本申请涉及通信领域,具体而言,涉及一种工程机械的监控系统及方法。
背景技术
工程机械主要用于各种建设工程,由于现有的工程机械多工作于各种施工环境中,无法实时监控工程机械的相关信息。
工程机械在施工过程中经常出现燃油的消耗与其施工的工作量不相符的情况,设备漏油、多报工作时间或工程量经常发生,甚至出现偷油现象。现有技术中的油耗信息测量精度低且在设备关机后无法继续测量,因此,无法及时发现油耗异常信息。
针对现有技术中无法及时发现油耗、工作时长异常的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
技术实现要素:
本申请的主要目的在于提供一种工程机械的监控系统及方法,以解决现有技术中无法及时发现油耗、工作时长异常的问题。
为了实现上述目的,根据本申请的一个方面,提供了一种工程机械的监控系统。
根据本申请的工程机械的监控系统,包括:
信息采集装置,采集所述工程机械的定位信息、油量信息和运动信息,将采集的所述定位信息、油量信息和运动信息发送到信息处理装置;
信息处理装置,与所述信息采集装置相连,根据所述定位信息、油量信息和运动信息,确定所述工程机械的以下至少一种监控信息:
地理位置信息,油耗信息,和运行状态、工作时长及工作量信息;
将所述监控信息发送到监控设备。
进一步的,所述信息采集装置,包括:
定位模块,采集所述工程机械的定位信息,其中,所述定位信息包括gps信号和/或北斗卫星信号;
所述信息处理装置,将所述gps信号和/或北斗卫星信号转换为经纬度信息,根据所述经纬度信息确定所述工程机械的地理位置信息。
进一步的,所述信息采集装置,包括:
油量监测模块,采集所述工程机械的油量信息,其中,所述油量信息包括油箱的油位信息;
所述信息处理装置,根据所述油位信息的变化确定所述工程机械的油耗信息。
进一步的,所述信息采集装置,包括:
运动监测模块,采集所述工程机械的运动信息,其中,所述运动信息包括所述工程机械的振动加速度、倾斜角度,和旋转角度;
所述信息处理装置,根据所述工程机械振动加速度、倾斜角度,和旋转角度,确定所述工程机械的运行状态、工作时长及工作量信息,其中所述运行状态包括工作状态、怠速状态或静止状态。
进一步的,所述油量监测模块,包括压力探头和蓝牙通信模块,所述压力探头用于测量所述油位信息,将所述油位信息通过蓝牙模块发送到信息处理装置。
进一步的,所述运动监测模块包括六轴传感器,通过所述六轴传感器采集所述工程机械的振动加速度、倾斜角度,和/或旋转角度。
进一步的,太阳能供电装置,将太阳能转换为电能,为所述信息采集装置和信息处理装置供电;
其中,所述信息处理装置包括以下至少一种通信模块:
近距离通信模块和移动通信网络模块;
所述信息采集装置和信息处理装置通过近距离通信模块进行通信;
所述信息处理装置通过近距离通信模块或者移动通信网络模块将所述监控信息发送到监控设备。
为了实现上述目的,根据本申请的另一个方面,提供了一种工程机械的监控方法。
根据本申请的工程机械的监控方法包括:
接收工程机械的油耗信息和运行状态信息;
根据所述运行状态信息判断所述油耗信息是否异常;
当所述油耗信息异常时,向第一用户终端发送告警信息,所述告警信息包括所述工程机械的标识信息和油耗异常信息。
进一步的,还包括,接收接收工程机械的工作量信息;
根据根据所述工作量信息判断用户上报的工作量信息是否异常;
当所述用户上报的工作量异常时,向第一用户终端发送告警信息,所述告警信息包括所述工程机械的标识信息和用户上报的工作量异常信息。
进一步的,还包括,接收工程机械的地理位置信息;
当所述油耗信息或工作量异常时,监控设备显示所述工程机械的标识信息、异常信息和地理位置信息。
在本申请实施例中,设置信息采集模块和信息处理模块,采集工程机械的定位信息、油量信息和运动信息,并根据所述定位信息、油量信息和运动信息确定工程机械的地理位置、油耗信息以及运行状态、工作时长及工作量信息,实时监控工程机械的油耗信息以及工作时长信息,解决了现有技术中无法及时发现油耗、工作时长异常的问题。
附图说明
构成本申请的一部分的附图用来提供对本申请的进一步理解,使得本申请的其它特征、目的和优点变得更明显。本申请的示意性实施例附图及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1是根据本申请实施例的系统结构示意图;以及
图2是根据本申请实施例的方法流程图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请保护的范围。
需要说明的是,本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本申请的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
在本申请中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“中”、“竖直”、“水平”、“横向”、“纵向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系。这些术语主要是为了更好地描述本实用新型及其实施例,并非用于限定所指示的装置、元件或组成部分必须具有特定方位,或以特定方位进行构造和操作。
