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数据采集系统

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Data Acquisition Systems

Alan Clements

Data acquisition systems are used to acquire process operating data and store it on,secondary storage devices for later analysis. Many or the data acquisition systems acquire this data at very high speeds and very little computer time is left to carry out any necessary, or desirable, data manipulations or reduction. All the data are stored on secondary storage devices and manipulated subsequently to derive the variables of in-terest. It is very often necessary to design special purpose data acquisition systems and interfaces to acquire the high speed process data. This special purpose design can be an expensive proposition.

Powerful mini- and mainframe computers are used to combine the data acquisi-tion with other functions such as comparisons between the actual output and the de-sirable output values, and to then decide on the control action which must be taken to ensure that the output variables lie within pre-set limits. The computing power re-quired will depend upon the type of process control system implemented. Software requirements for carrying out proportional, ratio or three term control of process vari-ables are relatively trivial, and microcomputers can be used to implement such proc-ess control systems. It would not be possible to use many of the currently available microcomputers for the implementation of high speed adaptive control systems which require the use of suitable process models and considerable on-line manipulation of data.

Microcomputer based data loggers are used to carry out intermediate functions such as data acquisition at comparatively low speeds, simple mathematical manipula-tions of raw data and some forms of data reduction. The first generation of data log-gers, without any programmable computing facilities, was used simply for slow speed data acquisition from up to one hundred channels. All the acquired data could be punched out on paper tape or printed for subsequent analysis. Such hardwired data loggers are being replaced by the new generation of data loggers which incorporate microcomputers and can be programmed by the user. They offer an extremely good method of collecting the process data, using standardized interfaces, and subsequently performing the necessary manipulations to provide the information of interest to the process operator. The data acquired can be analyzed to establish correlations, if any, between process variables and to develop mathematical models necessary for adaptive and optimal process control.

The data acquisition function carried out by data loggers varies from one to 9 in system to another. Simple data logging systems acquire data from a few channels while complex systems can receive data from hundreds, or even thousands, of input channels distributed around one or more processes. The rudimentary data loggers scan the selected number of channels, connected to sensors or transducers, in a sequential manner and the data are recorded in a digital format. A data logger can be dedicated in the sense that it can only collect data from particular types of sensors and transducers. It is best to use a non-dedicated data logger since any transducer or sensor can be connected to the channels via suitable interface circuitry. This facility requires the use

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of appropriate signal conditioning modules.

Microcomputer controlled data acquisition facilitates the scanning of a large number of sensors. The scanning rate depends upon the signal dynamics which means that some channels must be scanned at very high speeds in order to avoid aliasing er-rors while there is very little loss of information by scanning other channels at slower speeds. In some data logging applications the faster channels require sampling at speeds of up to 100 times per second while slow channels can be sampled once every five minutes. The conventional hardwired, non-programmable data loggers sample all the channels in a sequential manner and the sampling frequency of all the channels must be the same. This procedure results in the accumulation of very large amounts of data, some of which is unnecessary, and also slows down the overall effective sam-pling frequency. Microcomputer based data loggers can be used to scan some fast channels at a higher frequency than other slow speed channels.

The vast majority of the user programmable data loggers can be used to scan up to 1000 analog and 1000 digital input channels. A small number of data loggers, with a higher degree of sophistication, are suitable for acquiring data from up to 15, 000 analog and digital channels. The data from digital channels can be in the form of Transistor- Transistor Logic or contact closure signals. Analog data must be converted into digital format before it is recorded and requires the use of suitable analog to digi-tal converters (ADC).The characteristics of the ADC will define the resolution that can be achieved and the rate at which the various channels can be sampled. An in-crease in the number of bits used in the ADC improves the resolution capability. Suc-cessive approximation ADC's are faster than integrating ADC's. Many microcomputer controlled data loggers include a facility to program the channel scanning rates. Typi-cal scanning rates vary from 2 channels per second to 10, 000 channels per second.

Most data loggers have a resolution capability of ±0.01% or better, It is also pos-sible to achieve a resolution of 1 micro-volt. The resolution capability, in absolute terms, also depends upon the range of input signals, Standard input signal ranges are 0-10 volt, 0-50 volt and 0-100 volt. The lowest measurable signal varies form 1 t, volt to 50, volt. A higher degree of recording accuracy can be achieved by using modules which accept data in small, selectable ranges. An alternative is the auto ranging facil-ity available on some data loggers.

The accuracy with which the data are acquired and logged-on the appropriate storage device is extremely important. It is therefore necessary that the data acquisi-tion module should be able to reject common mode noise and common mode voltage. Typical common mode noise rejection capabilities lie in the range 110 dB to 150 dB.

A decibel (dB) is a tern which defines the ratio of the power levels of two signals. Thus if the reference and actual signals have power levels of N, and Na respectively, they will have a ratio of n decibels, where

n=10 Log10(Na /Nr)

Protection against maximum common mode voltages of 200 to 500 volt is available on typical microcomputer based data loggers.

The voltage input to an individual data logger channel is measured, scaled and linearised before any further data manipulations or comparisons are carried out.

The Principle of Computer Hardware In many situations, it becomes necessary to alter the frequency at which particu-lar channels are sampled depending upon the values of data signals received from a particular input sensor. Thus a channel might normally be sampled once every 10 minutes. If, however, the sensor signals approach the alarm limit, then it is obviously desirable to sample that channel once every minute or even faster so that the operators can be informed, thereby avoiding any catastrophes. Microcomputer controlled intel-ligent data loggers may be programmed to alter the sampling frequencies depending upon the values of process signals. Other data loggers include self-scanning modules which can initiate sampling.

The conventional hardwired data loggers, without any programming facilities, simply record the instantaneous values of transducer outputs at a regular sampling in-terval. This raw data often means very little to the typical user. To be meaningful, this data must be linearised and scaled, using a calibration curve, in order to determine the real value of the variable in appropriate engineering units. Prior to the availability of programmable data loggers, this function was usually carried out in the off-line mode on a mini- or mainframe computer. The raw data values had to be punched out on pa-per tape, in binary or octal code, to be input subsequently to the computer used for analysis purposes and converted to the engineering units. Paper tape punches are slow speed mechanical devices which reduce the speed at which channels can be scanned. An alternative was to print out the raw data values which further reduced the data scanning rate. It was not possible to carry out any limit comparisons or provide any alarm information. Every single value acquired by the data logger had to be recorded even though it might not serve any useful purpose during subsequent analysis; many data values only need recording when they lie outside the pre-set low and high limits.

If the analog data must be transmitted over any distance, differences in ground potential between the signal source and final location can add noise in the interface design. In order to separate common-mode interference form the signal to be recorded or processed, devices designed for this purpose, such as instrumentation amplifiers, may be used. An instrumentation amplifier is characterized by good common-mode- rejection capability, a high input impedance, low drift, adjustable gain, and greater cost than operational amplifiers. They range from monolithic ICs to potted modules, and larger rack-mounted modules with manual scaling and null adjustments. When a very high common-mode voltage is present or the need for extremely-low com-mon-mode leakage current exists(as in many medical-electronics applications),an isolation amplifier is required. Isolation amplifiers may use optical or transformer isolation.

Analog function circuits are special-purpose circuits that are used for a variety of signal conditioning operations on signals which are in analog form. When their accu-racy is adequate, they can relieve the microprocessor of time-consuming software and computations. Among the typical operations performed are multiplications, division, powers, roots, nonlinear functions such as for linearizing transducers, rims measure-ments, computing vector sums, integration and differentiation, and current-to-voltage or voltage- to-current conversion. Many of these operations can be purchased in available devices as multiplier/dividers, log/antilog amplifiers, and others.

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When data from a number of independent signal sources must be processed by the same microcomputer or communications channel, a multiplexer is used to channel the input signals into the A/D converter.

