车联网系统

车联网系统

通过在车辆仪表台安装车载终端设备
车联网系统是指通过在车辆仪表台安装车载终端设备,实现对车辆所有工作情况和静、动态信息的采集、存储并发送。系统分为三大部分:车载终端、云计算处理平台、数据分析平台,根据不同行业对车辆不同的功能需求实现对车辆有效监控管理。
  • 中文名:车联网系统
  • 外文名:Car networking system
  • 别名:
  • 范围归属:物联网

定义

车联网系统,是指通过在车辆仪表台安装车载终端设备,实现对车辆所有工作情况和静、动态信息的采集、存储并发送。系统分为三大部分:车载终端、云计算处理平台、数据分析平台,根据不同行业对车辆的不同的功能需求实现对车辆有效监控管理。车辆的运行往往涉及多项开关量、传感器模拟量、CAN信号数据等等,驾驶员在操作车辆运行过程中,产生的车辆数据不断回发到后台数据库,形成海量数据,由云计算平台实现对海量数据的“过滤清洗”,数据分析平台对数据进行报表式处理,供管理人员查看。

背景

2010年10月28日,第一届中国国际物联网(传感网)大会上传来消息,汽车移动物联网(车联网)项目将被列为国家重大专项第三专项中的重要项目。目前相关内容已上报国务院,一期拨款有望达百亿级别,预期2020年实现可控车辆规模达2亿。

简介

车联网系统分为三大部分:车载终端、云计算处理平台、数据分析平台。车载终端采集车辆实时运行数据,实现对车辆所有工作信息和静、动态信息的采集、存储并发送。车载终端由传感器、数据采集器、无线发送模块组成,车辆实时运行工况包括驾驶员的操作行为、动力系统工作参数数据等;由云计算处理平台处理海量车辆信息,对数据进行“过滤清洗”;数据分析平台则负责对数据进行报表式处理,供管理人员查看。

概念

ITSn

即智能交通。将先进的传感器技术、通信技术、数据处理技术、网络技术、自动控制技术、信息发布技术等有机运用于整个交通运输管理体系而建立起的一种实时的、准确的、高效的交通运输综合管理和控制系统。n

CAN:n

CAN是控制器局域网络(Controller Area Network,CAN)的简称,是由研发和生产汽车电子产品著称的德国BOSCH公司开发了的,并最终成为国际标准。是国际上应用最广泛的现场总线之一。在北美和西欧,CAN总线协议已经成为汽车计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准总线,并且拥有以CAN为底层协议专为大型货车和重工机械车辆设计的J1939协议。近年来,其所具有的高可靠性和良好的错误检测能力受到重视,被广泛应用于汽车计算机控制系统和环境温度恶劣、电磁辐射强和振动大的工业环境。

车联网应用

国际车联网现状

车辆运行监控系统长久以来都是智能交通发展的重点领域。在国际上,美国的IVHS、日本的VICS等系统通过车辆和道路之间建立有效的信息通信,已经实现了智能交通的管理和信息服务。而Wi-Fi、RFID等无线技术近年来也在交通运输领域智能化管理中得到了应用,如在智能公交定位管理和信号优先、智能停车场管理、车辆类型及流量信息采集、路桥电子不停车收费及车辆速度计算分析等方面取得了一定的应用成效。

当今车联网系统发展主要通过传感器技术、无线传输技术、海量数据处理技术、数据整合技术相辅相成配合实现。车联网系统的未来,将会面临系统功能集成化、数据海量化、高传输速率。车载终端集成车辆仪表台电子设备,如硬盘播放、收音机等,数据采集也会面临多路视频输出要求,因此对于影像数据的传输,需要广泛运用当今流行3G网络。国内车联网现状

杭州鸿泉与金龙客车

目前,金龙客车已经通过与杭州鸿泉数字设备有限公司合作,在车辆出厂前安装车载终端设备采集车辆运行状况数据和司机驾驶行为,如今,由杭州鸿泉公司研发,金龙客车使用的G-BOS系统已经管理车辆60000多台,但当用户数量大幅增加时,数据传输、过滤、存储及显示也一直在承受相当大的考验。2012年3月11日,基于云计算的第三代车联网云计算解决方案鸿泉云网正式投入使用,设计最低可以支持30万终端同时在线(理论上云计算可支持无数终端)。

杭州鸿泉与陕汽重卡

2011年12月18日,杭州鸿泉数字设备有限公司与陕汽联合研发的天行健车联网服务系统正式发布。成为重卡行业率先使用车联网技术的公司,具有开创性意义。近日,国家交通部道路运输司副司长徐亚华和车辆处处长俞卫江等部委领导先后莅临陕汽视察工作,对“天行健”车联网系统进行了详细的了解,在得知“天行健”研发完全立足于重卡客户的潜在服务需求,核心功能兼具创新性和实用性后

徐副司长明确指出:“天行健车联网服务系统”是陕汽紧跟车联网技术发展以及国家关于建设道路交管平台要求的创新性产品,将会对重卡行业服务和公路交通安全的提升起到非常大的促进作用,督促相关部门给予“天行健”大力的支持,并鼓励陕汽不断对“天行健”产品进行完善,保证产品可以持续满足重卡用户和公路交通安全监管需求。

此外,当今比较优秀车联网系统有瑞典SCANIA的黑匣子系统,杭州鸿泉的车辆移动互联网(车联网)系统,台湾和欣客运远程管理系统,潍柴动力的共轨行系统,江苏天泽的天泽星网。

