,耗费大量人力,并且容易出现采集数据误差问题,严重影响了地下管廊监测的准确性和及时性。 传统的地下管廊监控问题: 1、人工巡检效率低:地下管廊通常环境阴暗潮湿恶劣,传统的人工巡检方式,效率低、频次低,发现问题的时间大大延后,严重影响城市的有序运行。 有效改善地下管廊仪表数据采集监控的状况,降低成本,提高采集数据的准确性和及时性,为地下管廊的管理和监测提供有力的技术支撑。 /5G等方式传输至监控中心 3、理者可在远程端通过云平台或监控APP实时了解地下管廊的数据及情况, 4、现场数据异常和设备故障时,自动报警并通知管理人员,管理人员及时发现并处理地下管廊的异常情况,实现现场无人值守 城市地下管廊数据采集监测方案对地下管廊使用的设备及环境进行远程监控并实现远程控制,保障地下管廊设备运维安全,实现现场无人值守,让地下管廊能够长久稳定的运行。
地下管廊汇集了城市的各种生命管线,关乎市民生活的方方面面,是城市正常运行的重要基础设施。地下综合管廊具有扩容方便,检修、维护便利等突出优点,在新建城区或具备建设条件的地区广泛采用。 城市地下管廊又在地下,更容易受到降水,或者潮水倒灌的影响。有必要对地下管廊物联网进行水位的监测,通过水位监测系统及时获取地下管廊的水位数据,为科学调度资源防灾减灾提供精准的数据依据。 图片1.png 二、系统组成: 城市地下管廊监测预警系统由感知层、网络传输层、平台层、应用层。 ●数据分析:针对地下管廊运行中的各项指标集中分析,提供历史数据查询及多个安全指标数据对比的功能。 ●地下管廊管理:对地下管廊及其相应的预案信息、基础资料、周边环境、数据报表等进行集中管理,使地下管廊排涝管理更加信息化、自动化。
近日,安徽省首例地下综合管廊建设地方立法规范颁布,《合肥市地下综合管廊条例》(以下简称《条例》)已通过批准,将于2024年1月1日起正式施行。 针对地下综合管廊系统的监测、管理和维保,可以采用佰马边缘计算智能区域控制器方案,通过对接声、光、电、热、力、位移、湿度等环境传感器设备,实现对地下管廊空间的全面感知、智能环境管理、智能维护,保障地下管廊系统的安全 地下综合管廊场景监测&管理应用1、积水监测通过接入水浸传感器、液位传感器等,监测地下管廊渗水、积水、水位高度、水流量等数据,边缘计算智能区域控制器可部署边缘策略,自动启停管廊排水系统,保障管廊安全。 2、气体监测区域控制器可接入监测地下管廊内的各种气体成分,包括二氧化碳、甲烷、硫化氢、氢气、空气温度/湿度等,并联动排风通风系统,及时排解综合管廊内的易燃、有毒气体,避免易燃、爆炸、中毒等安全隐患。 3、视频监控边缘计算区域控制器,支持对接高清/红外/热感摄像头,实现对地下综合管廊空间的智能监控,异常情况快速识别、定位、告警,预防事故隐患。
本篇就以智慧管廊安全监测为例,简单介绍一下区域边缘控制器的应用和优势。 1、产品选型方案采用BMG800区域边缘控制器,拥有接口包括1路LAN口、1路WAN口、3路RS232、3路RS485、1路SHT、1路TTL电平串口、4路开关量输入、 8路模拟量输入、4路继电器输出、 2、方案设计基于区域边缘控制器,实现将地下管廊各个分段的监控系统、照明系统、通风系统、气体传感器、排水系统、红外感应、门禁等系统进行统一组网互联,全面采集地下管廊中的环境数据、管道状态数据、现场画面数据等 ,从而帮助城市管理部门更好地监控、维护和优化地下管网系统。 边缘控制器支持全网通/5G/4G/GPS/WiFi等通信方式,可根据地下管廊不同分段的通信条件按需选择通信方案,兼顾部署成本和效率。
