监控中心平台(精选九篇)
监控中心平台 篇1
国外发达国家信息化起步较早,大型企业在经历IT基础设施的建设及业务系统的构建与深化后, 较早便认识到了在信息化建设过程中信息运行自身管理的重要性。针对企业IT环境越来越复杂,数量庞大、品种繁多的IT相关设备以及业务应用越来越难以有效地运维与管理现状,许多IT环境复杂的企业开始实施以信息技术基础设施库(Information Technology Infrastructure Library,ITIL)[1]为标准的IT服务管理(IT Service Management,ITSM) 实践,并通过技术应用与管理制度相结合,在业务管理、服务管理、信息和通信技术(Information and Communication Technology,ICT)基础架构 管理、IT服务管理规划与实施、应用管理和安全管理等各方面对信息运行保障提供了全面的技术与管理支撑,很好地保障了信息运行的安全、稳定与高效。
在国内,大多数企业的IT部门,无论是认识还是实践方面,其重点均停留在IT设施与业务系统的建设方面,其定位还是为其他业务部门提供服务及基础支撑,而对于IT部门本身的信息运行监控、运维保障、制度建立及执行监督等IT运维管理方面, 还仅仅停留在技术层面,通常只是单纯地追求IT组件的稳定运行和性能质量,以确保“系统稳定运行时间达到99.9%”等类似指标来衡量IT运营管理的效果。对于IT建设较好的企业,也有借助技术手段建立起对信息运行状况的全面监控,并建立了一定的保障制度。但在技术与制度之间,却往往忽视了借助技术手段来辅助、保障制度的执行,也未考虑通过信息化手段来解决信息运行管理中这“最后一公里”的问题。
随着企业 信息化水 平的不断 推进,越来越多 信息通信设备投入使用,如何有效管理这些设备成为很多企业面临的难题。图形化建模技术是设备管理的关键手段及基本方式之一。因此本文引入信息设备图形化建模,开发了基于可缩放矢量图形(Scalable Vector Graphics,SVG)技术的信息机房图形化建模与监控平台,并结合面向多平台运行的融合技术,实现对服务器操作系统、Oracle数据库以及Web Logic中间件运行状态的实时监控及告警功能。
1 平台总体架构及功能设计
1.1 平台总体架构设计
建模与监控平台共分资源对象及数据收集层、数据分析处理层以及应用展示层3层架构(见图1)。
资源对象及数据收集层:最底层需要监控的资源对象,可以有多类型,它们采用定时机制,把运行状态、日志等需要监控的数据,通过本机AGENT发送到代理服务器端。数据收集层并不分析这些日志或状态数据,仅仅是通过代理程序发送消息。
数据分析处理层:负责对各类采集数据进行监控与分析。根据关注度模型,并通过任务调度按定义规程对采集的指标数据进行加工处理,按照告警规则的策略生成告警信息。如果有异常情况,则需要联合其他服务器,如短信网关服务器,调用发短信的接口,发送手机短信。
应用展示层:用户端可以是远程终端(如手机), 可以是Web页面,或者是监控中心监控大屏。实时告警数据通过公共接口按一定紧急程度的级别推送这些信息,如发送到手机或发送到邮件。
1.2 平台功能设计
建模与监控平台的功能设计主要包括信息资源图形化建模与管理、信息资源运行指标采集、可视化监控告警系统和自动巡检4部分组成。
1)信息资源图形化建模与管理主要包括信息资源基础管理和信息化资源图形化管理。通过提供图形化的信息机房设备建模及管理功能,对信息设备的规划部署、投运报废及运行维护、告警双向定位提供可视化的支持,实现信息资源台账、拓扑结构、关联关系的图形化管理。
2)信息运行指标采集通过对操作系统、中间件、数据库的各类指标监控与阀值设置,确定控制采集频率、阈值、关注度模型等参数,实现对各应用系统服务器操作系统、Oracle及Web Logic中间件平台主要运行状态指标的自动采集及传输。
3)可视化监控告警系统提供操作系统、数据库、中间件各类指标的图形化监控,实现多种告警实时通知方式与事后告警分析统计的功能。
4)自动巡检通过自动采集、汇聚、存储、分析机制,实现对信息资源的自动巡检及报告生成,代替目前各信息系统运维人员的远程巡检工作。
2 关键技术研究
2.1 可视化建模技术
采用SVG技术[2],通过拖拽、缩放、点击、连线等操作方式实现对机房层、机柜层、设备层以及连接关系层的信息设备空间关系及拓扑关系建模,提供丰富的图元及图元与实物照片相结合的建模方式,实现设备图形建模与设备属性的同步维护管理。
基于SVG技术的信息设备建模工具提供多种手段进行画面布局,可进行自定义图形元素的放置、移动、拷贝、旋转、变形、变色以及定义和数据库的连接,生成各种所需画面。在一幅画面中可出现数据及各种图表,可用多种色彩显示多条曲线,并具有在线添加、删除、改色等曲线编辑功能。
图形化建模工具定制技术表现在2方面[3]:一是界面的定制,类似于流行的软件换肤,用户可以根据自己的习惯和爱好,改变界面的布局和外观,使之更方便用户的使用;二是图元的定制,除了提供标准的设备外观外,用户可以根据基本图元和现有的图元按要求定制出所需要的设备对象,也可以定制常用的绘图模板。
图形化建模工具支持标准的SVG图形格式,同时又可提供扩展功能,采用UNICODE编码,支持多种语言,使系统可以很顺畅地与其他采用同样标准的系统之间实现应用级的互连。
利用图模库一体化技术,系统可以实现对各种接线图的绘制、修改、查询和打印,实现与设备台账的关联,对于各种类型的图形可进行分类处理,单独归类查询[4]。
2.2 可视化管理技术
可视化管理技术可以通过网页方式,实现信息设备建模工具所建立的信息设备图形的展现[5],并展现出机房、机柜、硬件服务器、存储、交换机等设备在空间位置上的关系及相互之间的连接关系,同时实现对单个设备及信息运行多维平台设备的管理。通过图形化中的设备能够查询与该设备所有的相关信息,包括台账属性、检修记录、巡检记录以及应急预案等(见图2)。
2.3 可视化监控技术
建模与监控平台系统提供2种方式的图形化监控手段,即基于SVG图形化的信息设备监控与基于Flex的信息设备图形化监控。
1)通过网页对基于SVG图形化技术的信息设备建模工具所创建的以机房为单位,并按机房–机柜 –设备分层的模式对信息设备进行展现,对于异常设备直接通过在对应的设备图形上亮灯的方式进行监控展现。该方式下除了可快速查阅该设备相关的台账信息外,对于其空间位置等信息的了解更为直观。
2)通过网页Flex图形化技术,对信息设备及相关指标进行监控[6]。对于监控设备的展现顺序,可根据监控模型所配置的规则进行动态的变换,保证监控人员可第一时间发现可能存在异常的信息设备。该监控方式可以直观快速地了解到被监控设备每个指标的详细情况及变化趋势,为故障的跟踪诊断等提供快速可靠的依据。
3 应用实例
以下以电网公司信息设备和业务系统为基础, 应用本文设计的平台。
通过绑定设备图元,实现实物与模型空间位置的一一对应,实现机房、机柜、设备3层空间的物理建模,最终实现设备定位(见图3)。
通过对服务器扩展监控指标并配置阈值,实现告警信息的定期采集与汇总,达到可视化监控与告警的快速定位(见图4)。
4 结语
在国网江西省电力公司IT设备多年运行经验基础上,分析了国内外IT设备监控现状,详细介绍了IT设备建模与监控平台设计,分别描述了平台的总体架构和功能架构,重点介绍和分析了可视化建模、管理和监控的关键技术。通过采用SVG图形化建模技术,实现对信息通信设备空间上的建模,从而对设备间、线缆间及其连接关系进行图形化管理。通过网页Flex图形化技术,运维人员可以基于配置的监控规则实现对信息设备异常情况的监控,快速查找故障源。该平台的应用,可以有效提高运维人员对信息通信设备的运维效率,解决设备故障告警滞后问题。
摘要:为了提升数据中心IT设备运行效率,可视化、统一建模集成设备多种属性是设备监控的发展方向。在总结国网江西省电力公司数据中心IT设备多年运行经验基础上,提出了集成设备资产信息、部署信息、运行信息、维护信息的统一设备模型;建立了国网江西省电力公司数据中心IT设备可视化建模与监控平台;采用SVG图形技术,实现设备在空间位置和连接关系建模,并按机房-机柜-设备分层模式对信息设备进行分层展现;通过制定监控规则,快速监控每个设备的运行情况,并在设备故障前对其进行预警。IT设备可视化建模与监控平台通过运行实践,取得了良好的运行效果,进一步验证了相关方案的有效性。
校车运行监控平台 篇2
星岛环球网 撰稿时间 2011-12-29
通过GPS定位、互联网等技术监控车速、位置及运载人数等
深圳宝安网12月29日讯 昨日,区教育局局长郑映通再次率队深入学校,突击检查校园安全。据悉,宝安区将建立校车运行信息化监控平台,确保校车确保。
昨日上午,郑映通率领区教育局相关科室负责人,深入学校重点检查了校车、消防、食堂和周边安全隐患整改情况,要求学校一定要把安全工作放在首位,把师生安全放在首位,尤其是节假日即将来临,切不可麻痹大意、掉以轻心。
“师傅,这校巴是你负责开的吧。你有多少年的驾龄了?一定要注意行车安全啊。”郑映通一边检查校车座位表,一边叮嘱校车司机一定要遵守相关规定,不仅不能超载,而且还要有良好的生活作息规律,保持饱满的精神状态和强烈的责任感,才能做到开车时认真仔细,保证接送学生的人身安全。
据了解,为确保校园安全,区教育系统累计排查学校及周边安全隐患574处,已整治542处,正在整治32处。仍需整治的隐患,主要表现为校园周边交通标志(减速带、隔离带等)不完善、路灯不亮、下水道缺盖等。接到区教育局的安全隐患反馈后,相关部门即派人现场察看,并开始着手整治。
同时,为了进一步保证校巴运行安全,区教育局还将建立校车运行信息化监控平台,通过运用GPS定位、互联网等现代化信息技术,对校车行驶速度、位置及运载人数等运行信息进行重点监控;将校车安全管理情况纳入各类校园评比指标体系,提高评优评先、等级评估、综合管理质量奖等考核指标的比重。(记者 刘正金 通讯员张路玉)
宝安发动群众举报全面摸底排查校车安全
深圳宝安网12月5日讯(记者 刘正金 通讯员 张路玉)“对学校租用校车、家长自行租用车辆在内的各类校车,进行全面摸排,一辆也不能放过!”连日来,宝安区教育局通过发动群众举报等形式,对全区学校、幼儿园所使用的接送学生车辆的安全状况,展开全面摸底排查。
为了认真吸取“11·16”甘肃庆阳幼儿园校车重大伤亡事故教训,区教育局在组织对学校、幼儿园所使用校车安全及隐患情况进行全面摸查的同时,通过社区校车登记、学生反映、家长及社会群众举报等方式,全面摸底社会接送学生车辆,并联合交警部门责令无证校车、报废车、改装校车立即停用。
该局同时要求各学校、幼儿园,结合排查整治结果,完善校车安全管理和学生接送交接制度;一车一档,不断更新完善校车档案;将交通违章举报电话
110、街道教育办举报电话和本校校车违章监督举报电话,张贴在校车内显眼位置;对群众举报的校车违章情况,一经核实,除按照交通法规等规定处理外,还将在全区通报批评,工资待遇、续聘与否等方面加重处理。
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区教育系统严查校车除隐患 守护校园安全
甘肃庆阳校车事故、江苏徐州校车事故、广州校车事故„„近来频发的校车事故,让社会各界对校车乃至校园的安全,达到从所未有的关注程度。
为认真吸取全国各地校车重大伤亡事故的深刻教训,进一步贯彻落实区委区政府防范重特大安全事故的工作部署,根据区领导指示精神,12月16日,全区教育系统再次开展以区和街道两级校安会牵头、以校车安全为重点的学校(含幼儿园)及周边安全工作大检查;17日,全区校车管理员和驾驶员培训班紧接着开班。
“我们教育系统始终坚持把校园安全工作放在首位,时刻绷紧安全这根弦,决不允许存在一丝一毫的侥幸心理、一丝一毫的麻痹思想、一丝一毫的懈怠情绪,切实把学校安全工作抓实、抓好,确保师生在校平安。”区教育局局长郑映通说。
A
严查校车,一辆也不放过!
