2计算机监控系统1
计算机监控管理系统的设计与实现(论文)
大连理工大学硕士学位论文摘要计算机监控管理系统是为了高效地管理好局域网内的所有计算机而建立的一种管理系统。
实时浏览模块、操作日志查看模块、计算机配置浏览模块、消息发送模块和系统配置模块,构成了系统的完整结构。
通过各个模块提供的功能,实现了管理的自动化,旨在为局域网内的计算机管理,提供一种可靠、实用、方便高效的管理模式。
首先对国内外局域网内的计算机管理软件的发展现状进行了深入的分析,阐述了开发过程中的难点和突出问题,综合比较多种技术方案,提出了基于TCP/IP协议和组件技术的开发模型。
其次运用了面向对象的设计方法和类厂的设计模式构建了三层架构,保证了系统的稳定性和扩充性,进而深入讨论了监控管理系统的设计思想和详细实现流程。
最后根据人机工程学的原理,提出了并行浏览和单独查看的显示方式,对前台展示部分进行了精心的设计,更准确符合了管理中的实际情况,解决了使用本系统的管理人员,计算机操作能力相对薄弱的现实问题。
全新的截取屏幕策略和恰当的图像压缩算法的应用,解决了实时浏览被控端屏幕需要传送大量数据的突出问题,有效地提高了浏览被控端屏幕的实时性。
运用Windows钩子技术,实现了将被控端使用过的所有应用软件的名称、使用时间以日志文件的形式自动记录下来。
根据监控端制定的运行策略,系统会自动对被控端的违规操作行为给出严重警告并且进行准确的校正。
监控端依据数据库内设定的软件类别,对获得的日志文件信息进行分类统计,实现了对被控端操作行为的全程跟踪。
直方图和报表的两种显示方式既可以定性地对不同被控端进行宏观的比较,又能够准确显示每一个被控端使用不同类型软件时间的长短.基于WMI技术的浏览机器配置模块,及时准确地反映出每一个被控端计算机的硬件配置信息,解决了传统管理模式中存在的不便检查和统计存档的弊端。
系统综合运用了网络通信、图形处理、COM、XML、wM【等多种技术,实现了基于TCP/IP的局域网内的计算机监控管理系统。
监控系统sj系统结构PPT课件
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交流量
。交流量指来自现场PT、CT的强电交流信号。 。PT一般为0-100V,CT一般为0-5A、0-1A。 。LCU需配置专门的智能交流采集装置以采集交
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三。LCU装置的主要功能
1。数据采集与处理 2。控制操作 3。有功/无功功率的闭环调节 4。人机接口 5。时钟同步 6。自诊断 7。外部通讯
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1。数据采集与处理
LCU采集的数据根据其物理特性分为:
(1)开关量(DI) (2)模拟量(AI) (3)温度量(TI) (4)交流量 (ACI)
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• 采用进口的中、高档PLC为现地控制单 元的核心:
• GE公司: 90-70PLC、90-30PLC、VersaMax PLC • 施耐得公司: QuantumPLC、CompactPLC、
PremiumPLC • A.B.公司: SLC-500、Controllogics 等PLC • 西门子公司: S7-400、S7-300、S7-200系列PLC • 其他进口控制设备
LCU对SOE量可以用高速扫查或外部 中断的方式采集,也可以选配专用的事 件顺序记录装置,如SOE-1。
LCU能分辨的事件最小时间间隔称为 SOE分辨率,通常小于5ms。
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。状态量
指无事件顺序要求的量,一般用定时扫查的方 式采集,典型周期为2秒。
。脉冲电度量
来自于电度表或电能变送器,LCU对其动作次 数进行 累计以换算出相应的电度值。一般要求脉宽不 小于50毫秒
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我们自己的LCU产品分类 。SJ-500型现地控制单元 。SJ-600型现地控制单元
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测控系统原理及设计现代测控技术简介
6.5.1 嵌入式系统的定义 嵌入式系统 ( Embedded Systems ) 是指以 应用为中心、以计算机技术为基础、软件硬件可裁 剪、适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、 功耗严格要求的专用计算机系统。是将应用程序和 操作系统与计算机硬件集成在一起的嵌入在宿主设 备中的控制系统。
嵌入式计算机
5.4.4 基于计算机的网络控制 80年代后期,计算机控制开始采用开放式通 讯系统,可以和以太网接口,图示功能增强,组 态更加直观、灵活,基于计算机的网络控制系统 性能日益完善、应用逐渐普及。 1. 计算机集散控制系统DCS DCS(Distributed Control System)是以多个微 处理机为基础,利用现代网络技术、现代控制技 术、图形显示技术和冗余技术等实现对分散工艺 对象的控制、监视管理的控制系统。
6.1.1 现代测控技术的定义 现代测控技术隶属于现代信息技术,是以电 子、测量及控制等学科为基础,融合了电子技术、 计算机技术、网络技术、信息处理技术、测试测 量技术、自动控制技术、仪器仪表技术等多门技 术,利用现代最新科学研究方法和成果,对测控 系统进行设计和实现的综合性技术。 现代测控系统中的每一个环节都有新技术的 影子,如:新型传感器;专用集成芯片;以计算 机为核心;构建网络等。
6.3.2 虚拟仪器
