CN107883533A - 基于民用空调器的多用户集散式管控平台系统及应用方法 - Google Patents

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杨晓莹
刘志勇
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Abstract

基于民用空调器的多用户集散式管控平台系统,包括:空调器,通信模块,运维模块,智能终端,控制主机,服务器和管控平台;其特征在于所述管控平台和服务器,包括用于存储系统信息的存储模块,用于管理和控制空调器运营的管控模块;空调器设置有通信模块,通信模块获取空调的电气参数并以无线传输形式发送至服务器,管控平台访问服务器,获取各空调的实时运行状况,并对各空调器运行状况进行管理和控制。

Description

基于民用空调器的多用户集散式管控平台系统及应用方法
技术领域
本发明涉及民用空调器运行维护领域,具体涉及一种基于民用空调器的多用户集散式管控平台系统及应用方法。
背景技术
空调即空气调节器(room air conditioner),调节温度、湿度、挂式空调是一种用于给空间区域(一般为密闭)提供处理空气温度变化的机组。它的功能是对该房间(或封闭空间、区域)内空气的温度、湿度、洁净度和空气流速等参数进行调节,以满足人体舒适或工艺过程的要求。
空调行业在2015年举办的第七届中国空调产业年会暨年度创新奖发布会上,腾讯家电获悉,格力、美的、奥克斯等在十一黄金周期间纷纷扛起降价大旗让利于民。2015年整个空调产业市场零售量将达4452万套,空调已成为我国城乡家居生活的一项必不可少的家电产品,也是提高人们生活水平的标志之一。
空调器属于季节性使用的产品,若日常使用得当,除能发挥空调器最大的功效外,还能减少故障发生率,延长其使用寿命。以下是关于正确使用、维护和保养空调器传统方法有以下几点: 1、正确调节空调的设定温度:使用者调节空调的设定温度时,应根据自身对冷热的感觉、空间内的人数、空间大小等实际情况设定温度。通常在休息、睡觉等较少活动量的状态下,房间温度在25℃左右,人体会感觉到较为舒适。温度设置太低,除会使人感觉到寒冷外,由于室内、外温差较大,散热较快,致使压缩机频繁的开机和停机,缩短了空调的使用寿命,也消耗较多能源。 2、定期对空调器进行清洁:定期拆下室内机的过滤网进行清洁,可以有效提高空调的除尘效果,改善环境空气品质。定期清洗室外机的散热片,可有效提高其换热系数和换热效率,提高空调的工作效率。 3、定期让专业人员检查空调器:空调器经过长期的使用后,机组内的电气线路和控制元件都会有不同程度的老化,严重的会对机组和人体造成伤害,定期让专业人员对空调的电路进行检查,更换老化的元件,补充制冷剂,能防止元件老化对机器和人体产生危害,并能使空调器保持在良好的工作状态。 4、长期不使用空调器,应做好保护措施:冬季或出外等长期不使用空调器时,应用防护罩罩着室外机部分,避免其日晒雨淋、灰尘沉积,造成日后清洗和维护的困难。
随着空调的发展和普及,空调器使用年限的增加及空调器维护的专业性,使得家居空调正确使用和专业运维已是亟待解决的问题,特别是在广大农村推广使用,一些农民及老人更对空调器不了解,有的甚至出现冷热倒用或出现安全隐患,专业的空调维护在农村更是接待需要。
目前民用空调的运维存在一个难题,就是民用空调器分散到千家万户,安装模式多样,用户文化知识程度差异大,有的根本就不了解空调的使用方法,已严重影响民用空调的推广和应用,如何解决民用空调器集中统一运维管理是当前民用空调器推广过程中接待解决的问题,也是节能减排目标实现的方式之一。
发明内容
