水位远程监测系统方案设计
水位远程连续报测系统设计与实现
设计 与实 现
De i n aia i n sgn a d Re l t z o
o mo e Co t u u e s r m e ta d Re o tS se f rW aerL v fRe t n i o s M a u e n n n p r y t m o t e e
mo ue teifr t no trlvlc l ce ssn o to e trvaGP d l s; noma o f e e e o e tdi e toc nrlc ne i RS,a d terp r i e eae uo t al h sra— mewae e - h i wa t n h e t sg n rtd a tmai l o c y;tu e t tr v l i l e aue n si lme td h e e p rme t v r y t tt y tm srl be ae t e d,a dte tas sin se d i fs. lme r me ti mpe ne .T x ei ns e ha s he sse i ei l ,e s ora n h rn miso p e s at a Ke wo d M e s rme ta e oto trlv l M a n tsrcin GPRS Da a a q iiin Co to y t m y r s: a u e n nd rp r fwae e e g eotit0 r t c u sto n r ls se
互 2 乒 办 饮 渡
( 苏食 品职 业技 术 学院 , 江 江苏 淮安 230 ) 203
摘
要:针对水位 远程采 集点位 置分散 、 以实现实 时监测 的特点, 计 了一种采 用 F — 难 设 WDF系 列 磁 致 伸 缩 液 位 传 感 器 与
基于MSP430远程水位监控管理系统的设计
机 发 出水 位 采 集 指 令 给 微 控 制 器 并 在 其 控 制 下 , 位 传 感 器 将 采 集 到 的水 位 数 据送 到 微 控 制 器 处 理 , 将 处 水 再
理 好 的水 位 数 据 发 送 给上 位 机 , 控 中心 的 管 理 员 可通 过水 位 数 据 管 理 平 台对 数 据 进 行 操 作 。 监 关 键 词 :数 据采 集 和 传 输 ;监 控 管理 系统 ;微 控 制 器
1 系 统 设计 方 案
水位监控管理系统总体框 图如 图 1 所示。 系 本 统包括上位机系统和下位 机系统 两大部分 。 下位机
系统位 于水位监测点 现场 ,主要 由水 位传感器 、 供
电电路 、 微控制器等构 成 ; 上位机位 于监控 中心 , 具 有水位数据存储 、 显示 、 查询 、 打印等功能 。
脚 ) 出 高 电平 , 输 经过 D 稳 压后 得 到 C, c经过 实 际测试 , 衄电压大约 在 4 电路 中 D 既起稳压 . V。 7
作用 , 又起 限压作用 。
图 3 变送 器 硬 件 电路
23 通 信 模 块 .
图 6 RS 3 — 8 2 2 4 5转 换 器 电 路
中图分类号 :T 7 P24
文献标 识码 :A
文章 编号 :17 — 13 2 1 )50 1— 3 6 1 2 5 (0 10 — 0 5 0
0 引 言
我 国的水荒 由局部逐渐蔓延到全 国 . 势越来 形
2 硬 件 设 计
21 水 位 采 集 系 统 .
越严重 ,对农业和 国民经 济 已经带来 了严 重影 响。 因此 。利用现代化 的通信 手段对水 资源进行测控 、 管理和调配 , 并且使用计算 机管理系统来 实现对水 位监测点现场水位等数据 的采集与监测 , 在水位信 息管理平 台上进行水位数 据 的存储 、 显示 、 查询 、 打
基于单片机的水位检测控制系统设计
基于单片机的水位检测控制系统设计学院:专业:姓名:指导老师:信息学院自动化刘翔学号:职称:0901********盛珣华曹宇教授助理工程师中国·珠海二○一三年五月诚信承诺书本人郑重承诺:本人承诺呈交的毕业设计《基于单片机的水位检测控制系统设计》是在指导教师的指导下,独立开展研究取得的成果,文中引用他人的观点和材料,均在文后按顺序列出其参考文献,设计使用的数据真实可靠。
本人签名:日期:年月日基于单片机的水位检测控制系统设计摘要随着社会和科技的进步,以及人们的生活标准水平逐步的提高与发展,方便的全自动控制系统生活的开始逐步进入到我们的生活,单芯片微型计算机发展是其中的一个重要分支,具有高可靠性,高性能价格比,低电压,低功耗等优点,以单片机为核心的自动化控制系统已经赢得了广泛的应用范围。
本设计是基于单片机的水位检测控制系统设计。
设计系统的目的在于应用单片机的自动运行技术,使得水塔中的水位始终保持在一定范围内,以保证连续正常的供水。
本设计是以AT89C51单片机为核心部件的水塔水位检测控制仿真系统设计的,用以检测水位并进行控制、处理以及报警功能,并在Proteus仿真软件环境中仿真测试。
结果表明,设计的系统具有良好的检测和控制功能,方便移植性和可扩展性。
关键词:水位控制单片机报警Based SCM the water level detection control system designAbstracWith the social and technological progress, as well as the level of people's standard of living gradually improve with the exhibition, and the convenience of automatic control system for the beginning of life gradually into our lives, single-chip microcomputer development is an important branch,the advantages of high reliability, high performance and low cost, low-voltage, low-power microcontroller as the core of the automation control system has won a wide range of applications.The title of the