@Monitoring - surveillance des paramètres de fonctionnement, des dommages et des pannes d'appareils





Systèmes IoE








Table des matières

1. Introduction. 3

2. Capacités de @Monitoring System 6

3. Exemples d'utilisation (systèmes temps réel - en ligne) 8

3.1. Surveillance des appareils et des machines (surtout sans entretien) 8

3.2. Mâts / poteaux et lignes électriques 8

3.3. Poteaux / Mâts d'antenne, antennes, bannières, publicités 9

4. @Monitoring Device Work 10

4.1. Communication 11

5. Plateforme dédiée @City (cloud) 11

6. Visualisation en ligne sur des cartes 12

7. Visualisation des résultats dans le tableau 13

8. Diagramme à barres. 14

9. Cartes d'archives. 15

9.1. Diagramme à barres: (affiche uniquement les données existantes) 15

9.2. Graphique continu: (pour les mêmes données d'entrée) 15

dix. Variantes d'équipement 16

10.1. Options pour l'électronique 16

10.2. Montage 16

10.3. Couvertures 16

11. Informations utiles 16

12. Paramètres de fonctionnement de l'appareil @Monitoring 17


1. Introduction.

@Surveillanceest un système d'alerte intégré (en temps réel) pour les appareils, véhicules et autres installations.

Applications possibles:

Le système @Monitoring permet, de surveiller:



@Surveillance fait partie de la Smart City "@Ville" système et fonctionne avec toutes ses applications.

Les mesures sont effectuées toutes les 10 secondes à 15 minutes en fonction de la méthode de communication et de la plage utilisées, en mettant à jour les données dans le @City cloud.

Le système @Monitoring permet une surveillance autonome de la position GPS des objets et l'affichage sur des cartes dans le "@Ville Cloud" portail internet dédié à un partenaire individuel. L'accès au portail peut être privé (limité aux personnes autorisées) ou public (généralement disponible) selon l'application.



Les données GPS / GNSS suivantes sont disponibles:



De plus, le système vous permet de mesurer les paramètres du transport ou du stockage de marchandises grâce à plusieurs capteurs de différents types, par ex. température, humidité, inondation, vibration, accélération, gyroscope, poussière, COV, etc.

Pour les grandes solutions, il y a la possibilité d'un serveur dédié ou VPS (Virtual Private Server) pour le portail / site web "@Ville Cloud" pour un seul partenaire.

Le système @Monitoring est une solution IoT / CIoT / IIoT composée de dispositifs électroniques intelligents dédiés pour chaque objet / dispositif surveillé. Les appareils peuvent effectuer des mesures de position GPS / GNNS et communiquer avec le "@Ville Cloud".

le @Surveillance les appareils peuvent effectuer simultanément des fonctions de mesure, de surveillance et d'alarme au moyen de capteurs ou détecteurs optionnels:

Les données sont envoyées au serveur du @Ville système - vers un mini-cloud, dédié au partenaire (entreprise, ville, commune ou région).

Le système permet la visualisation en temps réel, le géo-positionnement et l'affichage sur la carte, ainsi que "modélisation de l'information" (BIM) et les utiliser pour réaliser des réactions spécifiques. Il est également possible d'envoyer directement des messages d'alarme à la suite d'une anomalie ou d'un dépassement de la valeur de mesure des paramètres critiques (par ex. changement de position des machines, appareils, vibrations, basculement, renversement, tempêtes).

Pour les appareils très dispersés et la quantité de données transmises, le principal type de communication est GSM + GPS transmission. Alternativement, dans les situations où un rafraîchissement fréquent des données n'est pas nécessaire et une plus grande couverture est requise, la communication peut être effectuée en utilisant LoRaWAN technologie longue portée. Cependant, cela nécessite une couverture de la gamme LoRaWAN avec des passerelles de communication. Dans les cas idéaux, il est possible de communiquer jusqu'à 10-15 km.

Pour les appareils travaillant dans des installations industrielles ou des entreprises (faible dispersion), il est possible d'utiliser une variante du système basée sur Wifi Communication sans fil. Cela réduit considérablement les coûts et simplifie l'infrastructure du réseau par rapport à LoRaWAN et GSM.

Les contrôleurs @Monitoring peuvent également être équipés d'interfaces de communication filaires industrielles si nécessaire ( CAN, RS-485 / RS-422, Ethernet ) en envoyant des informations via la passerelle de communication appropriée vers le cloud @City.

Cela permet un fonctionnement hybride et toute combinaison d'interfaces de communication requises par le système ou l'optimisation des coûts.

En plus des capacités d'arrêt / blocage automatique, le système génère des alarmes en cas d'anomalies, ce qui permet une action manuelle immédiate pour éviter d'endommager les appareils.

2. Capacités du système @Monitoring

Principales caractéristiques du @Surveillance système:

*, ** - dépend de la disponibilité du service de l'opérateur dans l'emplacement actuel (couvrant toute la zone). Cependant, les appareils peuvent fonctionner en mode hybride (de nombreuses variantes de communication dans un seul système).

