粮库远程监管(精选四篇)
粮库远程监管 篇1
关键词:粮库远程监管,Java EE,Web Service,Hibernate
1 引言(Introduction)
随随着着数数字字粮粮库库系系统统在在各各地地的全面推广,粮库的信息化程度在逐渐提升。在粮食主管部门亟需建设一个统一的粮食管理系统,将各库点连接起来,实现信息化由点到面的全面覆盖,使得粮食主管部门能够对库点的粮食收购、销售、保管等主要业务的全过程进行监管,对发生业务的粮食质量、数量进行精细化管理。建设统一的数据交换平台,使用统一的数据格式,实现库点与粮食主管部门之间的数据共享,同时为粮食主管部门的决策监管提供数据基础。能够利用网络等技术,实现远程查看粮库的视频监控信息和粮情信息,并进行综合分析,反映库存和保管的情况。
2 总体设计(System design)
粮库远程监管系统由粮库数据上报、数据交换平台和前端访问平台三个部门构成,其中粮库数据上报部分负责采集数字粮库的业务数据,经过数据交换平台的处理,将数据传输并保存在系统的数据库中,粮食主管部门通过浏览器直接访问前端访问平台即可查看到粮库的业务数据及视频等信息。
粮库监管平台系统的架构如图1所示,除了能够采集数字粮库系统的业务数据,传输并保存到监管平台的数据库中,系统还具有地理地图查询、个性化首页、统计分析、粮情监测分析、业务单据索引以及视频监控等功能。
3 主要技术简介(Main technical introduction)
粮库远程监管平台系统采用B/S结构,可以支持跨平台的应用,模块化设计,基于J2EE的平台,能比较方便实现开发和维护,支持SOA,可根据业务发展开发新的子系统模块,具有良好的扩展功能和兼容性。数据处理采用大集中的方式管理,后台数据库采用SQLServer,前端支持Windows 7等主流操作系统及常用浏览器。
3.1 Java EE
本系统基于Java EE的技术,采用浏览器+应用服务器+数据库服务器的多层架构,能够不同的操作系统上运行,能够支持大用户数和数据量。
Java EE是一个标准中间件体系结构,旨在简化和规范分布式多层企业应用系统的开发和部署,可显著地提高企业应用系统的可移植性、安全型、可伸缩性、负载平衡和可重用性[1]。Java EE技术的基础是JAVA语言,JAVA语言的与平台无关性[2]保证了基于Java EE平台开发的应用系统和支撑环境可以跨平台运行。
3.2 Web Service
Web Service是一个平台独立的、松耦合的、自包含的、基于可编程的Web的应用程序,可使用开放的XML标准描述、发布、发现、协调和配置这些应用程序,用于开发分布式的互操作的应用程序[3]。利用Web Service可以实现在分布式环境下跨平台、跨系统的数据交换,从而实现应用系统的集成。
3.3 Hibernate
Hibernate是一种ORM(Object-Relation Mapping,对象-关系映射)中间件,可以将数据库表中的数据包装为Java对象,又可以将Java对象映射为数据库表中的数据。使用Hibernate的好处是通过Hibernate的对象-关系映射,能够减少程序员的编码工作量,只需要在映射文件中对关系进行定义,然后编写少量的代码便可将实体与关系的维护、对象与关系的转换工作交由对象-关系映射代劳[4]。
4 详细功能设计(Detailed design)
4.1 个性化首页
为用户日常办公提供了一个可自由配置的个性化首页,用户可自行配置所关注的功能模块,使用户使用系统更加便捷灵活。系统提供多个功能组件,作为首页的重要组成部分,同时系统提供多个组件分布方式供用户自行选择。
4.2 地理地图查询
系统利用Flash(或GIS)技术,构建轻量级粮食地理信息地图,以全市地图的方式将市粮食局下辖各库点的地理位置信息、机构概要信息、储藏粮食数量及质量等信息展示出来,并能够进一步查看库点平面图,了解粮库的概况。
1展示的数据是动态数据,并根据粮库的业务数据变化而变化。当鼠标悬停在选中区域时,出现悬浮窗口显示该区域存储粮食的概要信息,亦可点击进入下一层地图进行查询。
2用户可在粮库平面图中,进一步查询查看粮库各个仓房的存粮情况、业务发生情况和粮情情况。系统以矢量图SVG技术,有系统自动画出库点平面图,并根据实际数据进行计算,分别标注出各个仓房的存粮存量等信息。在库点平面图中可按仓房查询相关业务单据等信息。
4.3 统计分析
汇总市粮食局下辖的各个库点的业务数据,通过平台对业务数据进行处理、清洗、分析,利用图形、表格等方式,综合展示全市粮食情况,为领导决策提供支持。
4.4 粮情检测分析
系统以三维图形的方式,展现各仓内测温点的分布及对应粮温等信息,如图2所示。
4.5 业务单据查询
对各个库点上报上来的原始业务单据进行综合查询,多维度了解粮库业务执行情况,对各库点阶段时间内发生的出入库业务单据能够第一时间掌握,为统计分析、决策支持提供数据支持。
4.6 视频监控
查看各库点的实时视频信息。并能够对提供接口的视频摄像头进行上、下、左、右旋转,焦点、焦距、光圈等相关控制。查看的视频监控仅能查看当前机构或是其下辖库点的视频信息。用户可在库点平面图中查看,各个摄像头的具体位置,同时可以查看各摄像头的实时视频。
5 结论(Conclusion)
粮库监管员述职报告 篇2
1、敢打敢拼,顺利完成储备粮的入库任务
作为接粮人员,我冒着高温,顶着烈日,在尘土气扬的恶劣工作环境中认真复检,多车不符合入库标准的粮食被拒之库外;监督装卸工清杂,安全操作,时刻注意机械设备的运转情况。
2、再接再励,完成粮面平整、防护及仓房设施
由于入粮时间短,任务重,粮食入仓后,粮面极不平整,为达到储粮规范化管理要求,在库领导精心组织下,以仓储部为主,我认真做到不怕脏、苦、累,严格按要求认真仔细的平整粮面、拌防护剂,清扫仓内卫生,铺设工作道,压平粮面。对仓房、楼梯、护栏、爬梯进行了防锈处理,解决了部分仓窗关闭不严的问题,油漆了仓外的电源箱、消防箱、通风口,粉刷了仓墙上的锈迹,整修了仓内爬梯,对风机进行了密封处理。
3、循序渐进,加强储粮管理,确保粮食安全。
储粮安全既是我库的工作重点,又是仓储部的工作要务,为了确保粮食安全,仓库保管员付出了艰辛的代价。由于入粮工作时间紧,任务重,为确保按期完成,部分仓内粮食未进行清杂,粮堆内杂质多,加上入粮中标单位多,质量参差不齐,所入库的粮食在不同程度上都存在害虫危害,又赶上夏季储粮害虫易发期等诸多弊端,给储粮管理工作带来
了很大难度,在入库任务快要结束时,实行边入粮,边熏蒸。有针对性的对储粮害虫进行除治,使粮仓达到了“四无”标准。
做好储粮基础工作,我不定期清扫仓内外卫生,时刻保持清洁,达到仓内面面光,仓外三不留标准。按《粮油储藏技术规范》要求定期进行粮情检查,并加强对重点部位的检测,发现问题,及时分析处理。根据夏季入粮粮温高、粮食稳定性差、安全性差的实际问题,对储粮进行了机械通风。为了更好地完成通风工作,防止粮食结露,我每天都要进仓观察和进行电脑测温,及时掌握粮食水分的变化,如遇大雾天或阴雨天,半夜都要起来及时关闭仓内窗户及通风口。
4、励精图治,加强学习,提高素质
加强保先教育,增强党性理念。用先进思想武装自己,并深入应用到工作中去,牢固树立“以库为家、库荣我荣”的思想。不断进取、钻研业务既是对仓库保管人员业务技能的要求,又是对其道德规范的要求,它是仓库保管员搞好本职工作、创造优异成绩的关健。不断进取、好好学习是仓库保管人员事业心的体现;钻研业务、掌握本领、提高技能是正确人生价值目标决定的职业道德规范。仓库保管员只有具备丰富的业务知识、熟练的职业技能及过硬的基本功,才能提供优质的仓储服务,尽到自己的职业责任,取得预期的目标。