graduate design microcontroller-based water level detection and control system design, three metal rods into the water used to detect the signal, the conductivity of the water, can see that the water level changes. Under normal circumstances, the water level should be kept within a certain range changes, the water level does not exceed the stipulated upper and lower limits, in the event of a system failure, should be promptly cut off electrical power, and there should be sound and audible alarm signals of the light-emitting diode. Design System aimed the application microcontroller run automatically, so that the water level in the water tower always maintained within a certain range in order to ensure the continuous normal water. The design is based on AT89C51 microcontroller as the core components of the water tower water level detection and control simulation system designed to detect water level control, processing, and alarm functions, and Proteus simulation software environment simulation testing. Experimental results show that the design of the system has a good detection and control functions, portability and scalability.Keywords:Level controlmicrocontroller alarm目录1前言 (1)1.1.本设计在国内发展概况 (1)1.2国外发展概况 (1)1.3设计目的 (2)1.4设计意义 (2)2总设计 (2)2.1设计的技术要求 (2)2.2应解决的主要问题 (3)2.3设计原理 (3)2.4方案选择 (3)2.5给定参数 (5)2.6整体方案设计 (5)2.7优点和特色 (6)2.8创新点 (7)2.9系统运行过程可能存在的问题 (7)2.9.1现场数据经过DTU发送后在远程监控室接收不到 (7)3硬件介绍 (7)3.1光电耦合器4N25 (7)3.1.1工作原理 (7)3.1.2主要性能 (8)3.1.3引脚图和引脚名称 (8)3.1.4极限参数 (8)3.2单片机芯片STC90C516RD+ (9)3.2.1芯片简介绍 (9)3.2.2芯片STC90C516RD+引脚 (9)3.2.3主要性能 (10)3.3电磁继电器 (11)3.4蜂鸣器 (11)3.5远程通信模块DTU (12)3.6液位高度传感器 (12)4组态软件 (13)4.1组态概况 (13)4.2组态设计 (13)5软件设计 (17)5.1Keil软件 (17)5.2程序方框图 (17)5.3程序设计 (18)5.4I/O口的分配 (18)5.5子程序 (18)5.5.1延时子程序 (18)5.5.2报警子程序 (19)5.5.3初始化子程序 (20)5.4主程序 (20)6结论 (22)参考文献 (23)谢辞 (24)附录 (25)程序代码 (25)1前言1.1.本设计在国内发展概况国产水位监测仪主要有浮筒式水位仪、压力传感器式水位仪、超声波式水位仪等,在功能齐全、性能稳定等方面,虽然与国际上先进的同类型产品存在一定差距,但是却可以基本满足水位监测及控制的需要。
水位监测系统实施方案
水位监测系统实施方案一、引言。
水位监测系统是指通过各种传感器和监测设备,实时监测水位变化并将数据传输至监测中心,以便及时预警和管理水利工程。
本文旨在提出一套水位监测系统的实施方案,以确保水利工程的安全稳定运行。
二、系统组成。
1. 传感器,选择高精度、高稳定性的水位传感器,能够准确测量水位变化,具有抗干扰能力,适应不同水质环境。
2. 数据传输设备,采用无线传输技术,将传感器采集的数据传输至监测中心,确保数据的及时性和准确性。
3. 监测中心,建立完善的监测中心,配备专业人员进行数据分析和处理,实施远程监控和预警。
4. 数据存储和处理系统,建立可靠的数据存储和处理系统,确保数据的安全性和可靠性,同时能够进行数据分析和挖掘。
5. 预警系统,建立水位异常预警系统,能够及时发出预警信号并采取相应的应急措施,保障水利工程的安全运行。
三、系统实施方案。
1. 确定监测点位,根据实际情况确定水位监测点位,考虑水利工程的重要部位和易受影响的区域,合理布置传感器和监测设备。
2. 选择合适的传感器,根据监测点位的特点和水位变化的需求,选择合适的水位传感器,并进行准确安装和调试。
3. 建立数据传输网络,采用无线传输技术,建立稳定可靠的数据传输网络,确保数据的实时传输和准确接收。
4. 建立监测中心,配备专业人员,建立完善的监测中心,进行数据分析和处理,并实施远程监控和预警。
5. 数据存储和处理系统,建立可靠的数据存储和处理系统,进行数据备份和定期维护,确保数据的安全和可靠。
6. 预警系统的建立,建立水位异常预警系统,设定合理的预警指标和预警流程,确保能够及时发出预警信号并采取相应的应急措施。
四、系统实施效果。
通过以上实施方案的落实,水位监测系统能够实现对水位变化的实时监测和预警,及时发现水位异常情况并采取相应措施,保障水利工程的安全稳定运行。
同时,系统实施后还能够提供大量的数据支持,为水利工程的管理和决策提供科学依据。
