CN219199421U - 一种机房空调控制装置 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例提供了一种机房空调控制装置,属于机房空调控制技术领域,该装置通过互感器检测机房设备的运行状态,并通过4G模块将机房设备的运行状态信息发送至智能终端。工作人员可通过智能终端及时获得机房设备的运行状态信息,并依据该信息通过智能终端向机房空调控制装置发送指令。机房空调控制装置中的4G模块接收该指令后传送给控制单元,控制单元再依据该指令通过红外发射模块向机房空调发射控制信号,以重启机房空调对机房进行制冷降温,避免了因无法及时重启空调而造成机房设备温度过高的问题。
Description
技术领域
本申请涉及机房空调控制技术领域,尤其涉及一种机房空调控制装置。
背景技术
在南方电网系统中,供电单位的机房需要保持较低的温度,以保证机房设备的正常运行。
目前,在夏天的时候,县级供电单位及其它小型的机房均使用中央空调制冷以降低机房内的温度。当市电因故障失电并且恢复后,机房的中央空调必须进行人工重启,否则无法工作制冷。
但是,由于县级机房或其它小型机房没有相应的值班机制,当市电失电且恢复后,工作人员无法保证能及时到达机房并重启空调,进而易导致机房设备因温度过高而损坏。
实用新型内容
本申请实施例提供了一种机房空调控制装置,能够监测机房设备的运行状态,并且可通过智能终端向该机房空调控制装置发送指令,以重启空调,避免机房设备因温度过高而损坏。
本申请实施例提供一种机房空调控制装置,设置于南方电网的供电机房中,包括:控制主板和互感器;
所述互感器套设在机房设备的电源线上,且所述互感器与所述控制主板电连接,用于监测所述机房设备的运行状态;
所述控制主板用于控制机房空调工作;
所述控制主板包括控制单元、电压监测模块、4G模块和红外发射模块,所述互感器与所述电压监测模块电连接,所述电压监测模块与所述控制单元电连接,所述控制单元通过所述电压监测模块和所述互感器监测所述机房设备的运行状态;
所述红外发射模块与所述控制主板电连接;所述4G模块与所述控制单元电连接;所述控制单元通过所述4G模块将所述机房设备的运行状态信息发送至智能终端;所述控制单元通过所述4G模块接收来自所述智能终端的指令,并依据所述智能终端的指令通过所述红外发射模块向所述机房空调发射控制信号。
可选地,所述控制主板还包括温度测量模块,所述温度测量模块与所述控制单元电连接,用于监测所述机房内的温度。
可选地,所述控制主板还包括湿度测量模块,所述湿度测量模块与所述控制单元电连接,用于监测所述机房内的湿度。
可选地,所述控制主板还包括红外接收模块,所述红外接收模块与所述控制单元电连接,所述控制单元通过所述红外接收模块接收红外信号指令。
可选地,还包括外壳,所述控制主板固定安装在所述外壳中。
可选地,还包括显示屏幕,所述显示屏幕设置在所述外壳中,且所述显示屏幕与所述控制主板电连接,用于显示所述机房空调的状态和/或所述机房的环境状态信息。
可选地,还包括接线端子,所述接线端子设置在所述外壳上,所述接线端子与所述控制主板电连接,以使电源通过所述接线端子对所述控制主板供电。
本申请实施例提供了一种机房空调控制装置,通过互感器检测机房设备的运行状态,并通过4G模块将机房设备的运行状态信息发送至智能终端。工作人员可通过智能终端及时获得机房设备的运行状态信息,并依据该信息通过智能终端向机房空调控制装置发送指令。机房空调控制装置中的4G模块接收该指令后传送给控制单元,控制单元再依据该指令通过红外发射模块向机房空调发射控制信号,以重启机房空调对机房进行制冷降温,避免了因无法及时重启空调而造成机房设备温度过高的问题。
附图说明
图1是本申请一实施例提供的机房空调控制装置的结构示意图;
图2是本申请一实施例提供的机房空调控制装置的电路拓扑图;
附图标记说明:
100-外壳;200-控制主板;300-显示屏幕;400-接线端子;500-互感器;
210-红外发射模块;220-红外接收模块;230-控制单元;240-电压监测模块;250-湿度测量模块;260-4G模块;270-温度测量模块。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请中的技术方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请保护的范围。
在本申请实施例的描述中,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本申请中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