粮库监管员述职报告 2 我库在集团公司和分公司的正确领导下,齐心协力、狠抓落实,全面推进各项工作,取得了较为满意的成绩。现将一年的工作做如下汇报:
一、基本情况:
我库建于 1958 年,位于县文明西路,占地面积为 40243平方米。总库容为 2550 万公斤。是收储公司购销量最大的一个基层库站。仓库共有职工 24 人,其中:男 7 人,女 17人;回族 1 人,维族 3 人,汉族 20 人;党员 5 人。由于当前粮食企业改制工作全面展开,国有粮食购销企业按照上级要求积极投入到新一轮的企业改制中。粮食职工全员置换身份,转为全员劳动合同制,并实行竞聘上岗机制,通过竞岗,我库现有在岗职工 19 人,待岗职工 5 人。
二、加强班子建设提供坚强的组织保障
首先,在库主任领导下,全体职工认真学习贯彻党的“xx大”精神,用先进的理论指导各项工作。通过办黑板报、集中学习和写心得体会来提高职工思想意识和自身素质。
其次,及时成立各领导组织机构,健全各项管理制度,分工明确,责任到人,做到了事事有人管,人人管到位。并在本库党员同志的带领下,“互帮互学,爱岗敬业”,真正形成“思发展,比贡献,增素质,树形象”的良好氛围,有力地促进了经营工作的开展。
三、切实做好夏、秋粮收购及调运工作
夏收前,我库及时做好腾仓并仓工作,保证收购需要并积极做好粮食机械维修,计量和检化验设备检测工作。大力宣传执行国家粮食收购政策,利用办黑板报公布收购价格,让农民售“明白粮”。收购中:
一是严格执行《国家粮食收购政策》:价格公开、质量标准公开、验粮公开;计量公正、以质论价;按时结算农民交售小麦价款。严把收购质量关,不合格的粮食不准入库,必须经整晒合格后才能入库,保证了收购质量。
二是为售粮群众提供优质的售粮服务:我库始终以“需求无止境,服务无极限”的服务理念为宗旨。为农民提供茶水和粮食整晒工具,方便农民售粮,延长工作时间,确保售粮农民随到随收。职工还主动帮助年老体弱的售粮群众装、卸粮食,减轻他们的劳动强度。收购前,在公司领导支持下,院内晒场维修地坪 6035.12 米。为农民晒粮提供了宽敞的场所。
秋粮收购中,及时落实岗位责任,坚持早开门,晚关门。售粮农民随到随收,随收随结,决不留粮过夜,不给农民打白条。截止12月中旬共收购小麦9255142公斤,油葵4492923公斤,红花籽 1007045 公斤。
今年粮食经营难度进一步增大,为此,从收购到销售,我库一直坚持“诚为本,信为道”的经营理念,虽然购销量很大,但大家没叫一声苦一声累,齐心协力,任劳任怨。截
止 12 月中旬共销售小麦 12936000 公斤,玉米 144509 公斤,油葵 282260 公斤,红花籽 315181 公斤。因我库调运工作实行粮食散装、散运、过磅、电脑打单;透明度强,缓解了力资矛盾,赢得了良好的信誉。
四、做好“安全生产”和“一符五无”粮仓工作,确保所有库存粮油万无一失为确保粮食储备安全,我库对保管工作做到了常抓不懈。今年储粮最多,品种也多,保粮安全压力大;除小麦全部在库房储存外,玉米、油葵基本都在露天储存。为使所有储存粮食在不同季节无虫、无霉、无损失,我们把保粮工作摆在首位:
首先,健全细化了保粮制度;认真执行粮情“三观、七测、半月化”的检测制度,实行危粮限期处理制度。要求责任保管员对粮情至少三天进仓一查,保管组检验员七天一查,并逐仓逐垛扦样,现场查看粮情,发现问题及时处理,把储粮隐患消除在萌芽状态,确保所有储粮万无一失。今年我库在州集团“一符五无”粮仓工作检查中,喜得 95 分好成绩。
粮库监管员述职报告 3 尊敬的各位领导,各位评委,同事们:
大家好!