虚拟仪器是测试技术和计算机技术结合的产物。
80年代后期
虚拟仪器(Virtual Instrument)
以通用计算机为基础,加上特定的硬件接口设 备和为实现特定功能而编制的软件而形成的一 种新型仪器。
1. 虚拟仪器的基本概念
所谓虚拟仪器(VI,Virtual Instrument),就 是在以计算机为核心的测控硬件和专用软件的平台 上,由用户设计定义测控功能、虚拟面板,由测控 软件实现的一种计算机仪器系统。
基于计算机视觉技术的智能监控系统设计与实现
基于计算机视觉技术的智能监控系统设计与实现智能监控系统是一种基于计算机视觉技术的先进监控系统,它利用计算机视觉算法和技术,实现对监控场景进行实时检测、分析和跟踪,并提供智能化的监控功能。
本文将探讨智能监控系统的设计与实现。
一、智能监控系统的设计1. 监控场景的选择与布局智能监控系统的首要任务是选择合适的监控场景,并合理布局摄像头。
监控场景应根据实际需求确定,例如室内监控、室外监控、公共场所监控等。
同时,还应考虑监控覆盖范围、摄像头的数量以及摄像头的安装高度和角度等因素。
2. 摄像头的选择与设置摄像头是智能监控系统中的关键设备,应根据需求选择合适的摄像头。
例如,低光级摄像头适合于弱光环境下的监控,高清摄像头适合于对细节要求较高的场景。
同时,还应设置摄像头的参数,如画面分辨率、帧率、曝光度等,以达到最佳的监控效果。
3. 图像采集与传输智能监控系统需要实时采集图像,并将图像传输到后端处理系统进行分析。
采集图像可通过网络摄像头或视频采集卡等设备实现,传输图像一般通过有线网络或无线网络进行。
在设计中,应确保图像传输的稳定性和实时性,以保证监控系统的高效运行。
4. 图像处理与分析图像处理与分析是智能监控系统最关键的环节,它通过计算机视觉算法对图像进行检测、识别和分析。
常用的图像处理与分析技术包括移动物体检测、人脸识别、车牌识别等。
通过这些技术,系统可以实现异常事件的自动识别、目标跟踪等功能。
5. 警报与报警智能监控系统在检测到异常事件后,应能够及时发出警报与报警,以提醒工作人员或相关部门。
警报方式可以是声音报警、短信通知、邮件通知等,具体方式应根据实际情况而定。
此外,还可以将异常事件的图像或视频实时传送给相关人员进行快速响应。
二、智能监控系统的实现1. 硬件设备的选购与安装智能监控系统的实现需要选购和安装相应的硬件设备,例如摄像头、服务器、存储设备等。
在选购过程中,应注意设备的品牌、性能和可靠性等因素,以保证系统的稳定性和可靠性。
监控系统管理制度(6篇)
监控系统管理制度为加强公司安全保卫工作,提高企业管理效率、方便办公过程中的监督、管理工作,公司统一____网络监控系统。
为保证网络监控系统的正常有序运行,安全可靠的发挥网络监控的作用,特制定本规定。
一、责任分工____公司总部及各店监控系统由电脑部总负责,利用监控系统辅助做好安全保卫工作。
保证监控系统安全有序运行,不得无故中断监控、删除监控资料。
2.电脑部负责监控系统视频资料的管理、备案及系统日常维护、维修。
____公司总部及各店要爱惜监控系统,不得擅自关闭电源或移动、拆装设备,不得随意操作设备。
4.主管经理每天抽查监控情况。
二、图像信息保存、使用制度____公司内监控系统图像实行自动保存,图像保存时间不少于____天。
2.除电脑部人员调取录像资料并备存外,外来单位人员查看监控图像需公司总部领导批准,并报电脑部。
3.任何人不得干扰、妨碍监控系统的正常运行。
三、安全保密制度1.未经公司许可,公司以外任何人员不得使用、操作监控系统及相关设备。
2.未经公司批准,任何人不得擅自复制、查询或者向其他单位和个人提供、传播监控图像信息。
3.对监控系统的____及使用等相关情况,不得告知无关人员。
四、处罚1.本网络监控系统属租用性质,如人为损坏,按电信部门价格赔偿。
2.各店人员因人为操作失误而造成系统损坏或出现故障(不可抗拒自然灾害除外)被判定为外力、故意影响监控系统的行为,按此设备修复或更换价格赔偿,并对相关责任人处以100--____元罚款。
监控系统管理制度(2)是指为了确保监控系统的正常运行和数据安全,制定的一系列管理规定和流程。
该制度旨在规范监控系统的使用和管理,确保监控系统能够有效地发挥其作用,确保数据的真实性和可靠性。
监控系统管理制度应包括以下内容:1. 系统安装与配置:规定监控系统的安装和配置要求,并确保系统的完整性和稳定性。
2. 系统访问权限管理:规定不同用户的权限级别和访问范围,并制定相应的身份验证和访问控制措施,防止未经授权的访问和数据泄露。
微机监控系统简介
监控系统概述丹江口水力发电厂位于湖北省丹江口市的汉江之上,共有6台机组,单机容量15万千瓦,总装机容量90万千瓦。
我厂于2001年安装的NARI公司自动化监控系统,下位机使用的是南瑞自动化公司的SJ-600现地控制单元,上位机使用的是SSJ-3000监控系统。
计算机监控系统采用全分布开放式系统结构,系统由100M交换式双光纤以太网络上分布的各节点计算机单元组成,其中上位机硬件部分包括:两台主机、两台操作员站、工程师工作站、历史数据站、C300电量管理机、通讯服务器、网调通讯机以及网络交换机;软件部分包括:数据库管理程序、网络通讯程序、驱动程序、顺序控制管理和执行程序、自动发电控制(AGC)和自动电压控制(A VC)等。
水电厂计算机监控系统总的发展趋势:智能化、人性化、可选择性、用户二次开发等。
•(1)从AGC/A VC发展到电脑值班员;•(2)全面的统计功能;•(3)历史数据库向实时历史数据库发展;•(4)报警信号的任意定义与选择;•(5)用户任意定制报表;•(6)功能越来越强大的诊断技术的应用;•(7)更深层次地应用面向对象技术;•(8)LCU及现场自动化元器件弱电源化的趋势;•(9)LCU的远程分布与智能分布趋势;•(10)LCU通信从串口通信发展到现场总线。
