智能环境控制系统

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物联网环境下的智能环境监测与控制系统

物联网环境下的智能环境监测与控制系统

物联网环境下的智能环境监测与控制系统物联网(IoT)是指通过互联网连接各种物理设备,实现设备间的数据交换和通信。

物联网的发展为环境监测和控制系统带来了新的可能性。

智能环境监测与控制系统(Smart Environmental Monitoring and Control System)利用物联网技术,能够实时监测环境参数,并进行智能控制,以提供更加舒适、高效和可持续的环境。

智能环境监测与控制系统基于物联网技术,具有以下特点:1.实时数据采集和监测:传感器网络通过对环境参数进行实时采集,包括温度、湿度、光照强度、二氧化碳浓度等。

这些传感器能够提供准确的数据,反映环境的实际状况。

2.远程监控和管理:物联网技术使得环境监测与控制系统具备远程监控和管理的能力。

用户可以通过互联网在任何地方监控环境状况,并进行相应的控制调节操作。

这样,无论身在何处,都能随时随地实现对环境的控制。

3.智能化决策支持:智能环境监测与控制系统通过分析大量实时数据,利用数据挖掘和人工智能算法,实现智能化的决策支持。

系统能够预测环境变化趋势,并根据用户的需求做出相应的决策,例如自动调节室内温度、优化照明系统等,以提供更加舒适和节能的环境。

4.节能与环保:智能环境监测与控制系统能够在保证舒适度的前提下,最大限度地降低能源的消耗。

通过精确控制室内温度、照明和空调系统,系统可以自动调整工作状态,避免能源的浪费。

这不仅能够降低能源成本,而且对环境保护至关重要。

5.可持续发展:智能环境监测与控制系统支持可持续发展。

通过对能源使用和环境状况的全面监控,系统可以帮助用户制定可持续的环境管理策略。

同时,系统还能够监测室内空气质量,提供健康和舒适的工作/生活环境。

在实践中,智能环境监测与控制系统可以应用于各个领域,例如智能家居、办公楼、工厂和城市规划等。

以下是几个典型的应用示例:1.智能家居:智能环境监测与控制系统可以监测室内温湿度、照明和空调系统,并根据用户的需求进行自动调整。

智能化智能环境控制系统的技术要求

智能化智能环境控制系统的技术要求

智能化智能环境控制系统的技术要求智能化智能环境控制系统是基于先进的传感器、控制器和算法等技术,通过对环境参数的实时获取、分析和处理,实现对环境的智能管理,提供舒适、健康、节能的居住环境。

