住宅燃气智能化系统的开发和应用研究
中文摘要 | 第4-5页 |
英文摘要 | 第5页 |
1 引言 | 第8-9页 |
2 住宅楼宇智能化系统介绍 | 第9-12页 |
2.1 我国住宅管理的情况概述 | 第9-10页 |
2.1.1 传统住宅管理资源计量存在的问题 | 第10页 |
2.1.2 物业管理部门的需求 | 第10页 |
2.1.3 供水、供电和供气等专业公司的需求 | 第10页 |
2.2 住宅燃气智能化系统的意义 | 第10-12页 |
3 HG2000A智能安全监控及数据采集系统 | 第12-42页 |
3.1 小区内HG2000系列产品的实现 | 第12-15页 |
3.1.1 平台的建设和传输介质的选择 | 第12-13页 |
3.1.2 系统概述 | 第13-15页 |
3.2 系统主要组成 | 第15-23页 |
3.2.1 智能终端整机--IT200A | 第16-17页 |
3.2.2 电源通讯模块-PCOM485 | 第17页 |
3.2.3 智能终端模块ITM | 第17-23页 |
3.2.4 HUB485-3A模块 | 第23页 |
3.3 电脑管理软件 | 第23-36页 |
3.3.1 软件界面 | 第24-27页 |
3.3.2 模块功能介绍 | 第27-36页 |
3.4 DDF系列电动阀 | 第36-38页 |
3.4.1 特点及用途 | 第36页 |
3.4.2 工作原理 | 第36页 |
3.4.3 外型尺寸和技术参数 | 第36-37页 |
3.4.4 机械安装 | 第37-38页 |
3.4.5 电气连接 | 第38页 |
3.5 燃气泄漏报警器 | 第38-42页 |
3.5.1 气敏传感器原理 | 第38-39页 |
3.5.2 可燃气体报警装置 | 第39-42页 |
4 问题、分析及解决方法 | 第42-50页 |
4.1 智能监控系统的抗干扰措施 | 第42-44页 |
4.1.1 计量不准确问题 | 第43页 |
4.1.2 智能终端运行抗干扰问题 | 第43-44页 |
4.2 防雷 | 第44-48页 |
4.2.1 雷电对智能建筑的危害 | 第44-46页 |
4.2.2 智能建筑中的防雷措施 | 第46-48页 |
4.3 系统供电问题 | 第48页 |
4.4 工程施工及维护保养问题 | 第48-50页 |
5 全城联网功能 | 第50-59页 |
5.1 全城联网的作用和优势 | 第50-51页 |
5.2 全城联网项目的硬件系统实施方案 | 第51-53页 |
5.2.1 GW201A电话网关的功能 | 第51页 |
5.2.2 全城联网系统的组成 | 第51-53页 |
5.3 全城联网项目的软件系统实施方案 | 第53-57页 |
5.3.1 软件系统的特点 | 第53-54页 |
5.3.2 系统模块的划分 | 第54-55页 |
5.3.3 数据采集的方式 | 第55-56页 |
5.3.4 全城联网软件系统需求 | 第56页 |
5.3.5 系统的可扩充性 | 第56-57页 |
5.4 全城联网系统对HG2000A系统的继承 | 第57-59页 |
6 同类产品介绍及行业发展问题 | 第59-62页 |
6.1 同类产品的情况介绍 | 第59-61页 |
6.1.1 电力载波自动抄表系统 | 第59页 |
6.1.2 总线式自动抄表系统 | 第59页 |
6.1.3 网络型自动抄表系统 | 第59-60页 |
6.1.4 无线远程自动抄表系统 | 第60页 |
6.1.5 IC卡燃气表 | 第60-61页 |
6.2 关于行业发展的几点感想 | 第61-62页 |
7 结束语 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-66页 |