为提高校车管理员和驾驶员的专业素养,做好校车安全事故的预防和处理工作,12月17日,已是区教育局今年来第四次邀请交警大队专家,组织全区校车管理员和驾驶员进行培训,强化学习校车驾驶人道路交通安全知识、校车交通安全管理办法、校车交通安全事故应急处理以及校车管理制度。
组织校车管理员和驾驶员培训,只是区教育局确保校车安全的一个缩影。自年初开展校车卫星定位汽车行驶记录仪强制推广应用工作以来,该局将校车安装使用情况与校车许可证办理、校车证件年审和延期挂钩,民办学校校车还与今年民办学校综合管理质量奖评审等评优评先挂钩,以多种手段强制推广安装校车卫星定位行驶记录仪。
目前,全区学校、幼儿园校车卫星定位汽车行驶记录仪安装率为100%,并配备了视频监控系统,实时监控记录车内状况。
与此同时,要求全区各类校车都购买了交强险、第三者责任险,大部分校车还购买了车上人员责任险、意外伤害险、车辆损失险等险种,有些还购买了全险,进一步提高校车事故风险防范处置能力。
甘肃校车事故发生以来,该局多次联合或配合区交警部门,共投入900多人次,检查校车2018辆次,查处忘记随车带齐资料证件、没有及时办理年审或延期、未系安全带等违章行为30辆次,车况不良或安全带不紧、安全锤不够等安全设施不足103辆次,并全部挂牌督办限期整改。
同时,该局与交警部门联合设立校车违规违章举报电话,并印成不干胶张贴在每辆校车后面显眼位置,动员乘车学生和家长积极举报。一经核实,学年内第一次违章的,扣除当事人和校车管理责任人当月奖金,分管安全校领导写出深刻检查;第二次违章的,在全区通报批评,扣除当事人和校车管理责任人学期或年终奖金,分管安全校领导停职检查,将当事人列入全区校车驾驶人黑名单,聘期满后所在单位不予续聘;发生三次及以上校车违章行为的单位,将取消其综合管理质量奖及其它评优评先资格。
有着近500所学校(幼儿园)、40多万名师生、1164辆校车的宝安区,如今全区校车日安全行驶5万多公里,日运载学生总数16万多人次。由于管理措施到位,近三年没有发生较大以上校车事故。
B
整改隐患,一个也不放过!
校车安全,只是确保师生安全的其中一个重要环节。学校周边交通设施、公交线路设置、校园消防安全、食品卫生以及传染病防治等等,都与师生安全息息相关。
截至目前,全区教育系统共排查校园及周边安全隐患574处,凡涉及周边隐患的,区教育局都已发函给各相关部门进行整治;涉及校内隐患的,已发出督办通知给各街道教育办和有关学校进行督办整治。根据相关部门和各街道反馈情况,目前已整治536处,正在整治38处。
为确保校园及周边安全隐患整改落实到位,16日下午,区和各街道校安会组成联合检查组,又到辖属学校及周边进行了实地检查。区交警、交通、消防、治安、市场监管、卫生等区校安会相关成员单位,则根据各自职能对区直属学校进行检查,并指导街道对应职能部门,积极参与辖属范围内学校及周边安全检查工作;区教育局亦组成检查组,到挂点街道和包点直属单位进行检查,并对挂点街道的学校进行了随机抽查,确保校园及周边隐患一个也不放过。
此外,针对近段时间深圳部分学校、幼儿园出现手足口病疫情的情况,日前,区教育局还组织各街道教育办负责学校卫生工作同志以及全区校(园)医进行了集中培训,手足口病等传染病的预防、学生体检结果分析与统计,成为培训的主要内容。下阶段,该局将继续加强传染病疫情监控,一旦发现疫情,立即联合区卫生部门进行处理,确保师生身体健康。
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“观澜博文”校车核载49人实载61人被查处
松和小学的学生无奈乘坐“自租校巴”。
深圳交警昨天一天查获各种校车违法83宗,其中15宗校车超载被查处
晶报讯 昨日上午7时至8时、下午4时至5时,我市交警部门再次开展专项行动严查校车交通违法行为,确保校车交通安全。据通报,交警昨日共检查校车1248辆,查到各种违法83宗,其中无校车许可证37宗,超载15宗,其他违法31宗,交警对其中7宗有违法行为的车辆进行了查扣。
据悉,昨日整治行动中,市交警局在全市各辖区学校路段、门口和主要道路设置整治点50余个,重点检查校车是否持有《校车许可证》,检查校车驾驶人是否持有《校车驾驶人证》,严厉查处校车无牌无证、假牌套牌、报废、拼装、超载、超速、不按规定投保、未喷涂放大牌号、未喷涂统一颜色、未粘贴标识等各类交通违法行为。昨日共查处校车超载违法行为15宗,其中最多的一宗为超载12人:该超载校车标识为观澜博文学校,该车核载49人,被查到时实载61人。
□处罚措施
无《校车许可证》,有报废、拼装等严重交通违法的,一律依法严厉查处,该扣车的一律扣车。
对校车不按规定投保、未喷涂放大牌号、未喷涂统一颜色、未粘贴标识等一般违法,为不影响学生上学,可暂扣驾驶人证件,待其将学生送达后再行处理(专用校车按国标或省标准喷涂均视为合格,非专用校车按要求粘贴校车“爱心”标准即可,不需喷涂统一车身外观标识)。
对已办理《校车许可证》的校车,检查发现无《校车驾驶人证》或未参加校车联合大检查,无《校车检查合格标志》的,暂扣其《校车许可证》,发放整改通知书,告知其到就近车管所进行补检。
□相关新闻
孩子上学路远 家长无奈合租中巴接送
事发宝安松和小学,“自租校巴”情况存在已有两三年,交警表示会严查
有市民报料,宝安区龙华松和小学门口,常有社会车辆被当作校车接送就读学生。暗访中记者发现至少有4辆“自租校巴”违法充当校车。家长称这是无奈之举,而校方也表示有苦衷,街道办则希望政府能够对公办学校的校车进行统一的管理。目前,交警已介入调查。
暗访:4辆“自租校巴”接送学生
17日下午4时,记者来到松和小学门口等待由家长合租的“自租校巴”的出现。不多久,一辆米黄色中巴车(粤B37660)停在校门口,车门敞开,其车身没有校车标识。在离这辆车不远的路对面,另一辆同款中巴(粤BE5956)也刚刚驶来。
4时30分学校放学,大多数学生上了停在路边的那两辆“自租校巴”。随后,又有两辆中巴车开了过来(车牌号分别为粤BL6439和粤BG8989)。约10分钟,这4辆“自租校巴”分别坐了20多个小学生后便开走了。
记者跟随了一辆车牌号为粤BG8989的中巴车。只见这辆车从民清路、东环一路等路段拐弯后,便停在优品建筑花园小区门口,一群学生下车走向小区。
家长:自租中巴是无奈之举
18日下午4时30分,记者再次来到松和小学,家长称,听说当天交警要对校车进行安全检查,家长们合租的“自租校巴”都不敢来了,无奈之下家长只好自己来接学生。
一位家长告诉记者,凡是家住得远的,基本上都坐这种“自租校巴”,这些车是家长找个人承包的。家长称由于学生上学路程较远,附近公交线路少,学校又不提供校车服务,家长要上班无法保证接送孩子,无奈之下家长只好选择“拼车”或合租大巴。
“现在每天约有七八辆‘自租校巴’车接送孩子。”家长称虽然这些车存在严重的安全隐患,但也是无奈之举。
校方:校车很必要但缺经费
对此,松和小学校长表示,这种情况存在已两三年了。松和小学生源分布地域较广,家长又多在市区内上班,学生的接送离不开校车,但是学校根本没有经费购买校车,因此就出现了同小区家长自发请私车接送孩子上下学的情况。此事曾被有关媒体、交警和教育部门调查和联合查处过,但并不能完全杜绝。无奈之下,他们只好在上下学时,安排老师和保安管理这些接送中巴。校方希望政府能够对公办学校的校车进行统一管理。
街道办:希望此事引起政府重视
龙华街道分管学校安全的部门负责人称,像松和小学学生乘坐“自租校巴”上下学的情况比较普遍,原因有三个:
一是公办学校没有足够经费买校车,学生离学校路途较远家长不便接送,让自租校车有生存空间;二是私人管理的社会车辆虽没获取《校车许可证》,但因方便廉价,深受多数家长欢迎;三是没有公司愿意承租校车,是因为不赚钱。
这名负责人表示,近日该街道教育办已印发《关于开展学生接送车辆安全隐患集中排查整治行动的通知》,要求各学校对本单位学生接送车辆做好档案登记工作,检查确保车辆安全和不超载,并建立非法接送校车举报制度。但这位负责人表示,最好的解决方式还是希望此事引起政府重视,对公办学校的校车进行统一设置。
交警:将依法处置“自租校巴”
昨日,龙华交警中队对龙华街道片区各个学校校车进行严格排查。龙华交警中队副中队长叶警官称,此前曾对松和小学的“自租校巴”查处过,也扣过车,但“自租校巴”仍反复出没。“我们会加大力度,一旦发现非法无牌无证校车,将对其依法处置。”叶警官称。
晶报记者 何文文 许士磊 实习生 夏哲璇/文 记者 蓝军/图
监控中心平台 篇3
目前,在各大流域公司,针对梯级水电站的管理,采用的是集控中心+水电站的模式。而在集控中心,则已建成投运了集控计算机监控系统、水调自动化系统以及通信系统。为提高流域内水电整体规模效益和水能利用效率,梯级流域公司集控中心负责对公司所属水电厂进行远程集控管理。
梯级流域公司根据自身业务的需求,为提高智能化管理水平,需要在集控中心建设一套统一视频监控平台,负责管理和监控流域水电站的工业电视监控系统,同时负责与其他相关系统的横向互联。
1 现状分析
由于流域电站建设的时间先后不同,同一流域公司不同电站的工业电视系统的技术结构也各有不同。