Multiplexers are also used in reverse, as when a converter must distribute analog information to many different channels. The multiplexer is fed by a D/A converter which continually refreshes the output channels with new information.

In many systems, the analog signal varies during the time that the converter takes to digitize an input signal. The changes in this signal level during the conversion process can result in errors since the conversion period can be completed some time after the conversion command. The final value never represents the data at the instant when the conversion command is transmitted. Sample-hold circuits are used to make an acquisition of the varying analog signal and to hold this signal for the duration of the conversion process. Sample-hold circuits are common in multichannel distribution systems where they allow each channel to receive and hold the signal level.

In order to get the data in digital form as rapidly and as accurately as possible, we must use an analog/digital (A/D) converter, which might be a shaft encoder, a small module with digital outputs, or a high-resolution, high-speed panel instrument. These devices, which range form IC chips to rack-mounted instruments, convert ana-log input data, usually voltage, into an equivalent digital form. The characteristics of A/D converters include absolute and relative accuracy, linearity, monotonic, resolu-tion, conversion speed, and stability. A choice of input ranges, output codes, and other features are available. The successive-approximation technique is popular for a large number of applications, with the most popular alternatives being the counter-comparator types, and dual-ramp approaches. The dual-ramp has been widely-used in digital voltmeters.

D/A converters convert a digital format into an equivalent analog representation. The basic converter consists of a circuit of weighted resistance values or ratios, each controlled by a particular level or weight of digital input data, which develops the output voltage or current in accordance with the digital input code. A special class of D/A converter exists which have the capability of handling variable reference sources. These devices are the multiplying DACs. Their output value is the product of the number represented by the digital input code and the analog reference voltage, which may vary form full scale to zero, and in some cases, to negative values.

Component Selection Criteria

In the past decade, data-acquisition hardware has changed radically due to ad-vances in semiconductors, and prices have come down too; what have not changed, however, are the fundamental system problems confronting the designer. Signals may be obscured by noise, rfi,ground loops, power-line pickup, and transients coupled into signal lines from machinery. Separating the signals from these effects becomes a matter for concern.

Data-acquisition systems may be separated into two basic categories:(1)those suited to favorable environments like laboratories -and(2)those required for hostile environments such as factories, vehicles, and military installations. The latter group

The Principle of Computer Hardware includes industrial process control systems where temperature information may be gathered by sensors on tanks, boilers, wats, or pipelines that may be spread over miles of facilities. That data may then be sent to a central processor to provide real-time process control. The digital control of steel mills, automated chemical production, and machine tools is carried out in this kind of hostile environment. The vulnerability of the data signals leads to the requirement for isolation and other techniques.

At the other end of the spectrum-laboratory applications, such as test systems for gathering information on gas chromatographs, mass spectrometers, and other sophis-ticated instruments-the designer's problems are concerned with the performing of sen-sitive measurements under favorable conditions rather than with the problem of pro-tecting the integrity of collected data under hostile conditions.

Systems in hostile environments might require components for wide tempera-tures, shielding, common-mode noise reduction, conversion at an early stage, redun-dant circuits for critical measurements, and preprocessing of the digital data to test its reliability. Laboratory systems, on the other hand, will have narrower temperature ranges and less ambient noise. But the higher accuracies require sensitive devices, and a major effort may be necessary for the required signal /noise ratios.

The choice of configuration and components in data-acquisition design depends on consideration of a number of factors:

1 .Resolution and accuracy required in final format.

2. Number of analog sensors to be monitored.

3. Sampling rate desired.

4. Signal-conditioning requirement due to environment and accuracy.

5. Cost trade-offs.

Some of the choices for a basic data-acquisition configuration include:

1 .Single-channel techniques.

A. Direct conversion.

B. Preamplification and direct conversion.

C. Sample-hold and conversion.

D. Preamplification, sample-hold, and conversion.

E. Preamplification, signal-conditioning, and direct conversion.

F. Preamplification, signal-conditioning, sample-hold, and conversion.

2. Multichannel techniques.

A. Multiplexing the outputs of single-channel converters.

B. Multiplexing the outputs of sample-holds.

C. Multiplexing the inputs of sample-holds.

D. Multiplexing low-level data.

E. More than one tier of multiplexers.

Signal-conditioning may include:

1. Radiometric conversion techniques.

B. Range biasing.

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D. Logarithmic compression.

A. Analog filtering.

B. Integrating converters.

C. Digital data processing.

We shall consider these techniques later, but first we will examine some of the components used in these data-acquisition system configurations.

Multiplexers

When more than one channel requires analog-to-digital conversion, it is neces-sary to use time-division multiplexing in order to connect the analog inputs to a single converter, or to provide a converter for each input and then combine the converter outputs by digital multiplexing.

Analog Multiplexers

Analog multiplexer circuits allow the timesharing of analog-to-digital converters between a numbers of analog information channels. An analog multiplexer consists of a group of switches arranged with inputs connected to the individual analog channels and outputs connected in common(as shown in Fig. 1).The switches may be ad-dressed by a digital input code.

Many alternative analog switches are available in electromechanical and solid-state forms. Electromechanical switch types include relays, stepper switches, cross-bar switches, mercury-wetted switches, and dry-reed relay switches. The best switching speed is provided by reed relays(about 1 ms).The mechanical switches provide high do isolation resistance, low contact resistance, and the capacity to handle voltages up to 1 KV, and they are usually inexpensive. Multiplexers using mechanical switches are suited to low-speed applications as well as those having high resolution requirements. They interface well with the slower A/D converters, like the integrating dual-slope types. Mechanical switches have a finite life, however, usually expressed in number of operations. A reed relay might have a life of 109 operations, which would allow a 3-year life at 10 operations/second.

Solid-state switch devices are capable of operation at 30 ns, and they have a life which exceeds most equipment requirements. Field-effect transistors(FETs) are used in most multiplexers. They have superseded bipolar transistors which can introduce large voltage offsets when used as switches.

FET devices have a leakage from drain to source in the off state and a leakage from gate or substrate to drain and source in both the on and off states. Gate leakage

The Principle of Computer Hardware in MOS devices is small compared to other sources of leakage. When the device has a Zener-diode-protected gate, an additional leakage path exists between the gate and source.

Enhancement-mode MOS-FETs have the advantage that the switch turns off when power is removed from the MUX. Junction-FET multiplexers always turn on with the power off.

A more recent development, the CMOS-complementary MOS-switch has the advantage of being able to multiplex voltages up to and including the supply voltages. A±10-V signal can be handled with a ±10-V supply.

Trade-off Considerations for the Designer

Analog multiplexing has been the favored technique for achieving lowest system cost. The decreasing cost of A/D converters and the availability of low-cost, digital integrated circuits specifically designed for multiplexing provide an alternative with advantages for some applications. A decision on the technique to use for a given sys-tem will hinge on trade-offs between the following factors:

1. Resolution. The cost of A/D converters rises steeply as the resolution increases due to the cost of precision elements. At the 8-bit level, the per-channel cost of an analog multiplexer may be a considerable proportion of the cost of a converter. At resolutions above 12 bits, the reverse is true, and analog multiplexing tends to be more economical.

2. Number of channels. This controls the size of the multiplexer required and the amount of wiring and interconnections. Digital multiplexing onto a common data bus reduces wiring to a minimum in many cases. Analog multiplexing is suited for 8 to 256 channels; beyond this number, the technique is unwieldy and analog errors be-come difficult to minimize. Analog and digital multiplexing is often combined in very large systems.

3. Speed of measurement, or throughput. High-speed A/D converters can add a considerable cost to the system. If analog multiplexing demands a high-speed con-verter to achieve the desired sample rate, a slower converter for each channel with digital multiplexing can be less costly.

