基于移动终端的管线管理系统
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大连市人民政府办公厅关于印发大连市移动通信基站管理细则的通知正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------大连市人民政府办公厅关于印发大连市移动通信基站管理细则的通知大政办发〔2018〕141号各区市县人民政府,各先导区管委会,市政府各委办局、各直属机构,各有关单位:《大连市移动通信基站管理细则》业经大连市第十六届人民政府第二十二次常务会议审议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。
大连市人民政府办公厅2018年10月24日大连市移动通信基站管理细则第一章总则第一条为加强信息通信基础设施建设工作的管理,促进信息通信事业的发展,保障各方合法权益,推进智慧大连建设,依据《中华人民共和国无线电管理条例》(修订)、《中华人民共和国电信条例》《辽宁省人民政府办公厅关于支持5G移动通信网络基础设施建设的通知》(辽政办〔2018〕15号)、《大连市人民政府办公厅关于推动信息通信基础设施建设重点工作的指导意见》(大政办发〔2018〕34号)精神,结合本市实际,制定本细则。
第二条本细则所称的信息通信基础设施基站(以下简称基站),是指运营企业在一定区域内设置的、向用户终端提供无线方式接入、实现地面公众移动通信网络核心网与用户终端之间通信的无线电台,包括独立式宏基站、附设式宏基站和室内分布系统。
本细则所称的公众移动通信运营企业是指大连联通公司、大连移动公司、大连电信公司和大连铁塔公司(以下简称运营企业)。
本细则所称的基站配套条件,是指存在于建(构)筑物的天面、机房、管道等基站设置条件。
第三条本市行政区域内基站的规划、选址、设置、使用及其监督管理活动适用本细则(军用基站除外)。
电力GIS系统的设计与实现游志伟摘要:随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,人们对电力需求量呈现逐年上升的趋势,为了更好进行电力市场化改革,为企业注入全新竞争因素,各个供电企业积极推进电力营销系统的建立,而系统的应用也使电力企业取得了不错成效。
但是由于传统电力系统自身存在缺陷,比如缺乏实时性、缺乏详细的地理信息、信息类型较为单一、固定网点的访问模式等,使得系统无法满足当前电力工作需求。
移动GIS技术和其实用化为电力企业系统的完善提供了技术支持,为了在确保电能高质、高效传输的同时为客户提供更为优质的服务,并实现客户资源、电网资源综合管理的高效性,开发基于移动GIS的电力营销系统非常有必要。
关键词:电力企业;GIS系统;设计;实现1 GIS统特点1.1现状与问题1.1.1信息管理混乱。
传统的电力管线管理系统信息更新慢、反应迟钝。
一旦线路更改、路径变化通知不及时等各种信息更新的情况都不能及时有效地录入到管理系统中,甚至会演变成历史遗留问题--更新信息丢失,因此随着地下电力管网的不断扩大,管理困难也会越来越大,时间久了,电力工井、隧道中有无电缆、电缆数量、管孔数量、使用率都无法得知,给电力管网规划建设及电缆施工方案确定带来许多不确定因素,影响电力信息化建设。
1.1.2信息使用效率低。
当电力管线遭到损坏,利用传统的电力管网信息管理系统处理故障,存在故障造成查找不方便、查找工作量大、重复工作多等各种困难,影响事故处理。
1.1.3信息化水平低。
目前电力地下管线管理虽然有相应电力管线管理系统,但管理工作主要以文件管理为主,而且主要以人工管理模式为主,不能准确快速地反映管线特征、属性、空间关系[1],而且人工管理的是静态数据,无法达到实时更新、动态显示管线变动、资源利用分析等各种目的和要求。
1.2系统特点系统从目前电力管线管理现状出发,对地下电力管线信息化进行探索,建立地下电网数据管理平台,实现地下电网数据的精细化管理模式,探索先进的地下电力管线管理技术,实现电力管线的数据集成、路径分析、资源利用分析、管线追踪、故障分析、辅助规划等功能。
《城市综合地下管线信息系统技术规范》CJJ/T 269-20171 总则1.0.1 为规范和统一城市综合地下管线信息系统的技术要求,促进城市地下管线信息化建设发展,保障城市综合地下管线信息的共享与应用,满足城市综合地下管线信息管理与服务的需要,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于城市综合地下管线信息系统的建设、运行和服务。
1.0.3 城市综合地下管线信息系统的建设、运行和服务除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术语2.0.1 管线 pipeline用于传输液体、气体、粉末的管道和用于传送电力、信息的线缆,及其附属设施(含管廊、管沟)。
2.0.2 地下管线 underground pipeline敷设于地下的管线,分为综合地下管线和专业地下管线两个层次。
2.0.3 综合地下管线 integrated underground pipeline敷设于地下的给水、排水、燃气、热力、电力、通信、工业等管线的总称。
2.0.4 专业地下管线 professional underground pipeline对担负某一种功能或用途的地下管线及其附属设施的称谓,如:给水、排水、燃气、热力等地下管线。
2.0.5 地下管线数据 underground pipeline data描述地下管线要素的空间位置、空间关系及其属性的数据。
2.0.6 地下管线元数据 underground pipeline metadata描述地下管线数据内容、质量、状况及其特征的数据。
2.0.7 地下管线数据库 underground pipeline database按照管线数据分层和规定的数据结构来组织、存储和管理地下管线信息的数据库。
2.0.8 综合地下管线信息系统 integrated underground pipe-line information system在计算机软件、硬件、数据库和网络的支持下,利用地理信息系统技术实现对综合地下管线数据进行输入、编辑、存储、查询、统计、分析、维护更新和输出的计算机管理信息系统。
