车辆运行信息化管理系统功能需求报告Word文档下载推荐.docx
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5.车辆运行成本无法统一归集、统计、分析。
6.对驾驶员驾驶行为无法进行监管。
7.车辆运行数据虽建有台账,但因车辆数量多、车辆运行数据尚未能做到系统化管理,导致部分车辆运行数据统计不精确。
8.车辆保险、车辆保养等周期性工作、由于车辆数量多且各车保险、保养到期时间不一,难免会有部分即将到期事项易被忽略,
9.由于没有有效的车辆运行数据采集手段,导致在车辆资源计划、调配管理方面缺乏数据支撑。
因此,现急需建立统一的信息化管理平台,改善以往人工运行维护管理过程中繁琐的工作流程,在确保行车安全的前提下,逐步提高车辆使用效率,降低车辆使用费用,实现对用车审批、车辆调度等统一化管理;
对车辆技术状况全方位管理;
对车辆及驾驶员基础资料统一维护、相关财务报表的汇总等功能。
有效提高车辆运行的安全性和处理突发事件的能力,加强对车辆和驾驶员的动态监管,增强管理效率。
四、系统建设目标
(一)管理高效:
提高数字化管理水平,合理调度车辆,提高车辆管理效率,防止公车私用;
(二)节约开支:
实现管理成本和运营成本量化,大大节省运营成本,随意违规驾驶车辆的行为将大大减少。
(三)安全保障:
加强管理,减少违规驾驶,有效保障司机的人身安全,避免车辆和货物的不必要损失。
(四)提升形象:
使用高科技管理技术武装企业,提升单位品牌的公共形象。
(五)决策分析:
对车辆的里程,油耗,时间,速度,方位,报警,等各种大量数据进行科学统计,为更高水平的决策提供强有力的依据。
五、车辆信息化管理系统功能需求
(一)系统软件功能需求分析
1.基础信息管理
(1)部门管理
•部门类型设置:
系统可设置部门类型,包括类型名称、类型(“项目”和“使用部门”、“归属部门”)
•部门管理设置:
系统设置部门基本信息、上下级关系、部门类型。
(2)角色管理
根据职能权限及业务操作需要,设置不同角色具有的功能权限。
用户必须具有至少一个角色才能登录系统。
(3)人员管理
•人员信息管理:
系统可对各类型人员详细信息的管理,可对驾乘人员进行识别。
•权限管理:
系统操作人员可分配车辆和功能权限,确保分级分权监控。
•驾驶员管理:
驾驶员作为车辆使用中重要的组成元素,也是企业重点管理和调配对象。
为方便添加实现了单个添加和批量导入的功能。
(4)车辆管理
•车辆管理提供对车辆基础情况、车辆证件信息、车辆相关照片的管理;
•提供车辆证件期限提醒;
可修正GPS上报的累计里程,确保系统显示的里程和实际车辆的累计里程保持一致;
•可计算车辆折旧。
2.车辆监控
(1)车辆运行动态监控
•系统可实时采集、上传车辆运行动态数据,采取数据包括车辆位置、车辆速度、车辆油耗、车辆故障信息、驾驶员操作行为、车辆碰撞信息等;
•系统可实时上传车辆运行动态,在电子地图上显示车辆实时行驶轨迹并向系统操作人员实时呈现车辆运行综合信息,方便对车辆进行实时监控;
所有车辆运行数据可分类长期储存,系统可对数据进行分析,形成统计分析报表。
•系统可对选定车辆进行动态实时跟踪并呈现运行数据;
•系统可在电子地图上便捷添加停车点的位置,通过车辆当前位置可判断车辆是否在停车点内,当车辆进出停车点时系统可以及时获取进出时间等。
在停车点报表中,可以查询车辆进入和离开停车点的具体时间。
•系统可实现车辆运行动态回放;
3.车辆调度管理
用车人提出用车申请,由领导审批,再由车队或者综合管理部进行派车,根据车辆当前使用状态或预约状态,指配合适的车辆。
派车成功后会发短信通知申请人和司机。
车辆使用和归还时,进行出车和回车操作。
从而完成一个完整、循环的车辆使用和状态的流程。
进而对用车费用数据自动计算,并提供手动调整的功能。
(1)调度流程
(2)调度设置
用车类型维护:
用户可在系统内设置用车类型,在用车申请时用车人可选择用车类型。
限行设置:
系统默认从星期一到星期五的车牌尾号限行设置,用户可进行设置。
在进行派车查询时,对限行车辆自动提醒。
