第一章 项目概述
1.1 项目背景
降雨是触发突发性地质灾害的主要因素,从地理因素看,我国是一个多山的国家,山丘区面积约占全国陆地面积的三分之二。我国主要位于东亚季风区,暴雨分布范围广;季风气候决定了我国降雨再年内分布不均,汛期高度集中。
目前,国内不少水文站监测水位及降雨量仍采用人工方式,该方式不但存在数据测量不准确时效性不强,还存在测量人员的安全问题。为了解决此类问题,国家提出建设“数字水利”的目标,全面实施水雨情远程实时监测系统建设。防汛工作逐步从被动抗洪向主动防汛转变。为进一步提高防汛抗洪决策的有效性和可靠性,实施水雨情监测系统建设,可及时对可能或者正在发生的汛情、险情、灾情进行动态监视,随时了解现场情况,以便采取相应的预防和补救措施。设备的安全运行,对领导决策和减少洪水灾害,缓解城市的防洪压力、保障人民生命财产的安全具有重要作用。
1.2 建设目标
在研发设计水雨情在线监测系统的时候,我们应该总结前人开发的经验,结合最新自控和软硬件技术,建设以信息化为基础,无缝隙、精准化、可视化、智慧型现代水雨情监测预报预警体系,打造现代公共水雨情监测服务体系,完成实现水雨情集中分布式监控和智能化管理的目标,保证系统的高稳定性、高可靠性、高安全性。具体目标如下:
(1)实现对水雨情信息进行实时性采集,以及水位和雨量报警通知,保障系统信息的高效性、及时性、准确性、充分性。
(2)所有观测点数据通过无线网络直接传输至云平台,在云平台可视化界面中直观显示各测点水雨情信息及设备状态;在发生报警时,系统可自动发出报警信号,如:系统弹出信息、发出声音提示,向相关部门指定人员发出报警短息通知。
(3)系统开发坚持先进、实用、稳定可靠的原则,并具备良好扩展性、兼容性和开放性,为系统后期扩展升级、向其他相关平台系统提供数据共享服务提供规范性接口。
(4)系统可以接入视频摄像头,可实时监测现场视频画面。
(5)在满足水雨情环境监测系统功能及性能要求的前提下,尽量降低系统建设成本,并不断升级和改进软硬件产品,针对各大环境监控系统都有对应的产品和方案。以“为客户提供最高性价比的方案”为设计目标来进行方案设计,综合客户需求以及扩展性要求,选择最合适的产品,降低系统造价,为客户节约项目成本。
(6)方案在设计过程中根据客户需求、项目规模等等选择合适的监控产品和技术方案实现,其采用的产品均满足简单、实用、易操作、易维护的特性,力争使系统更容易使用和维护,降低客户使用监控系统的管理和维护成本。
(7)本方案中控制协议、编解码协议、接口协议、传输协议等应符合相关国家标准、行业、标准和环保部颁布的技术规范。
1.3 设计依据
■ 《水位观测标准》GB/T 50138-2010
■ 《水文仪器基本参数及通用技术条件》GB/T 15966-2007
■ 《水文自动测报系统设备通用技术条件》GB/T 27994-2011
■ 《水文自动测报系统通信电路设计规定》SL 199-1997
■ 《水文自动测报系统技术规范》SL 61-2015
■ 《水文自动测报系统设备基本技术条件》SL/T 102-1995
■ 《水情自动测报系统运行维护规程》DL/T 1014-2006
■ 《水情自动测报系统技术条件》DL/T 1085-2008
■ 《水文仪器及水利水文自动化系统型号命名方法》SL108-2006
■ 《水利系统通信业务导则》SL 292-2004
■ 《水位测量仪器通用技术条件》GB/T 27993-2011
■ 《水情自动测报系统技术条件》DL/T 1085-2008
第二章 项目介绍
2.1 水雨情在线监测系统介绍
水雨情在线监测系统基于物联网的“自动感知、可靠传输、智能应用”业务模式,建设统一数据采集平台,综合地理信息系统(GIS)技术、云计算技术、人工智能技术、无线传输技术,实现对包括水情、雨情等信息的实时监测,是针对测河流、水库、人工河道、景观河道、航道等环境设计的一款水雨情监测系统。采用B/S结构设计,用户可以通过局域网或广域网进行远程访问,随时随地查看监测数据,充分整合软、硬件设备资源,可以对所监测场所实现全天候远程自动监测,完整的记录各场所数据的动态变化过程,实现水雨情的信息化管理。并解决当前人工巡检方式无法实现24小时不间断监控的问题,可为防汛工作人员提供实时直观的水雨情信息,为管理者和决策者提供智能的预警分析支持手段。