目前已建成的工业电视系统仅实现了水电站视频查看、控制等基本功能,不能接入火灾报警、智能门禁、电子巡检、在线监测、综合自动化及其他第三方系统。而新建的电站已开始采用全网络数字的视频监控系统组建前端工业电视系统。
流域公司集控中心现有系统可以对早期系统实现图像调阅及摄像机控制,但无法实现对新建电站工业电视前端系统的远程控制。
公司工业电视现有系统结构如图1所示。现有视频结构存在如下不足:
1)传输通道未充分利用现有网络资源;
2)未实现系统间联动,未充分发挥作用和功能;
3)后期扩容困难,繁琐;
4)多用户调阅视频困难且互相影响;
5)日常运维未发挥计算机自动检测及处理作用,执行效率不高。
2 建设目标
集控中心统一视频监控平台的内容为:
1)构建统一、基于现有传输网络的工业电视系统全数字集成管理平台;
2)整合已有的模拟、数模结合等视频监控系统站端资源,实现后期数字视频系统接入;
3)使用通用通信规约,实现视频监控系统与计算机监控系统的可视联动;
4)规范流域公司相关的规范规约,采用统一视频编解码和控制信令标准、传输协议、通信接口及规约。
3 系统设计
3.1 设计思想和原则
集控中心统一视频监控平台依托先进视频编码及网络技术,编制“集控–电厂”间统一接口规约,为电厂视频监控系统接入提供依据,融合现有电厂视频监控系统,接入厂站端各类视频设备,满足电厂大规模设备接入需求,为各业务系统提供视频联动服务,为视频调阅提供支撑,为水电站集控中心视频监控提供集中应用和展现平台。
系统架构设计符合如下原则。
1)整体性。整体性包括平台的应用系统具有全局系统性以及平台模型设计具有整体性。
2)先进性。构建合理的适当超前的技术体系架构,要求其在相当长时间内不落后,保障投资回报。
3)可靠性。以系统稳定、可靠作为第一原则进行平台架构设计。
4)安全性。着重考虑系统具备完整的安全策略和切实可靠的安全手段,从而保障系统、用户数据的安全。
5)可集成性。设计在数据、功能服务2个层面保障系统的可集成性。
6)可管理性。统一管理能提高系统有效运行时间并且可以为系统的纠错、升级提供参考,系统的界面友好,容易操作维护。
7)开放性。提供符合国际标准的软件、硬件和通信技术,使系统具备良好的灵活性、兼容性和可移植性。
3.2 系统架构
统一视频监控平台主站软件服务采用模块化设计,平台逻辑上由管理、流媒体、Web、智能分析、电视墙服务等模块组成,各服务模块根据应用需求灵活部署。系统基础构架如图2所示。
管理服务器、流媒体服务器为必选服务模块,Web服务器、智能分析服务器、录像回放服务器为可选服务模块。
3.3 系统性能
3.3.1 总体性能
统一视频监控平台具备的处理能力如下所示。
1)根据实际业务量的需求,可适应各种配置的灵活变更;
2)单台分发单元处理能力支持千兆网络吞吐量达到上限时50%的码流路数的分发;
3)并发请求处理能力根据实际业务量的需求,满足每秒1 000~10 000个请求;
4)在保证网络带宽的情况下,平台信令的响应时间小于0.5 s,视频的响应时间小于2 s;
5)平台的配置和数据库应具有自动备份和恢复能力。
3.3.2 平台处理能力
平台具体处理能力如下。
1)媒体服务器可同时转发的视频信号数量(D1画面)不低于500路;
2)最大可接入前端摄像头数量:不低于5 000个;
3)接入前端电站系统数量不低于30个;
4)接入Web终端数量不低于200个。
3.4 总体架构
统一视频监控平台软件采用分层方式设计,由下而上分为现场设备层、接口适配层、服务提供层和系统应用层(见图3)。
前端现场设备构成系统的设备层,统一视频监控平台基于现场设备层。
接口适配层通过网络方式获取和采集现场设备数据。获取后数据通过服务提供层提供的服务在系统应用层进行系统功能的展现。
服务提供层分为管理、流媒体、联动、录像回放、智能分析、Web发布等模块。管理服务器提供设备、用户、权限、视频资料保存策略、系统运行日志等管理服务。流媒体服务可通过组播、单播的方式转发、分发给多个视频客户端,并为视频客户端提供媒体点播服务。录像回放服务模块向用户提供历史视频数据的查询、回放等功能。智能检测分析模块通过嵌入在前端设备中的智能视频模块对所监控的画面进行智能分析,将大量无用信息过滤在站端,一旦发现有安全威胁,立刻预警或报警。Web服务器为维护人员提供Web服务,监控者可以通过IE浏览器登录工业电视系统。
系统应用层功能模块包括:视频预览、云台控制、语音对讲、录像回放、报警管理、异常处理、安全管理、方案管理等。同时系统提供安全运行策略以确保系统的安全、稳定运行。
3.5 数据架构
3.5.1 数据构成
水电厂工业电视系统数据构成包括系统内媒体数据、平台内的管理数据。通过统一视频监控平台,实现前端数据的接入以及业务系统对数据的访问服务。
3.5.2 数据分类
水电厂工业电视系统的数据按特点分为:实时数据、历史数据、资源数据、平台管理数据4种类型。数据分类及构成如图4所示。
1)实时数据。实时数据为最直接的现场数据,便于实现现场工作的规范、指导、协助处理等。对这类数据要求实时性最高,要求能快速处理,及时转发。
2)历史数据。历史数据主要为故障检查和分析、历史数据分析、历史操作经验总结,为同类工作的开展、类似问题的解决、未知问题的预测等工作提供真实有效的数据。需满足多用户对该类数据的大业务量访问。
3)资源数据。包括主要平台属性数据、前端系统信息、现场的设备资源信息等。
4)管理数据。主要包括以下数据:前端系统接入管理数据、平台、业务系统互联管理数据、用户管理数据、权限管理数据、联动管理数据、平台配置数据、日志管理数据。
3.5.3 关键数据流向设计
关键数据流向如图5所示。
对历史和实时数据进一步划分,可分为历史媒体数据、历史信令数据和实时媒体数据、实时信令数据。数据在平台内以及平台间的流向如下:
1)实时媒体数据通过流媒体服务器进行分发转发;
2)历史媒体数据通过录像回放服务模块进行转发;
3)实时信令数据通过通信服务模块进行通信;
4)历史信令数据在通过管理服务模块与上级平台、通过通信服务模块与前端系统或设备进行通信;
5)资源以及管理数据在平台内通过管理模块读写、通信,在平台间与历史信令数据相同。
3.6硬件要求
3.6.1安全防护要求
系统安全防护必须满足国家电力监管委员会第5号令《电力二次系统安全防护规定》的要求。
3.6.2硬件要求
服务器硬件条件如下:
1)CPU:不少于2个Intel四核Xeon处理器,处理器基本频率不低于2.6 GHz,12 MB三级缓存;
2)内存:不低于16 GB;
3)硬盘:3×500 GB热插拔硬盘(raid5),≥7 200转;
4)网络接口:2个10/100/1 000 Mbit/s以太网端口;
5)电源:双交流电源供给系统;
6)风扇:冗余(N+1)风扇。
4 厂站接入
厂站设备是统一视频监控平台处理和操作的目标对象,也是系统接入的关键。
针对集控中心下属厂站端视频监控系统接入平台,分别按现有、在建和待建3种情况进行接入设计,具体方式如下所述。
4.1现有站端系统
现有水电站均采用网络视频矩阵,需在集控中心侧针对网络视频矩阵控制协议进行二次开发,由管理控制服务器在平台上调用网络视频矩阵软件开发工具包(Software Development Kit,SDK),即可实现对电站摄像机的控制。系统结构如图6所示。
4.2在建站端系统
在建水电站采用全数字视频监控方案。可针对在建电站的视频系统控制协议进行二次开发,由管理和控制服务器对在建电站视频监控系统进行管理,实现对电站摄像机的控制(见图7)。
4.3待建站端系统
未来电厂端根据流域公司集控中心制定的统一标准接口通信协议和规约向集控中心上传信令和媒体数据,集控中心平台按统一规约方式实现电厂数据的接受、转发、存储和显示。系统结构如图8所示。
5目的和意义
随着视频监控技术由模拟信号向数字信号的发展和视频监控业务应用的增加,视频监控统一平台需求日益迫切。将工业电视系统功能从单一应用向流域公司各个专业横向互联的深度层次延伸,进一步提升和优化现有系统使用,建设稳定、高效视频监控平台具有深远目的和重要意义。
以平台为基础,解决多设备、多系统的融合,消除“信息孤岛”,有效利用网络带宽、降低系统安全隐患;以平台为核心,实现平台与火灾报警、智能门禁、电子巡检、在线检测、综合自动化等系统的互联和接入,充分发挥视频监控作用并满足高清晰和低时延的用户需求和各类视频监控业务应用需求。
6结语
结合流域水电站现状和软件系统架构设计方法,文章提出视频监控统一平台的设计原则,并对平台实现进行系统、总体和数据架构设计。以现有厂站端系统或设备为基础,提供了不同时期厂站端系统或设备如何接入平台的解决方法。以此架构设计和设备接入方法实现的统一平台已在澜沧江流域得以应用,根据应用情况,该平台充分发挥了梯级水电站远程实时视频监控作用并有效降低了日常巡检、系统运维等方面的人为工作量。
摘要:水电站工业电视为流域公司集控中心及时获取下属厂站现场信息提供了重要技术手段。文章通过对当前流域水电站工业电视系统的现状进行分析,得出当前没有充分发挥视频监控作用以及存在网络、应用、运维等方面问题的结论,在此基础上提出对集控中心进行改进的统一视频监控平台设计方法。应用表明,该设计方法对梯级水电站集控中心数字化改造和应用过程发挥了良好作用。
