一种综合型智能节能远程空调控制器的制作方法

文档序号:31691311发布日期:2022-09-30 23:20阅读:84来源:国知局
一种综合型智能节能远程空调控制器的制作方法

1.本实用新型涉及包装设备技术领域,更具体地说,它涉及一种综合型智能节能远程空调控制器。


背景技术:

2.空调控制器是能够对空调执行控制的设备,通常需要外接电源,通过空调控制面板或遥控器直接对空调进行操作;目前市面上的空调控制器具有控制功能简单、不易联网、扩展性不高、参数调整不方便、无法远程控制、缺乏多空调方案等各种缺点,导致在机房内同时存在多种不同品牌空调的情况下,不利于进行集中控制,而且操作不方便,容易造成资源浪费、维护成本高的不良效果,仅此有待改进。


技术实现要素:

3.针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种综合型智能节能远程空调控制器,具有可本地/远程控制空调且适用于各种空调并制定相应控制策略的优点。
4.本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种综合型智能节能远程空调控制器,包括:控制器;在所述控制器内设置有主控模块、用于收发设备与云端之间的数据的通信模块、用于智能控制时间数据的rtc时钟模块、用于展示设备运行状态的指示显示模块、用于采集现场环境信息的温湿度模块、用于储存设备运行信息的储存模块、用于接收红外信号的红外接收模块、用于实时监测空调运行用电信息的电量计量模块、用于通过红外设备控制空调运行的红外控制模块、用于供电管理的电源管理模块、用于联网通信控制空调运行的联网控制模块、及用于通过通断电或干接点信号控制空调运行的通断电/干接点控制模块;所述主控模块分别与所述通信模块、rtc时钟模块、指示显示模块、温湿度模块、储存模块、红外接收模块、电量计量模块、红外控制模块、电源管理模块、联网控制模块和通断电/干接点控制模块连接。
5.可选的,所述通信模块包含有智能联网通信装置;所述智能联网通信装置与所述主控模块连接。
6.可选的,所述智能联网通信装置至少采用4g、以太网、rs485、wifi或lora通信方式中的任意一种。
7.可选的,所述指示显示模块包含有数码管和指示灯;所述数码管和指示灯均与所述主控模块连接。
8.可选的,所述温湿度模块包含有环境温度传感器、出风口温度传感器、核心温度传感器和户外温度传感器;所述环境温度传感器、出风口温度传感器、核心温度传感器和户外温度传感器均与所述主控模块连接。
9.可选的,联网控制模块包含有rs485接口;所述rs485接口与所述主控模块连接。
10.可选的,在所述控制器内还设置有用于连接外部新风机的新风控制模块。
11.可选的,在所述控制器内还设置有用于自动均衡空调和新风机的合理运行时间的
自控模块;所述自控模块与所述主控模块连接。
12.可选的,所述新风控制模块包含有新风机开关控制接口;所述新风机开关控制接口与所述主控模块连接。
13.可选的,所述自控模块包含有自动控制装置;所述自动控制装置与所述主控模块连接。
14.综上所述,本实用新型具有以下有益效果:
15.1.控制器可对同一机房内的各种空调进行集中控制,其红外控制模块能学习所有带有遥控器的空调的红外码值,模拟遥控器发送控制指令,控制器控制空调不需要改装或拆装空调,使空调远程控制更智能、更简单。
16.2.控制器能适用于各种形式、各种品牌的空调,在本地/远程控制空调按照既定规则实现节能运行,同时将数据上报云端,通过云端查询设备状态,并下发控制策略,保证机房内空调高效工作。
17.3.在本技术控制器的调节作用下,空调能耗降低20%以上,可减少空调维护、维修材料费用,减少空调抢修的人力资源成本费用,节省了每月电表抄表人力资源和冬季关停人力资源成本费用,从而延长空调寿命,减少更新换代费用。
附图说明
18.图1是本实用新型中控制器的模块连接示意图;
19.图2是本实用新型工作时的硬件连接示意图。
具体实施方式
20.为使本实用新型的目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。附图中给出了本实用新型的若干实施例。但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。
21.在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。
22.在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”、“上”、“下”以及类似的表述只是为了说明的目的,而不是指示或暗示所指装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
23.下面结合附图和实施例,对本实用新型进行详细描述。
24.如图1和图2所示,本实用新型提供了一种综合型智能节能远程空调控制器,包括:控制器;在所述控制器内设置有主控模块、用于收发设备与云端之间的数据的通信模块、用于智能控制时间数据的rtc时钟模块、用于展示设备运行状态的指示显示模块、用于采集现场环境信息的温湿度模块、用于储存设备运行信息的储存模块、用于接收红外信号的红外接收模块、用于实时监测空调运行用电信息的电量计量模块、用于通过红外设备控制空调运行的红外控制模块、用于供电管理的电源管理模块、用于联网通信控制空调运行的联网控制模块、及用于通过通断电或干接点信号控制空调运行的通断电/干接点控制模块;所述主控模块分别与所述通信模块、rtc时钟模块、指示显示模块、温湿度模块、储存模块、红外接收模块、电量计量模块、红外控制模块、电源管理模块、联网控制模块和通断电/干接点控制模块连接。
