预报警系统的展示方法
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业务监控系统方案业务监控系统方案简介业务监控系统是一种用于监控企业业务运行状况和绩效的软件系统。
通过对关键业务指标的实时监控和分析,可以帮助企业发现问题、优化流程、提高效率。
本文将介绍一种基于云计算和大数据技术的业务监控系统方案。
系统架构业务监控系统的架构分为前端展示层、业务数据采集与处理层、数据存储与分析层和报警与预警层四个部分。
前端展示层前端展示层是用户直接接触的界面,通过网页或移动应用呈现各类业务指标和报表。
用户可以根据自己的需求定制监控图表和仪表盘,并实时查看数据和报警信息。
业务数据采集与处理层业务数据采集与处理层负责从各个数据源采集业务数据,并进行预处理和清洗。
它包括数据采集模块、数据转换与整合模块和数据质量控制模块。
数据采集模块通过接口或脚本方式,实时或定时从数据库、日志、消息队列等数据源中提取数据。
数据转换与整合模块负责将采集到的数据进行格式转换和整合,使其符合系统的数据模型。
数据质量控制模块会对数据进行清洗和校验,确保数据的准确性和完整性。
数据存储与分析层数据存储与分析层负责将处理后的数据持久化存储,并提供数据查询、统计和分析功能。
它包括实时数据库、历史数据仓库和数据分析模块。
实时数据库用于存储业务实时数据,以支持实时监控和实时报警。
历史数据仓库用于存储历史业务数据,以支持数据分析和生成报表。
数据分析模块可以对存储的数据进行多维分析和挖掘,提供对业务趋势、异常和规律的洞察。
报警与预警层报警与预警层负责根据业务指标的设定阈值,实时监控数据并触发相应的警报。
它包括报警规则管理模块和报警通知模块。
报警规则管理模块用于设定业务指标的阈值和报警策略。
报警通知模块根据设定的报警规则,通过邮件、短信、钉钉等方式及时将警报通知相关责任人,以便及时处理和解决问题。
技术选型根据业务监控系统的要求,我们建议采用以下技术进行系统开发和实施:- 前端展示层:采用HTML、CSS和JavaScript技术实现Web界面,可以使用Vue.js、React或Angular等流行的前端框架。
资金监控中的有效预警方法与流程在商业活动中,资金的监控和预警是一个至关重要的环节。
无论是企业、机构还是个人,都需要确保自身的资金安全,及时发现问题并采取相应的措施。
因此,建立一套有效的资金监控预警方法和流程是必不可少的。
一、资金监控的重要性及目的资金监控是指对各项资金活动进行实时跟踪和监控,旨在及时发现资金问题,并采取相应的预警措施,以确保资金的安全、稳定和合规运营。
资金监控与预警的目的在于:1. 防范风险:资金预警有助于及时发现潜在的风险和问题,避免资金的流失和损失。
2. 提高效率:通过资金监控和预警,可以及时掌握资金的动态,合理安排资金使用,提高运营效率。
3. 保证合规:资金监控有助于确保资金运用符合相关法规和规定,避免违规操作带来的法律风险。
二、资金监控的方法和流程1. 设定监控指标:根据企业或个人的实际情况,设定合理的资金监控指标。
常见的监控指标包括资金流入流出、账户余额、应收账款、应付账款等。
2. 确定监控频率:根据资金规模和业务特点,确定资金监控的频率。
常见的监控频率有日、周、月等。
3. 自动化系统支持:利用现代化的财务管理软件或系统,建立自动化的资金监控系统。
通过设定预警机制和自动报警系统,实现实时监控和预警。
4. 设置预警阈值:根据实际情况,设置合理的预警阈值。
当资金指标达到或超过预警阈值时,触发预警机制,通知相应部门或人员进行处理。
5. 制定应急预案:针对不同的预警情况,制定相应的应急预案。
包括资金调度、备用资金筹措、债务协商等。