综述 综合管廊(utility tunnel)技术起源于第一次工业技术革命时期的法国巴黎,当时由于巴黎城市化的迅速发展,城市人口大量激增,城市原有基础设施并不能与人口增长相适应地增长,从而导致了一系列城市问题 综合管廊指的是将地下落类市政管线集中容纳于一体并留有供检修人员行走通道的隧道结构 ,主要适用于交通流量大 、地下管线多的重要地区。 看到这里,我已经对日本的技术佩服得五体投地,牛逼。 国家政策层面推进综合管廊建设情况 时间 内容 2014年6月14日 国务院办公厅下发《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》,部署加强城市地下管线建设管理,保障城市安全运行,提高城市综合承载力和城镇化发展质量 日 新版国家标准《城市综合管廊工程技术规范》颁布, 补充了燃气管道、雨污水管道入廊的技术规定 2015年7月28日 国务院常务会议部署推进城市地下综合管廊建设 2015年8月3日 国务院办公厅下发《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见
一、案例背景城市地下综合管廊,作为集中敷设电力、通信、给水、燃气等市政管线的集约化隧道,是保障城市运行的“生命线”。 3.运维效率低下:维护人员需要分别登录多个独立的监控界面,无法从统一平台获取管廊整体运行状态,故障排查耗时费力。 坚固耐用的工业设计:适应管廊内高温、高湿的恶劣环境,保障系统长期稳定运行。 七、总结地下综合管廊是现代城市智慧的缩影,而其真正的“智慧”源于底层数据的全面贯通与智能应用。 它以其高度的集成性和灵活性,将管廊内错综复杂的异构网络整合为一个有机的整体,打通了信息的“任督二脉”,使得子系统间的高效协同与智能决策成为可能。
综合管廊,即在城市地下建造一个隧道空间,将电力、通信,燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体,优化城市管线布局,便于统一管理。 得益于无线通信、物联网、边缘计算技术的发展,现在可以借助分布式的海量传感器和监测设备,通过智能网关汇总、计算数据并实时上云,实现对地下综合管廊的无人化监测和诊断,实时、高效感知地下综合管廊的运行状态。 当前问题1、人工巡检效率低:地下管廊通常环境阴暗潮湿恶劣,且随着城市建设,管廊越来越长,人工巡检疏漏概率大,巡检频次也低。 基于智能网关的地下综合管廊监测方案沿地下管廊分段部署环境传感器、设备监测仪和红外摄像头,实时采集地下管廊环境数据和设备运行数据。 基于智能网关的地下综合管廊监测方案架构更简洁,部署更简单方便,监测场景和范围覆盖更全面,显著提升管廊巡检效率。2、更快速的感知。
二环西路地下管廊热力主管网为DN1000管道,青岛路地下管廊热力主管网为DN700管道,冬季供热温度90℃以上,是连接西部热源厂、腊山热源厂、北郊热源厂的重要管线。 综合管廊依托智慧管廊综合运营管理平台,通过管廊内布设的红外对射报警、传感器、人员定位系统等智能设备,对管廊内部的环境参数、设备状态进行实时监测,及时处理管廊内部报警信息及远程调度工作。 告警列表动态显示警报级别和故障地址,便于统计事故易发地。 如果某一地段含氧量过低,可通过图扑的可视化大屏结合 GIS 快速定位问题点,及时安排人员进行救援。Hightopo 与 GIS 的结合可有效缩短救援时间。 地下管廊环境监控解决方案主要由温湿度传感器、氧气传感器、一氧化碳传感器、二氧化碳传感器、硫化氢、甲烷传感器、压力传感器、液位传感器、水浸传感器、烟雾报警器、环境监控主机和云平台组成。
