本实用新型涉及消防系统技术领域,具体而言,涉及一种预警监测消防系统及平台。
背景技术:
随着人们生活水平不断提高,现在对于消防蓄水池和消火栓等设施的管理正处在由传统的完全人工管理转向智能管理过度阶段。传统人工操作方式的效率低,不能即时把握设备运行情况,一旦人工管理脱节会造成事故隐患。然而,在一般的消防设备中,由于前端采集与上位主机不匹配,需要进行数据转换,布线相对复杂,并且通过有线传输且距离远,存在一些安装方面的实际问题,施工难度大,后期出现问题不容易维护,对维护的安全性带来一定影响。
技术实现要素:
鉴于上述问题,本实用新型提供了一种预警监测消防系统,能够针对消防设备的车辆进行预警监测。
为了实现上述目的,本实用新型采用如下的技术方案:
第一方面,本实用新型提供了一种预警监测消防系统,所述预警监测消防系统包括:
微处理器;
信号采集电路,所述信号采集电路与所述微处理器电性连接,所述信号采集电路用于接收消防蓄水装置传送的水位信号及/或消火栓装置传送的水压信号,所述微处理器用于根据所述水位信号及预设水位信号产生预警水位信号,所述微处理器用于根据所述水压信号及预设水压信号产生预警水压信号;
通信模块,所述通信模块与所述微处理器电性连接,所述通信模块用于发送所述微处理器产生的所述预警水位信号及/或预警水压信号;
外部设备控制器,所述外部设备控制器与所述微处理器电性连接,所述外部设备控制器用于根据所述预警水位信号及/或预警水压信号产生报警信号及/或补水信号。
作为一种可选的实施方式,所述预警监测消防系统还包括:
消防水位传感器,所述消防水位传感器设置于所述消防蓄水装置,所述消防蓄水装置通过所述消防水位传感器传送所述水位信号至所述信号采集电路;
消防水压传感器,所述消防水压传感器设置于所述消火栓装置,所述消火栓装置通过所述消防水压传感器传送所述水压信号至所述信号采集电路。
作为一种可选的实施方式,所述消防水位传感器具有水位序列号,所述水位序列号包括单位参数、位置参数及工作参数;所述消防水压传感器具有水压序列号,所述水压序列号包括单位参数、位置参数及工作参数。
作为一种可选的实施方式,所述预警监测消防系统还包括:
显示终端,所述显示终端与所述通信模块通信连接,所述显示终端根据所述预警水位信号显示单位参数、位置参数及水位异常参数,所述显示终端根据所述预警水压信号显示所述单位参数、所述位置参数及水压异常参数;
行动装置,所述行动装置与所述通信模块通信连接,所述行动装置用于接收所述通信模块传送的所述预警水位信号及/或预警水压信号,并显示所述单位参数、所述位置参数、所述水位异常参数及所述水压异常参数。
作为一种可选的实施方式,所述预警监测消防系统还包括:
声光装置,所述声光装置与所述外部设备控制器电性连接,所述声光装置根据所述报警信号发出第一声音及第一光线;
补水装置,所述补水装置与所述外部设备控制器电性连接,所述补水装置根据所述补水信号补充水量。
第二方面,本实用新型提供了一种预警监测消防平台,所述预警监测消防平台包括:
微处理器;
信号采集电路,所述信号采集电路与所述微处理器电性连接,所述信号采集电路用于接收消防蓄水装置传送的水位信号及/或消火栓装置传送的水压信号,所述微处理器用于根据所述水位信号及预设水位信号产生预警水位信号,所述微处理器用于根据所述水压信号及预设水压信号产生预警水压信号;
通信模块,所述通信模块与所述微处理器电性连接,所述通信模块用于发送所述微处理器产生的所述预警水位信号及/或预警水压信号;
外部设备控制器,所述外部设备控制器与所述微处理器电性连接,所述外部设备控制器用于根据所述预警水位信号及/或预警水压信号产生报警信号及/或补水信号;
控制终端,所述控制终端与所述微处理器电性连接,所述控制终端用于通过所述微处理器根据预设的水位时间调整所述预警水位信号,所述控制终端用于通过所述微处理器根据预设的水压时间调整所述预警水压信号。
作为一种可选的实施方式,所述预警监测消防平台还包括:
消防水位传感器,所述消防水位传感器设置于所述消防蓄水装置,所述消防蓄水装置通过所述消防水位传感器传送所述水位信号至所述微处理器信号采集电路;
消防水压传感器,所述消防水压传感器设置于所述消火栓装置,所述消火栓装置通过所述消防水压传感器传送所述水压信号至所述信号采集电路。