4. Signal level and conditioning. Wide dynamic ranges between channels can be difficult with analog multiplexing. Signals less than 1V generally require differential low-level analog multiplexing which is expensive, with programmable-gain amplifiers after the MUX operation. The alternative of fixed-gain converters on each channel, with signal-conditioning designed for the channel requirement, with digital multi-plexing may be more efficient.

5. Physical location of measurement points. Analog multiplexing is suited for making measurements at distances up to a few hundred feet from the converter, since analog lines may suffer from losses, transmission-line reflections, and interference. Lines may range from twisted wire pairs to multiconductor shielded cable, depending on signal levels, distance, and noise environments. Digital multiplexing is operable to thousands of miles, with the proper transmission equipment, for digital transmission systems can offer the powerful noise-rejection characteristics that are required for

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long-distance transmission.

Digital Multiplexing

For systems with small numbers of channels, medium-scale integrated digital multiplexers are available in TTL and MOS logic families. The 74151 is a typical example. Eight of these integrated circuits can be used to multiplex eight A/D con-verters of 8-bit resolution onto a common data bus.

This digital multiplexing example offers little advantages in wiring economy, but it is lowest in cost, and the high switching speed allows operation at sampling rates much faster than analog multiplexers. The A/D converters are required only to keep up with the channel sample rate, and not with the commutating rate. When large numbers of A/D converters are multiplexed, the data-bus technique reduces system interconnections. This alone may in many cases justify multiple A/D converters. Data can be bussed onto the lines in bit-parallel or bit-serial format, as many converters have both serial and parallel outputs. A variety of devices can be used to drive the bus, from open collector and tristate TTL gates to line drivers and optoelectronic isolators. Channel-selection decoders can be built from 1-of-16 decoders to the required size. This technique also allows additional reliability in that a failure of one A/D does not affect the other channels. An important requirement is that the multiplexer operate without introducing unacceptable errors at the sample-rate speed. For a digital MUX system, one can determine the speed from propagation delays and the time required to charge the bus capacitance.

Analog multiplexers can be more difficult to characterize. Their speed is a func-tion not only of internal parameters but also external parameters such as channel, source impedance, stray capacitance and the number of channels, and the circuit lay-out. The user must be aware of the limiting parameters in the system to judge their ef-fect on performance.

The nonideal transmission and open-circuit characteristics of analog multiplexers can introduce static and dynamic errors into the signal path. These errors include leakage through switches, coupling of control signals into the analog path, and inter-actions with sources and following amplifiers. Moreover, the circuit layout can com-pound these effects.

Since analog multiplexers may be connected directly to sources which may have little overload capacity or poor settling after overloads, the switches should have a break-before-make action to prevent the possibility of shorting channels together. It may be necessary to avoid shorted channels when power is removed and a chan-nels-off with power-down characteristic is desirable. In addition to the chan-nel-addressing lines, which are normally binary-coded, it is useful to have inhibited or enable lines to turn all switches off regardless of the channel being addressed. This simplifies the external logic necessary to cascade multiplexers and can also be useful in certain modes of channel addressing. Another requirement for both analog and digital multiplexers is the tolerance of line transients and overload conditions, and the ability to absorb the transient energy and recover without damage.

数据采集软件用户使用手册范本

省应急平台 数据采集软件用户使用手册 辰安科技股份 2020年6月

前言 省应急平台数据采集软件是省应急平台的配套软件,用于收集省应急平台的基础信息数据库、地理信息数据库、预案库、案例库、知识库和文档库等数据,地理信息数据库的地名库和专业地理专题图可通过本软件收集,其他地理信息数据和事件信息数据库、模型库的数据不通过本软件收集。

目录 1.第一章软件安装与启动 (1) 1.1光盘文件说明 (1) 1.2运行环境要求 (1) 1.3系统安装与卸载 (1) 1.3.1安装 (2) 1.3.2卸载 (8) 1.3.3可能问题 (9) 1.4软件启动 (10) 2.第二章数据录入 (11) 2.1选择数据类别 (11) 2.2录入界面简介 (12) 2.3添加记录 (13) 2.4保存记录 (15) 2.5删除记录 (17) 2.6关联数据录入 (17) 2.7扩展数据录入 (19) 3.第三章数据导航 (21) 3.1查找记录 (21) 3.2第一项记录 (22) 3.3前一项记录 (23) 3.4下一项记录 (24) 3.5最后一项记录 (24) 3.6数据列表区导航 (25) 4.第四章最佳实践 (27)

第一章软件安装与启动 1.1 光盘文件说明 光盘上的文件包括setup.bat、数据采集软件.msi文件、Access 2010 Runtime.exe文件,说明如下表: 1.2 运行环境要求 数据采集软件所需运行环境的最低要求如下表: 1.3 系统安装与卸载 如果机器已安装过本程序,请先卸载(参照 1.3.2 卸载),再安装(参照1.3.1)。

冶金企业能耗在线监测管理系统1.doc

冶金企业能耗在线监测管理系统1 冶金企业能源在线监测管理系统 (XHEMS) 冶金工业是耗能大户,其能源消耗约占成本的20%~40%。从企业发展战略的高度上来看,除了依靠节能技术降低能耗外,向能耗管理要效益是一个非常明确的方向。 传统的能源管理相对粗放,如电力、动力、水道各自独立,统计手段落后,只知道年能耗总量而不知日、周、月和单位设备的能耗比例,已不适应现代化大规模生产的能源管理需要。 建设基于公司级平台上的一体化集中统一的智能化能源管理系统,实现优化资源配置,是冶金企业从单一的装备节能向以整个工厂系统优化节能的战略转变的重要措施。对于企业形成安全、稳定、经济节能型和高效的能源供给系统,控制吨钢成本,提高企业的竞争力有重大意义。 我公司专门针对冶金企业开发的能耗管理系统(XHEMS),实现了能源系统电、水和其他能耗单元的在线数据采集、统计、分析的智能化,将为钢铁企业各种能源的需求提供准确、及时分析数据与预测,是冶金企业能源管理的基础设施。 能耗智能化管理系统(XHEMS)简介: 以专业的平台软件为基础,并融合了现场总线技术、电力电子技术、互联网技术、自动化测量技术等的一体化数据采集监控优化系统方案,用于监视、分析和控制能耗的使用,实现对电、

蒸汽、风、煤、燃气和水等有关能源消耗量的检测及控制,进而完成能源的优化调度和管理,提供有效的分析手段,指导能源的合理配置和利用,便于有针对性的采取技术措施降低能耗。 一、系统组成 整个能源管理系统是以计算机为核心,全厂设置一个集中能源动力管 理监控中心,通过网络从各信息采集点中获取能源数据,实现全厂的能源数据集中监控和管理,并统一发布调度指令。 能源管理系统采用国外成熟的大型实时历史数据库为基础数据应用平台,并以与之相配套的数据可视化软件为WEB实时信息组装平台,通过基于该实时数据库平台的二次软件应用开发,建立企业统一的能源系统信息集成及管理平台。 系统的基本网络结构按功能的不同分成三个层次: 底层为信号采集层 中层为实时数据处理层 上层为应用管理层。 信号采集层由子站和远程站组成,主要实现分布数据的集中采集、实时控制。采集站间采用环型拓扑结构,由光纤组成工业以太网,网络传输速率1000Mb/s。中层的主要设备是I/0服务器,作为底层和上层之间的桥梁,主要完成实时数据的处理、短时归档;还包括工程师站、HMI操作员站、大屏幕控制器和网络打

