CN206618463U - 一种实现无线协同通信的水位监控报警*** - Google Patents

一种实现无线协同通信的水位监控报警*** Download PDF

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张波
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Abstract

本实用新型涉及救灾预警技术领域,公开了一种实现无线协同通信的水位监控报警***。所述水位监控报警***包括水位采集装置、水位报警器、预警联动控制服务器、语音预警广播平台和短信预警群发平台。该***不但可以实现水位的实时监测和报警,还可以实现水位采集器不定期地在待机状态与工作状态之间的进行切换,从而降低功耗,延长水位采集器的续航时间,满足野外布置要求。同时可以实现***中各个设备/平台的无线协同通信,从而自动地将产生的水位报警信息进行广播扩散,提升预警的时效性和***的自动化程度,进而有效解决预警信息在最后一公里传输的问题,保障预警信息能够及时的传递到危险区域中每户每人。

Description

一种实现无线协同通信的水位监控报警***
技术领域
本实用新型涉及救灾预警技术领域,具体地,涉及一种实现无线协同通信的水位监控报警***。
背景技术
现阶段建设的简易水位站常采用水标尺来完成水位采集,即主要依靠人工读数实现采集及预警目标,此外也有能自动化的水位报警设备,其主要功能是在水位涨至预警水位后,触发报警器进行报警。对于前者采用人工读数的简易水位站,由于需完全依赖管理人员,存在无法实现自动化的问题,此外,还存在无定位功能,主管单位无法方便快捷进行有效的监管,也无法查证站点工况是否正常,唯有到达现场进行检查,严重增加了主管单位的运维管理工作量。对于后者具有预警功能的水位报警器设备,其功能太过单一,不能读取实时水位,同时还存在功耗较大、续航时间短的问题,不利于野外布置。此外,目前仍采用传统的人工传输信息的方法来进行预警信息的传输,存在自动化程度低和预警消息时效性弱的缺点,即不能实现在产生水位报警信息后,自动地关联到本地的防汛预警***中,以便最大限度的起到防汛预警的作用。
实用新型内容
针对前述现有技术的问题,本实用新型提供了一种实现无线协同通信的水位监控报警***,不但可以实现水位的实时监测和报警,还可以实现水位采集器不定期地在待机状态与工作状态之间的进行切换,从而降低功耗,延长水位采集器的续航时间,满足野外布置要求。同时可以实现***中各个设备/平台的无线协同通信,从而自动地将产生的水位报警信息进行广播扩散,提升预警的时效性和***的自动化程度,进而有效解决预警信息在最后一公里传输的问题,保障预警信息能够及时的传递到危险区域中每户每人。此外,所述水位监控报警***还具有可定位、结构简单、组网灵活和应用成本低的优点,便于实际应用和推广。
本实用新型采用的技术方案,提供了一种实现无线协同通信的水位监控报警***,包括水位采集装置、水位报警器、预警联动控制服务器、语音预警广播平台和短信预警群发平台;所述水位采集装置包括水标尺、水位采集器和水位感应器,其中,所述水位采集器包括有线通信相连的微处理模块和无线收发模块,并布置在所述水标尺的顶部,所述水位感应器有线通信连接所述微处理模块,其数目为若干个,并分别布置在所述水标尺的不同水位线处;所述水位报警器通过第一无线物联网络无线通信连接所述无线收发模块,所述水位报警器还通过第二无线物联网络无线通信连接所述预警联动控制服务器,所述预警联动控制服务器分别无线通信连接所述语音预警广播平台和所述短信预警群发平台。
优化的,还包括通过无线局域网络无线通信连接所述水位报警器的入户报警器。进一步优化的,所述无线局域网络为基于ZigBee无线通信协议、蓝牙无线通信协议、红外线无线通信协议和/或WiFi无线通信协议的无线Mesh网络。
优化的,所述第一无线物联网络为基于ZigBee无线通信协议、蓝牙无线通信协议和/或WiFi无线通信协议的无线单跳网络,所述第二无线物联网络为基于ZigBee无线通信协议、蓝牙无线通信协议和/或WiFi无线通信协议的无线Mesh网络。
优化的,所述无线收发模块包括ZigBee无线收发模块、蓝牙无线收发模块和/或WiFi无线收发模块。
综上,采用本实用新型所提供的实现无线协同通信的水位监控报警***,具有如下有益效果:(1)可以实现水位的实时监测和报警;(2)可以实现水位采集器不定期地在待机状态与工作状态之间的进行切换,从而降低功耗,延长水位采集器的续航时间,满足野外布置要求;(3)可以针对水位采集器进行定位的水位报警,方便监管人员快速感知出现水位超高情况;(4)可以实现***中各个设备/平台的无线协同通信,从而自动地将产生的水位报警信息进行广播扩散,提升预警的时效性和***的自动化程度,进而有效解决预警信息在最后一公里传输的问题,保障预警信息能够及时的传递到危险区域中每户每人;(5)通过应用诸如Zigbee等无线通信传输技术,还可以降低对***建设的成本投入,大幅度降低运营通信费用;(6)所述水位监控报警***还具有可定位、结构简单、组网灵活和应用成本低的优点,便于实际应用和推广。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本实用新型提供的实现无线协同通信的水位监控报警***的结构示意图。
上述附图中:1、水位报警器 2、水标尺 3、水位采集器 4、水位感应器 5、预警联动控制服务器 6、音视频预警广播平台 7、短信预警群发平台 8、移动终端 9、入户报警器。
具体实施方式
以下将参照附图,通过实施例方式详细地描述本实用新型提供的实现无线协同通信的水位监控报警***。在此需要说明的是,对于这些实施例方式的说明用于帮助理解本实用新型,但并不构成对本实用新型的限定。
本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,单独存在B,同时存在A和B三种情况,本文中术语“/和”是描述另一种关联对象关系,表示可以存在两种关系,例如,A/和B,可以表示:单独存在A,单独存在A和B两种情况,另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”关系。