6. 监控报告和分析:定期生成资金监控报告,对资金动态进行分析和评估。
通过对报告的分析,发现问题并及时采取措施。
7. 建立沟通机制:及时沟通和协调各个部门之间的工作,确保资金监控预警信息的传达和处理。
8. 优化流程并持续改进:定期评估资金监控和预警流程的效果,并根据实际情况进行优化和改进,以提高资金监控的准确性和有效性。
三、有效预警方法的应用1. 数据分析:通过对资金流动与账户余额等数据的分析,发现异常情况,如资金流失、账户异常等。
石油管道监测与泄漏预警系统设计与实现石油管道是石油工业中重要的输送线路,其安全稳定运行对石油产业乃至整个国家经济发展都具有重要意义。
然而,长期使用和外界因素的影响导致石油管道存在着诸多安全隐患,其中最为严重的就是泄漏事故。
为了及时发现和防止石油泄漏事故的发生,石油管道监测与泄漏预警系统的设计与实现变得十分关键。
一、石油管道监测系统设计要点石油管道监测系统的设计旨在实时监测管道的运行状态,包括压力、流量、温度等参数,以便及时获取管道的工作状态。
以下是设计石油管道监测系统时需要考虑的要点:1. 传感器选择与布置:选择稳定可靠的传感器,能够准确测量石油管道的参数。
布置传感器时,应考虑管道长度、管道角度、地形等因素,确保监测全面、准确。
2. 数据采集与传输:选择高品质的数据采集设备,实时采集传感器的数据,并通过可靠的通信方式传输至监测中心。
常用的传输方式有有线通信和无线通信,应根据具体情况选择合适的方式。
3. 数据处理与分析:监测中心需要具备强大的数据处理和分析能力,能够实时对接收到的数据进行处理分析,并能快速判断是否存在异常情况。
常用的数据处理和分析方法有数据可视化、模型建立等。
4. 系统安全性保障:石油管道监测数据的安全保障至关重要。
应采取措施保护传输数据的安全性,确保系统不受到黑客攻击和数据篡改。
5. 监测系统的可靠性:石油管道监测系统需要长时间运行,故需保证系统具备高可靠性和稳定性,能够在各种环境和条件下正常工作。
二、泄漏预警系统设计要点泄漏预警系统的设计目标是能够在石油泄漏事故发生前预警,及时采取措施避免事故的发生。
以下是设计泄漏预警系统时需要考虑的要点:1. 泄漏检测技术:选择适合的泄漏检测技术,例如压力差法、声音检测法、红外线探测法等。
根据管道特点和实际情况选择合适的检测方法,确保对泄漏情况进行准确监测。
2. 报警系统设置:在监测中心和相关控制站点设置报警系统,一旦检测到泄漏情况,系统能够及时发出警报信号,以便相关人员采取紧急措施处理事故。
第1篇一、前言为确保消防操作平台(以下简称“平台”)的正常运行,提高消防安全管理水平,保障人民群众生命财产安全,特制定本操作规程。
本规程适用于所有使用消防操作平台的工作人员。
二、操作流程1. 登录平台(1)打开浏览器,输入平台网址,进入登录页面。
(2)输入用户名、密码,点击“登录”按钮。
(3)登录成功后,系统将自动跳转到首页。
2. 平台基本操作(1)查看信息:在首页左侧菜单栏,选择“信息查看”,可查看各类消防安全信息,如火灾事故、隐患排查、消防演练等。
(2)隐患排查:在首页左侧菜单栏,选择“隐患排查”,可查看隐患排查记录、隐患整改情况等。
(3)消防演练:在首页左侧菜单栏,选择“消防演练”,可查看消防演练计划、演练记录、演练总结等。
(4)统计分析:在首页左侧菜单栏,选择“统计分析”,可查看各类消防安全数据的统计和分析结果。
3. 信息录入与编辑(1)信息录入:在首页左侧菜单栏,选择相应模块,如“火灾事故”,点击“新增”按钮,按照提示录入相关信息。
(2)信息编辑:在信息列表中,点击要编辑的信息,进入编辑页面,修改相关信息后,点击“保存”按钮。
4. 权限管理(1)系统管理员:负责平台的整体管理,包括用户管理、权限分配、数据备份等。