首先,让我深深地感谢同事们几年来对我的关心和帮助,感谢各位领导对我的培养和教育,是你们让我有资格站
在这个庄严神圣的演讲台上参加今天的会议。在此,我也诚挚地感谢各位评委对我的工作和综合能力的评测。
我叫 xxx,今年 25 岁,中共党员,年通过公务员考试进入工商部门。先后在工商所、工商所担任了片区监管员、会计员、法制员、信息员、计算机专管员。
从事工商行政管理工作 3 年来,本人在政治上、业务上不断追求进步。
1、政治思想方面:本人积极学习党的最新理论成果,注重在实际工作中贯彻党的各项路线方针政策。严格落实国家、省市局文件、通知精神,不折不扣地执行局党组的各项决定。,我光荣的加入了中国共产党。入党后,我更加注重在工作、学习、生活的各个方面以一个党员的标准要求自己,以热心、诚心服务群众,以关心、爱心对待同事,以信心、恒心处理工作。
2、工作成绩方面:在我局工作的三年时间内,每一次负担起片区巡查员、会计员、法制员等新工作,既是提高自己的业务技能的平台,更是丰富人生的阅历的机遇。这些工作不仅使我在实践中探索了适合自己的工作方法,更培养了自己观全局、想全局、揽全局的意识和能力。在公务员考核中,我被评定为“优秀”等次;,我被省工商行政管理局授予了“全省食品安全监管先进个人”称号。
参加工作三年来,我取得了一些进步,同样存在着创新
意识不强、人际关系处理能力较弱的问题。针对这些问题,在以后的工作中,我将做到以下几点:
1、在工作思想上完成两个转变:由独立工作向协同合作转变;由“领导交办,全力办好”向多考虑怎么去办、多考虑怎么办好转变;从被动执行向创新方法转变。
2、在人际关系中处理好几个关系:首先协调好与上级领导和各业务科室的关系,做到勤请示,勤汇报,积极完成各业务科室交办的各项工作;处理好与同事的关系,建立家人般的同志关系;处理好与监管对象之间的关系,做到文明执法,热情服务。
粮库远程监管 篇3
【关键词】煤矿瓦斯;远程;监管;系统
【中图分类号】F224-39【文献标识码】A【文章编号】1672-5158(2013)07-0126-01
自20世纪80年代以来,我国已有某些条件较好的矿务局采用电话专线方式,实现了远程集中监测。近年来随着Internet网络技术的发展,有的矿务局也实现了基于普通网站的采用浏览器方式的监测。但是以往的这些监测都限于用文字或数字描述监测结果,显示不直观,没有空间分析功能,而基于WebGIS网站,具有GIS先进技术,通过浏览器操作直接在屏幕数字采掘工程图上实现实时实地监测和动态网络监管新技术首次在本系统中得到解决。以下将概述系统功能和主要操作过程[1]。
1 系统组成
系统的组成分地面和井下两大部分,地面部分由监控主机、图形工作站、远程终端、地面调制解调器、大屏幕、UPS和GMS测控软件包组成;井下部分主要由井下分站、隔爆兼本质安全型电源箱、各种配套传感器和专用信号电缆组成。
2 系统的需求分析
(1)适用多种通信协议,兼容多种分站同时运行,便于新老设备的交替。(2)采用安装位置和测点类型组合配置来确定惟一的测量点,不但使系统测点维护简单,即使调整物理通道也能保证数据的连续性,更重要的是能够真正使系统数据永久保存。(3)显示页面格式自由设置,不仅显示常规的测点和相应的实时数据,而且提供测点的图标信息、变化时刻及其相关控制定义信息等,反映数据更直观、全面,满足用户多种需求。尤其在超限断电的情况下,系统自动提供点对点的相关信息,数据信息一目了然。(4)数字量显示信息一改传统系统中“开”、“停”、“断电”等死板提示,取而代之的是数字量测点类型及其提示信息任意定义,使显示数据更贴近实际,提供给用户的是一个完整的句子,如:“西南采区8108综采面的采煤机正在割煤”。(5)曲线查询操作更方便、迅速。无论是三个月的趋势还是三秒钟的细微变化,一目了然。查询时间段长度任意,查询测点任意选择。(6)系统自动统计并提供打印系统故障资料,便于指挥安排维护工作。(7)支持标准的局域网和广域网。实现矿内、局内联网,通过程控电话拨号联网,即使远在天边亦可随时查看系统数据。(8)具备远程维护功能。(9)动态图形显示采用目前最先进的工控组态软件设计,图形页面由监控机房统一管理,通过网络共享[2]。