当我们畅行在宽敞大道,徜徉在平坦绿地时,在我们看不见的地下 7 至 8 米处,城市“大动脉”正源源不断地为市民输送与生活息息相关的水、电、气和通信讯号,确保城市正常安全高效运行。 告警列表动态显示警报级别和故障地址,便于统计事故易发地。 工单统计 巡检工单、维修工单、动火作业、管廊参观、管线入廊、维护工单分别统计,30 日工单数量累计展示,采用折线图展示历史工单的统计情况。 如果某一地段含氧量过低,可通过图扑的可视化大屏结合 GIS 快速定位问题点,及时安排人员进行救援。Hightopo 与 GIS 的结合可有效缩短救援时间。 地下管廊环境监控解决方案主要由温湿度传感器、氧气传感器、一氧化碳传感器、二氧化碳传感器、硫化氢、甲烷传感器、压力传感器、液位传感器、水浸传感器、烟雾报警器、环境监控主机和云平台组成。 联动报警与控制,并基于 ITSS 的综合管廊智能运维与服务,建立运维、成本与管理等服务的地下管廊综合评价指标体系,全面考核管廊安全健康状况、运维服务情况以及成本与管理情况,全面构建城市地下综合管廊安全运营与智慧管控体系
当我们畅行在宽敞大道,徜徉在平坦绿地时,在我们看不见的地下 7 至 8 米处,城市“大动脉”正源源不断地为市民输送与生活息息相关的水、电、气和通信讯号,确保城市正常安全高效运行。 告警列表动态显示警报级别和故障地址,便于统计事故易发地。 如果某一地段含氧量过低,可通过图扑的可视化大屏结合 GIS 快速定位问题点,及时安排人员进行救援。Hightopo 与 GIS 的结合可有效缩短救援时间。 地下管廊环境监控解决方案主要由温湿度传感器、氧气传感器、一氧化碳传感器、二氧化碳传感器、硫化氢、甲烷传感器、压力传感器、液位传感器、水浸传感器、烟雾报警器、环境监控主机和云平台组成。 ,并基于 ITSS 的综合管廊智能运维与服务,建立运维、成本与管理等服务的地下管廊综合评价指标体系,全面考核管廊安全健康状况、运维服务情况以及成本与管理情况,全面构建城市地下综合管廊安全运营与智慧管控体系
前言 现阶段,我国绿色城市建设发展正在热火朝天的进行,面对迅速城镇化建设导致的城市病,需要不断寻求足以丰富城市的资源,以此实现城市绿色化智能化发展,比如改造地下管廊、路灯等城市基础设施。 ,可完全代替人工进行管廊巡检。 展现城市整体综合管廊的三维景观,对管廊主体、管线、设备等三维模型数据进行显示、编辑和存储。 总结 Hightopo 3D可视化综合管廊系统摒弃传统运维管理模式的缺陷,打造“绿色管廊监管运维一体化”体系。 全面提升运维管理的智能化水平,以实现感知、决策、管理等全面智慧化综合管廊为准则,保障地下综合管廊安全运行,从而提高城市绿色化、精细化、智能化管理水平,实现对管廊的集中统一管理。
前言 现阶段,我国绿色城市建设发展正在热火朝天的进行,面对迅速城镇化建设导致的城市病,需要不断寻求足以丰富城市的资源,以此实现城市绿色化智能化发展,比如改造地下管廊、路灯等城市基础设施。 ,可完全代替人工进行管廊巡检。 展现城市整体综合管廊的三维景观,对管廊主体、管线、设备等三维模型数据进行显示、编辑和存储。 ? 总结 Hightopo 3D可视化综合管廊系统摒弃传统运维管理模式的缺陷,打造“绿色管廊监管运维一体化”体系。 全面提升运维管理的智能化水平,以实现感知、决策、管理等全面智慧化综合管廊为准则,保障地下综合管廊安全运行,从而提高城市绿色化、精细化、智能化管理水平,实现对管廊的集中统一管理。
在开始之前首先来看下什么是 NPE,以及在 Java 8 之前是如何处理 NPE 问题的。 roleDao.save(role); } } 但是这样的应对方式会让程序出现越来越多的 null 判定,一个良好的程序设计,应该让代码中尽量少出现 null 关键字,因此 Java 8 Optional 类 为了更好的解决和避免常见的 NPE 问题,Java 8 中引入了一个新的类 java.util.Optional,Optional 值可以为 null,如果值存在,调用 isPresent = null) { roleId = user.getRoleId(); } 使用 Optional 中提供的 map() 方法可以更简单地实现: Optional<User> userOpt 中 Optional 类可以让我们以函数式编程的方式处理 null 值,抛弃了 Java 8 之前需要嵌套大量 if-else 代码块,使代码可读性有了很大的提高,但是应尽量避免使用 Optional
