本實用新型涉及無線數據傳輸領域,具體而言,涉及一種工程結構數據的傳輸系統和工程狀態監測系統。
背景技術:
國內外多年的長輸油氣管道、橋梁、煤礦、大壩、隧道等許多大型工程項目運行經驗表明,對滑坡、采空沉陷等條件下的變形問題如不給予足夠重視,不能及時掌握工程結構變形信息,將會造成不良的后果和經濟損失,因此需要對工程結構的變形進行監測,同時也需要傳輸工程結構數據。傳統的工業傳輸方式包括有線傳輸和無線傳輸兩種數據傳輸方式,兩種傳輸方式均只適用于短距離傳輸,并且這兩種傳輸方式不適于惡劣的工作環境,不能保證數據傳輸的可靠性及完整性。
針對上述的問題,目前尚未提出有效的解決方案。
技術實現要素:
本實用新型實施例提供了一種工程結構數據的傳輸系統和工程狀態監測系統,以至少解決分布式工程狀態監測系統無線傳輸數據的技術問題。
根據本實用新型實施例的一個方面,提供了一種工程結構數據的傳輸系統,包括:處理器,用于判斷是否有4G信號或確定4G信號是否穩定;選擇器,與處理器連接,用于根據處理器的判斷結果選擇通訊模式;通訊設備,與選擇器連接,用于根據選擇器選擇出的通訊模式傳輸監測到的工程狀態數據。
根據本實用新型實施例的另一方面,還提供了一種工程狀態監測系統,包括任意一項上述的工程結構數據的傳輸系統。
在本實用新型實施例中,采用4G通訊與北斗通訊組合進行遠程無線數據交互的方式,通過判斷是否有4G信號或確定4G信號是否穩定,然后根據判斷結果選擇通訊模式,最后根據通訊模式傳輸工程狀態數據,達到了無線傳輸工程狀態數據的目的,從而實現了工程狀態數據可靠傳輸的技術效果,進而解決了分布式工程狀態監測系統無線傳輸數據的技術問題。
附圖說明
此處所說明的附圖用來提供對本實用新型的進一步理解,構成本申請的一部分,本實用新型的示意性實施例及其說明用于解釋本實用新型,并不構成對本實用新型的不當限定。在附圖中:
圖1是根據本實用新型實施例的一種工程結構數據的傳輸系統結構示意圖;以及
圖2是根據本實用新型實施例的一種可選的通訊設備的結構示意圖。
具體實施方式
為了使本技術領域的人員更好地理解本實用新型方案,下面將結合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本實用新型一部分的實施例,而不是全部的實施例。基于本實用新型中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都應當屬于本實用新型保護的范圍。
根據本實用新型實施例,提供了一種工程結構數據的傳輸系統實施例。
圖1是根據本實用新型實施例的工程結構數據的傳輸系統,如圖1所示,該系統包括:
處理器10,用于判斷是否有4G信號或確定4G信號是否穩定。
選擇器20,與處理器連接,用于根據處理器的判斷結果選擇通訊模式。
通訊設備30,與選擇器連接,用于根據選擇器選擇出的通訊模式傳輸監測到的工程狀態數據。
作為一種可選的實施例,處理器檢測工程現場的無線信號,具體檢測工程現場是否有4G信號覆蓋以及4G信號是否穩定,然后選擇器根據處理器的判斷結果來選擇通訊模式,例如,可以通過繼電器設計進行通訊模式的選擇,最后根據選擇器所選擇出的通訊模式來監測工程狀態數據。
在本實施例中,采用4G通訊與北斗通訊組合進行遠程無線數據交互的方式,通過判斷是否有4G信號或確定4G信號是否穩定,然后根據判斷結果選擇通訊模式,最后根據通訊模式傳輸工程狀態數據,達到了無線傳輸工程狀態數據的目的,從而實現了工程狀態數據可靠傳輸的技術效果,進而解決了分布式工程狀態監測系統無線傳輸數據的技術問題。
可選地,通訊模式至少包括如下之一:4G通訊模式和北斗通訊模式。
作為一種可選的實施例,4G通訊模式是通過4G信號進行無線數據的傳輸,而北斗通訊模式是通過使用北斗進行無線數據的傳輸。其中,利用4G或北斗進行數據傳輸時,不僅可以保證數據的可靠傳輸,而且還具有授時、定位的功能。