电厂计算机监控系统结构图1、上位机系统说明4FLCU3FLCU 5FLCU 6FLCU 公用LCU开关站LCU开关站LCU2FLCU 1FLCU(1) 主计算机●配置二台美国DEC公司的Alpha xp1000工作站,双机热备用系统,控制权可以手动和自动切换,当工作主机故障时,备用主机可以自动地取得控制权。
在控制权切换时,对监控系统的工作无扰动●运行DEC公司的Tru64 Unix 操作系统和南瑞公司的Nariacc水电厂计算机监控系统软件●主机系统所完成的功能包括对电站计算机监控系统的管理,AGC、A VC计算和处理,数据库管理,在线及离线计算功能,各图表、曲线的生成,事故故障信号的分析处理,接收、校验并输出操作控制指令,以及控制与外界的通信等(2) 操作员工作站●配置二台美国DEC公司的Alpha xp1000工作站,每台配有双屏幕,双机冗余配置,互为热备用●运行DEC公司的Tru64Unix操作系统和南瑞公司的Nariacc水电厂计算机监控系统软件;●操作员工作站主要供运行值班人员使用,具有图形显示、全厂运行监视和控制功能、发操作控制命令、设定与变更工作方式等功能。
计算机监控系统
计算机监控系统计算机监控系统是一种用于监视、控制和管理计算机系统的技术。
它通过实时收集和分析数据,帮助管理员监测计算机的运行状态,发现并解决潜在的问题。
本文将介绍计算机监控系统的原理、应用以及未来发展趋势。
一、计算机监控系统的原理计算机监控系统的原理是通过在计算机系统中安装监控软件,实时监测计算机的各项指标和运行状态。
监控软件可以收集和记录CPU使用率、内存占用、磁盘空间、网络流量等数据,并将其展示在一个统一的监控平台上。
监控系统利用数据采集和分析技术,将收集到的数据进行处理和整合,生成可视化的数据报告和图表,管理员可以通过这些报告和图表来了解计算机系统的运行状况。
当计算机系统出现异常或超过预设的阈值时,监控系统会发出警报通知管理员,以便及时采取措施解决问题。
二、计算机监控系统的应用1. 硬件监控:计算机监控系统可以监测计算机硬件的温度、电压和风扇转速等指标,及时发现硬件故障或异常,预防硬件故障引发的系统崩溃。
2. 网络监控:计算机监控系统可以监测网络流量、带宽利用率,及时发现网络拥堵和异常,提高网络性能和稳定性。
3. 安全监控:计算机监控系统可以监测计算机系统的安全漏洞和入侵行为,及时发出警报并采取措施保护计算机系统的安全。
4. 性能优化:计算机监控系统可以分析计算机的性能瓶颈和优化建议,提升计算机系统的运行效率。
三、计算机监控系统的未来发展趋势1. 人工智能技术的应用:随着人工智能技术的发展,计算机监控系统将能够更加智能地分析和预测计算机系统的运行情况,提供更精准的监控和管理。
2. 云监控的兴起:随着云计算技术的普及,越来越多的计算机系统迁移到云平台上。
云监控技术将在云平台上提供全方位的监控和管理,为用户提供更便捷的服务。
3. 自动化管理:未来的计算机监控系统将越来越自动化,能够自动发现和解决问题,减轻管理员的工作负担。
4. 大数据分析:计算机监控系统将通过大数据分析技术,提取更有价值的信息和洞察,为管理员提供更全面的决策依据。
计算机控制系统复习要点
计算机控制系统复习要点计算机控制系统复习要点第一章自动控制系统:被控对象检测传感装置控制器控制器:模拟控制器数字控制器(计算机实现)计算机控制系统:采用了数字控制器的自动控制系统包括计算机(硬件软件和网络)和生产过程(被控对象检测传感器执行机构)文档收集自网络,仅用于个人学习计算机控制系统执行控制程序过程:实时数据采集实时计算实时控制实时管理计算机控制系统存在两种信号:模拟信号和数字信号需要用离散控制理论对计算机控制系统进行分析和设计计算机控制系统硬件:主机外部设备过程通道生产过程。
1操作指导控制系统(odc)2直接数字控制系统(ddc):为闭环控制3计算机监督系统(scc):被控对象给定值可变4集散控制系统(dcs):草果管理功能的集中和控制功能的分散。
5现场总线控制系统(fcs):1,系统内各设备的信号传输实现了全数字化,提高了信号传输的速度,精度和距离,是系统的可靠性提高;2.实现了控制功能的彻底分散,把控制功能分散到各现场设备和仪表中,使现场设备和仪表成为具有综合功能的只能设备和仪表。
文档收集自网络,仅用于个人学习6工业过程计算机集成制造系统1.2.计算机控制系统性能系统稳定性,能空性,能观性,动态特性及稳态特性。
G(s):控制通道Km:放大系数Tm:惯性时间常数T:滞后时间常数Gn(s):扰动通道Kn:放大系数Tn 惯性时间常数T:滞后时间常数控制系统性能采用超调量阿尔法(a%)调节时间ts 稳态误差ess来表示Kn越小,ess越小,控制精度越高Km对性能无影响Tn加大超调量减小Tm越小系统反应越灵敏性能越好Tn对性能无影响。
T使超调量增大ts延长T越大控制性能越差第二章2.1输入输出过程通道概述过程通道起到了cpu和被控对象之间的信息传送和变换的桥梁作用。
过程通道包括:模拟量输入通道模拟量输出通道数字量输入通道数字量输出通道2.2模拟量输入通道(将模拟信号转换为数字信号)普遍采用共用程控放大器和A/D转换器的结构形式主要由:传感器信号调理单元多路转换开关程控放大器采样保持器A/D转换器和I/O 接口电路。
互联网计算机敏感信息监控系统用户手册
互联网计算机敏感信息监控系统用户手册第一章产品概述随着信息化建设的深入推进,信息安全形势日益严峻。
由于移动设备交叉使用、保密意识薄弱、个人疏忽等原因导致部分接入互联网的计算机存在违规处理或保存敏感信息的行为。
传统检查手段无法及时发现并采取措施,需要更强有力的技术手段。
互联网计算机敏感信息管理控制系统是一套专门为各党政机关、军工院所、企事业单位提供的系统性、综合性、全方位的安全管理平台。
依托此平台,管理人员能够实时监控各互联网计算机中存在的敏感信息文件操作和网络访问行为,实时发现违规存储介质接入和敏感信息拷贝行为,并立即采取控制措施,防止敏感信息进一步泄露。
