CN112255980A - 基于云服务器的自动控制组态平台系统及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于云服务器的自动控制组态系统及方法,包括:云服务器和自动控制组态平台,云服务器与自动控制组态平台通过网络连接,自动控制组态平台包括:数据采集模块、组态工具和项目处理模块;数据采集模块,用于采集底层设备的参数和过程控制程序,并将底层设备的参数和过程控制程序存储至云服务器;组态工具为多个用于对项目进行控制或辅助控制的模块;项目处理模块,用于根据项目的特点和功能要求;调用底层设备的参数、底层设备的过程控制程序和组态工具,生成对底层设备的控制程序并下发;以达到实现底层设备的智能化控制、降低企业人员成本和设备成本、对底层设备的远程控制和易扩展的目的。
Description
技术领域
本发明涉及自动控制技术领域,具体涉及一种基于云服务器的自动控制组态平台系统及方法。
背景技术
现有的自动控制组态是由各种组态软件来完成设备数据采集与过程控制,依赖于各种组态软件及本地电脑控制,且针对专业领域要求相对应领域的组态软件来完成,现有技术存在如下缺陷:组态软件对设备数据采集与过程控制还是停留在工业自动控制层面,不够智能;对PLC进行组态需要专业的自控工程师才能够完成,需要人才的储备和培养增加了企业的成本;依赖于本地电脑和软件,需要搭建本地硬件设备、配置软件,不适合远程控制,有局限性,而且硬件成本高。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明提出了一种基于云服务器的自动控制组态平台系统及方法,以达到实现底层设备的智能化控制、降低企业人员成本和设备成本、对底层设备的远程控制和易扩展的目的。
为达到上述目的,本发明的技术方案如下:
一种基于云服务器的自动控制组态系统,所述系统包括:云服务器和自动控制组态平台,所述云服务器与所述自动控制组态平台通过网络连接,所述自动控制组态平台包括:数据采集模块、组态工具和项目处理模块;
所述数据采集模块,用于采集底层设备的参数和过程控制程序,并将底层设备的参数和过程控制程序存储至云服务器;
所述组态工具为多个用于对项目进行控制或辅助控制的模块;
所述项目处理模块,用于根据项目的特点和功能要求;调用底层设备的参数、底层设备的过程控制程序和组态工具,生成对底层设备的控制程序并下发。
与现有技术相比,本发明摒弃了传统的组态软件模式,基于云服务器上存储的底层设备的参数和过程控制程序,再根据项目的特点和功能要求调用预先设置的组态工具,从而实现对项目的组态,大大节约了本地硬件设备的成本,无需专业的自控工程师操作,节约人力成本,控制方式灵活、可满足多种工况需求,不局限于某单一技术领域。
进一步地,所述连接云服务器与自动控制组态平台的网络包括有线网络和无线网络,可以适用多种网络环境。
进一步地,所述自动控制组态平台采用B/S架构,将自动控制组态平台设置在浏览器上,可以在网页上远程控制底层设备,实现远程控制,灵活操作,节约本地硬件设备的成本。
进一步地,所述组态工具包括:画面、按钮、网页区域和功能点等,设置的组态工具可以根据项目的特点和功能要求灵活组态,满足多种底层设备的不同的控制需求。
进一步地,所述自动控制组态平台还包括数据分析模块,所述数据分析模块,用于对底层设备的过程控制程序进行分析和优化,数据分析模块对自动控制组态平台内的多个底层设备的参数和过程控制程序进行分析,优化单一底层设备的过程控制程序和单一底层设备在整体项目中的控制策略。
一种基于云服务器的自动控制组态方法,所述方法包括:
采集底层设备的参数和过程控制程序,并将底层设备的参数和过程控制程序通过网络存储至云服务器;
在自动控制组态平台上设置多个用于对项目进行控制或辅助控制的组态工具;
将项目上传至自动控制组态平台,自动控制组态平台根据项目的特点和功能要求;调用底层设备的参数、底层设备的过程控制程序和组态工具,生成对底层设备的控制程序并下发至底层设备;底层设备根据自动控制组态平台下发的控制程序实现各种动作的执行。
与现有技术相比,本发明可以实现对多个底层设备的智能控制,灵活组态。
本发明具有如下优点:
(1).本发明通过将底层设备的参数和过程控制程序存储在云服务器上,预先设置组态工具,自动控制组态平台根据项目的特点和功能要求调用底层设备的参数、过程控制程序以及组态工具,从而实现对项目的组态,大大节约了本地硬件设备的成本,无需专业的自控工程师操作,节约人力成本,控制方式灵活、可满足多种工况需求,不局限于某单一技术领域。
(2).本发明的自动控制组态平台采用B/S架构,将自动控制组态平台设置在浏览器上,可以在网页上远程控制底层设备,实现远程控制,灵活操作,节约本地硬件设备的成本
(3).本发明通过在自动控制组态平台设置数据分析模块,对自动控制组态平台内的多个底层设备的参数和过程控制程序进行分析,优化单一底层设备的过程控制程序和单一底层设备在整体项目中的控制策略。
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。
图1为本发明实施例公开的基于云服务器的自动控制组态系统结构示意图;
图2为本发明实施例公开的基于云服务器的自动控制组态方法流程图;
图中数字和字母所表示的相应部件名称:
1、云服务器;2、自动控制组态平台;201、数据采集模块;202、组态工具;203、项目处理模块;204、数据分析模块。
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。
本发明提供了一种基于云服务器的自动控制组态平台系统及方法,其工作原理是通过将底层设备的参数和过程控制程序存储在云服务器上,预先设置组态工具,自动控制组态平台根据项目的特点和功能要求调用底层设备的参数、过程控制程序以及组态工具,从而实现对项目的组态,以达到实现底层设备的智能化控制、降低企业人员成本和设备成本、对底层设备的远程控制和易扩展的目的。
下面结合实施例和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
如图1所示,一种基于云服务器的自动控制组态系统,所述系统包括:云服务器1和自动控制组态平台2,所述云服务器1与所述自动控制组态平台2通过网络连接,所述自动控制组态平台2包括:数据采集模块201、组态工具202和项目处理模块203;
所述数据采集模块201,用于采集底层设备的参数和过程控制程序,并将底层设备的参数和过程控制程序存储至云服务器11;
所述组态工具202为多个用于对项目进行控制或辅助控制的模块;
所述项目处理模块203,用于根据项目的特点和功能要求;调用底层设备的参数、底层设备的过程控制程序和组态工具202,生成对底层设备的控制程序并下发。
与现有技术相比,本发明摒弃了传统的组态软件模式,基于云服务器11上存储的底层设备的参数和过程控制程序,再根据项目的特点和功能要求调用预先设置的组态工具202,从而实现对项目的组态,大大节约了本地硬件设备的成本,无需专业的自控工程师操作,节约人力成本,控制方式灵活、可满足多种工况需求,不局限于某单一技术领域。
其中,项目的特点和功能要求即为项目的专业素材,包括:项目图片、工艺流程、图纸、设备原理图、控制点位图、动态、三维图等等。
其中,所述连接云服务器1与自动控制组态平台2的网络包括有线网络和无线网络,可以适用多种网络环境。
其中,所述自动控制组态平台2采用B/S架构,将自动控制组态平台2设置在浏览器上,可以在网页上远程控制底层设备,实现远程控制,灵活操作,节约本地硬件设备的成本。
其中,所述组态工具202包括:画面、按钮、网页区域和功能点等,设置的组态工具202可以根据项目的特点和功能要求灵活组态,满足多种底层设备的不同的控制需求。
其中,所述自动控制组态平台2还包括数据分析模块204,所述数据分析模块204,用于对底层设备的过程控制程序进行分析和优化,数据分析模块204对自动控制组态平台2内的多个底层设备的参数和过程控制程序进行分析,优化单一底层设备的过程控制程序和单一底层设备在整体项目中的控制策略。
如图2所示,一种基于云服务器的自动控制组态方法,所述方法包括:
S1:采集底层设备的参数和过程控制程序,并将底层设备的参数和过程控制程序通过网络存储至云服务器;
S2:在自动控制组态平台上设置多个用于对项目进行控制或辅助控制的组态工具;
S3:将项目上传至自动控制组态平台,自动控制组态平台根据项目的特点和功能要求;调用底层设备的参数、底层设备的过程控制程序和组态工具,生成对底层设备的控制程序并下发至底层设备;