地下管线探测信息化生产系统的设计与实现摘要:本文针对地下管线探测传统作业模式中存在的问题进行了全面分析,提出了系统的建设目标和研究内容,并以管线内外业一体化采集系统为例,从系统流程分析、数据库设计、主要功能模块实现三个方面阐述了该系统的设计和实现过程。
通过建立管线探测系列产品,将极大提升管线探测内、外业的工作效率,加强管线数据库的建库水平,提高管线探测成果质量及管线成果的应用水平。
关键词:地下管线;信息化;生产;设计与实现中图分类号:[tu279.7+6]文献标识码:a文章编号:1.管线探测现状分析1.1 管线信息化管理是城市建设的需要城市地下管线是城市基础设施的重要组成部分,被喻为城市的“生命线”。
近年来全国每年因施工而引发的管网事故所造成的直接经济损失达50亿元。
管线位置、材质、属性信息不能及时、准确地获取,是导致事故的一个重要原因。
只有通过信息化手段,全面、系统的掌握地下管线的现状,才能减少管线事故的发生。
1.2管线探测作业模式跟不上市场发展的步伐地下管线探测工作主要包括管线测量、管线探查和管线图编绘,管线测量测定管线的空间位置,管线探查调查管线的各类属性,管线图编绘是将地下管线的空间位置和属性综合编绘到以地形图为基础的管线图上。
传统的管线探测作业模式一般为先外业测量、探查,再内业资料整理、编绘。
管线测量外业记录目前多以掌上电脑(pda)和外业手薄方式记录,管线探查资料记录多以纸质管线图加手薄方式记录,内业需要综合纸质管线图和手薄来整理编绘成果图及建立管线数据库。
这种传统的作业方式,存在着重复作业、后期成果整理工作繁杂、容易出错、效率低下等缺点。
1.3 管线探测成果无法满足市场需要近年来,市场对管线数据库和管线信息系统的需求十分明显,传统管线探测方式产生的成果为电子图纸和表格形式,已经无法满足对市场对管线探测产品的需要。
1.4 管线探测发展趋势分析利用信息化手段,采用移动终端来记录管线探测的成果,达到内外业一体化,是当前管线探测行业技术发展的一个趋势。
移动GIS应用案例
陈玉进李泉南京跬步科技有限公司
移动互联网的发展,智能手机、GPS的应用普及,移动GIS正成为新的应用方向,结合移动MIS、移动OA融入企业信息系统,提升企业信息化水平,实现随时随地的信息接入,帮助企业提供工作效率。
移动GIS,集成了3G无线宽带、智能手机、GPS定位、手机地图、GIS服务器、空间数据库等多项技术,实现随时随地的定位、信息获取和交互。
基于移动GIS的移动应用系统,可实现移动终端的实时监控,知道其当前所在位置以及工作状态,可向其下达各种信息和命令;移动终端可随时定位自己,接收服务端发来的命令,按权限访问企业数据库中的信息,还可随时将现场采集的图象、数据、文字等信息上传到服务器,使得上级随时了解现场情况和移动终端的状态。
在各种抢险应急、移动信息采集、移动办公等系统中,将发挥更加积极的作用。
1,基于移动GIS的电力巡检——安徽采易科技
2,基于移动GIS的外业影像调绘——测绘局
3,基于移动GIS的车辆GPS监控——南京天地杰
4,基于移动GIS的GPS导航——南京邦彦5,基于移动GIS的大众信息服务
6,Symbian GPS信息采集——黑龙江地理信息中心
服务支持
南京跬步科技有限公司(),是国内领先的移动GIS开发平台及解决方案提供商,在国内建立了广泛的合作关系,为客户提供项目规划设计、产品技术支持、项目外包服务等全方位服务。
详细服务内容:需求分析、方案设计、开发规划、基础技术支持、高级代码技术支持、项目
开发外包等服务。
行业应用:电力GIS、环保GIS、交通GIS、消防GIS、城管GIS、管线GIS、林业GIS、公安GIS、物流GIS、公共卫生GIS、城市应急GIS、GPS监控、GPS导航等。
BIM技术在市政给排水管网改造施工管理中的应用摘要:BIM技术的提出和应用已经成为时下众多行业热切关注的话题,文章介绍了什么是BIM技术,又概述了当前城市地下排水管网存在的主要问题,紧接着谈及BIM技术在排水管网改造环境中的实时应用,仅供参考。
关键词:地下排水管网;BIM技术;安全管理一般情况下,地下管线均埋设于城市规划道路下,给排水、燃气、工业及热力管道或电力电信和地下管线综合管廊等。
BIM技术的出现,它是一种建筑行业不断朝着信息化方向发展形成的产物,且主要作用于一些信息量巨大且复杂性高的数据信息的管理分析工作中,优势比较明显。
1 BIM技术的概念BIM技术源于美国,它的本质含义是建筑信息模型,继中国科技经济发展起来以后,该技术逐步传入到了中国。
信息化时代的到来和建设为现代化建筑工程行业的整体性发展起到了非常明显的推进作用,与此同时,在诸多企业的信息管理工作中都广泛应用,立足于信息管理技术的发展来说,前后共经历了两次比较显著的变革性革命。
初次革命为CAD技术的开发和逐步成熟的技术应用,由于CAD技术属于计算机信息技术的一个分支,因此,就可以利用计算机绘制技术代替手绘图纸,这是建筑工程历史上一次极为明显的进步。
二次革命是BIM技术的诞生和应用,应用此技术能够将极其复杂的绘图步骤经总结整合之后体现出平面绘图结果立体化的效果,提升整体制图的视觉质感,且还可以及时发现制图当中存在的问题[1]。
2传统城市地下管网存在的问题2.1直观性差对于以往较为传统的管线设计工作而言,一般都是先叠加各个专业的设计平面图之后,然后根据既定的原则最终明确各系统管线所对应的位置后再明确管线所在的位置,最后画出剖面图,相比较来说,此设计方法比较复杂,且不直观而且精确度也低。
2.2整体性缺乏对于城市地下管线来说,特别针对部分交叉处,单单凭借肉眼来看,往往难于看清楚管线互相交叉摆放的方式,尤其针对部分规模较大的市政道路而言,由于管线类型比较多,因此在部分道路标高变化明显或是周边地形比较复杂的位置,常常会遇到诸如控制埋深、管线避让、满足敷设要求等各种问题,如此在实际维修施工过程中很容易出现维修现场顾此失彼的现象。
I页 成果上报申请书 成果名称 基于移动终端的管线管理系统 关键词索引(3~5个) 管线系统、移动终端、运维调度
对企业现有标准规范的符合度:(按填写说明5) 无
成果来源:如果该成果来源于研发项目,请填写研发项目年度、名称及类型(按填写说明6)
