CN110824976A - 一种实现组态存档上载并解析的方法及系统 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种实现组态存档上载并解析的方法及系统,所述方法包括以下步骤:S1:建立一种实现组态存档上载并解析的系统,包括DDC控制器、人机交互子系统、通讯网络;其中:所述DDC控制器,用于存储所述人机交互子系统下载的控制算法以及与该述控制算法对应的组态存档;所述人机交互子系统,用于向DDC控制器上载和下载控制算法以及与该述控制算法对应的组态存档;所述通讯网络,用于实现所述DDC控制器与所述人机交互子系统之间的数据传输;S2:所述人机交互子系统对所述DDC控制器进行组态存档的下载处理或上载处理。与现有技术相比,本发明避免了组态存档丢失的隐患,大大提高了老项目维护和改造的便利性和时效性。

Description

一种实现组态存档上载并解析的方法及系统
技术领域
本发明涉及自动控制领域,具体涉及一种实现组态存档上载并解析的方法及系统。
背景技术
DDC控制器是专门为楼宇自控行业设计的一种控制装置,是一种完成被控设备特侦参数与过程参数测量,并运用事先设定的控制算法,将运算结果输出到执行机构,从而达到控制目标的控制装置。
鉴于楼宇被控对象的复杂性,现代DDC控制器一般都支持控制算法灵活配置(即可以被组态),即通过有线的、无线的网络,利用专用的、通用的人机交互系统,结合被控对象的特点,由工程师编写符合控制要求的算法,并将算法下载到DDC控制器并使其执行。
由于楼宇自控系统的控制算法比较复杂,一般来说只有厂家或代理商的工程师具备编写控制算法的能力,在做完工程后,DDC控制器的组态存档一般不留给用户。因此,在DDC控制器运行几年后,如用户对控制算法提出新的需求,或者需要改造老项目,这时候DDC控制器厂家或代理商必须找到当时的组态存档,以便在原来的控制算法基础上做修改来满足用户需求。但是,往往会由于未妥善存档而导致需要重新编写组态,既耗时又费力。
在楼宇自控领域,DDC控制器的组态配置模式一般分为两种,第一种采用CS架构(客户端/服务器架构),如本文所述架构;第二种采用BS架构(浏览器/服务器架构)。采用BS架构的楼宇自控系统,天然解决了组态存档容易丢失的问题,因为人机交互界面本质上运行在DDC控制器中,工程师是通过浏览器访问DDC控制器的网页服务,从而对DDC控制器配置组态,组态存档自然存储在DDC控制器当中。但是,采用BS架构的楼宇自控系统往往对DDC控制器的性能要求很高,一般需要运行操作系统,如vxworks、linux、qnx、wince等,需要配置强大的处理器和很大的内存,因此DDC控制器的硬件成本会很高。此外,基于BS架构的楼宇自控系统,其组态存档完全保存在DDC控制器中,一旦DDC控制器损坏,那么要找回组态存档将变得很困难。相比于BS架构,CS架构对DDC控制器的性能要求很低,但是现有技术仅对DDC控制器下载控制算法,组态存档依然保存在运行人机交互系统的计算机当中,而且往往不交付给用户,因此很容易造成组态存档的丢失的问题。
发明内容
针对现有技术中的缺陷,本发明的目的是提供一种实现组态存档上载并解析的方法及系统,用于解决楼宇自控行业DDC控制器在运行几年后组态存档(能够被人机交互系统解析的工程文件)容易丢失,而导致的系统维护和改造困难的问题。
本发明的技术方案如下:
一种实现组态存档上载并解析的方法,包括以下步骤:
S1:建立一种实现组态存档上载并解析的系统,包括DDC控制器、人机交互子系统、通讯网络;其中:
所述DDC控制器,用于存储所述人机交互子系统下载的控制算法以及与该述控制算法对应的组态存档;
所述人机交互子系统,用于向DDC控制器上载和下载控制算法以及与该述控制算法对应的组态存档;
所述通讯网络,用于实现所述DDC控制器与所述人机交互子系统之间的数据传输;
S2:所述人机交互子系统对所述DDC控制器进行组态存档的下载处理或上载处理。
可选地,所述人机交互子系统在对DDC控制器下载组态存档之前,首先对组态存档做如下处理:
S20:所述人机交互子系统对组态存档做压缩处理;
S30:所述人机交互子系统将所述压缩后的组态存档转换为字节流文件;
S40:所述人机交互子系统计算所述字节流文件的校验码,称为第一校验码。
可选地,所述步骤S2中,所述“下载处理”,进一步包括:
S21:所述人机交互子系统向所述DDC控制器下载控制算法以及与该述控制算法对应的组态存档;
S22:所述DDC控制器接收上述数据,并对所述组态存档进行校验和存储。
可选地,所述步骤S2中,所述“上载处理”进一步包括:
M21:所述人机交互子系统向所述DDC控制器上载控制算法以及与该述控制算法对应的组态存档;
M22:所述人机交互子系统对被上载的组态存档进行校验和解压。
可选地,所述步骤S21进一步包括:
S211:所述人机交互子系统通过所述通讯网络连接所述DDC控制器;
S212:判断连接是否成功,如否,则所述人机交互子系统结束下载并显示错误信息;如是,则进行下一步;