系统管理中心支持动态下发各类检查指令,指令终端计算机执行特定专项检查或者季度、月度常规检查,并实时上报检查结果。
该系统解决了传统保密检查手段单一、效率低下、实时性差、管控不协调等缺点,是一款高性能、全方位的综合安全保密解决方案。
第二章敏感信息监控平台系统构成一、系统组成敏感信息监控平台系统,主要由以下几部分组成:1、敏感信息监控平台服务器用来设置客户端监控参数及其它配置信息。
包括客户端的安装管理、注册管理、监控策略发送、系统应用策略制定、报警信息显示等功能。
2、敏感信息监控平台系统客户端用来执行监控操作的应用程序,运行在被监控的客户端上,其控制策略由监控服务器统一发送,并自动更新,主要功能包括:1、监控客户端上所有对文档的操作行为,包括创建、打开、保存、复制、粘贴、编辑、删除操作,并在监控服务器上形成操作日志;2、对正在处理的文档进行涉密分析,如果存在涉密嫌疑,则向监控服务器报警,并将涉嫌文件在服务器上备份待查,同时阻断该机的网络连接;3、可在本机上记录对文档的所有操作,并对文档的每一次修改都自动备份以供日后查看;4、接收监控服务器的管理命令,执行监控服务器下发的各种策略操作。
三、敏感信息监控平台运行坏境1、敏感信息监控平台服务器本产品自带,一般部署在局域网内。
监控系统方案(精选)
监控系统方案(精选)此系统方案当今智能科技发展潮流,依照学院领导指示的基础上设计完成的,安全、实用是整个方案的指导思想。
同时,又针对智能科技的发展趋势做了充分的预留,保证整个学院的智能化系统在今后相当长的一段时期内可以无限升级,紧随科技发展潮流。
此学院智能化设计原则是“外紧内松”,就是在整个学院的周边及重要路段严密设防,使人防与技防完美结合,在保证学院安全的基础上,为学院提供轻松、愉快、舒心的氛围。
系统组成视频监控系统由监控前端、传输部分、控制管理系统、监视系统组成。
视频监控系统是一套完全基于技术先进、经济实用、安全可靠、质量优良的设计理念而形成。
监控前端包括模拟摄像机、视频编码器、网络摄像机、报警输入设备等。
可以依据用户及环境的不同需求,另外加配护罩、雨刷、避雷器等。
监控系统可以支持多种云台编码协议、网络编码协议,支持多厂商视频编码器。
通信平台由路由器、交换机、无线网桥、防火墙、通信线路等设备组成。
通信线路可以采用多种方式:双绞线、光纤、有线电缆、专线、帧中继、xDSL、无线局域网等。
系统设计1、在网络连接上,可以采用学院内部局域网或通过internet网络来实现对前端的远程监视和控制。
2、系统整体采用中央集中监控与区域监控相结合的架构设计,各区域相对,中央监控中心对所有区域统一管理3、装报警器;在各科研室、财务室、库房、重要试验室等地安装门禁4、根据具体需求,在中央监控室对监控功能进行设置,监控系统即可运作5、学校可将部分摄像机实时像链接于校园网上,向全世界展示学校风貌系统功能特点系统可根据设防部位的功能不同,合理安排各类设施。
利用各种探测装置,对住户及商场内各重要地点进行设防,一旦有报警,立即自动纪录和打印入侵时间、地点,同时自监视系统发出信号,让其记录下现场情况,系统能按时间,区域部位任意变成设防和撤防。
同时能对运行状态内和信号传输线路进行检测,能及时发出故障报警和指示故障位置。
重要区域和部位报警时,系统有现场声音与预想复核功能。
自动控制系统
定了它在现代工业中的地位。
20世纪80年代初,可编程逻辑控制器在先进工业国家 中已获得广泛应用。世界上生产可编程控制器的国家日益 增多,产量日益上升。这标志着可编程控制器已步入成熟 阶段。
20世纪80年代至90年代中期,是可编程逻辑控制器发
展最快的时期,年增长率一直保持为30~40%。在这时期,
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在美国通用汽车自动配线上试用,获得成功。
这种新型的工业控制装臵及其简单易懂、操作方便、 可靠性高、通用灵活、体积小、使用寿命长等一系列优点, 很快在美国其他工业领域推广使用。到1971年,已经成功 应用于食品、饮料、冶金等工业。
1971年,日本研制出第一台DCS-8。
1973年,德国西门子公司(SIEMENS)研制出欧洲第一
分布式控制系统采用微处理机分别控制各个回路,而
用中小型工业控制计算机或高性能的微处理机实施上一级 的控制 。 各回路之间和上下级之间通过高速数据通道交换信息。 分布式控制系统具有数据获取、直接数字控制、人机交互 以及监控和管理等功能。 分布式控制系统是在计算机监督控制系统、直接数字
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控制系统和计算机多级控制系统的基础上发展起来的,是 生产过程的一种比较完善的控与管理系统。 在分布式控制系统中,按地区把微处理机安装在测量 装臵与控制执行机构附近,将控制功能尽可能分散,管理
用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、
计数与运算操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式 输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。是工业控制的 核心部分。 PLC的起源和发展
在60年代,汽车工业的自动控制系统基本上都是由继
电器控制装臵构成的。为了改变继电器系统更费时、费工、
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费料的缺点,美国通用汽车公司在1969年公开招标。要求 用新的控制装臵取代继电器控制装臵,并提出了十项招标 要求,即: 1、编程方便,现场可修改程序;
计算机控制系统
计算机控制系统计算机控制系统是指利用计算机技术对实际工作场景进行自动化控制的系统。