双通道同步数据采集系统的设计与实现

双通道同步数据采集系统的设计与实现 作者:徐灵飞, 李健, Xu Lingfei, Li Jian 作者单位:成都理工大学工程技术学院,四川,乐山,614007 刊名: 自动化仪表 英文刊名:PROCESS AUTOMATION INSTRUMENTATION 年,卷(期):2011,32(1) 参考文献(14条) 1.周立功ARM嵌入式系统基础教程 2005 2.项志遴.俞昌旋高温等离子体诊断技术 1982 3.渠海青;孙艳萍;朱正伟数字示波表中超高速数据采集系统的设计[期刊论文]-自动化仪表 2009(11) 4.李亚磊.邓新绿.俆军.丁万昱高信噪比Langmuir探针系统 2006(4) 5.曹军军;陈小勤;吴超基于USB2.0的数据采集卡的设计与实现[期刊论文]-仪器仪表用户 2006(01) 6.黄新财.佃松宜.汪道辉基于FPGA的高速连续数据采集系统的设计 2005(2) 7.张健;刘光斌多通道测试数据采集处理系统的设计与实现[期刊论文]-计算机测量与控制 2005(10) 8.张健.刘光斌多通道测试数据采集处理系统的设计与实现 2005(10) 9.黄新财;佃松宜;汪道辉基于FPGA的高速连续数据采集系统的设计[期刊论文]-微计算机信息 2005(02) 10.曹军军.陈小勤.吴超.何正友基于USB2.0的数据采集卡的设计与实现 2006(1) 11.李亚磊;邓新绿;徐军高信噪比Langmuir探针系统[期刊论文]-核聚变与等离子体物理 2006(04) 12.渠海青.孙艳萍.朱正伟数字示波表中超高速数据采集系统的设计 2009(11) 13.项志遴;俞昌旋高温等离子体诊断技术 1982 14.周立功ARM嵌入式系统基础教程 2005 本文链接:https://www.sodocs.net/doc/074959352.html,/Periodical_zdhyb201101021.aspx

国家税务总局福建省税务局 通用数据采集系统用户手册.doc

保险合同变更申请书(非补退费类) 保险单号码 投保人 申请日期 年 月 日 申请人声明:本人申请变更以下勾选的事项,并认同本申请书上与所申请变更事项相关的内容,同时知晓申请变更事项须经贵公司同意 批准后生效,其生效日以贵公司批单文件所载的批准变更生效日为准。本保险合同变更申请书与本申请有关之各类问卷及资料,对贵公 司之各项声明、陈述完全确实无误,并成为贵公司发放保险合同或保险批单之依据。如上述资料不属实并影响贵公司对变更事项之决定, 则任何根据此申请所发放之保险合同或保险合同批单无效。 请在需变更的项目前的□内打“√”,用黑色钢笔或黑色签字笔正楷详细填写需变更的内容。申请书内容请避免涂改, 若有涂改,请重新填写或由本人在涂改处签字。 变更项目 变 更 后 内 容 □ 变更投保人资料 □变更被保险人资料 □姓名 □性别 □出生日期 □证件号码 姓名: 性别: □男 □女 国籍: 出生日期: 年 月 日 证件类型: 证件号码: 其他需要更正的内容: □ 变更投保人联系资料 □ 变更被保险人联系资 料 家庭地址: 邮编: 家庭电话: 单位地址: 邮编: 单位电话: 手机: Email : 服务地址:□家庭地址 □单位地址 □其他地址: 邮编: 本公司按保险合同或保险合同批单所载的最后服务地址所发送的通知均视为已送达投保人。 □ 变更投保人 (变更投保人需同时变更联系资 料及交费方式。含有投保人豁免责任的险种,新投保人须填写《健康与告知声明书》。) 新投保人姓名: 与被保险人关系: 性别: □男 □女 出生日期: 年 月 日 职业: 职业代码: 国籍: 证件类型: 证件号码 新投保人声明:本人自此项变更生效日起,享有本保险合同项下投保人相关的权利,并愿意履行相关义务。 新投保人签字: 日期: 年 月 日 □交费方式变更 □领取形式变更 □银行转账(请填写下列转账授权信息) □其他 账户所有人: 证件号码 开户行: 授权账号 □变更身故保险金受益人 分配方式选择 □法定 □均分 □顺位 □比例 姓 名 国籍 证件类型 证件号码 与被保险 人关系 比例(%) 电话 1 2 3 4 说明: □保险费自动垫缴变更 □申请保险费自动垫缴 □取消保险费自动垫缴 □保单补发 申请原因: □遗失 □毁损 □其他 原保单自补发之日起作废;保单补发将收取工本费10元。 □变更签名 变更对象: □ 投保人 □ 被保险人或其监护人 变更类型: □ 签名风格变化 □ 补签名: 1□投保单 2□其他单证 变更原因: □减额缴清 变更减额缴清保险后的基本保险金额不得低于本公司变更当时规定的最低金额。 □自动续保变更 □ 申请(请附续保特约) □ 取消 □其他(如特别约定等) 1.本人已详阅并同意申请人声明及客户须知; 2.本人保证所提供的所有申请资料真实、合法、有效,并授权贵公司向有关部门调查所提供的申请资料的真实性; 3.变更签名客户声明:本人认可原签名所确认的内容,并已详阅保险合同,对保险条款、免除责任条款、投保人解除合同的处理等内容予以认可,今后凡涉及保险合同的一切签名均以此样本为准。 受托人(签名): 投保人(签名): 被保险人(签名): 年 月 日 公司填写 受理渠道: □公司柜面 □县级柜面 □委托服务人员代办 □委托他人代办 □其 他 公司意见: 经办人: 年 月 日 复核人: 年 月 日 全国统一客户服务电话:95500

能耗监测系统说明

能耗监测系统说明 2020年4月

目录 1.项目概况 (1) 1.1.能耗监测系统介绍 (1) 2.能耗监测系统实现功能 (1) 2.1.系统管理 (1) 2.2.数据录入 (1) 2.3.数据采集 (2) 2.4.数据处理 (3) 2.5.数据查询与展示 (3) 2.6.数据接口 (6)

长沙会展中心能耗监测系统技术方案1.项目概况 1.1.能耗监测系统介绍 能耗监测系统集成数据采集器、建筑能耗监测与管理系统、系统服务器、大型商用数据库、服务器操作系统等五类软硬件设备的全部功能;同时兼具了采集、传输、存储、管理、分析等各方面的应用需求。该设备往下可直接采集水、电、气及冷热量等能源计量设备的数据,往上可通过光纤、以太网或者GPRS/CDMA 无线网络向上级中心主站上报能耗数据;还可以支持内部工作人员直接通过局域网进行操作,查询实时能耗情况,开展能耗对比、对标分析,建筑的各支路、分类、分项等能耗计算,并生成报表以便打印,可保存至少3-5年的历史数据。既满足了能耗计量与监测分析的功能需求,又达到了高可靠性与免维护性的管理需求。 2.能耗监测系统实现功能 2.1.系统管理 系统远程验证方式:产品使用前,首先需进行系统登录,登录时需要输入用户名及用户口令; 2.2.数据录入 档案管理内容包括楼宇信息、楼宇设备、设备类型、计量单位、计量单价、通讯参数、分类分项计量信息、数据存储周期、计算量的定义和数据补录、上传