S4:底层设备根据自动控制组态平台下发的控制程序实现各种动作的执行。
与现有技术相比,本发明可以实现对多个底层设备的智能控制,灵活组态。
其中,底层设备包括:照明设备、风机、烟感器、报警器、传感器、组合式空调、冷冻机组、电磁阀、水泵等设备、上述设备连接各自的控制器,例如:PLC,控制器与本地电脑连接,实现本地电脑对控制器的控制,本地电脑通过浏览器的自动控制组态平台对底层设备实现智能组态控制。
在一般中高档建筑物中,有中央空调供冷系统、供热系统、通风系统、给排水系统、消防水系统、照明系统等分属于这些不同系统的设备,在一般的控制系统中无法将这些复杂的系统结构化、一体化,给日常管理和控制带来严重问题。如果采用本发明,可以将这些系统设备,通过通用的无线或有线网络拓扑,按照本发明中的通信方式将所有系统中的监测和控制点位传输至自动控制组态平台,再按照各个专业系统不同的要求,定义(组态)出不同的专业监测与控制模型,将其管理在一个平台上,远程监测、远程自动控制、大数据分析、智慧化反馈等功能得以实现,大大方便了建筑楼宇机电设备的日常管理、日常维护和节能减排。
根据具体应用场景的监测与控制要求例如:中央空调系统中,用户对于温度、湿度、转速、流量、开关、节能减排、维修评估等的要求,在自动控制组态平台创建整体项目,在创建好的项目中,根据现场传感器传回平台的,以秒为单位存储的数据,按照预先设计好的控制策略和要求,由布设于自动控制组态平台上的项目处理模块进行计算,并将计算结果应用于平台模型,然后通过通信机制将控制结果输出到现场设备上,实现远程监测与智能化控制的目的。传统的现场软件,不具备按照大数据分析结果实时进行控制策略自动调整的功能,无法按照非线性系统的外在条件改变而实时调整,从而不能达到深度智能化的目的
通过以上的方式,本发明所提供的一种基于云服务器的自动控制组态平台系统及方法,通过将底层设备的参数和过程控制程序存储在云服务器上,预先设置组态工具,自动控制组态平台根据项目的特点和功能要求调用底层设备的参数、过程控制程序以及组态工具,从而实现对项目的组态,以达到实现底层设备的智能化控制、降低企业人员成本和设备成本、对底层设备的远程控制和易扩展的目的。
以上所述的仅是本发明所公开的一种基于云服务器的自动控制组态平台系统及方法的优选实施方式,应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。
Claims (6)
1.一种基于云服务器的自动控制组态系统,其特征在于,所述系统包括:云服务器和自动控制组态平台,所述云服务器与所述自动控制组态平台通过网络连接,所述自动控制组态平台包括:数据采集模块、组态工具和项目处理模块;
所述数据采集模块,用于采集底层设备的参数和过程控制程序,并将底层设备的参数和过程控制程序存储至云服务器;
所述组态工具为多个用于对项目进行控制或辅助控制的模块;
所述项目处理模块,用于根据项目的特点和功能要求;调用底层设备的参数、底层设备的过程控制程序和组态工具,生成对底层设备的控制程序并下发。
2.根据权利要求1所述的基于云服务器的自动控制组态系统,其特征在于,所述连接云服务器与自动控制组态平台的网络包括有线网络和无线网络。
3.根据权利要求1所述的基于云服务器的自动控制组态系统,其特征在于,所述自动控制组态平台采用B/S架构。
4.根据权利要求1所述的基于云服务器的自动控制组态系统,其特征在于,所述组态工具包括:画面、按钮、网页区域和功能点。
5.根据权利要求1所述的基于云服务器的自动控制组态平台系统,其特征在于,所述自动控制组态平台还包括数据分析模块,所述数据分析模块,用于对底层设备的过程控制程序进行分析和优化。
6.一种基于云服务器的自动控制组态方法,其特征在于,所述方法包括:
采集底层设备的参数和过程控制程序,并将底层设备的参数和过程控制程序通过网络存储至云服务器;
在自动控制组态平台上设置多个用于对项目进行控制或辅助控制的组态工具;
将项目上传至自动控制组态平台,自动控制组态平台根据项目的特点和功能要求;调用底层设备的参数、底层设备的过程控制程序和组态工具,生成对底层设备的控制程序并下发至底层设备;
底层设备根据自动控制组态平台下发的控制程序实现各种动作的执行。
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