该系统由水雨情监测站、综合环境监控云平台组成。管理部门通过水雨情监测站对水位、总雨量、瞬时雨量、日雨量、当前雨量等要素及现场图像视频进行全天候采集,支持无线和有线等多种网络通讯方式进行数据传输,将数据传输至环境监控云平台中,用于水雨情的统计分析和处理。具有自动气象监测、实时数据显示、实时图像显示、智能远程管理、数据分析存储等功能。帮助管理人员及时掌握河流的降水、断面水位等流域水文状况,从而及时做出管理决策。系统可总览各测点分布、一目了然汛情告警区域,自动存储历史记录便于追溯,对比分析雨水情变化趋势,有效辅助相关部门制定防汛抗旱调度方案和应急预案,及时预警洪涝灾害、避免人员和经济损失。
本系统施工部署非常简便,细节考虑周到,扩容方便。所有的传感器设备都采用总线布线方式,避免了敷设线路的麻烦;监控管理平台也非常人性化,界面友好、操作简单、功能全面,监控设备的管理采用即插即用。实现了即插即用系统集成扩容的平滑过渡,这样需求方可以很方便地根据自身的需求和投资预算进行项目的投资,不会造成重复投资浪费。
2.2 水雨情在线监测系统拓扑图
2.3 水雨情在线监测系统优势
■ 专注所以专业
我司多年来一直专注于环境监测这个行业,力争为客户提供最好的、最高性价比的环境监测产品和解决方案,是环境监测行业的知名厂商。具有完备的产品和解决方案,供应地区300+、服务全球110k+客户。
■ 专业传感器,精准监测
气象环境监测系统均采用高精度传感器,测量范围广,准确度高,确保产品优异的可靠性、高精度和互换性。
■ 提供免费云平台,功能强大
平台采用B/S架构,维护和升级方式简单,最少支持1000个采集设备的监控和管理,采用专业的数据库,稳定可靠、易于扩展,支持软、硬件分层,支持多级用户管理权限。具备多级别告警方式,支持语音、短信、邮件和现场声光报警方式。云平台自动收集水雨情监测站上传的监测数据,通过GPS地图、列表、图标、曲线的方式在平台页面端显示,满足用户对实时监测信息的多维度、多层面查看数据。
■ 布线简洁,容易维护
整个系统集软硬件一体化设计,高度集成,使用寿命长。水雨情气象监测站中的传感器设备设有独立线标,根据线标一一对插,安装省时省力。设备之间相互独立通信,若设备故障,可快速判断,无需爬高、无需大范围拆卸。
■ 一体多能,按需配置
水雨情在线监测系统采用一体式水雨情监测站,主要通过水雨情监测站中的雷达液位计和翻斗式雨量计监测水位、总雨量、瞬时雨量、日雨量、当前雨量等多种要素。
■ 跨区域统一管理
通过设立统一监控管理站,对分布在不同区域的多个设备和信息进行全数字化集中监控管理,满足现代化气象环境监测站点统一监管需要。
■ 多种管理方式
系统支持Web端、移动端多种管控方式。也可以通过现场监测站内置7寸电容触摸屏,配置参数。
■ 具有丰富的自动告警方式
系统支持电话、短信、邮件等告警方式,并具有多种告警方式可以选择,满足绝大多数用户的需求。并且可灵活设置报告数据的间隔,减少系统正常时发送的普通数据,而在异常发生时可以及时将报警事件通知到监控中心。从而保证了系统报警的实时性和可靠性。
■ 软硬件产品集成度高
气象环境监测系统软硬件产品根据行业发展的需要,与时俱进,不断更新换代对应的产品,剔除过时及冗余的功能,不断集成有效地新功能,使产品具备越来越高的集成度,给客户提供更高性价比的产品。
■ 支持定制
我司在设计方案时从客户使用的角度出发,集成了很多比较实用的功能,也可根据客户需求定制方案,做到在应用和维护尽可能方便省心。
第三章水雨情监测站
3.1 简介