可選地,當處理器判斷有4G信號且信號穩定時,選擇器選擇4G通訊模式進行通訊。
作為一種可選的實施例,當工程現場有4G信號覆蓋,并且信號穩定時,選擇器選擇4G通訊模式,此時,通訊設備使用4G通訊模式進行數據的傳輸,可以采用TCP/IP協議來進行數據的傳輸。
可選地,當處理器判斷無4G信號或信號不穩定時,選擇器選擇北斗通訊模式進行通訊。
作為一種可選的實施例,當工程現場沒有4G信號覆蓋,或者信號比較弱時,選擇器選擇北斗通訊模式,此時,通訊設備使用北斗通訊模式進行數據的傳輸。其中,使用北斗通訊模式進行數據傳輸時,采用國家標準的北斗標準格式,協議數據單元采用自定義通訊協議。
可選地,如圖2所示,通訊設備30包括:
4G通訊裝置301,用于在選擇器選擇4G通訊模式的情況下傳輸數據。
北斗通訊裝置303,用于在選擇器選擇北斗通訊模式的情況下傳輸數據。
作為一種可選的實施例,通訊設備中的4G通訊裝置在進行數據傳輸時,可以采用TCP/IP協議來進行數據的傳輸。此外,目前市場上的大部分人機交互接口軟件均支持Modbus通訊,而北斗標準協議不能與Modbus直接進行通訊,因此,北斗通訊裝置可以使用Convert2Modbus協議來實現北斗標準協議與Modbus的通訊。
可選地,如圖2所示,通訊設備30還包括:切換裝置305,用于如果4G通訊裝置通訊連接失敗預定次數,則切換至北斗通訊裝置傳輸數據。
作為一種可選的實施例,當選擇器在對通訊模式進行選擇時,首先采用4G通訊模式,通訊設備切換至4G通訊裝置,4G通訊裝置嘗試建立通訊。如果在3次之內連接成功,則通訊設備使用4G通訊模式進行數據的傳輸;如果3次之內均連接失敗,則切換裝置切換至北斗通訊裝置,使用北斗通訊模式進行數據的傳輸。
可選地,通訊設備傳輸數據的模式包括如下至少之一:主動上傳模式和被動上傳模式,其中,主動上傳模式在整點時刻上傳數據,被動上傳模式通過移動終端或數據請求上傳數據。
作為一種可選的實施例,與傳統的采用Modbus協議不同,通訊設備傳輸數據可以支持主動上傳和被動上傳兩種模式,數據傳輸時,根據用戶配合,采用整點數據主動上傳模式,也可以通過移動電話呼叫或數據請求模式被動上傳。傳統Modbus協議是主從模式,只支持被動上傳。
可選地,如圖2所示,通信設備30還包括:
計時裝置307,用于記錄各段工程的工程狀態數據的采集時間。
定位裝置309,用于定位各段工程的工程狀態數據的采集位置。
作為一種可選的實施例,移動4G/北斗不僅可以可靠的進行數據傳輸,而且均具有授時、定位功能。可實時獲取工程各段的位置信息和時間信息以及數據信息,準確定位管線泄漏的位置和時間,可以為應急救援提供快速、科學的指揮決策。
可選地,計時裝置還用于對通訊設備執行主動上傳數據的開始時間進行計時,定位裝置還用于定位系統發生故障的位置。
作為一種可選的實施例,在通訊設備采用主動上傳模式上傳數據的情況下,當計時裝置檢測到此時時刻為整點時,計時裝置向通訊裝置發送上傳數據的指令,通訊設備采用主動上傳模式上傳數據;定位裝置可以獲取工程各段的位置信息,根據該位置上的相關信息可以準確定位管線泄漏的位置,并根據計時裝置可以獲得管線泄漏發生的時間。
可選地,一種工程狀態監測系統,包括任意一項上述的工程結構數據的傳輸系統。
作為一種可選的實施例,處理器判斷工程現場是否存在4G信號以及4G信號是否穩定,當工程現場覆蓋有4G信號并且信號穩定時,選擇器選擇4G通訊模式進行通訊;當工程現場沒有覆蓋4G信號或者4G信號比較弱時,選擇北斗通訊模式進行通訊。通訊設備根據選擇器選擇出的通訊模式進行通訊,同時,定位裝置可以檢測到系統發生故障的位置,并根據計時裝置檢測到的故障發生時間來確定工程各段發生故障的時間。工程狀態檢測系統由于采用了4G、北斗組合無線傳輸方式,從而保證了在惡劣環境下數據的可靠上傳,并可全面完整的反映工程項目的實際狀態。
上述本實用新型實施例序號僅僅為了描述,不代表實施例的優劣。