在开发视频监控系统应用软件时,大家往往把关注的焦点集中于数字音/视频的编解码的实现上,而忽略了视频监控系统应用软件的整体架构。当然视频监控的核心也是在于 音视频编解码上,佰锐的Anychat SDK 主要就是在音视频领域这块,长期研究音视频即时通讯,对于音视频处理模块(采集、编解码)、流媒体管理模块(丢包重传、抖动平滑、动态缓冲)、流媒体播放模块(多路混音、音视频同步)以及P2P网络模块(NAT穿透、UPnP支持)等多个子模块,封装了底层的硬件操作(音视频采集、播放)、封装了流媒体处理(编解码、网络传输)等非常专业和复杂的技术,为上层应用提供简单的API控制接口,可以在极短的开发周期,以及极少的人力资源投入下为客户的现有平台增加音视频即时通讯、多方会议的功能。AnyChat SDK可以让企业越过复杂的底层技术实现,而把主要精力投入项目的业务逻辑处理上,加快项目开发进展,从而为企业赢得市场先机。
视频监控系统中,一个优秀的音/视频编解码算法固然很重要,但其中是整个视频监控系统应用软件的一个重要组成部分。视频监控系统应用程序还涉及到如何搞笑地输入/输出数字音/视频数据,这些数据又如何与音/视频编解码算法协调、配合,以及视频监控系统应用软件各个模块之间如何协调工作。本文主要阐述软件开发方法,说明层次化软件开发方法优越性。
传统的软件开发方法
传统的软件开发方法是一种线性的程序流程,首先以功能模块对整个程序进行模块化,然后选择ASM或C语言,从零开始编写各个子模块,最后编写一个主循环,将这些子模块线性地顺序循环执行。
互联网是个神奇的大网,软件定制也是一种模式,这里提供最详细的报价,如果你真的想做,可以来这里,这个手技的开始数字是一八七中间的是三儿零最后的是一四二五零,按照顺序组合起来就可以找到,我想说的是,除非你想做或者了解这方面的内容,如果只是凑热闹的话,就不要来了。
传统的软件开发方法的优点是:整个程序的控制流、数据流完全由编程者掌握,程序直观、易理解。但其缺点是:各个子模块之间紧密耦合,修改某一子模块,将可能影响整个程序,也即其代码的重复使用率不高,导致相似系统之间程序的移植性差;由于程序顺序、循环执行,在算法对数据进行处理前,需要花大量时间来等待输入/输出数据就绪,导致CPU的利用率低,同样,简单的顺序、循环执行,只能管理和调度单一任务,不能实现多任务的管理和调度。
倡导的DSP软件开发方法
为了加速DSP软件开发,一套完善的、规范的、标准化的DSP软件开发方法称之为DSP软件技术。它是以DSP/BIOS实时多任务操作系统为核心,以层次化结构为基础的一种软件开发方法,其优点是
软件结构层次化:各层之间均采用标准的API,修改某一层不会影响其它层,提高了代码的重复使用率,改善和提高相似系统之间的程序移植性;
应用层;
设备驱动层;
硬件设备层;
以DSP/BIOS实时多任务内核为主控,使CPU得利用率最大化;
DSP/BIOS负责程序的管理和调度;
DSP/BIOS可对程序的控制流、数据流及程序执行效率进行实时分析。
缺点是:整个程序的控制流、数据流由DSP/BIOS来管理,程序将不再直观和易理解。豪宅DSP/BIOS提供了实时分析模块,可全程实时分析控制流、数据流及程序执行效率。
层次化的设备驱动程序模型
一个设备驱动程序开发包,为设备驱动程序设计一个层次化的模型,称为IOM模型,IOM模型将设备驱动程序分为2层,上层为与硬件无关的层称为类设备驱动程序,负责管理设备实例、同步和I/Q请求串行化等操作。与硬件五官的下层称为迷你设备驱动程序,负责对实际的设备进行初始化或必要的控制操作。
类设备驱动程序
类设备驱动程序是设备驱动程序的上层抽象,时期与特定设备无关,DDK为每一类的类设备驱动程序定义了一组标准的API函数,应用程序均只能通过此组API函数来调用设备驱动程序,从而使应用程序与设备驱动程序分离。
DDK定义了3大类的类驱动程序:SIO、PIP和GIO。
SIO:流I/O接口,由SIO和DIO组成,PIO负责缓冲器管理、信号同步以及底层迷你驱动程序接口。
GIO:通用I/O,允许进行块读块写,设备驱动程序开发者可以用其来实现新的、专用的类设备驱动程序。
DDK中已完整地实现了SIO和PIP类设备驱动程序,使用SIO和PIP类设备驱动程序的设备驱动程序开发者无需再编写任何类设备驱动程序代码。而对于使用GIO类设备驱动程序的设备驱动程序开发者来说,DDK已为GIO实现了一组基本的API函数,所以开发者只需通过宏定义来调用此组API函数,实现自己专用的类设备驱动程序。