为了解决民用空调器在技术上没有统一的安装标准和运维平台;本发明公开了一种基于民用空调器的多用户集散式管控平台系统及应用方法,包括:空调器,通信模块,运维模块,智能终端,控制主机,服务器和管控平台;所述管控平台和服务器,包括用于存储系统信息的存储模块,用于管理和控制空调器运营的管控模块;空调器设置有通信模块,通信模块获取空调的电气参数并以无线传输形式发送至服务器,管控平台访问服务器,获取各空调的实时运行状况,并对各空调器运行状况进行管理和控制,当发现某台空调器运行出现不正常时会及时把相关信息发送到该台空调器对应的智能终端,智能终端会及时告知空调的问题;管控平台同时把该台空调的运行情况发送至运维模块,运维模块发出运维信息至运维人员,运维人员获取该信息后会及时与空调器业主联系,进行远程运维或上门维修。
所述的空调器,其特征在于所述的空调器装置有智能通信模块,所述智能通信模块包括用于提供GPS定位信息的GPS模块,GPRS或LORA无线通信模块用于检测所述空调器运行信息和部件工作状态信息的检测模块,智能通信模块还与空调的温湿度模块连接,以获取室内温度、湿度等信息,并把该信息发送至服务器,管控平台访问服务器获取该空调的温湿度信息,对空调的运行进行管控,智能通信模块通过无线发射模块把获取的各项信息实时反馈至服务器和管控平台,并接受管控平台发送的控制指令,来对空调器系统进行调控。
所述的管控平台,其特征在于管控平台由服务器、运维模块,用户智能终端构成,管控平台的运维模块与远程的空调的智能通信模块进行实时通信,获取空调器实时的电流、电压、功率及电网情况,同时获取空调器周边环境的温湿度信息,并把所获得的信息与服务器里的该环境条件下的空调器耗电量相比对,根据比对差值的大小给出空调器运行正常与不正常告警,当判断空调器运行低于正常状况且告警时,运维模块通过管控平台对问题空调器进行远程问题预诊断,并把与诊断结果以报警形式上报运维监控人员,及时对空调器进行维护和管理。
所述的用户智能终端,其特征在于智能终端为智能手机,移动PDA,笔记本电脑,台式电脑中的一种,用户智能终端通过登录管控平台网址或扫描管控平台二维码进入管控平台系统实现与各功能模块的信息联通,访问服务器查询空调的各项信息。
基于民用空调器的多用户集散式管控平台系统的应用方法,包括以下步骤:
S1:启动客户端空调器系统,启动空调器智能通信模块,通信模块与空调器控制系统通信,获取空调器运行的电气参数及空调器周边环境温湿度信息;
S2:通信模块通过GPRS模块或LORA模块的远程无线通信把空调的电气参数及空调器周边环境温湿度参数发送至服务器,服务器把相关的信息存储到存储器中;
S3:管控平台的控制主机访问服务器,并读取服务器的存储信息,控制主机的处理器利用线性拟合方法,获得空调的电气参数及空调器周边环境温湿度参数,用于分析在相同环境温度下的空调的功率大小及空调的能效比数据,把所分析的空调器能效比数据信息与历史数据相比对,并在监视器上显示该数据下的空调器运行属于正常或超标报警;
S4:运维人员查看管控平台的运维模块,获取运行故障或报警的客户端空调器,运维人员根据报警的具体信息进项远程调控空调的运行状态,如出现硬件方面的故障,运维人员启动客户的智能终端告知空调器客户前来现场维修,得到客户许可后运维人员启动GPS定位系统,直接去空调器现场进行运维,解决空调器故障难以找到专业运维的困境。
本发明的显著效果:
1、本发明公开了基于民用空调器的多用户集散式管控平台系统及应用方法,包括:空调器,通信模块,运维模块,智能终端、服务器和管控平台,使所安装的空调器在技术上统一了安装标准和运维平台,使空调器始终处于高效状态下运行;
2、将一定区域范围内的小功率、分布式广泛的民用空调器装置利用网络通讯技术加以互联并进行集中监控,每个空调器具有可控性,提高了系统的稳定性;
3、民用空调器具有分布广 、功率小、数量多的特点,该系统将区域内多个空调器集中管控,实现了民用空调的调度和管理,采用了可视化的管理中心,增强了系统功能,方便系统维护,增强了系统的稳定性和可靠性,并降低了维护成本。
通过本发明,用户可以通过智能终端即时了解自家空调的运行状况,运维企业可以实时管控被维护的空调的运行状态,同时管控平台实现统一技术标准安装,统一维护,统一运营使用和调度合理化,降低了后期的空调器运维和管理成本,提高了空调的工作效率。有利于节能减排,提高了空调器运行的经济收益和社会收益,具有很广阔的推广和应用价值。