以下是智能化智能环境控制系统的一些技术要求。

一、传感器技术要求1. 多元化传感器:需要采用各种类型的传感器,如温湿度传感器、光照传感器、空气质量传感器等,用于监测环境的温度、湿度、光照、空气质量等参数。

2. 高精度传感器:传感器需要具备高精度的测量能力,能够准确地获取环境参数,并及时反馈给控制系统。

3. 快速响应传感器:传感器需要具备快速的响应能力,能够实时监测环境参数的变化,并即时传输数据给控制系统。

4. 网络传感器:传感器需要能够通过网络进行通信,实现对远程环境的监测和控制。

二、控制器技术要求1. 高性能处理器:控制器需要搭载高性能处理器,能够快速处理传感器数据,实现精确的环境控制。

2. 实时调度算法:控制器需要采用实时调度算法,能够根据传感器数据和用户需求,及时调整环境参数,并根据不同的时间段和季节制定不同的控制策略。

3. 可靠的通信接口:控制器需要具备可靠的通信接口,能够与传感器、执行机构等设备进行数据交换和控制指令传输。

4. 可扩展性:控制器需要具备良好的可扩展性,能够根据需求增加新的传感器和控制设备,实现对更广泛范围的环境参数的监测和控制。

三、算法技术要求1. 数据分析算法:系统需要具备强大的数据分析能力,能够对传感器数据进行实时分析,识别环境问题,并提出相应的处理策略。

2. 优化算法:系统需要采用优化算法,能够根据用户需求和环境条件,自动优化环境参数,实现舒适、健康、节能的居住环境。

3. 自学习算法:系统需要具备自学习能力,能够通过不断收集、分析和处理数据,提高智能化的水平,自适应用户需求和环境变化。

四、人机交互技术要求1. 用户界面友好:系统需要拥有友好的用户界面,方便用户监控和控制环境参数。

2. 语音识别技术:系统需要采用语音识别技术,实现用户通过语音指令控制环境参数的功能。

基于物联网的智能环境监测与控制系统设计与实现

基于物联网的智能环境监测与控制系统设计与实现

基于物联网的智能环境监测与控制系统设计与实现物联网技术的迅速发展和普及,使得智能环境监测与控制系统成为当前科技领域的热点之一。

智能环境监测与控制系统是利用物联网技术,对环境进行实时监测和数据采集,并根据采集的数据进行智能化分析和控制。

这一系统的设计和实现对于提高生活质量、节能减排、优化资源利用等方面具有重要意义。

为了实现智能环境监测与控制系统的设计和实现,首先需要建立一个完善的传感器网络。

传感器网络是智能环境监测与控制系统的基础,它负责对环境中各种参数进行感知和采集。

在建立传感器网络的过程中,需要考虑传感器的种类、布局、传输协议等因素,确保传感器网络能够覆盖到需要监测的所有区域,并能够稳定、高效地工作。

传感器网络搭建完成后,下一步是对传感器采集的数据进行处理和分析。

数据处理和分析是智能环境监测与控制系统中最关键的环节之一,它直接影响到系统的性能和精度。

在数据处理和分析过程中,可以应用各种算法和模型,如神经网络、模糊逻辑等,对传感器采集的数据进行智能化的分析,从而实现对环境的准确监测和有效控制。

除了数据处理和分析外,智能环境监测与控制系统还需要建立一个可靠的控制系统。

控制系统负责根据数据分析的结果,对环境中的设备进行智能化控制,以实现环境的自动化管理和优化。

在控制系统的设计中,需要考虑控制策略、执行机制、安全性等因素,确保控制系统能够稳定、高效地工作,实现环境监测与控制系统的整体功能。

为了更好地实现智能环境监测与控制系统的设计与实现,可以借助云计算和大数据技术。

云计算和大数据技术可以为智能环境监测与控制系统提供强大的计算和存储能力,帮助系统实现对海量数据的处理和分析,实现对环境的更加深入的监测和控制。

同时,云计算和大数据技术还可以为智能环境监测与控制系统提供更加灵活和可扩展的架构,使系统更加稳定和可靠。

梳理一下本文的重点,我们可以发现,基于物联网的智能环境监测与控制系统的设计与实现是当前科技领域中的热点问题。

智能工厂中的智能环境监测与控制系统设计

智能工厂中的智能环境监测与控制系统设计

智能工厂中的智能环境监测与控制系统设计随着科技的不断发展,智能工厂已经成为现代制造业的重要组成部分。

智能工厂依靠先进的技术手段,能够提高生产效率、降低成本,同时也能够实现更可持续的生产方式。