以杭州鸿泉数字设备有限公司的车辆移动互联网(车联网)系统,该系统曾为苏州金龙公司服务,即曾在客车行业久负盛名的G-BOS智慧运营系统,该系统从去年7月份正式发布,到今年已经管理车辆将近60000多部。

自该系统在客车行业得到成功运用后,鸿泉数字设备又将在客车行业的管理经验复制到工程机械车辆、卡车等货运车辆行业。

车联网系统的意义

车联网系统可以采集并保存设备运行数据,当车辆发生故障并引起客户损失时,可以用数据平息双方的争端,并帮助车辆驾驶员避免重复不规范的错误操作,用户对系统的应用点总结如下:

产品的全生命周期管理(PLM)

通过对车辆的工况的数据采集和实时传输,生产厂家可以对自己的产品进行全生命周期的管理,也就是说一台车辆从走出厂门那天开始,所有的运行数据都会发回到生产厂家的“企业参数中心”,非常方便生成各种分析报告,为以后的新产品的研发提供决策支持。

通过远程数据采集和分析提高产品使用寿命

通过远程管理系统,可以采集到用户的使用习惯,除了给用户提供分析报告以外,也可以及时纠正用户的不良使用习惯,以延长产品的使用寿命。

节能减排

该系统会自动监测各重要部件的工况,有异常情况可以及通知用户及厂家,以避免因动力系统等重要部件异常而引起不必要的高油耗,同时通过用户使用习惯的报告,也可以避免不良使用习惯而引起的高油耗。

远程管理

对于分期付款的用户,如果货款回收困难,可以通过远程锁机等手段控制设备,也可以通过GPS定位查找设备位置,以帮助追讨欠款。

远程诊断及维护

通过远程管理系统,可以降低维护人员的成本,远程定位设备故障,简易的故障可以通过远程排除。

相关专利

杭州鸿泉的车联网系统系列产品,曾获得多项荣誉,同时也申请了各项专利对该产品进行全方面的技术保护,如:201010587087号专利:《司机行为监测方法》ZL 2009 2 0122196.6号专利:《基于3G无线网络海量实时数据采控装置》201110059186.4号专利:《GBOS云计算平台实现装置》杭州鸿泉的车联网系统定位高端,产品以出口为主。

市场前景预测

目前比较成功车联网系统的运用以杭州鸿泉的车辆移动互联网(车联网)系统为例。

针对长期困扰着汽车运营商的各类核心问题所提出的关于“客车全生命周期管理”解决方案。分析系统通过安装在车辆上的终端,依托海量数据搜集、3G无线物联网络与智能远程控制为手段,结合智能化、电子化、信息化尖端技术缩成。为客车运营商实现“人”、“车”、“线”的智能整合管理,从根本上使客车运营商摆脱现存的“利润上不去、成本下不来”的运营窘境。

从去年7月份分析系统正式使用,到今年年初,通过分析系统管理的车辆已经达到10000多台,而且预计以后每年的管理车辆会以20000台的速度递增。

中国的汽车市场是一个庞大的市场,2010年全年销量为1806万量,继续稳坐全球第一宝座,同比增长32.37%。产量为1826.47万量,同比增长32.44%。

对于车辆经销商而言,车辆的实时监控是他们迫切的需求。分析系统存储车辆驾驶员的操作数据,分析驾驶员操作数据,并对驾驶习惯进行数学建模,给予每个驾驶员一个评分,从而起到警示教导的作用,督促驾驶员改善驾驶习惯,从而节省油耗并且延长车辆使用寿命。其次,基于GPS、GPRS、GIS的三层应用,使得经销商对车辆的监控管理更是接近于完美。

对于驾驶员而言,车辆运行数据的实时记录意味着黑匣子数据记录。一旦车辆出了事故,可通过查看系统对数据进行分析,确定到底是人的问题还是车的问题,有效解决售后纠纷。

在工程机械行业,“十二五”背景下提出的发展战略:推进我国工程机械产业由制造大国向制造强国的转变,初步形成具有国际前沿水平的主机产品、基础技术、功能部件的研发与制造体系,主要产品达到国际平均先进技术水平,实现我国工程机械产业由粗放型、模仿型、数量型向科技创新、质量、效益型的转变。

最新资讯

在2020中国信通院ICT深度观察报告会上,中国信通院技术与标准研究所产业互联网研究部主任工程师葛雨明接受了《人民邮电》报记者专访,对车联网的现状、问题以及融合发展进行了解读。

2019年6月,工信部向中国电信、中国移动、中国联通和中国广电发放5G商用牌照,加快5G与垂直行业融合发展,各地也在积极开展5G车联网基础设施建设,系统、芯片、终端等关键环节取得突破,产业链上下游协作更加紧密。

葛雨明指出,5G等新技术的引入,能够促进车联网两方面的应用场景创新:一是更好地为交通的智能化服务能力提升做保障、提升行驶安全和出行效率,例如车辆与车辆或者路侧基础设施之间,可以实现十字交叉路口碰撞预警、紧急刹车预警等车辆行驶安全应用;二是促进自动驾驶技术的成熟,例如车辆编队行驶可以降低空气阻力省油、给司机提供更多休息时间、适当减少司机数量,远程遥控驾驶、智慧矿山网联自动驾驶可提升智能化程度和安全生产水平。

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