25.在本实施例中,各模块的工作原理如下:
26.通信模块用于设备与云端服务器收发数据,将模块监测、处理的初步数据上传至云端,同时下发云端的大数据数据处理结果、控制策略;rtc时钟模块用于实现设备离线控制及时间相关的智能控制;指示显示模块用于查看设备温度、湿度、时间、运行状态等信息;温湿度模块包含各种传感器,用于采集现场的环境信息;
27.储存模块用于存储设备的运行信息及离线码库信息;红外接收模块用于接收红外信号,一方面接收设备遥控器的控制信号,另一方面接收用户控制空调的红外信息,解析该红外信号并结合设备存储器存储的离线码库,分析用户控制行为;电量计量模块用于实时监测空调运行的用电信息,辅助判断空调性能和滤网性能;
28.红外控制模块用于配合红外设备智能控制逻辑、远程控制逻辑,并通过设备控制空调运行,此外,本技术中的红外控制模块支持一键匹配空调,能学习所有带有遥控器的空调的红外码值,模拟遥控器发送控制指令,自动匹配出相应的遥控器型号,并通过码库中的参数可控制空调的开关、模式、温度设置、风向、风速信息,可在线设置所连接码库服务器的地址、密匙、解析方式,从而使控制器控制空调不需要改装或拆装空调,使空调远程控制更智能、更简单;
29.电源管理模块用于供电至上述各个模块,且配备一路dc电流监测用以监测电池充电情况,当检测到电池处于充电状态时,空调系统全功率运行,否则按照温控调节执行空调控制策略,从而保证设备正常运行;通断电/干接点控制模块通过通断电或者干接点信号控制空调运行,并配合设备智能控制逻辑、远程控制逻辑;主控模块用于连接各个模块,并通过输出处理,智控处理后管控上述其它各个模块。
30.进一步地,所述通信模块包含有智能联网通信装置;所述智能联网通信装置与所述主控模块连接。所述智能联网通信装置至少采用4g、以太网、rs485、wifi或lora通信方式中的任意一种。
31.在本实施例中,通信模块包含有智能联网通信装置,可连接云端的服务器进行模型建立、码库解析和数据采集处理等操作,智能联网通信装置包括多种联网通信模式,可采用4g、以太网、rs485、wifi或lora通信方式中的其中一种或多种,用以设备与云端服务器收发数据,将模块监测、处理的初步数据上传至云端,同时下发云端的大数据数据处理结果和控制策略。
32.进一步地,所述指示显示模块包含有数码管和指示灯;所述数码管和指示灯均与所述主控模块连接。
33.在本实施例中,指示显示模块包含有数码管和指示灯,设备工作时,数码管和指示灯可产生相应的灯光指示效果,从而方便用户查看温度、湿度、时间、运行状态等信息。
34.进一步地,所述温湿度模块包含有环境温度传感器、出风口温度传感器、核心温度传感器和户外温度传感器;所述环境温度传感器、出风口温度传感器、核心温度传感器和户外温度传感器均与所述主控模块连接。
35.在本实施例中,环境温度传感器安装在空调回风口的位置,实时获取空调所在地的环境温度,设备可以根据环境温度调节空调的开关或设定温度;出风口温度传感器实时监测空调的出风温度,根据出风温度值判断空调的制冷效率,如出风口温度过高时设备可以提示管理员空调效率低需要及时维护或维修;
36.核心温度传感器放置于空调外部机柜上,正常情况下时,机柜温度值与环境温度会存在一个相对稳定的温差值,系统可以只需要依靠环境温度值即可判断是否需要开启空调,但在特殊的情况下,比如机柜设备出现故障致使其发热量增加,与环境温度的温差值加大,此时通过环境温度并不能即时、准确的反应机柜温度,核心温度传感器的设置就是为了更即时、准确的了解机柜的温度变化;
37.户外温度传感器的设置是为了判断户外温度与室内温度的差值,如用户安装有新风系统,当户外温度远低于室内温度时,可以考虑开启新风系统,从户外引入冷空气,从而达到机房节能的功效。
38.进一步地,联网控制模块包含有rs485接口;所述rs485接口与所述主控模块连接。
39.在本实施例中,联网控制模块包含有rs485接口,rs485接口支持联网功能;联网控制模块通过rs485接口配合设备智能控制逻辑、远程控制逻辑,从而通过rs485通信控制空调运行。
40.进一步地,在所述控制器内还设置有用于连接外部新风机的新风控制模块。在所述控制器内还设置有用于自动均衡空调和新风机的合理运行时间的自控模块;所述自控模块与所述主控模块连接。所述新风控制模块包含有新风机开关控制接口;所述新风机开关控制接口与所述主控模块连接。所述自控模块包含有自动控制装置;所述自动控制装置与所述主控模块连接。
41.在本实施例中,控制器内还设置有新风控制模块,新风控制模块配置有一路新风机开关控制接口,在机房配置有新风机的情况下,当户外温度室远低于室内温度时,可以开启新风机从户外引入冷空气,从而实现有效的节能效果;控制器内还设置有自控模块,自控模块包含有自动控制装置;启用自控模块后,系统可以自动根据各类温度值控制空调、新风机的启停,调节空调的制冷温度,自动均衡空调及新风机之间的合理运行时间,自动调整空调的主备状态,在满足机房运行环境的情况下,最大限度节约能源。
42.本实用新型的一种综合型智能节能远程空调控制器,具有可本地/远程控制空调且适用于各种空调并制定相应控制策略的优点。
43.以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和
润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
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