迷你设备驱动程序
迷你设备驱动程序时设备驱动程序的底层抽象,与特定设备有关,对硬件设备进行实际操作,DDK为迷你设备驱动程序规定一组标准的API函数,类设备驱动程序通过这些标准化了的API函数来调用迷你设备驱动程序,而对设备驱动程序开发者来说,只需为特定的函数体。在此组API函数的特定的函数体中,用户则可以通过调用CLS/BSL库来对设备的具体硬件进行初始化和相关的控制操作。
为什么要用IOM设备驱动程序模型
IOM设备驱动程序模型是层次化了的设备驱动程序,层次化设计通过使层之间的接口标准化,并且只有相邻层之间才可相互调用,来有效地将上层应用程序与下层具体的硬件设备的操作细节分离。所以,当更换其中的某些硬件外设时,通常只需修改底层的迷你驱动程序,而上层应用程序的修改则可最小化,从而提高上层应用程序的通用性、可重复使用性和可移植性。
IOM模型的设备驱动程序中包含什么
在程序设备是用来完成数据输入/输出的、完整的数据链路,有时单个外设并不一定称为设备,如:音频输入/输出设备。它是由DSP片商McBSP+IIC+DMA+中断+片外Codec等片上/片外外设器件构成。在这样一个数据链路中,单独的一个片上/片外外设并不能完成数据真正的输入/输出,不能称为设备。那么设备室如何来完成相应的数据输入/输出?
首先,需要对构成设备的各外设进行初始化,设置它们的工作方式,这些外设才能正确操作。另外,外设的某些功能需要外设操作过程中动态调节,如:A/D转换器的采样率可能需要应用程序动态地调整;UART器件的波特率可能需要应用程序动态地调整;外设所对应的中断、DMA/EDMA通道等也可能要由应用程序根据需要动态来修改。所以设备驱动程序必定有设备初始化函数、和某些相关的设置函数。
其次,需要对其进行读/写操作,即完成外设最基本的输入/输出功能。应用程序一般是成批地处理数据,而外设往往一个接一个地输入/输出数据,二者之间需要缓冲器来进行缓存,设备驱动程序的输入/输出函数完成外设的时间读/写操作,将数据存入/读出缓冲器,应用程序则在缓冲器可用时,进行相应的处理。由此可见,缓冲器是在应用程序与设备驱动程序之间来回切换的,不同的应用所需的缓冲器的大小不同,而且为了避免数据的覆盖,可能需要用多个缓冲器来进行切换。缓冲器的大小、缓冲器的个数、缓冲器由驱动程序管理还是由应用程序管理可根据应用的需要灵活安排。外设的读/写操作并非随时可以进行,必须满足一定条件,此条件一般用于作为中断信号或标志信号,另外,为了提升输入/输出的效率,往往需要用DMA/EDMA配合工作,驱动程序往往会中断、DMA/EDMA相关联。
最后,驱动程序输入/输出的数据必须由应用程序来处理,应用程序只有在数据就绪时,才能对缓冲器进行读/写操作,就存在驱动程序与应用程序同步的问题,同步一般有二种方式,一种是“阻塞”,另一种带回调函数的非“阻塞”。二种不同的同步方式,实际对应“阻塞”方式时,选用软件中断型线程。
结语
采用IOM模型来开发底层设备驱动程序,要比传统的软件开发更复杂,整个程序的控制流和数据流更不直观和不易理解,但掌握这样的软件开发方法,那么在下一个项目中已开发完的程序的继承性和可移植性将得到充分发挥,在我们今后的软件开发中,将起到事半功倍的作用。如今市场竞争越来越激烈,如何在有限的时间内完成项目,满足客户的需求成为企业决策者所需要面对的现实。Anychat可以为您节约开发时间,缩短项目开发周期;节省开发费用,减少人力资源投入;平台自主开发,提升企业综合竞争力;产品跨平台,应用领域广阔;API接口丰富,方便与第三方业务集成;专业技术支持,性能稳定可靠。
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进入正题,这期我们分析视频监控行业绝对龙头 海康威视。
公司简介:
海康威视2001年成立,2010上市,总部坐落杭州。海康威视从事安防视频监控产品的研发、生产和销售,到现在是以视频为核心的物联网解决方案和数据运营服务提供商,面向全球提供安防、可视化管理与大数据服务。
也是全球最大的安防厂商,公司在国内设有5大研发中心,在海外建立蒙特利尔研发中心和硅谷研究所。公司在中国大陆35个城市设立分公司和售后服务站,在境外设立28家销售公司,其产品销往150多个国家和地区,在如G20杭州峰会、北京奥运会、巴西世界杯等重大安保项目中发挥了及其重要的作用。
公司成长阶段可以简单概括为视音频压缩版卡、后端 DVR、摄像头、解决方案提供商四个发展阶段。
我们的分析将分为四个步骤:
一,海康威视在行业的现状,竞争格局及护城河
全行业规模整体增速从高峰时期的 30%以上逐渐下降,从 2013 年后,全球安防行业市场增速基本维持在 7-8%左右;我国安防行业相对增速较大,达到 10%以上,2019 年安防行业总收入达到 8200亿元左右,相较 2018 年增长 15%。
步入成熟期后,企业为保持一定的增长速度,延长生命周期,需要找寻业务的新增长点,因此,基于技术的转型升级是避免行业走向衰退期的必然选择。
受图像处理、模式识别、计算机视觉技术、互联网传输技术以及大数据分析技术的联合推动,智能视频监控取得了较快的发展。 国内视频监控行业经历了从模拟到数字、从数字到高清、从高清到网络化智能化的发展, 产品需要持续升级。此外,行业下游需求及其分散,应用场景广泛,产品定制化程度高。 创新驱动以及定制化的特性意味着技术研发能力的强弱是竞争的关键。
根据 Juniper Research 的研究报告数据显示,全球智能安防市场规模将从 2018 年的 120 亿美元增长到2023 年的 450 亿美元,年复合增速高达 3026%,远高于传统安防市场增速,将成为行业发展新动能。近年来, 2020 年我国智能视频监控市场规模约为 21亿元。
在中小项目端,以建筑物和场所的网络访问控制和管理的设备为基础的智能家居为例,智能家居市场收入稳步增加,预计预计到 2023 年,全球智能家居安防市场将增长到超过 300 亿美元。
AI 给公司带来的创新业务红利:机器视觉与机器人
机器视觉是人工智能的重要分支,其核心是使用“机器眼”来代替人眼,与安防对 AI 的需求不谋而合。机器视觉系统通过图像/视频采集装臵,将采集到的图像/视频输入到视觉算法中进行计算,最终得到人类需要的信息。
在中国,视觉技术的应用开始于 20 世纪 90 年代,但当时在各行业的应用几乎一片空白。到 21 世纪,机器视觉技术在工业生产中开始得到应用,其中华中 科技 大学取得了突破性的进展,其自主研发的印刷在线检测设备与浮法玻璃缺陷在线检测设备,使得欧美在此行业的垄断地位被打破。随着 AI 技术的发展,国内视觉技术已经日益成熟,高端的应用也正在逐步发展。
海康针对 汽车 、3C、制造、物流、食品等行业提供相应的机器人产品和解决方案,为企业实现仓储和物流信息数字化管理、人工作业强度减少、产品分区管理和提升场地利用率等智能化通用服务,同时也为特定行业设计针对性方案。
海康机器人的产品线可分为 LMR 潜伏机器人、FMR 叉取机器人、CMR 移/重载机器人、系统组件和软件平台。多种产品组合可以为不同应用场景提供解决方案,由于每款机器人的特点各不相同,我们对海康机器人的全产品进行了一次细致的分类。
行业竞争格局
从目前智能安防行业的国内代表型企业的竞争分析看,海康威视和大华股份是目前向智能安防转型发展做具有代表型的企业。第二梯队以宇世、天地伟业、苏州科达、旷世等为主要企业,向智能安防转型发展程度不断提升;第三梯队为大多数中小企业。
2019年11月12日,全球知名的工业媒体a&s《安全自动化》(MFNE法兰克福新时代传媒)发布2019年度全球安防50强榜单,在本次榜单中,中国企业表现略有不凡:海康、大华依然占据前二的位置,而宇视则一跃到第7,天地伟业依然在第九的位置,科达从2018年的20提升到17,旷世也飞跃到第19的位置,安联锐视从18名跌落到22,同为保持26,万佳安从29后退到32,智诺从35跌到44。
企业护城河
1、无形资产(品牌优势)
根据IHS报告,海康威视连续7年蝉联视频监控行业全球第一,拥有全球视频监控市场份额的226%。在A&S《安全自动化》公布的“全球安防50强”榜单中,海康威视连续3年蝉联全球第一位。海康威视2018年营业收入是行业第二大华股份的两倍,占行业前十家企业总营收的半壁江山,可以说是不折不扣的龙头老大。
这种品牌优势,只要海康威视自己不出错,是极难被超越的。
研发投入
十大研发中心,七大生产基地,构建研发、生产一体化的海康体系。公司自诞生开始,坚持 将创新作为核心驱动力,研发费用率自 2012 年以来从未低于 8%,2020 年研发投入 6379 亿,占营业收入 1004%。公司 20597 名研发、技术服务人员分布在全球的 10 个研发中心 和 7 所生产基地中。