(2)部门管理员:负责本部门用户的权限分配、信息录入与编辑等。
(3)普通用户:仅能查看信息,无编辑权限。
三、操作规范1. 操作人员应熟悉平台操作流程,确保操作正确。
2. 操作人员应严格按照操作规程进行操作,不得擅自修改系统设置。
3. 信息录入应真实、准确、完整,不得虚假报告。
4. 隐患排查、消防演练等信息应及时录入平台,确保信息时效性。
5. 操作人员应定期检查平台运行状况,发现异常情况应及时上报。
6. 平台数据备份应定期进行,确保数据安全。
四、附则1. 本规程自发布之日起施行。
2. 本规程由平台管理部门负责解释。
3. 本规程如有未尽事宜,由平台管理部门根据实际情况进行补充和修改。
智慧园区报警子系统设计方案1通用报警系统1.1系统概述报警系统用于防护区域警情的检测与防范,视频监控系统实时监视整个企业生产园区安全环境防范,门禁系统控制办公楼、宿舍、仓库、公共场馆等各建筑物各出入口,各个系统互相补充,共同形成企业生产园区的安全屏障。
因此,视频监控、门禁、停车场等系统只有与入侵报警系统、消防系统等实现联动,才能使安全防范能力更有效。
报警系统的核心作用是保障安全,在即将发生危险前提前告知,或发生危险后及时处理,将损失降到最低。
使用各种科技手段弥补人类各种行为和感官的极限,在整体的安防体系中起到机器重要的作用。
1.2系统构架1.3系统组成报警系统主要有前端探测器、报警主机、报警管理平台等设备组成。
大华报警主机分为网络报警主机以及视频网络报警主机,由于大华的报警主机都是自带网络模块,与类似霍尼威尔等报警主机需要外接网络模块相比,在报警的传输速度上具备一定的优势,同时在功能上也毫不逊色,具有外出布防,回家撤防,按通道旁路,报警预录等多种特色功能,自带备用电源,防拆报警。
具有多种模式,具有轰鸣声、语音投放等多种报警提示功能,同时带有通讯模块,可以插入手机卡在发生报警时可以自动发短信、打电话等。
1.4系统功能防区管理:对防区进行设置,从空间上区分方位区域,发生报警后可以迅速定位具体的物理位置,快速查看和排查警情。
●防区布防:使防区处于报警防卫状态,有报警信息产生即发生报警,上送平台进行相关处理。
●防区撤防:使防区处于报警撤防状态。
●报警预案维护:发生报警时的报警处理预案,可以用文字描述处理步骤,可以自动联动上墙、联动手机短信、EMAIL等,使得报警的处理及时准确。
●报警信息实时监控,对防区进行视屏监控。
●报警相关视频、录像、图片等信息展示,发生报警后,可以调取报警时的视频录像以及图片,可以预览报警防区的实时视频。
●报警信息查询,对历史报警信息进行相关查询。
●报警相关处理,发生报警后的人工处理动作,系统记录处理方式,处理人,处理时间等等相关信息。
01防盗报警系统概述Chapter定义与作用010201020304红外防盗报警系统视频防盗报警系统微波防盗报警系统智能防盗报警系统常见类型及特点应用场景及需求家庭安防商业场所工业领域特殊场所02安装前准备工作Chapter确定安装位置与布线方案准备所需材料和工具检查设备完好性检查报警主机、探测器、传感器等设备的外观是否完好,无损坏或变形。
核对设备型号、规格及数量是否与设计方案相符。
测试设备的性能和功能是否正常,如报警主机是否能正常接收信号并发出报警等。
03防盗报警系统安装步骤Chapter选择合适线缆确定布线路径施工技巧030201布线施工要求与技巧设备安装与接线方法确定设备位置设备固定接线方法软件设置与调试过程参数设置软件安装根据实际需求设置软件参数,如报警方式、联动输出等。
系统调试04安装后检查与测试Chapter设备功能检查01020304模拟各种入侵场景,测试系统是否能正确触发报警,并及时将报警信息传输到监控中心或指定人员。
对于需要与公安、消防等部门联网的系统,测试其与外部系统的连接和通信功能是否正常。