五、结论。
远程监控水位控制系统
项目五远程监控水位控制系统一、教学目的1、掌握PLC中PID回路指令和变送器、变频器的应用;2、掌握PLC应用中硬件设置和软件设计,熟悉PLC选型与资源配置;3、了解PLC通信指令与通讯协议;4、掌握组态软件Wincc的使用方法。
二、教学内容1、PLC控制系统设计的内容与步骤2、PLC的硬件设置3、PLC的软件设计、指令的用法4、PID回路指令5、变频器、变送器的使用6、Wincc组态软件三、教学重点和难点1、重点指令的应用;PLC控制系统设计的步骤、内容和方法。
2、难点PID回路指令和变送器、变频器的应用;PLC通信指令与通讯协议。
四、教学方法1、启发式教学法:通过项目任务驱动,多媒体案例演示,提出问题,激发学生的求知欲,启发学生思考。
2、运用实物进行直接教学和在实验(实训)室进行现场教学的优势,一边利用课件中的动画教授,一边在实验(实训)室利用实物操作演示教学,理论联系实际,使抽象的原理变得生动,使学生觉得学有所用、容易理解,从而既解决了教学中的重点和难点,又激发了学生动手操作的欲望。
3、将理论教学内容融合到实践教学中,让学生一边学习理论知识一边动手做实验,真正做到理论联系实际,并通过设置实训思考题达到培养学生在实践中发现问题、解决问题的能力。
4、暗示教学发在检查学生的实训项目时,当发现学生的错误时,并不直接指出,而是通过暗示,激发学生的联想和抽象思维能力,从而找到错误所在。
5、分组讨论、小组协作组织学生进行讨论,小组协作式学习,及时地安排适当的实训课题,组织学生以小组的形式进行讨论学习,培养学生运用知识能力以及相互合作的精神。
6、“设故障”教学法针对每个项目的难点和重点,教师事先在项目中设置故障,让学生分析查找故障点,提高学生分析问题和解决问题的能力。
7、鼓励学生质疑,抢答,灵活的运用知识,调动学生的学习主动性和积极性。
任务一水位控制系统设计一、工作任务1、控制要求与技术参数:水箱里的水以变化的速度流出,一台变频器驱动的水泵给水箱打水,以保证水箱的水位维持在满水位的75%。
水位监测报警系统的设计
水位监测报警系统的设计概述:设计目标:1.准确度高:能够准确测量水位的变化并实时反馈数据。
2.稳定性好:对环境变化和外部干扰具有一定的抗干扰能力,以保证系统稳定运行。
3.实时性强:及时监测水位变化并在必要时发出警报。
4.简单易用:用户友好的界面和操作方式,方便日常运维。
硬件设计:1.传感器选择:选择一种高精度的水位传感器,例如压力传感器或超声波传感器。
2.控制核心选择:采用嵌入式控制器作为控制核心,具有较强的处理能力和数据处理能力。
3.数据存储:选择合适的存储设备,如SD卡或闪存芯片,用于存储水位数据。
4.通信模块:增加无线通信模块,使系统能够与远程服务器进行数据交换。
5.电源管理:使用稳定可靠的电源模块,保证系统的正常工作。
软件设计:1.传感器数据采集:通过嵌入式控制器对传感器数据进行采集,实现对水位变化的准确测量。
2.数据处理:对采集到的传感器数据进行分析和处理,滤波处理以提高数据的准确性和稳定性。
3.报警机制:设置合理的阈值,当水位超过或低于预设阈值时,触发报警机制,及时发出警报。
4.数据存储和管理:将处理后的数据存储在存储设备中,提供查询和管理接口,方便用户查看历史数据。
5.远程通信:通过无线通信模块,将实时数据上传到远程服务器,实现远程监控和管理。
系统工作流程:1.传感器采集:传感器对水位进行采集。
2.数据处理:处理采集到的数据,滤波和去噪处理。
3.报警判定:判断当前水位是否超过或低于设定的阈值,触发报警。
4.报警方式:发出报警信号,例如声音、灯光或短信提醒。
5.数据存储:将处理后的数据存储在本地设备中,以便日后查询和分析。
6.远程通信:将实时数据通过无线方式上传到远程服务器,实现远程监控和管理。
总结:水位监测报警系统通过传感器对水位进行监测,并通过嵌入式控制器进行数据处理和报警判断,可以实现对水位变化的准确监测和及时报警。
此外,通过远程通信功能可以实现对水位变化的远程监控和管理。
该系统可广泛应用于水利、城市防洪等领域,在提高水位监测准确性和及时性方面发挥重要作用。
水位监测方案
水位监测方案水位监测方案随着水资源问题日益突出,对水位进行实时监测和有效管理变得越来越重要。
水位监测方案是一种利用现代技术手段,对水体的水位进行实时监测和数据记录的方案,以便及时了解水位的变化情况,做出合理的决策。
水位监测方案包括以下几个方面:1.选择监测设备:根据实际需要选择合适的水位监测设备,包括传感器、数据传输设备和数据处理单元等。
传感器可以采用压力传感器、浮球式传感器或者声纳传感器等多种类型,根据具体应用环境和需求进行选择。
2.布设监测点位:根据需要监测的水体范围和监测的精度要求,确定合适的监测点位,并进行布设。
监测点位的选择应尽量覆盖水体的各个区域,确保监测数据的准确性和代表性。
3.建立数据传输系统:通过有线或者无线方式,将监测点位的数据传输到数据处理单元。
传输系统可以采用现有的通信网络,如以太网、无线网络等,也可以采用专门建设的数据传输网络。
4.数据处理和分析:将传输过来的数据进行处理和分析,绘制水位变化曲线,统计最高和最低水位、水位变化速率等相关参数,并进行数据存储和备份。
5.报警和预警系统:根据实际需要设置水位报警和预警系统,当水位超过或者接近预设的阈值时,及时发出报警信号,以便及时采取相应的措施。
6.远程监测与控制:通过互联网等远程通信方式,可以实现对水位监测系统的远程监测和控制。
可以在任何时间、任何地点通过终端设备,获取实时的水位监测数据,并进行远程数据处理和分析。
以上就是水位监测方案的基本内容。
水位监测方案的实施对于科学合理的水资源管理以及防汛和排涝工作的开展具有重要意义。
通过实时监测和及时报警,可以有效预防洪水灾害和水资源浪费,对于维护环境安全和推动可持续发展具有重大意义。
希望本方案能够对相关部门和机构在水位监测方面提供一些参考和借鉴。
基于PSTN的远程水库水位监测系统设计
Vo . 8 11
No 1 .2
电 子 设 计 工 程
Elc r n c De in En i e rn e to i sg g n e i g
21 0 0年 l 2月
Dc .2 0 a 01
基矛 P T 的远程 水库水位 监测 系统设计 SN
鎏水 库 A霉圃 i