项目名称:管线系统移动终端的应用研究 项目类型:省公司自立项目
专利情况:如果该成果输出相关专利,请说明专利名称、类型、申请号、状态、是否海外申
请等情况。(按填写说明7) 无
成果简介:简要描述成果目的和意义,解决的问题,取得的社会和经济效益。 为改进线路日常维护工作中日益凸显的落后的生产作业方式提供了研究基础。通过对管线移动终端的应用研究,方便外线维护人员巡检中查阅管线资料,进行交底维护,以及故障应急处理中的迂回路由选择;为管理人员合理分配巡检力量,增强运维事件处理的及时性,建立考核管理的依据等提供了方便。管线移动终端对提高线路运维工作质量、加强管理手段,提高维护工作效率,以及对巡检人员进行严谨科学的绩效考核有着重要意义。在前台业务发展支撑方面,管线移动终端的直观显示也能极大地方便非专业的业务人员有效了解接入资源情况和需求。
省内试运行效果:描述成果引入后在本省试运行方案、取得的效果、推广价值和建议等。 线路巡检人员使用运维管理系统手持终端,可以即时知晓脚下的管线信息,精
确的完成管线交底工作,即时知晓光监系统发出的线路告警信息及具体引导位置信息,知晓障碍管线周边迂回管道信息,提供应急抢修辅助信息。对于管理人员可以知晓巡检人员的即时位置,有针对性的调动人员处理各种运维事件,了解巡检人员II页
巡检轨迹信息,严谨科学的进行相关绩效考核工作。 通过线路运维管理系统将资源管理、光缆监测、光交箱监测等信息整合,即时传递到具体维护人员的手持终端上,切实提高线路运维质量。线路管理人员有计划、由针对性的处理各类运维事件,调派人员,电子化管理线路维护工作,大大提高线路运维管理手段。
文章主体(3000字以上,可附在表格后):根据成果研究类别,主体内容的要求有差异,
具体要求见表格后的“填写说明8”。
基于移动终端的管线管理系统 摘 要
目前上海移动通信管线及附属设备数目众多且十分密集,包括站点机房、光交、光缆、人手井、电杆、管道等。为了便于维护和管理,已逐步在实现统一资源管理系统进行管理,但具体线路维护人员在日常的外线维护工作中仍旧使用纸质图纸进行各项运维工作,不能做到与资源管理系统数据的即时同步。在遇到市政施工工地,III页
维护人员进行管线交底工作时,仅能依靠手头的纸质图纸及维护经验进行交底工作,精确度不高。日常运维信息的传递,如管线障碍信息、光交门告警信息等目前依靠电话沟通,不能做到即时定位到具体地点。管理人员不能掌握巡线人员的即时位置及当日的线路巡检轨迹,给运维事件人员调派及考核管理带来不便。 综上所述,为提高线路运维工作质量、加强管理手段,急需开发出一套运维管理系统,利用带GPS功能的手持终端,能够与资源管理系统、光缆线路监测系统、光交监控系统等平台传递即时信息,真正做到线路运维管理电子化,提高工作效率。
本文首先对课题研究的方向、范围、对象加以明确,并对上海移动管线资源管理现状进行分析,从实际情况中找出存在的问题,研究解决办法。 其次,对上海移动管线资源管理系统的建设背景、系统架构、实现的功能等进行了相关介绍。该系统的建立和完善是实现移动终端应用的前提。对资源管理系统在移动终端应用的意义、需实现的目标、相关技术条件进行了介绍。 最后,文章对目前上海移动管线资源管理系统在移动终端实现的功能进行了总结,提出了方案的创新点,并对未来的应用与实现提出了若干思路。 关键词:移动终端,资源管理,GIS,GPS IV页
目 录 摘 要 II 目 录 IV 第1章 引 言 ................................................................................................................................................. 6 课题背景 ........................................................................... 6 研究目的和意义 ..................................................................... 6 本文主要内容 ....................................................................... 7
第2章 管线资源管理现状 ........................................................................................................................... 8 2.1. 上海移动管线资源管理现状 ..................................................... 8 2.2. 存在问题及解决思路 ........................................................... 8 本章小结 ........................................................................... 9
第3章 管线资源管理系统介绍 ................................................................................................................. 10 3.1 系统的建设背景 ................................................................ 10 3.1.1中国移动OSS2.0规划 ................................................................................................................. 10 3.1.2中国移动网络资源模型 ............................................................................................................... 10 3.2 系统架构 ...................................................................... 10 3.3 系统实现的功能 ................................................................ 12 3.4 系统资源范围及分类 ............................................................ 14 本章小结 .......................................................................... 15