下达数据等配置管理。 楼宇信息管理:管理各个区域的楼宇信息和分布情况,根据建筑楼宇的不能功能分类支持不同的附加属性。 设备类型管理:支持各种属性,并支持属性如类型编号、类型名称、所属类型、描述信息、设备状态、支持的通讯类型及规约等、生产厂家、满码值等。 采集参数管理: 可选定某区域、某建筑类型或指定楼宇,对其设置采集方案包括采集频率、采集数据类型等。 分项计量管理:可根据需要配置相关计算表达式,统计分类或分项数据。不同楼宇由于布局和耗能设备类型和数量不同,对于一些未设置自动化采集的监测点但可以通过已有监测点计算出来或者对于没有安装分项表的可通过计算加减乘除得到。 2.3.数据采集 采集的主要功能特点: ?支持带数字接口的电表、水表、燃气表、流量计、空调表记等的数据采集。 ?规约具备易扩展性,采用规约库方式,接入新的规约不需要改变原程序的框架。 ?通道支持串口、拨号、GPRS、CDMA、网络等通讯通道。 ?支持实时采集、自动周期采集(定时采集),自动抄表方案可配置(1分钟~24小时)。 ?支持数据传输正确性检验,异常数据自动标识。 ?支持并行处理,可以同时对多个设备进行数据采集。

野外数据采集与巡护信息系统

5.5.1.2 野外数据采集与巡护信息系统 5.5.1.2.1 需求分析 野外考察是获取数据资源的重要方法之一,它是保护自然保护区物种免受 人为破坏和开展大熊猫等物种的生态生物学研究的基础。卧龙及周边其它大熊 猫自然保护区每年都需要开展定期和不定期的野外调查,以获取物种分布和人 为干扰等数据。自然保护区的野外调查分为野外监测和野外巡护,获取的数据 包括动物生境信息、大熊猫粪便咬节、样线调查、竹子样方和植被样方等。 目前,卧龙以及其它大熊猫自然保护区的野外调查数据获取方式是科研人 员提前准备好一定格式的纸质报表,在野外考察过程中手写录入。待回到办公 室后,再将获取的数据录入计算机系统。这种方法的缺点:(1)需要录入两次,效率较低,而且容易出错;(2)实时性差;(3)格式不规范;(4)无法集成采集多信息源(文本、图片、音频、视频等);(5)纸质材料在野外环境下容易破损和丢失,不便保存,也影响到数据的有效长期保存。另外在卧龙保护区 的保护和科研工作中,都要进行野外巡护,通常来说工作人员都是携带相关的 设备去野外进行调研,然后记录下这次野外巡护过程中经过的地点,在这些地 点拍的照片或者记录的信息,作为这次巡护过程的信息保存下来。目前这种记 录过程都是靠人工完成,而且无法把巡护的路径和照片等信息进行自动集成整合,实现野外巡护多源信息的自动化集成和保存。所以需要一套野外观测数据 的自动化采集与巡护信息系统。 5.5.1.2.2 标准规范 《全球定位系统(GPS)测量规范(GBT18314-2001)》 《全球定位系统城市测量技术规程(CJJ 73-97)》

《国家三角测量规范(GB/T 17942-2000)》 《数字地形图系列和基本要求(GB/T 18315-2001)》 《数字测绘产品质量要求第1 部分(GB/T 1794.1-2000)》 《软件工程术语(GB/T 11457)》 《计算机软件开发规范(GB 8566)》 《计算机软件产品开发文件编制指南(GB 8567)》 《计算机软件质量保证计划规范(GB/T 12504)》 《计算机软件配置管理计划规范(GB/T 12505)》 《软件配置管理计划(CADCSC)》 5.5.1.2.3 建设方案 野外数据采集与巡护信息系统主要是根据自然保护区科研人员野外监测和巡护的需求,能够动态定制数据采集信息,在野外考察过程中通过携带的移动 设备实现数据的数字化采集,并能够将采集到的科学数据通过网络或者存储卡自动导入后台数据库系统中。同时实现巡护路径和巡护信息获取与保存、无缝集成和可视化展现,实现保护区巡护信息的有效管理,为巡护工作提供参考,更好的促进保护工作。该系统应主要实现如下功能: (1)野外数据采集: 1)基础数据维护:维护野外采集点的信息。 2)采集任务管理:生成采集任务,并将其发送到采集终端上。 3)采集数据管理及分析:接受采集到的信息,并根据业务需要进行分析和管理。 4)身份认证:完成野外作业人员的身份认证管理。保证调查结果真实有效。

数据采集系统的历史与发展

数据采集系统的历史与发展 数据采集系统起始于20设计50年代,1956年美国首先研究了用在军事上的测试系统,目标是测试中不依靠相关的测试文件,由非熟练人员进行操作,并且测试任务是由测试设备高速自动控制完成的。由于该种数据采集测试系统具有高速性和一定的 灵活性可以满足众多传统方法不能完成的数据采集和测试任务,因而得到了初步的认可。大约在60年代后期,国外就有成套的数据采集设备产品进入市场,此阶段的数据采集设备和系统多属于专业的系统。 20世纪70年代中后期,随着微型的发展,诞生了采集器,仪表同计算机溶于一 体的数据采集系统。由于这种数据采集系统的性能优良,超过了传统的自是这一类的 典型代表。这种接口系统采用积木式结构,把相应的接口卡装在专用的机箱内,然后 由一台计算机控制。第二类系统在工业现场应用较多。这两种系统中,如果采集测试 任务改变,只需将新的仪用电缆接入系统,或将新卡在添加的专业的机箱里即可完成 硬件平台中建,如果采集测试任务改变,只需将新的仪用电缆接入系统,或将新卡再 添加到专用的机箱即可完成硬件平台重建,显然,这种系统比专用系统灵活得多。20 世纪80年代后期,数据采集系统发生了极大的变化,工业计算机,单片机和大规模集成电路的组合,用软件管理,使系统的成本降低,体积减小,功能成倍增加,数据处 理能力大大加强。 20世纪90年代至今,在国际上技术先进的国家,数据采集技术已经在军事,航 空电子设备及宇航技术,工业等领域被广泛应用。由于集成电路制造技术的不断提高,出现了高性能,高可靠性的单片数据采集系统(DAS)。目前有的DAS产品精度已达16位,采集速度每秒达到几十万次以上。数据采集技术已经成为一种专门的技术,在工业领域得到了广泛的应用。该阶段数据采集系统采用更先进的模块式结构,根据不 同的应用要求,通过简单的增加和更改模块,并结合系统编程,就可扩展或修改系统,迅速地组成一个新的系统。该阶段并行总线数据采集系统高速,模块化和即插即用方 向发展,典型系统有VXI总线系统,PCI,PXI总线系统等,数据位以达到32位总线宽度,采用频率可以达到100MSps。由于采用了高密度,屏蔽型,针孔式的连接器和卡 式模块,可以充分保证其隐定性急可靠性,但其昂贵的价格是阻碍它在自动化领域取 得了成功的应用。 串行总线数据采集系统向分布式系统结构和智能化方向发展,可靠性不断提高。 数据采集系统物理层通信,由于采用RS485双绞线,电力载波,无线和光纤,所以其技术得到了不断发展和完善。其在工业现场数据采集和控制等众多领域得到了广泛的 应用。由于目前局域网技术的发展,一个工厂管理层局域网,车间层的局域网和底层 的设备网已经可以有效地连接在一起,可以有效地把多台数据采集设备联在一起,以 实现生产环节的在线实时数据采集与监控。

关于数据采集技术的内容

关键词:声卡数据采集MATLAB 信号处理 论文摘要:利用数据采集卡构建的数据采集系统一般价格昂贵且难以与实际需求完全匹配。声卡作为数据采集卡具有价格低廉、开发容易和系统灵活等优点。本文详细介绍了系统的开发背景,软件结构和特点,系统地分析了数据采集硬件和软件设计技术,在此基础上以声卡为数据采集卡,以MATLAB为开发平台设计了数据采集与分析系统。 本文介绍了MATLAB及其数据采集工具箱, 利用声卡的A/ D、D/ A 技术和MATLAB 的方便编程及可视化功能,提出了一种基于声卡的数据采集与分析方案,该方案具有实现简单、性价比和灵活度高的优点。用MATLAB 语言编制了相应软件,实现了该系统。该软件有着简洁的人机交互工作界面,操作方便,并且可以根据用户的需求进行功能扩充。最后给出了应用该系统采集数据的应用实例。 1绪论 1.1 课题背景 数据也称观测值,是实验、测量、观察、调查等的结果,常以数量的形式给出。数据采集,又称数据获取,就是将系统需要管理的所有对象的原始数据收集、归类、整理、录入到系统当中去。数据采集是机管理系统使用前的一个数据初始化过程。数据采集技术广泛引用在各个领域。比如摄像头,麦克风,都是数据采集工具。 数据采集(Data Acquisition)是将被测对象(外部世界、现场)的各种参量(可以是物理量,也可以是化学量、生物量等)通过各种传感元件作