海康加大研发投入,这不仅是绝对金额的增长,研发费用率也稳步上升,形成了对其他厂商降维打击的能力。如2019年,海康威视的研发投入高达55亿元,是苏州科达同期收入的一倍多。
截止目前,海康全球范围专利申请累计超过7000件,其中发明专利占比50%,均高于行业主要竞争对手。以核心竞争对手大华股份为例,其全球专栏申请接近4000件,发明专利亦占比半数以上。
2、成本优势(规模效应)
规模化生产难度高,龙头厂商具备规模优势碎片化市场。用户不集中、应用和产品分散、客户定制化多是视频监控行业的典型特征。
例如,中国幅员辽阔,有 400 个地市、700 个地级市加县级市和2400 个区县,而每个地方对公共安全的要求都不尽相同。公共安全、交通、金融、家居等不同领域对安防产品特性的需求也迥异。市场的碎片化及对产品特性需求的多样化,使得规模化生产难度高,只有每种产品品类的销量都达到一定的量级才能实现规模效应。
自建渠道优势大,营销网络覆盖全球 。视频监控产品属于硬件与软件一体化产品,产品在操作方式、安装调试、维修保养等方面均需要售前培训和长期的售后服务。与代理模式相比,厂商自建渠道优势在于:
二, 财报分析
1,总资产——成长能力
从图中可以看出海康威视的成长呈增长趋势,比较稳定。2020年已突破800亿。
2,资产负债率
一般公司资产负债率为45%比较好。海康威视的资产负债率近五年都维持在40%左右,公司未来发生债务危机的风险较小,公司无长期偿债风险。
3、现金流——造血能力
从图中看出16年-18年整体趋于稳定增长的趋势,而且是成一定规模的,但是19年受大环境影响有所下滑,2020年又强势增长。说明公司自己造血能力很强,公司持续发展的内部动力强劲。
4,净利润现金比率
净利润现金比率小于100%,说明海康威的销售回款能力较弱,净利润现金保障能力并没有那么好。这是因为海康威视做到政府工程比较多,应收款的回款多且周期较长。这个不用担心。
5,净资产收益率ROE
净资产收益率(ROE)是一个综合性最强的财务比率,是杜邦分析系统的核心。它反映所有者投入资本的获利能力,同时反映企业筹资、投资、运营的效率。一般来说,净资产收益率在15%以上为佳。
看出海康威视近几年ROE有下降的趋势,但是都维持在27%以上。还是挺不错的!
6,毛利率
一般情况下毛利率大于40%的公司有核心竞争力很强。海康威视毛利率均高于40%,近几年趋于稳定且微弱增长,说明该公司拥有核心竞争力,产品很赚钱,从毛利率角度来说海康威视非常优秀!
7,分红
通过近6年的分红,可以看出海康威视的分红比例都在50%左右,这是一个比较稳定持久的区间,挺不错的!
三,企业估值
1,合理市盈率
海康威视拥有品牌优势和成本优势两大护城河且相对坚固,行业正处于成熟期。另又属于行业龙头;随着AI 技术的日益成熟,海康威视在机器视觉与机器人方面的布局,结合AI 与智慧物联快速发展,今后增长也是一大亮点。再结合 历史 市盈率来看,给出海康25倍合理市盈率。
2,净利润增速分析(参考过去5年复合增长率和公司下一年盈利预测)
公式:合理的市值=合理的利润 PE(市盈率)
计算得出海康最近5年的年化收益率为1579%。这两年随着国际市场的不稳定和美国的打压,我们给出海康10%的增速。
2023年的合理市值=1338611111125=4454亿
投资估值:4454 60%=2672亿(60%是为了扩大安全边际)
现在海康的市值为579292亿,最近海康涨的好猛。高于我们的投资估值。
如果我们想获得预期中的收益,那现在价格还不是入手的好价格。我们不知道好价格什么时候来,但通过计算,好价格来了的时候我们却一定可以知道。
安全边际思想仍是巴菲特投资体系最重要的基石,或者说安全边际是整个价值投资体系的核心和基石。
四,总结:
优点
我们认为公司增长空间具备两个重要特点:一是主体业务扎实,所处领域龙头地位稳定、二是海康威视在 AI 与智慧物联的能力、布局、潜力以及领导地位。多年持续研发投入,人员的快速扩张,下游碎片化定制化的市场决定了海康已经树立了更深的护城河,并有望在 AI 时代大放异彩。
核心假设与逻辑
第一,人工智能等新兴技术为各个行业带来了入口形式和内容的颠覆性变化,随着后疫情时代开启,在公共安全要求以及安防发展趋势需求下,安防行业将率先迎来技术平台形成后的红利期,作为行业龙头,公司迎来新的成长点。