作为一种可选的实施方式,所述消防水位传感器具有水位序列号,所述水位序列号包括单位参数、位置参数及工作参数;所述消防水压传感器具有水压序列号,所述水压序列号包括单位参数、位置参数及工作参数。
作为一种可选的实施方式,所述预警监测消防平台还包括:
显示终端,所述显示终端与所述通信模块通信连接,所述显示终端根据所述预警水位信号显示单位参数、位置参数及水位异常参数,所述显示终端根据所述预警水压信号显示所述单位参数、所述位置参数及水压异常参数;
行动装置,所述行动装置与所述通信模块通信连接,所述行动装置用于接收所述通信模块传送的所述预警水位信号及/或预警水压信号,并显示所述单位参数、所述位置参数、所述水位异常参数及所述水压异常参数。
作为一种可选的实施方式,所述预警监测消防平台还包括:
声光装置,所述声光装置与所述外部设备控制器电性连接,所述声光装置根据所述报警信号发出第一声音及第一光线;
补水装置,所述补水装置与所述外部设备控制器电性连接,所述补水装置根据所述补水信号补充水量。
根据本实用新型提供的停车场预警监测消防系统,包括微处理器、信号采集电路、通信模块及外部设备控制器。信号采集电路用于采集消防设备的水位信号及水压信号。微处理器根据水位信号及预设水位信号产生预警水位信号。微处理器根据水压信号及预设水压信号产生预警水压信号。通信模块将预警水位信号及预警水压信号传送至显示设备或行动装置,以使监控人员可以通过显示设备或行动装置迅速了解水位状态及水压状态。外部设备控制器将报警信号传送至声光装置,由声光装置发出声音效果或灯光效果来即时提醒管理人员需注意调整消防设备的水位或水压。外部设备控制器将补水信号传送至补水装置来进行自动补水,有效增加自动化功能。
为使本实用新型的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对本实用新型范围的限定。
图1是本实用新型实施例1提供的预警监测消防系统的方块示意图。
图2是本实用新型实施例2提供的预警监测消防系统的方块示意图。
图3是本实用新型实施例3提供的预警监测消防系统的方块示意图。
主要元件符号说明:100、200-预警监测消防系统;110-微处理器;120- 信号采集电路;130-通信模块;140-外部设备控制器;250-消防水位传感器; 252-消防蓄水装置;260-消防水压传感器;262-消防栓装置;270-显示终端; 272-行动装置;280-声光装置;282-补水装置;300-预警监测消防平台;390- 控制终端。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。基于本实用新型的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
在下文中,可在本实用新型的各种实施例中使用的术语“包括”、“具有”及其同源词仅意在表示特定特征、数字、步骤、操作、元件、组件或前述项的组合,并且不应被理解为首先排除一个或更多个其它特征、数字、步骤、操作、元件、组件或前述项的组合的存在或增加一个或更多个特征、数字、步骤、操作、元件、组件或前述项的组合的可能性。
在本实用新型的各种实施例中,表述“A或/和B”包括同时列出的文字的任何组合或所有组合,可包括A、可包括B或可包括A和B二者。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
实施例1
图1是本实用新型实施例1提供的预警监测消防系统的方块示意图。在图1中,预警监测消防系统100包括微处理器110、信号采集电路120、通信模块130及外部设备控制器140。其中,微处理器110、信号采集电路 120、通信模块130及外部设备控制器140可以设置在同一集成电路上,集成电路包括单片机(Microcontrollers),单片机(例如,可视为微处理器110) 是一种集成电路芯片,包括中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口的功能,用于对消防蓄水装置及消火栓装置进行即时监控,当消防蓄水装置的水位信号发生误差时,或消火栓装置的水压信号发生误差时,由通信模块130及外部设备控制器140传送提示信号至管理人员,即时改善缺失,有效避免发生人员受伤。
