По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 697.34

Автоматизированная система контроля теплового режима в производственном помещении

Петрова Н.И. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, г. Томск, E-mail: petrovani@yandex.ru

Статья посвящена автоматизированной системе контроля теплового режима помещения. Разработана общая структура автоматизированной системы мониторинга. Обозначены основные технические характеристики узлов, входящих в состав системы. Приведено описание и обоснование выбранных технических решений. Приведены расчет информационных характеристик сигналов и оценка времени обмена данными между устройством сбора/передачи данных и радиомодемом измерителя. Изложено описание структуры программного обеспечения.

Литература:

1. Пуговкин А.В. Мониторинг теплового режима отдельных помещений / А.В. Пуговкин, Н.И. Петрова, С.В.  Купреков, С.И. Абрамчук // Энерго- и ресурсоэффективность малоэтажных жилых зданий: Матер. науч. конф.с международным участием. – 2015. – С. 101–107.

2. Petrova N. Automation of Monitoring the Thermal Conditions in a Room / Nadezhda Petrova, Aleksandr Vershinin, Stanislav Abramchuk, Aleksey Pugovkin // Energy Procedia. – 2016. – N 95. – P. 358–365.

3. Пуговкин А.В., Муслимова Н.И., Купреков С.В., Ушарова Д.Н., Егоров А.В. Автоматизированная система поквартирного учета тепловой энергии // Доклады Том. гос. ун-та систем управления и радиоэлектроники. – 2011. – № 2(24), часть 2. - С. 232–237.

4. Исследование уровней возможных помех для АСКУЭ в типовом многоквартирном (панельном или кирпичном) жилом доме. Отчет о НИР (промежуточный): рук. Н.А. Цветков; исполн. А.Н. Хуторной [и др.].  – М., 2014. – 136 с.

5. Отчет о научно-исследовательской работе ЕИ116/223/14 по теме «Исследование уровней возможных помех для АСКУЭ в типовом многоквартирном (панельном или кирпичном) жилом доме и разработка технических решений по развертыванию гетерогенных систем в этих домах».

6. Пушкарев О. Использование диапазонов 433 и 868 МГц в системах промышленной телеметрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. russianelectronics.ru/leader-r/review/2187/doc/58633/. Дата обращения: 05.05.2017.

7. Елькин М. С. Сравнение дальности действия радиоканальных систем в диапазонах 433 и 868 МГц, 2,4 ГГц [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.secuteck.ru/articles2/fi resec/sravnenie-dalsravneniedalnosti-dejstviya-radiokanalnyh-sistem-v-diapazonah433-i-868-mgc-2-4-ggc/. Дата обращения: 05.05.2017.

8. Zhang Y. Wireless mesh networking: architectures, protocols and standards / Y. Zhang, J. Luo, H. Hu // CRC Press.  – 2006.

Задача контроля теплового режима в помещении решается путем измерения в реальных условиях температур объектов и обработки результатов с помощью математической модели, описанной в работах [1,2]. Модель представляет собой систему нелинейных балансных дифференциальных уравнений для средних температур отопительного прибора, воздуха и внутреннего ограждения помещения. В отличие от известных технических решений, тепловые параметры (коэффициент теплоотдачи отопительного прибора и коэффициент теплопередачи через ограждающие конструкции) находятся оперативно из экспериментальных исследований в динамическом режиме.

Автоматизированный комплекс, реализующий этот алгоритм, представляет собой систему температурных датчиков, микроконтроллер, радиоканал передачи данных и центральный сервер [3].

Автоматизированная система контроля теплового режима предназначена для автоматизированного контроля, сбора и обработки данных с температурных датчиков, установленных в помещении.

Область применения разрабатываемой автоматизированной системы – объекты производственного назначения и предприятия различных форм собственности.

Основными функциями разрабатываемой системы являются: сбор данных с температурных датчиков, установленных в отдельных помещениях здания, и передача их на сервер здания, который, в свою очередь, передает данные на центральный сервер для дальнейшей обработки.

На рис. 1 приведена структура автоматизированной системы, в состав которой входят следующие основные элементы:

  • измеритель (радиомодем, антенна, источник электропитания (аккумулятор или батарея), датчики температуры, микропроцессор);
  • устройство сбора и передачи данных (УСПД);
  • центральный сервер

Сбор и передача данных осуществляется на базе следующих элементов:

  • радиомодем (имеющий в составе микроконтроллер и приемопередатчи– считывает показания с датчиков и передает их по радиоканалу;
  • устройство сбора и передачи данных (УСП– принимает данные по радиоканалу и передает их серверу;
  • центральный сервер (Ц– устанавливает параметры обмена, принимает, хранит и обрабатывает данные.

Различие между радиомодемом, входящим в состав измерителя («Ведомый»), и модемом в УСПД («Ведущий») состоит только в программном обеспечении для микроконтроллеров. В остальном данные платы радиомодемов имеют схожую структуру.

Для Цитирования:
Петрова Н.И., Автоматизированная система контроля теплового режима в производственном помещении. КИП и автоматика: обслуживание и ремонт. 2018;4.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: