CN112254281A - 基于移动终端远程监控的中央空调控制台 - Google Patents

基于移动终端远程监控的中央空调控制台 Download PDF

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Abstract

本发明公开了基于移动终端远程监控的中央空调控制台,涉及中央空调控制台技术领域。本发明包括远程控制终端、控制台架、中央空调服务器以及监控设备;中央空调服务器安装在控制台架内;所述控制台架上安装显示面板;远程控制终端分别与中央空调服务器无线通信连接;中央空调服务器包括控制模块、数据分析模块以及存储模块;监控设备包括安装在室内的湿度传感器。本发明通过数据分析模块根据当前的室内湿度信息以及换湿需求分析并选择换湿效率模型;数据分析模块从换湿效率模型内获取制冷风机优化转速并传递至控制模块;主控器根据制冷风机优化转速控制制冷风机,实现根据换湿需求高效控制换湿,便捷高效。

Description

基于移动终端远程监控的中央空调控制台
技术领域
本发明属于中央空调控制台技术领域,特别是涉及一种基于移动终端远程监控的中央空调控制台。
背景技术
为保证工作环境的良好或者产品生产效果的良好,需要保证气体环境达到一定的湿度。但是,室内中央空调的制冷控制,较为复杂;由于生产需要常需要在短时间内改变室内湿度;现有技术中不能很好的根据实际需要改变室内的环境湿度。
为解决上述技术问底,本发明提供一种基于移动终端远程监控的中央空调控制台。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于移动终端远程监控的中央空调控制台,用以解决背景技术中提出的技术问题。
为解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:
本发明为基于移动终端远程监控的中央空调控制台,包括:远程控制终端、控制台架、中央空调服务器以及监控设备;所述中央空调服务器安装在控制台架内;所述控制台架上安装显示面板;所述远程控制终端分别与中央空调服务器无线通信连接;
所述中央空调服务器包括控制模块、数据分析模块以及存储模块;所述控制模块分别与数据分析模块以及存储模块电连接;所述数据分析模块与存储模块电连接;所述存储模块内存储换湿效率模型;
所述监控设备包括安装在室内的湿度传感器;所述湿度传感器与控制模块电连接,用于定时检测室内湿度信息并传递至控制模块;所述控制模块传递室内湿度信息至数据分析模块;
所述控制模块与中央空调的主控器电连接;所述主控器电连接制冷风机,并控制以及获取制冷风机转速;所述主控器传递制冷风机转速至控制模块;所述控制模块传递制冷风机转速至数据分析模块;
所述控制模块与远程控制终端通信连接;所述远程控制终端用于向控制模块传递换湿需求;所述控制模块传递换湿至数据分析模块;
所述数据分析模块根据当前的室内湿度信息以及换湿需求分析并选择换湿效率模型;所述数据分析模块从换湿效率模型内获取制冷风机优化转速并传递至控制模块;所述控制模块传递制冷风机优化转速至主控器;所述主控器根据制冷风机优化转速控制制冷风机。
优选地,所述换湿效率模型包括当前室内湿度信息、室内气体总量以及制冷风机优化转速;所述换湿需求包括换湿时间以及室内保持湿度。
优选地,所述数据分析模块包括当前室内湿度信息、室内气体总量以及室内保持湿度获取换湿需求;所述数据分析模块根据取换湿需求以及换湿时间分析获取对应的制冷风机优化转速。
优选地,所述存储模块内存储有换湿量-转速表;所述换湿量-转速表内包括一一对应的单位时间内制冷风机转速以及换湿量;所述数据分析模块根据换湿需求、换湿时间以及换湿量-转速表分析获取对应的制冷风机优化转速。
优选地,所述显示面板,用于显示当前湿度以及当前采用的换湿效率模型。
优选地,所述控制台架包括框架结构以及外撑板结构;所述所述框架结构包括矩形底方框、矩形前框以及倾斜后撑杆;
所述矩形底方框的顶部后侧均布安装若干倾斜后撑杆;所述矩形底方框的顶部前侧安装两相互平行的竖直撑杆;所述竖直撑杆一侧水平安装矩形前框;所述矩形底方框的底部前侧安装两相互平行的前脚杆。
优选地,位于中间的所述倾斜后撑杆上安装支撑斜杆;所述支撑斜杆顶部安装倾斜撑面杆;所述倾斜撑面杆顶部与顶板连接;所述顶板底面与若干倾斜后撑杆连接。
优选地,所述矩形底方框前侧、后侧、左右两侧分别对应安装前面板、后面板以及两侧板;所述矩形前框上安装上面板;所述显示面板安装在倾斜撑面杆上。
本发明的一个方面具有以下有益效果:
1、本发明通过湿度传感器定时检测室内湿度信息并传递至控制模块,进而传递室内湿度信息至数据分析模块;数据分析模块根据当前的室内湿度信息以及换湿需求分析并选择换湿效率模型;数据分析模块从换湿效率模型内获取制冷风机优化转速并传递至控制模块;主控器根据制冷风机优化转速控制制冷风机,实现根据换湿需求高效控制换湿,便捷高效。