S213:所述人机交互子系统下载DDC控制器的控制算法;
S214:所述人机交互子系统下载所述字节流文件;
S215:所述人机交互子系统下载所述第一校验码。
可选地,所述步骤S22进一步包括:
S221:所述DDC控制器首先接收所述字节流文件和第一校验码;
S222:所述DDC控制器计算所述字节流文件的校验码,称为第二校验码;
S223:所述DDC控制器将第二校验码与第一校验码做比较;如校验正确,则将所述字节流文件保存到DDC控制器的文件系统,并结束接收,通过通讯网络通知人机交互子系统;如校验失败则结束接收,也将失败信息通过通讯网络通知人机交互子系统。
可选地,所述步骤M21进一步包括:
M211:所述人机交互子系统通过所述通讯网络连接所述DDC控制器;
M212:判断连接是否成功,如否,则所述人机交互子系统结束上载并显示错误信息;如是,则进行下一步;
M213:所述人机交互子系统从DDC控制器上载所述字节流文件
M214:所述人机交互子系统从DDC控制器上载第一校验码;
可选地,所述步骤M22进一步包括:
M221:所述人机交互子系统计算所述字节流文件的校验码,称为第三校验码;
M222:所述人机交互子系统将第三校验码与第一校验码做比较;如校验失败则结束接收;如校验正确,则进行下一步;
M223:所述人机交互子系统将所述字节流文件转换为压缩文件;
M224:所述人机交互子系统将所述压缩文件进行存档解压,得到所述组态存档。
一种实现组态存档上载并解析的系统,包括DDC控制器、人机交互子系统、通讯网络;其中:
所述DDC控制器,用于存储所述人机交互子系统下载的控制算法以及与该述控制算法对应的组态存档;
所述人机交互子系统,用于向DDC控制器上载和下载控制算法以及与该述控制算法对应的组态存档;
所述通讯网络,用于实现所述DDC控制器与所述人机交互子系统之间的数据传输。
与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:
1、本发明将组态存档处理为字节流文件存储在DDC控制器中,缩小了组态存档的磁盘空间占用,降低了对DDC控制器的硬件要求,即不需要其具备较大的存储空间,从而降低了整个方案的成本。
2、本发明在组态存档的下载或上载中均配套校验码,确保了数据的有效性。
3、本发明可确保DDC控制器的组态存档被妥善保存,当需要修改控制算法时,只需利用人机交互系统从DDC控制器上载组态存档,在此基础上做修改,避免了组态存档丢失的隐患,大大提高了老项目维护和改造的便利性和时效性。
4、本发明改进了CS架构的楼宇自控系统,将组态存档连同控制算法一并下载到DDC控制器,在需要时可从DDC控制器上载组态存档,解决了CS架构组态存档容易丢失的痛点,对项目维护和改造带来便利性。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1是本发明具体实施例一种实现组态存档上载并解析的方法的流程图;
图2是本发明具体实施例中所述人机交互子系统在对DDC控制器下载组态存档之前,对组态存档进行处理的流程图;
图3是本发明具体实施例中所述人机交互子系统对所述DDC控制器进行组态存档的下载处理的流程图;
图4是本发明具体实施例中所述人机交互子系统对所述DDC控制器进行组态存档的上载处理的流程图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的技术人员进一步理解本发明,但不以任何形式限制本发明。应当指出的是,对本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变化和改进。这些都属于本发明的保护范围。
参见图1,一种实现组态存档上载并解析的方法,包括以下步骤:
S1:建立一种实现组态存档上载并解析的系统,包括DDC控制器、人机交互子系统、通讯网络;其中:
所述DDC控制器,用于存储所述人机交互子系统下载的控制算法以及与该述控制算法对应的组态存档;所述DDC控制器具备非易失性存储器,以及架构在非易失性存储器之上的文件系统。
所述人机交互子系统,用于向DDC控制器上载和下载控制算法以及与该述控制算法对应的组态存档;这里的人机交互子系统,是指可以让用户操作的系统,系统包含软件和硬件,例如可以是PC机上安装的一个软件,也可以是平板电脑PAD上运行的软件,用户通过鼠标、键盘、触控等方式操作软件。该人机交互子系统为本领域常见的应用,本发明不对此做进一步阐述。
所述通讯网络,用于实现所述DDC控制器与所述人机交互子系统之间的数据传输;
S2:所述人机交互子系统对所述DDC控制器进行组态存档的下载处理或上载处理。
参见图2,所述人机交互子系统在对DDC控制器下载组态存档之前,首先对组态存档做如下处理:
S20:所述人机交互子系统对组态存档做压缩处理;该述压缩处理缩小了组态存档的磁盘空间占用,也就降低了对DDC控制器的硬件要求,即不需要其具备较大的存储空间。本实施例中,组态存档压缩算法采用zip算法,是一种非常主流的压缩算法。这里仅为举例,具体实施例时,也可采用别的算法实现,如RAR算法,GZIP算法等。本发明不对组态存档压缩的具体的算法进行限定。
S30:所述人机交互子系统将所述压缩后的组态存档转换为字节流文件,以便利用网络传输;将zip转换为字节流文件的方法依据编程语言的不同各有不同,这里不做具体限定。该述转换方法为本领域常规的做法,本发明不对此做进一步的阐述。
S40:所述人机交互子系统计算所述字节流文件的校验码,称为第一校验码。本实施例采用CRC32校验算法,具体为IEEE802.3定义的CRC-32-IEEE802.3算法,其用于计算的多项式为x32+x26+x23+x22+x16+x12+x11+x10+x8+x7+x5+x4+x2+x+1。这里仅为举例,具体实施时,其也可采用累加和、反码和、MD5等算法实现。本发明不对其做出限定。
参见图3,所述步骤S2中,所述“下载处理”,进一步包括:
S21:所述人机交互子系统向所述DDC控制器下载控制算法以及与该述控制算法对应的组态存档;
S22:所述DDC控制器接收上述数据,并对所述组态存档进行校验和存储。
其中,所述步骤S21进一步包括:
S211:所述人机交互子系统通过所述通讯网络连接所述DDC控制器;本实施例采用TCP协议实现人机交互子系统和DDC控制器之间的通讯。这里仅为举例,具体实施时也可采用UDP协议、基于RS-485的通讯协议等,本发明不对此做出限定。
S212:判断连接是否成功,如否,则所述人机交互子系统结束下载并显示错误信息;如是,则进行下一步;
S213:所述人机交互子系统下载DDC控制器的控制算法;
S214:所述人机交互子系统下载所述字节流文件;
S215:所述人机交互子系统下载所述第一校验码。
其中,所述步骤S22进一步包括:
S221:所述DDC控制器首先接收所述字节流文件和第一校验码;
S222:所述DDC控制器计算所述字节流文件的校验码,称为第二校验码;本实施例采用CRC32校验算法。这里仅为举例,具体实施时,其也可采用累加和、反码和、MD5等算法实现。本发明不对其做出限定。
S223:所述DDC控制器将第二校验码与第一校验码做比较;如校验正确,则将所述字节流文件保存到DDC控制器的文件系统,并结束接收,通过通讯网络通知人机交互子系统;如校验失败则结束接收,也将失败信息通过通讯网络通知人机交互子系统。
所述DDC控制器支持掉电保护。
上述过程完成了组态存档的下载和保存步骤。参见图4,当需要上载组态存档时,即可进行步骤S2中的所述“上载处理”,其进一步包括:
M21:所述人机交互子系统向所述DDC控制器上载控制算法以及与该述控制算法对应的组态存档;
M22:所述人机交互子系统对被上载的组态存档进行校验和解压。
其中,所述步骤M21进一步包括:
M211:所述人机交互子系统通过所述通讯网络连接所述DDC控制器;本实施例采用TCP协议实现人机交互子系统和DDC控制器之间的通讯。这里仅为举例,具体实施时也可采用UDP协议、基于RS-485的通讯协议等,本发明不对此做出限定。
M212:判断连接是否成功,如否,则所述人机交互子系统结束上载并显示错误信息;如是,则进行下一步;
M213:所述人机交互子系统从DDC控制器上载所述字节流文件
M214:所述人机交互子系统从DDC控制器上载第一校验码;
其中,所述步骤M22进一步包括:
M221:所述人机交互子系统计算所述字节流文件的校验码,称为第三校验码;本实施例采用CRC32校验算法。这里仅为举例,具体实施时,其也可采用累加和、反码和、MD5等算法实现。本发明不对其做出限定。
M222:所述人机交互子系统将第三校验码与第一校验码做比较;如校验失败则结束接收;如校验正确,则进行下一步;
M223:所述人机交互子系统将所述字节流文件转换为压缩文件;
M224:所述人机交互子系统将所述压缩文件进行解压,得到所述组态存档;
为了将上述组态存档最终呈现给人机交互子系统的操作人员,所述组态存档还需要被所述人机交互子系统进行解析,即将组态存档加载到人机交互子系统,翻译成能够被人机交互子系统理解的数据格式,并呈现给人机交互子系统的操作人员。
该述组态存档经所述人机交互子系统解析,与控制算法完全匹配,工作人员或用户可以放心地在此基础上修改控制算法,省时省力。
上述解析的操作,为本领域常用的操作,本发明不对此做进一步的阐述。
因人机交互子系统的设计多种多样,因此解析的方式和格式均不同,为此本发明不对解析的方法格式做出具体限定。
本实施例提供了一种实现组态存档上载并解析的系统,包括DDC控制器、人机交互子系统、通讯网络;其中:
所述DDC控制器,用于存储所述人机交互子系统下载的控制算法以及与该述控制算法对应的组态存档;
所述人机交互子系统,用于向DDC控制器上载和下载控制算法以及与该述控制算法对应的组态存档;
所述通讯网络,用于实现所述DDC控制器与所述人机交互子系统之间的数据传输。