按照设计要求,测试各个子系统之间的联动功能,如入侵报警系统与视频监控系统、门禁系统等之间的联动。
系统联动测试常见问题排查与解决方法01020304设备无法正常工作系统误报、漏报无线设备信号弱系统联动失败05维护保养与故障排除Chapter检查电源和线路定期检查报警系统的电源和线路,确保连接稳固,无损坏或老化现象。
保持设备清洁定期清洁报警系统的外壳、感应器和其他部件,避免灰尘和污垢影响性能。
测试系统功能定期测试报警系统的各项功能,如布防、撤防、报警等,确保系统正常运行。
日常维护注意事项定期保养计划制定制定保养周期01明确保养内容02记录保养情况03故障诊断与排除方法故障诊断排除方法注意事项06法律法规与标准要求Chapter国家相关法律法规解读《中华人民共和国安全生产法》01《中华人民共和国消防法》02《安全技术防范产品管理办法》03行业标准及规范要求《安全防范工程技术规范》《入侵报警系统工程设计规范》《视频安防监控系统工程设计规范》安装施工流程规范安全生产责任制度质量检验与验收标准后期维护与保养制度企业内部管理制度建立THANKS。
在宿舍、旅馆施工图设计或施工图审查过程中,常常会遇到一个困扰,宿舍、旅馆是否有必要设置火灾自动报警系统?比如某一个总建筑面积3300 m2的四层公寓,暖通专业没有配置防烟系统、机械排烟系统,给排水专业也没配置雨淋系统、预作用系统或其他需要联锁动作的系统,整个建筑配备了火灾自动报警系统,具体是否设置规范未找到相应要求,目前审图机构审查对此也没有强有力的规范条文支持。
随着GB 55025—2022《宿舍、旅馆建筑项目规范》的实施,对于此类问题的解析也越来越清晰。
结合对规范条文的理解,将对宿舍、旅馆建筑是否有必要做火灾自动报警系统进行阐述。
1 系统地剖析火灾自动报警系统由火灾预警系统、火灾探测报警系统、消防联动控制系统、消防电源监控系统组成。
其中,火灾预警系统包含可燃气体探测报警系统与电气火灾监控系统两个子系统。
火灾探测报警系统,通常由消防火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮、声/光报警器等器件组成,通过各器件协作自动或者手动实现对火灾早期的探测,并发出报警信号的系统。
消防联动控制系统,通常由消防联动控制器、图形显示装置、消防电气控制装置(气体灭火控制器、防烟排烟控制器、防火卷帘控制器等)、消防电动装置(消防给水设备、防火卷帘、室内消火栓等)、消防联动模块、应急广播、消防电话等设备或器件组成,以拾取报警控制器发送的报警信号,并按照预设的联动逻辑程序,去执行各种消防动作的自动控制系统。
通常《建筑设计防火规范(2018年版)》(以下简称《建规》)与《民用建筑电气设计标准》(以下简称《民标》)所提及的火灾自动报警系统,通常指的是以上阐述的火灾探测报警系统与消防联动控制系统,根据相应规范的需求确定设置两种或仅设置前者。
可燃气体探测系统,通常由可燃气体报警器声光报警器,可燃气体探测器等器件构成,隶属火灾预警系统,因可燃气体探测器功耗大,使用寿命短、报警信号时间及采取的处理方式不同等问题,故不能将可燃气体探测器混入上述的火灾自动报警系统联动总线与信号总线中,避免影响火灾自动报警系统自身的稳定性。
YA-K102S系列气体报警控制器说明书修改历史版本日期修改人修改类型修改记录V1.02020.08.27创建首次发布V1.12022.08.12修改修改内容感谢您使用YAOAN系列产品,当您准备使用本产品时请务必仔细阅读本说明。
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4.如果您对我们提供的产品和服务有任何疑问或不满,包括产品技术、质量、安装维修、服务态度、收费标准等问题,请您及时联络我们,我们将会对您的意见妥善处理。