建大仁科水雨情监测站主要利用综合采集控制技术、计算机软件技术、远程通讯技术等,通过部署水雨情数据采集终端,实现数据智能化采集和一体化上传,搭配后端环境监控平台,健全防汛减灾监测系统,加强分析研判,及时发布告警信息,为其安全稳定运行提供综合全面的保障。能够24小时连续采集水位、总雨量、瞬时雨量、日雨量、当前雨量等多个要素进行实时监测。完全实现监测现场无人值守,能够胜任在野外恶劣的气象环境下常年不间断工作。
3.2 功能特点
■ 1路ModBus-RTU主站接口
水雨情监测站具有1路 ModBus-RTU 主站接口,可连接我司变送器,能够监测水位、总雨量、瞬时雨量、日雨量、当前雨量等多种要素。
■ 外接国标雨量计
水雨情监测站可外接1路翻斗式雨量计。其雨量计防护等级高,筒身不易变形。符合国标要求承雨口径200mm,精度:±2%,桶口口缘呈刃口状,刃口角度44°。
■ 4G/RJ45通讯接口(二选一)
1 路多功能 GPRS 通信接口,只需插入一张手机卡便可将数据上传至远端监控软件平台,还可选择插网线来通过网口上传。
■ 1 路 ModBus-RTU 从站接口
具有 1 路 ModBus-RTU 从站接口,可外接用户自己的监控主机、PLC、组态屏或组态软件,还可用作外接室外屏(选配)。
■ 继电器输出(选配)
选配2路继电器输出,可做远程手动控制。
■ 1路室外LED单色显示屏
可外接1路室外LED单色显示屏,默认点阵96*48(最大点阵数 1024*256),满足不同场景的观看要求。
■ 支持太阳能板供电
可搭配太阳能电池板和蓄电池,用于野外测量,解决供电问题。
■ 支持市电与太阳能双供电
多种供电方式,保证设备在恶劣的情况下也可以正常不间断工作。
■ 一体化设计
建大仁科水雨情监测站杆体上增加微连孔设计,所有设备一律杆内走线,有效避免紫外线及鸟虫对设备线造成的损坏。杆体底部留有检修口,不仅方便检修,还支持供电接线及土壤类传感器走线,一举多得。
■ 抗震防雷性能好
建大仁科水雨情监测站拥有防雷击、抗干扰等保护措施,采用了降额、电磁兼容、野值剔除等多种技术,增强了监测站对野外环境的抵抗能力,使其更加适应野外各种恶劣的环境。
■ 安装简单
建大仁科水雨情监测站整体立杆采用2节法兰连接。内部每个传感器都有单独的线缆,采用防水对插线连接,只需拔插线缆,即可完成安装。并且每条线缆上均带有标识,当设备发生故障时,可快速判断故障位置并及时维修。具有走线简单、接线便捷、安装稳定、运输方便等特点。
■ 适配性高
设备唯一 8 位地址,易于管理识别,可搭配我司提供的多种软件平台。
3.3 结构组成
水雨情监测站由以下几部分组成:
支架+供电系统+防水电控箱(智能气象网关+7寸触摸屏(选配)+视频字符叠加器(选配))+雷达液位计+翻斗式雨量计+摄像头+显示屏(选配)
3.3.1 支架
水雨情监测站主杆采用3m高屈服强度碳钢,特有的防锈耐腐蚀工艺,能够长期用于恶劣的户外环境。
当现场无法采用混凝土浇灌底座时,可以采用地笼安装,在地下放入地笼固定支架,即可达到与膨胀螺丝安装时相近的抗风强度。
3.3.2 供电系统
水雨情监测站支持三种供电方式分别是220V市电供电、太阳能板+蓄电池供电、双供电。
■ 220V市电供电
水雨情监测站可直接220V市电供电。
■ 太阳能+蓄电池供电
选择太阳能板+蓄电池供电方式可在阴雨天连续工作7天(蓄电池充满电),保障设备在野外可以正常运行。
电池容量 |
太阳能板功率 |
待机时长 |
工作环境 |
传感器 |
20AH |
35W |
待机4~5天 |
-40℃~70℃ |
16 |
■ 双供电
双供电方式,即220V市电与太阳能板+蓄电池双供电方式,在使用过程中优先市电供电,当市电断电后太阳能板和蓄电池才提供供电,双重保障。
3.3.3 防水电控箱
水雨情监测站防水电控箱采用高强度钣金箱体及白色喷塑防锈,外观美观,耐长期雨雪、太阳辐射,适应温度范围宽。内有精心设计的散热格栅、气流通道,确保阳光直射下箱体内部温度恒定,更好的保护内部智能气象网关和7寸触摸屏。
3.3.3.1 智能气象网关
智能气象网关作为水雨情监测站信息采集的传输,支持4G/以太网(二选一)方式将数据上传至环境监控云平台。除此之外,网关还带有一路ModBus-RTU从站接口,支持外部设备通过ModBus-RTU协议问询监测站中的数据。