实施例一
图1示出了本实用新型提供的实现无线协同通信的水位监控报警***。本实施例提供的所述实现无线协同通信的水位监控报警***,包括水位采集装置、水位报警器、预警联动控制服务器、语音预警广播平台和短信预警群发平台;所述水位采集装置包括水标尺、水位采集器和水位感应器,其中,所述水位采集器包括有线通信相连的微处理模块和无线收发模块,并布置在所述水标尺的顶部,所述水位感应器有线通信连接所述微处理模块,其数目为若干个,并分别布置在所述水标尺的不同水位线处;所述水位报警器通过第一无线物联网络无线通信连接所述无线收发模块,所述水位报警器还通过第二无线物联网络无线通信连接所述预警联动控制服务器,所述预警联动控制服务器分别无线通信连接所述语音预警广播平台和所述短信预警群发平台。
如图1所示,在所述水位监控报警***的结构中,所述水位采集装置用于将实时采集得到的当前水位数据信息/和所处位置信息发送给所述水位报警器,其中,所述水位感应器用于判断所处水位线是否被涨水淹没或者因水位下降而外露,以便边沿触发启动所述水位采集器;所述水位采集器在触发启动后,采集获取当前水位数据信息,例如根据发送触发启动信号的水位感应器标识与绑定的水标尺刻度的关联信息,来获取当前水标尺的当前水位数据信息,并将所述当前水位数据信息无线发送至所述水位报警器,由于水位采集器设置在所述水标尺的顶部,可以保证其在边沿触发启动后,始终露出水面,以便无线电波的正常收发。所述水位采集装置的工作机制,可以但不限于包括如下步骤:S101.水位感应器在判断被涨水淹没或者判断因水位下降而外露时,向水位采集器发送一个包含本地的水位感应器标识的启动消息;S102.水位采集器收到所述启动消息后,从待机监听状态进入正常工作状态,并通过微处理器模块对所述水位感应器标识的处理,获取当前水位数据信息;S103.水位采集器通过无线收发模块将所述当前水位数据信息发送给所述水位报警器,并在收到确认消息后恢复为待机监听状态。如此不但可以实现水位的实时监测,还可以实现水位采集器不定期地在待机状态与工作状态之间的进行切换,从而降低功耗,延长水位采集器的续航时间,满足野外布置要求。
所述水位报警器用于根据所述当前水位数据信息判断当前水位是否超过预警水位,以便在是时生成报警信息,实现即时报警。所述预警联动控制服务器用于在收到来自所述水位报警器的报警信息后,将报警信息无线推送到所述语音预警广播平台和所述短信预警群发平台。所述语音预警广播平台用于在收到所述报警信息后,驱动危险区域所有的音视频广播设备进行预警信息的广播扩散,例如利用广播喇叭进行语音扩散,利用公共场所的显示屏进行视频扩散。所述短信预警群发平台用于在收到所述报警信息后,通过移动通信网络将预警信息以短信方法群发给危险区域的所有移动终端,例如借助GPRS无线通信网络的短信网关向关联危险区域的移动基站的所有手机发送预警短信。如此可以实现***中各个设备/平台的无线协同通信,从而自动地将产生的水位报警信息进行广播扩散,提升预警的时效性和***的自动化程度,进而有效解决预警信息在最后一公里传输的问题,保障预警信息能够及时的传递到危险区域中每户每人。
优化的,还包括通过无线局域网络无线通信连接所述水位报警器的入户报警器。如图1所示,所述入户报警器为安装在用户家庭中的报警设备,其可以当不限于为声光报警器。进一步优化的,所述无线局域网络可以但不限于为基于ZigBee无线通信协议、蓝牙无线通信协议、红外线无线通信协议和/或WiFi无线通信协议的无线Mesh网络。由于所述入户报警器需要长期开机工作,为了方便所述无线局域网络的布置,优选在所述水位报警器与所述入户报警器之间采用类似IBBS(IndependentBasic Service Set,独立基础服务集)架构的无线Mesh网络进行无线通信。
优化的,所述第一无线物联网络可以但不限于为基于ZigBee无线通信协议、蓝牙无线通信协议和/或WiFi无线通信协议的无线单跳网络,所述第二无线物联网络可以当不限于为基于ZigBee无线通信协议、蓝牙无线通信协议和/或WiFi无线通信协议的无线Mesh网络。如图1所示,由于所述水位采集器会不定期的进入停机状态,为了保证当前水位数据信息能即时传递至所述水位报警器,必须采用类似BBS(Basic Service Set,基础服务集)架构的无线单跳网络进行两者之间的无线通信,而同时由于所述水位报警器需要长期开机工作,为了方便所述水位报警器在野外进行布置,优选在所述水位采集器与所述水位监控平台之间采用类似IBBS架构的无线Mesh网络进行无线通信。
优化的,所述无线收发模块可以但不限于包括ZigBee无线收发模块、蓝牙无线收发模块和/或WiFi无线收发模块。
综上,本实施例所提供的实现无线协同通信的水位监控报警***,具有如下有益效果:(1)可以实现水位的实时监测和报警;(2)可以实现水位采集器不定期地在待机状态与工作状态之间的进行切换,从而降低功耗,延长水位采集器的续航时间,满足野外布置要求;(3)可以针对水位采集器进行定位的水位报警,方便监管人员快速感知出现水位超高情况;(4)可以实现***中各个设备/平台的无线协同通信,从而自动地将产生的水位报警信息进行广播扩散,提升预警的时效性和***的自动化程度,进而有效解决预警信息在最后一公里传输的问题,保障预警信息能够及时的传递到危险区域中每户每人;(5)通过应用诸如Zigbee等无线通信传输技术,还可以降低对***建设的成本投入,大幅度降低运营通信费用;(6)所述水位监控报警***还具有可定位、结构简单、组网灵活和应用成本低的优点,便于实际应用和推广。
如上所述,可较好地实现本实用新型。对于本领域的技术人员而言,根据本实用新型的教导,设计出不同形式的实现无线协同通信的水位监控报警***并不需要创造性的劳动。在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下对这些实施例进行变化、修改、替换、整合和变型仍落入本实用新型的保护范围内。