适当转换后,再经信号调理、采样、量化、编码、传输等步骤,最后送到控制器进行数据处理或存储记录的过程。 被采集数据是已被转换为电讯号的各种物理量,如温度、水位、风速、压力等,可以是模拟量,也可以是数字量。采集一般是采样方式,即隔一定时间(称采样周期)对同一点数据重复采集。采集的数据大多是瞬时值,也可是某段时间内的一个特征值。准确的数据测量是数据采集的基础。数据测量方法有接触式和非接触式,检测元件多种多样。不论哪种方法和元件,都以不影响被测对象状态和测量环境为前提,以保证数据的正确性。数据采集含义很广,包括对连续物理量的采集。在计算机辅助制图、测图、设计中,对图形或图像数字化过程也可称为数据采集,此时被采集的是几何量数据。 在智能仪器、信号处理以及自动控制等领域,都存在着数据的测量与控制问题,常常需要对外部的温度、压力、流量、位移等模拟量进行采集。数据采集技术是一种流行且实用的技术。它广泛应用于信号检测、信号处理、仪器仪表等领域。近年来,随着数字化技术的不断,数据采集技术也呈现出速度更高、通道更多、数据量更大的发展态势。 数据采集系统是一种应用极为广泛的模拟量测量设备,其基本任务是把信号送入计算机或相应的信号处理系统,根据不同的需要进行相应的计算和处理。它将模拟量采集、转换成数字量后,再经过计算机处理得出所需的数据。同时,还可以用计算机将得到的数据进行储存、显示和打印,以实现对某些物理量的监视,其中一部分数据还将被用作生产过程中的反馈控制量。

实时数据采集系统方案

实时数据采集系统项目解决方案

目录 1、背景 (2) 1. 1、引言 (2) 1.2、项目目标 (2) 2、应用系统体系结构 (3) 2.1、实时数据采集系统的原理构架 (3) 3、实时数据采集系统的主要功能….. .............................................................. .3 4、实时数据采集系统主要技术特征 (4) 4.1、数据传输方面 (5) 4.2、数据存储方面 (5) 4.3、历史数据 (5) 4.4、图形仿真技术 (5) 5、实时数据采集系统性能特征 (5) 5.1、数据具有实时性 (6) 5.2、数据具有稳定性 (6) 5.3、数据具有准确性 (6) 5.4、数据具有开放性 (6) 6、DCS及实时数据采集机连接说明 (6) 7、系统运行环境说明 (7) 7.1系统网络环境说明 (8) 7.2硬件环境说明 (8)

1、背景 1. 1、引言 随着国家大力推进走新型工业化道路,以信息化带动工业化,以工业化促进信息化。电力企业面临着日趋激烈的竞争。降低成本,提高生产效率,快速响应市场,是电力企业不断追求的目标。要实现上述目标,必须把企业经营生产中的各个环节,包括市场分析、经营决策、计划调度、过程监控、销售服务、资源管理等全部生产经营活动综合为一个有机的整体,实现综合信息集成,使企业在经营过程中保持柔性,因此,建立全厂统一的生产实时数据平台,就成了流程企业今后生产信息化的关键。 1.2、项目目标 “实时数据采集系统”是为生产过程进行实时综合优化服务信息系统提供数据基础。 企业信息化建设的关键问题是集成,即在获取生产流程所需全部信息的基础上,将分散的控制系统、生产调度系统和管理决策系统有机地 集成起来,不同业务和系统间能够实时的交换和共享数据。 ?建立统一的企业数据模型。 ?解决分期建设的不同应用系统、不同电厂之间彼此隔离、互不匹配、 互不共享的“信息孤岛”问题。 ?保证数据来源一致性,提高数据经过层层抽取之后的可信度。 ?汇总、分析和展示企业历史的业务数据。 ?企业管理层能够直接根据各个电厂的真实数据进行统计数据、分析 逐步钻取直到数据根源。 ?透明底层的数据,监督统计分析数据的准确性。

数据采集器用户手册终审稿)

数据采集器用户手册 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]

支持环境监测数据的接入、存储、分析和业务流程,服务于各级环保主管机构和监测中心、监测站,提高环保监测、执法效率和效能; 2.发展方向 随着社会经济的高速发展,重视人类生存环境逐渐成为人们意识、行动的重要的指导思想。根据国家环保总局的要求,要逐步在一些大中城市建立区域性的环境质量和污染源监测的自动化网络系统。 全国重点工业污染源企业分期逐步实施全天候污染源自动监测系统.主要针对企业治污设施的运行状况和排污口水质、流量进行持续全自动监测,将整个运行数据记录下来,以便随时抽调,为各级环保部门的监督管理提供准确依据。 在环境监测、环境信息方面,要开展区域环境质量地面自动监测、预报与预警技术研究。研究常规环境质量自动监测网络技术,研制基于激光遥感技术的区域空气质量监测、预报、预警及决策支持的技术体系,开展重点流域地表水监测预警系统技术研究和重点生态区与海洋环境预警监视系统建立的研究,研究农村源污染控制地面监测技术。 研究环境信息应用和综合决策技术方法,提高我国环境管理的统一规划与综合决策能力。开展环境信息数据库技术研究,研制环境信息传输系统,研究基于地理信息系统的环境信息查询、服务及基于因特网的环境信息技术,建立环境综合决策模型。 三、分类 1.JLWZ-YX-300-II数据采集器提供两种工作方式: 单机运行方式:作为本地的排污单位的监测仪器单独使用。

组网运行方式:采集器根据本地或中心站远程设置的采集周期采集 各通道数据、存储,通过GPRS上传给中心站。从而构成环境污染在 线监测系统。设备地址设置为1-14个ASCII字符,由中心站统一分 配。 2.JLWZ-YX-300-II数据采集器按数据链路不同,可以分为: ●GPRS方式(以下针对GPRS方式进行说明); ●PSTN方式; ●ADSL方式; ●SMS方式。 四、组网方式 环境污染在线监测系统组网方式如图1所示: 图1 环境污染在线监测系统组网方式 五、功能简介 1.JLWZ-YX-300-II数据采集器主要由8个子模块组成: 模拟量采集子模块 数字量采集子模块 开关量检测子模块 反控子模块 微处理器子模块 远程通讯子模块 人机界面子模块