3.3.3.2 7寸触摸屏(选配)
根据用户需求,可选择带视窗的电控箱,通过视窗可以直观的看到监测站数据及内部结构工作状态,增加视窗之后仍可达到IP65防护等级。
触摸屏采用全彩显示画面,实时显示监测数据,可触摸修改参数配置、报警上下限等,支持定制,可免费帮助用户修改LOGO及页面功能。
网络视频字符叠加器是我司专为市面通用标准Modbus-RTU通讯模式 485设备研发的一款适用于高清网络摄像机的设备。用户可根据实际需求将此产品连接 485 设备,简单配置叠加器后,高清网络摄像机视频画面上会叠加显示相应字符信息。
功能特点:
①、产品可同时处理多台摄像机字符信息,最多可同时支持 4 台摄像机叠加;
②、可接入多台 485 设备,最多可接入 16 台 485 设备;
③、独立软件配置,功能强大,界面简洁,操作简单;
④、摄像头底层协议对接,不影响原有视频信号;
⑤、字符显示位置全显示屏可调;
⑥、支持任意中文、英文、标点显示,(显示数量与摄像头有关);
⑦、摄像头实时显示监视现场的数据变化;
⑧、支持 DC10~30V 宽电压输入。
26G高频雷达式液位测量仪表,输出为RS485信号,测量最大距离可达70米。天线被进一步优化处理、新型快速的微型处理器可以对信号进行更高速率的分析和处理,使仪表能够在反应釜、固体料仓等复杂的测量环境有效工作。
3.3.4.1 测量原理
雷达液位计天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输。微波接触到被测介质表面后被反射回来再次被天线系统接受和处理,传输信号经电子信息处理单元自动转换成液位信号(因为微波传输速度极快,电磁信号到达目标并经反射返回接收器这一过程几乎是瞬间完成的)。
3.3.4.2 功能特点
①、天线尺寸小,便于安装:非接触性雷达,无磨损,不产生污染。
②、腐蚀、泡沫、水蒸汽、粉尘、压力、温度等对雷达的影响非常微弱。
③、严重粉尘环境对雷达测量影响微弱。
④、波长更短,对倾斜的固体的表面有更好的反射能力。
⑤、波束小、能量集中,增强了回波能力并有利于减少干扰。
⑥、高信噪比,波动的工作环境也能取得良好的测量效果。
⑦、高频率,对固体和低介电常数个质拥有最佳的测量效果。
3.3.4.3 技术参数
信号输出 |
RS485 |
测量范围 |
30米 |
测量精度 |
±3mm |
介质温度 |
-40℃~250℃ |
过程压力 |
-0.1~4MPa |
频率范围 |
26GHz |
防护等级 |
IP67 |
应用范围 |
耐温、耐压、氢腐蚀性液体 |
3.3.4.4 注意事项
在安装雷达液位计时应该注意保持水平,保证雷达与水平面平行。
翻斗式雨量计是一种水文、气象仪器,用于测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示灯的需要。
本仪器为降水量测量一次仪表,其性能符合国家标准 GB/T 21978.2-2014《降水量观测要求》要求。其中核心部件翻斗采用了三维流线型设计,使翻斗翻水更加流畅,且具有自涤灰尘、容易清洗的功能。脉冲转 485 信号输出,可直接读取降雨量,无需二次计算,简单方便。
3.3.5.1 测量原理
雨水从最上端的承雨口进入承水器,落入引水漏斗,经漏斗口流入翻斗,当积水量达到一定高度时,翻斗失去平衡翻倒;将水倒出,随着降雨持续,将使翻斗左右翻转,接触开关将翻斗翻转次数变成电信号,送到记录器,在累积计数器和自记钟上读出降水资料,如此往复即可将降雨过程测量下来。
3.3.5.2 功能特点
①、建大仁科翻斗式雨量计桶口口缘呈刃口状,刃口角度44°,内径尺寸Φ200mm,符合GB/T21978-2014国标的要求,确保监测的精准度。
②、采用一体化设计,可采集总雨量、瞬时雨量、日雨量、当前雨量四种要素,也可根据需求选配十要素型翻斗式雨量计(当天降雨量、瞬时降雨量、昨日降雨量、总降雨量、小时降雨量、上个小时降雨量、24h最大降雨量、24h最大降雨量时段、24h最小降雨量、24h最小降雨量时段)。