并且,上述部分术语除了可以用于表示方位或位置关系以外,还可能用于表示其他含义,例如术语“上”在某些情况下也可能用于表示某种依附关系或连接关系。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解这些术语在本发明中的具体含义。
此外,术语“安装”、“设置”、“设有”、“连接”、“相连”、“套接”应做广义理解。例如,可以是固定连接,可拆卸连接,或整体式构造;可以是机械连接,或电连接;可以是直接相连,或者是通过中间媒介间接相连,又或者是两个装置、元件或组成部分之间内部的连通。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。
根据本发明实施例,提供了一种工程机械的监控系统,如图1所示,所述工程机械的监控系统,包括:
信息采集装置,采集所述工程机械的定位信息、油量信息和运动信息,将采集的所述定位信息、油量信息和运动信息发送到信息处理装置。
其中,所述信息采集装置,包括:定位模块,优选的,所述定位模块可以是卫星定位模块,所述卫星定位模块采集gps信号和/或北斗卫星信号,以得到所述工程机械的定位信息,将所述定位信息发送到信息处理装置。
其中,所述信息采集装置,包括:油量监测模块,采集所述工程机械的油量信息,其中,所述油量信息包括油箱的油位信息。优选的,通过测量压力的方式确定油位信息,油量测量模块包括用于测量油位的压力探头和蓝牙传输模块,其中的压力探头测量油位信息,将油位信号通过蓝牙模块发送到信息处理装置,优选的,蓝牙模块可以设置在油箱盖上。
其中,所述信息采集装置,包括:运动监测模块,采集所述工程机械的运动信息,其中,所述运动信息包括所述工程机械的振动加速度、倾斜角度,和/或旋转角度。优选的,所述运动监测模块包括六轴传感器,六轴传感器包含了三轴加速度计和三轴陀螺仪,利用三轴加速度计采集发动机的振动加速度与倾斜角度信息,利用三轴陀螺仪采集发动机的旋转角速度等信息。将所述运动监测模块采集的运动信息发送到所述信息处理装置。
信息处理装置,与所述信息采集装置相连,根据所述定位信息、油量信息和运动信息,确定所述工程机械的以下至少一种监控信息:
地理位置信息,油耗信息,和,运行状态、工作时长及工作量信息。
其中,信息处理装置将接收到的gps信号和或北斗卫星信号转换为经纬度信息,根据所述经纬度信息确定所述工程机械的地理位置信息。
其中,信息处理装置,根据所述油位信息的变化确定所述工程机械的油耗信息。具体的,根据油位信号的变化确定油量的变化信息,基于油量变化的相关时间信息确定所述时间段内的油耗信息。
其中,信息处理装置,根据所述工程机械振动加速度、倾斜角度,和/或旋转角度,确定所述工程机械的运行状态、工作时长及工作量信息,其中所述运行状态包括工作状态、怠速状态或静止状态。具体的,根据接收到的加速度信息确定工程机械的发动机转速信息,根据相应的转速信息确定工程机械的运行状态是工作状态、怠速状态,或是静止状态。根据工作状态统计相应工程机械的工作时长,进而根据工作时长、倾斜角度和/或旋转角度计算相应工程机械的工作量。
将所述监控信息发送到监控设备。
其中,所述信息处理装置包括以下至少一种通信模块:近距离通信模块和移动通信网络模块;所述信息采集装置和信息处理装置通过近距离通信模块进行通信;所述信息处理装置通过近距离通信模块或者移动通信网络模块将所述监控信息发送到监控设备,其中所述近距离通信模块包括蓝牙通信模块、zigbee通信模块、wifi通信模块等。
所述监控设备接收到监控信息后,根据所述监控信息判断所述工程机械的油耗信息是否异常、工作时长以及工作量是否异常。
其中,所述监控系统可以包括太阳能供电装置,优选的,太阳能供电装置包括太阳能电池板,通过所述太阳能电池板将太阳能转换为电能,将所述转换得到的电能存储在可充电电池中,利用可充电电池给监控系统中需要供电的装置供电。
从以上的描述中,可以看出,本发明实现了如下技术效果:通过采集工程机械的定位信息、油量信息和运动信息,并根据所述定位信息、油量信息和运动信息确定工程机械的地理位置、油耗信息以及运行状态、工作时长及工作量信息,实现了实时监控工程机械的油耗信息以及工作时长信息。
根据本发明实施例,提供了一种工程机械的监控方法,如图2所示,该方法包括:
s202,接收工程机械的油耗信息和运行状态信息。
其中,接收安装于工程机械上的信息处理装置发送的油耗信息和运行状态信息,其中运行状态信息包括工作状态、怠速状态或静止状态。
s204,根据所述运行状态信息判断所述油耗信息是否异常。
优选的,根据所述运行状态信息,确定相应运行状态对应的油耗信息,判断接收到的油耗与运行状态对应的油耗信息的差异是否在一阈值范围内,超过所述阈值范围,则认为当前的油耗信息为异常,否则,则视为油耗正常。
s206,当所述油耗信息异常时,向第一用户终端发送告警信息,所述告警信息包括所述工程机械的标识信息和油耗异常信息。
优选的,第一用户终端可以是油耗异常的工程机械的驾驶员,也可是工程机械的管理人员。其中告警信息的形式可以是邮件、短信、电话或即时通讯消息。
进一步的,还包括,接收接收工程机械的工作量信息;
根据根据所述工作量信息判断用户上报的工作量信息是否异常;
当所述用户上报的工作量异常时,向第一用户终端发送告警信息,所述告警信息包括所述工程机械的标识信息和用户上报的工作量异常信息。
进一步的,监控设备接收工程机械的地理位置信息;当所述油耗信息异常时,监控设备显示所述工程机械的标识信息、油耗异常信息和地理位置信息。
需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。