CN206235036U - 太阳能热水器智能上水控制系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种太阳能热水器智能上水控制系统,属于电子通讯与信息工程技术领域,包括GPRS模块、主控单元模块、ZigBee模块、太阳能热水器和上水阀门;太阳能热水器上还设有监测模块;所述监测模块包括:温度传感器、水位传感器和光照传感器;ZigBee模块上设有无线传输装置;太阳能热水器通过ZigBee模块连接在主控单元模块上,主控单元模块上接有GPRS模块和上水阀门;所述上水阀门还通过水管连接在太阳能热水器上。本实用新型的优点在于:通过手持终端设备联网获取的天气信息以及监测到的太阳能热水器实时信息,综合判断得到上水量,并发送到手持设备终端,用户通过应用程序界面,远程控制上水。操作方便,设计人性化,较大化的利用太阳能资源。
Description
技术领域
本实用新型属于电子通讯与信息工程技术领域,特别涉及一种太阳能热水器智能上水控制系统。
背景技术
随着经济的快速发展,人们生活水平的不断提高,人们对于资源和能源的需求不断增加,对于太阳能热水器的智能性要求更是越来越高。现有的太阳能热水器上水控制装置,只能根据当前水温及水位提醒用户上水量,且只能在本地控制,无法实现远程智能控制;尤其是在天气预报不准确、天气突变的情况下,用户外出而不能及时做出调整,满足不了用户日常用水便捷、舒适的要求。
实用新型内容
实用新型目的:本实用新型提供一种太阳能热水器智能上水控制系统,通过联网获取的天气信息以及太阳能热水器实时信息,综合决策上水量,并及时反馈给用户;在天气预报不准确等特殊情况下,通过加置的光照传感器帮助用户决策上水量;从而使用户在光照充足时,充分利用太阳能,不充足时又能得到适宜的水量水温,以解决现有技术中的问题。
技术方案:为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案为:
一种太阳能热水器智能上水控制系统,包括GPRS模块、主控单元模块、ZigBee模块、太阳能热水器和上水阀门;
所述太阳能热水器上还设有监测模块;所述监测模块包括:温度传感 器、水位传感器和光照传感器;
所述太阳能热水器通过ZigBee模块连接在主控单元模块上,主控单元模块上接有GPRS模块和上水阀门;所述上水阀门还通过水管连接在太阳能热水器上。
进一步,所述GPRS模块还连接互联网接收天气状况指标,所述天气状况指标包括当日和次日的天气信息。
进一步,所述太阳能热水器的监测模块发送监测数据至ZigBee模块,ZigBee模块通过无线传输将监测数据发送到主控单元模块,GPRS模块连接互联网接收天气状况指标发送至主控单元模块,主控单元模块发送开关信号至上水阀门。
进一步,所述GPRS模块还通过无线通讯连接到手持终端设备。
进一步,所述手持终端设备为手机或平板电脑。
进一步,所述主控单元模块还通过GPRS模块发送上水量、当前水量、当前水温和光照强度至手持终端设备;所述手持终端设备还通过GPRS模块发送上水指令到主控模块。
进一步,所述监测模块接收的监测数据包括:温度传感器监测的水温信息、水位传感器监测的水量信息和光照传感器监测的天气状况信息。
有益效果:与现有技术相比,本实用新型具有以下优点:通过手持终端设备联网获取的天气信息以及监测到的太阳能热水器实时信息,综合判断得到上水量,并发送到手持设备终端,用户通过应用程序界面,远程控制上水。操作方便,设计人性化,较大化的利用太阳能资源。
附图说明
图1是本实用新型的系统原理图;
图2是本实用新型的手持终端设备操作界面示意图。
具体实施方式
一种太阳能热水器2智能上水控制系统,包括GPRS模块、主控单元模块、ZigBee模块、太阳能热水器2和上水阀门3;所述太阳能热水器2上还设有监测模块;所述监测模块包括:温度传感器5、水位传感器6和光照传感器7;所述太阳能热水器2通过ZigBee模块连接在主控单元模块上,主控单元模块上接有GPRS模块和上水阀门3;所述上水阀门3还通过水管连接在太阳能热水器2上。
前述GPRS模块还连接互联网接收天气状况指标,所述天气状况指标包括当日和次日的天气信息。
前述的太阳能热水器2智能上水控制系统中,太阳能热水器2的监测模块发送监测数据至ZigBee模块,ZigBee模块通过无线传输将监测数据发送到主控单元模块,GPRS模块连接互联网接收天气状况指标发送至主控单元模块,主控单元模块发送开关信号至上水阀门3。
前述GPRS模块还通过无线通讯连接到手持终端设备1。
前述手持终端设备1为手机或平板电脑。
前述主控单元模块还通过GPRS模块发送上水量、当前水量、当前水温和光照强度至手持终端设备1;所述手持终端设备1还通过GPRS模块发送上水指令到主控模块。
前述监测模块接收的监测数据包括:温度传感器5监测的水温信息、水位传感器6监测的水量信息和光照传感器7监测的天气状况信息。
下面结合实施例对本实用新型作更进一步的说明。
监测模块包括:监测水温的温度传感器5,监测水量的水位传感器6以及监测天气状况的光照传感器7;ZigBee模块的无线传输装置和GPRS模块均采用无线传输模块;手持终端设备1可以是手机、平板电脑等具有无线收发功能的智能终端设备。