巡检:让数据穿透环境阻隔地下管廊里的传统巡检就像在信息迷雾中摸索,设备参数与实体的对应全凭记忆,漏检、错检率高达25%。 施工:让图纸从平面走向立体地下管网施工中,按图施工往往沦为空话,二维图纸上的管道交叉点,到了现场却因地质变化变得面目全非;施工人员拿着卷尺反复比对,仍难免出现 5cm 以上的偏差,返工率高达40%。
JDK 8 里面有 Optional ,如果你还在使用 JDK 7 及之前的版本,那么可以使用 Google 的 Guava 库,用法差不多,下面介绍一下 Google 的 Guava 库用法。 轻率地使用null可能会导致很多令人惊愕的问题。 此外,Null的含糊语义让人很不舒服。 JDK8新特性之Optional,这篇推荐看下。 关注微信公众号:Java技术栈,在后台回复:新特性,可以获取我整理的 N 篇最新 Java 新特性教程,都是干货。 Optional 迫使你积极思考引用缺失的情况 因为你必须显式地从Optional获取引用。 如同输入参数,方法的返回值也可能是null。
如何在生产环境中安全、高效地运行 Kubernetes 集群平台,是一个至关重要的 Topic ~ 为什么选择 Kubernetes ? 对于寻求在当今市场上竞争的企业而言,重要的是发布新功能并满足客户需求——而且这些需求正越来越多地通过软件得到满足。 SRE 还需要确保使用最佳实践配置应用程序并启用健康探测和健康检查,以便应用程序能够在生产中可靠地运行。 无论如何进行,我们都需要跨团队和集群的可见性以及一种有效且一致地管理策略的方法,以便安全高效地运行 Kubernetes。 submissionGuid=1d0bf274-f046-43cb-9687-ccda4671e7f8
随着该流程向左转移,开发人员需要支持才能为组织做出正确的决策,以便安全高效地运行 Kubernetes。 许多公司正在采用云原生技术来加快上市速度。 对于寻求在当今市场上竞争的企业而言,重要的是发布新功能并满足客户需求——而且这些需求正越来越多地通过软件得到满足。 SRE 还需要确保使用最佳实践配置应用程序并启用健康探测和健康检查,以便应用程序能够在生产中可靠地运行。 无论如何进行,我们都需要跨团队和集群的可见性以及一种有效且一致地管理策略的方法,以便安全高效地运行 Kubernetes。 submissionGuid=1d0bf274-f046-43cb-9687-ccda4671e7f8 原文: https://medium.com/uptime-99/k8s-clinic-how-to-run-kubernetes-securely-and-efficiently
近期更改的一大堆代码可能会告诉您最近几周开发团队面临的一些挑战,也许他们已经推出了一个新的库,也许他们一直在努力地配置一个运行不太好的库,或者也许只需要定期更新的样板代码。 8. 不要迷失 记住这些事情,当你发现自己周围一片荒芜时,不要感到不舒服。不要指望它是一个线性过程,并且不要期望理解全部的 100%。
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四、地下空间领域:信号覆盖赋能高效管理随着城市建设的不断深入,地下停车场、地下商城、矿井、地下管廊等地下空间的开发与利用规模不断扩大。 在城市地下管廊建设与运营中,管廊内部的设备监控、人员巡检等工作也需要精准的定位支持。 通过部署SYN2309型转发器,实现管廊内部的GNSS信号覆盖,可为巡检人员的定位终端、管廊内的传感器设备等提供定时与定位服务,有助于实现管廊的智能化管理,提升巡检效率与设备维护水平,保障城市地下基础设施的安全运行