无固定终端的太阳能集热装置远程监控系统制造方法及图纸

技术编号:3981815 阅读:177 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术公布了一种无固定终端的太阳能集热装置远程监控系统,包括客户端和总控端,其中客户端由n条监控链路构成,每条链路都由网关路由依次串接单片机以太网控制器、太阳能集热PLC控制系统构成,总控端包括总控计算机串接网络交换机,网络交换机和网关路由通过INTERNET网络相互通信,太阳能集热PLC控制系统接太阳能集热装置,其中n为大于1的自然数。本发明专利技术结构合理,能有效实现对太阳能集热装置的自动化控制和网络化管理,能实时反应太阳能集热装置现场的监控界面、数据库、动态数据、历史数据、动态曲线、监控信息,能通过远程调整太阳能集热装置的运行状况、设定其运行参数。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种无固定终端的太阳能集热装置远程监控系统
技术介绍
目前,国内太阳能热水器主要以单台的形式安装在居民的房顶上,随着国家节约 能源法和可再生能源法的施行,越来越多的公共建筑如学校、宾馆、医院、部队营房等被强 制安装太阳能热水器。这就需要为大面积的太阳能热水系统提供自动化程度高,使用方便, 操作维护不需较高专业技术的监控系统。现有监控系统都为固定式,结构复杂,不合理,监 控容易受外界因素干扰。
技术实现思路
本专利技术目的是针对现有技术存在的缺陷提供一种无固定终端的太阳能集热装置 远程监控系统。本专利技术为实现上述目的,采用如下技术方案本专利技术无固定终端的太阳能集热装置远程监控系统,其特征在于包括客户端和总 控端,其中客户端由η条监控链路构成,每条链路都由网关路由依次串接单片机以太网控 制器、太阳能集热PLC控制系统构成,总控端包括总控计算机串接网络交换机,网络交换机 和网关路由通过INTERNET网络相互通信,太阳能集热PLC控制系统接太阳能集热装置,其 中η为大于1的自然数。优选地,所述INTERNET网络的客户端和总控端两侧分别设置网页监控与控制模 块,用于向外发布监控网页。优选地,所述总控计算机包括单片机以太网络控制器、现场监控模块和网页发布 模块,其中单片机以太网络控制器与现场监控模块双向通信,网页发布模块与网络交换机 双向通信。优选地,所述单片机以太网络控制器包括16路单片机4站网络控制器和单片机网 路控制器,16路单片机4站网络控制器分别与网络交换机和单片机网路控制器双向通信。优选地,所述的单片机4站网络控制器由以太网串口模块依次串接SCI串行接口、 数据分析处理模块和EMIF外部存储器接口构成。优选地,所述的单片机网路控制器包括EMIF外部存储器、数据分析处理模块、SCI 串行接口、RS232转换接口、并行接口和4站控制器在线判断模块,其中并行接口与单片机 4站网络控制器连接,并行接口依次串接4站控制器在线判断模块、数据分析处理模块后分 别与EMIF外部存储器和SCI串行接口连接,SCI串行接口与RS232转换接口连接。本专利技术结构合理,能有效实现对太阳能集热装置的自动化控制和网络化管理,能 实时反应太阳能集热装置现场的监控界面、数据库、动态数据、历史数据、动态曲线、监控信 息,能通过远程调整太阳能集热装置的运行状况、设定其运行参数。可以在安装太阳能集 热装置现场的触摸屏操作系统上、远程监控系统上设置访问权限级别。不同的用户访问级别限定不同人所拥有的访问权可以是仅仅观察设备或是操作设备。远程监控系统通过Internet网发布浏览网页,显示太阳能集热装置的实时运行状况。附图说明图1 无固定终端远程监控系统结构;图2 64站网络控制器拓扑结构;图3 单片机4站网络控制器硬件结构;图4 单片机网络控制器硬件结构图。具体实施例方式下面结合附图对专利技术的技术方案进行详细说明如图1所示,无固定终端的太阳能集热装置远程监控系统,其特征在于包括客户 端和总控端,其中客户端由η条监控链路构成,每条链路都由网关路由依次串接单片机以 太网控制器、太阳能集热PLC控制系统构成,总控端包括总控计算机串接网络交换机,网络 交换机和网关路由通过INTERNET网络相互通信,太阳能集热PLC控制系统接太阳能集热装 置,其中η为大于1的自然数。优选地,所述INTERNET网络的客户端和总控端两侧分别设置网页监控与控制模 块,用于向外发布监控网页。优选地,所述总控计算机包括单片机以太网络控制器、现场监控模块和网页发布 模块,其中单片机以太网络控制器与现场监控模块双向通信,网页发布模块与网络交换机 双向通信。