费用设置:
用户可针对不同车型,不同车辆使用性质分别设置车辆单公里使用费率或台班费率(1天为1台班,小于1天为1台班,大于1天但小于2天为2台班,以此类推)
(3)用车申请
由秘书进行用车申请。
秘书拥有多个部门权限,可以为有权限的部门进行用车申请。
用车申请时将选择不同的用车类型,根据用车类型的设置,确定该用车单由车队或者是综合管理部来派车。
(4)用车审批
领导审批:
用车申请提交以后,有该部门审批权限的领导进行。
一个领导可以有多个部门的审批权限。
领导可以选择用车申请同意或退回。
审批通过:
对审批通过的用车单查看,并可通过派车状态查看车辆信息。
审批拒绝:
对已拒绝的用车申请信息保留,查看已拒绝的申请和审批信息。
(5)派车
当用车申请审批通过后,进入派车流程。
由综合管理部进行派车一个申请单可派多个车,在派车是可根据车辆车型、当前状态、车辆年限查询时间段内状态,优先排序显示符合派车时间的车辆;
派车后再改页面还可查看未回车的所有已派车记录。
(6)出车
对未出车的车辆进行操作,由车辆管理人员手动出车,记录车辆时间出车时间、驾驶员、随车人员等。
(7)回车
对已派出去的车辆,在车辆任务执行完成返回后,驾驶员(或用车人)可通过手机应用端进行回车登记,系统根据车状态(车辆位置、车辆启动情况)结合回车登记情况,判断车辆是否已经返回。
系统自动更改已返回的车辆状态,为下一用车周期做准备。
(8)消息发送
用车人可在OA系统、手机应用端查看用车申请审批情况。
用车申请通过后,系统将通知用车人,用车人可在手机应用端获取派用车辆状态信息(车辆位置、车辆启动情况等)、驾驶员信息。
对于没有手机应用端的用车人,可通过手机短信、微信、OA系统获取上述信息。
(9)派车查询
系统可对包括待出车、已出车和已回车的派单进行记录,管理员可对所有派车记录进行查询。
(10)派车修改
系统可对待出车辆的派车信息进行修改。
用于到了出车时间,但车辆异常不能使用,或操作人员选择了不合适的车辆。
有派车修改操作权限的人员,可以对派车信息进行修改。
修改后的派车信息能及时传达用车申请人。
(11)车辆状态查询
系统可显示车辆当前状态和查询时间段内状态;
若该车辆非空闲状态,可查看车辆待出车和已出车的派单信息;
选择车辆进行派单或直接派单。
(12)用车费用查询
用车费用明细:
系统可根据费用设置和车辆回车信息生成费用明细并提供对费用明细的修改。
费用汇总:
根据实际用车情况,汇总统计各部门/个人用车次数用车费用等
(13)评价管理
管理部针对用车考核要求,可在系统内设置几项(至少一项)评价项目,便于用车人在评价时对各项指标选择等级。
用车人可以查看自己的用车单状态,在回车以后通过手机应用端、OA系统对服务进行评价。
4.车务管理
通过对车辆折旧、维修、年审、保养、投保、事故违法等信息进行统一管理,实现了用车成本的财务管理和代办事宜的及时提醒。
车务报表、出车率统计、成本分析等报表,为管理和维护人员提供了车辆使用及费用数据,作为业务及成本分析的最可靠依据。
(1)车辆折旧
折旧率设置:
系统可设置车辆按年份顺序的折旧率,便于对车辆折旧成本的计算。
折旧率设置支持系统折旧率和单车折旧率设置。
折旧查询:
系统可查询车辆折旧费用明细和汇总。
(2)驾驶员工资
系统可通过OA接口获取驾驶员工资信息,将驾驶员与车辆对应统计汇总,便于全口径统计车辆运行成本。
(3)车辆档案
可对车辆基本信息、照片、证件信息、里程信息的查询。
(4)车务历程
以时间线形式展现车辆从入网到报废为止的所有事务,并提供直观的各个时间段里程及费用的统计。
(5)车辆维修
维修登记:
可通过手机应用端、OA系统申请车辆维修,系统对车辆维修信息、取车信息、维修明细、金额进行记录,并对维保取车进行提醒;
维修判断:
通过对车辆实时状况的监测与预估,结合车辆历史维修数据,系统可协助车辆管理人员对车辆维修的合理性进行预判。
维修明细:
实现对维修频率、维修金额等信息的统计分析;
维修档案:
选择一辆车可查看该车的历史维修情况,并以时间轴的形式进行展现
