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地针式实时临震报警系统是一款集震动传感、音波探测、磁场分析等各种传感装置于一体并配套光电报警、高音频报警的地震来临提醒装置,安装在高发地震带的上方,地面以下50至100米的地下,有效排除地面环境人为产生的次干扰,给系统设备一个清净准确的环境,同时接近地震带,探测地球断裂带的运动情况,在地面没有产生地震震感的前夕,感应到地震的来临并第一时间发出报警信号,准确预报5分钟至30分钟内地震的来临。
地针式实时临震报警系统由地下地震预警传感感应地针装置、地下地震预警传感感应地针灵敏度调节装置、模拟地震环境分贝、磁场、震波震幅等性能测试装置、光电报警装置、声音报警装置、声音报警大小调节装置、地下地针临震报警系统设备罩、地上设备防暴安全罩、地下地震预警传感感应地针升降架、地下传感感应地针性能图像照明监测装置等组合而成。
周界报警系统周界入侵报警系统报警原理与方案
周界入侵报警系统工程案例图 北京三安古德工程案例图 对于某些情况 ( 如别墅的开放花园、大型储油罐 等) , 周界报警 系统则难以取得满意的防控效果。 针对这问题 ,本文采用北京三安古德科技发展有限公司发展成熟的周 界入侵报警系统分析技术来加以解决 ,以达到令人满意的使用效果。 1 周界防范需求 周界从广义的角度看 , 周界应该是一个封闭的区域与外界之间的一 条明确的分界线。 这条分界线可以是有形的 ( 如围墙、篱笆、铁丝网、河道等 ) , 也 可以是无形的 ( 如别墅开放式花园、无人值守变电站和储油罐等 ) 。 有的周界区域是封闭的 ( 如围墙、篱笆、铁丝 网等 ) , 有的则是开 放的 ( 如河道、别墅开放式花园等 ) 。 从周界区域的规模上看 , 它可以是一幢小建筑的外围 ,也可以是一 个机场或军事基地的围墙。 对于不同的防范场所 , 对周界入侵报警系统的要求也各不相同 ,
报警系统施工规范
文档类别 杭州海 康威视数字技术股份 有限公司 文档编号 报警系统施工规范 杭州海康威视数字技术股份有限公司 版权所有 密级级别: [ 外部公开 ] 生效时间: 2015 年 9 月 9 日 保密期:无 I 目录 关于线材 &布线 .................................................................................................... 1 关于接地 &防雷 .................................................................................................... 1 关于报警设备的设置 &安装 ...................................................
目前,“数据融合”的定义为对来自多信息源的数据和信息进行相关、互连和合并处理,以获得准确的目标信息。这种融合是基于多信息或多传感器的。而本文所要论述的“实时遥测数据融合”基于同一信息源的多路采集数据流,即采用网络技术将多个采集设备连接起来,在接收同一目标发出的PCM数据流时,对多个采集设备所采集到的数据进行实时筛选、择优和融合,从而获得实时最佳数据。
实时遥测数据融合器实质上是一个软件产品。在分布式遥测系统中,它可以任意驻留在采集服务器或者任一客户端上。当PCM数据流的位速率很高、处理负荷很大时,它也可以单独运行在一台数据融合服务器上。
实时遥测数据融合对于外场试验具备两个方面的意义:①有效地提高了靶场遥测地面系统提供的遥测数据的质量,即在多个采集设备中,只要有一个采集设备正常,或者各个采集设备分别在不同时间段内工作正常,就能确保远程指挥大厅显示出准确的遥测数据。②从某种意义上来说,可适度减小遥测地面接收系统的压力,降低遥测成本。接收系统的性能提高到一定程度后,付出的成本将是指数级上升的。实时遥测数据融合的存在让我们可以考虑在要求的可靠度范围内不用过多地增加地面接收设备的数量,在遥测地面接收系统指标已经达到一定水平时不必过分强调指标的提升。
如图2所示,实时遥测数据融合软件由三个部分组成:
①设备管理模块获得局域网上采集设备服务器的位置信息,将各采集服务器上的数据暂存于相应的缓冲区中。
②数据融合模块根据融合策略对各个设备缓冲区的数据进行判断、选择和融合,并将融合结果送往输出缓冲区。
③效果评估模块对数据融合结果进行评估,并将输出缓冲区的数据接新地址发往网络。
针式绝缘子的绝缘劣化事故是非常多的,在东北地区电压22千伏以上的针式绝缘子事故中,约有70%左右是在运行中击穿,掉头,闪掠烧伤的绝缘劣化事故程度。因此,在带电情况下测量针式绝缘子的绝缘程度,发现绝缘弱点,是有效的防治针式绝缘子绝缘劣化事故的重要方法。
早期的实时系统功能简单,包括单板机、单片机,以及简单的嵌入式实时系统等,其调度过程相对简单。随着实时系统应用范围的不断扩大,系统复杂性不断提高,实时系统具有以下新特点:
在实时系统中,不但包括周期任务、偶发任务、非周期任务,还包括非实时任务。实时任务要求要满足时限,而非实时任务要求要使其响应时间尽可能的短。多种类型任务的混合,使系统的可调度性分析更加困难。
任务的约束包括时间约束、资源约束、执行顺序约束和性能约束。时间约束是任何实时系统都固有的约束。资源约束是指多个实时任务共享有限的资源时,必须按照一定的资源访问控制协议进行同步,以避免死锁和高优先级任务被低优先级任务堵塞的时间(即优先级倒置时间)不可预测。执行顺序约束是指各任务的启动和执行必须满足一定的时间和顺序约束。例如,在分布式端到端(end-to-end)实时系统很重,同一任务的各子任务之间存在前驱/后驱约束关系,需要执行同步协议来管理子任务的启动和控制子任务的执行,使它们满足时间约束和系统可调度要求。性能约束是指必须满足如可靠性、可用性、可预测性、服务质量(Quality of Service,QoS)等性能指标。
在实时系统中,即使一个功能设计合理、资源充足的系统也可能由于一下原因超载:
1)系统元件出现老化,外围设备错误或系统发生故障。随着系统运行时间的增长,系统元件出现老化,系统部件可能发生故障,导致系统可用资源降低,不能满足实时任务的时间约束要求。
2)环境的动态变化。由于不能对未来的环境、系统状态进行正确有效地预测,因此不能从整体角度上对任务进行调度,可能导致系统超载。
3)应用规模的扩大。原先满足实时任务时限要求的系统,随着应用规模的增大,可能出现不能满足任务时限要求的情况,而重新设计、重建系统在时间和经济上又不允许。