Технологические решения интеллектуальной системной интеграции (IBMS)

Ваш партнер EMS для проектов JDM, OEM и ODM.

В последние годы, с развитием строительства умных городов в Китае, концепция интеграции систем 3D-визуализации постепенно внедряется в жизнь людей. Существуют некоторые практические рекомендации по построению платформы визуализации больших данных для реализации интеграции основных операционных систем города и представления ключевых данных, включая поддержку принятия управленческих решений в чрезвычайных ситуациях, городское управление, общественную безопасность, охрану окружающей среды, инфраструктуру и другие области, а также для повышения уровня комплексного управления городом.

Технология BIM в сочетании с системой IBMS, технологиями Интернета вещей и облачных вычислений используется для создания новой платформы эксплуатации и обслуживания, интегрированной в 3D-систему эксплуатации и обслуживания. Научное управление пространством, оборудованием и активами здания, предотвращение возможных катастроф выводит эксплуатацию и обслуживание зданий на новый уровень интеллектуального строительства. Она может широко применяться в крупномасштабном строительстве, железнодорожном транспорте, эксплуатации и обслуживании многофункциональных сетей и других отраслях.

Интеллектуальная система интеграции (IBMS) - это технология, управление качеством, управление строительством предъявляет высокие требования к проекту. Мы специально разработали для проекта эту спецификацию проектирования системы, чтобы участвовать в работе персонала проекта по построению интеллектуальной системы управления зданием, проектированию и требованиям понимания, а также определить стандарт проектирования системы. Наш проект в соответствии с характером сложного здания, использование передовых, зрелых технологий в подсистеме слаботочного всего здания, включая систему управления строительным оборудованием (BAS), автоматическую систему пожарной сигнализации (FAS), систему общественной безопасности (сигнализация, система мониторинга, система охраны входа, система управления парковкой), систему применения смарт-карт (система охраны входа, система управления парковкой), систему информационного руководства и выпуска, интеграцию системы управления оборудованием и инженерными архивами, чтобы сформировать единую, взаимосвязанную, скоординированную и связанную комплексную систему управления, работающую на одной платформе, для достижения высокой степени обмена информацией о здании.

12

В настоящее время применение всей технологии BIM сосредоточено на ранних этапах проектирования и строительства, поэтому после завершения строительства и сдачи здания BIM не используется. Эксплуатация и обслуживание BIM 3D — это тенденция будущего и проблема, которую необходимо решать уже сейчас. С развитием науки и техники в Китае также развиваются информатизация и интеллектуализация, что обеспечивает хорошую информатизационную основу для эксплуатации и обслуживания BIM.

Система управления зданием (СУИ) включает в себя, главным образом, систему автоматического управления зданием (СУИ), систему пожаротушения, систему видеонаблюдения (CCTV), систему парковки, систему контроля доступа и другие подсистемы. Учитывая режим работы подсистемы СУИ, BIM-модель завершения строительства может быть дополнительно изучена для её применения в эксплуатации и обслуживании.

Значение BIM в сочетании с Интернетом вещей для эксплуатации и обслуживания

Визуализация активов
В настоящее время в зданиях находится большое количество оборудования самых разных типов. Эффективность управления традиционная система управления с помощью вкладок низкая, а практичность ограничена. Визуализация управления активами использует инновационную интерактивную 3D-технологию для включения важной информации об активах в платформу визуализации, что упрощает просмотр и поиск информации о состоянии оборудования. Улучшите контроль информации об активах и эффективность эксплуатации.

Визуализация мониторинга

Визуализация 3D-мониторинга зданий позволяет пользователям интегрировать различные профессиональные системы мониторинга, разбросанные по зданию, такие как мониторинг движущихся контуров, мониторинг безопасности, видеонаблюдение, сетевой мониторинг, мониторинг энергопотребления, интеллектуальный пожарный мониторинг и т.д., чтобы объединить различные данные мониторинга, создать единое окно мониторинга и устранить явление изоляции данных. Устраните проблемы с формами отчетов и перегрузкой данных, вызванные отсутствием двумерного измерения информации, максимизируйте ценность системы мониторинга и эффективно обеспечивайте уровень управления мониторингом.

Визуализация окружающей среды

Наши полевые исследования по созданию парковой среды, с помощью некоторых технических средств, чтобы получить связанную с парком информацию, такую как окружающая среда, здания, оборудование, с помощью 3D-технологии, реализация визуализации общей среды парка, визуализация, визуализация и все виды визуального просмотра здания технологического помещения показывают ясный и полный вид всего парка.

Кроме того, система может использовать функцию трёхмерного патрулирования. Трёхмерное патрулирование также называется трёхмерным патрулированием и включает в себя трёхмерный обзор, автоматическое патрулирование и ручное патрулирование.