然而,在智能工厂中,环境监测与控制是至关重要的一环。

本文将介绍智能工厂中智能环境监测与控制系统的设计。

一、智能环境监测系统设计在智能工厂中,环境的质量对于生产过程的稳定性和产品质量的保证至关重要。

因此,智能环境监测系统的设计是非常重要的。

1. 传感器选择智能环境监测系统需要使用各种传感器来监测环境参数,如温度、湿度、气体浓度等。

在选择传感器时,需要考虑其准确性、可靠性以及适应环境的能力。

2. 数据采集与处理传感器采集到的数据需要通过数据采集模块进行采集,并通过数据处理算法进行处理。

数据采集模块需要具备高速、稳定的数据采集能力,数据处理算法需要能够准确地分析和判断环境的变化。

3. 数据存储与管理监测系统产生的大量数据需要进行存储和管理。

可以采用云平台来存储数据,同时也可以使用数据库进行数据管理和查询。

数据的存储和管理需要具备高效、安全的能力。

二、智能环境控制系统设计智能环境控制系统是实现智能工厂生产环境优化的关键。

通过对环境参数的控制,可以提高生产效率和产品质量。

1. 控制策略设计智能环境控制系统的控制策略需要根据实际情况进行设计。

可以根据工厂的生产模式和流程,制定相应的控制策略。

例如,在温度过高时,可以通过控制空调系统实现降温。

2. 控制算法设计控制算法是智能环境控制系统的核心,需要根据实际情况进行设计和优化。

控制算法需要考虑系统的稳定性、响应速度和能耗等因素,以实现最佳的环境控制效果。

3. 控制执行与反馈控制系统需要能够准确地执行控制策略,并及时获取环境参数的反馈信息。

可以通过执行器和传感器来实现控制的执行和反馈。

执行器需要具备高效、可靠的执行控制命令的能力,传感器需要准确地监测环境参数,并及时将反馈信息传输给控制系统。

智能家居中的环境监测与控制系统设计与实现

智能家居中的环境监测与控制系统设计与实现

智能家居中的环境监测与控制系统设计与实现智能家居是指应用信息技术、网络通信技术以及控制技术等手段,实现对家庭环境的智能化管理和控制的一种家居模式。

环境监测与控制是智能家居中的核心功能之一,它通过传感器检测家庭环境数据,并通过控制器对各种设备进行智能调控,提供舒适、安全、节能的居住环境。

本文将详细介绍智能家居环境监测与控制系统的设计与实现。

一、智能家居环境监测系统设计智能家居环境监测系统需要满足以下要求:1. 传感器选择与布置:环境监测系统的性能取决于传感器的选择和布置。

常用的传感器有温湿度传感器、光照传感器、烟雾传感器、CO2传感器等。

在设计之初,需要根据实际需求确定传感器的类型和数量,并合理布置在家庭各个关键区域,以获取准确的环境数据。

2. 数据采集与传输:环境监测系统需要实时采集传感器的数据,并传输至控制中心。

可以采用有线或无线方式进行数据传输。

有线方式可以通过网络线连接控制中心和传感器节点,无线方式可以利用无线通信技术,如Wi-Fi、Zigbee、蓝牙等。

3. 数据处理与分析:传感器采集的数据需要经过处理和分析,从中提取有用的信息。

可以使用嵌入式系统或云计算技术进行数据处理与分析。

嵌入式系统具有实时性强、功耗低、可扩展性好等特点,适用于对环境数据进行实时处理。

云计算技术可以实现大数据处理和分析,用于挖掘环境数据背后的规律和趋势。

4. 用户界面设计与交互:环境监测系统需要提供友好的用户界面,方便用户实时了解家庭环境的各项指标,并进行操作和控制。

用户界面可以通过手机App、电脑软件或智能终端进行展示。

用户可以通过界面查看环境数据、设置温度、湿度等参数,并对设备进行远程控制。

二、智能家居环境控制系统设计智能家居环境控制系统需要实现以下功能:1. 自动设备控制:通过环境监测系统采集的数据,智能家居系统可以根据用户的需求自动控制各种设备,如空调、灯光、窗帘等。

例如,在温度过高时,系统可以自动打开空调调节室温;在光照不足时,系统可以自动打开窗帘或灯具。

智能环境控制系统的设计与实现

智能环境控制系统的设计与实现

智能环境控制系统的设计与实现随着科技的不断进步,智能环境控制系统在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。