这种系统利用计算机的高速计算和精确控制的特性,通过对输入信号进行采集、处理以及对输出信号进行控制,实现对设备、机器或工艺过程的控制和监测。
计算机控制系统广泛应用于生产、交通、医疗等领域,为人类带来了极大的便利和效益。
组成计算机控制系统主要由以下几个部分组成:1. 传感器与执行器传感器负责将实际工作场景中的物理量、参数转化为电信号,然后将电信号传递给计算机系统。
常见的传感器有温度传感器、压力传感器、光电传感器等。
执行器则负责将计算机系统输出的信号转化为相应的动作或工作状态。
常见的执行器有电动阀门、电机、继电器等。
2. 硬件接口硬件接口是连接计算机系统和传感器、执行器之间的纽带,它负责控制信号的输入和输出。
硬件接口通常由模拟输入/输出和数字输入/输出两部分组成。
模拟输入/输出接口主要用于处理连续变化的信号,而数字输入/输出接口则用于处理离散的开关信号。
3. 控制器控制器是计算机控制系统的核心部分,它负责对采集到的信号进行处理和计算,根据事先设定的控制算法生成控制信号,并将控制信号发送给执行器。
控制器通常由硬件和软件两部分组成,硬件部分包括中央处理器、存储器和输入/输出接口,软件部分则包括控制算法和运行在计算机系统上的控制程序。
4. 人机界面人机界面是计算机控制系统与操作人员进行交互的界面,通过人机界面,操作人员可以监控和调整计算机控制系统的工作状态和参数设置。
常见的人机界面包括显示屏、键盘、鼠标、触摸屏等。
应用领域计算机控制系统广泛应用于各个领域,以下是几个常见的应用领域:1. 工业自动化在工业生产领域中,计算机控制系统可以对生产线进行自动化控制,实现物料的输送、加工、包装等环节的自动化操作。
这不仅提高了生产效率和产品质量,还减少了人力成本和人为错误带来的问题。
2. 交通运输在交通运输领域中,计算机控制系统可以用于交通信号控制、车辆导航、智能交通管理等方面。
监控系统操作手册
监控系统操作手册1. 简介监控系统是一种用于实时监测和记录网络、服务器或设备状态的工具。
本操作手册旨在提供用户如何操作和使用监控系统的指导。
2. 安装和配置2.1 硬件要求- 一台运行稳定的服务器或计算机- 网络连接2.2 软件安装2. 运行安装程序,按照提示完成安装过程。
3. 配置监控系统的基本设置,包括服务器地址、端口号等。
4. 设置用户权限和访问控制。
3. 主要功能介绍监控系统提供以下主要功能:3.1 实时监测监控系统可实时监测网络、服务器或设备的运行状态,如CPU 使用率、内存使用率、网络延迟等。
3.2 告警通知监控系统可设置告警规则,当监测到异常情况时,自动发送告警通知给管理员,以便及时处理。
3.3 数据记录与分析监控系统能够记录监测数据并进行分析,提供数据报表和可视化图表展示,帮助管理员分析系统运行状况和趋势。
3.4 历史记录与日志监控系统会保存监测数据的历史记录和系统日志,方便用户查看和排查问题。
4. 操作指南4.1 登录系统1. 打开监控系统登录界面。
2. 输入用户名和密码。
3. 点击登录按钮。
4.2 实时监测1. 在主界面上选择需要监测的对象。
2. 查看实时监测数据,如CPU使用率、内存使用率等。
3. 如需获得更详细信息,点击相应的指标或图表。
4.3 设置告警规则1. 进入告警设置界面。
2. 根据需求,设置告警规则和接收告警通知的方式。
3. 确认设置并保存。
4.4 数据分析与报表1. 进入数据分析界面。
2. 选择要分析的监测数据和时间范围。
3. 生成报表或图表进行数据分析。
4.5 查看历史记录与日志1. 进入历史记录或日志界面。
2. 根据需要选择日期和时间范围,查看历史记录和系统日志。
5. 常见问题解答以下是一些常见问题及其解答:- 如何添加新的监测对象?在系统设置或配置界面中,选择添加监测对象,输入相关信息并保存。
- 如何修改登录密码?进入个人设置界面,找到修改密码选项,输入旧密码和新密码,保存修改。
计算机监控系统2
(3) 近期的PLC(80年代中、后期至今) 进入80年代中、后期,由 于微处理器硬件制造技术迅速发展,同时市场价格大幅度下降,使得 各PLC生产厂家可以采用更高档次的微处理器。为了进一步提高PLC的 处理速度,很多制造厂商还研制开发了专用逻辑处理芯片。后来PLC 还融入了Ethernet、Web Server等技术,提供了功能丰富的配套软件, 使广大用户使用起来更加得心应手。
SJ-600系列是国电自动化研究院上世纪九十年代末为在恶 劣工业环境下运行而生产的国产智能分布式现地控制单元, 由主控模件、智能I/O 模件、电源模件以及连接各模件与 主控模件的现场总线网组成。已在全国数十个大中型水电 厂可靠地运行。SJ-600具有以下主要特点:
(1) 其中,主控模件采用符合IEEE1996.1的嵌入式模块 标准 PC104 ,具有可靠性高、现场环境适应性强等特点。 使用低功耗嵌入式CPU,可选CPU型号从486至Pentium系列。 (2) 32位智能I/O模件。所有模件采用32位嵌入式CPU, 该CPU专门为嵌入式控制而设计,软件上采用板级实时操 作系统和统一的程序代码,只是按模件的不同而运行相应 的任务。采用了大规模可编程逻辑芯片( EPLD )及 Flash 存储器,简化了系统设计,提高了可靠性。智能化的 I/O 模件除了可独立完成数据采集和预处理,还具备很强的自 诊断功能,提供了可靠的控制安全性和方便的故障定位能 力。
一般布置在电站生产设备附近,就地对被控对象的运行工 况进行实时监视和控制,电站计算机监控系统的较底层控 制部分。 对原始数据进行采集和预处理,对各种控制调 节命令发出和完成闭环控制,对整个监控系统中很重要、 对可靠性要求很高的控制设备。
智能监控系统在混凝土施工中的应用
智能监控系统在混凝土施工中的应用一、引言随着人们对建筑安全性与质量的要求不断提高,混凝土施工中的工程监控也越来越重要。
人工监控在某些情况下难以满足需求,而智能监控系统应运而生。