③、翻斗式雨量计外壳采用不锈钢材质,不惧老化,更适应野外恶劣环境。
④、与其它翻斗式雨量计不同,建大仁科的翻斗轴套为一体化定位结构,翻斗通过翻斗轴安装在轴承中,出厂时内部结构装配完成,不需要再进行内部结构的现场安装,现场安装更加方便。
⑤、内部翻斗采用三维流线设计,使翻斗翻水更加流畅,且具有自涤灰尘容易清洗的功能。下垂式弧面导流尖,其造型美观流畅,翻水性能更好。
⑥、其翻斗部件支承系统制造精良,摩阻力矩小,因而翻斗部件翻转灵敏,性能稳定,工作可靠。
⑦、为防止树叶等杂物阻塞雨量下流,翻斗式雨量计在漏斗处设计留有网孔,使滞水产生的误差性小。
⑧、产品采用冲压加强筋设计,强度更大,不易变形,测量更精准。
3.3.5.3 监测要素说明
翻斗式雨量计默认四雨量要素说明:
①、瞬时雨量:以当前时刻为基准,往前1分钟的雨量;
②、日雨量:从昨日0时到昨日23点59分的雨量;
③、当前雨量:从今日零时到当前时刻的雨量;
④、累计雨量:从设备安装好一直计量到当前时刻的雨量;
注:以上断电会清零
翻斗式雨量计升级版十要素说明:
①、当天降雨量:从凌晨零点到现在的降雨量,雨量计断电后不清0。
②、瞬时降雨量:上位机发问询指令,查询两次问询间隔之间的降雨量。
③、昨日降雨量:昨日24h内的降雨量,雨量计断电后不清0。
④、总降雨量:传感器上电后的总降雨量,雨量计断电后不清0。
⑤、小时降雨量:以9点50分举例子,小时降雨量是指09:00~09:50分的本小时时间段内的降雨量,雨量计断电后清0。
⑥、上个小时降雨量:以9点50分举例子,上个小时降雨量是指08:00~09:00这个时间段内的降雨量,雨量计断电后清0。
⑦、24h最大降雨量:是指的从凌晨零点到现在的降雨量中,以整个小时为单位,单个小时的最大降雨量。
⑧、24h最大降雨量时段:是指的从凌晨零点到现在的降雨量中,以整个小时为单位,最大降雨量对应的整个小时时间段。
⑨、24h最小降雨量:是指的从凌晨零点到现在的降雨量中,以整个小时为单位,单个小时的最小降雨量。
⑩、24h最小降雨量时段:是指的从凌晨零点到现在的降雨量中,以整个小时为单位,最小降雨量对应的整个小时时间段。
3.3.5.4 技术参数
供电范围 |
4.5~30V |
最大功耗 |
0.24W |
雨量计筒直径 |
Φ200mm |
信号输出 |
RS485 |
分辨率 |
0.2mm/0.5mm(可选) |
刃口锐角 |
40°~45° |
工作温度 |
0~50℃ |
工作湿度 |
<95%(40℃) |
储存温度 |
-40~125°C |
储存湿度 |
<80%(无凝结) |
测量误差 |
≤±3% |
雨强范围 |
0mm~4mm/min,允许通过最大雨强8mm/min |
3.3.6 摄像头
为满足客户的监测需求,建大仁科水雨情监测站可适配海康摄像头将监控画面一起上传至环境监测云平台,达到对环境的视频监测。
水雨情监测站可选配LED显示屏,默认点阵96*48(最大点阵数 1024*256)。
第四章 综合环境监控云平台
4.1 概述
综合环境监控云平台(www.0531yun.com)以先进的信息采集系统、物联网、云平台、大数据以及互联网等信息技术为基础,各级用户通过PC端WEB、APP客户端、微信端等多种渠道访问平台数据,实现远程系统管理功能。用户可实时对项目上每个重要参数进行实时监测、管理,同时实现基于平台的远程手动控制。
4.2 功能介绍
4.2.1 数据实时监控
平台支持实时查看所测环境的气象环境数据。数据可以通过图形化界面、列表等方式反映,图形化界面的优势在于让用户直观看到数据和传感器相对位置,列表则更利于用户对数据进行对比。
【首页数据展示】
【列表展示】
4.2.2 实时地图显示
系统以物联网技术和GIS技术为支撑,使用户更加直观的观测所有测点分布位置及状态。
4.2.3 超限告警
