本发明涉及温控技术领域,特别涉及一种空调手操器、空调控制系统及方法。
背景技术:
在机柜式数据中心中,为了保证冷通道的温湿度,通常会在冷通道上安装温湿度传感器提供给空调,作为空调的控制信号;但机柜内一般冷通道狭窄,无法便利的安装空调的显示屏或手操器,并且部份空调的通讯口给监控系统占用,无法提供另外的接口给手操器或是显示屏。所以一体机柜式数据中心的冷通道中一般情况下不会配置空调的手操器;在这种情况下,无手操器或显示屏就无法便捷的设置温度与湿度值。
因而现有技术还有待改进和提高。
技术实现要素:
鉴于上述现有技术的不足之处,本发明的目的在于提供一种空调手操器、空调控制系统及方法,通过将温湿度传感器与手操器集成在一起,实现了在狭窄的冷通道中既能检测温湿度值,也能利用显示屏和操作按键实时显示温湿度值并调整设定值,使机柜式数据中心的空调温度控制实现可视化控制,更加方便高效。
为了达到上述目的,本发明采取了以下技术方案:
一种空调手操器,包括显示屏、操作按键,其中,所述空调手操器还包括用于检测环境温湿度值的温湿度传感器,用于与空调控制板通信的通信接口,所述操作按键用于调整温湿度设定值,所述显示屏用于显示所述环境温湿度值和所述温湿度设定值;所述温湿度传感器连接显示屏和通信接口,所述通信接口还连接所述操作按键。
所述的空调手操器中,还包括复位模块,用于当与空调控制板通信失败时,将温湿度设定值恢复为通信失败前的设定参数。
所述的空调手操器中,还包括用于输出报警信息的蜂鸣器,所述蜂鸣器连接温湿度控制器。
所述的空调手操器中,所述操作按键为物理按键或触控按键。
所述的空调手操器中,所述显示屏为LCD显示屏或LED显示屏。
所述的空调手操器中,所述通信接口为RS485接口或CAN接口或RS232接口。
一种空调控制系统,包括空调控制板,其还包括如上所述的空调手操器,所述空调控制板连接所述通信接口,所述空调控制板每间隔预设时间通过通信接口与空调手操器进行通信,获取当前的环境温湿度值和温湿度设定值,通过比较当前的环境温湿度值和温湿度设定值控制空调设备的开启与关闭。
所述的空调控制系统中,所述空调控制板上设置有:
获取模块,用于每间隔预设时间获取当前的环境温湿度值和温湿度设定值;
存储模块,用于存储当前的环境温湿度值和温湿度设定值;
比较模块,用于比较当前的环境温湿度值和温湿度设定值;
判断模块,用于在当前的环境温湿度值大于温湿度设定值时,控制空调设备开启;否则控制空调设备关闭。
一种空调控制方法,其包括如下步骤:
A、通过空调手操器设置温湿度设定值并检测环境温湿度值;
B、空调控制板每间隔预设时间获取当前的环境温湿度值和温湿度设定值,通过比较当前的环境温湿度值和温湿度设定值控制空调设备的开启与关闭。
所述的空调控制方法中,所述步骤B包括:
B1、每间隔预设时间获取当前的环境温湿度值和温湿度设定值;
B2、存储当前的环境温湿度值和温湿度设定值;
B3、比较当前的环境温湿度值和温湿度设定值;
B4、在当前的环境温湿度值大于温湿度设定值时,控制空调设备开启;否则控制空调设备关闭。
相较于现有技术,本发明提供的空调手操器、空调控制系统及方法中,所述空调手操器,包括显示屏、操作按键,所述空调手操器还包括用于检测环境温湿度值的温湿度传感器,用于与空调控制板通信的通信接口,所述操作按键用于调整温湿度设定值,所述显示屏用于显示所述环境温湿度值和所述温湿度设定值;所述温湿度传感器连接显示屏和通信接口,所述通信接口还连接所述操作按键,通过将温湿度传感器与手操器集成在一起,实现了在狭窄的冷通道中既能检测温湿度值,也能利用显示屏和操作按键实时显示温湿度值并调整设定值,使机柜式数据中心的空调温度控制实现可视化控制,更加方便高效。
附图说明
图1 为本发明提供的空调控制系统的结构框图。
图2 为本发明提供的空调手操器的结构示意图。
图3 为本发明提供的空调控制方法的流程图。
具体实施方式
鉴于现有技术中无法同时满足温湿度检测和可视化控制的缺点,本发明的目的在于提供一种空调手操器、空调控制系统及方法,通过将温湿度传感器与手操器集成在一起,实现了在狭窄的冷通道中既能检测温湿度值,也能利用显示屏和操作按键实时显示温湿度值并调整设定值,使机柜式数据中心的空调温度控制实现可视化控制,更加方便高效。
为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
请参阅图1,本发明提供的空调控制系统包括空调控制板20和空调手操器10,其中,所述空调手操器10包括显示屏101、操作按键102、用于检测环境温湿度值的温湿度传感器103和用于与空调控制板20通信的通信接口104,所述操作按键102用于调整温湿度设定值,所述显示屏101用于显示所述环境温湿度值和所述温湿度设定值;所述温湿度传感器103连接显示屏101和通信接口104,所述通信接口104还连接所述操作按键102和空调控制板20。其中,所述操作按键102为物理按键或触控按键,所述显示屏101为LCD显示屏101或LED显示屏101,具体可根据实际需要选择,所述通信接口104可采用RS485接口,当然,也可采用其他具有相同功能的通信接口104,例如CAN接口或RS232接口,本发明对此不作限定。