它能够通过集成传感器、执行器和智能算法,自动化地监测和调节环境参数,使我们的生活更加便捷、舒适和节能。

本文将重点探讨智能环境控制系统的设计与实现。

智能环境控制系统的设计需要考虑几个关键要素。

首先,系统需要具备感知环境的能力。

传感器是实现这一功能的关键组成部分,可以用于检测温度、湿度、光照等环境参数,并将这些数据传输给控制器进行处理。

常见的传感器类型包括温度传感器、湿度传感器、光照传感器等。

其次,系统需要具备分析和决策的能力。

控制器是系统的核心,它负责接收传感器数据,并根据事先设定的规则和算法进行分析和决策。

例如,如果温度超过设定阈值,系统能够自动调节空调的温度设置;如果光照不足,系统能够自动控制窗帘的开合程度等。

此外,系统还需要具备执行指令的能力。

执行器是将控制信号转换成实际操作的设备,例如,调节器、开关、电机等。

执行器可以根据控制器的指令,自动调节设备的工作状态,以实现环境参数的调节和控制。

为了实现智能环境控制系统,软件和硬件的综合应用是必不可少的。

在软件层面上,我们可以利用各种算法和模型来处理传感器数据,并进行决策。

例如,可以使用机器学习算法来预测未来的温度变化趋势,以便提前调整环境参数。

此外,还可以利用网络技术将智能环境控制系统与其他设备进行连接,实现统一控制和远程管理。

在硬件层面上,我们需要选择合适的传感器、控制器和执行器,并进行适当的布局和连接。

传感器应放置在关键位置,以确保它们能够准确地感知环境参数。

控制器可以选择嵌入式系统或单板计算机,以进行高效的数据处理和决策。

执行器的选择应根据具体的应用需求进行,可以选择电机、蜂鸣器、灯光等。

智能环境控制系统的实现也需要考虑系统的可扩展性和稳定性。

随着科技的不断进步,我们的需求也在不断变化。

因此,系统应具备良好的可扩展性,能够方便地添加新的传感器和执行器,并进行相应的软硬件配置。

智能环境控制系统

智能环境控制系统

智能环境控制系统随着科技的快速发展和人们对生活品质要求的提高,智能环境控制系统逐渐成为现代生活中的重要组成部分。

通过将智能化技术应用于环境控制,我们可以实现对温度、湿度、光照、空气质量等环境因素的精确调控,进而实现高效节能和舒适生活的完美结合。

智能环境控制系统主要由传感器、控制器、执行器和通信网络等组成。

传感器负责监测环境因素,如温度、湿度、光照、空气质量等;控制器接收到传感器的数据后,根据预设的程序对执行器进行控制,以实现对环境因素的调整;执行器则根据控制器的指令调整环境因素,如调整空调的温度、开启或关闭灯光等;通信网络则负责将传感器、控制器和执行器连接起来,实现数据的实时传输和控制指令的快速响应。

家庭环境控制:通过智能环境控制系统,家庭中的温度、湿度、光照、空气质量等都可以实现精确调控。

例如,当室内温度升高时,空调会自动开启制冷模式;当室内光线不足时,灯光会自动开启补充光线。

同时,用户还可以通过手机APP或语音控制环境因素,实现真正的智能家居生活。

公共建筑环境控制:在公共建筑中,智能环境控制系统可以实现对温度、湿度、光照、空气质量等的精确调控。

例如,在大型商场或机场中,可以根据人流量和天气情况自动调整空调的温度和风速;在图书馆或博物馆中,可以根据展品的需求和观众的数量自动调整灯光和湿度。

工业生产环境控制:在工业生产中,对环境因素的控制要求更为严格。

智能环境控制系统可以实现对生产车间温度、湿度、光照、空气质量等的精确调控。

例如,在制药或化工行业中,需要根据生产工艺要求精确控制车间的温度和湿度;在食品加工行业中,需要根据食品的特性控制车间的光照和空气质量。

节能环保:通过精确调控环境因素,智能环境控制系统可以有效降低能源消耗,实现节能减排的目标。

例如,在冬季,通过智能环境控制系统可以根据室内温度和室外天气情况自动调整空调的温度和风速,避免能源的浪费。

提高生活质量:通过智能环境控制系统,人们可以根据自己的需求精确调控生活环境,提高生活质量。

基于物联网技术的智能环境监测与管控系统设计

基于物联网技术的智能环境监测与管控系统设计

基于物联网技术的智能环境监测与管控系统设计随着物联网技术的快速发展,智能环境监测与管控系统成为了如今社会中不可或缺的一部分。

它不仅可以实时监测环境参数,还可以通过自动化控制手段对环境进行调节,从而提高环境质量和生活品质。

本文将探讨基于物联网技术的智能环境监测与管控系统的设计方案。

一、系统架构设计智能环境监测与管控系统主要包括传感器模块、数据采集模块、数据传输模块、智能控制模块和用户界面展示模块。

1. 传感器模块:传感器模块是系统的基础,通过感知各种环境参数,如温度、湿度、气体浓度等。

针对不同的监测需求,选择合适的传感器类型和数量。

2. 数据采集模块:数据采集模块负责对传感器模块获取的数据进行采集、处理和存储。

可以使用微控制器、单片机等设备来实现。

3. 数据传输模块:将采集到的环境数据通过网络传输到上位机或云平台。

可以使用无线技术,如Wi-Fi、蓝牙或LoRa等实现数据传输。

4. 智能控制模块:根据环境数据的分析和处理结果,通过控制执行器来调节环境参数,如控制空调温度、风扇速度等。

5. 用户界面展示模块:提供一个友好的界面给用户,使用户能够实时监测环境参数、查看历史数据和进行控制操作。

可以通过手机APP、网页或专用显示屏等方式实现。

二、系统功能设计基于物联网技术的智能环境监测与管控系统具有以下功能:1. 实时环境监测:传感器模块实时感知环境参数,并将数据传输到上位机或云平台,用户可以通过用户界面展示模块实时监测环境数据。