GPS监控平台值班制度 篇4
为了保证公司车辆运行安全,监督本公司车辆的服务质量及保障乘客 驾驶人员出行安全,公司对GPS平台实施24小时监控管理,特制定本制度。
一、公司实行专人24小时轮流值班进行监控,坚持谁值班,谁监控,谁记录,谁负责原则。
二、严禁将监控设备让无关人员操作,禁止上网聊天,游戏及浏览与工作无关网页。
三、掌控不在线车辆,查明原因,及时查处屏蔽信号,干扰信号,损坏设备等违规车辆。
四、在存在安全隐患的天气路段情况下,要求及时对驾乘人员进行告诫。
五、发现监控车辆超速等违章行为时,应立即打电话或者发送短信警示和纠正,要求马上消除违章行为。有其他报警或不正常时,立即摄像抓拍照片及用电话向驾驶员询问情况,若发生交通事故或其他紧急报警时,立即向主管领导汇报,包括车号、时间、路段。
银行监控平台改造建设方案 篇5
目前, 大多数金融安防平台处于“视频与报警联网阶段”, 严格意义上说, 最开始的视频联网监控是靠监控值班人员监控实时画面, 一个监控中心需要管理少则数百路视频, 多则上千路视频, 值班人员很容易产生视觉疲劳。为了满足金融安防客户的需求, 后期平台逐渐融合入侵报警系统, 形成了报警联动视频复核, 即通过建立报警接收、分频、联动、预案处理等机制, 形成较为初级的视频报警联网监控平台。
随着技术的发展, 安防的各个子系统逐渐数字化、网络化;而融合平台接入入侵报警系统后, 行业客户逐渐发现了门禁控制系统、对讲系统等都需要融合, 并且提出了系统整合的需求, 即“多系统集成”, 目的是形成一个统一的信息集成监控管理平台;与此同时, 客户提出安保监控的视频可以应用到业务监督中, 以提升业务的管理水平和服务质量。
2 项目背景
该银行现有98家支行和一个营业部, 近200个营业网点, 员工上千余人。为了响应当地公安机关对金融行业的安全防范要求以及现代化安防行业的发展, 该银行拟改造原有监控平台, 保障银行内各方面的工作能够正常安全的运行, 让网点、金库、银行大楼的各项工作有更好的保障。该项目的安防设计方案是在遵照相关的国家标准、规范及建筑设计基础上, 结合业主提供的具体需求, 经现场勘察和调查实际现状后完成的。目的是确保在符合国家规范要求的前提下, 最大限度地满足业主的安全管理需求。
2.1 已有安防系统简介
已有系统包含视频监控系统、报警系统、对讲系统以及门禁系统的兼容、集成管理, 下面就该银行4个子系统现状进行简单解析。
2.1.1 视频监控系统
视频监控系统主要由前端摄像部分、传输部分、控制部分、显示与记录所组成。其中安防系统摄像机前端采用其他厂家的设备, 银行监控采用2M带宽作为传输使用, 其中距离较远的前端采用光纤传输, 并在该银行大楼内部局域网内传输前端视频, 传输的格式为CIF格式;控制部分主要对网点、金库、大楼监控平台进行分离管理;显示系统以监控电视的方式上墙显示, 其中主要是以轮询和切换的方式进行大屏显示画面。
2.1.2 报警系统
防盗报警系统是利用各种类型的探测器对需要进行保护的区域、财物、人员进行整体防护和报警的系统, 由前端探测器 (红外对射、震动探测器、双鉴) 、传输线路 (有线或无线) 、报警主机 (含配套设备) 和报警接收中心构成。现有报警主机主要通过串口接入DVR后进入平台统一管理。
2.1.3 对讲系统
结合报警系统, 对讲系统主要应用于报警时前端DVR与中心之间的对讲, 对讲设备主要采用主流设备厂家产品。
2.1.4 门禁系统
门禁系统主要应用于金库, 现有的门禁设备陈旧, 功能老化, 故本次改造中引入品牌门禁系统, 需要新建平台并统一兼容管理。
2.2 平台改造详细方案
2.2.1 设计思路
在遵循兼容性、集成性、可用性、开放性的基础上实现信息安全体系结构, 如图1所示。主要是在视频监控系统、报警子系统、门禁系统、对讲系统的统一兼容管理基础上, 实现视频监控管理、报警联动管理、双向语音对讲管理、电子地图管理、业务监督管理以及视频质量诊断管理等功能。
1) 设计目标
根据某银行安防现状完成监控平台的改造;结合客户需求以及现代技术的发展实现以下改造目标:
(1) 平台合一, 统一管理
某银行原有3个平台分别负责管理数百网点、若干金库、总行大楼等, 现计划将原有3个平台规划成1个平台统一管理。改造平台结构可接入并兼容3000路以上设备, 实现视频、对讲、报警、门禁统一集成管理;同时可根据不断增添的业务需求进行模块灵活扩展。
(2) 数字矩阵解码上墙浏览
原有的5台网络矩阵逆向解码上墙, 无法接入平台统一管理。改造解码设备可为现在的高清网络矩阵解码上墙, 并且接入平台进行统一管理。
(3) 集成兼容性能
前端接入设备的兼容能力强, 即全面兼容国内主流厂商IP-Camera、全系列嵌入式和PC架构的DVR、DVS设备, 兼容主流的报警主机, 而且通过设备厂商提供稳定的SDK, 可兼容所有前端接入设备。与此同时, 在兼容性能基础上实现对硬件和操作系统平台的兼容能力——兼容PC、服务器和小型机上的各类操作系统。同时支持安防周边设备协议, 能有效地解决本系统扩充、升级引起的不同品牌设备之间、新旧设备间的兼容问题;能在不同的操作系统上运行;选用技术能够与银行现有的监控系统兼容, 并能将以后扩展的监控系统纳入本系统。
2) 系统性能
(1) 主流监控厂家视频的浏览与控制
主要实现视频任意、快捷调阅;兼容主流厂家前端设备;视频任意位置显示;多画面轮询显示, 支持1/4/6/9/16等多画面分割模式。解码通道与电视墙连接配置;电视墙上多画面分割;通道拖拽至任意画面上显示;视频轮询方案设置;报警联动上墙显示;支持虚拟屏幕墙等功能。
(2) 对讲对接与管理
对讲管理的主要功能如图2所示, 其中金融监控平台主要实现对前端报警设备的兼容管理, 如对讲自动关联视频等, 实现对讲系统与视频监控系统相互联动。
(3) 第一时间响应警情
在兼容管理主流厂家报警设备的基础上, 可提供多种警情联动处理的模式:语音提示、报警日志记录和文字提示、电子地图自动定位、报警点图标闪烁、自动弹出报警现场图像、LED条屏显示报警地址、联系人、联系电话和报警类型、声光报警器提示、支持短信群发、支持邮件发送到指定负责人邮箱、报警上传上级监控中心例行监督;及时通知相关负责人通过各种可能第一时间掌握警情, 及时进行处理。
(4) 远程门禁控制管理
远程门禁控制即当三方信息 (金库前端双人指纹、钥匙开门、监控中心密码授权) 认证后, 中心弹出对话框, 含对应库门摄像机、刷卡人员照片、联系方式、授权开门密码, 方可远程打开库门, 异常情况中心可通过语音对讲进行押库人员确认。
(5) 实时位置信息的时空关联
随着信息化应用水平的不断提高, 地理信息技术也开始越来越受到银行的重视。因此把GIS地理信息技术与银行业务有机结合起来, 也是本次平台建设关注和重视的方面。应该银行安保科需求, 本次GIS模块主要实现对摄像机进行区域查询、模糊查询、周边查询定位;根据该银行指定的时间段和地理位置, 自动回放当时的视频信息。实时视频信息播放可自行设置各图层地图、报警联动图层图标提示等内容。
(6) 视频诊断, 视频异常快速预警
视频诊断单元实时地收集系统中所有设备的视频图像质量状态, 供系统管理人员及时了解整个系统的工作状态, 并提前发现问题、解决问题, 以保证系统长久可靠运行。
(7) 智能巡检, 直观显示相关信息
为便于对银行网点所有录像机的状态进行实时监测, 智能巡检可实现对硬盘容量、使用率信息、录像存储信息、视频通道状态、视频质量诊断等一系列设备的巡检和信息收集功能。
3 系统优势
银行监控平台的应用特点如图3所展示。
以下就强大兼容、扩展方便、多样化客户端、多模式地图应用、精确的用户管理这5种性能做简单阐述。
3.1 强大兼容
采用TCP/IP协议, 对标清/高清网络编码器、标清/高清网络摄像机、高清解码器、高清网络矩阵实现集中控制, 支持对多级联网矩阵的综合管理, 可远程控制各节点矩阵。
3.2 弹性扩展方便
系统采用模块化架构设计进行按需配置, 根据项目容量和用户需求增减数量, 后期无缝扩容升级。可自动远程获取设备参数信息, 实现批量管理。
3.3 多样化客户端
为不同业务岗位用户提供专业化交互操作, 功能丰富, 高效便捷。通过多重冲突解决策略, 实现控制权抢占时的优先仲裁和冲突缓冲, 适合跨区联网调度和应急指挥。
3.4 多模式地图应用
提供基于电子地图的视频监控实战操作, 不仅能直接使用普通图片地图, 还支持百度和谷歌在线地图应用, 实现精准定位。
3.5 精细的用户角色权限管理
提供统一的认证授权管理机制, 可按部门、按角色分组设定用户。其中, 就即时回放、录像标签、快速检索来做简单的阐述。
3.5.1 录像标签
集中存储支持录像标签, 在回放的过程中, 用户可增加自定义标签, 客户端可以进行标签的模糊检索、修改和删除, 可以按标签回放录像文件。此项功能主要方便银行保安人员在领导参观或调查记录异常状况时, 快速检索定位所需录像。
3.5.2 即时回放
可立即回放前10min内的视频内容。在有事先录像的情况下或发生突发事件时如自助银行打架斗殴时间, 保卫人员能立即回看到事情发生经过, 保存该回放视频作为证据。