Claims (5)

1.一种实现无线协同通信的水位监控报警***,其特征在于,包括水位采集装置、水位报警器、预警联动控制服务器、语音预警广播平台和短信预警群发平台;
所述水位采集装置包括水标尺、水位采集器和水位感应器,其中,所述水位采集器包括有线通信相连的微处理模块和无线收发模块,并布置在所述水标尺的顶部,所述水位感应器有线通信连接所述微处理模块,其数目为若干个,并分别布置在所述水标尺的不同水位线处;
所述水位报警器通过第一无线物联网络无线通信连接所述无线收发模块,所述水位报警器还通过第二无线物联网络无线通信连接所述预警联动控制服务器,所述预警联动控制服务器分别无线通信连接所述语音预警广播平台和所述短信预警群发平台。
2.如权利要求1所述的一种实现无线协同通信的水位监控报警***,其特征在于,还包括通过无线局域网络无线通信连接所述水位报警器的入户报警器。
3.如权利要求2所述的一种实现无线协同通信的水位监控报警***,其特征在于,所述无线局域网络为基于ZigBee无线通信协议、蓝牙无线通信协议、红外线无线通信协议和/或WiFi无线通信协议的无线Mesh网络。
4.如权利要求1所述的一种实现无线协同通信的水位监控报警***,其特征在于,所述第一无线物联网络为基于ZigBee无线通信协议、蓝牙无线通信协议和/或WiFi无线通信协议的无线单跳网络,所述第二无线物联网络为基于ZigBee无线通信协议、蓝牙无线通信协议和/或WiFi无线通信协议的无线Mesh网络。
5.如权利要求1所述的一种实现无线协同通信的水位监控报警***,其特征在于,所述无线收发模块包括ZigBee无线收发模块、蓝牙无线收发模块和/或WiFi无线收发模块。
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