如图2所示,所述单片机以太网络控制器包括16路单片机4站网络控制器和单片 机网路控制器,16路单片机4站网络控制器分别与网络交换机和单片机网路控制器双向通fn °如图3所示,所述的单片机4站网络控制器由以太网串口模块依次串接SCI串行 接口、数据分析处理模块和EMIF外部存储器接口构成。如图4所示,所述的单片机网路控制器包括EMIF外部存储器、数据分析处理模块、 SCI串行接口、RS232转换接口、并行接口和4站控制器在线判断模块,其中并行接口与单片 机4站网络控制器连接,并行接口依次串接4站控制器在线判断模块、数据分析处理模块后 分别与EMIF外部存储器和SCI串行接口连接,SCI串行接口与RS232转换接口连接。单片机4站网络控制器内选用高速双端RAM器件与单片机网络控制器接口,实现 各站点数据传送及汇总。本专利技术功能1、单片机4站网络控制器;2、单片机网络控制器;3、太阳能集热控制装置的功能优化及定型;4、触摸屏的各类数据的设置与修改;5、太阳能集热装置的故障诊断;6、64站点太阳能集热装置实时在线远程监控系统的软件开发;(站点范围4-128)7、64站点太阳能集热装置的网页监视;(站点范围4-128)8、网页控制给予授权密码,实现远程控制。主要技术指标1、能在线远程检测64站太阳能集热装置;2、通过服务器控制远程集热装置;3、网页控制给予授权密码,实现远程控制;4、网络正常时,数据响应速度不大于10秒;5、太阳能集热控制装置的温度检测精度士 1°C ;6、太阳能集热控制装置的水位检测精度士2cm。本专利技术中太阳能集热装置,由多组串并联集热器、保温水箱、辅助加热装置、管道 及增压机构、温度和压力传感器等组成,具有高效的太阳能集热性能。现场控制系统即,采集集热装置的各点温度、水压、水位等信号,经现场控制系统 处理,控制太阳能集热装置的各执行机构如泵、阀、辅助加热等运行;可按需要设定供水时 段;具有即开即热、防过热、恒压供水、除菌、防冻、防炸管等多种智能化控制功能。现场控制系统太阳能集热PLC控制系统,还将太阳能集热装置的运行信息及检测 数据,包括各执行机构实时工作状态、实时及近期数据、报警记录等,通过以太网发送给远 程监控系统;远程监控系统即总控计算机,通过以太网网络方式与各远端太阳能集热装置的控 制系统通信,以集中方式实时监视每一个远端太阳能集热装置的运行状况、记录数据;并能 发布控制指令,有效控制每一个远端太阳能集热装置的运行状态;能实现远程故障诊断,远 程指导客户对太阳能集热装置的维护,实现零距离维护指导。网页监控系统,系统配有TOB网页发布功能,能同时允许100个用户随时随地上网 监视每一个远端太阳能集热装置的工作状态及故障情况;另外系统可通过网页发布控制命 令,手动控制现场集热装置的运行状态,实现无固定终端的太阳能集热装置的监控。本专利技术系统的现场控制系统采用先进的混杂控制方法,实现太阳能集热装置的智 能化控制,具有防过热、恒压供水、除菌、自动除垢、防冻、防炸管等智能化控制功能;以及具 有远程故障自诊断功能,可自动分析太阳能集热装置的故障点及其原因。本专利技术系统的远程监控系统配置数据库功能,能保存多天的现场运行信息,及 20000条以上的报警记录,便于跟踪、分析太阳能集热装置的运行情况,实现远程故障诊断 和维护指导,使各装置达到环保、节能的目的,具有很高的实际应用价值。本专利技术系统的网络控制器采用ARM处理器,通过以太网通讯,实现无固定终端的太阳能集热装置的监控,技术水平国内领先。权利要求一种无固定终端的本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种无固定终端的太阳能集热装置远程监控系统,其特征在于包括客户端和总控端,其中客户端由n条监控链路构成,每条链路都由网关路由依次串接单片机以太网控制器、太阳能集热PLC控制系统构成,总控端包括总控计算机串接网络交换机,网络交换机和网关路由通过INTERNET网络相互通信,太阳能集热PLC控制系统接太阳能集热装置,其中n为大于1的自然数。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:周根荣姜平肖红升钟永彦陈永祥
申请(专利权)人:江苏桑夏太阳能产业有限公司
类型:发明
国别省市:32[中国|江苏]

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