第4章 管线系统在移动终端应用的研究 .................................................................................................. 16 4.1 移动终端应用的意义 ............................................................ 16 4.2移动终端应用的目标 ............................................................ 16 4.3移动终端应用实现的手段 ........................................................ 16 4.3.1 组织架构 ...................................................................................................................................... 16 4.3.2系统接口方案 ............................................................................................................................... 17 4.3.3基于Windows CE 和Android 平台对终端软件的开发 ............................................................ 19 4.3.4基于GIS的管线系统移动应用 ................................................................................................... 19 本章小结 .......................................................................... 20
第5章 管线系统在移动终端应用的实现 .................................................................................................. 21 5.1 主要功能 ...................................................................... 21 5.1.1菜单选项 ....................................................................................................................................... 22 5.2 系统配置功能 .................................................................. 24 5.3 地图功能 ...................................................................... 24 5.4数据功能 ...................................................................... 25 5.4.1综合查询 ....................................................................................................................................... 25 5.4 GPS功能 ...................................................................... 31 5.5 接入资源确认功能 .............................................................. 31 5.5.1 根据建筑物名称查询 .................................................................................................................. 31 5.5.2 根据交叉道路名称查询 .............................................................................................................. 32 5.5.3 根据客户站点名称查询 .............................................................................................................. 33