В режиме 3D-обзора пользователи могут наблюдать за состоянием всего парка на определённой высоте и настраивать общую перспективу. Автоматическое патрулирование. Система может поочередно проверять состояние работы всего интеллектуального парка в соответствии с заданными линиями и выполнять это циклично, избавляясь от традиционной неудобной ситуации ручного нажатия по очереди.

Ручное патрулирование, поддержка ручного патрулирования и полёта доступны в двух режимах: пеший и пеший. Оператор управляет виртуальными персонажами на сцене, регулируя угол обзора. Режим полёта можно активировать простыми действиями мыши, такими как нажатие ролика, перетаскивание, масштабирование, полный контроль высоты, перемещение, например, управление, обход режима ходьбы, возможность использования оборудования или строительных блоков. Вы также можете регулировать угол обзора. Во время процесса пользователи также могут выполнять некоторые патрульные операции на виртуальной сцене.

Благодаря функции 3D-визуализации и 3D-патрулирования мы можем управлять и запрашивать информацию о парке, различных зданиях и оборудовании в парке, предоставлять менеджерам средства визуального управления и повышать общую эффективность контроля и управления зданием.

Пространственная визуализация

В системе 3D-визуализации зданий несколько видов показателей пропускной способности представлены двумя способами: 3D-визуализацией и представлением древовидной структуры данных. Можно задать индекс пропускной способности здания, автоматическую статистику по площади, мощности, несущей способности, а также анализ текущего состояния пропускной способности и остаточной пропускной способности и использования.

Также можно указать помещение в соответствии с заданной несущей способностью, энергопотреблением и другими показателями спроса для автоматического поиска пространства. Обеспечивает баланс использования ресурсов пространства и может генерировать аналитические отчеты, повышая эффективность использования и уровень управления зданием.

Визуализация трубопровода

В настоящее время взаимосвязь трубопроводов в здании становится всё более сложной, например, электропроводка, сетевые трубопроводы, дренажные трубопроводы, трубопроводы систем кондиционирования воздуха, сетевая проводка и другие, что приводит к хаотичным результатам. Традиционные методы управления низки по эффективности и непрактичны. Наш модуль 3D-визуализации трубопроводов использует инновационную интерактивную 3D-технологию для визуального управления различными трубопроводами здания.

Его можно интегрировать с системой управления конфигурацией активов (CMDB) для автоматического создания и удаления данных о портах и соединениях устройств в CMDB. В 3D-среде можно щелкнуть «Порт устройства», чтобы просмотреть информацию об использовании и конфигурации порта устройства, что обеспечивает автоматическую синхронизацию с системой управления конфигурацией активов.

В то же время данные о проводке можно импортировать через таблицы, а также поддерживать интеграцию и стыковку внешних системных данных. Кроме того, предоставляется визуальный способ просмотра иерархической информации и расширенные возможности поиска. Превратите жёсткие данные в простые и гибкие, повысьте эффективность и эффективность управления поиском по трубопроводам.

Визуализация удаленного управления

В визуальной среде оборудования эскадрильи интуитивное наблюдение и анализ, за счет интеграции системы дистанционного управления, реализуют дистанционное управление визуализацией оборудования, делают эксплуатацию и обслуживание более простыми и быстрыми.

Отображение географической информации

Используя Google Earth Earth (ГИС), трехмерную панорамную классификацию для просмотра каждого здания, с интуитивно понятной интерактивной технологией просмотра 3D-сцен, для достижения иерархического прогрессивного глобального уровня просмотра на уровне штата, просмотра, просмотра на уровне провинции и просмотра на уровне города, шаг за шагом для отображения значка режима или листа данных на всех уровнях в пределах области действия узла.

Кроме того, можно отобразить соответствующую схематическую схему зданий, выбранных мышью, в режиме подвеса, а затем перейти к 3D-сцене каждого здания одним щелчком мыши. Это очень удобно и гибко для просмотра нескольких зданий, что облегчает ежедневное управление.

Развертывание
Архитектура развертывания визуальной системы очень проста. В части управления зданием достаточно развернуть только ПК-сервер в качестве системного сервера, подключенного к локальной сети и другим существующим системам управления зданием и обмена данными.

Система визуализации поддерживает архитектуру B/S. Пользователям удалённого рабочего стола или широкоэкранных терминалов достаточно войти на сервер системы визуализации через Internet Explorer для доступа к ней и просмотра данных без установки отдельного клиента. Система визуализации поддерживает развёртывание нескольких серверов для обеспечения надёжности.


Время публикации: 11 июня 2022 г.