2. 数据分析与处理:数据采集模块对传感器采集到的数据进行处理和分析,提取有用信息,并根据一定算法进行环境参数的预测和趋势分析。

3. 告警与报警功能:系统可以根据设定的阈值,当环境参数超出设定范围时,触发告警和报警功能,及时提醒用户并采取相应的措施。

4. 智能控制:系统可以根据环境参数的变化自动调节控制设备,如空调、加热器、湿度机等,以保持适宜的环境状态。

5. 数据存储与查询:系统将采集到的环境数据存储到数据库中,方便用户进行历史数据查询和分析,以及决策支持。

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智能环境控制系统国家档案局颁布的库房温湿度有关规定:温度: 14℃-24℃;相对湿度: 45% - 60%一、库房温湿度对档案的影响1、高温高湿对档案的影响:2、加速纸张中油墨的退化,导致字迹模糊不清;3、加速有害化学物质对纤维素的损坏,导致纸张强度下降:(1)助长昆虫及霉菌的滋生,导致纸张的损坏;(2)低温低湿对档案材料的影响:使纸张水分过度蒸发,导致纤维内部的结构破坏,使得纸张变脆,机械强度下降;(3)温湿度波动幅度过大或过快对档案材料的影响:使得档案材料因胀缩不均而产生内应力,易使其强度降低,产生变形。

二、解决方案针对档案库房存在温湿度过高过低的现象。

推荐使用由本公司研发设计的智能温湿度控制系统(V8系列)。

该智能控制系统加外部设备(空调、除湿机、加湿机、库房专用空气净化器等设备),通过智能控制,实现对库房设备的自动运行,从而对库房整体环境进行调节,达到国家档案局对库房资料保存的温湿度的要求。

三、BY-V8 智能化环境自控系统设计方案1、设计依据1.1 国家档案局1987年颁发《档案库房技术管理暂行规定》1.2 国家档案局定制《档案库房环境条件标准》1.3 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-93)1.4 《电气装置安装工程电气设备交接实验标准》(GB50150-91)1.5 《智能建筑设计标准》(DBJ08-47-95)1.6 《电气装置安装施工及验收规范》(GBJ232-90,92)1.7 《安全防范工程程序要求》GB/T75-941.8 《探测器通用条件》GB1408、1-892、设计原则我公司通过认真研读贵单位设计图纸,充分理解了本系统的设计要求和设计理念,本着立足用户、完善功能的目标,在设计时充分考虑了使用功能和系统需求,力求满足系统的先进性、稳定性、成熟性、开放性、经济实用性、安全性、可靠性、可扩展性及可升级性、集散式控制等方面的设计要求,在进行各子系统的系统设计和功能配置上,也完全参照以上设计要求进行功能设计,完全遵循以上设计原则。

2.1 先进性本次我公司为贵单位进行库房温湿度自控系统设计时,充分考虑了采用当前国际最先进的技术来实现系统功能,以适应目前技术应用及将来系统扩展的需求,我们所选择的库房温湿度自控系统,采用了国际领先的现代信息网络技术,包括互联网络技术、综合信息集成技术、自动化控制技术、计算机技术、网络通讯技术和数据库技术,并以技术上的适度超前又符合今后主流技术的发展趋势为指导原则,在可靠性和实用性的前提下采用最先进的技术和系统,采用先进、适用、优化组合的成套技术体系和设备体系,建立一个安全、舒适、通信便捷、环境优雅的数字化、网络化和智能化的集成系统,同时与楼宇运营、维护以及管理相辅相成,提供了一流的先进技术性配置。