第二,顺应 AI 发展趋势,公司通过由点到面技术升级,形成核心竞争力,抢占市场增量空间:
第三,通过自身业务结构优化,创新业务拓展多点开花,夯实公司行业龙头地位,强者恒强。
风险
1,技术更替风险:随着云计算、大数据、人工智能等技术的不断演进,行业业务和应用需求可能会随之演变。如果不能密切跟踪行业前沿技术的更新和变化,公司未来发展的不确定性将会加大。
2,汇率波动风险:公司在海外市场多个不同币种的国家和地区开展经营,汇率风险主要来自以非人民币(美元为主)结算的销售、采购以及融资产生的外币敞口及其汇率波动,可能会影响公司的盈利水平。
3,全球市场开拓风险:公司业务覆盖全球 150 多个国家和地区,如果业务开展所在国出现贸易保护、债务问题、政治冲突等情况,可能对公司的业务发展产生不利影响。
以上就是对海康威视的简单分析。
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北京嘉复欣科技有限公司,是一家专业从事无线物联网行业应用的高新技术企业。是一家集产品研发、生产、技术服务及整体解决方案供应为一体的高新技术企业。2007年公司被北京市科委认定为软件企业。公司拥有一流的开发团队和完善的营销渠道。公司主要产品有:远程智能照明控制系统、照明智能控制终端系列产品、无线数传终端系列产品、无线调制解调器产品。
公司以提供高性价比的智能远程照明控制系统整体解决方案和智能照明控制器,为众多的城市照明管理单位、系统集成商和照明工程商提供优质的产品和技术服务。目前,公司的智能照明控制系统已经在国内众多城市得到部署和实施。
公司坚持以人为本,客户至上,精益求精,质量第一的经营理念,锐意进取,刻意实践,追求卓越,为客户提供设计功能完善、性能稳定可靠的高质量工业产品。
GF-LCS6008-12智能灯光控制器是嘉复欣科技自行设计生产的全新一点灯光控制器产品。产品采用一体化工业设计,结构紧凑,外形美观,摒弃了上一代控制器分体设计带来的安装繁琐、故障率高的缺陷。自带LCD液晶显示器和触感薄膜控制键盘,用户可在现场直接对设备进行检测和命令操作,能很好满足用户使用习惯,极大方便了工作人员的现场操作。产品全部采用免螺丝直插固定接线端子,现场接线变得异常简单方便。采用工业级芯片,允许在-40℃~+80℃的环境温度下的连续运行。产品可实现继电器输出控制和交流电量采样,交流电流、电压采集精度优于05%,继电器输出控制平均无故障工作时间达到10万小时。控制器设计、生产全过程进行ISO-9001质量控制,整机经过48小时以上高温老化排除了早期失效,有效地保证设备的出厂质量。
GF-LCS6008-12智能灯光控制器的功能包括:
遥测:三相电压、12路电流及有功功率和功率因数、2路直流变送器接口(可接光照度计)
遥控:8路继电器输出,触点为交流220V12A,一组常开和常闭触点
遥信:8路隔离开关量/脉冲量输入
通讯:2路隔离232/485接口,符合MODBUS工业标准协议
自带12864点阵带背光LCD显示器和44触感薄膜键盘,用户可现场控制操作和设置参数
内置8套时间方案可可独立运行,每套时间方案可与不同的继电器关联,每套时间方案有临时、节假日、周循环和日出日落四种控制模式
内置报警机制,可对电流、电压越限报警,白天亮灯夜晚熄灯报警,开关量输入报警
自带GPRS无线通信模块,能与控制中心直接建立通信连接。可与串口服务器模块互换实现局域网或光纤通信模式。
具有通信状态自检功能,用户通过键盘可直接对GPRS通信状态进行检测,包括SIM卡状态、网络信号强度、TCP通信连接等状态,用户可通过自检机制直接排除大多数设备异常情况,极大降低的现场非设备原因造成的故障几率。
预留单灯检测、单灯控制、电缆防盗和自动调压接口。
GF-LCS4008灯光控制器
GF-LCS4008系列智能灯光控制器是嘉复欣科技自行研发、设计、生产的全新一代无线智能灯光控制器产品。产品采用一体化工业设计,具有结构紧凑、外形美观、安装便捷、检修方便的特点,摒弃了上一代控制器分体设计带来的安装繁琐、故障率高的缺陷。自带LCD液晶显示器和触感薄膜控制键盘,用户可在安装现场直接对设备进行检测和命令操作,能很好满足用户使用习惯,极大方便了施工和工作人员的现场操作。产品全部采用工业级接线端子,现场接线变得异常简单方便和可靠。产品内部采用工业级微电脑处理器,可以在-20℃~+70℃的环境温度下的连续运行,能适应国内绝大多数用户的使用环境。产品设计、生产全过程进行严格的质量控制,整机经过48小时以上高温老化排除了早期失效,有效地保证设备的出厂质量。该系列产品主要用于公园、园林景区、公共广场等大型室外景观照明场所。
