本实用新型专利技术涉及一种基于物联网的基站控制系统,包括智能采集系统和太阳能供电系统,智能采集系统的一端通过数据通信网络与远程监控中心相连接,另一端通过无线通信网络与基站内的各数据采集终端连接,所述太阳能控制系统包括太阳能控制柜,所述太阳能控制柜设置在机房的上端或者基站外的平地上,利用太阳能供电系统将太阳发光的能量转换为电能,整个基站供电方式简单,基站内基于智能采集终端的智能化工作,使得基站工作效率提高,降低人工成本。
【技术实现步骤摘要】
一种基于物联网的基站控制系统
本技术涉及通信基站
,具体为一种基于物联网的基站控制系统。
技术介绍
随着移动通信的快速发展,通信网络迅速更新,移动通信系统已从最初简单的通话网络系统发展到通信网络、电视网络和计算机网络融于一体的多功能系统,人们对移动通信基站的关注程度在不断增加,有必要了解与生活息息相关的移动通信的通信速率,为了更好地保障人们的通信状态,对移动通信基站通信水平进行监测和分析有着十分重要的意义。通信基站是移动通信的基础。而通信电源是通信设备可靠运行的保障。在通信基站中,需要监控对象主要有三类,分别为通信电源基本设备、通信电源基本参数、通信机房环境设备和通信机房环境参数等,如何基于物联网技术实现基站的智能监控成为本技术需要解决的技术问题。
技术实现思路
基于此,有必要针对上述问题,提供一种基于物联网的基站控制系统。根据本技术的目的,提供一种基于物联网的基站控制系统,包括如下内容:包括智能采集系统和太阳能供电系统,智能采集系统的一端通过数据通信网络与远程监控中心相连接,另一端通过无线通信网络与基站内的各数据采集终端连接,所述智能采集系统包括人机交互界面的触摸屏(1)、认证单元(2)、数据采集单元(3)、接收单元(4)、第一发送单元(5)、第二发送单元(6)、主控制器(7)、数据分析处理模块(8)、图像采集模块(9)、存储模块(10)、人员数据库(14),其中,所述人机交互界面的触摸屏(1)、认证单元(2)、数据采集单元(3)、接收单元(4)、第一发送单元(5)、第二发送单元(6)、数据分析处理模块(8)、图像采集模块(9)以及人员数据库(14)分别与主控制器(7)连接,所述智能采集系统与基站控制器(11)连接,所述太阳能控制系统(12)包括太阳能控制柜(13),所述太阳能控制系统(12)与所述基站控制器(11)连接,所述太阳能控制柜设置在机房的上端或者基站外的平地上。作为本技术一种优选的技术方案,所述太阳能控制柜的左端连接有光伏电池板,在太阳能控制柜的输入端还连接有蓄电池组,所述太阳能控制柜的电流端还连接有直流负载。本专利技术的有益效果:与现有技术相比,本技术的有益效果是:该基于物联网的基站控制系统,采用数据通讯网作为智能采集系统和基站监控单元之间的桥梁,使用监控中心控制基站的运行,使用数据采集单元检测周围通信数据,并将数据通过无线网络同步到中心数据库服务器上,能够通过控制主机随时查看,使用人机交互界面实现人机交互,利用网络控制基站内部的运行,将结果显示在触摸屏上,并且利用太阳能供电系统将太阳发光的能量转换为电能,即太阳能光伏发电,使用太阳能电池板利用光伏效应完成转换,并且还使用蓄电池组作为供电的另一种模式,防止太阳能供电不足导致基站无法运行,蓄电池组在整个太阳能发电系统里的地位仅次于太阳能电池板,它主要是用来储存太阳能转化出来的电能,并为负载供电。附图说明图1为本技术结构示意图。图中:1-人机交互界面的触摸屏、2-认证单元、3-数据采集单元、4-接收单元、5-第一发送单元、6-第二发送单元、7-主控制器、8-数据分析处理模块、9-图像采集模块、10-存储模块、11-基站控制器、12-太阳能控制系统、13-太阳能控制柜(13)、14-人员数据库。具体实施方式下面结合附图对本申请作进一步详细描述,有必要在此指出的是,以下具体实施方式只用于对本申请进行进一步的说明,不能理解为对本申请保护范围的限制,该领域的技术人员可以根据上述申请内容对本申请作出一些非本质的改进和调整。实施例:请参阅图1,本技术提供一种技术方案:一种基于物联网的基站控制系统,包括智能采集系统和太阳能供电系统,智能采集系统的一端通过数据通信网络与远程监控中心相连接,另一端通过无线通信网络与基站内的各数据采集终端连接,所述智能采集系统包括人机交互界面的触摸屏(1)、认证单元(2)、数据采集单元(3)、接收单元(4)、第一发送单元(5)、第二发送单元(6)、主控制器(7)、数据分析处理模块(8)、图像采集模块(9)、存储模块(10)、人员数据库(14),其中,所述人机交互界面的触摸屏(1)、认证单元(2)、数据采集单元(3)、接收单元(4)、第一发送单元(5)、第二发送单元(6)、数据分析处理模块(8)、图像采集模块(9)以及人员数据库(14)分别与主控制器(7)连接,所述智能采集系统与基站控制器(11)连接,所述太阳能供电系统(12)包括太阳能控制柜(13),所述太阳能供电系统(12)与所述基站控制器(11)连接,所述太阳能控制柜设置在机房的上端或者基站外的平地上。