目录1.产品概述 (2)1.1本产品的设计、制造及检验均遵循以下国家标准: (2)1.2产品名称及型号 (3)2.技术参数 (4)3.产品展示图 (5)3.1YA-K102S气体报警控制器尺寸及孔位 (5)3.2YA-K102S气体报警控制器正面示意图 (5)3.3YA-K102S气体报警控制器内部接线图 (6)4.安装说明 (7)4.1安装注意事项 (7)4.2安装方法 (7)5.常规参数设置 (8)6.产品维护 (8)7.故障及处理方法 (9)8.订货须知 (10)9.成套性 (10)1.产品概述YA-K102S系列气体报警控制器可与本公司的YA-D系列气体探测器组成工业气体控制系统。
1、源水水质安全保障-水质监测预警系统(论文)1.1作者山西省万家寨引黄工程管理局:朱春耀、李文芳;西安建筑科技大学环境与市政工程学院:黄廷林、卢金锁、韩晓刚。
1.2监测指标酸碱度(pH值)、电导率、氧化还原电位、溶解氧、浊度、营养盐(含氮、磷物质)、有机物(COD、BOD、TOC、VOC、UV)、生物毒性(重金属)、放射性物质等。
1.3系统构成源水水质监测系统、数据传输系统和预警系统。
1.4预警系统结果展示预警系统中的数据处理子系统包括两部分:统计分析子系统和水质预测分析子系统。
(1)统计分析子系统:统计分析子系统的功能是对基础数据库的信息资料按设计要求进行统计分析,并将统计分析结果传送到动态显示系统以表、图形和文字的形式输出。
(2)水质预测分析子系统:根据监测数据对污染事件进行模糊识别,利用S.P 模型、BOD-DO模型等一维和二维水质数学模型对水污染事故进行测报,预测污染物的迁移规律、污染事故影响范围及程度;当发生水污染事故和中长期预测水污染超过设定的预警界限时发出水质污染警报,并进行水质模拟,预测变化趋势,并以图、表的形式显示。
2、基于姿态监测的汽车侧翻预警及控制研究(硕士论文)2.1作者南京航空航天大学能源与动力学院:张先奎;1.2监测参数汽车侧倾角、侧倾角速度和侧倾角加速度。
1.3系统构成侧倾控制器和侧倾预警器。
1.4预警系统结果展示选择了8 个LED 发光二极管用于显示侧翻预警信息,根据侧翻预警值的大小来确定发光二极管的开关。
当侧翻预警值为最大值 3 秒时,8 个LED 全灭,当侧翻预警值小于 1 秒时,LED 全亮。
3、中兴长天机场防入侵应用解决方案(解决方案)1.1单位中兴长天信息技术(南昌)有限公司1.2项目背景(1)2008年,民航总局修订了《民用航空运输机场安全保卫设施建设标准》(MH/T 7003-2008),详细地规定了有关飞行区周界、通道、监控和报警系统等民用机场安保设施的建设标准,其中明确提出对入侵目标进行识别、分类及全天候全天时工作的要求。
(2)2009年7月1日,《民用机场管理条例》正式实施,新条例对机场的安全运营提出了更高的要求。
周界防入侵系统是机场安全的第一道防线。
(3)我国机场周界电子防入侵技术的发展,第一代是视频监控技术,但其作用只能起到事后追踪取证的目的,没有预警功能;第二代是防入侵技术,系统增加了报警功能,实现方式主要包括振动光纤、辐射电缆、红外对射、张力围栏和高压脉冲等技术,是属于信号驱动型的报警技术。
1.3技术阶段(1)由于每个机场的环境都不一样,可能出现的目标种类、数量和行为都存在着很大的不确定性,因此,前两代技术无法对目标进行分类,虚警误警率极高。
(2)中兴长天于两年前开始和中国科学院合作,双方组成联合开发团队,形成用户与研制方紧密合作的有效合作模式,基于中科院和中兴长天自主知识产权的传感器网络积累,打造第三代机场周界防入侵技术。