De i n o t r 1 v lm o io i y t m ft e o e r s r o r ba e n PSTN sg fa wa e .e e n t rng s s e o he r m t e e v i s d o
W U e ’ W i,FENG n ,XIKe qi  ̄ Na — ng
详 细 的论 述 。 试 验 表 明 , 设 计 电路 安 全 可 行 , 本 可达 到 无 人 值 守的 要 求
关 键 词 :P T S N;振铃 检 测 ;模 拟 摘 机 ;编 码 和 译 码 ;水 位 监 测文 献 标 识 码 : A
文 章 编 号 :6 4 6 3 ( 0 0 1 — 1 8 0 17 — 2 6 2 1 )2 0 7 — 3
(. h o o lc o i I o t nE gn e n , ' ehooi l n esy Xin7 0 3 , hn ;. 0 eerh 1 c olfEet nc n r i n i r g XinTcn l c i ri , ' 10 2 C ia 2 4 1 sac S r f ma o ei a gaU v t a R Istt, cd m A r pw oi r u i eh ooy X ' 10 5 C i ) ntue A ae yo eo (eSl Po lo Tc nl , in7 02 , hn i f s d p sn g a a
面向智慧农业的远程灌溉监控与控制系统设计
面向智慧农业的远程灌溉监控与控制系统设计智慧农业的迅猛发展对农田灌溉提出了新的要求。
传统的农田灌溉方式存在诸多问题,例如资源浪费、效率低下、操作不便等。
远程灌溉监控与控制系统的设计应运而生,通过远程监控和控制技术的应用,实现智能化的农田灌溉,提高农田水资源的利用效率,降低人工成本,促进农业的可持续发展。
一、系统设计概述远程灌溉监控与控制系统是基于物联网技术实现的,其主要功能包括监测农田灌溉水位、土壤湿度以及环境温湿度等信息,实时控制灌溉设备开关,以及远程管理和控制系统的运行。
系统由传感器、控制器、通信模块、服务器和手机应用等组成。
传感器用于实时采集农田环境和水文信息,并将数据传输给控制器。
控制器根据接收到的数据,决定是否需要进行灌溉操作,并控制灌溉设备的开启和关闭。
通信模块负责将采集到的数据和控制指令通过无线网络传输到服务器。
服务器上搭建的数据库用于存储和管理数据,并提供数据查询和分析功能。
手机应用则是农民和管理者通过手机实现对远程灌溉监控与控制系统的操作和管理。
二、传感器选择与布局合适的传感器选择和布局对于系统的正常运行至关重要。
首先,选择可靠稳定的传感器,能够准确地监测农田灌溉所需的各项参数。
例如,水位传感器用于监测水源河流或水库的水位,土壤湿度传感器用于监测农田土壤湿度,环境传感器用于监测环境温湿度。
其次,合理布局传感器,确保其能够充分覆盖整个农田区域,并避免受到其他人为因素的影响。
传感器通常需安装在经过精确测量的位置,并通过专用线缆或者现场无线网络与控制器连接。
三、控制器设计与功能控制器是系统的核心,主要负责采集传感器数据、进行数据处理和决策、控制灌溉设备的开启和关闭。
为了提高控制的精准度和效率,控制器需要具备以下功能:1. 数据采集和处理:实时采集传感器数据,并进行筛选和处理,依据设定的阈值进行判断和决策;2. 远程控制:支持远程灌溉设备的开关,通过与服务器建立的连接,接收控制指令并执行;3. 报警功能:当系统检测到异常情况时,及时发送报警信息给农民或管理者,以便进行及时处理;4. 数据存储和分析:控制器需要具备一定的存储能力,将采集到的数据存储在本地,方便以后的分析和查询。
江河湖水位监测预警系统建设方案制定
江河湖水位监测预警系统建设方案制定一、引言随着人口的增长和城市化的不断推进,对水资源的需求也日益增加。
同时,气候变化加剧了洪涝、干旱以及其他水灾的频率和强度。
因此,建立一个有效的水位监测预警系统对于保障水资源的安全利用和灾害防控至关重要。
本文旨在制定一套江河湖水位监测预警系统建设方案,以提高水资源管理的效能和对自然灾害的应对能力。
二、系统设计1. 功能需求分析(1)实时监测功能:系统需要能够实时监测江河湖的水位变化,并能记录数据以及生成实时报表。
(2)预警功能:系统需要能够根据监测数据,自动判断是否存在危险水位,并及时发送预警信息给相关部门和居民。
(3)数据存储与分析功能:系统需要能够将监测数据存储于数据库中,并能实现数据的查询、分析和统计功能。
(4)远程监控功能:系统需要支持远程监控,使相关人员可以通过互联网实时查看监测数据。
2. 硬件配置(1)监测设备:选择高精度、高稳定性的水位传感器,安装在江河湖边的测站以测量水位的变化。
(2)数据采集设备:采用现场可编程门阵列(FPGA)芯片,用于实时采集传感器数据并进行初步处理。
(3)数据传输设备:使用长程无线通信模块,将采集到的数据传输到数据中心的数据库中。
(4)数据库服务器:搭建高性能数据库服务器以存储监测数据,并实现数据查询和分析功能。
3. 系统流程(1)数据采集与传输流程:传感器通过数据采集设备进行数据采集,采集到的数据经过处理后通过无线通信模块传输到数据库服务器中。
(2)数据存储与分析流程:数据存储在数据库服务器中,相关人员可以通过可视化的界面进行数据查询、分析和统计。
4. 软件开发(1)监测数据存储与管理:开发数据库管理软件,实现数据的存储、备份和恢复功能。
(2)预警系统软件开发:开发预警系统,实现对监测数据的实时分析,根据预设的危险水位值判断是否发送预警信息。
三、系统实施与运维1. 系统实施(1)场地选择:选择离江河湖边距离近、地势相对平坦的地方建设测站,以确保传感器的数据精确性。
智慧水文系统设计方案
智慧水文系统设计方案智慧水文系统是一种应用先进的计算和通信技术,结合水文学和水资源管理的知识,通过收集、传输、分析和展示水文数据,实现智能化管理和决策的系统。
下面是一个智慧水文系统的设计方案。
一、系统架构设计1. 数据采集层:该层采集各类与水文相关的数据,包括地下水位、雨量、水质等数据。
可以利用传感器、气象站等设备进行数据采集,并通过数据线、无线传输等方式将数据传输到下一层。
2. 数据传输层:该层负责将采集到的数据传输到数据处理层,包括数据传输协议的设计和数据传输通道的建立。
可以利用无线通信技术(如LoRaWAN、NB-IoT)或者有线通信技术(如以太网)来建立数据传输通道。
3. 数据处理层:该层负责对采集到的数据进行处理和分析,包括数据存储、数据清洗、数据处理算法等。