(6)车辆保养
对车辆保养提醒进行设置,提供保养记录的录入。
实现车辆行驶里程或时间提醒用户及时对车辆进行保养。
(7)油卡油耗
实现对主卡、司机卡充值及金额分配记录的记载。
对车辆加油记录及费用进行登记和管理。
(8)车辆保险管理
车辆投保:
对车辆投保信息的登记,实现对保险金额的统计及保险是否过期的提醒。
保险费统计:
按保险公司、年份统计投保车辆数和投保金额。
保险理赔统计:
对车辆保险理赔情况进行记录,统计分析车辆出险情况。
综合分析车辆运行情况,结合驾驶员驾驶行为、车辆历史出险情况,对车辆投保提出建议。
(9)年审管理
系统可对车辆年审信息、金额的记录的登记,并对下次年审日期进行提醒。
(10)事故违法管理
系统可与公安交警部门联网,获取车辆违章信息。
结合违章情况综合分析车辆驾驶员行为,便于对事故损失、事故原因进行分析和查询,以及对驾驶员驾驶行为的绩效考评。
(11)车辆缴费
系统可对洗车、路桥、停车等日常费用登记,以及针对周期性缴费的下次缴费提醒。
(12)车务预警
对各类待办事宜通过图形及列表的行驶进行及时的提醒。
包括:
行驶证到期预警、维修取车提醒、轮胎换胎提醒、保险到期提醒、年审到期提醒、周期缴费提醒、车辆保养提醒。
(13)车务统计
车辆管理汇总:
统计车辆的里程、油耗、百公里油耗及维护费用。
综合查询:
查询车辆各项事务的当前状况,对各类事项有个综合的了解,便于对后续工作进行合理的安排。
出车率统计:
根据车辆的行驶状况,分析车辆的出车率
单车成本分析:
统计车辆一段时间内各项事务发生的次数和费用以及车辆折旧、工资,使管理维护人员对车辆使用成本及车辆异常状况有个全面的掌握。
5.安全管理
(1)异常报警
•可设置车辆使用区域,车辆驶出区域、车辆非法移动后进行报警。
•系统可对车辆故障进行监控,车辆出现故障后报警;
•系统可对车辆驾驶员操作进行监控,当驾驶员出现危险驾驶、疲劳驾驶、超速驾驶时进行报警提醒;
•系统可对车辆碰撞情况进行监控,当车辆出现碰撞、非法拖动后报警;
•系统可对车辆运行费用,成本支出进行监控,出现异常后进行报警;
•系统可将所有报警提醒事项进行实时上传呈现,并通过多种途径告知相关人员;
•系统可对异常报警进行分类统计,形成分析统计报表。
•系统可结合车辆任务信息,在车辆发车后开始追踪该任务的完成情况,若车辆未到达目的地前停车超过指定时间被视为为异常停车,系统需要对异常停车情况进行监控。
(2)远程控制车辆
当车辆被盗,或者司机严重不服从调度安排时,可以通过远程断油、断电、锁车一些列操作来控制车辆,提升行驶安全性。
(3)报警处理
报警列表中记录了车辆所有报警信息,包括报警项目、时间、报警地点、详细内容等,用户可及时的获取报警信息并对报警进行处理。
(4)报警通知
报警产生时及时的通过铃声提醒、短信通知、邮件通知、人工电话通知及通知驾驶员等多种方式实现异常的主动通知,打造真正的主动服务式平台
(5)报警统计
报警统计是对指定时间段内车辆各类报警数量的统计,以数字形式更直观的提供给车辆管理者车辆的报警情况,便于对车辆报警项目、次数进行趋势对比和分析,为车辆或部门的考核提供参考。
6.报表统计
(1)后台任务
针对大数据量的运算,系统直接将任务添加到后台执行,不需要用户等待,在任务执行完成后提醒用户,用户直接下载或选择查看即可。
(2)报表订阅功能
系统提供订阅功能,用户可以订阅经常使用的报表订,订阅的报表会在每个报表周期后自动发送到设定的邮箱。
(3)模板保存功能
针对经常需要使用的报表,选定参数后可以保存为一个模板,后续可直接通过该模板查看报表。
(4)多粒度多层次展现
针对不同应用可分车辆、部门、单位进行聚合展现,同时还可根据日、周、月进行汇总展现,同时还可通过图形化形式直观的实现,多车、多部门、多日期进行对比展现
(5)报表类型
模拟里程油耗:
可统计某辆车或全部车辆在某时间段内的行车里程及油耗,可以任意选择查询的时间段(可按天、时、分、秒统计)。
行驶状况分析:
分析一段时间的详细行驶状况,并可对车辆行驶时间及停留时间进行汇总和对比
停车统计:
分析车辆在运行过程中的停车和停车未熄火情况。
报表中还可分析车辆停车时所处的区域,分别统计区域内和区域外的停车情况。
超速统计:
统计车辆在时间段范围内连续行驶过程中的详细记录,包括连续行驶开始地点、结束地点、联系行驶距离、时长、平均速度等
离线统计:
统计一段时间车辆上线和离线情况,对当前终端的运行状况有个全面的了解
停车点报表:
查询车辆进入、离开停车点的时间和停留时长。
7.手机及微信端功能应用
可提供安卓和IOS共2个版本的手机客户端,用户可通过手机客户端进行系统功能操作。
支持手机端和PC端同步管理,将管理时间和空间有效延伸,降低管理难度。
(二)车载终端硬件功能需求分析
车载终端应符合OBD-II国际标准、国标809规范,即插即用。
可支持北斗规范,可自动适配1000种以上车型(常见车型适配率≥95%),提供精准里程油耗统计、车辆远程体检、不良驾驶习惯统计等丰富功能。
(1)GPS/BD的轨迹智能算法(蝴蝶图形)
硬件对GPS/BD定位数据进行自适应处理,使用户能够看到更加精确和逼真的行车轨迹。
同时通过轨迹智能算法,可以有效地消除漂移,描绘出真实的、可信赖的轨迹。
如立交桥等蝶形轨迹。
(2)远程车辆故障诊断与提醒
可以把车辆的事故和故障数据传递给云端以及手机端。
云平台通过数据分析和计算(大量上传数据都是裸数据,不具备直接使用价值)监控判断汽车的运行状况、分析驾驶员的驾驶行为。
当车辆出现故障时,及时把车辆运行产生的
异常反馈给后台;
让管理员有条件地根据不同车况、不同事故的严重性等,实施及时有效的处理。
(3)智能感知CAN数据
车载终端通过OBD连接到CAN上,可智慧感知接口中的数据流,并进行实时分析处理,收集并提取车辆最常用的24项数据作为基本车况健康报表。
这些数据可以通过云平台长期保存,从而构成了车辆完整生命周期的健康状况报表(VHR)。
这些实时感知的数据和传感器数据,也可以作为车辆状态的晴雨表。
(4)精准油耗、碳排放、精准里程和精准速度计算
车载终端可从汽车总线获取实时数据流和车辆发动机参数,经过实时分析和计算,可以准确地得到车辆油耗、里程、速度、碳排放等数据。
大多数从GPS/BD获取的里程,解决车辆穿过立交桥下或隧道,里程就不准确的问题;
解决车辆的油耗无法直接从CAN总线读出的问题;
计算油耗准确率达97%以上,里程准确率达99%以上,速度准确度100%。
(5)支持可配置的每秒多次的汽车总线数据采集
采用非常规心跳算法来采集和上传数据,使得数据采集和上传更加符合实际情况与合理。
同时,也可以把汽车事故前综合信息流及一些特定数据上传到云端,无论车辆是否毁坏,都能在云端保留车辆实时信息,达到汽车“黑匣子”功能。
动态和更加密集的数据采集方式,提供了更加准确可靠的监控汽车运行状况的能力。
(6)车辆碰撞信息及实时采集
车载终端内置精密的3D传感器、甚至陀螺仪等,可以通过监测车辆的X,Y,Z轴向上的加速度变化,来判断车辆的碰撞等突发状况。
同时通过云平台的各类数学模型计算,形成判断结果并发送给车辆驾驶员及相关人员。
从而能第一时间知晓车辆事故与状态,为保险与4S等提供了第一时间干预的基础。
(7)低功耗的节能模式
车载终端可以结合车辆电池电压变化,3D传感器的震动,车辆移动速度,发动机转速等参数实现智能睡眠和唤醒机制,能大幅度降低了整个系统的功耗,保证不丢失任何有效数据。
(8)盲区数据的补传
当车辆在无线信号弱或者干扰严重的地方,车载终端会把车辆运行的数据暂时存储在设备内的FLASH里。
当无线信号恢复正常之后,自动补传这些数据,实现数据不遗漏。
车载终端配置了足够大的缓存,以保障盲区和断电等特殊情况的需求。
(9)CAN和AD方式的双重电池电压测量及低电压报警;
车载终端既可以通过CAN数据流,也可以通过车机AD端口读取到车辆电池的电压,增强了低电压报警的可靠性和准确性。
(10)车机参数的简单设置及即插即用
用户或管理员可以通过手机或云平台软件来设置车载终端的参数,省去了专用手柄的冗余和麻烦;
同时,车载终端适配性极强,可以适配几乎95%以上车型,而且不需要破线和改装,即插即用。