3.5.3 按帧标记快速检索
可对指定时间段内的所有录像文件按关键帧切片处理, 形成瞬时快照索引, 快速定位回放原始视频, 有效节省录像查询时间和工作量。
4 系统配置以及亮点
一个标准的主流平台配置应包括:总控管理服务器, 总控管理备用服务器、流媒体转发服务器、电子地图服务器、视频诊断服务器、巡检服务器、对接服务器、高清矩阵以及键盘, 这些模块由于采用模块化设计可以弹性配置, 可根据项目需求增减种类和数量。
4.1 总控管理服务器
总控管理单元是高性能视频监控系统的核心管理单元, 集成用户认证、任务调度、日志管理、报警管理等功能;同时配置功能模块相同的备用服务器。
4.2 流媒体服务器
流媒体单元是高性能视频监控平台系统的核心支撑单元, 集负载均衡、流式存储、海量数据分发、云服务功能于一身, 基于嵌入式Linux操作系统, 支持音视频数据多路转发。
4.3 视频诊断服务器
视频诊断可实现视频信号缺失检测、视频信号亮度异常检测、视频噪声检测、视频偏色检测等一系列功能。
4.4 电子地图服务器
基于空间视频管理的GIS用户界面管理, 支持矢量/栅格等多种地图接口, 支持鹰眼和轨迹跟踪;支持多级图层嵌套布局;支持GIS和图片嵌套部署;基于SOA架构的WEBGIS提供地图发布、查询等服务;摄像机可根据云台动作随时显示角度和方向等功能。
4.5 巡检服务器
支持前端设备的在线巡检和状态显示及设备硬盘状态检测, 支持视频信号丢失的检测, 可检测视频通道的视频参数, 包括分辨率、帧率、码率、I间隔等;支持对指定的前端设备通道在某一段时间内是否录像的情况进行检测, 并将巡检的结果、录像查询结果、视频参数等信息导出到Excel表, 也可存储到数据库中方便查阅, 支持定时自动巡检和手动巡检, 支持录像计划以及视频参数比对等功能。
4.6 高清智能网络矩阵
集成多格式网络视频解码预览、高清画面拼接分割显示、智能报警联动切换等创新功能设计, 实现灵活的屏幕墙管理。
4.7 键盘
可以控制多台智能网络矩阵, 具备多级用户操作权限管理, 可以控制多台DVR/NVR硬盘录像机, 兼容其他主流厂家的嵌入式设备系统。飞梭旋钮实现DVR的录像回放和矩阵监点迅速切换, 可以实现对平台、高清矩阵以及屏幕墙的控制管理。
4.8 对接服务器
与报警、门禁、对讲系统进行对接, 实现相关功能处理。
5 创新发展方向
随着视频监控系统的逐渐应用, 金融行业客户开始提出新的需求, 希望将一直以来用于安保监控的视频可以应用于到现有的业务中, 以提升业务的管理水平和服务质量;故未来安防平台的视频应用可能会推动整个金融业务模式创新, 形成一个新的阶段, 即“视频创新业务模式阶段”。比如目前国内多家银行正进行尝试的“远程视频银行”, 客户在银行高柜区可以实现交互操作的监视屏, 一个在远程运营中心的业务员会协助客户完成业务办理。再如银行大额现金业务中, 需要应用的远程集中授权业务, 实际就是利用视频实现大额单据远程授权, 其在很大程度上已经改变了之前的业务工作模式, 创新了银行的业务流程。
6 结束语
为加强银行系统营业网点的安全管理, 提高营业网点的服务质量, 根据银行监控联网工作要求对现有的监控平台进行必要的改造, 实现监控系统、报警系统、语音系统的整体互联, 在增强银行系统自身安全防范能力的同时提高银行系统的服务品质, 通过改造进一步扩大了监控的手段和范围, 减轻基层网点营业人员的设备维护保养工作负荷, 提高整个监控管理的效率和效果。
摘要:此文以天地伟业数码科技有限公司所做的某银行平台改造项目为例, 阐述目前银行平台改造的具体建设内容。
一体化监控指挥平台研究 篇6
随着工业自动化水平的迅速提高,计算机在工业领域的广泛应用,人们对工业自动化的要求越来越高,种类繁多的控制设备和过程监控装置在工业领域的应用,使得传统的工业控制软件已无法满足用户的各种需求。在开发传统的工业控制软件时,当工业被控对象一旦有变动,就必须修改其控制系统的源程序,导致其开发周期长;已开发成功的工控软件又由于每个控制项目的不同而使其重复使用率很低,导致它的价格非常昂贵;在修改工控软件的源程序时,倘若原来的编程人员因工作变动而离去时,则必须同其他人员或新手进行源程序的修改,因而更增加了难度。通用工业自动化组态软件的出现为解决上述实际工程问题提供了一种崭新的方法,因为它能够很好地解决传统工业控制软件存在的问题,使用户能根据自己的控制对象和控制目的的任意组态,完成最终的自动化控制工程。
上海宝信软件股份有限公司结合多年研究和实际应用,开发了一体化监控指挥平台(i Centro View),i Centro View是一个搭建在综合集成的计算机网络系统及计算机管理系统上的软件平台,为用户提供运行和开发环境。平台以“地理”信息综合数据和电子地图为基础,在所覆盖的范围内,利用各种检测手段采集所有数据信息( 包括实时的和非实时的),将所有数据格式归一化,并存入统一的数据库内。平台提供可扩展、可配置的联动预案库,提供各子系统联动的标准预案,实现应用功能的高度集成。在这个统一的平台上,可以实现所有子系统的有效集成,包括:交通信号控制系统、电视监视系统、广播系统、程控交换、GPS车辆定位系统、呼叫中心系统,交通诱导系统、电子警察系统、排水通风系统、电梯调度系统、设备监控系统、供配电系统、门禁安全系统、信息发布系统、内部管理系统及网络安全系统等。
2 i Centro View应用现状
i Centro View实现了设备自动化与管理信息化的紧密结合,在分布控制的基础上,通过数据的有效集成,实现监视操作和管理的高度集中及一体化,同时改变各子系统的传统的独立运行模式,在联动功能上实现高度集成。因此,更适用于地域分布广泛、设备种类众多、数据格式不一、功能连锁复杂的大型应用场合。
i Centro View是基于GIS技术和组态技术并集信息采集、监视、控制、指挥、调度为一体的软件平台。其应用领域涉及智能交通、智能建筑、设备监控、市政建设等,提供全面的监控调度应用。i Centro View主要是将交通指挥、市政工程、智能楼宇、煤矿安全、桥梁隧道监控等各种用于监控和管理的信息在系统软件一级进行综合集成,涵盖了视频、音频、数据、图像等方面的应用软件,发挥综合调度方面的优势,建立了数据和信息共享的综合平台,把原来独立分散的各个子系统有机地结合起来,搭起了GIS系统、电视监控、广播、消防、诱导与信息发布、大屏幕控制、设备监控、安防、门禁、供配电、给排水、呼叫中心、信号控制、电子警察等多种功能的系统模块为灵活构建对象的综合系统平台,在不同的应用领域选择不同的构件,采用统一的通讯方式、传输方式、表达方式实现具体领域的应用需求。
i Centro View采用构件化方法开发,并且将所有的功能集成到一个画面框架下,并且把框架技术和授权管理技术结合运用,使应用具有较强的可伸缩性及系统构建的灵活性。另外,在界面访问、模型计算、系统控制三个层面上都从应用功能出发,设计合理,具有较强的可伸缩性,为将来的各个领域发展从较高的层面做好了平台准备,软件平台已经投运在交通、公安、市政工程等领域。
i Centro View提供模块化、构件化的开发方法,强大的脚本编辑工具,并且通过将非标准工业控制设备和标准工业控制设备统一作为组态对象处理,使该产品可以快速应用于不同的业务领域内。而多年来在众多监控领域内的经验积累也造就了大量成熟、稳定、可靠的平台自带子系统模块,如视频监控系统、报表统计系统、交通流量检测、电子警察等,使得i Centro View产品可以适用于例如市政工程( 桥梁/ 隧道监控)、石油化工、矿业采掘、智能交通、轨道交通、水利工程等众多行业领域内的监控指挥中心。目前该产品已经在全国十多个城市的不同类型的弱电集成项目中得到了应用。
3 i Centro View的技术优势
监控方式全面
i Centro View突破了传统组态系统的局限,巧妙地将组态、GIS以及三维浏览技术相结合,自行开发的BSMQ消息队列构件,为用户提供GIS和三维浏览和组态应用系统之间的统一通讯接口,方便用户对所关心的对象能够迅速地从全局到细节,从平面到立体进行全面展现,监控过程更为直观生动。
监控对象完整
传统的组态软件,仅可以对PLC类型的发送节点型数据的标准设备进行组态,而对于在市政、交通领域内众多的非标准节点型设备进行组态集成,i Centro View产品则创新地将诸如LED设备、视频设备甚至电话设备作为组态对象纳入到组态系统中,这在组态领域无疑是一大突破。
应用领域广泛
i Centroview依靠其独特的组态技术及构件化组态方式,配合脚本编辑工具,构造出的监控系统可以应用于市政工程、智能交通等集成设备多种多样、非标协议众多的领域。
用户权限管理专业
i Centro View紧密融合了宝信软件自主开发的e Pass授权管理系统,将专业的权限管理深入到了整套系统,对系统安全的控制颗粒度较传统组态而言更加细致、全面。
接口技术丰富
i Centroview为集成的设备提供了多种可能的接入口,保证了不同类型的硬件设备和应用系统间的数据通讯,提高了软硬件设备的可扩展性。
在以上这些特性的支持下可以看到,i Centroview早已经脱离了传统组态系统的框架,成为了一个具备广泛通用性的综合型监控平台。