可以利用数据库系统来存储数据,并利用数据挖掘、机器学习等算法对数据进行分析。
4. 决策支持层:该层负责对处理得到的数据进行可视化分析和决策支持,包括生成图表、报表、预警等功能。
可以利用数据可视化工具和决策支持系统来实现。
5. 智能控制层:该层根据分析得到的数据和决策支持的结果,实现对水文系统的智能控制。
可以利用自动化控制系统和远程监控系统来实现。
二、关键技术设计1. 数据采集技术:根据不同的水文数据类型,选择合适的传感器和仪器,通过模拟量、数字量或者串口方式采集数据,并进行校准和处理。
2. 数据传输技术:选择合适的通信方式和协议,确保数据的可靠传输和实时性。
可以根据实际情况选择无线通信技术(如LoRaWAN、NB-IoT)或者有线通信技术(如以太网)。
3. 数据处理技术:建立合适的数据库系统,对采集到的数据进行存储和管理。
利用数据清洗、数据处理算法等技术,对数据进行分析和挖掘,提取有价值的信息。
4. 数据可视化技术:利用数据可视化工具,将处理得到的数据以图表、报表等形式展示出来,便于用户进行分析和决策。
5. 智能控制技术:根据数据分析和决策支持的结果,实现对水文系统的智能控制。
水位监测毕业设计
水位监测毕业设计水位监测毕业设计水位监测是一项重要的工程技术,对于保障水利工程的安全运行和防止水灾具有重要意义。
在毕业设计中,水位监测是一个常见的课题,需要学生运用所学的知识和技术,设计出一个可行的方案来实现水位监测。
首先,水位监测的原理是通过测量水体的高度来确定水位的变化。
常见的水位监测方法有测量水压、测量水面反射的声波或激光的时间等。
在毕业设计中,可以根据实际情况选择合适的水位监测方法。
其次,设计一个合适的水位监测装置是毕业设计的重点。
水位监测装置需要包括传感器、数据采集系统和数据处理系统等组成部分。
传感器是用来感知水位变化的装置,可以根据测量原理选择合适的传感器类型。
数据采集系统是用来采集传感器所得到的数据,并将其传输到数据处理系统进行处理和分析。
数据处理系统可以根据需求进行设计,可以是一个简单的计算机程序,也可以是一个复杂的数据处理平台。
在设计水位监测装置时,需要考虑多种因素。
首先是装置的稳定性和精度。
水位监测装置需要在各种环境条件下都能正常工作,并保持较高的测量精度。
其次是装置的可靠性和耐用性。
水位监测装置需要能够长时间稳定工作,同时能够抵抗恶劣的环境条件和外界干扰。
此外,装置的成本和易用性也是需要考虑的因素。
毕业设计中,学生需要综合考虑这些因素,设计出一个既能满足需求又具有可行性的水位监测装置。
除了设计水位监测装置,毕业设计还需要进行实验验证和数据分析。
学生可以选择一个合适的实验场地,如河流、湖泊或水库等,搭建实验装置并进行实际测量。
通过实验数据的采集和分析,可以验证所设计的水位监测装置的性能和精度,并对其进行改进和优化。
在毕业设计中,学生还可以考虑一些创新点。
例如,可以将无线传输技术应用于水位监测装置中,实现远程监测和数据传输。
又或者可以将人工智能技术应用于数据处理系统中,实现智能化的数据分析和预测。
这些创新点可以增加毕业设计的深度和难度,同时也能提升学生的综合能力和创新意识。
总之,水位监测毕业设计是一个综合性的工程项目,需要学生综合运用所学的知识和技术,设计出一个可行的水位监测装置。
GPRS远程水库水位监测系统设计
方 法得当, 量误差较小, 测 达到 了使用 要求 ( 见表 1 测量值 量, 以满足 2 h )。 可 4 的不间断工作 。 系统采 用G R 网络来实现 数 PS 节省了大 量布线 的费用, 现了多点无人 监 实 与实际值之 间存 在着 较小 的误 差, 水库环 境的液面不平稳 和 据 的远 程采 集 ,
输 、 机 交互模 块等多个组 成部 分。 人 系统 程 序设 计中采 ,co —I 操作 系统 ,  ̄ /sI 利用短信 实现 水位信 息远 程 通信。 实验 测试结 果表 明: 系
统 采 集数据 精度 高, 输稳 定可 靠, 传 有效 实现了对 水位数 据 的实时监 测 。
关键 词: P S G R 网络; P 2 3 ; c o — I 水位 数据 采 集 L C 12 /s I;
扩展 了T PI T 令 , 以更 加 方便 地 开发 数 据 传 输 。 C/P A 指 可 号 经 过 信号 调 理 电路 、 拟 信 号 变 换 为数 字 信 号, 后 送 C U 栈 , 模 然 P SM0 I 3 0通过 串行接口(R 22 由C U L C 12控制 , S 3 ) P P 23 在物理 L C 12 P 2 3 处理 , C 显 示并 以短 消息形式 发送 到 接收手机 经L D
25电源模块设计 .
由 于水库水位需要实现连续 2d时不间断实时监测 , 4, 系 统供 电选择1V 20m h 的可 充电锂电池。 2, 40A 系统中G R 模 PS 块SM0 的工作 电压为42, I30 .V 在发送 和接收 数据时需要的
基于光纤传感技术的水位监测系统设计
基于光纤传感技术的水位监测系统设计近年来,随着物联网技术的飞速发展,各种智能化应用也逐渐普及到了生活的各个方面。
而基于光纤传感技术的水位监测系统,就是其中的一个重要的应用之一。
通过该系统,我们可以远程实时监测水位情况,及时做出相应的调整,减少因为水位问题而带来的损失。
一、光纤传感技术和水位监测技术的结合对于光纤传感技术,很多人可能并不太熟悉。
简单来说,它就是一种基于光学原理的传感技术。
通过将光纤做成不同形状和结构的传感器,来检测并测量光纤中的光信号变化情况,从而获得物理量的变化值。
而水位监测技术,则是一种长期以来被广泛使用的技术,其原理主要是通过传感器来实时感知水位的变化情况,然后将数据传输到监控终端,实现对水位的远程监测。
将光纤传感技术和水位监测技术结合起来,可以让我们更加快速、准确地得到水位信息。
光纤传感技术的优势在于它非常灵敏、测量的范围广、可以远距离传输信号等。
而水位监测技术则能够提供较为准确的水位信息,并能在一些特殊的环境中使用(如:容易受到干扰的区域)。
二、基于光纤传感技术的水位监测系统设计1.系统方案基于光纤传感技术的水位监测系统主要包括三个部分:光纤传感单元、数据采集单元、报警与控制单元。
其中,光纤传感单元是整个系统的核心部分。
在光纤传感单元中,光纤被处理成了一个面积很小的窗口,通过光纤传感单元将水的状态转化为光的状态,并通过测量光的强度、频率等参数来检测光纤中的物理量变化;数据采集单元则将光信号转换为电信号,并将这些信号传输到数据采集单元中,在数据采集单元中通过数字处理算法,将数据处理成人们可以理解的形式,并将处理后的数据传输到报警与控制单元;而报警与控制单元则是整个系统的控制中心。