2、本发明存储模块内存储有换湿量-转速表;换湿量-转速表内包括一一对应的单位时间内制冷风机转速以及换湿量;数据分析模块根据换湿需求、换湿时间以及换湿量-转速表分析获取对应的制冷风机优化转速,便捷高效。
当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述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获得其他的附图。
图1为本发明中基于移动终端远程监控的中央空调控制台的系统示意图;
图2为本发明基于移动终端远程监控的中央空调控制台的结构示意图;
图3为本发明中框架结构的结构示意图;
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1-控制台架,11-矩形底方框,111-竖直撑杆,112-前脚杆,12-矩形前框,13-倾斜后撑杆,131-支撑斜杆,132-倾斜撑面杆,133-顶板,31-前面板,32-后面板,33-侧板,34-上面板。
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它实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“开孔”、“上”、“中”、“长度”、“内”等指示方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的组件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发明的限制。
请参阅图1-3所示,本发明为基于移动终端远程监控的中央空调控制台,1、包括:远程控制终端、控制台架1、中央空调服务器以及监控设备;中央空调服务器安装在控制台架1内;控制台架1上安装显示面板2;远程控制终端分别与中央空调服务器无线通信连接;中央空调服务器包括控制模块、数据分析模块以及存储模块;控制模块分别与数据分析模块以及存储模块电连接;数据分析模块与存储模块电连接;存储模块内存储换湿效率模型;
监控设备包括安装在室内的湿度传感器;湿度传感器与控制模块电连接,用于定时检测室内湿度信息并传递至控制模块;控制模块传递室内湿度信息至数据分析模块;控制模块与中央空调的主控器电连接;主控器电连接制冷风机,并控制以及获取制冷风机转速;主控器传递制冷风机转速至控制模块;控制模块传递制冷风机转速至数据分析模块;
控制模块与远程控制终端通信连接;远程控制终端用于向控制模块传递换湿需求;控制模块传递换湿至数据分析模块;数据分析模块根据当前的室内湿度信息以及换湿需求分析并选择换湿效率模型;数据分析模块从换湿效率模型内获取制冷风机优化转速并传递至控制模块;控制模块传递制冷风机优化转速至主控器;主控器根据制冷风机优化转速控制制冷风机。
作为一种优选的技术方案,换湿效率模型包括当前室内湿度信息、室内气体总量以及制冷风机优化转速;换湿需求包括换湿时间以及室内保持湿度。
作为一种优选的技术方案,数据分析模块包括当前室内湿度信息、室内气体总量以及室内保持湿度获取换湿需求;数据分析模块根据取换湿需求以及换湿时间分析获取对应的制冷风机优化转速。
作为一种优选的技术方案,存储模块内存储有换湿量-转速表;换湿量-转速表内包括一一对应的单位时间内制冷风机转速以及换湿量;数据分析模块根据换湿需求、换湿时间以及换湿量-转速表分析获取对应的制冷风机优化转速。
作为一种优选的技术方案,显示面板2,用于显示当前湿度以及当前采用的换湿效率模型。
作为一种优选的技术方案,控制台架1包括框架结构以及外撑板结构;框架结构包括矩形底方框11、矩形前框12以及倾斜后撑杆13;矩形底方框11的顶部后侧均布安装若干倾斜后撑杆13;矩形底方框11的顶部前侧安装两相互平行的竖直撑杆111;竖直撑杆111一侧水平安装矩形前框12;矩形底方框11的底部前侧安装两相互平行的前脚杆112。
作为一种优选的技术方案,位于中间的倾斜后撑杆13上安装支撑斜杆131;支撑斜杆131顶部安装倾斜撑面杆132;倾斜撑面杆132顶部与顶板133连接;顶板133底面与若干倾斜后撑杆13连接。
作为一种优选的技术方案,矩形底方框11前侧、后侧、左右两侧分别对应安装前面板31、后面板32以及两侧板33;矩形前框12上安装上面板34;显示面板2安装在倾斜撑面杆132上。
本发明实际使用时,通过湿度传感器定时检测室内湿度信息并传递至控制模块,进而传递室内湿度信息至数据分析模块;数据分析模块根据当前的室内湿度信息以及换湿需求分析并选择换湿效率模型;数据分析模块从换湿效率模型内获取制冷风机优化转速并传递至控制模块;主控器根据制冷风机优化转速控制制冷风机,实现根据换湿需求高效控制换湿,便捷高效。另外,存储模块内存储有换湿量-转速表;换湿量-转速表内包括一一对应的单位时间内制冷风机转速以及换湿量;数据分析模块根据换湿需求、换湿时间以及换湿量-转速表分析获取对应的制冷风机优化转速,便捷高效。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (8)