具体使用方式及优点:该基于物联网的智能移动通信基站,通过数据通信网实现基站内智能采集系统与与远程控制中心之间的连接,使用智能采集系统的数据采集单元(3)采集基站内各设备的工作状态数据、设备故障时的报警数据信息,并且在本地的智能采集系统内通过数据分析处理模块(8)进行数据的分析过程,判断是否为新采集的数据,是否需要更新数据,如果是更新后的新数据,则通过第一发送单元(5)将数据实时上传至远程监控中心,如果为正常数据,未发生更新,则保存在本地的存储模块(10)中,同时,接收单元(4)也接收来自远程控制中心的控制类数据,经过主控制器(7)后选择数据分析处理模块(8)向对应的需要接收指令的设备经过第二发送单元(6)发送控制指令信息至基站控制器(11),再发送至相应的设备。同时,为了监控基站内相关人员信息,智能采集系统的图像采集模块(9)设置在基站机房外部,当有人员需要进入机房时,图像采集模块(9)采集访客的身份信息,并传送至主控制器(7),由主控制器根据人员数据库(14)的数据来匹配是否允许访客进入,当访客进入后,可以通过人机交互界面的触摸屏(1)来查看机房内的数据,同时,为了不同的人有不同的权限,因此,当访客需要通过触摸屏来查看数据时,需要经过认证单元(2),来认证用户的ID信息,以根据该ID信息判断用户所具有的查看权限。太阳能供电系统将太阳发光的能量转换为电能,即太阳能光伏发电,使用太阳能电池板利用光伏效应完成转换,并且还使用蓄电池组作为供电的另一种模式,防止太阳能供电不足导致基站无法运行,蓄电池组在整个太阳能发电系统里的地位仅次于太阳能电池板,它主要是用来储存太阳能转化出来的电能,并为负载供电。本技术不仅实现了基站的智能化数据采集监控,机房访客的身份验证,保证了机房内财产的安全,同时,采用太阳能供电系统降低了供电量,有效提高了基站的安全、合理运行。对于本领域技术人员而言,显然本技术不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本技术的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本技术。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本技术的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本技术内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种基于物联网的基站控制系统,其特征在于,包括智能采集系统和太阳能供电系统,智能采集系统的一端通过数据通信网络与远程监控中心相连接,另一端通过无线通信网络与基站内的各数据采集终端连接,所述智能采集系统包括人机交互界面的触摸屏(1)、认证单元(2)、数据采集单元(3)、接收单元(4)、第一发送单元(5)、第二发送单元(6)、主控制器(7)、数据分析处理模块(8)、图像采集模块(9)、存储模块(10)、人员数据库(14),其中,所述人机交互界面的触摸屏(1)、认证单元(2)、数据采集单元(3)、接收单元(4)、第一发送单元(5)、第二发送单元(6)、数据分析处理模块(8)以及图像采集模块(9)分别与主控制器(7)连接,所述智能采集系统与基站控制器(11)连接,所述太阳能控制系统(12)包括太阳能控制柜(13),所述太阳能控制系统(12)与所述基站控制器(11)连接,所述太阳能控制柜设置在机房的上端或者基站外的平地上。
【技术特征摘要】
1.一种基于物联网的基站控制系统,其特征在于,包括智能采集系统和太阳能供电系统,智能采集系统的一端通过数据通信网络与远程监控中心相连接,另一端通过无线通信网络与基站内的各数据采集终端连接,所述智能采集系统包括人机交互界面的触摸屏(1)、认证单元(2)、数据采集单元(3)、接收单元(4)、第一发送单元(5)、第二发送单元(6)、主控制器(7)、数据分析处理模块(8)、图像采集模块(9)、存储模块(10)、人员数据库(14),其中,所述人机交互界面的触摸屏(1)、认证单元(2)、数据采集单元(3)、接收单...
【专利技术属性】
技术研发人员:杨贤林,曾晓丽,
申请(专利权)人:合肥昱曦通信工程有限公司,
类型:新型
国别省市:安徽,34
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