本发明提供的空调控制系统中,将温湿度传感器103集成在空调手操器10中,空调手操器10安装于机柜冷通道中,通过温湿度传感器103实时检测环境温湿度值,且用户可以通过按键调节温湿度设定值,环境温湿度值与温度设定值都实时显示在显示屏101上,使用户能直观查看当前温湿度信息,并且通过通信接口104与空调控制板20通讯,空调控制板20作为主机,空调手操器10作为从机,空调控制板20每间隔预设时间通过通信接口104与空调手操器10进行通信,获取当前的环境温湿度值和温湿度设定值,之后通过比较当前的环境温湿度值和温湿度设定值控制空调设备的开启与关闭,实现了在狭窄的冷通道中既能检测温湿度值,也能利用显示屏101和操作按键102实时显示温湿度值并调整设定值,使机柜式数据中心的空调温度控制实现可视化控制,更加方便高效。
进一步地,所述空调控制板20上设置有获取模块、存储模块、比较模块和判断模块,所述获取模块、存储模块、比较模块和判断模块依次连接,所述获取模块还连接通信接口104,其中,所述获取模块用于每间隔预设时间获取当前的环境温湿度值和温湿度设定值;所述存储模块用于存储当前的环境温湿度值和温湿度设定值;所述比较模块用于比较当前的环境温湿度值和温湿度设定值;所述判断模块用于在当前的环境温湿度值大于温湿度设定值时,控制空调设备开启;否则控制空调设备关闭。
通过获取模块每间隔预设时间获取当前的环境温湿度值和温湿度设定值,即保持与空调手操器10不间断的通讯,实时获取当前最新的环境温湿度值和温湿度设定值,提高空调控制的准确性,之后将当前的环境温湿度值和温湿度设定值存储在存储模块中,由比较模块调用存储模块中的数据进行比较,当当前的环境温湿度值大于温湿度设定值时,控制空调设备开启;否则控制空调设备关闭,通过定时更新当前的环境温湿度值和用户设置的温湿度设定值,使空调控制板20能即时获取最新温湿度数据,并且根据获取的数据控制空调设备的开启或关闭,准确高效。
更进一步地,所述空调手操器10中还设置有复位模块105,所述复位模块105连接通信接口104,用于当与空调控制板20通信失败时,将温湿度设定值恢复为通信失败前的设定参数。
请一并参阅图2,所述的空调手操器10还包括用于输出报警信息的蜂鸣器106,所述蜂鸣器106连接温湿度控制器。
例如当空调手操器10上的温湿度设定值已经修改了,但是在预设时间内与空调控制板20失去通讯,空调控制板20无法成功获取更新后的数据,则由复位模块105将所述温湿度设定值恢复为通信失败前的设定参数,使空调控制系统继续正常运行,同时,通过蜂鸣器106输出报警提示,提醒工作人员即时进行查看并恢复空调手操器10与空调控制板20的通信,提高检修效率。
本发明相应还提供一种空调手操器,由于上文对空调手操器已经进行了详细描述,此处不作详述。
本发明相应还提供一种空调控制方法,如图3所示,所述空调控制方法包括如下步骤:
S100、通过空调手操器设置温湿度设定值并检测环境温湿度值;
S200、空调控制板每间隔预设时间获取当前的环境温湿度值和温湿度设定值,通过比较当前的环境温湿度值和温湿度设定值控制空调设备的开启与关闭。
其中,所述步骤S200包括:
S201、每间隔预设时间获取当前的环境温湿度值和温湿度设定值;
S202、存储当前的环境温湿度值和温湿度设定值;
S203、比较当前的环境温湿度值和温湿度设定值;
S204、在当前的环境温湿度值大于温湿度设定值时,控制空调设备开启;否则控制空调设备关闭。
本发明提供的空调控制方法中,通过空调手操器设置温湿度设定值并检测环境温湿度值,空调控制板每间隔预设时间通过通信接口与空调手操器进行通信,获取当前的环境温湿度值和温湿度设定值,之后通过比较当前的环境温湿度值和温湿度设定值控制空调设备的开启与关闭,实现了在狭窄的冷通道中既能检测温湿度值,也能利用显示屏和操作按键实时显示温湿度值并调整设定值,使机柜式数据中心的空调温度控制实现可视化控制,更加方便高效。具体请参阅上述系统对应的实施例。
综上所述,本发明提供的空调手操器、空调控制系统及方法中,所述空调手操器,包括显示屏、操作按键,所述空调手操器还包括用于检测环境温湿度值的温湿度传感器,用于与空调控制板通信的通信接口,所述操作按键用于调整温湿度设定值,所述显示屏用于显示所述环境温湿度值和所述温湿度设定值;所述温湿度传感器连接显示屏和通信接口,所述通信接口还连接所述操作按键,通过将温湿度传感器与手操器集成在一起,实现了在狭窄的冷通道中既能检测温湿度值,也能利用显示屏和操作按键实时显示温湿度值并调整设定值,使机柜式数据中心的空调温度控制实现可视化控制,更加方便高效。
可以理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,而所有这些改变或替换都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。