4 i Centro View关键技术研究成果
i Centro View在集成度、系统联动、结构设计等多方面以及产品的外观结构、功能和内在的软件技术上,总体达到了国际先进水平。其中i Centro View地理信息系统、i Centro View联动系统、i Centro View三维浏览系统以及i Centro View组态系统已申报软件著作权登记,通用视频监控开发平台的设计及应用和三维景观仿真在实时监控中的应用等技术已经申报专利。
(1)Visual Framework For C++ 基础框架:用于创建动态的、交互性很强、基于Windows的应用程序,提供了快速、低成本、短周期的开发手段;
(2)BSMQ通讯中间件:实现了Message Queuing技术的产品并提供了在不同供应商提供的平台上的连通性;
(3) 联动技术:实现系统中各个应用子系统的快速、全面的联动;
(4) 组态技术:实现组态画面的编辑、运行,拥有强大的监控功能,提供丰富的界面表现形式;
(5) Message Queuing技术:用来在分布式应用中实现信息交换,为创建分布式应用程序提供了一种很宽松的组合方式,使应用程序能以同步的或异步的方式实现;
(6) BSMQ采用对等模型,不区分服务器和客户机,对其他操作系统,BSMQ可以非常方便地进行移置;
(7)提供驱动的二次开发标准,允许对支持的设备进行扩展;
(8)保障i Centro View系统自身的安全性,对系统的用户进行身份认证和授权管理,选用了自主开发的e Pass授权验证管理系统。
(9)五大创新点包括:完善灵活的报表系统;使用框架技术,模块动态加载,具有优异的升级能力和扩展空间;基于BSMQ通信中间件,采用统一的消息机制,响应快速;融合e Pass组件,具备良好的安全管理特性;可以实现安全生产各项指标数据的采集、存储、管理、分析、预警、联动等一体化监控调度功能,从而减少安全生产隐患;
(10)在自主知识产品方面,共申请专利11项、著作权15项、产品登记11项、技术秘密1项,其中申请专利项包括:
车流量线圈检测系统及方法(200510110607.6);
实时数据库系统的控制方法(200810043192.9);
用于监控系统的历史数据采集方法(200710094180.4);
基于视频图像处理的交通信号灯状态判定方法(200610028116.1);
进行实时异常判断和动态报警的方法(200610025001.7);
通用视频监控系统(200610024391.6);
一种GIS应用系统及其开发方法(200510025728.0);
应用三维景观仿真进行实时监控的方法(200610024392.0);
综合监控系统(200520039766.7)
综合监控系统及其联动控制方法(200410017772.2);
大屏幕监控系统的投影墙窗口调整方法(200710094189.5)。
申请技术秘密包括:
监控中心平台 篇7
1 研究思路
研制环境温度监测与控制设备(简称温度监控器),通过温度监控器远程监视环境温度,同时通过温度监控器远程控制现场空调设备,实现对空调的启/停、运行模式、设定温度等操作,最终使得环境达到一个适宜的温度。
温度监控器接入变电站视频监控系统(RVU),监控中心通过现有的视频监控统一平台软件实现远程监控重要场所的环境温度,同时远程手动或者自动控制现场空调设备。温度监控器的控制方式遵循《电力远程视频监控技术规范》。
变电站室所使用的空调品牌和型号上有所区别,甚至在同一所变电站内的空调也有所差异。造成同功能的指令各不相同,如果将不同厂家及不同型号的所有控制指令通过后台软件写入到数据库显然繁琐,而且不利于日后便捷管理,因此本系统控制设备具有红外指令学习,可学习不同厂家的红外指令,环境温度监控器通过红外接口实现对空调遥控器的指令学习,学习完成后可以模拟空调遥控器完成所有功能。环境温度监控器通过串口并提供开放的协议实现与变电站江苏省电力公司视频监控统一平台的互联。
2 系统设计
2.1 系统结构
采用集中控制空调的方式。集中控制空调的方法是首先对各空调的红外遥控信号进行识别并存储(自学习),然后在需要时进行还原。图1中由站端主控制器发送设备号及控制命令号至红外遥控信号自学习及还原电路,再由自学习及还原电路恢复对应的红外遥控信号,并发射出去控制指定的红外遥控空调动作。
温度监控器接通过串口接入变电站江苏省电力公司视频监控统一平台(RVU),监控中心通过视频监控统一平台软件实现远程监控重要场所的环境温度,同时远程控制现场空调设备。
温度监控系统变电站前端主要由一个主控机(RVU/7188)监控和温度监控器组成。主控机负责命令发送、数据接收与处理、访问接口等操作。温度监控器负责访问命令接收、数据采集和发送、访问接口等操作。同时编写服务器端与客户机端程序,实现主控机与温度监控器的传输及其控制或监控等功能。
2.2 温度监控器原理
通常,红外遥控器是将遥控信号(二进制脉冲码)调制在38 k Hz的载波上,经缓冲放大后送至红外发光二极管,转化为红外信号发射出去的。二进制脉冲码的形式有多种,其中最为常用的是PWM码(脉冲宽度调制码)和PPM码(脉冲位置调制码)。前者以宽脉冲表示1,窄脉冲表示0,如图2所示。后者脉冲宽度一样,但是码位的宽度不一样,码位宽的代表1,码位窄的代表0,见图3。
遥控编码脉冲信号(以PPM码为例)通常由引导码、系统码、系统反码、功能码、功能反码等信号组成,如图4所示。引导码也叫起始码,由宽度为9 ms的高电平和宽度为4.5 ms的低电平组成(不同的遥控系统在高低电平的宽度上有一定区别),用来标志遥控编码脉冲信号的开始。
系统码也叫识别码,它用来指示遥控系统的种类,以区别其它遥控系统,防止各遥控系统的误动作。功能码也叫指令码,它代表了相应的控制功能,接收机中的微控制器可根据功能码的数值去完成各种功能操作。系统反码与功能反码分别是系统码与功能码的反码,反码的加入是为了能在接收端校对传输过程中是否产生差错。
为了提高抗干扰性能和降低电源消耗,将上述的遥控编码脉冲对频率为38 kHz(周期为26.3μs)的载波信号进行脉幅调制(PAM),再经缓冲放大后送到红外发光管,将遥控信号发射出去。
2.3 硬件组成
根据遥控信号编码和发射过程,遥控信号的识别———即解码过程应是去除38 kHz载波信号后识别出二进制脉冲码中的0和1。遥控信号识别、存储、还原的硬件电路如图5所示。由MCS-51系列单片机AT89C51、一体化红外接收头、存储器、还原调制与红外发光管驱动电路组成。
一体化红外接收头采用SIEMENS SFH506-38,它负责红外遥控信号的解调。将调制在38kHz上的红外脉冲信号解调并反向后再输入到AT89C51的INT0(P3.2)引脚,由单片机进行高电平与低电平宽度的测量。
通常遥控信号的二进制脉冲码长为32位,每位由一个高电平与一个低电平组成,应保存的信号宽度数据为64个,再加上引导码2个数据,共计66个数据,每个数据用一个字节来表示,一个遥控信号命令就需要66个字节来保存。
考虑到不同的遥控系统有一定的区别,有些遥控信号命令长度较长,所以存储空间应适当留有余量。目前温度监控器可存储50条指令。
遥控信号的还原和发射是通过P0口(如图中为P0.1)输出二进制脉冲码(高电平与低电平的维持时间为识别时保存的一组宽度数据)与38 kHz调制脉冲相与,即P0口输出高电平允许38 kHz调制脉冲通过,P0口输出低电平关断38 kHz调制脉冲。调制后的信号经驱动后通过红外发光管,发射红外遥控信号去控制红外遥控设备。图中LED发光管用来指示红外遥控信号,同时用来指示自学习中的各状态。
温度监控器同时通过串行口连接站端主控制器接收控制命令,站端主控制器通过电力MIS网络与江苏省电力公司视频监控统一平台服务器通信,从而实现了红外遥控设备的远程控制。
2.4 软件设计
温度监控器上电复位后,首先对其内部定时器、串行口进行初始化。当进入自学习状态(P2口有一引脚输入为低电平并维持1S以上)时,采用定时器定时、软件计数的方法,测量INT0引脚上输入脉冲的高、低电平的宽度。
INT0引脚平时为高电平,当接收到红外遥控信号时,由于一体化红外接收头的反向作用,INT0引脚下跳至低电平,此为引导码。
将测得的高低电平的宽度保存在存储器中,并将每次测得的低电平的宽度与引导码低电平宽度比较,若相等则表示一遥控命令码识别、存储(自学习)结束。再次监测P2口该引脚,若为低电平并维持1 s以上,则退出自学习状态。否则,进一步自学习下一红外遥控命令码。
串行口中断服务程序主要是根据接收到的设备号及命令号查表得到一组事先存储的高、低电平宽度数据,然后在P0口还原出红外遥控信号去控制红外遥控设备按指定的命令动作,即红外遥控信号的还原。
3 平台软件主要功能
3.1 温湿度实时显示
主机实时采样温湿度传感器后,得到一个模拟信号,再把模拟信号经A/D转换为数字信号,在视频监控统一平台软件上显示输出,直观、清晰。
3.2 温度上、下限报警点设定
为了控制室内温湿度,允许用户任意设定温湿度的上、下限,也就是温湿度的报警点。有4个档位供用户设定:有温度的上限和下限,有湿度的上限和下限。