3 系统基本功能的设计
(1)监测低浓甲烷、一氧化碳、风速、高浓甲烷、温度、压力等环境参数。(2)监测风门,设备开/停状态和皮带运输机的开停等各种开关状态参数。(3)每个分站与中心站通信,受中心站控制,执行中心站的各种控制命令,并将分站的各种监测参数传送给中心站。(4)分站(包括电源箱)能独立工作,实现自动报警、断电等控制功能。(5)在不超过电源额定负载的前提下,可以接人8个模拟量传感器,8个开关量传感器,最多可以输出8组控制信号。(6)符合矿井环境需要,耐压,耐腐蚀,防潮和密封。(7)模拟量输人口即可以接频率型、电流型、电压型模拟量传感器,也可以接开关量传感器。接人类型只需在中心站通过软件定义即可实现。
与已往的模拟示意监测或表格监测显示截然不同,本系统能够在数字采掘工程图上十分直观地实地显示监测分站和传感器及控制设备的真实位置,实时实地显示监测数据与设备的运行状态及控制状态,煤矿安全状态一目了然,有助于及时发现问题和快速解决问题。
从传感器的分布位置和实时监测数据,右侧窗口直观显示传感器监测状态、报警状态和控制设备开停状态。可同时对数字矿图进行各种操作,如放大缩小和与各种其它图层叠加进行各种安全分析。能够随着工作面的推进编辑数字采掘工程图和移动传感器,始终保持最新位置状态。可以以图形方式实时监测单个煤矿的全部传感器的工作情况以及井下设备的工作状态。在图上能够看到每个传感器当时的瓦斯浓度大小和设备的开停状态,具有瓦斯超限时有铃声报警的功能,通信中断有相应的显示。首先点击“在线监测”链接,然后在下拉框中选中要监测的煤矿,点击“启动监测”链接[3]。
4 煤矿瓦斯远程自动监管信息化系统的实现
为确保矿井通风安全监测监控系统的安全、可靠和正常运行,必须做好监测监控系统的使用、调试和维护等管理工作。在使用装置前,必须按产品使用说明书的要求,调试合格后方可使用。每隔7天必须使用校准气样和空气样按产品使用说明书的要求对瓦斯传感器进行1次调校,其他传感器也应按使用说明书要求定期调校,使各项指标符合规定[4]。
井下监测员必须24小时值班,监测装置发生故障时应及时处理。在井下处理故障时,必须严格执行有关规定,并填写故障登记表。在井下无法处理时,应在24小时内更换。在处理故障期间应有安全措施。各种装置在井下连续运行6—12个月,须将井下部分运到井上进行全面检修。矿井安全监测监控系统信息处理的管理工作 为了充分利用矿井通风安全监测监控系统的信息资源,及时发现井下安全问题,应注意以下几点:
①中心站每班必须有1名值班员值班。值班员应认真监测终端机屏幕所显示的各种信息,详细记录累计各部分的运行状态,负责打印监测重点日报表:接到警报(或断电)信号及事故警报,应立即通知通风调度、生产调度。
②值班员组长必须对当日获得的信息进行分析整理,写出主要情况、问题及处理意见的书面报告(日报),送通风区(科)长或工程师批示后报送矿长和总工程师审阅,并定时向矿务局通风处汇报。
⑧矿长、总工程师应经常通过终端了解并下安全情况、调阅计算机存储的资料,更好地指挥安全生产。
④矿通风部门负责人应经常组织有关专业人员分析、研究矿井通风安全监测监控系统的数据,结合井下采掘动态,掌握瓦斯、自然发火等变化规律,并制定相应的防治措施。
结论
煤矿瓦斯远程自动监管信息化系统在网站浏览器上实现实时监测,为集中或分布式全方位监测与管理提供了可能,为监测信息的高度共享提供了可能。
参考文献
[1] 徐超,刘辉辉,邹伟.浅谈我国煤矿瓦斯抽放技术[J].山东煤炭科技,2010(02)
[2] 朱红汉,刘祖飞.煤矿瓦斯治理关键技术探讨[J].科技资讯,2011(02)