本发明并不限定于楼宇自控领域,其可适用于任何存在此类问题的解决方法上。本发明不对此作出限定。
以上对本发明的具体实施例进行了描述。需要理解的是,本发明并不局限于上述特定实施方式,本领域技术人员可以在权利要求的范围内做出各种变化或修改,这并不影响本发明的实质内容。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。

Claims (9)

1.一种实现组态存档上载并解析的方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:建立一种实现组态存档上载并解析的系统,包括DDC控制器、人机交互子系统、通讯网络;其中:
所述DDC控制器,用于存储所述人机交互子系统下载的控制算法以及与该述控制算法对应的组态存档;
所述人机交互子系统,用于向DDC控制器上载和下载控制算法以及与该述控制算法对应的组态存档;
所述通讯网络,用于实现所述DDC控制器与所述人机交互子系统之间的数据传输;
S2:所述人机交互子系统对所述DDC控制器进行组态存档的下载处理或上载处理。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述人机交互子系统在对DDC控制器下载组态存档之前,首先对组态存档做如下处理:
S20:所述人机交互子系统对组态存档做压缩处理;
S30:所述人机交互子系统将所述压缩后的组态存档转换为字节流文件;
S40:所述人机交互子系统计算所述字节流文件的校验码,称为第一校验码。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述步骤S2中,所述“下载处理”,进一步包括:
S21:所述人机交互子系统向所述DDC控制器下载控制算法以及与该述控制算法对应的组态存档;
S22:所述DDC控制器接收上述数据,并对所述组态存档进行校验和存储。
4.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述步骤S2中,所述“上载处理”进一步包括:
M21:所述人机交互子系统向所述DDC控制器上载控制算法以及与该述控制算法对应的组态存档;
M22:所述人机交互子系统对被上载的组态存档进行校验和解压。
5.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述步骤S21进一步包括:
S211:所述人机交互子系统通过所述通讯网络连接所述DDC控制器;
S212:判断连接是否成功,如否,则所述人机交互子系统结束下载并显示错误信息;如是,则进行下一步;
5213:所述人机交互子系统下载DDC控制器的控制算法;
S214:所述人机交互子系统下载所述字节流文件;
S215:所述人机交互子系统下载所述第一校验码。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述步骤S22进一步包括:
S221:所述DDC控制器首先接收所述字节流文件和第一校验码;
S222:所述DDC控制器计算所述字节流文件的校验码,称为第二校验码;
S223:所述DDC控制器将第二校验码与第一校验码做比较;如校验正确,则将所述字节流文件保存到DDC控制器的文件系统,并结束接收,通过通讯网络通知人机交互子系统;如校验失败则结束接收,也将失败信息通过通讯网络通知人机交互子系统。
7.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述步骤M21进一步包括:
M211:所述人机交互子系统通过所述通讯网络连接所述DDC控制器;
M212:判断连接是否成功,如否,则所述人机交互子系统结束上载并显示错误信息;如是,则进行下一步;
M213:所述人机交互子系统从DDC控制器上载所述字节流文件
M214:所述人机交互子系统从DDC控制器上载第一校验码。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述步骤M22进一步包括:
M221:所述人机交互子系统计算所述字节流文件的校验码,称为第三校验码;
M222:所述人机交互子系统将第三校验码与第一校验码做比较;如校验失败则结束接收;如校验正确,则进行下一步;
M223:所述人机交互子系统将所述字节流文件转换为压缩文件;
M224:所述人机交互子系统将所述压缩文件进行存档解压,得到所述组态存档。
9.一种实现组态存档上载并解析的系统,其特征在于,包括DDC控制器、人机交互子系统、通讯网络;其中:
所述DDC控制器,用于存储所述人机交互子系统下载的控制算法以及与该述控制算法对应的组态存档;
所述人机交互子系统,用于向DDC控制器上载和下载控制算法以及与该述控制算法对应的组态存档;
所述通讯网络,用于实现所述DDC控制器与所述人机交互子系统之间的数据传输。
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