1.基于移动终端远程监控的中央空调控制台,其特征在于,包括:远程控制终端、控制台架(1)、中央空调服务器以及监控设备;所述中央空调服务器安装在控制台架(1)内;所述控制台架(1)上安装显示面板(2);所述远程控制终端分别与中央空调服务器无线通信连接;
所述中央空调服务器包括控制模块、数据分析模块以及存储模块;所述控制模块分别与数据分析模块以及存储模块电连接;所述数据分析模块与存储模块电连接;所述存储模块内存储换湿效率模型;
所述监控设备包括安装在室内的湿度传感器;所述湿度传感器与控制模块电连接,用于定时检测室内湿度信息并传递至控制模块;所述控制模块传递室内湿度信息至数据分析模块;
所述控制模块与中央空调的主控器电连接;所述主控器电连接制冷风机,并控制以及获取制冷风机转速;所述主控器传递制冷风机转速至控制模块;所述控制模块传递制冷风机转速至数据分析模块;
所述控制模块与远程控制终端通信连接;所述远程控制终端用于向控制模块传递换湿需求;所述控制模块传递换湿至数据分析模块;
所述数据分析模块根据当前的室内湿度信息以及换湿需求分析并选择换湿效率模型;所述数据分析模块从换湿效率模型内获取制冷风机优化转速并传递至控制模块;所述控制模块传递制冷风机优化转速至主控器;所述主控器根据制冷风机优化转速控制制冷风机。
2.根据权利要求1所述的基于移动终端远程监控的中央空调控制台,其特征在于,所述换湿效率模型包括当前室内湿度信息、室内气体总量以及制冷风机优化转速;所述换湿需求包括换湿时间以及室内保持湿度。
3.根据权利要求2所述的基于移动终端远程监控的中央空调控制台,其特征在于,所述数据分析模块包括当前室内湿度信息、室内气体总量以及室内保持湿度获取换湿需求;所述数据分析模块根据取换湿需求以及换湿时间分析获取对应的制冷风机优化转速。
4.根据权利要求3所述的基于移动终端远程监控的中央空调控制台,其特征在于,所述存储模块内存储有换湿量-转速表;所述换湿量-转速表内包括一一对应的单位时间内制冷风机转速以及换湿量;所述数据分析模块根据换湿需求、换湿时间以及换湿量-转速表分析获取对应的制冷风机优化转速。
5.根据权利要求1所述的基于移动终端远程监控的中央空调控制台,其特征在于,所述显示面板(2),用于显示当前湿度以及当前采用的换湿效率模型。
6.根据权利要求1所述的基于移动终端远程监控的中央空调控制台,其特征在于,所述控制台架(1)包括框架结构以及外撑板结构;所述所述框架结构包括矩形底方框(11)、矩形前框(12)以及倾斜后撑杆(13);
所述矩形底方框(11)的顶部后侧均布安装若干倾斜后撑杆(13);所述矩形底方框(11)的顶部前侧安装两相互平行的竖直撑杆(111);所述竖直撑杆(111)一侧水平安装矩形前框(12);所述矩形底方框(11)的底部前侧安装两相互平行的前脚杆(112)。
7.根据权利要求6所述的基于移动终端远程监控的中央空调控制台,其特征在于,位于中间的所述倾斜后撑杆(13)上安装支撑斜杆(131);所述支撑斜杆(131)顶部安装倾斜撑面杆(132);所述倾斜撑面杆(132)顶部与顶板(133)连接;所述顶板(133)底面与若干倾斜后撑杆(13)连接。
8.根据权利要求7所述的基于移动终端远程监控的中央空调控制台,其特征在于,所述矩形底方框(11)前侧、后侧、左右两侧分别对应安装前面板(31)、后面板(32)以及两侧板(33);所述矩形前框(12)上安装上面板(34);所述显示面板(2)安装在倾斜撑面杆(132)上。
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