本文将介绍智能监控系统在混凝土施工中的应用,包括其作用、原理、技术以及实际应用案例。
二、智能监控系统的作用智能监控系统是一种基于计算机视觉技术的监控系统,可以用于混凝土施工的各个环节,如浇筑、振捣、养护等。
其主要作用有:1. 实时监控:通过监控摄像头,实时记录混凝土施工过程中的各项数据,如施工质量、施工进度、混凝土坍落度等,便于及时发现问题。
2. 数据分析:通过对监控数据的分析,可以获得混凝土施工的各项指标,为后续工作提供参考。
3. 风险预警:通过对监控数据的预警分析,可以及时发现潜在问题,从而避免可能的安全事故。
三、智能监控系统的原理智能监控系统主要由以下几个部分组成:1. 摄像头:用于对混凝土施工过程进行录像。
2. 传感器:用于采集施工过程中的各项数据,如混凝土坍落度、温度等。
3. 数据处理器:用于对采集的数据进行处理,如分析、存储等。
4. 软件程序:用于对采集的数据进行分析和处理,如进行数据分析、风险预警等。
智能监控系统的原理是:通过摄像头对混凝土施工过程进行录像,并同步采集施工过程中的各项数据。
将采集到的数据传输到数据处理器中进行分析、处理和存储。
通过软件程序对采集的数据进行分析和处理,如进行数据分析、风险预警等。
四、智能监控系统的技术智能监控系统主要采用计算机视觉技术、机器学习技术、传感器技术等。
其中,计算机视觉技术是智能监控系统的核心技术,其主要包括:1. 目标检测:用于检测混凝土施工过程中的各项数据,如施工质量、施工进度、混凝土坍落度等。
2. 图像分割:用于将混凝土施工过程中的图像分割成不同的区域,以便进行分析和处理。
3. 特征提取:用于提取混凝土施工过程中的各项特征,如颜色、纹理等,以便进行数据分析。
机器学习技术是智能监控系统的重要技术之一,其主要用于对采集的数据进行分类、预测等。
系统管理名词解释
系统管理名词解释系统管理是一种组织和协调计算机系统和网络的过程。
它涉及到对硬件、软件、数据、用户和网络资源等进行有效的管理和维护。
系统管理的目标是确保计算机系统和网络的高效运行,以满足组织的需求。
以下是一些与系统管理相关的常见名词的解释:1. 网络管理:网络管理是指对组织内的计算机网络进行监控、配置、维护和故障排除的过程。
它包括对网络设备(如路由器、交换机)的管理、网络性能的监测和优化、网络安全的保护等。
2. 系统监控:系统监控是指实时地监测和记录计算机系统的运行状况和性能指标的过程。
它可以通过收集和分析数据来检测问题,提前预警,并进行适当的响应和优化。
3. 软件部署:软件部署是指将软件应用程序从开发环境转移到生产环境的过程。
它包括安装、配置和测试软件,并确保其在目标系统上正常运行。
4. 安全管理:安全管理是指对计算机系统和网络中的信息进行保护和控制的过程。
它包括对系统的访问权限的管理、漏洞和威胁的监测和应对、数据的备份和恢复等。
5. 用户管理:用户管理是指对系统用户的创建、配置和管理的过程。
它包括分配用户权限、设置用户密码策略、管理用户组等,以确保用户在系统中具有适当的权限和访问级别。
6. 资源管理:资源管理是指对计算机系统的硬件、软件和网络资源进行分配、配置和优化的过程。
它旨在实现资源的合理利用,并确保系统的性能和可靠性。
7. 变更管理:变更管理是指对计算机系统和网络中的变更进行有效控制和管理的过程。
它包括对变更的评估、计划、实施和评估,以确保变更对系统的影响最小化,并减少潜在的故障风险。
系统管理是组织中的重要职能,它可以提高系统的可用性、安全性和性能,从而帮助组织更好地实现其业务目标。
随着技术的不断发展和创新,系统管理也在不断演化和进步,以适应不断变化的需求和挑战。
计算机控制智能监控中的异常检测
计算机控制智能监控中的异常检测近年来,随着计算机技术的迅速发展,计算机控制智能监控系统在各个领域得到广泛应用。
智能监控系统通过计算机对监控场景进行全天候、全方位的监测和分析,提供实时的安全保护。
异常检测是智能监控系统中至关重要的一项功能,它能够及时识别和响应异常情况,增强监控系统的安全性和可靠性。
本文将探讨计算机控制智能监控中的异常检测技术。
一、异常检测的意义异常情况在各种安全监控环境中时有发生,例如火灾、盗窃、入侵等,这些异常情况都可能对人身财产安全造成严重威胁。
通过智能监控系统对异常情况进行及时发现和处理,可以减少事故发生的概率,最大限度地保护人们的生命财产安全。
二、异常检测的方法1.基于图像处理的异常检测技术基于图像处理的异常检测技术是应用最为广泛的一种方法。
该方法通过对监控图像进行分析和处理,利用计算机视觉技术检测出图像中的异常情况。
例如,通过监控摄像头获取的图像进行目标检测和运动分析,如果检测到与正常情况不符的目标运动轨迹或者异常物体,就会触发报警系统。
2.基于数据分析的异常检测技术基于数据分析的异常检测技术是一种通过对监测数据进行统计分析和模式识别的方法。
该方法通过建立正常数据的模型,然后对实时数据进行比对和分析,如果发现数据的特征与正常模型明显不符,就会判断为异常情况。
例如,对电力系统的监测数据进行分析,可以及时发现电力线路的过载、短路等异常情况。
三、异常检测的挑战和解决方案虽然异常检测在智能监控系统中具有重要意义,但是也面临着一些挑战。
1.数据量大、复杂性高智能监控系统需要处理大量的监测数据,这些数据的种类繁多、结构复杂,往往包含了大量的噪声和冗余信息。
如何从这些数据中准确地提取出异常情况成为了一个难题。
针对这个挑战,研究人员提出了一些解决方案。
例如,利用机器学习算法对数据进行训练和学习,建立准确的异常检测模型。
同时,对数据进行预处理和特征选择,去除冗余信息和噪声,提高异常检测的准确性和效率。
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用电系统的断路器、水泵、空压机等的合/分或启动/停止进行操作。