(11)自动抑制静止状态GPS/BD漂移和行驶过程的动态漂移
通过智能过滤,车载终端实现定位轨迹的精准和逼真,避免GPS/BD轨迹跳动、漂移等异常情况出现。
(12)终端唯一ID
车载终端软件系统具有基于互联网“6度分割”的数据提取与加密算法,可获取数字化汽车的唯一性ID,并使之与车载终端的ID融合,形成“电子车牌”。
这样,使用车载终端就可以作车辆的唯一的身份认证。
保证了车辆(作为机电产品时)在任何时候的唯一、可信认证与识别。
(13)车辆怠速超长提醒
当车辆长时间处于怠速状态时,车载终端可以及时上报怠速超长提醒,长时间未熄火忘记关发动机的情况可得到及时提示。
(14)车况综合指数
利用汽车当前的各项CAN总线数据和历史的CAN数据,通过云平台独创的数字化汽车的“车况指数”数学模型的计算和综合分析,可以给出车辆的车况综合健康指数。
指数完全实时动态,对车主具有一定的参考价值。
(15)急加速,急转弯,急刹车(“3急”)行为统计
为配合国家保监会即将推出基于驾驶行为的保险(UBI)方案,车载终端利用智能算法对CAN数据、GPS/BD数据和3D传感器数据进行综合判断分析,及时统计和报告急加速、急转弯、急刹车等驾驶行为。
这些汽车使用行为统计信息,也能够被政企车队管理使用,甄别优秀司机、预防驾驶风险,开展劳动竞赛,为科学管理等起到了有力支撑。
其中,支持4G、WIFI等技术的智能车载终端可实现下车不下线,使汽车环境摇身一变成为移动互联局域网。
车载终端支持4G网络,具备所有:
车辆状态检测、异常报警、防拆提醒、碰撞报警、远程车辆故障诊断与提醒、精准里程、油耗统计、3D传感器、远程升级、远程设备诊断、车辆标识、随时采集车辆状态,和消息提醒功能。
为车辆提供GPS/BD定位,车联网服务,车队监管、车辆故障在线诊断,汽车碰撞报警,车辆调度管理,车辆油耗统计,里程统计,车内互联,车载WIFI等服务等。
终端应与所有国家有关标准和规范兼容,并具备独特和创新的车联网支撑特性。
六、车辆信息化管理系统搭建介绍
(一)专业术语解释
1.OBD(On-BoardDiagnostic)车载诊断系统
OBD(On-BoardDiagnostic)车载诊断系统,系统可随时监控发动机的运行状况和尾气后处理系统的工作状态,一旦发现有可能引起排放超标的情况,会马上发出警示。
当系统出现故障时,故障灯(MIL)或检查发动机(CheckEngine)警告灯亮,同时OBD系统会将故障信息存入存储器,通过标准的诊断仪器和诊断接口可以以故障码的形式读取相关信息。
根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位,OBD具有以下特点:
(1)统一车种诊断座形状为16PIN。
(2)具有数值分析资料传输功能(DATALINKCONNECTOR,简称DLC)。
(3)统一各车种相同故障代码及意义。
(4)具有行车记录器功能。
(5)具有重新显示记忆故障码功能。
(6)具有可由仪器直接清除故障码功能。
2.CAN(ControllerAreaNetwork,CAN)控制器局域网络
CAN(ControllerAreaNetwork,CAN)控制器局域网络属于工业现场总线的范畴。
与一般的通信总线相比,CAN总线的数据通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性。
由于其良好的性能及独特的设计,CAN总线越来越受到人们的重视。
它在汽车领域上的应用是最广泛的,世界上一些著名的汽车制造厂商,如BENZ(奔驰)、BMW(宝马)、PORSCHE(保时捷)、ROLLS-ROYCE(劳斯莱斯)和JAGUAR(捷豹)等都采用了CAN总线来实现汽车内部控制系统与各检测和执行机构间的数据通信。
同时,由于CAN总线本身的特点,其应用范围已不再局限于汽车行业,而向自动控制、航空航天、航海、过程工业、机械工业、纺织机械、农用机械、机器人、数控机床、医疗器械及传感器等领域发展。
CAN已经形成国际标准,并已被公认为几种最有前途