智能网关及多联机控制系统
技术领域
本发明涉及设备控制技术领域,特别涉及一种智能网关及多联机控制系统。
背景技术
对于多联机,尤其是家庭使用的单项小多联机,根据户型一般配置是一台外机带3台以上的内机。由于一般家庭入户电源最大支持电流为63A,小多联系统总运行电流比较大,外机和各室内机的供电一般是分开的,一个回路给外机供电,一个回路给各室内机供电。如果要实现采集内机和外机的用电量话,现有的方案是增加电表,例如增加一个电表采集各室内机总用电量,增加一个电表采集室外机用电量。这种方案成本比较高(要用到两个电表),并且施工复杂(电表与网关之间的通讯线需要布线),如果用无线通讯方式的电表那么成本将进一步增加。目前测量单个电器的电量的方式成本高。
发明内容
本发明的主要目的是提供一种智能网关及多联机控制系统,旨在解决目前测量单个电器的电量的方式成本高的问题。
为实现上述目的,本发明提出一种智能网关,包括控制器,所述控制器连接至少一个负载,与所述控制器连接的电流采集模块,所述电流采集模块包括至少一个采样输入端,每个采样输入端对应连接一个负载的回路,电流采集模块接收所述控制器的控制信号采集对应负载的电流信息。
优选地,还包括:与所述控制器连接的电源模块,所述电源模块连接入户电源,提供智能网关的工作电压信息并采集接入智能网关的电压信息。
优选地,还包括:与所述控制器连接的第一通讯接口,所述控制器通过所述第一通讯接口与负载通信连接;其中:
所述控制器接收电流采集模块采集的电流信息以及电源模块采集的电压信息;
所述控制器根据所述电流信息及电压信息生成对应负载的控制信号;
所述控制器通过所述第一通讯接口将所述控制信号发送至对应负载,以控制负载的运行。
优选地,还包括:与所述控制器连接的存储器,所述控制器根据所述电流信息及电压信息计算功率和电量,将计算的功率和电量发送至所述存储器存储。
优选地,所述第一通讯接口为Rs485、CAN、Homebus、Zigbee接口或蓝牙接口。
优选地,还包括:与所述控制器连接的第二通讯接口,所述控制器通过所述第二通讯接口与外部设备通信连接;其中:
所述控制器通过所述第二通讯接口接收所述外部设备的外部控制信号;
所述控制器通过所述第一通讯接口将所述外部控制信号发送至对应负载,以控制负载的运行;
所述控制器通过所述第二通讯接口将控制器所产生的负载运行信息发送至外部设备,以供外部设备侧用户及时查看负载的运行情况。
优选地,所述第二通讯接口为RJ45接口或Wifi通讯接口。
为实现上述目的,本发明还提出一种多联机控制系统,包括室内机、室外机以及如上所述的智能网关,所述智能网关连接所述室内机和所述室外机的回路,所述智能网关采集室外机以及室内机回路的电流,并通过采集的电流控制室外机及对应室内机的运行。
优选地,所述室内机和所述室外机通过智能网关连接外部设备,所述智能网关接收外部设备的外部控制信号,根据所述外部控制信号控制室外机及对应室内机的运行
本发明通过在智能网关中增加电流采集模块,即,提供一种全新的智能网关,通过智能网关中的电流采集模块连接负载的回路采集负载的电流。无需额外增加电表去测量单个负载的电流,节省成本。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
图1为本发明智能网关的第一实施例的结构示意图;
图2为本发明智能网关的第二实施例的结构示意图;
图3为本发明智能网关的第三实施例的结构示意图;
图4为本发明多联机控制系统的较佳实施例的结构示意图。
附图标号说明:
标号 |
名称 |
标号 |
名称 |
10 |
控制器 |
11 |
电流采样模块 |
12 |
采样输入端 |
13 |
负载 |
14 |
电源模块 |
15 |
第一通讯接口 |
16 |
存储器 |
17 |
第二通讯接口 |
18 |
外部设备 |
1 |
智能网关 |
2 |
多联机控制系统 |
21 |
室内机 |
22 |
室外机 |
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|
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明,本发明实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,在本发明中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其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至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。
本发明提出一种智能网关。
参照图1,图1为本发明智能网关一实施例的结构示意图。所述智能网关1包括:控制器10,所述控制器10连接至少一个负载13,与所述控制器10连接的电流采集模块11,所述电流采集模块11包括至少一个采样输入端12,每个采样输入端12对应连接一个负载13的回路,电流采集模块11接收所述控制器10的控制信号采集对应负载13的电流信息。
在本实施例中,在智能网关1中设置一个电流采集模块11,采集接入智能网关的负载的电流。所述电流采集模块11包括至少一个采样输入端12,例如,可以包括2个电流互感器CT1和CT2,将电流采样模块11的采样输入端12接入对应所需要测量的负载13回路中,所述电流采样模块11在控制器10的控制下采集负载13的电流。采集负载13的电流的过程:例如,所述电流采样模块11包括2个采集输入端12,即,包括2路测试回路,所述负载为小多联机,包括一个室外机以及多个室内机,所述多个室内机以3个为例;所述一个采样输入端12接入室外机回路,一个采样输入端13接入室内机回路,通过电流采样模块11的两个采样输入端12采集多联机室外机以及室内机的电流。为了便于安装及测量方便,所述智能网关安装在入户电箱中,在需要测量负载13的电流时,在入户电箱中直接接入对应负载13的回路。在本发明其他实施例中,还可以将所述电流采集模块11的采集输入端12接入到主干回路,通过接入主干回路测量该主干回路中多个负载13的电流。
