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基于LonWorks技术的暖通空调监控系统 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍了一个基于LonWorks总线技术和组态王的暖通空调监控系统的建立。由LonWorks总线连接智能控制节点,iLON600作为网关联接LonTalk协议和TCP/IP协议,实现上位机和智能控制节点之间的通讯。利用组态王KingView设计上位机监控软件,构成性能可靠、易扩展以及操作界面友好的监控系统,达到控制温度的目的。结果证明,该系统为教学和工程实践环节提供良好的平台。 相似文献
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魏子杰雷冬青张明青陈春晓吴兆张家东 《洁净与空调技术》2021,(4):23-27
地下工程通风空调智能监控在确保工程内空气环境中发挥着重要作用,设计了地下工程通风空调智能监控系统,从参数检测、上位机和下位机之间的通信、下位机的开发和系统管理软件的开发和实现等方面进行论述,并在某地下工程中实现了对地下工程通风空调系统的智能监控和设计,取得了较好的效果。 相似文献
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为了杜绝我国长途货运中存在货车司机因私利偷油的行为,设计了货车油量监控系统,实现了对货车运行全过程的油量进行实时监控的任务.系统分为下位机、中位机、上位机三部分.下位机有GPS信号接收器、流量传感器和液位传感器,在货车油箱中完成对信息的采集功能,它将采集到的信息交于车内的中位机;中位机有ZigBee模块和GSM短信模块,完成信号的传输功能,它确保信息可靠地传输到处于监控室的上位机;上位机是安装有Windows CE操作系统的RAM 6410嵌入式开发平台.通过实验证明,该系统能较好地实现货车油量的监控,具有较高的实用价值. 相似文献
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《现代电子技术》2016,(10):76-79
针对铁道运输过程中铁轨弯道磨耗严重的问题,设计一种基于单片机和PLC控制的铁轨喷油监控系统,通过对铁轨喷油器喷油的控制,较好地减轻了机车在弯道时对铁轨的磨损,延长了铁轨的使用寿命。该系统分为两部分:下位机采用两种控制器,AT89C52单片机实现信号采集和存储功能,同时采用三菱EX2N文本一体机实现喷油控制;上位机采用虚拟仪器软件Lab VIEW 8.6为开发平台,实现了监控喷油器的喷油次数、油量控制以及故障报警等功能;下位机通过GSM模块与上位机建立无线通信。经过实验室的模拟实验,完全能够实现多台铁轨喷油器实时监控功能,具有广阔的市场前景。 相似文献
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文章以建筑太阳能集热智能控制系统的开发研究为背景 ,系统地论述了太阳能集热智能控制系统的软硬件设计和上位机监控平台技术 相似文献
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根据电信机楼的空调负荷特点,介绍了冷却塔供冷和水泵变频调速两项空调节能技术的节能原理,指出该两项技术应用于电信机楼空调系统是最为节能的空调运行方式,并以工程实例说明该两项空调节能技术在经济上的可行性。摘要 相似文献
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通信机房空调远程监控系统采用计算机通讯和网络技术,通过在机房中设置一处或多处温度传感器采集机房的环境温度,根据环境温度值实时调整空调设置温度,最大限度节省空调的运转以达到节能的目的,同时该系统具有二个通信接口,并且储存机房空调的运行状态、机房环境温度、空调电流等数据;空调远程集中监控管理系统(上位机软件)定期收集与储存各个机房空调的运行数据与环境温度等数据,以供空调维护管理人员进行空调运行情况的分析与处理。 相似文献
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为了准确检测粮食储藏中的温度、湿度和压力的变化,高效地保证粮食存储的安全,文中以新型C8051F040微控制器为核心,设计了基于CAN总线的粮仓温度、湿度和压力的数据采集实验系统.并利用CVI软件编写了上位机监控软件,最终通过CAN总线与上位机粮情监控界面实现数据存储与监控。实验证明,基于C8051F040微控制器、CAN总线以及CVI软件的粮情测控系统,能够有效地实现数据采集与控制,为储粮的温湿度数学模型验证和通风控制策略提供了可靠的实验平台。 相似文献
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本文提出了一套多功能的环境监测系统,该系统由环境监测智能仪表、监控上位机、采用ESB总线架构的中介平台、远程监控平台四个部分组成。环境监测智能仪表通过采集装置实现数据的采集,经由RS485总线的传输方式把数据发送至监控上位机,上位机通过无线GPRS、广域网等传输方式中的一种把数据和配置信息上传至ESB中介平台,远程监控系统采用WebService从ESB中介平台得到处理数据,实现了环境监测的远程管理。本文在深入分析ESB即企业服务总线模型的基础上,重点介绍基于ESB架构的环境监测系统的各功能模块的设计。 相似文献
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以Omron的CPMIAds型PLC为例,介绍了上位PC机如何用VB实现对多台PLC进行分布式监控。PLC作为下位机控制生产过程,上位计算机进行实时监测或参与控制生产现场的参数。在PC与PLC正常通信的前提下完成了上位机对PLC的实时监控功能。 相似文献
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为了解决微小地面机器人群体控制及状态监测及显示的问题,设计一种微小地面机器人的监控系统。系统由上位机、ZigBee通信模块和下位机组成。上位机采用VB语言设计监控界面,利用MSComm控件实现串口通信,并通过调用Matlab的COM组件,实现粒子群优化算法预推目标运动轨迹;ZigBee芯片选用高度集成、低功耗、高灵敏度的784/868/915MHz 的ZigBit900,通过串口与上位机及下位机连接,实现下位机与上位机组网通信;下位机以DSPIC33F单片机为主处理器,完成与上位机、小车和其它模块之间的数据传输控制,实现监控系统对微小地面机器人群的监测和控制。通过实验表明,该监控系统稳定、实时、可靠。 相似文献