3. Exemples d'utilisation (systèmes temps réel - en ligne)



3.1. Surveillance des appareils et des machines (surtout sans entretien)



3.2. Mâts / poteaux et lignes électriques

3.3. Poteaux / Mâts d'antenne, antennes, bannières, publicités





4. @Monitoring Device Work



L'appareil fonctionne 24 heures sur 24, la période minimale de mesure et de transfert de données est d'environ 10 secondes. Ce temps dépend de la durée totale de toutes les mesures, y compris le temps de transmission. Le temps de transmission dépend du support de transmission utilisé ainsi que du niveau du signal et de la vitesse de transfert à un endroit donné.

L'appareil peut également mesurer les particules solides (2,5 / 10um), la pression, la température, l'humidité, la qualité générale de l'air - le niveau de gaz nocif (option B). Cela permet de détecter les anomalies météorologiques (changements rapides de température, de pression, d'humidité), les incendies ainsi que certaines tentatives d'altération de l'appareil (gel, inondation, vol, etc. ). Il permet également de mesurer les paramètres de transport ou de marchandises en analysant les données d'accélération, magnétiques, gyroscopes et autres capteurs.

Avec des transmissions fréquentes de l'appareil vers le cloud (toutes les quelques dizaines de secondes), c'est également une protection d'alarme pour l'appareil en cas de:

Cela permet une intervention immédiate de la police ou de son propre personnel lors de la détection de toute anomalie.

L'appareil (au stade de la production) peut être équipé d'accessoires supplémentaires pour:

4.1. la communication

La transmission des données de mesure s'effectue via une interface de communication *:

* - en fonction du type de pilote @Monitoring sélectionné et des options de modem

5. Plateforme dédiée @City (cloud)

le @Ville plate-forme, back / front-end est discuté plus en détail dans le "eCity" document.

6. Visualisation en ligne sur des cartes

Les géolocalisations GPS peuvent être affichées sur des cartes avec les valeurs de mesure du capteur et d'autres paramètres, par ex. temps de mesure (personnalisation). Ils sont constamment rafraîchis.

Vous pouvez afficher les données actuelles de tous les appareils ou les données historiques d'un appareil.




7. Visualisation des résultats dans le tableau

Les résultats peuvent également être affichés dans des tableaux personnalisés (recherche, tri, limitation des résultats). Les tableaux ont également des graphiques personnalisés (thème). Il est possible d'afficher un tableau avec les données actuelles pour tous les appareils @ City / @ Monitoring ou des tableaux d'archivage pour un seul appareil. Dans le cas du système @Monitoring, cela permet par exemple de vérifier d'autres mesures, de déterminer les appareils inopérants / endommagés, etc.




8. Diagramme à barres.

Affichage des graphiques à barres triés "normalisé" barres à la valeur maximale, de la plus élevée à la plus basse.

Ils sont utiles pour vérifier rapidement les résultats extrêmes et prendre des mesures immédiates.




En passant la souris sur la barre, affiche des informations supplémentaires sur l'appareil (autres mesures et données de localisation)


9. Cartes d'archives.

Il est possible d'afficher des graphiques historiques pour une période donnée pour un paramètre sélectionné (par ex. Solides PM2,5, température, humidité, etc. ) pour tout appareil.

9.1. Diagramme à bandes: (affiche uniquement les données existantes)



9.2. Graphique continu: (pour les mêmes données d'entrée)




Le déplacement du pointeur de la souris affiche les valeurs de mesure détaillées et la date / heure.


dix. Variantes d'équipement

Les appareils peuvent être dans de nombreuses variantes matérielles en ce qui concerne les options d'équipement ainsi que les boîtiers (ce qui donne plusieurs combinaisons). Pour mesurer la qualité de l'air @AirQ, l'appareil doit être en contact avec l'air qui circule "externe" , qui impose certaines exigences sur la conception du boîtier.

Par conséquent, les boîtiers peuvent être commandés individuellement en fonction des besoins.

10.1. Options pour l'électronique

10.2. Montage

10.3. Couvertures


11. Informations utilisables


Le capteur laser de pollution de l'air utilisé peut être endommagé si la concentration de poussière, de goudron est trop élevée, et dans ce cas, il est exclu de la garantie du système. Il peut être acheté séparément comme pièce de rechange.

La garantie exclut les dommages mécaniques causés directement par la foudre, les actes de vandalisme, le sabotage sur l'appareil (inondation, gel, tabagisme, dommages mécaniques, etc. ).

Certains capteurs de mesure (MEM) ont également des valeurs critiques dont le dépassement causera des dommages à l'appareil / capteur et il est également exclu de la garantie.


La durée de fonctionnement d'une batterie externe dépend de: la puissance du signal GSM, la température, la taille de la batterie, la fréquence et le nombre de mesures et de données envoyées.

12. Paramètres de fonctionnement de l'appareil @Monitoring

Les paramètres électriques et de travail sont documentés à "IoT-CIoT-devs-fr" déposer.


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