当任一要素超过预置报警值、设备处于离线状态时,系统能提供平台界面告警、短信告警、电话告警、邮件告警等报警方式,并进行事件记录,供调用和分析。
支持所有监测因子报警上限、下限,预警上限、下限设置,支持因子数据异常字体变色,因子告警数据颜色用户可自定义。
针对短信、振铃、微信、邮件告警方式有专门的告警联系人管理列表,便于当报警联系人变动时快速查询、添加、删除。
4.2.4 视频监控
全面性的监管,实现水雨情监测站周边环境画面联网呈现,支持在现场安装摄像头及传感器,传感器监测到的数据通过视频字符叠加器可叠加在监控画面上,其界面显示全部信息,避免反复切换,实现远程监控。
4.2.5 历史数据查询、导出
可通过系统查询每个监测点的设备信息,对设备监测数据、历史数据进行查询。并生成数据曲线图,具有单个或多个因子数据存储/查询/导出数据功能,支持PDF、excel等多种数据格式导出,导出内容标题、使用单位名称用户可自定义,同时可导出数据查询的时间段、查询数据账号、保存数据间隔、离线判断间隔等重要信息。
【历史数据列表查看】
【历史数据曲线查看】
4.2.6 继电器控制
支持电脑端、APP端远程手动控制现场设备继电器,且继电器名称可自定义编辑,相应继电器控制功能是否启用客户可自行编辑。
4.2.7 系统管理
平台具有完善的权限分级和管辖分区等等功能,无限级权限设定,根据要求自由组合权限。用户操作具有完善的日志记录,方便查看操作记录。
4.2.8 账号分级
支持账号分级管理,针对项目实际需求增设子账号,并分配不同管理权限,做到项目管理分工明确,用户可定义不同的用户角色,并赋予角色的不同权限管理,所有的用户操作都进行自动记录,没有权限的用户将不能进行操作。
【账号管理】
【管理员权限设置】
【管理员菜单权限】
4.2.9 设备管理
可对设备进行节点、报警、储存进行设置。
名称 |
解释 |
设备名称 |
填写设备名称,默认名称为设备地址 |
设备地址 |
显示设备地址,不可更改 |
设备经纬度 |
写入设备经纬度,可在地图中查看设备显示位置。(注意:如果以设备自带经纬度信息为准,此处可不填写) |
告警记录 |
开启告警记录,当设备报警时,数据库中会记录告警信息,关闭告警记录,则无法查询告警记录。 |
离线短信 |
开启离线短信,当设备离线时会发送告警短信至绑定手机号 |
离线邮件 |
开启离线邮件,当设备离线时会发送告警邮件至绑定邮箱。 |
离线判断间隔 |
设置设备离线时间,当设备在设置时间内重新上线,平台默认此设备未离线。 |
短信告警间隔 |
当设备在平台告警后,告警信息按照设置时间间隔发送告警短信,时间最低设置5分钟。 |
邮件告警间隔 |
当设备在平台告警后,告警信息按照设置时间间隔发送告警邮件。 |
保存数据间隔 |
设置时间间隔保存设备数据。 |
短信最多发送次数 |
防止设备超限时间过长,一直发送告警短信,可设置最多发送短信次数。 |
节点列表 |
设备节点设置,详情见节点信息设置。 |
4.2.10 流量卡预警功能
实时获取现场4G型物联网设备的卡号,自动分析卡号剩余流量,自动分析,到期时间预警提醒,让项目管理人员及时充值,防止流量卡到期运营商销号造成项目停滞。
4.2.11 大屏可视化
可投屏显示,自动刷新,集中滚动显示各监测点的环境监测数据,实时展现水位、降雨量等要素的动态曲线,数据清晰、直观,便于管理人员进行系统查看。
4.2.12 移动端APP
为方便移动端用户监测数据,推出“云控通”手机APP,方便用户24小时实时监测。可以通过账号密码登录云平台,一键控制上万个设备。支持视频查看,设备故障/异常报警,支持离线告警功能,支持实时数据查看,历史数据曲线查看,还可连接蓝牙打印机进行数据打印。
4.2.13二次开发
建大仁科提供的云平台完全免费,界面完全中性,并支持用户二次开发。
4.2.14 千人千面
针对小规模应用的用户,云平台提供可配置的“千人千面”界面与私有域名解析的服务,客户只需要投入几十元购买一个域名,备案成功后就能拥有自己的私有登录链接,且登录界面平台名称可根据用户要求更改。