主要功能:
遥控:8路继电器输出(用户可选),触点为交流220V10A,一组常开触点
遥信:8路隔离开关量/脉冲量输入
遥测:2路直流变送器接口(可接光照度计)
通讯:2路隔离232/485接口,符合MODBUS工业标准协议
自带12864点阵带背光LCD显示器和44触感薄膜键盘,用户可现场控制操作和设置参数
内置4/8/12/16套时间方案可可独立运行,每套时间方案可与不同的继电器关联,每套时间方案有临时、节假日、周循环和日出日落(天文钟)四种控制模式
内置报警机制,可对白天亮灯夜晚熄灯报警,开关量输入报警
自带GPRS无线通信模块,能与控制中心直接建立通信连接。可与串口服务器模块互换实现局域网或光纤通信模式。
具有通信状态自检功能,用户通过键盘可直接对GPRS通信状态进行检测,包括SIM卡状态、网络信号强度、TCP通信连接等状态,用户可通过自检机制直接排除大多数设备异常情况,极大降低的现场非设备原因造成的故障几率。
智能照明控制在路灯远程照明控制中的应用
北京嘉复欣科技有限公司开发研制的GPRS无线远程路灯照明控制系统,是由先进的GPRS无线通讯网络、计算机信息管理及智能路灯控制设备等组成的分布式无线“三遥”(遥测、遥控、遥信)系统。该系统可以对全市范围内的路灯进行遥控开关灯、遥讯设备状态、遥测电流、电压、用电功率,还可以根据对所测数据的分析来判断路灯配电设备运行有无故障,对路灯亮灯率估算和计算,对线路缺相、回路接地、白天亮灯、夜晚熄灯、大面积灭灯等异常情况进行报警处理,并能通过短信及时通知给相关管理人员。通过GPRS无线远程路灯监控系统的建设可以达到如下目的:
增强应急能力:系统具有定时控制和人工控制等多种控制方式,能随时调整灯光的开/关灯时间,在遭遇极端特殊的天气情况时能通过人工控制进行应急开关灯调度。
提高城市形象:系统具有设备状态巡检和故障自动报警功能。当配电设备发生故障时,调度人员可以在数秒钟内及时了解故障发生的地点和具体情况,并及时排除工作人员进行修复。这样可以极大地减少对照明管理部门的投诉,从而进一步提高管理部门的形象。
节约电能支出:系统对开关灯状态有可检查性,能有效避免白天亮灯的情况出现。控制设备能依据一年四季的季节变化情况预置合理的开关灯时间方案,在满足对城市照明的需求时,有效地减少开灯时间,从而节约了大量的电能。
智能照明控制在亮化照明控制中的应用
北京嘉复欣科技有限公司开发研制的GPRS无线景观灯远程监控系统,是由先进的GPRS无线通讯网络、计算机信息管理及智能路灯控制设备等组成的分布式无线“三遥”(遥测、遥控、遥信)系统。该系统可以对全市范围内的景观灯设备进行遥控开关、遥讯设备状态、遥测电流、电压、用电功率,还可以根据对所测数据的分析来判断路灯配电设备运行有无故障,对线路缺相、回路接地、白天亮灯、夜晚熄灯等异常情况进行报警处理,并能通过短信及时通知给相关管理人员。通过GPRS无线景观灯远程监控系统的建设可以达到如下目的:
增强应急能力:系统具有定时控制和人工控制等多种控制方式,能随时调整灯光的开/关灯时间,在遇到有临时性或突发性的政府活动时能通过人工控制进行应急开关灯调度。
提高城市形象:政府管理部门可预先制定亮化灯光的开关灯时间方案,能够根据实际情况实时地调整开关时间方案。能够最大限度地利用现有投资实现最佳的社会效益。
节约电能支出:系统能预置合理的开关灯时间方案,可依据不同的需求设置平日模式、假日模式和重大节日模式等多种开灯模式,在满足对亮化工程的照明需求时,有效地减少了开灯时间,从而节约了大量的电能,满足政府投资项目的社会效益和经济效益。
降低运维成本:通过合理减少开灯时间,能有效延长灯具的使用寿命,可有效降低运行成本,进一步提高了经济效益。
系统主要功能
系统实现“三遥”功能:遥控、遥测、遥信;可自动巡测、手动巡测和选测(可对路继电器状态、三相电压、回路电流、有功功率、功率因数及各种直流模拟量采集);
采用时控法控制方式进行照明控制,实现预约控制和分时控制。可设置多套时间方案以实现对每一个回路灵活的控制;可预设多种时间控制模式,包括平日模式、节假日模式和重大节假日模式;
具有设备分组功能,可按按区域对设备进行分组,从而实现分组控制。