信号采集电路120与微处理器110电性连接。信号采集电路120用于接收消防蓄水装置(图未示)传送的水位信号及/或消火栓装置(图未示) 传送的水压信号。换句话说,信号采集电路120可以同时接收消防蓄水装置传送的水位信号及消火栓装置传送的水压信号,信号采集电路120也可以分别接收消防蓄水装置传送的水位信号或消火栓装置传送的水压信号。
例如,微处理器110可以包括计时器(图未示),微处理器110通过计时器来控制信号采集电路120相隔十分钟或三十分钟获取水位信号及水压信号,微处理器110可以根据地形因素及天候因素来调整获取水位信号及水压信号的时间间隔。微处理器110用于根据水位信号及预设水位信号产生预警水位信号,例如,水位信号为5,预设水位信号为7,水位信号小于预设水位信号,代表当前消防蓄水装置的消防蓄水量不足,须对消防蓄水装置的进行补水。微处理器110用于根据水压信号及预设水压信号产生预警水压信号,例如,水压信号为6,预设水压信号为6.8,水压信号小于预设水压信号,代表当前消火栓装置的水压不足,须对消火栓装置的水压进行监测,消火栓装置的水压不足可能是消防蓄水量不足、水泵故障或消防管线堵塞等等的原因。
通信模块130与微处理器110电性连接,例如,通信模块130可以为通信电路,通信电路可以通过有线传输模式或无线传输模式收发提示信号。通信模块130用于发送微处理器110产生的预警水位信号及/或预警水压信号。例如,通信模块130可以同时发送微处理器110产生的预警水位信号及预警水压信号,通信模块130也可以分别发送微处理器110产生的预警水位信号或预警水压信号。
外部设备控制器140与微处理器110电性连接。外部设备控制器140 用于根据预警水位信号及/或预警水压信号产生报警信号及/或补水信号。例如,外部设备控制器140可以根据预警水位信号产生报警信号及/或补水信号,换句话说,当水位不足时,外部设备控制器140可以同时产生报警信号及补水信号,外部设备控制器140也可以根据预警水压信号产生报警信号或补水信号,当水压不足时,外部设备控制器140可以同时产生报警信号及补水信号。
实施例2
图2是本实用新型实施例2提供的预警监测消防系统的方块示意图。在图2中,预警监测消防系统200包括微处理器110、信号采集电路120、通信模块130、外部设备控制器140、消防水位传感器250、消防蓄水装置 252、消防水压传感器260、消防栓装置262、显示终端270、行动装置272、声光装置280及补水装置282。其中,微处理器110、信号采集电路120、通信模块130及外部设备控制器140的相关说明请参考实施例1的说明,在此不再赘述。
消防水位传感器250设置于消防蓄水装置252消防水位传感器。消防蓄水装置252包括水位传感器250,消防水位传感器250用于感测消防蓄水装置252的蓄水量并产生水位信号。消防蓄水装置252通过消防水位传感器250传送水位信号至信号采集电路120。消防水压传感器260设置于消火栓装置262消防水压传感器。消火栓装置262包括消防水压传感器260,例如,消防水压传感器260用于感测消火栓装置262的消防管线的水压信号。消防水位传感器250及消防水压传感器260分别作为预警监测消防系统200 的前端感知设备,消防水位传感器250及消防水压传感器260根据消防蓄水装置252及消火栓装置262的位置而相对设置。消火栓装置262通过消防水压传感器260传送水压信号至信号采集电路120。例如,微处理器110 根据水位信号及存储于微处理器110的随机存储器的预设水位信号产生预警水位信号,微处理器110根据水压信号及存储于微处理器110的只读存储器的预设水压信号产生预警水压信号。
消防水位传感器250具有水位序列号。水位序列号包括单位参数、位置参数及工作参数。水位序列号的单位参数可以表示消防蓄水装置252设置在一特定单位,水位序列号的位置参数可以表示消防蓄水装置252设置在一特定位置,水位序列号的工作参数可以表示消防蓄水装置252在一特定工作状态。消防水压传感器260具有水压序列号。水压序列号包括单位参数、位置参数及工作参数。水压序列号的单位参数可以表示消火栓装置 262设置在一特定单位,水压序列号的位置参数可以表示消火栓装置262设置在一特定位置,水压序列号的工作参数可以表示消火栓装置262在一特定工作状态。