3.3 温度控制权限
对于空调控制在统一平台软件上划分独立的管理权限,仅授权用户可以对变电站的空调进行控制。
3.4 温度设定智能提醒
当用户对空调模式、温度进行操作时,系统根据当前季节给予智能判断,分析用户的操作是否合理。例如:冬季对空调设定温度为19℃时,系统给予提醒并可拒绝执行。
3.5 操作记忆及日志
系统显示对空调的当前操作,即表示空调的当前的运行状态。对于用户的操作日志进行记录,事后可查询。
3.6 操作成效智能检验
系统将对空调模式的操作成功或失败进行智能判断,检查指令是否成功发出,或空调是否按用户的要求正常运行。
系统根据指令发出后2 min判断,现时温湿度与2 min前的温湿度有没有明显变化,以及和用户要求的温度或湿度是否接近,正常情况下系统给予提示,异常情况下系统应该给予警报。
3.7 控制指令发送反馈
温度监控器收到系统发出的指令并执行后,系统提示控制成功。
3.8 高、低温报警节点输出
设定了温度的上限和下限后,当室内温度高于设定上限时,主控机立刻发出温度过高的报警信号,同时启动空调降温模式,达到降低室内温度的目的;当室内温度低于设定下限时,主控机发出温度过低的报警信号,同时启动空调制热模式,达到提升室内温度的目的。
3.9 预案功能
空调根据最终设定温度(默认初始设定值24℃)与当前室温的差别,自动进入制冷或制热模式,以维持设定温度。当冬季时,空调的温度平衡在26℃。夏季时,空调的温度平衡在23℃。
4 主要成效和特点
4.1 项目实施的主要成效
通过在扬州市区8个变电站安装温度监控器,远方遥控了12台空调的运行,经过用户5个多月的操作使用,证明基于江苏省电力公司视频监控统一平台的变电站室内温度监控功能开发已经达到设计技术指标及功能要求。项目成果在变电站应用预计可以通过自动监测并控制室内环境温度,达到减少空调运行周期,减少能源消耗的目的。以一个变电站2台3匹空调少运行八天计算(比人员手工操作晚启动一天早停止2天,夏季冬季各减少3天),每个变电站能减少用电1 152 kW·h/年。
4.2 项目的主要特点
(1)本功能基于江苏省电力公司视频监控统一平台开发,具有较强的技术支撑。(2)系统采用红外方式控制,对其它设备无干扰,且布线方便,无需对空调进行主板更改。(3)温度监控器采用指令自学习,只要有遥控器就能完成指令学习与储存工作,无需掌握繁多空调的控制指令和协议,配置简单、方便。(4)设备采用RS485接口,且有地址码设定开关,扩展性强,与不同厂家的视频监控系统前端可无缝链接。(5)红外发射部分与主机异位安装,解决了红外指令发射受角度、距离影响的系列问题。
5 结束语
分析了采用红外方式实现基于江苏省电力公司视频监控统一平台的变电站室内温度监控功能介绍了江苏省电力公司视频监控统一平台温度控制软件的主要功能。
该技术方案具有投资小,改造方便,实现功能较全面,是目前实现变电站环境温度控制较成功的技术方案,对在类似变电站进行环境温度控制改造具有很好的借鉴作用。
参考文献
[1]黎洪松.数字视频技术及其应用[M].北京:清华大学出版社,1997.
[2]李冬梅,高文焕.通用学习式红外遥控器中数据压缩与识别算法[J].清华大学学报(自然科学版),2000,(7).
[3]安颖,刘丽娜.具有学习功能的智能遥控器[J].微计算机信息,2005,(3).
路灯监控中心设计 篇8
1 变频调速器工作系统原理
异步电动机变频器调速的原理是将交流顺变成直流, 平滑滤波后再经过逆变回路, 将直流变成不同频率的交流电, 使电机获得无级调速所需的电压和频率, 从而直接改变和控制电机的输出轴功率。
2 发展交流变频调速技术势在必行
纵观电力传统的发展过程, 交、直流两种传动方式共存于各个生产领域, 由于直流调速系统的性能指标优于交流调速系统, 因此直流调速系统一直在调速领域内居首位, 由于交流电动机本身具有结构简单, 坚固耐用, 运行可靠和惯性小等优点, 还适用于直流调速无法批拟的场合, 它已成为机电一体化的电气传动技术。
3 变频技术在发电厂方面的应用
在本系统中, 变频器选用三垦变频, 主控单元选用可编程控制器, 执行元件为变频运行的1号至16号叶轮给粉机, 控制参数为锅炉蒸气的压力及温度。控制回路则是根据过热器的压力及温度进行调节, 其目的是使过热器的压力及温度保持稳定以供汽轮机运转。
3.1 改造情况。
16台叶轮给粉机全部接入变频调速, 系统运行, 上下排叶轮给粉机按上, 下排的原则分别设切换互锁可以完成上, 下排叶轮给粉机分别同步操作, 实现上, 下排的叶轮给粉机统一转速运行。
变频系统国来采用了三垦触摸屏, 摒弃了原需的开关和按钮等控制方式, 它呈出了良好的人机界面, 能显示变频器的输出频率, 电流以及故障情况, 对操作人员的每一步操作均有提示, 防止了误操作。变频器投入自动进行后, 系统会根据过热器的压力及温度的大小自动调节变频器的输出频率。当过热器的压力及温度低于设定值时, 变频器的输出频率增加, 使叶轮给粉机转速加快, 给粉量增加, 当过热器的压力及温度高于设定值时, 变频器的输出步率过小, 使叶轮人娄机转速下降, 减少给粉量。
3.2 节电效果。
采用变频调速技术后, 取消了原来电磁擦调速频繁调节的操作方式, 在工况条件相同的情况下, 系统耗电比以前下降40%左右。
4 变频技术在热电厂方面的应用
4.1 节流量方法比较
4.1.1 阀门控制法。
即通过改变阀门的开度大小来调节流量, 而转速却保持不变。
4.1.2 转速控制法。
在阀门开度不变, 管阻特性仍为曲线2, 通过调节泵的转速来调节流量, 扬程特性变线。
4.1.3 两种方法比较。
比较上述两种方法, 可以看出, 在所需流量小于泵的额定流量情况下, 转速调节时的扬程比阀门控制时小得多, 所以转速调节时节约的功率, 它与图中面积成正比, 这是变频调速在风机泵类系统中节能效果显著的基本方面。
4.2 机械传动调速方法的比较
4.2.1 机械调速。常用机械调速方式有:
a.齿轮减速箱调速。速比受限制, 有级调速。
b.皮带轮调速。速比受限制, 有级调速。
c.偶合器调速。调速范围1:5, 损耗大。
4.2.2 电气调速
a.变频电动机调速, 调速范围小。b.串级调速, 适用于绕线电动机。c.直流电动机调速, 适用直流电动机, 维修量大。d.定子调压调速, 损耗大, 功率低。e.电磁调速电动机调速, 加工量大, 维护量大, 低速不稳定。f.交直交变频调速。技术成熟, 调速范围大, 无级以上简述了通用机械常用的各种调速方法的性能特点。
4.2.3 变频调速。
上述诸多的电气调速方法中有些属低效调速, 有些调速方法虽然效率也较高, 但因设备占用空间大, 安装工程量大, 不适用现有设备的改造工程中采用。
5 变频调速技术在锅炉机方面的应用
5.1 锅炉给粉机变频调速系统
燃煤机组主要通过给煤量的变化来调汽压、负荷, 而给粉量的调节主要通过改变给粉机转速来实现, 以往主要有直流电机和滑差电机来调速, 由于给粉平台环境差, 粉尘多, 温度高, 直流电机的电刷和整流子经常烧坏, 同时滑差电机调速是非线性的, 运行不稳定。另外, 以往给粉机堵转故障给电气, 热工, 锅炉运行人员带来极大麻烦, 用变频器调速系统控制只需按正反转按钮, 即可排除此故障。
给粉变频调速系统的特点:由于调速系统异步电动机的防护等级高, 可有效避免烧坏电机, 大大减轻了劳动强度, 给粉机可以与各种模拟表, 数字调节器, 分散控制系统配套使用, 实现全过程的自动控制。
5.2风机和水泵的变频调速系统
随着节约增效工作的开展, 向风机, 水泵一向以恒速运转的电动机, 以逐步改成变频调速的节约运行方式, 由于风机, 水泵需要的功率随着转速的三次方成正比例变化, 这种节能变频器的调节方式与过去利用的阀门, 挡板控制手段相比, 有更好的节能效果。
结束语
微信SNMP监控平台设计与实现 篇9
关键词:SNMP,监控平台,微信,公众平台,移动应用
0引言
伴随现代化水平的提高和办公自动应用的增加,能够随时随地获取部门内部设备运转状态的需求日益显得迫切。SNMP作为特有监控协议,具有对设备支持广泛的特性,能够通过标准化的方法和结构友好获取包括服务器、交换器、路由器和防火墙等各类设备的监控信息,为跨平台的数据监控和内部多业务的集成提供了通用机制。
与此同时,伴随移动互联网和智能手机大潮的来袭,微信公众平台的概念应运而生。微信公众平台对于解决业务处理的时效性,降低管理成本,方便用户使用等各方面都具备突出优势,能够随时、随地、随手获取各类数据和服务,及时获取重要的信息并进行处理。
因此,研究如何建立一套可行的基于SNMP的微信监控平台设计与实现方案,就有其现实意义。根据这一思想,本文从SNMP协议特性分析、监控信息采集程序的开发设计、微信公众平台的申请、配置和响应代码的开发等多个角度进行深入研究,着重解开SNMP监控信息支持微信公众平台应用过程中的难点。
1SNMP技术
1.1 SNMP概述
简单网络管理协议(SNMP:Simple Network ManagementProtocol)是由IETF组织定义的一套网络管理协议。通过SNMP,管理端能够统一管理任意支持这类协议的硬件设备,例如服务器、打印机、交换机、路由器等。SNMP主要负责监视设备状态、修改设备配置、接受事件警告等,并且该协议得到了大量主流硬件厂商的支持,使它成为了目前设备管理监控领域的行业标准。