在本申请中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在南方电网系统中,供电单位的机房需要保持较低的温度,以保证机房设备的正常运行。
目前,在夏天的时候,县级供电单位及其它小型的机房均使用中央空调制冷以降低机房内的温度。当市电因故障失电并且恢复后,机房的中央空调必须进行人工重启,否则无法工作制冷。
但是,由于县级机房或其它小型机房又没有相应的值班机制,当发生事故时,无法保证能及时到达机房并重启空调,易导致机房设备因温度过高而损坏。
为了解决上述问题,本申请实施例提供一种机房空调控制装置,通过互感器检测机房设备的运行状态,并通过4G模块将机房设备的运行状态信息发送至智能终端。工作人员通过智能终端及时获得机房设备的运行状态信息,并依据该信息通过智能终端向机房空调控制装置发送指令。机房空调控制装置中的4G模块接收该指令后传送给控制单元,控制单元再依据该指令通过红外发射模块向机房空调发射控制信号,以重启机房空调对机房进行制冷降温,避免了因无法及时重启空调而造成机房设备温度过高的问题。
以下结合附图对本申请实施例的机房空调控制装置的结构进行详细说明。
图1是本申请一实施例提供的机房空调控制装置的结构示意图;图2是本申请一实施例提供的机房空调控制装置的拓扑图。
参考图1和图2所示,本申请实施例提供一种机房空调控制装置,设置于南方电网的供电机房中,包括控制主板200和互感器500。
其中,互感器500套设在机房设备的电源线上,并且互感器500与控制主板200电连接,用于监测机房设备的运行状态。具体地,当机房设备处于工作状态时,机房设备的电源线中具有电流,此时互感器500会产生互感电压,反之互感器500内则无互感电压。控制单元230通过检测互感器500中是否产生了互感电压来判断机房设备是否处于工作状态。
其中,控制主板200用于控制机房空调工作。控制主板200包括控制单元230、电压监测模块240、4G模块260和红外发射模块210。
互感器500与电压监测模块240电连接,电压监测模块240与控制单元230电连接。当互感器500中产生互感电压,电压监测模块240会监测到该互感电压,并将该判断信号传输至控制单元230中。可以理解的是,控制单元230通过该电压监测模块240和互感器500可以判断机房设备是否处于运行状态。
其中,红外发射模块210与控制主板200电连接,控制主板200通过红外发射模块210向机房空调发射控制信号。4G模块260与控制单元230电连接,控制单元230通过4G模块260将其获知的机房设备运行状态信息发送至智能终端。示例性的,控制单元230通过4G模块260首先将其获知的机房设备运行状态信息发送至云服务器,云服务器再将该信息传输至智能终端中。当工作人员通过智能终端获知机房设备的运行状态后,通过智能终端向机房空调控制装置发送指令,以对机房空调进行重启。示例性的,智能终端将指令发送至云服务器,云服务器将该指令传输至机房空调控制装置,具体地,控制主板200的控制单元230通过4G模块260接收云服务器发送的指令。并且控制单元230依据该指令通过红外发射模块210向机房空调发射控制信号,以控制机房空调重启或者进行工作状态调节。
示例性的,控制单元230可为51系列单片、也可为STM32微控制器,皆为现有技术,在此不再赘述。
可以理解的是,4G模块260为应用4G网络通信技术的电气模块,红外发射模块210为可发射红外信号的电气模块,电压监测模块240为可用于监测电路中电压的电气模块,上述电气模块均为现有技术,在此不再赘述。
本申请实施例提供的一种机房空调控制装置,通过互感器500检测机房设备的运行状态,并通过4G模块260将机房设备的运行状态信息发送至智能终端。工作人员通过智能终端及时获得机房设备的运行状态信息,并依据该信息通过智能终端向机房空调控制装置发送指令。机房空调控制装置中的4G模块260接收该指令后传送给控制单元230,控制单元230再依据该指令通过红外发射模块210向机房空调发射控制信号,以重启机房空调对机房进行制冷降温,避免了因无法及时重启空调而造成机房设备温度过高的问题。
继续参考图2所示,本申请实施例的控制主板200还包括温度测量模块270,温度测量模块270与控制单元230电连接,用于监测机房内的温度。可以理解的是,控制主板200可通过温度测量模块270获取机房内的温度,并将该温度信息通过4G模块260传输至智能终端。工作人员可通过智能终端获知机房内的温度信息,并依据该信息控制机房空调进行相应的调整。