[3] 郑伟.煤矿瓦斯安全自动监测与报警系统研究[J].科技风,2010(04)
粮库远程监管 篇4
粮食关系经济发展、社会稳定和国家安全。粮库监控技术是粮食科学储藏的关键技术之一[1 - 2]。目前, 国内的很多粮库分布在各个地方, 传统的监控系统是通过电话线进行远程实时测量和远距离监控的。 这种通过有线方式实现远程的监控受网络和网络设备的限制, 不仅设备成本高而且系统信息安全也受到威胁[3 - 4]。
随着第三代移动通信技术的逐渐成熟和嵌入式技术的发展, 基于嵌入式技术和GSM网络的远程监控技术逐渐发展起来[5 - 7]。这种监控技术以移动终端为控制器, 借助GSM网络与单片机系统搭建远程交互式平台, 将采集到的现场环境信息以短消息的形式传输给管理者, 实现远程监控。本文基于单片机和GSM模块TC35设计开发了粮库远程监控系统, 能远程监控粮库环境的温度、火灾和盗警等信息, 系统成本低, 电路简单实用。
1总体设计
1. 1系统构成
系统主要由远程监控模块和智能控制器组成。远程监控模块主要包括手机和GSM通信模块TC35; 智能控制器主要包括单片机、温度检测模块、火灾信息检测模块、显示模块、红外检测模块、报警模块和输出控制模块等。系统结构总体框图, 如图1所示。
1. 2系统主要功能
系统能够检测粮库环境温度, 并通过显示模块实时显示。远程监控人员可以通过手机短信获得当前粮库温度数值。当粮库环境温度超出设定范围时, 系统能够驱动相关装置工作以实现对温度的自动调节。 当粮库发生火灾时, 系统通过检测烟雾浓度进行火灾报警, 并将报警信息通过短信及时通知远程监控人员。远程监控人员可以通过手机短信对粮库通风、照明设备等进行控制。该系统通过红外检测模块检测盗警信息, 并且能够将报警信息通过短信通知远程监控人员。
2硬件设计
2. 1 GSM通信模块TC35及串口通信
Siemens公司推出TC35模块是个标准的GSM移动终端模块[8], 可以快速、安全、可靠地实现系统方案中的数据、语音传输、短消息服务 ( SMS) 和传真。模块通过40PIN的ZIF连接器, 实现电源连接、指令、数据、语音信号以及控制信号的双向传输。通过ZIF连接器和50Ω 天线连接器, 可分别连接SIM卡支架和天线。
系统单片机选用STC89C52。为了便于用PC机分别调试TC35模块和单片机系统, 单片机和TC35模块串行通信口分别采用芯片MAX232转换为RS232通信口。单片机与TC35模块之间采用RS232串行异步通信。TC35模块外围电路及通信接口电路如图2所示。
2. 2智能控制器
智能控制器电路如图3所示。
温度检测模块采用DS18B20。DS18B20是DAL- LAS公司生产的单总线式数字温度传感器, 可直接将温度转化成串行数字信号给单片机处理。烟雾检测模块采用MQ - 2气体传感器, 其阻值随烟雾浓度变化而变化, 将阻值转换为模拟电压值输出, 并通过电压比较器LM393与设定电压 ( 与火灾报警烟雾浓度阈值对应) 比较, 即可得到用以判定当前烟雾浓度高低的数字电压值, 然后再把此值传送给单片机处理。通过调节滑动变阻器可调节报警烟雾浓度阈值。红外检测模块包括红外线振荡器、红外发射二极管和接收头3部分组成。芯片CD40106外围接一些元器件构成振荡电路, 其振荡频率为38k Hz红外波段, 通过红外发光二极管IR发射。若有人靠近时, 红外接收头接收反射回来的部分红外线, 产生报警信号。
系统采用蜂鸣器报警。输出设备采用继电器驱动, 共4路, 分别驱动升温、降温、通风和照明装置, 单片机通过芯片ULN2003驱动蜂鸣器和4路继电器。 当系统环境温度低于或高于设定温度范围和有火灾、 盗警信息时, 蜂鸣器响, 同时对应指示灯亮。系统显示模块采用1602LCD。
3软件设计
