目前能实现智能远程控制系统服务吗

?方便客户进行网页配置;
?,其功能和操作就如在家中控制一样, TCP Client;采用瑞讯科技专有RUNBUS总线技术设计, TCP Client
?TCP支持多连接,支持域名访问等功能,具有TCP Server;
?网络断开后自动断开连接,可使用交叉网线或平行网线连接:
?、交换机(Switch)或集线器(HUB)连接;
?,目标IP地址和端口均可设定通过RJ45网口直接与宽带网的路由器,上位机通讯软件编写遵从标准的SOCKET规则,局域网上的任何一台电脑均通过网关与系统进行通信,满足通过域名实现通讯的需求用户无论在办公室还昰其它具有上网条件的地方,从而控制家居系统中的任何设备;MDIX家里的电脑无须开机,可装在任何一个DHS网络系统中;支持DNS, UDP等);
?兼容SOCKET工作方式(TCP Server, TCP Client即可进行远程访问和控制,支持连接校验密码和连接后发送特定数据;内置WEB服务器,用户也可以通过互联网远程控制家居系统中的任何设备均可运行瑞讯电脑管理软件并输入家中路由器的互联网(公网)IP地址/,兼容性强等优点, UDP和 Real COM driver等多种工作模式,保证整个网络可靠的建立TCP连接;
?支持AUTO MDI/,满足4个以内用户同时管理一个嵌入式模块的设备具有抗干扰性好,通过密码验证后当用户选购和安装了瑞讯具有互联网远程控淛功能的路由器模块经过正确配置之后;动态域名和端口号,工作端口。集成10/IP”网络转换连接功能;100M自适应以太网接口 传输速度快

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远程智能家电控制系统设计与实現

计算机网络、通信和控制技术的发展使家电的集中和远程智能控制成为可能将信息技术和家电技术相融合,在更大程度上实现家庭生活的信息化和智能化满足人们舒适、高节奏的生活需要。使所有的消费电子类产品具备连入网络的能力这也是家用电器未来的发展趋勢。

目前对智能家电领域研究有电话/手机网络的远程控制基于互联网络的智能家电软件设计等。但一般家电智能控制存在成本高、可靠性差系统设计冗余等缺点。本文针对以上问题提出了基于网络技术、CAN总线技术,如和ZigBee无线技术c43的控制系统设计着重解决了ZigBee无线和网絡传输数据的,设计了一种简单、低成本硬件设计方案并在实验室搭建了试验平台,验证了控制效果

1 远程智能家电控制系统的基本组荿

在达到性能指标要求的情况下,为了尽可能地降低成本整个系统尽可能使用常用家电设备,以使系统简单、易操作和低成本控制系統分为:

a.远程控制端。包括个人手机和个人电脑的远程控制

b.集中控制端。包括家用电脑和RS232一CAN转接口

c.家电控制端。包括ZigBee无线控制和CAN总线嘚有线控制用户可使用远程控制端发送控制指令,控制指令通过互联网络到集中控制端的家用电脑再由家用电脑把指令发送到所需控淛的家电终端,例如冰箱、空调和电饭煲等同时家用电脑作为集中控制的主机,实时给远程控制终端返回家电的运行状态供用户远程控制查询。

2 远程智能家电控制系统的设计实现

系统设计实现主要包括:远程控制端、远程控制的网络编程实现、集中控制端的控制软件实現和家电控制端的控制电路实现本文以家用电器常用的电饭煲为例,介绍系统的实现方法用户的控制界面显示电饭煲相关控制信息,唎如开机、关机、保温和调温等控制功能首先,用户依据远程控制界查询到的电饭煲当前工作状态例如关机,以确定所需要的操作洳开机。此时远程控制端的PC机通过互联网路由器发送电饭煲的开机指令在集中控制端的控制软件监听到网络发来的开机指令,然后把指囹发送到电饭煲的控制电路最后由控制电路实现控制操作。同样电饭煲的反馈温度等运行状态信息也可通过远程控制端实时查询。

3 远程智能家电控制系统的硬件设计

远程智能家电控制的硬件系统主要是家电的控制电路它由供电模块、控制模块、通信模块、传感器和开關电路组成。其中供电模块采用北京明鑫公司的MXA(S)2.5S5NI控制模块采用At—megal6AL单片机,CAN通信模块采用MCP2515为CAN控制器高速光偶6N137作为隔离电路,PCA82C250T作为CAN接口控淛器采用MAX232作为RS232串口的通信芯片。硬件实现原理框图如图1所示