本实施例通过在智能网关中增加电流采集模块,即,提供一种全新的智能网关,通过智能网关中的电流采集模块连接负载的回路采集负载的电流。无需额外增加电表去测量单个负载的电流,节省成本。
参考图2,提出本发明智能网关的第二实施例,所述智能网关1还包括:与所述控制器10连接的电源模块14,所述电源模块14连接入户电源,提供智能网关1的工作电压信息并采集接入智能网关1的电压信息。
所述电源模块14接入入户电源,并采集接入智能网关1的电压信息,将采集的电压信息发送至控制器10,以供控制器10根据采集的电压信息及负载13的电流信息控制负载13的运行。
进一步地,参考图2,所述智能网关1还包括:与所述控制器连接的第一通讯接口15,所述控制器10通过所述第一通讯接口15与负载13通信连接;其中:
所述控制器10接收电流采集模块11采集的电流信息以及电源模块14采集的电压信息;
所述控制器10根据所述电流信息及电压信息生成对应负载13的控制信号;
所述控制器10通过所述第一通讯接口14将所述控制信号发送至对应负载13,以控制负载13的运行。
智能网关1设置一第一通讯接口15,用于连接控制器10与负载13,所述控制器10可以通过第一通讯接口15监控负载13的运行,并控制负载13的运行状态,所述第一通讯接口为Rs485、CAN、Homebus、Zigbee接口或蓝牙接口。具体的,所述控制器10接收电流采集模块11采集的电流信息以及电源模块14采集的电压信息;所述控制器10根据所述电流信息及电压信息生成对应负载13的控制信号;所述控制器10通过所述第一通讯接口14将所述控制信号发送至对应负载13,以控制负载13的运行。即,控制器10通过与其连接的电流采集模块11和电源模块14采集负载13的电流信息以及接入智能网关的电压信息,根据所述电压信息及负载13的电流信息生成对所述负载13的运行控制信号,通过该控制信号控制负载13的运行。为了更好的监控负载13的运行状态,所述控制器10通过所述第一通讯接口14监测负载13的运行状态,接收负载13的运行参数,并结合电压信息及负载的电流信息控制负载13的运行。在本发明一实施例中,所述控制器10还可以根据采集的电流信息的变化来控制负载13的运行(例如,在电流值大于预设值时,控制负载进入节能模式或者省电模式等,所述预设值可以是10A或20A等),或根据电流的变化监测负载13的运行状态,例如,电流波动变化大时,表示负载13运行状态差;电流波动小时,表示负载13运行状态好。
进一步地,参考图2,所述智能网关1还包括:与所述控制器10连接的存储器16,所述控制器10根据所述电流信息及电压信息计算功率和电量,将计算的功率和电量发送至所述存储器16存储。所述智能网关1提供一存储器16,用于存储控制器接收或产生的数据,例如,接收的电流采集模块11发送的电流信息以及电源模块14采集的电压信息或所述控制器10根据所述电流信息及电压信息计算功率和电量。在本发明一实施例中,提供一显示模块(图中未示出),所述显示模块与控制器10连接,控制器10控制所述显示模块显示存储器中存储的数据。
参考图3,提出本发明智能网关的第三实施例,所述智能网关1还包括:与所述控制器10连接的第二通讯接口17,所述控制器10通过所述第二通讯接口17与外部设备18通信连接;其中:
所述控制器10通过所述第二通讯接口17接收所述外部设备18的外部控制信号;
所述控制器10通过所述第一通讯接口14将所述外部控制信号发送至对应负载13,以控制负载13的运行;
所述控制器10通过所述第二通讯接口17将控制器10所产生的负载13的运行信息发送至外部设备18,以供外部设备18侧用户及时查看负载13的运行情况。
在本实施例中,智能网关1中设置与控制器10连接的第二通讯接口17,所述控制器10通过所述第二通讯接口17与外部设备18通信连接,所述第二通讯接口为RJ45接口或Wifi通讯接口,所述外部设备18可以是手机、pad等移动终端,也可以是云服务器等。例如,所述第二通讯接口17连接路由器,通过路由器的互联网连接外部设备18,实现局域网与互联网数据的交互。例如,将采集的电流信息及电压信息通过第二通讯接口17发送至外部设备18,以供外部设备18侧用户及时了解负载13的运行情况,及时处理负载13的运行异常情况。还可以是:用户通过外部设备18,经互联网、第二通讯接口17发送控制器10,通过控制器10控制负载13的运行。
本实施例通过第二通讯接口17建立局域网内设备与外部设备的连接,便于用户及时了解负载运行状况,且用户可以通过外部设备及时调整和控制负载的运行。
参考图4,本发明还提出一种多联机控制系统,所述多联机控制系统2包括:室内机21、室外机22以及如上述实施例1至3所述的智能网关1,所述智能网关1连接所述室内机21和所述室外机22的回路,所述智能网关1采集室外机22以及室内机21回路的电流,并通过采集的电流控制室外机22及对应室内机21的运行。所述室内机21和所述室外机22通过智能网关1连接外部设备18,所述智能网关1接收外部设备18的外部控制信号,根据所述外部控制信号控制室外机22及对应室内机21的运行。
本实施例通过运用上述的智能网关,通过智能网关中的电流采集模块连接负载的回路采集负载的电流。无需额外增加电表去测量单个负载的电流,节省成本。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是在本发明的发明构思下,利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本发明的专利保护范围内。