(3)这种压力、振动、红外和视频相结合的目标驱动型报警技术的抗干扰能力强,虚警和漏警率极低,满足全天候全天时的监控要求,全面超越第二代信号驱动报警,为机场周界防入侵带来了革命性的技术创新。
1.4项目综述利用部署在机场四周的各类压力、振动、红外传感器和全球眼监控探头,实现传感器自动感应、自组织和云计算平台、图像敏感性智能分析并与机场自身监控报警系统等交互,实现传感器与传感器之间、传感器与人、探头与报警系统之间的联动,从而构建安全周密的机场围界防入侵系统。
1.5项目特色(1)采用传感网综合系统,利用其目标驱动型报警的特点,从而为机场打造出一套立体防入侵系统,机场周界分为预警区、报警区和出警区。
1)预警区:在周界外部设置范围可调预警区域,画地为牢,排除外界干扰,友善提醒无意靠近围栏的行为。
2)报警区:对目标的入侵过程进行报警。
3)出警区:非法入侵成功后的紧急报警,立即出动警力。
(2)设立低空、地面、地下三维立体报警。
1)低空探测:对抛物、翻越和低空飞行器等入侵行为进行报警。
2)地面栅栏:对攀爬、破坏等入侵行为进行报警。
3) 地下:对掘地入侵行为进行报警。
在围栏以外一到十米设置预警区,可对低空30-50米以及地下20米进行全方位的封锁。
同时根据多传感器的协同,对目标进行全方位判断,彻底改变以前周界有动静就报的情况。
具体报警手段丰富并且智能化,如声响、振动、红外、视频、气象单一手段一定有判断不准确的时候,多种手段的综合更能增加系统的高度智能化,能够识别车辆、人员、飞机和动物等事件。
4、固定危险源安全监测预警系统建设规范(实体防入侵监测预警子系统)1.1发布江苏省地方标准DB32/1321.3-20091.2规范性引用文件GB 12663-2001 防盗报警控制器通用技术条件GB 50348-2004 安全防范工程技术规范GB 50396-2007 出入口控制系统工程设计规范GA/T 72-2005 楼寓对讲系统及电控防盗门通用技术条件GA/T 269-2001 黑白可视对讲系统GA/T 368-2001 入侵报警器系统技术要求GA/T 394-2002 出入口控制系统技术要求1.3预警要求(1)在固定危险源的隐蔽处设置两处以上紧急预警按钮(非自复式),区间应设置紧急预警手段和设施,发生异常事件与中心控制室的预警联络措施。
(2)配置总线式预警主机,配置的室外型的入侵探测器应满足江苏地区室外温、湿度环境要求。
(3)地面封闭区间的周界应有选择的设立声光预警器,其预警声压不小于110dB(A),预警持续时间不小于5min。
这样设置的目的起到惊动的效果和目的。
(4)入侵预警系统(分线制)的预警响应时间应不大于2s;无线和总线防入侵预警系统的任一防区首次预警:不大于3s,以公共电话网传输时预警响应时间应不大于20s。
(5)以电话网作为预警传输专线时,不应在路线上挂接其他通信设施。
(6)入侵预警系统布防、撤防、预警、故障等信息的存储时间应不少于30d,并能输出实时打印。
(7)入侵预警系统的备用电源UPS 应满足8h 正常工作。
(8)入侵探测器和防盗预警控制器设备应提供3C 认证证书及设备、产品的3C 标签。
(9)防盗预警控制器其他技术要求应符合GB12663 的规定。
(10)入侵预警系统的其他技术要求应符合GA/T368 的规定。
5、基于GIS的城市交通安全预警系统(论文)1.1作者陕西交通职业技术学院:赵苑;1.2摘要通过对事故属性特征的研究,结合地理信息系统的特点,建立了基于GIS的交通安全预警系统。
该系统可结合当地的地形地貌和事故特点,对事故黑点进行分析、预测与评价,并可根据实时数据匹配结果进行报警,基本实现了城市交通的智能化管理。
1.3报警与调度系统GIS预警系统将实时信息与事故因素数据库的匹配结果作为返回值传递给报警系统。
报警系统根据返回值确定事件状态并将事故地点通知交警及救援部门,同时事故地点显示在路口显示屏。