当水位达到预定值时,它将通过声光报警、短消息、电话等方式将警报信号发送给指定的人员,并及时地采取控制措施,以达到最好的安全与保护效果。
2.系统原理基于光纤传感技术的水位监测系统的原理非常简单:通过将光信号传输到被监测水体中,通过光的反射折射成像等过程,完成对水位、水流等参数的采集和检测。
水利远程监控系统解决方案
水利远程监控系统解决方案随着技术的发展,水利行业对远程监控系统的需求也越来越大。
水利远程监控系统可以实现对水库、水闸、水泵站等设施的远程监测和操作,提高水利设施的安全性和管理效率。
下面是一个针对水利远程监控系统的解决方案。
首先,需要建立一个远程监测平台,用于接收和处理水利设施的监测数据。
这个平台需要具备实时接收数据的能力,对数据进行存储和处理,并提供相关的分析和报警功能。
同时,平台需要具备较高的稳定性和安全性,以确保数据的安全和可靠性。
其次,需要在水利设施上安装传感器和执行器,用于采集和控制数据。
传感器可以实时监测水位、流量等参数,执行器可以远程控制闸门、泵站等设备的运行。
传感器和执行器需要具备较高的准确性和可靠性,以确保监测数据的准确性和远程操作的安全性。
第三,需要建立一套完善的数据传输系统,用于将采集到的数据上传到远程监测平台。
数据传输系统可以使用有线或无线网络,具体选择需要考虑到设施的位置和周边环境。
如果设施位于偏远地区或通信环境较差,则可以选择使用无线网络进行数据传输。
第四,需要开发一套可视化的监测界面,用于展示监测数据和操作设备。
监测界面可以实时显示各个设施的监测数据,并提供各种图表和报表分析功能。
同时,界面还需要提供远程控制设备的功能,方便管理人员进行操作。
最后,还需要建立一套完善的数据分析和决策支持系统,用于对监测数据进行分析和决策。
数据分析系统可以根据历史数据进行趋势分析和预测,提供相应的决策支持。
同时,系统还可以与地理信息系统(GIS)集成,实现对地理信息的分析和展示。
以上是一个水利远程监控系统的解决方案。
通过建立远程监测平台、安装传感器和执行器、建立数据传输系统、开发监测界面、建立报警系统和数据分析系统,可以实现对水利设施的远程监测和操作,提高管理效率和安全性。
XX水库水情水雨情监测视频监控系统实施方案
XX水库水情水雨情监测视频监控系统实施方案一、项目背景XX水库是一个重要的水资源储备和调节工程,为了保障水库的安全运行和及时预警险情,需要建立一个水情水雨情监测视频监控系统。
该系统将通过摄像头实时监测水库的水情水雨情,及时预警水库的水位变化和降雨情况,为水库管理人员提供准确的信息和决策支持。
二、项目目标1.实现对水库水情水雨情的实时监测和预警;2.提供水库水位变化和降雨情况的历史记录,为分析和研判提供依据;3.提供远程监控和管控水库的能力,提高水库管理的效率和安全性。
三、系统架构1.摄像头摆放:在水库重要位置安装高清摄像头,确保覆盖水库的全面性。
2.视频采集设备:使用高性能视频采集设备将摄像头采集到的视频信号进行数字化并传输至服务器。
3.服务器:安装视频监控软件和存储系统,负责接收、存储和处理视频数据。
4.远程监控终端:配置供水库管理人员使用的远程监控终端,通过互联网连接到服务器,实时查看水情水雨情。
四、功能模块1.视频监控模块:实时监控水库水位和降雨情况,将摄像头采集到的视频信号传输到服务器并在远程监控终端上显示。
2.数据记录模块:定时记录水库水位和降雨情况的历史数据,方便后续分析和研判。
3.预警模块:设置水位和降雨预警阈值,一旦达到或超过阈值即发送预警信息给水库管理人员。
4.远程监控模块:通过远程监控终端,水库管理人员可以随时随地查看水情水雨情、查询历史记录和接收预警信息。
五、实施步骤1.系统需求分析:与水库管理人员充分沟通,了解系统需求和功能要求,制定详细的技术方案和设计文档。
2.系统设计与开发:按照需求分析的结果,进行系统设计和开发。
包括摄像头的布置、视频采集设备的选购安装、服务器的搭建和配置、远程监控终端的配置等。
3.系统测试与调试:完成系统的整体安装和配置后,进行系统测试和调试,保证系统的稳定性和准确性。
4.系统上线运行:在经过测试和调试验证后,将系统投入正式运行,对水库进行实时监控和数据记录。
基于单片机的水位监测系统的设计与实现
基于单片机的水位监测系统的设计与实现近年来,水位监测系统越来越受到人们的关注,尤其是在涉及到水资源调度方面更是不可或缺。
本文将分步骤介绍基于单片机的水位监测系统的设计与实现。
一、系统设计1.需求分析:根据所需的功能要求,我们可以确定这个监测系统需要实现对水位的实时监测和数据采集,并将采集的数据通过LCD屏幕显示出来,以便于实时观察。
同时,还需要提供人机交互界面,方便用户对系统进行设置和操作。
2.系统结构设计:针对所需的功能设计了一个基于单片机的水位监测系统结构,系统由传感器、单片机、LCD液晶显示屏和人机交互键位构成。
3.硬件设计:根据上述的系统结构图,进行硬件设计,其中包括传感器和其他硬件设备的连接方式的确定。
可以将Ds18B20温度传感器与水位传感器通过MCU主板的引脚进行连接,并将LCD液晶显示屏与MCU主板通过I2C总线连接,实现数据的显示和控制。
4.软件设计:基于硬件设计,对软件进行设计,主要包括传感器数据采集、数据处理、数据显示和人机交互。
程序在MCU主板上进行编译和下载,通过编程实现各个模块的功能。
二、系统实现首先,将MCU主板与传感器、LCD液晶显示屏和人机交互键位连接起来,确保各个硬件设备都能正常工作。
然后,使用编译器编写程序,将编译后的程序下载到MCU主板中。
在系统运行时,系统会通过传感器采集水位数据和温度数据,并将采集到的数据进行处理后,通过LCD液晶显示屏进行显示。
当系统发现水位或温度超过预设阈值时,会通过人机交互界面进行警报提醒。
三、系统优化在实际应用中,系统需要对所收集到的数据进行相关统计和分析,以便对水资源的使用和保护进行优化。
此外,还需要对系统进行进一步的升级,实现远程监测和控制,以方便用户进行操作和管理。
四、总结本文介绍的基于单片机的水位监测系统,实现了水位和温度的监测和数据采集、数据处理、数据显示和人机交互等功能,具有实用性和可操作性。
在未来,不仅需要进一步优化系统功能,还需要将其推广和普及,以便更多的用户能够受益。
地下水位自动化监测系统方案.