通过GPRS模块联网获取的当日和明日的天气信息,包括光照强度、温度以及光照时长,量化后按照一定权重求和计算得到天气状况指标,发送到主控单元模块;安装在太阳能上的传感器,可以实时获取太阳能内水量、水温以及当时的光照强度,并通过ZigBee的无线传输装置将监测到的数据信息发送给主控单元模块;主控单元模块通过接收到的天气状况指标和监测数据,综合判断上水量,并且在天气预报不准确的特殊情况下,通过光照传感器7监测到的光照信息判断上水量;主控单元模块将最终决策通过GPRS模块发送给手持终端设备1,用户通过手持终端设备1的应用程序界面进行相应操作,其操作指令传递给主控单元模块,进而控制水阀的开启及开启时间。
如图1和图2所示为本发明的具体实施例,通过GPRS模块联网获取的当日和明日的天气信息,包括光照强度、温度以及光照时长,量化后按照一定权重求和计算得到天气状况指标,发送到主控单元模块;
安装在太阳能上的监测模块包括监测水温的温度传感器5,监测水量的 压力传感器以及监测天气状况的光照传感器7,可以实时获取太阳能内水量、水温以及当时的光照强度,并通过ZigBee无线传输模块将监测到的数据信息发送给主控单元模块;
主控单元模块通过接收到的天气状况指标和监测数据,综合判断上水量,并且在天气预报不准确的特殊情况下,通过光照传感器7监测到的光照信息,协助用户综合判断上水量;
主控单元模块将最终决策通过GPRS模块发送给手持终端设备1,用户通过如图2所示的应用程序界面进行相应操作,提交后其操作指令传递给主控单元模块,进而控制水阀的开启及开启时间。
图2是手持终端模块的操作界面图,根据GPRS模块发送来的数据信息,在操作界面显示当前水量、水温、光照强度以及控制终端模块决策出的上水量,为图2中的建议上水量;在手动设置区内,用户可以自主输入上水量及时间,控制自由方便;在该操作界面上可通过4手动设置用户信息,包括日常用水量及用水时段等,通过8查看用户用水历史记录。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出:对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
Claims (7)
1.一种太阳能热水器智能上水控制系统,其特征在于:包括GPRS模块、主控单元模块、ZigBee模块、太阳能热水器和上水阀门;
所述太阳能热水器上还设有监测模块;所述监测模块包括:温度传感器、水位传感器和光照传感器;
所述ZigBee模块上设有无线传输装置;
所述太阳能热水器通过ZigBee模块连接在主控单元模块上,主控单元模块上接有GPRS模块和上水阀门;所述上水阀门还通过水管连接在太阳能热水器上。
2.根据权利要求1所述的太阳能热水器智能上水控制系统,其特征在于:所述GPRS模块还连接互联网接收天气状况指标,所述天气状况指标包括当日和次日的天气信息。
3.根据权利要求2所述的太阳能热水器智能上水控制系统,其特征在于:所述太阳能热水器的监测模块发送监测数据至ZigBee模块,ZigBee模块通过无线传输装置将监测数据通过无线传输发送到主控单元模块,GPRS模块连接互联网接收天气状况指标发送至主控单元模块,主控单元模块发送开关信号至上水阀门。
4.根据权利要求1所述的太阳能热水器智能上水控制系统,其特征在于:所述GPRS模块还通过无线通讯连接到手持终端设备。
5.根据权利要求4所述的太阳能热水器智能上水控制系统,其特征在于:所述手持终端设备为手机或平板电脑。
6.根据权利要求4所述的太阳能热水器智能上水控制系统,其特征在于:所述主控单元模块还通过GPRS模块发送上水量、当前水量、当前水温和光照强度至手持终端设备;所述手持终端设备还通过GPRS模块发送上水指令到主控模块。
7.根据权利要求1所述的太阳能热水器智能上水控制系统,其特征在于:所述监测模块接收的监测数据包括:温度传感器监测的水温信息、水位传感器监测的水量信息和光照传感器监测的天气状况信息。
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CN201621138490.2U CN206235036U (zh) | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 太阳能热水器智能上水控制系统 |
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN111726393A (zh) * | 2020-05-19 | 2020-09-29 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 太阳能热水器的远程操作方法、装置、存储介质以及终端 |
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2016
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