随着IT技术的发展,各行各业都促进了局域网,广域网和Internet的广泛实施。
大多数单位都有自己的网站,系统也建立了自己的网络。
因此,系统的可靠性要求也提高了。
传统的UPS电源通常要等到机器出现故障并且无法正常供电后,值班人员才能发现故障。
这将不可避免地消耗大量宝贵的时间,并且在许多情况下是不允许的。
随着微处理器CPU和监控软件的引入,UPS的自检功能得到了极大的增强。
大多数UPS都配备了自己的监控软件。
UPS发生故障时,监控软件可以通过面板上的LCD显示屏显示故障位置或设备,从而大大节省了时间。
随着网络技术的普及,用户对UPS提出了更高的要求:UPS应该具有无人看管的功能,不仅具有自检功能,还具有联网功能,即不仅可以在Internet上观察UPS在项目运行参数的任何时间以及市电或UPS故障时,它都可以将信息发送到服务器,工作站等,还可以通过呼叫,传真或传呼来通知值班人员。
相反,网络技术和信息技术的发展为UPS通信电源的网络化监控提供了可能性,基于WEB并集成到工厂整体信息中的远程监控系统是未来发展的方向。
以数据库为中心的监视解决方案传统的监视方法基本上是以数据库为中心的解决方案。
控制网络可以是各个控制节点通过其通信的各种现场总线或其他工业控制网络。
监控机通过传输站监控电源的运行状态,收集现场信息,经过处理后传输到实时数据库服务器; Web服务器根据客户端浏览器发送的HTTP请求,通过服务器扩展模块从实时数据库中获取数据。
然后将其传递回客户端浏览器进行显示。
可以看出,整个过程是围绕实时数据库服务器执行的。
这种方法在实际应用中有很多缺点。
例如,与监视功能相比,控制功能的实现更加困难,并且编程更加困难,特别是在诸如身份验证和加密之类的安全性方面。
为了解决实时性问题,通常采用轮询方式,客户端浏览器会定期刷新网页,导致效率低下。
某些系统还使用事件触发方法通过数据库服务器的触发功能主动推送数据,但通常要求Web服务器和数据库服务器位于同一台机器上,这不方便系统扩展。
数据库服务器是整个系统的核心,需要处理Web服务器和监视计算机的请求。
工作量很大,可能成为系统性能的瓶颈。
随着应用程序模型的扩展,这些缺点变得越来越明显,并且需要新的解决方案。
WEB监控系统基于Web的供电远程监控系统一般可分为三个子系统:即现场监控子系统;数据存储和转发子系统;客户端接收和命令发送子系统。
现场子系统负责收集每个现场控制节点的运行状态数据,然后将其传输到中级子系统。
中级子系统是一个中间系统,由工业计算机,Web服务器和实时数据库服务器组成。
工业计算机通过无线电传输信号从现场收集数据,Web服务器通过服务器扩展技术(例如CGI,ISAPI等)完成与客户子系统和现场子系统的交互;客户子系统是用户直接与之交互的部分,它接收用户的输入,从中级子系统获取监视数据或向其发送控制命令。
现场信号采集模块使用研华ADAN4017。
研华系列的数据采集模块是一组带有内置微处理器的智能传感器到计算机的接口模块。
它们可以通过一组简单的ASCII格式命令进行控制,并可以通过RS485通信协议传输数据。
它具有信号滤波A / D,D / A转换,数据比较和数字通信功能。
模块上没有用于配置参数和设置的开关