地下水位自动化监测系统方案一、概述地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,地下水的污染以及地下水超采引起的地面沉降是缓变型的,一旦积累到一定程度,就成为不可逆的破坏。
因此准确开发保护地下水就必须依靠长期的地下水位自动化监测系统方案,及时掌握动态变化情况。
二、系统解决方案2.1系统概述地下水位自动化监测系统依托中国移动公司GPRS网络,工作人员可以在监测中心查看地下水的水位、温度、电导率的数据。
监测中心的监测管理软件能够实现数据的远程采集、远程监测,监测的所有数据进入数据库,生成各种报表和曲线。
2.2系统组成地下水位自动化监测系统由四部分组成:监测中心、通信网络、微功耗测控终端、水位监测记录仪(水位计)。
2.3系统拓扑图2.4监测中心2.4.1中心软件系统概述该软件是地下水监测系统专用软件,采用B/S 结构,由系统管理员负责管理,领导者或其它工作人员经授权后可在自己的计算机上通过局域网访问服务器,可进行权利范围内的操作。
如果需要,该软件可以在INTERNET 公网上发布,被授权者在任何地方的计算机上都可以通过INTERNET 公网访问和操作该系统。
该软件采用模块结构,主要包括两大模块:一个是人机界面、另一个是通讯前置机。
每个模块又由若干小模块组成。
通讯前置机软件主要负责监控中心与现场设备的通信,它具有强大的兼容性,可支持任何厂家生产的GPRS 、CDMA 、MODEM 、RS485等通信产品,支持多种通信方式共存一个系统。
人机界面包括基础数据管理、远程操作、人工录入、数据查询、数据报表、数据分析、地图管理等多项内容,可根据不同客户的不同需求设计组合成个性化的监控与管理系统软件。
忠阳6昶电 电迪快虹2.4.2监测中心配置硬件:中心具备宽带网络(类型:光纤、网线、ADSL等),并绑定固定IP。
—台专用计算机,放在机房,作为固定IP服务器,将服务器操作系统和数据库软件和系统监控软件装在里面,存贮数据,保证其24小时在线。
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实用文档水位远程监测系统方案上海智达电子有限公司目录一、客户需求 (2)二、方案概述 (2)三、系统组成 (2)3.1控制中心主站 (3)3.2通讯网络 (3)3.3现场主要监测设备 (3)四、地下水位监测系统主要特点 (4)五、系统软件功能及特点 (5)5.1功能 (5)5.2特点 (6)六、主要硬件设备概述 (9)6.1 GPRS无线通讯设备 (10)6.2水资源控制器 (11)6.3水位计 (14)6.4室外专用监测箱 (16)6.5开关电源 (17)一、客户需求在某单位建立一套水位远程监测系统,来实对水位的实时监测,统一管理。
二、方案概述作为行业领先者的水位远程监测系统的解决方案,经过我们多年的水位监测系统项目实施经验,依据用户的具体情况,并结合实际需求,我们提供并建立一个合理、完整的地下水位系统的决方案。
水位数据的收集不仅能够及时、准确地反应问题,分析问题,解决问题,从而指导工作实践,而且更是研究地下水位动态规律,掌握不同水文地质单元、不同层位、不同水源地地下水位变化特征的重要依据,对水资源的研究与管理具有重要意义。
可实现如下功能:(1)数据自动采集:自动实时采集计量点的地下水位数据,实现数据采集的准确性、完整性、及时性和可靠性,;(2)报警信息主动上报:现场监测箱开门、断电、设备运行异常等信息能够主动发送到监测中心;(4)计量装置监测:远程监测水位计运行信息,分析计量故障等信息,及时发现用户计量异常;(5)统计分析:配合水位监测体系的建立,实现各地下水位监测点的数据统计、做出日周月年报表、曲线、柱状图等。
三、系统组成本系统主要地下水位监测中心主站、通信网络、现场监测设备三部分组成,利用前端监控、数据采集设备的数据远传通讯功能和系统软件功能实现。
采集数据,使监测中心通过简单而又经济的计量手段,实现对整个地区地下水信息的实时监测,进而实现良好的社会效益和经济效益。
系统拓扑图:3.1监测中心主站:监控中心设在某管理部门,管理中心负责整个地下水位的监测。
主要配置由数据库服务器、GPRS 前置机、监控软件、WEB 数据发布等系统组成。
3.2通讯网络:GPRS 网络是中国移动公司提供的数据无线传输网络,只要有GPRS 信号的地方就能够支持数据无线传输,具有实时在线、覆盖面广、使用方便、按流量收费等优点。
本系统采用GPRS-APN 专网通信方式,移动公司提供一个APN 虚拟专网,并为使用的每一张SIM 数据卡绑定一个移动公司内部的IP 地址,系统主站的GPRS 数据传输模块和每个监测终端内置的GPRS 数据通讯模块都能登录该APN 专网,GPRS-VPN 通信网络领导管理单位局域网服务器管理人管理中心水位远程监测箱 液位计GPRS 通讯设备水位远程监测箱液位计水位远程监测箱液位计一号监测站二号监测站N 号监测站实现监控中心与现场测控终端的数据双向通信。
且数据传输都在虚拟私网内,数据安全有足够的保障。
3.3现场主要监测设备:GPRS 数据传输设备、液位采集器、液位计等。
3.3.1.液位计测量地下液位数据。
3.3.2.液位采集器液位采集器具有采集4-20mA数据、串口通讯等功能。
需配合GPRS通讯设备才能完成液位数据实时上传的功能。
3.3.3.GPRS 数据传输设备主要是实现前端设备与主站之间的数据传输功能,液位计数据经过GPRS通讯平台,发送并存储到系统主站服务器。
本公司提供的液位计实时监测系统在保证计量准确度的基础上,以一体化液位监测终端和科学、有效的后台软件为平台,加上强大的数据分析理论和实践经验,对广大用户进行管理监测。
四、地下水位管理系统主要技术特点✓组网运营成本低利用现有的网络资源作为通讯载体;利用公网或专网作为计算机中心与终端的数据传输载体,施工简单,运营维护成本低。
采用模块化设计,便于后期维护。
✓适用单位广系统根据本公司具体需求设计,软件功能可根据用户定制,满足数据监测、数据查询、数据统计的具体需求。
系统适用于大型企业民用能源管理、水利局、供水公司、小区物业管理公司和数据采集计量有关的单位。
✓技术先进该系统设计简单明了,集数据采集、设备控制、无线通讯、软件、数据安全、数据库等多种技术于一体,国内处于领先水平。
✓高准确性和实用性抄收率、准确率高于国标;系统对采集的数据严格校验;从采集、传输至存储全过程采取多种技术措施保证数据的高准确性和实用性。