附图说明
图1为本发明基于民用空调器的多用户集散式管控平台系统的结构示意图;
图2为本发明基于民用空调器的多用户集散式管控平台系统及应用方法的流程图。
1、管控平台系统,2、空调器,3、通信模块,4、运维模块,5、智能终端,6、服务器,7、控制主机和8、管控平台。
具体实施方式
下面将结合附图1及图2对本发明技术方案的实施例进行详细的描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案,因此只是作为示例,而不能以此来限制本发明的保护范围。
实施例:
参照图1、图2,一种基于民用空调器的多用户集散式管控平台系统及应用方法,包括:空调器2,通信模块3,运维模块4,智能终端5,控制主机7,服务器6和管控平台8;所述集散式管控平台系统1包括管控平台8和服务器6,服务器拥有用于存储系统信息的存储模块,用于管理和控制空调器运营的管控模块;空调器2设置有通信模块3,通信模块3获取空调器2的电气参数并以无线传输形式发送至服务器6,管控平台8访问服务器6,获取各空调器2的实时运行状况,并对各空调器2运行状况进行管理和控制,当发现某台空调器2运行出现不正常时会及时把相关信息发送到该台空调器对应的智能终端5,智能终端5会及时告知空调器2的问题;管控平台8同时把该台空调器2的运行情况发送至运维模块4,运维模块4发出运维信息至运维人员,运维人员获取该信息后会及时与空调器2业主联系,进行远程运维或上门维修。
所述的空调器,其特征在于所述的空调器2装置有智能通信模3块,所述智能通信模块3包括用于提供GPS定位信息的GPS模块,GPRS或LORA无线通信模块用于检测所述空调器2运行信息和部件工作状态信息的检测模块,智能通信模块3还与空调器2的温湿度模块连接,以获取室内温度、湿度等信息,并把该信息发送至服务器6,管控平台8访问服务器6获取该空调的温湿度信息,对空调器2的运行进行管控,智能通信模块4通过无线发射模块把获取的各项信息实时反馈至服务器6和管控平台8,并接受管控平台8发送的控制指令,来对空调器2系统进行调控。
所述的管控平台,其特征在于管控平台8由服务器6、运维模块4,用户智能终端5构成,管控平台8的运维模块4与远程的空调的智能通信模块3进行实时通信,获取空调器2实时的电流、电压、功率及电网情况,同时获取空调器周边环境的温湿度信息,并把所获得的信息与服务器6里的该环境条件下的空调器耗电量相比对,根据比对差值的大小给出空调器2运行正常与不正常告警,当判断空调器2运行低于正常状况且告警时,运维模块4通过管控平台8对问题空调器进行远程问题预诊断,并把与诊断结果以报警形式上报运维监控人员,及时对空调器进行维护和管理。
所述的用户智能终端,其特征在于智能终端5为智能手机,移动PDA,笔记本电脑,台式电脑中的一种,用户智能终端通过登录管控平台8网址或扫描管控平台二维码进入管控平台系统实现与各功能模块的信息联通,访问服务器6查询空调器2的各项信息。
基于民用空调器的多用户集散式管控平台系统的应用方法,包括以下步骤:
S1:启动客户端空调器2系统,启动空调器2智能通信模块3,通信模块3与空调器2控制系统通信,获取空调器2运行的电气参数及空调器周边环境温湿度信息;
S2:通信模块3通过GPRS模块或LORA模块的远程无线通信把空调器2的电气参数及空调器周边环境温湿度参数发送至服务器6,服务器6把相关的信息存储到存储器中;
S3:管控平台8的控制主机7访问服务器6,并读取服务器6的存储信息,控制主机7的处理器利用线性拟合方法,获得空调器2的电气参数及空调器周边环境温湿度参数,用于分析在相同环境温度下的空调器2的功率大小及空调器2的能效比数据,把所分析的空调器能效比数据信息与历史数据相比对,并在监视器上显示该数据下的空调器运行属于正常或超标报警;
