[发明专利]一种基于LORA自组网技术的电热带温度无线测控系统在审
申请号: | 201711196933.2 | 申请日: | 2017-11-25 |
公开(公告)号: | CN108345326A | 公开(公告)日: | 2018-07-31 |
发明(设计)人: | 邢健;彭博 | 申请(专利权)人: | 东北林业大学 |
主分类号: | G05D23/20 | 分类号: | G05D23/20;H04L29/08 |
代理公司: | 哈尔滨东方专利事务所 23118 | 代理人: | 曹爱华 |
地址: | 150040 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电热带 无线测控系统 远程服务器 自组网 温度传感器 温度控制器 微处理器 客户端 手机 网关 智能无线传感器 无线传感网络 储运装置 运行状态 计算机 打包 天线 采集 发送 汇聚 传递 监控 网络 | ||
1.一种基于LORA自组网技术的电热带温度无线测控系统,其特征在于:这种基于LORA自组网技术的电热带温度无线测控系统包括数据采集发送模块、LORA无线传感器网络、数据分析处理显示模块、太阳能供电系统,数据采集发送模块包括电热带(1)、微处理器,电热带(1)安装在储运装置上,用于加热保温,电热带(1)上设置多个温度传感器(2)、多个温度控制器(3),每个温度传感器(2)、每个温度控制器(3)均连接微处理器;电热带(1)上分布多个LORA模块(4),微处理器把采集到的数据进行打包传递给LORA模块(4),通过LORA无线传感网络汇聚到LORA网关,再通过LORA网关发送至远程服务器,远程服务器对接收回来的数据进行处理,对电热带(1)的运行状态进行监控,远程服务器连接客户端,客户端为计算机或手机,使用者通过手机APP或计算机查看;电热带(1)、多个温度控制器(3)、多个LORA模块(4)、LORA网关均由太阳能供电系统供电,每个LORA模块(4)均设置有天线;
多个LORA模块(4)通过自组网的形式形成LORA无线传感器网络,簇首节点将采集到的环境数据传送至LORA网关中汇聚节点,经由LORA网关将传感器节点采集的数据经由Internet网络发送至远程服务器及客户端;远程服务器及客户端对采集到的参量进行分析,分类存储以及安全和智能预警。
2.根据权利要求1所述的基于LORA自组网技术的电热带温度无线测控系统,其特征在于:所述的LORA网关负责接收客户端的上行链路数据,然后将数据聚集到一个各自单独的回程连接,实现数据收集和转发。
3.根据权利要求2所述的基于LORA自组网技术的电热带温度无线测控系统,其特征在于:所述的LORA网关程序启动之后立即检查数据接收功能是否正常,若不能够正常接收数据则立即启动程序复位模块,之后便重新启动程序并再次进行数据接收功能检查,若接收模块正常工作,便进行识别数据的工作,通过由天线接收的数据包遵循LORAWAN协议的内容逐次进行破译,并对数据包的地址进行归类,尚若有预定发送数据的客户端还未发送数据,则主动向该客户端发送数据请求;在收到所有的客户端发送的消息之后,整理并将数据上传客户端并进行存储,之后进行待机状态,无主动操作便进入休眠模式等待下一次的唤醒命令。
4.根据权利要求3所述的基于LORA自组网技术的电热带温度无线测控系统,其特征在于:所述的计算机或手机包括终端温度显示模块,用于显示伴热系统的温度。
5.根据权利要求4所述的基于LORA自组网技术的电热带温度无线测控系统,其特征在于:所述的太阳能供电系统包括太阳能蓄电池,利用太阳能蓄电池供电。
6.根据权利要求5所述的基于LORA自组网技术的电热带温度无线测控系统,其特征在于:所述的太阳能供电系统电路提供6V电压,LT1073经由13Ω电阻检测充电电流,在镍镉电池中维持16mA 的固定充电电流;LT1073内的低电压测定器在太阳能板的输出电压降到4V时,将关断充电电路;而当输出电压升到5V以上,LT1073正常工作,对太阳能蓄电池进行充电,从而提供系统在野外工作电源。
7.根据权利要求6所述的基于LORA自组网技术的电热带温度无线测控系统,其特征在于:所述的储运装置为储油罐或输液管线。
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