1.2 SNMP工作原理
SNMP的基本架构分为以下三个方面:被监控端、监控代理和在线管理系统。被监控端一般为多个在线设备,主要提供管理信息的收集、存储;监控代理是安装于被监控端的执行程序;在线管理系统普遍采用(Client/Server)或(Manager/Agent)架构,将所有设备的监控信息汇总进行统一调度。
SNMP的执行流程是在线管理系统向监控代理发送查询请求,监控代理对请求进行验证,如果验证失败则发送异常TRAP消息,如果验证成功则返回请求结果,如图1。
1.3 SNMP编程开发
基于.NET开发环境,本文使用C#的一个开源组件snmpsharpnet。其特点是开发简单,能够支持各类SNMP版本和指令集。
(1)启动被监控端的SNMP协议
服务器平台在操作系统中勾选SNMP(简单网络管理协议组件)完成安装。然后将相应服务进程启动,并配置相关的社区名称及IP访问段。
而交换机、路由器等硬件设备参照不同厂家的操作手册开启相应SNMP服务。
(2)代码设计
由于SNMPSharp Net代码库已经对相应的架构组装进行了简化,主要为查询参数的配置,示例如下:
OctetS tring community = new Octet String("public");// 设置SNMP community name
Agent Parametersparam=newAgent Parameters(community);
param.Version = Snmp Version.Ver1;
IpA ddress agent = new Ip Address("远端IP");
UdpT arget target = new Udp Target((IPAddress)agent,161,2000,1);//创建target
Pdu pdu = new Pdu(Pdu Type.Get);
pdu.Vb List.Add("1.3.6.1.2.1.1.1.0");// Pdu class填写需要查询的要素
……
Snmp V1Packet result =(SnmpV 1Packet)target.Request(pdu,param);//发送SNMP
if(result != null){
…… //处理返回结果}
target.Dispose();
(3)查询结果的入库处理
通过编程方式,能够定时采集到的各类设备的监控结果。然后将这些监控信息实时入库,以备后续微信平台的查询。
2微信公众平台对接
微信公众平台建立于微信这一流行的通讯应用软件之上,能够实现个人、组织向外界公众提供图文、音视频、以及各类定制信息的友好交互。利用微信公众平台与后台监控系统的对接,就能够实现基于微信的监控系统,方便用户随时查询系统的运行情况,具体流程如下:
(1)用户发送查询请求到微信后端服务器。
(2)微信后端服务器把查询请求进行转发至查询服务器。
(3)查询服务器将系统运行监控结果返回至微信后端服务器。
(4)微信后端服务器把查询结果返回至对应用户。
2.1注册微信平台公众账号
登陆https://mp.weixin.qq.com/进行注册。当前微信公众号有三类:订阅号、服务号和企业号。主要区别为:
(1)订阅号,个人和自媒体向公众传播资讯。
①每天可以发送1条群发消息。
②消息集中存于对方订阅号类别中。
③基本消息接收和回复接口。
④可自定义底部菜单。
(2)服务号,增强团体、企业的业务支撑和管理效能。
①单月最多群发信息4条。
②消息单独存放于聊天列表中,可即时提醒。
③更高级的信息交互接口和菜单定制。
④可申请开通微信支付。
(3)企业号,大幅提升企业移动应用能力,成为联系员工、供应链及企业间应用的纽带。
①关注认证功能
②无限信息群发能力,传输过程可以进行加密。
③九大更高级的信息交互接口和菜单定制。
④微信自带的照相、扫描、GPS、语音图像识别、微信支付包含企业红包等高级功能。
对于个人用户或小型机构本文推荐申请订阅号和服务号,手续简单,审核通过率较高。机构用户则需要填写一系列的机构相关信息,并上传管理者清晰手持身份证照片和机构代码证,企业号还需要验证对公账号的汇款功能。
2.2微信公众平台设置
注册完成时,登陆微信公众平台,点击最下方进入开发者中心。在服务器配置中点击修改配置,填写需要将查询请求进行转发的监控服务器信息。其中主要内容有:
(1)服务器的URL:是微信后端服务器转发消息的处理机公网IP地址。这里需要预先完成公众帐号后台处理程序的开发,并部署在监控服务器上,后面需要加上接收消息PHP页面完整地址。
如:http://www.web.com/snmp.php
(2)Token:指以数字、字母形态存储的字符串令牌,在通讯时完成微信后台和监控机的身份校验。这里需要填写与消息处理页面snmp.php中一致的Token值。如图3所示:
(3)确认通过服务器的联通测试,并“启用”生效。至此,当用户在公众平台上发送信息时,微信后台会将消息转发到我们指定的监控服务器。
2.3消息接收页面的编写
消息接收页面的主要功能是接收来自微信后台服务器转发的请求,并执行我们设计的查询程序,最后将服务器运行状态信息返回。本文应用PHP语言进行开发,其中关键代码如下:
(1)头部定义
define("TOKEN","ll");//定义token,这里的设置必须与微信平台中服务器设置一致
$wechat Obj = new wechat Callbackapi Test();//生成主类
$wechat Obj->response Msg();//执行消息处理程序
(2)消息处理程序,这里响应二种类型:1.文本消息,指用户发送的普通文字;2.事件消息:指用户引发的事件,比如:关注或取消关注了本公众平台。
public function response Msg(){ //判断是文本或事件消息,并分发给不同的程序处理
switch($RX_TYPE){
case "text":
$resultStr = $this->handleText($postObj);break;
case "event":
$result Str = $this->handle Event($post Obj);break;default:
$result Str = "Unknow msg type:".$RX_TYPE;break;}}(3)文本处理子程序。
public function handleT ext($post Obj){
$text Tpl = "<xml><To User Name><![CDATA[%s]]></To User Name>
<FromU serN ame><![CDATA[%s]]></FromU ser Name><CreateT ime>%s</Create Time>
<MsgT ype><![CDATA[%s]]></Msg Type><Content><![CDATA[%s]]></Content>
<FuncF lag>0</FuncF lag></xml>";//特定的消息返回XML模版if(!empty($keyword)){
$msg Type = "text";
…… //此处填写查询SNMP数据库代码}
$resultS tr = sprint(f$text Tpl,$fromU sername,$to Username,$time,$msgT ype,$content Str);}}
(4)事件处理子程序。当用户首次关注后自动跳出功能提示菜单。
public function handle Event($object){
switch($object->Event){case "subscribe":
$content Str = "感谢您关注SNMP状态查询系统"."n"."查询服务器、交换器等各类监控信息功能如下:"."n"."【1】查服务器,如输入:文件服务器"."n"."【2】查交换器,如输入:128交换机"."n"."【3】查路由器,如输入:146路由器"."n"."更多内容,敬请期待...";break;} //关注后提供欢迎菜单
$result Str = $this->response Text($object,$content Str);
return $resultStr;
}
3监控平台功能测试
经过以上步骤后,可以用任意智能终端登陆微信,“通讯录”中点击添加朋友,查询申请的微信公众号名称,然后进行“关注”,能够得到欢迎信息。当用户根据菜单命令输入查询指令时,能够返回数据库中通过SNMP协议获取的服务器运行状态。运行结果如图4所示:
参考文献
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[2]马兴录.SNMP简单网络管理协议[M].电子工业出版社.2007.
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