S4:运维人员查看管控平台8的运维模块4,获取运行故障或报警的客户端空调器2,运维人员根据报警的具体信息进项远程调控空调器2的运行状态,如出现硬件方面的故障,运维人员启动客户的智能终端5告知空调器2业主维修人员前来现场维修,得到客户许可后运维人员启动GPS定位系统,直接去空调器2现场进行运维,解决空调器2故障难以找到专业运维的困境。
本发明的说明书中,说明了大量具体细节。然而,能够理解,本发明的实施例可以在没有这些具体细节的情况下实践。在一些实例中,并未详细示出公知的方法、结构和技术,以便不模糊对本说明书的理解。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围,其均应涵盖在本发明的权利要求和说明书的范围当中。

Claims (6)

1.基于民用空调器的多用户集散式管控平台系统,包括:空调器,通信模块,运维模块,智能终端,控制主机,服务器和管控平台;其特征在于所述管控平台和服务器,包括用于存储系统信息的存储模块,用于管理和控制空调器运营的管控模块;空调器设置有通信模块,通信模块获取空调的电气参数并以无线传输形式发送至服务器,管控平台访问服务器,获取各空调的实时运行状况,并对各空调器运行状况进行管理和控制。
2.根据权利要求1所述的基于民用空调器的多用户集散式管控平台系统,其特征在于所述的空调器装置有智能通信模块,所述智能通信模块包括用于提供GPS定位信息的GPS模块,GPRS或LORA无线通信模块用于检测所述空调器运行信息和部件工作状态信息的检测模块。
3.根据权利要求1或2所述的基于民用空调器的多用户集散式管控平台系统,其特征在于智能通信模块还与空调的温湿度模块连接,以获取室内温度、湿度等信息,并把该信息发送至服务器,管控平台访问服务器获取该空调的温湿度信息,对空调的运行进行管控,智能通信模块通过无线发射模块把获取的各项信息实时反馈至服务器和管控平台,并接受管控平台发送的控制指令,来对空调器系统进行调控。
4.根据权利要求1所述的基于民用空调器的多用户集散式管控平台系统,其特征在于管控平台由服务器、运维模块,用户智能终端构成,管控平台的运维模块与远程的空调的智能通信模块进行实时通信,获取空调器实时的电流、电压、功率及电网情况,同时获取空调器周边环境的温湿度信息,并把所获得的信息与服务器里的该环境条件下的空调器耗电量相比对,根据比对差值的大小给出空调器运行正常与不正常告警。
5.根据权利要求1所述的基于民用空调器的多用户集散式管控平台系统,其特征在于智能终端为智能手机,移动PDA,笔记本电脑,台式电脑中的一种,用户智能终端通过登录管控平台网址或扫描管控平台二维码进入管控平台系统实现与各功能模块的信息联通,访问服务器查询空调的各项信息。
6.基于民用空调器的多用户集散式管控平台系统的应用方法,包括以下步骤:
S1:启动客户端空调器系统,启动空调器智能通信模块,通信模块与空调器控制系统通信,获取空调器运行的电气参数及空调器周边环境温湿度信息;
S2:通信模块通过GPRS模块或LORA模块的远程无线通信把空调的电气参数及空调器周边环境温湿度参数发送至服务器,服务器把相关的信息存储到存储器中;
S3:管控平台的控制主机访问服务器,并读取服务器的存储信息,控制主机的处理器利用线性拟合方法,获得空调的电气参数及空调器周边环境温湿度参数,用于分析在相同环境温度下的空调的功率大小及空调的能效比数据,把所分析的空调器能效比数据信息与历史数据相比对,并在监视器上显示该数据下的空调器运行属于正常或超标报警;
S4:运维人员查看管控平台的运维模块,获取运行故障或报警的客户端空调器,运维人员根据报警的具体信息进项远程调控空调的运行状态,如出现硬件方面的故障,运维人员启动客户的智能终端告知空调器客户前来现场维修,得到客户许可后运维人员启动GPS定位系统,直接去空调器现场进行运维,解决空调器故障难以找到专业运维的困境。
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