2.2稳定性贵单位库房温湿度自控系统担负着为档案库房提供最佳存放环境并节约能源的重要任务,因此整个系统应具有较高的稳定性。

在系统设计上,合理地分析整个系统的结构体系,谨慎地选择具备良好开放性和可靠性的相应子系统,细致严谨地设计和搭建所有子系统的网络结构,是保证系统能够真正完成设计目标的前提。

在贵档案库房的系统配置上,我们采用了已应用于多个工程,经过长期检验的成熟、稳定的产品系列,无论是现场DDC控制器还是传感器、控制模块等,均可充分保证贵单位库房温湿度自控系统的稳定运行。

另外,集散式的系统结构实现了系统风险共担的目的。

2.3 成熟性贵单位库房温湿度自控系统采用先进、成熟的技术,运用标准化和模块化的设计方式,便于工程的灵活配置,并具有系统扩充和软件升级的能力,能方便地和其它相关系统兼容。

本方案所选择的库房温湿度自控系统可完全满足系统结构简洁和成熟可靠的特点,整个系统的构成完全符合国内和国际相关的规定和标准,可充分保障系统运营和管理的需要,在设计中充分考虑到系统未来的发展需求,在一定时期内保持其先进性。

2.4开放性贵单位库房温湿度自控系统在设计上必须遵循开放性原则,支持国际标准通讯协议,产品满足标准化、模块化的要求,能够提供符合国际标准的软硬件、通信、网络、操作系统和数据库管理的接口与协议,保证系统在互联或扩展时的无障碍和高效率,使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。

我们在本系统的设计上充分考虑了各子系统或设备之间的相互通信,可确保数据通讯的畅通无阻。

由于设备的多样化、技术的复杂性等原因,必须具备标准的开放接口和协议,便于实现系统的集成、维护和扩展更新。

系统可提供各种接口,包括TCP/IP协议、ODBC数据库接口、Web Server、Modbus功能,并可根据实际情况灵活选择接口方式。

通过这些标准的数据接口,可方便地本系统集成到BA系统中。

如:安防监控系统、消防系统、智能照明系统等。

2.5经济实用性在系统设计上,库房温湿度自控系统的软件和硬件设备的配置必须完全满足本工程使用的实际需要,保证系统的完整性和经济性,并具有一定开放性和可扩展性。

系统设计依据国家标准及相应的国际标准和规范进行,在满足工程使用环境的前提下,力求做到操作灵活、维护方便。

在本次系统方案设计上,我们本着即满足系统的先进性,又满足系统的经济性的原则,尽量在配置上体现经济实用的设计思想,力求系统的性能价格比达到最高。

2.6 安全性库房温湿度自控系统是为提供环境控制及管理方面的服务,必须保证库房温湿度自控系统信息传递和信息管理方面的安全,我们本次设计的BY-V8库房温湿度自控系统通过硬件、软件、系统登录控制和级别管理等方式,可有效防止未经授权人员的非法登录,并能有效审计用户操作,达到保护系统数据信息安全的目的。

系统支持TCP/IP网络管理协议,可以提供系统维护工作站所检测的系统运行情况,真正实现外部广域网的远程访问,真正利用各种IT 技术防范网络上的各种侵害。

2.7 可靠性贵单位库房温湿度自控系统采取了在系统、网络、软件等方面进行冗余及容错设计等技术来确保系统运行的可靠性,使其长期处于正常、稳定的工作状态。

系统管理功能全面,充分满足各种设备运行的优化管理和多系统集成的要求;同时具备软件故障诊断和分析工具,能帮助维护人员迅速判断故障原因,并具备有效的维护和系统自动恢复工具,保证及时准确地排除故障。

在限制权限下,具有远程访问和维护能力。

2.8 可扩展性及可升级性贵单位库房温湿度自控系统需要着眼于长远发展,在系统的设计和软硬件配置方面,均考虑了系统的可扩展性。

所有系统均预留有以后扩展时所需的开放性接口和一致性协议。

所采用的BY-V8库房温湿度自控系统自身即具备极高的兼容能力,可向下兼容历代产品,可保证系统长期的先进性。

2.9 集散式设计贵单位库房温湿度自控系统设计上充分采用了集散式控制方式,即由中央集中控制主机进行集中管理,由分布在各楼层的的楼层主机、区域控制器(DDC)等完成具体监控功能,保证在系统内任意一个节点出现故障情况下都不会影响系统的数据传送及系统的正常运行。

