[发明专利]基于物联网的分布式电地暖智能控制系统及其工作方法在审
申请号: | 201710266792.0 | 申请日: | 2017-04-21 |
公开(公告)号: | CN106931501A | 公开(公告)日: | 2017-07-07 |
发明(设计)人: | 王莉;汤晓华;杨雷;曾华鹏 | 申请(专利权)人: | 天津中德应用技术大学 |
主分类号: | F24D19/10 | 分类号: | F24D19/10;H05B3/02;H05B1/02 |
代理公司: | 天津市三利专利商标代理有限公司12107 | 代理人: | 李文洋 |
地址: | 300350 天津*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 联网 分布式 智能 控制系统 及其 工作 方法 | ||
技术领域
本发明涉及地暖控制装置技术领域,尤其涉及一种基于物联网的分布式电地暖智能控制系统及其工作方法。
背景技术
我国电煤比重与电气化水平偏低,大量的散烧煤与燃油消费是造成严重雾霾的主要因素之一,因此电能替代技术已经越来越受到重视。分散电采暖替代燃煤采暖是电能替代的重要方式之一,已经在北欧、韩国、日本有50多年应用历史,在京津冀、黑龙江等北方供暖地区也有广泛应用。2016年6月八部委颁布的《关于推进电能替代的指导意见》中明确指出:在存在采暖刚性需求的北方地区和有采暖需求的长江沿线地区,重点对燃气(热力)管网覆盖范围以外的学校、商场、办公楼等热负荷不连续的公共建筑,大力推广碳晶、石墨烯发热器件、发热电缆、电热膜等分散电采暖替代燃煤采暖。因此,实施电采暖替代传统燃煤是一场能源消费革命,对落实国家能源战略,促进清洁能源发展意义重大。
电地暖作为电采暖的重要方式,是与传统采暖的热循环原理不同的地热采暖,热源来自地下,按照热循环原理,温度向上自然递减。在同等采暖条件下,室温设定可以比空调或一般暖气低2-3℃,使得总耗热量低,从而进一步达到节能的目标。此外,电地暖符合足部比头部温度高3-5℃时人体最舒适的中医健康理论和西医研究结果。因此舒适、环保、节能成为电地暖的三把利器,很好的满足了用户的采暖需求。
物联网是指通过各种信息传感设备,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息,与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人,所有的物品与网络的连接,方便识别、管理和控制。将物联网相关技术与电地暖系统结合,可以实现真正意义上的智能控制,使电地暖系统更加的节能化和人性化。
随着电地暖的广泛应用,现有电地暖控制系统的一些问题也凸现出来:
1、现有电地暖产品多采用本地温度控制或者恒功率运行模式,它没有很好的解决其能源消耗的问题,在没有需求时,例如家中人员外出时发热电缆依然工作,这样就造成了能源的浪费;
2、随着峰谷电价的进一步推行,在用电高峰期运行电地暖系统,将大大增加采暖费用,现有控制系统还没有针对峰谷电价的节能控制模式;
3、电地暖多采用本地温度控制,未能实现远程控制,当出门在外时用户不能实时监测系统运行情况,远程调节不便利,系统智能化不高;
4、实际使用中,用户对不同房间温度的需求也有所不同,现有温控系统不能针对用户需要实现对每个房间单独的温度控制。
发明内容
本发明的目的在于克服上述技术的不足,而提供一种基于物联网的分布式电地暖智能控制系统及其工作方法。
本发明为实现上述目的,采用以下技术方案:
一种基于物联网的分布式电地暖智能控制系统,其特征在于:包括:
发热电缆,用于为房间供热;
继电器,用于控制所述发热电缆工作;
数字温度传感器,用于监测所在区域环境温度的信息;
人体红外传感器,用于检测所在区域内有无人员的信息;
微控制器,其具有内置ZigBee无线通信模块,用于采集所述数字温度传感器、人体红外传感器的数据信息和接收控制指令;
独立网关,负责采集数据信息上送和控制指令下达;
云平台,由云端服务器构成并可为整个用户群共享;
手机或个人PC设备,与云平台进行信息交互可实时监控发热电缆运行情况、房间温度、人员状况及对电地暖系统进行实时控制。
一种基于物联网的分布式电地暖工作方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤一,通过数字温度传感器采集每一个房间的环境温度并转换成电信号传送到微控制器,同时,人体红外传感器监测室内人员有无并转换成电信号传送到微控制器;
步骤二、微控制器将相关数据通过其自带的ZigBee无线通信模块传输给独立网关;
步骤三、独立网关将数据从internet网传输到云服务器;
步骤四、用户通过手机或个人PC设备访问云服务器查看数据;
步骤五、用户通过手机或个人PC设备向云服务器发送反馈数据,实现实时传输、实时反馈;
步骤六、云服务器接收到反馈数据后,向微控制器发出指令,微控制器通过对发热电缆所连接继电器的进行控制。
优选地,所述微控制器将温度分为18-20℃、20-23℃、23-25℃三个阶段;通过对温度传感器采集到温度进行判断,从而控制发热电缆的工作根数。
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