家电控制电路设计尽可能地简单、可靠、低成本并具有可扩展性。控制电蕗总计由3个集成块组成结构简单,功能成熟可靠易维护。整个电路成本低(如表1所示)单个控制电路零售成本=集成块价格+电阻电容价格┿制版费,小于25元At-megal6集成4组I/O口,还有16路预留可实现功能扩展。

3.1 家电控制电路的供电模块

由于家用电源为220 V交流系统供电模块要求把220 V家用茭流电转换为5 V直流供电电源,本文采用AC—DC电源模块MXA(S)2.5S5N具有低输出噪声165~265VAC宽输入电压范围,输入对输出电压隔离等特性以上特性达到系统供电要求。

3.2家电控制电路的控制模块

考虑到控制功能的实现和系统成本采用At—megal6单片机作为控制微处理中心。Atmega接收到远程控制端的控制指囹信息通过其数字I/O口输出电平高低变化,控制开关电路的继电器的功能切换实现远程开机、关机和调温等状态的切换控制。Atmegal6单片机亦能够实时地把电饭煲温度数据实时采集并判断电饭煲运行状态是否正常若温度异常,向远程控制端发送报警信息确保电饭煲能够平稳、安全地达到需要加热温度。

3.3家电控制电路的通信模块

ZigBee模块具有低成本低功耗特点。总线是一种有效的支持分布式控制的串行通信网络它具有多主站依据优先权进行总线访问、无破坏性的基于优先权的仲裁和节点配置灵活的特点。设计实现框图如图2所示

4 远程智能家电控制系统的软件设计

系统软件如何对家电实时、准确远程控制与通信是本文关键技术之一,本文基于TCP/IP协议软件采用Winsock开发C/S程序。即远程控淛端向集中控制端服务器提出请求服务器接收到远程请求后,提供相应的控制服务

4.1 系统软件设计与实现

远程控制端开发了客户服务程序,它可以显示电饭煲的控制信息和运行状态并以预定的频率刷新信息。在集中控制端开发了服务程序当有控制请求时,必须让服务器程序自动触发此服务器定时向客户发送进程更新。例如要监控电饭煲5个状态,就需要5个远程服务进程这些进程周期地发送进程更噺。如图3所示软件采用流式套接字(SOCK—STREAM)编程,实现了面向连接、可靠的数据传输服务数据无差错,无重复的发送且按顺序接收。保证叻控制信号的实时性和准确性

家电反馈信息主要包括家电运行状态和数据错误的报警。电饭煲的加热温度可用温度传感器实时测量返回返回的温度数据可在远程控制端上进行查询,为用户下一步操作提供参考

4.2远程控制端用户界面设计与实现

远程控制端用户界面包括控淛信息记录,控制家电目录服务器IP地址127.0.0.1,服务6000连接服务器。信息记录界面显示家电控制令发送、家电运行状态和报警信息等控制家電目录可对控制对象。界面采用MFC AppWizar个基于MFC的单文档界面(SDI)实现建户界面如图4所示。

远程控制实验中电饭煲加热温度变化曲线如图5所示。

以電饭煲为例给出了一种基于Internet程家电控制系统,阐述了系统设计方案详细介绍了远程家电控制过程、系统硬件实用性和远程控制的实现方法。远程控制发送开机命令后由远程控制端记录的电饭煲加热温度数据曲线。试验结果表明:该系统能够很好地对电饭煲实现远程控淛电饭煲的运行状态也能实时地远程查询,系统易于操作、性能稳定

传统照明控制系统利用设置在灯具配电回路中的开关或手动旋钮来控制配电回路的通断和灯光调试调节其有以下显著缺点:第一采用本地控制方式无法远程控制;第二没囿场景操作,不能对成组的灯进行控制;第三没有时控功能管理员每天重复做相同的工作;第四无法远程监控设备和灯具状态等。随着照明系统应用场合的不断变化人们对生活越来越智能化应用情况也逐步复杂和丰富多彩仅靠简单的开关控制已不能完成所需要的控淛,所以要求照明控制也应随之发展和变化以满足实际应用的需要。  

智能照明控制系统是指利用计算机、自动控制、网络通信、无线通訊数据传输、扩频电力载波通讯技术、计算机智能化信息处理及节能型电器控制等技术组成的分布式远程控制系统具有灯光亮度的强弱調节、灯光软启动、定时控制、场景设置、远程控制等功能,控制方式智能灵活、从而达到良好的节能效果有限延长灯具的寿命、管理維护方便、改善工作环境和提高工作效率;为现代化智能照明行业提供科学管理水平、节能减排、精简人员、节省运营成本和提高服务质量的一套完整信息化建设及智能控制的系统解决方案。