建筑能耗数据采集与传输系统设计及实现

D0l:10.13614/https://www.sodocs.net/doc/074959352.html,ki.11-1962/tu.2013.04.002 [文章编号]1002-8528( 2013) 04-0049 -04 建筑能耗数据采集与传输系统设计及实现 赵亮,张吉礼,梁若冰(大连理工大学建设工程学部,大连116024) [摘要]针对国家机关办公建筑和大型公共建筑的能耗监测需求,本文设计研发了一款基于STM32处理器的数据采集与传输系统,该系统由数据采集模块、数据存储模块和数据传输模块3个部分组成,支持对建筑用电量、用水量、用热量等能耗 数据的信息采集,通过以太网将数据上传至数据中心服务器。目前,该系统已经投入使用,结果表明系统工作稳定可靠,能够完成能耗数据采集与传输的工作。 [关键词]数据采集;能耗监测;建筑节能;网络通信 [中图分类号]TU17 [文献标识码]A Desig n and Impleme ntatio n of Acquisiti on and Tran smissi on System of Build ing En ergy Con sumpti on Data ZHAO Liang ,ZHANG Ji-li ,LIANG Ruo-bing (Faculty of Infrastructure Engineering,Dalian University of Technol ogy,Dalian 116024,China) [Abstract] In this paper,aiming at the demands cf buildin g energy consumption monitoring in government office buildin gs and large public buildin gs,a data acquisiti on and transmission system based on STM32 microcontroller was introduced .This system consisted of data collecti on module,data store module and data transmission module ,which could collect the energy consumption of electric,water and heat,and transmit them to the data center server .At present,this system had been applied in some buildin gs,the results indicated that it could completely satisfy the requirements of energy consumption acquisiti on and transmission. [Keywords] data acquisiti on,energy consumption monitoring,buildin g energy efficiency,network communicati on o引言 2011年英国石油公司公布的《世界能源统计年 鉴》显示,我国能源消费量占全球的20. 3%,首次超过了占全球能源消费量19%的美国:1。至此,我国 已成为世界上能源消耗最大的国家,所承受的节能减排压力之大不言而喻。随着我国城市化的快速发展以及工业化进程的加快,建筑能耗逐年增加,能源 需求不断加大与能源相对不足的矛盾日益加重。目前,建筑在使用过程中的运行能耗已经超过了国民经济总能耗的27%,建筑与工业、交通并列,成为我国能源消耗的3大“耗能大户” x。因此,建筑节能已成为解决能源供应不足和提高能源利用效率的重要途径之一,对促进全社会节能减排有着重要意义。而实现建筑节能的首要条件是掌握建筑用能情 [收稿日期]2012 -11 -09 [作者简介]赵亮(1983-),男,在读博士研究生 [联系方式]zlian gdut @qq .com 况,进一步发现耗能突岀的问题旧。在此背景下,建筑能耗监测平台应运而生。 1 系统方案设计 1. 1 系统需求分析 针对《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统技术导则》以及《高等学校校园建筑节能监管系统导则》中对数据采集器的需求分析⑷,本系统设计实现的数据采集器具备如下功能。 1)数据采集:支持定时采集,周期可以从1 min 到1 h 灵活配置;支持同时对64台计量装置设备进行数据采集;支持同时对不同种类的计量装置进行数据采集,包括电能表(含单相电能表、三相电能表、多功能电能表)、水表、燃气表、热(冷)量表等。 2)数据存储:配置2 GB容量的SD卡存储器,可存储1个月的能耗数据信息。 3)数据传输:支持同时向2个数据中心(服务器) 第29卷第4期建筑科学Vol. 29 ,No. 4 2013年4月BUILDING SCIENCE Apr .2013

数据采集平台HilAP3.0简明使用手册文件

数据采集平台HilAP3.0简明使用手册 (网报用户) 主要操作流程 登录网站→报表处理:选表(进入编辑:输入、修改、保存、审核、上报) →结束 一、登录网站 1、网址:https://www.sodocs.net/doc/074959352.html,或 https://www.sodocs.net/doc/074959352.html,→网上直报→ 3.0系统 2、网报用户若有多个项目位于不同区县的,用项目建设所在区县统计部门给 定的用户名登录后,报送投资项目数据。 3、用户第一次登录,密码与登录名相同,并强制要求修改密码。 二、报表处理(主要内容及其对应的基本操作) 1、[选表]编辑或直接点击[进入编辑],进入报表编辑界面。 2、在报表上方的[编码]栏中输入需要报送的12位项目编码并按回车,或双 击[编码]栏在弹出已有项目的列表中选择项目,激活下方该项目报表进行编辑。 3、编辑完毕后,必须按[保存-F2]按钮才能上交服务器保存数据。 4、保存完毕后可按[审核]按钮,提交服务器进行数据审核。 5、审核完毕后可按[错误]按钮,从服务器中提取错误清单;点击清单中的出 错项目代码,直接进入这条记录的修改状态,进行必要的数据修改。 6、重复第3 - 5步,直到没有必要性审核错误,可以按[上报]按钮完成上报, 此时按钮显示[已上报]。对核实性审核错误也要进行核查。 7、如果上报后发现错误,在上级已验收的状态下,用户无法修改数据,可通 知上级部门,取消验收。在上级没有验收的情况下,点击[已上报]按钮变为[上报],就可以修改数据。 8、已入库的项目,在没有上报的前提下,可删除项目记录,但是不可修改这 个12位的项目编码。必要时,可要求上级综合管理员协助修改编码。 9、[更多]按钮下,可选[打印],通过弹出对话页下方左右滑动键的拖动,实 现缩放打印。 10、[更多]按钮下,可选[单记录结转],通过弹出对话页,实现整条记录的结 转或个别指标的结转。 三、其它功能 1、状态查询:在这个页面中,用户可以直观看到所有报表状态。在审核通过 的情况下,批量上报或撤销上报 [审核状态]显示:<核实>还没有经过审核环节或有核实性错误。<通过>代 表必要性、核实性都已审核通过,可以上报。<有错>代 表必要性审核没有通过,一般情况下不能上报。 [上报状态]显示:<已上报>或<待上报>。 [验收状态]显示:<已验收>或<未验收>。 [上报说明]:在必要审核没有通过但确认正确的情况下,可在上报说明中,填写情况说明,提请上级综合管理员直接验收。 2、[个人信息]:可以修改登录名(不推荐)、用户名称和密码修改。

能耗管理平台

大型公共建筑节能监测系统主要由三部分组成:现场采集子系统,数据中转站子系统及数据中心服务系统 现场采集子系统 现场采集子系统安装在被监测的大楼内部,结构如下图所示:主要由计量表具、数据采集器、以太网网络系统3部分组成。 计量表具主要包括:普通网络电量表、多功能网络电量表、网络水表等,未来可考虑接入冷热量表、蒸汽表等,所有表具需要具备符合国家标准的RS-485底层通讯接口,上层协议按照住建部《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》的规范,采用符合国家标准的通讯协议如:DL/T645-1997、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008等协议。所选表具需具备国家计量监督部门的认证,并满足各项电气安全规范。 数据采集器采用完全符合住建部《分项能耗数据传输技术导则》的要求,内置近百种常用计量表具的通讯协议,并提供协议解析脚本实现新增表具的扩展。产品提供4、8、16等多个接口版本选择,按依照现场环境自由组成星型或总线型拓扑网络,方便施工与调试。 以太网网络系统采用普通的以太网架构,由路由器和交换机组成。采集服务和web服务需要该网络的防火墙开放TCP端口80和UDP端口80,并且对其传输速率和数据包大小不受限制,以便数据传输和客户端访问能耗平台网站。如果需要提供数据远程服务,须允许外部网络访问管理平台服务器的数据库。 现场采集子系统在设计阶段考虑到了如下问题 1、标准性:计量表具按照住建部导则规范,选用具有RS-45通讯接口和满足DL/T645-1997等标准通讯协议的产品,能够兼容各种采集系统并利于维修替换。数据采集器完全符合建设部导则要求,向数据中转站和数据中心发送的数据包使用了标准的XML数据协议格式,可以平滑接入任何市级、省级甚至国家级数据监测平台。 2、开放性:采集器向下可通过扩展协议解析脚本的方式任意接入各种品牌各种型号具备RS-485通讯接口的计量表具,向上使用符合国家标准的通讯协议,可以与任意品牌符合国家标准的数据中转站,实现互通互联。 3、准确性:采集间隔在国家标准中规定的15分钟以内,可以准确捕捉所有能耗拐点及峰值功率的突变,消除因延时而产生的计算误差。表具和互感器的选型和参数选取使用由清华大学建筑节能研究中心开发的专用设计计算模拟软件,准确匹配计量精度的要求。 4、扩展性:数据采集器可扩展采集冷/热量,燃气量等其他能耗数据信息,还可扩展采集温湿度、CO2浓度等环境参数信息。 5、安全性:采集器与数据中转站或数据中心间通讯采用住建部导则中规定的AES加MD5算法进行数据包加密,该加密算法广泛应用与金融、国防等重要领域拥有良好的安全性。数据采集器操作系统采用裁剪优化的Linux操作系统,关闭了全部无用网络端口,能有效避免网络攻击和病毒入侵。 6、稳定性:采集器硬件平台选取了被高端网络通讯设备厂商广泛采用的PowerPC架构的CPU处理器,具有极强的稳定性和可靠性,软件使用美国宇航局使用的Python语言编写全部核心代码内建微型数据库,可实现长达1个月的断点续传数据保障功能,即使传输网络出现问题,也可确保数据不会丢失。 编辑本段数据中转站子系统 数据中转站子系统采用针对大型公共建筑节能监测系统研发的iSagy本地服务系统。该可将接收到的各电表能耗数据按照处理流程,转换为符合住建部《能耗数据采集技术导则》的分项能耗数据并最终上传给市级数据中心。 主要进行的工作包括:数据采集包接收、数据采集网关命令下达、能耗数据分精度计算、