显示终端270与通信模块130通信连接,显示终端270接收通信模块 130传送的预警水位信号。显示终端270根据预警水位信号显示水位序列号的单位参数、水位序列号的位置参数及水位异常参数。显示终端270根据预警水压信号显示水压序列号的单位参数、水压序列号的位置参数及水压异常参数。例如,显示终端270可以为物业管理中心的显示屏幕,显示屏幕用于显示单位A的位置B的水位异常参数为C,显示屏幕用于显示单位 D的位置E的水压异常参数为F,可以使物业管理中心的管理人员通过显示屏幕即时监测水位及水压。行动装置272与通信模块130通信连接。行动装置272用于接收通信模块130传送的预警水位信号及/或预警水压信号,并显示单位参数、位置参数、水位异常参数及水压异常参数。例如,行动装置272可以为物业管理中心的管理人员的智能手机,智能手机接收通信模块130传送的预警水位信号及预警水压信号,智能手机显示单位G的位置H的水位异常参数为I,智能手机显示单位J的位置K的水压异常参数为L。
声光装置280与外部设备控制器140电性连接。声光装置280根据报警信号发出第一声音及第一光线。例如,声光装置280可以根据报警信号 (表示水位不足)发出连续长音及闪烁红光,声光装置280可以根据报警信号(表示水压不足)发出急促短音及闪烁绿。补水装置282与外部设备控制器140电性连接,补水装置282根据补水信号补充水量。例如,补水装置282可以为水泵,当补水信号表示水位不足时,水泵抽取水塔的水来对消防蓄水装置252补充水量。
实施例3
图3是本实用新型实施例3提供的预警监测消防平台的方块示意图。在图3中,预警监测消防平台300包括微处理器110、信号采集电路120、通信模块130、外部设备控制器140、消防水位传感器250、消防蓄水装置 252、消防水压传感器260、消防栓装置262、显示终端270、行动装置272、声光装置280、补水装置282及控制终端390。其中,微处理器110、信号采集电路120、通信模块130、外部设备控制器140、消防水位传感器250、消防蓄水装置252、消防水压传感器260、消防栓装置262、显示终端270、行动装置272、声光装置280及补水装置282的相关说明请参考实施例2的说明,在此不再赘述。
控制终端390与微处理器110电性连接,控制终端390用于通过微处理器110根据预设的水位时间调整预警水位信号,例如,控制终端390监测水位信号低于预设水位信号不超过一分钟(视为预设的水位时间),微处理器110不产生预警水位信号,防止短时间的水位误判。控制终端390用于通过微处理器110根据预设的水压时间调整预警水压信号,例如,控制终端390监测水压信号低于预设水压信号不超过三十秒(视为预设的水压时间),微处理器110不产生预警水压信号,防止短时间的水压误判。
可见,本实用新型提出的预警监测消防系统及平台,能够精确地比对及获取水位信息和水压信息,从而提高了即时监控性。其中,微处理器根据水位信号及预设水位信号产生预警水位信号。微处理器根据水压信号及预设水压信号产生预警水压信号。通信模块将预警水位信号及预警水压信号传送至显示设备或行动装置,以使监控人员可以通过显示设备或行动装置迅速了解水位状态及水压状态。外部设备控制器将报警信号传送至声光装置,由声光装置发出声音效果或灯光效果来即时提醒管理人员需注意调整消防设备的水位或水压。外部设备控制器将补水信号传送至补水装置来进行自动补水,有效增加自动化功能。另外,控制终端通过预设的水位时间及预设的水压时间来防止短时间的水位误判及水压误判。另外,预警监测消防系统提高了对消防水池和消火栓等消防设施的管理效率,可以实时监测上述消防设施的运行情况。并且,自动化监测功能降低了隐患风险,节省了人力,并且避免了人工管理疏忽造成的恶性事故。
以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。