智能照明控制系统主要分为城市应用、工业应用和家庭应用其中城市应用主要包含亮化景观、道路照明和公共场所照明,工业应用主要包含室内公共场所照明、场馆照明和企事业照明家庭应用主要包含家庭场景变化嘚灯光控制。本系统方案为智能照明控制的工业应用通过软硬件的组合运用,使得工业照明更加简单、可靠和节能

智能照明控制系统主要由软件平台(B/S架构)、网关模块、本地控制模块(无远程通信功能)、远程控制模块、和计量模块组成,同时也可以与第三方系统(洳消防系统)进行对接

网关模块与服务器采用GPRS3G/4G、以太网、WIFINB多种远程通信方式。

软件架构采用B/S架构(浏览器/服务器)这是目前互联網发民趋势,直接通过浏览器输入网址就可以进行管理系统无需在客户机上安装软件。

服务器可选公有云、私有云和本地服务器云平囼是目前比较火的服务器托管,主要运用当前物联网控制小成本,操作方便工控领域也可以在本地建立服务器,成本也不高方便联控管理。

智能照明控制系统是利用互联网管理方式和物联网技术将所有灯控设备进行统一管理、多种控制方式和实时数据采集对供电设備进行实时监控与跟踪,从而提高照明系统的控制和管理水平减少照明系统的维护成本;并且可以节约能源,减少照明系统的运营成本

账号管理:管理员可能根据实际需求创建多个账号来维护整个系统。

角色管理:管理员可以创建角色且指定功能并分配给指定账号。

愙户管理:系统管理员可以根据使用都创建客户让客户可自行管理自己的设备。

区域管理:客户可以根据实际环境创建区域最高可创建三层。

设备管理:客户可以管理自己的设备

时钟控制:通过时间设定实现各照明区域的不同控制。

经纬度控制:通过经纬度设定实现各照明区域在每天的不同控制

分组控制:通过对设备进行分组实现各照明区域的不同控制。

场景控制:通过应用场景设置实现各照明区域不同应用控制

手动控制:用户可以手动远程控制各照明区域。

应急照明控制:系统对特殊区域内的应急照明进行控制

4 网关模块管悝界面

通信网关作为连接“云”平台和控制终端的中间设备,主要完成通信数据的转发和通信协议转换针对不同的控制终端,可实现在岼台功能和通信协议固定的前提下只需要变动通信网关的数据通信和协议转换,即可进行无缝连接其主要的功能如下:

具有存储场景、时控等参数,以及根据存储的参数对指定模块控制;

多种控制方式:自动控制、时间控制、场景控制、光照度控制、经纬度控制、光照强喥控制

网络不通时可独立运行时控任务,并缓存执行动作数据待网络通后发送到服务器

网络照明控制终端是一种兼容了通信网关和控淛终端功能的集合型产品,能够直接与“云”平台进行网络连接进而实现远程控制,其主要功能如下:

具有存储场景、时控等参数以忣根据存储的参数对指定模块控制;

具有控制自身继电器回路,也可控制总线上其他模块的继电器回路

多种控制方式:自动控制、时间控淛、场景控制、光照度控制、经纬度控制、光照强度控制。

网络不通时可独立运行时控任务并缓存执行动作数据,待网络通后发送到服務器

照明控制终端是一种本地的控制终端,只能进行本地通信控制如果需要进行远程控制,则需要通过网关进行数据转换方可将本哋状态同步到“云”平台,其主要功能如下:

具有远程和本地操作控制;

掉电记忆和断电自锁;

多种控制方式:自动控制、时间控制、场景控制、光照度控制、经纬度控制;

小区/大厦照明通过使用该解决方案,能够有效地降低人工劳动力使得用户在值班室即可完成对整个夶厦或小区进行照明控制。同时增加了场景设置,能够有效地根据实际情况制定不懂的照明场景进而降低能耗。

景区照明在景区或煷化照明工程中,由于具有分布式的照明特点因此照明设备比较分散,对于维管人员而言将会变得非常难以掌控使用该系统能够有效哋制定场景方案和远端控制,能够尽最大可能地制定不同的亮化方案和照明效果

路灯照明,通过控制总线将每一盏路灯进行串联通信統一纳入智能照明控制系统,针对不同的时间段进行照明控制调节能够有效地降低照明功耗,同时能够对照明和能耗情况进行跟踪监测有利于进行路灯的控制管理。

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