调度系统可利用GPS卫星定位系统寻找离事故地点最近的巡逻车及救护车,使事故的损失降至最少。
当道路的某一点发生交通事故,GIS预警系统将要完成的一连串动作为: ①利用无线定位技术将事故发生地点进行准确的显示;②将事故地点告知离事故最近的救援中心;③将事故地点显示在各路口电子显示牌上告知驾驶员以防事故发生点发生交通阻塞;④将检测数据存入数据库并进行分类;⑤根据数据分析事故发生的原因。
6、基于总线分布式电缆火灾监测系统(论文)1.1作者华北电力大学自动化系:刘鑫屏,田亮山西神头二电厂:白德龙1.2摘要针对目前监测系统的不足,提出一种基于现场总线的分布式监测网络结构。
系统划分为多个子系统,子系统采用总线通信,具有相对独立性。
各个子系统与主监测器采用音频调制信号一对一通信。
当某个子系统发生故障时,其他子系统可以正常工作。
介绍了系统通信拓扑结构、硬件设计及关键的软件技术。
测试表明系统具有很高的可靠性,与相比又具有成本优势。
在软件中采用数据融合方法对多种类型火灾检测传感器的输出进行处理,提高了火灾检测的可靠性。
1.3报警人机界面采用了字符点阵液晶模块和键键盘,完成报警显示、系统设置等功能。
监测器设计了2路继电器输出声光报警接口,分别用于I状态报警和II状态报警。
7、SQL Server行业合作伙伴解决方案江河瑞通山洪灾害监测预警系统(解决方案)1.1单位北京江河瑞通技术収展有限公司1.2山洪灾害监测预警系统山洪灾害监测预警主要包括信息监测、预警信息分析和会商、预警发布、应急响应四部分工作。
主要包括基本信息查询、实时监控、气象国土服务、雨水情服务、预报水情、预警収布、应急响应、信息管理、系统管理等功能。
而基于B/S 模式的县级山洪灾害监测预警系统主要包括实时监控、内部预警、会商、预警収布、应急响应等功能。
山洪灾害预警系统技术架构分为四层:数据库、应用服务器、通信服务器、应用前端;其中通讯服务器可多层部署。
应用前端包括GIS 监视展示、表格监视等组件,通过通信服务器实现对应用服务器和数据库当中的数据的访问。
同时,系统提供相应的监测和预警设备接口,实现不雨水情遥测系统、预警系统的连接。
通过将数据汇总和实时共享,利用预警信息分析和会商、预警収布等核心模块,实现快速准确的预报、预警。
如下图所示:8、安康市城市防洪预警系统设计与实现(论文)1.1作者陕西省防汛信息中心:章新川;陕西省安康市防汛抗旱办公室:唐大明。
1.2摘要安康市城市防洪预警系统采用防汛、防空结合的人防报警系统,并结合全球移动通信系统(GSM)短信发布系统和视频会商系统有效地解决了在城市中及时、有效地传递防洪决策信息及发布洪水警报的问题。
在网络系统中部署了安全、可靠的网络安全产品,为防洪预警系统的可靠运行提供了保证。
在防洪预警决策支持系统中,利用中间件技术建立了基于信息交互平台、工作流平台、资源管理平台、策略维护平台的支撑系统,建立了协同工作、决策过程流程管理机制,较好地解决了防汛信息处理和决策方案制定、协同会商的问题。
1.3系统描述城市防洪预警系统工程以统一的平台整合计算机网络、无线通信、广播、电视等系统,建立话音、数据、图像三位一体的大型、全面的综合指挥调度系统,与已建系统融为一体,能快速、及时地收集、处理、存储和发布各类防汛抢险信息,快速地进行数据挖掘,并以图、文、声、像等方式为防汛抢险工作提供全面的信息服务,整个系统围绕防汛信息的采集、处理、分析决策和决策信息发布,各个环节紧密相连。
各级指挥部门利用防洪预警决策支持系统及时、准确地处理防洪信息,利用视频网络技术及时决策会商,利用无线防空报警系统、电视、广播、短信等多种现代化手段把防洪紧急命令传达到需要撤离的每个居民,提高了应急防御、决策支持能力,确保了人民生命财产安全。