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数据采集
■ 数据采集
自动采集DI、SOE、AI、PI等类型的实时数据 自动接收来自主控级的命令信息和数据
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数据处理
■ 数据处理
对每一设备和每种数据类型进行定义,用以支持系统完成控制、监视和记录, 数据处理的要求包括如下内容: 对自动采集数据进行可用性检查 对采集的数据进行数据库刷新 向上级控制层发送其所需要的信息 模拟量数据处理 状态数据处理及记录 事件顺序数据处理 计算数据
事故停机剪断销剪断 手动紧急停机按钮按下
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对机组的控制与调节
■ 自动发电控制 AGC
自动发电控制实现开环、半开环、闭环三种工作模式。其中开环模 式只给出运行指导,所有的给定及开、停机命令不被机组接受和执行; 半开环模式指除开、停机命令需要运行人员确认外,其他的命令直接为 机组接受并执行;闭环模式系指所有的功能均自动完成。 自动发电给定值方式: 给定总有功功率
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设备运行管理及指导
■ 设备运行管理及指导
历史数据库存储 自动统计机组工况转换次数及运行、停机、出线运行、 停运时间累计 被控设备动作次数累计及事故动作次数累计 峰平谷负荷时的发电量分时累计 操作防误闭锁 操作指导
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系统诊断
■ 系统诊断
硬件及其接口自检,包括外围设备、通信接口、各种功能 模件等。当诊断出故障时,应自动发出信号;对于冗余设 备,应自动切换到备用设备 自恢复功能 掉电保护 双机系统故障检测及自动切换。当以主/热备用方式运行 的双机中的主用机故障退出运行时,备用机应能不中断任 务且无扰动地成为主用机运行
画面调用方式灵活可靠、响应速度快
画面的调出具有自动和召唤两种方式
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人机接口及操作要求
■ 操作要求
操作过程中操作步骤简单,但具有可靠性校核及闭锁功能 任何人机联系请求无效时具有显示出错信息 任何操作命令进行到某一步时,如不进行下一步操作具有 自动删除或取消 被控对象的选择和控制中的连续过程只能在同一个控制台 上进行 运行人员可根据操作权限在控制台方便准确地设置或修改 运行方式、负荷给定值及运行参数限值等
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控制与调节
■ 控制与调节 点设备控制 给定值控制 对机组的控制与调节 自动发电控制 自动电压控制
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人机接口
■ 人机接口
触摸显示屏 其它指示仪表、开关、按钮等
机组现地控制单元通常配有触摸显示屏,机组现地 控制单元触摸显示屏能显示机组单元接线模拟画面、 主要电气量和温度量测量值、技术供水状态信息, 当运行人员进行操作登录后,可通过触摸显示屏进 行开停机操作及其它操作
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控制与调节
■ 控制与调节
点设备控制 给定值控制 厂内公共设备(泵、阀)的控制与操作 泄水闸集控及其配电设备的控制与操作 对机组的控制与调节 自动发电控制 自动电压控制
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对机组的控制与调节
■ 对机组的控制与调节
开机准备 起动
准备起动
正常停机
机组保护
励磁控制系统 调速器控制系统
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升压站及公用设备现地控制单元功能
■ 升压站及公用现地控制单元
升压站及公用现地控制单元中的数据采集、数据处理、人机接口、 通讯、自诊断等功能与机组现地控制单元也基本相同,只是对象不同 而已,如在数据处理中的“计算数据”仅为:
厂用支路脉冲累积、电度量的分时累计和总计,并记录及越限报警等;
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对机组的控制与调节
■ 启动准备
启动技术供水泵: 检测空冷器、油冷器、主轴密封冷却水示流信号器 启动润滑油泵用于轴承润滑: 检测润滑回油示流信号器 启动高压油泵用于高压油顶起 : 检测高压油压力信号器
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对机组的控制与调节
■ 机组启动
PLC首先输出动作机组启动继电器,联动调速和励磁系统的工作 机组调速系统接受到监控系统送达的开机信号后,自动控制机组接力器
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自诊断
■ 自诊断
计算机内存自检 硬件及其接口自检:包括外围设备、通信接口、各种功能 模件等,当诊断出故障时,应自动发出信号;对于冗余设 备,应自动切换到备用设备。对于I/O模件诊断,诊断到 通道
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系统通信
■ 系统通信
与主控级计算机节点的通信 与现地智能设备的通信
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人机接口及操作要求
■ 画面显示
画面显示功能层次清晰明了,信息主次分明,美观实用 画面图符及显示颜色定义符合相关规定