具有健全的报警处理机制,报警内容包括:白天亮灯、晚上熄灯、配电箱异常开门、电压、电流越限、回路缺相、回路断路和线路停电等故障;当报警发生时,系统可及时地向指定手机用户发送报警信息;
支持手机用户通过短信对路灯进行开关灯操作;
支持智能手机通过无线互联网接入系统进行开关灯操作和设备状态查询;
支持多种组网及通讯方案选择,可支持GPRS无线通信方式、以太网通信方式、光纤通信方式;
智能照明控制在港口照明控制中的应用
港口货场目前使用高杆灯作为夜间工作照明设备。每杆高杆灯上有8-16个灯头,照明系统功率约为12KW。目前普遍采用时间控制器作为控制高杆灯开关的设备,每个时控器控制约4-8个灯头。由于各种原因港口的夜间作业不是每天有有,出于节能的考虑,如果夜间没有作业每个高杆灯仅需打开一个灯头作为夜间道路照明使用就可以了。由于高杆灯分布在货场的四周,距离管理中心有一定的距离,工作人员每次调整开关灯时间需要亲自到现场设置,当照明设备出现故障时,管理人员不能及时了解到现场的情况,也无法及时排除设备故障,这样会给港口正常生产作业带来了很多不便,甚至会有此产生安全问题。
为了很好地解决当前港口货场照明存在的问题,我公司研发的高杆灯集中监控系统以先进的无线通讯技术、计算机技术、自动化控制技术、网络技术为基础,实现了码头、港口照明作业的无线集中监控。工作人员利用该系统能够灵活地制定开关灯时间和开关灯方式,实时掌握照明设备的运行状况、及时发现照明设备故障,从而保障码头、港口的夜间作业的安全和高效。
系统能实现的功能如下:
1、遥控功能:
a、实时控制,通过手动模式实现对单路或者多路灯光的控制,可用于临时性的开关灯操作。
b、预设时间方案控制,可预设多种开关灯的时间方案,能按照预先安排的生产计划周期来实现定时开关灯。
c、多种控制模式,可实现灯头全亮的夜间作业模式、单灯头亮道路照明模式和其他混合模式。
d、单控或群控,能将灯光设备分成不同的群组,通过单控或群控实现区域作业照明要求。
2、遥测功能:
终端设备可采集高杆灯的每个回路的实时工作电流、电压,系统通过轮讯的方式检查系统中所有高杆灯的运行状态,若电流或电压值出现非正常状态,上位机管理系统会立刻发出报警提示,并通过短消息发送给相关管理人员或维护人员。系统能显示具体哪一根灯杆出现了故障,方便工作人员及时到现场维修。
3、遥信功能:
中心可实时检测到现场灯光开关设备的闭合、断开状态、了解终端控制柜门打开关闭状态。
4、终端内置报警机制,可对电流、电压越限报警,继电器状态变化报警,白天亮灯、夜晚熄灯报警,报警信息可实时上传到监控中心和指定用户手机上,避免上位机通过巡检分析数据判断报警而造成报警信息滞后的弊端。
系统特点
1、能使照明设备工作在最佳效率状态下,节约电能
2、延长灯具的使用寿命
3、提高供电线路功率因数,改善供电电网质量。
4、减少人工,提高效率,节约成本
降低运维成本:系统将“巡灯查找故障”改为“值班等待报警”,减少了“巡灯”人员数量和巡检车辆损耗,降低了维护成本。通过减少开灯时间,能有效延长灯具的使用寿命,可有效降低运行成本,进一步提高了经济效益。
实现科学管理:系统能将采集到的数据自动进行存储、统计,能随时进行查询和生成各种统计报表,为管理人员提供详实地决策依据。
系统主要功能
系统实现“三遥”功能:遥控、遥测、遥信;可自动巡测、手动巡测和选测(可对路继电器状态、三相电压、回路电流、有功功率、功率因数及各种直流模拟量采集);
采用时控法控制方式进行照明控制,实现预约控制和分时控制。可设置多套时间方案以实现对每一个回路灵活的控制;可预设多种时间控制模式,包括普通模式、按经纬度日出日落开关灯模式、节假日模式、周循环模式、二次开灯模式和超级经纬度开关灯模式(需定制);
具有设备分组功能,可按路段或按区域对设备进行分组,从而实现分组控制。
具有健全的报警处理机制,报警内容包括:白天亮灯、晚上熄灯、配电箱异常开门、电压、电流越限、回路缺相、回路断路和线路停电等故障;当报警发生时,系统可及时地向指定手机用户发送报警信息;
支持手机用户通过短信对路灯进行开关灯操作;
支持智能手机通过无线互联网接入系统进行开关灯操作和设备状态查询;
自动计算亮灯率,能根据电压、电流、功率因数的变化自动进行亮灯率估算;
电子地理信息(GIS)管理功能,通过电子地图界面可对终端设备进行添加、删除、编辑、参数设置和开关灯操作;