野外数据采集方法

野外数据采集方法 野外数据采集包括两个阶段:控制测量、碎部点采集。控制测量的方法与传统的测图中的控制测量基本相似,但以导线测量为主的方式测定控制点位置。碎部点数据采集与传统的作业方法有较大的差别。这里主要介绍采用全站仪进行碎部点数据采集的两种方法。 一、测记法数据采集 碎部点的数据采集每作业组一般需要仪器观测员1人、绘草图领尺(镜)员1人、立尺(镜)员1~2人,其中绘草图领尺员是作业组的核心、指挥者。作业组的仪器配备:全站仪1台、电子手簿1台、通讯电缆1根、对讲机1副、单杆棱镜1~2个,皮尺1把。 数据采集之前,先将作业区的已知点成果输入电子手簿。绘草图领尺员了解测站周围地形、地物分布,并及时勾绘一份含主要地物、地貌的草图(也可在放大的旧图上勾绘),以便观测时标明所测碎部点的位置及点号。仪器观测员在测站点上架好仪器、连接电子手簿,并选定一已知点进行观测以便检查。之后可以进行碎部点的采集工作。采集碎部点时,观测员与立镜员或绘草图员之间要及时联络,以便使电子手簿上记录的点号和草图上标注的点号保持一致。绘草图员必须把所测点的属性标注在草图上,以供内业处理、图形编辑时用。草图的勾绘要遵循清晰、易读、相对位置准确、比例一致的原则。一个测站的所有碎部点测完之后,要找一个已知点重测进行检查。 二、电子平板数据采集 测图时作业人员一般配备:观测员1人、电子平板(便携机)操作员1人、立尺(镜)员1~2人。 进行碎部测图时,在测站点安置全站仪,输入测站信息:测站点号、后视点号及仪器高,然后以极坐标法为主,配合其它碎部点测量方法施测碎部点。例如电子平板测 绘系统中,常用的方法有极坐标法、坐标输入法,它们的数据输入 可以通过通信方式由全站仪直接传送到计算机,也可以采用设计友 好、清晰的图形界面对话框输入,如图6-31。 对于电子平板数字测图系统,数据采集与绘图同步进行,即 测即绘,所显即所测。 图6-31 碎部点测量输入对话框

通用大数据采集系统操作流程

通用税务数据采集软件的操作 目录 海关完税凭证发票(进口增值税专用缴款书)的操作流程 (1) 一、海关凭证抵扣,在通用数据采集软件里,分6步操作 (1) 二、以上6个步骤的具体说明 (1) 三、常见问题 (4) 铁路运输发票的操作流程 (6) 一、运输发票抵扣,在通用数据采集软件里,分6步操作 (6) 二、以上6个步骤的具体说明 (6) 三、常见问题 (9)

海关完税凭证发票(进口增值税专用缴款书)的操作流程 一、海关凭证抵扣,在通用数据采集软件里,分6步操作: 1、下载安装软件到桌面 2、打开软件第一步‘新增企业’(录入公司的税号和全称) 3、软件里第二步‘新增报表’(设置申报所属期) 4、软件里第三步‘纵向编辑’(录入发票内容) 5、软件里第四步‘数据申报’(把录入的内容生成文件,便于上传国税申报网) 6、国税申报网上传录入的发票数据(第5点‘数据申报’生成的文件上传) 二、以上6个步骤的具体说明 1、下载安装软件到桌面 进入申报网页htt://100.0.0.1:8001—服务专区“软件下载”—通用税务数据采集软件2.4(一般纳税人版)右键目标另存为—ty24双击安装—安装完成桌面上出现图标 2、打开软件第一步‘新增企业’(录入公司的税号和全称)

进入通用税务数据采集软件后,点击‘新增企业’,输入本企业的税号与公司名称,输完后点击确定。 3、软件里第二步‘新增报表’(设置申报所属期) 鼠标左键点左边”目录”-“海关完税凭证抵扣清单”,点中后,右键点“新增报表”或点击上方的新增报表,所属区间就是选企业要抵扣的月份,选好后点击确定 4、软件里第三步‘纵向编辑’(录入发票内容) 点新增企业下方的“纵向编辑”,弹出“记录编辑”窗口,同一条记录要录入两次发票信息,第一次录入发票信息,全部填好后,点保存并新增,弹出” 数据项目确认”的窗口,第二次录入发票信息。 ●第一次发票录入信息详细说明如下:

数据采集系统

目录 摘要 第1章引言 (3) 第2章研华ADAM模块简介 (4) 第2.1节 ADAM4017模拟量输入模块 (4) 第2.2节 ADAM-4520 隔离转换器 (4) 2.2.1 RS-232接口和RS-485接口 (5) 第3章监控组态软件概述 (7) 第3.1节组态与监控组态软件 (7) 第3.2节组态王6.5的介绍 (7) 3.2.1 组态王6.5的程序组成 (8) 3.2.2 组态王6.5变量和命令语言 (10) 第4章数据采集系统的总体结构 (12) 第4.1节数据采集系统的硬件结构 (12) 第4.2节数据采集系统的监控界面设计 (13) 4.2.1 通讯组态 (13) 4.2.2 画面组态 (19) 第5章结论 (24) 参考文献 (26) 致谢 (27)

摘要 文章介绍了以数据采集模块,通讯模块和监控组态软件为基础的多通道模拟量数据采集系统。系统采用研华ADAM40178通道A/D模块进行现场数据的采集,通过研华ADAM4520模块传输到计算机,利用组态王软件对数据进行分析处理,并实时显示数据。 本系统数据库技术、计算机图形接口技术于一体, 实现了系统的动态显示、报警、数据记录, 并提供友好的人机界面, 可靠性高、可维护性强。 关键词:数据采集系统;ADAM4017;ADAM4520;组态王软件 Abstract This article introduced a data acquisition system based on data acquisition module,communication module and monitoring and control configuration software.It use YanHua ADAM4017 PLC to make acquisition of those field data.Then we use YanHua ADAM4520 module to transmite to the computer making data processing and analysis with Kingview softwre and at the same time ,displaying the data. This system includes control technology,database technology and computer graphics interface technology,it achieves dynamic display and warning,data records. In addition,our system provides friendly man-machine interface with advantages such as high reliability and good maintainability. Keywords:data acquisition system,ADAM4017,ADAM4520,Kingview softwre

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