本系统软件工作任务是: 1系统初始化。包括串行口初始化、显示器初始化和TC35初始化等。2采集粮库环境温度并处理。显示当前温度, 当粮库环境温度低于或高于温度设定范围时, 系统报警并启动升温或降温装置进行温度调节。3检测粮库环境烟雾浓度并处理。判断粮库是否发生火灾, 若发生火灾, 系统报警并向监控手机发火灾短信息。4检测粮库环境盗警信息并处理, 若存在盗警信息, 系统报警并向监控手机发盗警短信息。5接收监控手机短信息指令并处理。若需要查询当前温度信息, 系统则向监控手机发送当前温度值短信息; 若需要控制有关设备 ( 降温、升温、通风和照明等) , 系统则驱动对应控制电路。系统程序采用C51语言编写, 主程序软件流程图, 如图4所示。
系统只使用TC35的短信息收发功能。单片机与TC35之间信息交换为串口通信模式。单片机接收短信息中断服务程序流程, 如图5所示。
TC35发送短信息可以采用Text和PDU ( Protocol Data Unit, 协议数据单元) 模式。本系统采用Text模式。单片机通过发送不同的AT命令来控制TC35收发短信息, 本系统中用到的主要AT指令有:
1) AT回车—握手, 建立连接。
2) ATE—简化显示。
3) AT + CNMI—设置收到短消息提示。本系统设置“AT + CNMI = I = 2, 1”, 表示来了新短信息直接显示到串口, 不作存储。
4) AT + CSCA—短信息中心地址。 本系统设置" AT + CSCA = " + 8613010341500 " " ( 南京) 。
5) AT + CMGF—选择短信息格式。本系统设置" AT + CMGF = 1" , 设置短信的格式为text格式。
6) AT+CMGR—读取短信息。
7) AT+CMGS—发送短信息。
8) AT+CMGD—删除短信息。
单片机向TC35模块发送短信息子程序流程图, 如图6所示, 单片机从TC35模块读取短信息子程序流程图, 如图7所示。
4运行结果
根据系统硬件原理图制作PCB印刷电路板, 然后进行元器件焊装, 并进行系统硬件测试, 最后将编好的系统程序编译、仿真成功后下载到单片机进行联机调试。本系统实物如图8所示。系统上电启动后, 液晶屏幕上显示当前环境温度如图8所示。图9 ~ 图11是系统部分运行结果。图9为监控手机通过发送短信息获取当前温度, 图10为系统火灾报警, 图11为监控手机通过发送短信息驱动输出设备。
5结论
设计了一种基于STC89C52单片机和GSM模块TC35的粮库远程监控系统。系统能够监控粮库温度、 火灾和盗警等环境信息, 并能以短信息方式发送给远程监控手机; 同时, 远程监控手机能够通过短信息实现对粮库有关设备的控制。系统利用GSM短信模块实现粮库远程无线监控, 设备及运行成本低, 通信安全性高, 使用方法简单。
参考文献
[1]吴存荣, 唐怀建, 王艳艳.我国粮食储藏标准体系的现状与展望[J].中国粮油学报, 2010, 25 (11) :124-128.
[2]中国粮油学会储藏分会.粮食储藏科学技术学科发展报告[J].粮食储藏, 2009, 38 (5) :3-7.
[3]周金柱, 阎勤劳, 范芳娟, 等.粮库实时无线监控系统及GPRS技术应用[J].农机化研究, 2005 (1) :231-234.
[4]张玉杰, 贾继涛.基于嵌入式Web服务器的粮库监控系统的设计[J].农机化研究, 2011, 33 (7) :182-185.
[5]苗春雷, 徐卫彬, 蔡玉宝, 等.基于GSM模块的远程控制和报警系统[J].现代电子技术, 2012, 35 (19) :5-7.
[6]刘西秀, 张民, 刘勇.GSM技术在远程监测系统中的应用[J].仪表技术与传感器, 2012 (10) :79-81.
[7]郑江送, 徐建军, 李世中.运用单片机及GSM模块的远程温度采集系统设计[J].现代制造工程, 2012 (11) :84-86.
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