✓系统高可靠性系统软、硬件设备具有超强抗冲击能力,出现意外情况,均不引起系统功能丧失或影响系统正常运行;对意外情况引起的故障,系统具备自恢复能力。
保证了系统高可靠性。
✓系统组网灵活多样系统有多种联网接口, GPRS/CDMA和以太网,用户可以根据自己的实际情况,选择最实用和经济的方式,既可以选择一种方式也可以多种方式并存。
✓开放的数据库设计支持用户自定义的监测站点扩充,监测传感器扩充。
适应供水企业不断发展的需要。
✓动态系统设置用户自定义的监测界面设置,支持虚拟站点、虚拟传感器设置。
支持实时监测数据归并、计算,为用户快速获取管网运行信息提供服务。
✓调度信息实时发布采用先进的计算机信息、通信技术,将监测信息和调度职能部门的业务信息及时发布到企业网或因特网,实现公共信息资源共享。
✓实时、历史曲线等能够结合地形图和监测点分布图,利用监测点的实时数据或历史数据,为管理人员实时提供液位数据,为管理人员评估、管理地下水资源起到一定的作用。
五、系统软件功能及特点5.1功能5.1.1实时数据监控:系统接收远程数据采集点的液位计运行数据,将监测数据发送到中心,从而实现对地下水位的实时监测;5.1.2实时数据显示:主站服务器接收液位计发送的实时数据,以数据、表格、图形等形式显示监测点的数据。
能够根据用户自定义的数据报警限值设定进行报警;5.1.3监测数据分析:实施监测数据分析,历史监测数据分析。
辅助调度工作人员制作流量等日常工作报表以及历史分析报表;5.1.4报表打印:支持用户自定义的模版,进行打印输出;5.1.5调度WEB:采用B/S模式,在通用web浏览器页面上显示实时监测数据、历史统计数据,同时可在企业内部网上发布地下水位的最新数据、历史数据;5.1.6系统管理:各类系统参数设定、用户权限管理,外部数据接口管理。
5.2特点:本软件具有以下主要特点:(1)采用B/S结构的开发模式(2灵活安全的操作权限管理系统提供操作员管理功能,可以针对每个操作员和每个操作菜单进行单独的权限设置,设置方法灵活方便。
操作密码等核心数据都进行了加密处理。
(3)方便快捷的操作界面(4)软件界面截图用户登录实时监测电子地图实时监控埋深等值线】(可选则水位等值线。
检索条件为年月日等值线)水位和埋深实时变化曲线六、主要硬件设备概述6.1GPRS无线通讯设备我公司生产的GPRS无线数据传输模块依托中国移动公司的GPRS网络平台实现无线数据通信。
GPRS传输模块可以设置成主站和子站,主站用在数据中心,与服务器连接;子站用在现场,与被测控的仪器仪表设备连接。
一个主站可以与多个子站通信,一个子站可以与多个主站通信。
也可以用两个子站实现两点之间的数据透明传输。
可广泛应用于电力、水利、抄表、环保、仓管、控制、报警、GPS定位信息回传、GIS 等领域的监控、采集数据的实时传送,满足客户对于数据实时性、准确性的要求。
6.1.1模块特点◆支持中心专线方式、GPRS专网方式(SIM卡绑定固定IP)、SMS短信等多种组网方式。
◆模块可设置成主站端(与数据中心PC机连接)和子站端(与现场设备连接)。
◆模块支持GPRS网络和短消息两个数据通道,可以同时使用。
◆子站端与现场设备连线即可使用,上位机进行协议处理,使用方便。
◆工业级设计、适用各种恶劣环境。
◆内置自动检测系统,不死机,掉线、断电自动恢复。
◆提供设置、演示软件,支持各种组态软件和集成商使用其它工具开发的系统软件。
◆具有远程参数设置和远程维护功能、降低客户现场维护成本。
◆抽屉式SIM卡坐,安装SIM卡时无需打开模块,使用方便。
◆导轨式安装,方便与其它模块配套使用。
◆可以根据信号强度指示来选择安装的位置6.1.2组网方式组网方式组网说明移动专网数据中心使用GPRS主站,远端使用GPRS子站,向移动公司申请APN专网,并将GPRS模块所使用的SIM卡上绑定固定IP.公网专线数据中心具有公网数据专线,服务器可以登陆INTERNET,有固定的IP,分站的GPRS模块每次登陆GPRS网络时得到动态IP,可与中心的服务器进行数据交换。
短消息数据中心使用GPRS主站,远端使用GPRS子站,通过短信方式传输数据。
6.1.3技术指标:结构:导轨式接口:1路RS232/485串口串口速率:300~9600bps工作环境:工作温度:-25--+55℃存储温度:-40--+80℃环境湿度:≤90%无凝露无腐蚀性气体和导电尘埃,无爆炸危险的场合五、电源:8-30V DC;待机时电流:50mA,发射时峰值电流:300 mA6.2水位采集器6.2.1功能与应用水位采集器是我公司为水资源管理部门研制开发的智能型管理装置。
它集监测水位、监测流量、等多种功能于一身。
具有抗干扰能力强、稳定性高、兼容性好,用户使用方便等特点。
该控制器有助于水资源管理部门对地下水有效地控制地下水的过量使用。
功能特点:水资源控制器的功能◆采集功能:采集各种仪表输出的4-20mA信号◆告警功能:《1》费用不足告警,现场设备LED灯亮+蜂鸣音,报警数据上报。
《2》水位超过下限告警,现场设备LED灯亮+蜂鸣音,报警数据上报。
《3》信号线中断告警,现场设备LED灯亮+蜂鸣音,报警数据上报。
《4》自身故障告警,现场设备LED灯亮+蜂鸣音,报警数据上报。
《5》非法打开设备告警,现场设备LED灯亮+蜂鸣音,报警数据上报。
《6》日采水量超过计划告警,现场设备LED灯亮+蜂鸣音,报警数据上报。
◆控制功能:《1》该设备根据其内部预存水资源费的情况控制水泵的供电电源;费用为0时,该设备自动切断水泵启动柜的进线电源。
输入费用后,自动闭合进线电源。
《2》具备GPRS数据远传条件时,管理中心可以根据取水单位的现场情况远程切断和闭合水泵启动柜的进线电源。
◆显示功能:《1》该设备可以数字循环显示编号、余量、水位、日期、时间等数据。
《2》该设备可以LED灯显示故障、错误、水位等现场信息。
◆查询功能:可以在现场使用设备上的按键查询流量、水位及相关的参数及故障信息。
◆设置功能:《1》专业维护人员使用采集器上的键盘设置设备的部分参数。
《2》具备GPRS数据远传条件时,被授权的操作人员可以在管理中心远程修正和设置设备的一些参数。
◆存储功能:该设备具备铁电存储功能,数据掉电不丢失。
◆通信功能:《1》该设备可以通过GPRS网络与多个管理中心通信,可以将现场数据同时发送到区县、市、省水务管理中心。