三、BY-V8温湿度智能自控系统功能介绍1、本系统能检测、存贮、显示、打印库房环境内的温湿度及其它各种参数;2、通过对系统数据的设置、采集、比较、处理,控制受控设备工作,能自动控制各种型号的空调、除湿机,加湿机等设备;3、各种报警功能:系统具有防盗、消防、超温超湿等多种报警功能,并有输出接口;4、通风功能:根据室外温湿度定时、自动开启换气设备,使库房空气保持清新;5、受控设备自动检测功能:能将运行中的设备状况,即时反馈至中心控制器及电脑, 实时监测。

6、远程控制功能:通过网络,用户可在异地对库房进行实时监控。

7、管理控制软件界面直观、友好,操作方便,提供完善的查询和图表输出功能。

五、BY-V8-A 温湿度智能控制系统1、适用于大中型库房;2、分级报警确保库房更安全;3、支持远程控制和系统集成;4、堆叠式结构,系统扩展更快捷;5、选用15寸液晶触摸屏,操作更方便;6、工控机实时控制,系统性能更可靠;7、采用MODbus总线控制,CRC校验,数据传输更稳定。

(1)适用于中小型库房使用;(2)功能同V8-A可挂壁式安装七、BY-V8系统——工控机优越的配置:1、全钢结构;2、硬盘500G;3、内存2G;4、Intel Core 2双核CPU;5、支持DDR2内存,最大扩展至4G,双网口,板载2个串口,8个USB;八、系统涵盖的各种模块1、智能空调控制模块:智能型空调控制模块是为市场上各类空调器或空调机组特别研发而成的通用模块,且根据不同的空调器对其编程,用于各种型号的空调(窗式机、挂壁机、柜机、空调机组、恒温恒湿机组等)。

2、除湿控制模块:适用于各种型号的除湿机3、智能通风控制模块:智能型通风控制模块;根据室外温湿度变化情况自动控制风机的吸/排风状况;可设定定时通风;可与消防控制系统联网使用4、净化控制模块:智能型净化控制模块适用于各种型号的净化设备;可与消防控制系统联网使用5、增湿控制模块:智能型增湿控制模块,适用于各种型号的增湿机6、温度检测模块:温度传感器采用美国霍尼韦尔EL-766;A/D转换器采用美国MAXIM-1207、湿度检测模块:湿度传感器采用美国霍尼韦尔IH-4000;A/D转换器采用美国MAXIM-120九、显示系统系统显示屏等离子显示屏区域显示屏1、LED三色发光显示屏、显示点阵为8640点2、显示屏容量大,可分为上、下二项同时显示3、显示方式为动态左移、右移、上移、下移等九种显示方式4、显示内容可用PC机输入,也可机内程序循环显示5、显示各区域库房内的温湿度6、每库房独立显示屏可单独显示该库房内的温湿度7、可接驳等离子显示器或液晶显示器显示各个库房内的环境及工作状态十、烟雾探测器:采用美国System公司的1412型,烟雾传感器具有灵敏高,抗干扰性能强等特点十一、红外探测器:采用加拿大枫叶牌探测器,塑封外壳,具有高灵敏度抗干扰性能强、探测范围大、使用寿命长的特点十二、BY-V8智能化环境自控仪软件功能介绍1、权限控制:只有经过系统管理员的授权,才能进入控制管理系统。

根据操作人员不同的权限进入相应的管理界面。

2、运行主界面:主界面反映了各个区域的最重要的信息,使用户能时刻掌握所有区域的实时状况。

各设备的运行状态是以动态的图标方式显示出来,使用户一看就明白。

点击区域栏上的图标即可显示该区域内设备信息。

3、环境监测界面:环境监测界面显示单个区域的温湿度监测状况,以及设备的运行情况。

设备包括温湿区域度、空调、增湿、去湿,通风、净化、等设备。

在系统检测到报警时,界面显示该内检测到的报警种类,向用户发出警示。

3.1 区域状态界面:可以了解每个区域系统详细的工作状况3.2温湿度界面:反映了区域内各模块当前温度和湿度的值3.3空调状态界面:正确反映空调的各种运行状态。

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