继续参考图2所示,本申请实施例的控制主板200还包括湿度测量模块250,湿度测量模块250与控制单元230电连接,用于监测机房内的湿度。可以理解的是,控制单元230通过湿度测量模块250获取机房内的湿度,并将该湿度信息通过4G模块260传输至智能终端。工作人员可通过智能终端获知机房内的湿度信息,并依据该信息控制机房空调进行相应的调整。
另外,继续参考图2所示,本申请实施例的控制主板200还包括红外接收模块220,红外接收模块220与控制单元230电连接,控制单元230通过红外接收模块220接收红外信号指令。可以理解的是,工作人员可使用遥控器或者其他发射红外信号的智能终端向机房空调控制装置发送控制机房空调工作的指令,或者对其进行初始化配置。
继续参考图1所示,在其他一种可行的实施例中,机房空调控制装置还包括外壳100,其中控制主板200固定在外壳100中,以对控制主板200进行固定和保护。另外,机房空调控制装置还包括显示屏幕300,该显示屏幕300设置在外壳100中,并且显示屏幕300与控制主板200电连接,用于显示机房空调的状态,例如机房空调的设定温度、风速以及风量等指标参数;或者显示机房的环境状态信息,例如机房内的温度以及湿度等数据。
继续参考图1所示,机房空调控制装置还包括接线端子400,接线端子400具有多个,多个接线端子400均设置在外壳100上,且分别与控制主板200上的对应接口电连接。电源分别与接线端子400电连接,以对控制主板200进行供电。可以理解的是,通过设置接线端子400,可方便电源线的拆装。
可以理解的是,红外接收模块220为可接收红外信号的电气模块,此为现有技术,温度测量模块270、湿度测量模块250以及显示屏幕300也均为现有技术,在此不再一一赘述。
容易理解的是,本领域技术人员在本申请提供的几个实施例的基础上,可以对本申请的实施例进行结合、拆分、重组等得到其他实施例,这些实施例均没有超出本申请的保护范围。
以上的具体实施方式,对本申请实施例的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上仅为本申请实施例的具体实施方式而已,并不用于限定本申请实施例的保护范围,凡在本申请实施例的技术方案的基础之上,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包括在本申请实施例的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种机房空调控制装置,其特征在于,设置于南方电网的供电机房中,包括:控制主板和互感器;
所述互感器套设在机房设备的电源线上,且所述互感器与所述控制主板电连接,用于监测所述机房设备的运行状态;
所述控制主板用于控制机房空调工作;
所述控制主板包括控制单元、电压监测模块、4G模块和红外发射模块;
所述互感器与所述电压监测模块电连接,所述电压监测模块与所述控制单元电连接,所述控制单元通过所述电压监测模块和所述互感器监测所述机房设备的运行状态;
所述红外发射模块与所述控制主板电连接;所述4G模块与所述控制单元电连接;所述控制单元通过所述4G模块将所述机房设备的运行状态信息发送至智能终端;所述控制单元通过所述4G模块接收来自所述智能终端的指令,并依据所述智能终端的指令通过所述红外发射模块向所述机房空调发射控制信号。
2.根据权利要求1所述的机房空调控制装置,其特征在于,所述控制主板还包括温度测量模块,所述温度测量模块与所述控制单元电连接,用于监测所述机房内的温度。
3.根据权利要求1所述的机房空调控制装置,其特征在于,所述控制主板还包括湿度测量模块,所述湿度测量模块与所述控制单元电连接,用于监测所述机房内的湿度。
4.根据权利要求1所述的机房空调控制装置,其特征在于,所述控制主板还包括红外接收模块,所述红外接收模块与所述控制单元电连接,所述控制单元通过所述红外接收模块接收红外信号指令。
5.根据权利要求1所述的机房空调控制装置,其特征在于,还包括外壳,所述控制主板固定安装在所述外壳中。
6.根据权利要求5所述的机房空调控制装置,其特征在于,还包括显示屏幕,所述显示屏幕设置在所述外壳中,且所述显示屏幕与所述控制主板电连接,用于显示所述机房空调的状态和/或所述机房的环境状态信息。
7.根据权利要求5或6中任一所述的机房空调控制装置,其特征在于,还包括接线端子,所述接线端子设置在所述外壳上,所述接线端子与所述控制主板电连接,以使电源通过所述接线端子对所述控制主板供电。
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