屏幕显示画面的编排包括时间显示区、画面静态及动态信息主显示
区、报警信息显示区及人机对话显示区 主要画面包括各类菜单画面,主结线图,油、气、水系统等主要设 备状态模拟图,顺序流程图,各类棒图、曲线图,记录报告等 同一显示器上,能实现多窗口画面显示,对画面能实现无级缩放功 能。
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记录和打印
■ 记录和打印
各类操作记录(包括操作人员设备操作等) 各类事故和故障记录(包括电气越限及系统自身故障) 各类异常报警和状变记录 事故追忆及相关量记录
各种记录、报表
具有定时打印、召唤打印、自动打印功能
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维护和开发
■ 维护和开发
具有交互式图形编辑软件、图元编辑软件、报表编辑 软件、参数设置软件、数据库管理软件,可自定义图 块、图标、画面及报表中的动态数据项与数据库的连 接 操作人员能在线和离线编辑画面、报表及所有报警信 息
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对机组的控制与调节
■机组正常停机
机组停机继电器输出,联动调速系统和励磁系统发出停机命令调速系统 减有功功率和励磁系统减无功功率
当导叶开度减至空载后,断路器跳闸,使机组与系统解列,励磁系统进
行逆变灭磁,调速系统则继续关闭导水叶直至全关 转速降至25%额定转速时,制动回路投入 当机组全停后,关闭冷却水,切断油泵控制回路,解除机组制动
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数据采集
■ 数据采集
自动采集各现地控制单元的各类实时数据 自动采集来自远方调度的数据 自动采集电站独立于监控系统的其它系统数据信息 接收由操作员向计算机监控系统手动登录的数据信息
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数据处理
■ 数据处理
对每一设备和每种数据类型进行定义,用以支持系统完成控制、监视和记录, 数据处理的要求包括如下内容: 数据处理应满足实时性要求 对采集的数据进行可用性检查 对接收的数据进行报警处理检查 形成各类报警记录并发出报警音响 生成各类运行报表 形成历史数据记录 生成趋势曲线图记录 形成分时计量电度记录和全厂功率总加记录 具有事件顺序记录及处理能力 事故追忆数据处理能力(包括记录事故时刻的相关量) 主、辅设备动作次数和运行时间的统计处理 向远方调度系统发送其所需要的信息
事故停机
AGC AVC
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主控级功能
对机组的控制与调节
■ 开机准备 机组断路器在断开位置 发电机制动管路无压 机组无事故 闸门在全开位置 导叶开度在全关稍上以下
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对机组的控制与调节
■ 梯形图
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对机组的控制与调节
■ 图示说明
DL表示发电机出口断路器位置接点 41YL表示制动管路压力继电器常闭接点 41NSCJ表示事故继电器常闭接点(PLC内部软件重复) 41NJTJ表示停机继电器常闭接点(PLC内部软件重复) 41NQZJ表示机组准备继电器(PLC内部中间继电器) DKW1为导叶位置接点 ZM为闸门位置开关
给定日负荷曲线
给定频率 给定系统频率限值
以上各种给定方式可包括电站和远方给定两种,各种方式的切换应 该做到无扰切换。 page 15
对机组的控制与调节
■ 自动电压控制AVC
AVC对电站各机组无功功率进行控制, 给定值方式: 母线电压限值
运行人员给定母线电压值
运行人员给定无功设定值 以上各种方式的切换时应该做到无扰切换。当采用母线 电压限值方式时,AVC应通过调整参加联合控制的机组的 机端电压或无功功率,自动维持母线电压
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系统通信
■ 系统通信
与远方调度中心之间的通信 与厂内其他子系统的通讯
监控系统主控级计算机节点间的通信
电站级与现地控制单元的通信 与时钟同步装置的通信
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现地控制单元级功能
设备配置
■ 设备配置
PLC 触摸屏12.1寸 通信管理装置 自动准同期装置 手动同期装置 智能数据采集装置 电力专用交直流双供电装置 直流电源 中间继电器 报警装置 操作单元
pag警
出现故障和事故时,立即发出报警音响、中文语音报警 和显示信息,报警显示信息在当前画面上显示报警语句 (包括报警发生时间、对象名称、性质等),显示颜色 随报警信息类别而闪光和改变颜色,报警能区别故障和 事故,内容应准确和简明扼要。
具备事故自动寻呼功能(ON CALL),当出现故障和事 故时,自动通知维护人员(选配)
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人机接口及操作要求
■ 人机接口及操作要求
人机接口原则 操作要求
画面显示
报警 记录和打印 维护和开发
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人机接口及操作要求
■ 人机接口原则
操作员只完成对电站设备进行监视、控制调节和参数设置 等操作,不允许修改或测试各种应用软件 人机接口具有汉字显示和打印功能 人机接口操作方法简便、灵活、可靠 不同职责的运行管理人员提供不同安全等级操作权限