具有设备组态功能,通过图形化界面用户可以直观得获得终端设备当前运行状态和参数
查询打印功能。根据年、月、日统计数据进行查询,显示的数据均可打印;
支持多种组网及通讯方案选择,可支持GPRS无线通信方式、以太网通信方式、光纤通信方式;
智能照明控制在场站照明控制中的应用
铁路集装箱中心场区照明控制系统,采用智能调压装置、照明遥控装置,利用计算机监控技术、GSM\GPRS无线通信技术实现的铁路集装箱场区照明控制系统,该系统可对照明区域进行实时分组区,分点及全区域控制,也可按照预设时间方案作定时控制。系统控制方式灵活,节能效果显著,是实现铁路集装箱厂区等室外大面积场区节电照明工程的有效控制方法。
铁路集装箱场区面积大,需要照明的范围广。场区内一般分装卸区、堆箱区、道路及停车场等多个需要照明的区域。场内采用升高杆灯做大面积的场区照明,整个场区内照明灯具数量多,用电量大。在该铁路集装箱场区照明需要采用本地和集中两种控制方式,尤其需要一种节能的智能控制系统。
系统功能
实现高杆灯灯具的分组控制:铁路集装箱中心站作业区按集装箱作业性质划分为不同的场区,如装卸区、到达箱区、发送箱区、中转箱区和冷藏箱区等,夜晚各个场区的装卸作业时间不一定相同,需要照明的亮度和照明时长也不一样。夜晚场区内有装卸作业时才需要开启的照明灯具称为作业照明灯,夜晚场区内有无装卸作业都需要开启的照明灯具称为值班照明灯。结合中心站的照度要求,将中心站内每个高杆灯灯具分成3组,其中两组为作业照明灯,一组为值班照明灯,值班照明灯需要整夜开启,而作业照明灯则根据每个场区的作业时间的长短进行开启。系统能对3组灯具分别进行智能化实时控制,从而实现高杆灯灯具的分组控制。
实现值班照明灯的智能调压控制:铁路集装箱中心站值班照明是夜间场区视频监控摄像头的摄像照明和值班人员巡视照明,同时又是场区作业照明的一部分。值班照明灯要求天黑就开启,到第2天天亮时才关闭,照明时间长,而在整个晚上对值班照明灯的亮度要求不尽相同,例如场区有装卸作业时与无装卸作业时、天刚黑(或天快亮)时与夜间时、晴天夜晚时与阴雨天夜晚时的值班照明灯亮度要求都不同,如果将值班照明灯只采用简单的开关控制,必然造成能源浪费和运营成本增大,所以对值班照明灯采用智能节电装置进行调压稳压控制,通过调节值班照明回路的电压来控制和调整值班照明灯的功率,进而节约能源,降低运行成本,使整个夜晚使值班照明灯的照明效果达到最优化。
实现计算机或GSM-SMS(手机短信)集中控制:铁路集装箱中心站场区照明面积大,照明高杆灯数量多,对整个场区采用集中控制,便于运用管理,可减少值班人员的操作劳动强度。系统由集中控制计算机、个人控制终端(手机)和智能灯光控制器组成,管理人员可通过值班室控制计算架或通过手机来实现开灯和关灯。
系统组成
铁路集装箱中心场区照明控制系统由监控计算机、个人控制终端和智能灯光控制器三个部分组成。监控计算机是高杆灯集中控制系统的主要控制管理中心,由管理人员根据需要通过计算机照明控制软件发布开关灯控制命令,控制命令经过通信网络送到高杆灯的智能控制器,智能控制器控制高杆灯接触器完成开关灯操作。个人控制终端为手机,是高杆灯集中控制系统的辅助控制设备,管理人员可以在中心站场区或其他地方,通过手机短信完成对任一高杆灯的任一回路的控制。管理人员不在调度室时可通过手机对高杆灯照明进行控制。智能照明控制器安装于高杆灯配电箱(灯杆底部)内,控制器根据控制指令分合高杆灯配电箱内各回路的接触器,达到对灯具的开关控制。智能照明控制器有8个数字量输入,可以用来监视高杆灯配电箱内的各回路的工作状态,如:开灯、关灯、节能和过流等。当这些工作状态转变或有报警发生时,控制器可以将这一状态变化发给中心站调度室的监控计算机以及相关人员个人手机)。每个智能照明控制器有4-8个继电器输出,可以用来控制4-8个照明回路
系统的特点
将高杆灯灯具的分组控制、值班照明灯的智能调压控制以及高杆灯的集中控制有机地结合在一起,构成的铁路集装箱中心站场区照明控制系统,是一种集分散控制、集中控制、节能控制和手机短信控制于一体的新型智能照明控制系统,可以对中心站场区每个高杆灯的每个回路单独进行控制和检测,根据作业场区不同的照度要求开启所需的高杆灯灯具,使之达到合理有效的照明,可根据实际情况进行节能参数的设置,实现中心站场区照明节约能源的目的。
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