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一种建筑物内设备的智能监测系统

文献发布时间:2024-04-18 19:58:21


一种建筑物内设备的智能监测系统

技术领域

本发明涉及智能监测系统技术领域,具体为一种建筑物内设备的智能监测系统。

背景技术

建筑物内设备的智能监测系统是一种利用先进的传感器、数据采集与处理技术,对建筑物内各种设备的运行状态进行监测和管理的系统;它主要通过实时监测设备的参数、状态和性能,从而实现对设备运行的智能化管理和优化;智能监测系统可以应用于各种建筑物,包括商业建筑、办公楼、酒店、医院、学校、工厂等;它可以监测和管理建筑物内的各种设备,如空调系统、照明系统、电梯、电力系统、给排水系统、安防系统等。

现有的技术中,在对建筑物内设备进行监测时,无法同时对室内和室外的具体情况进行同步监测,从而可能导致在对建筑物内设备进行调节时,无法得到一个最优室内居住环境,并且无法根据具体时间段内天气变化预先设置一个最佳居住方案,进而可能导致无法满足居住人的使用需求,以至于会降低居住人的使用率。

发明内容

针对现有技术的不足,本发明提供了一种建筑物内设备的智能监测系统,解决了的问题。

为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种建筑物内设备的智能监测系统,包括室内采集模块、室外采集模块、数据处理模块、数据分析模块,所述室内采集模块和室外采集模块的发送端与数据处理模块的接收端相连接,所述数据处理模块的发送端与数据分析模块的接收端相连接;

所述室内采集模块和室外采集模块用于实时采集室内外信息数据,并将采集到的数据传输至数据处理模块,所述数据处理模块用于接收室内采集模块和室外采集模块所传输过来的信息数据,并对其信息数据按照室内数据和室外数据进行整体分类后传输给数据分析模块,所述数据分析模块用于接收数据处理模块所传输过来的信息数据,并以其接收到的信息数据为基础数据进行数据分析和处理,生成的分析结果数据传输给数据生成模块。

优选的,所述数据分析模块的发送端与数据生成模块的接收端相连接,所述数据生成模块的发送端与数据传输模块的接收端相连接,所述数据传输模块的发送端与总控制器的接收端相连接,所述总控制器的发送端分别与温度调节模块、湿度调节模块、空气净化模块的接收端相连接;

所述数据生成模块用于接收数据分析模块所传输过来的分析结果数据,并生成相对应的室内和室外的数据结果报告,同时并将生成的结果报告传输给数据传输模块,所述数据传输模块用于接收数据生成模块所传输过来的结果报告并将其传输给总控制器,所述总控制器用于接收数据传输模块所传输过来的信息数据,并将其分别传输给温度调节模块、湿度调节模块、空气净化模块,并对其进行控制开启。

优选的,所述室内采集模块由温度检测单元、湿度检测单元、PM2.5检测单元组成,所述温度检测单元用于采集室内温度信息,所述湿度检测单元用于采集室内湿度信息,所述PM2.5检测单元用于采集室内PM2.5信息,并将接收的信息数据传输给数据处理模块。

优选的,所述室外采集模块由日天气变化采集单元、周天气变化采集单元、月天气变化采集单元组成,所述日天气变化采集单元用于获取室外当天天气变化的信息数据,所述周天气变化采集单元用于获取室外本周天气变化的信息数据,所述月天气变化采集单元用于获取室外当月天气变化的信息数据,并将获取到的天气信息数据传输给数据处理模块。

优选的,所述数据分析模块由室内数据分类单元、室外数据分类单元、室内数据处理单元、室外数据处理单元组成,所述室内数据分类单元用于将接收到的室内信息数据进行分类整理,所述室外数据分类单元用于将接收到的室外信息数据进行分类整理,所述室内数据处理单元用于将室内数据分类单元整理完成的信息数据进行处理,所述室外数据处理单元用于将室外数据分类单元整理完成的信息数据进行处理。

优选的,所述数据生成模块由室内数据整理单元、室外数据整理单元组成,所述室内数据整理单元用于将室内数据处理单元处理完成的信息数据进行整理并生成结果,所述室外数据整理单元用于将室外数据处理单元处理完成的信息数据进行整理并生成结果,并将生成的结果传输给数据传输模块。

优选的,所述总控制器由温度控制单元、湿度控制单元、空气净化控制单元组成,所述温度控制单元用于根据室内数据整理单元所传输的生成结果调节室内温度,所述湿度控制单元用于根据室内数据整理单元所传输的生成结果调节室内湿度,所述空气净化控制单元用于根据室内数据整理单元所传输的生成结果调节室内空气质量。

优选的,所述温度调节模块由分控单元一、温度调节单元组成,所述分控单元一用于控制温度调节单元开关,所述温度调节单元用于调节室内适宜居住温度。

优选的,所述湿度调节模块由分控单元二、湿度调节单元组成,所述分控单元二用于控制湿度调节单元开关,所述湿度调节单元用于调节室内适宜居住湿度。

优选的,所述空气净化模块由分控单元三、空气净化调节单元组成,所述分控单元三用于控制空气净化调节单元开关,所述空气净化调节单元用于调节室内适宜居住空气质量指数。

工作原理:在整体系统开始工作的时候,先由室内采集模块对室内温度、湿度和PM2.5的具体数值进行实时采集,再由室外采集模块对室外日、周、月的天气变化进行实时采集,再由室内采集模块和室外采集模块将信息数据传输至数据处理模块,再由数据处理模块进行接收,并对室内外信息数据进行分类传输至数据分析模块,此时再由数据分析模块进行接收,并将接收的数据进行处理分析,再通过将处理完成的结果,通过数据分析模块发送至数据生成模块,此时再由数据生成模块进行接收,并且将接收的信息数据进行整理分类,再将整理分类完成的信息数据发送至数据传输模块,此时由数据传输模块进行接收,并将其转换为控制信号再通过有线传输或者无线传输的方式传输至总控制器,此时再由总控制器进行接收,并将其具体数值发送至温度调节模块、湿度调节模块以及空气净化模块,再通过温度调节模块、湿度调节模块以及空气净化模块控制,使其对室内居住环境进行调节。

本发明提供了一种建筑物内设备的智能监测系统。具备以下有益效果:

1、本发明通过室内采集模块、总控制器、温度调节模块、湿度调节模块和空气净化模块之间的配合,可以根据设定适宜居住环境的阙值进行控制调节设备,达到了调节室内温度、湿度以及空气质量的效果,提高了建筑物的居住适宜度。

2、本发明通过室外采集模块、数据分析模块、数据生成模块、数据传输模块之间的配合,可以根据室外天气变化制定建筑物内适宜居住环境的居住方案,达到了可以根据室外天气变化进行处理制定方案的效果。

3、本发明通过室内采集模块、室外采集模块、数据分析模块、数据生成模块、总控制器之间的配合,从而达到了结合室内温度、湿度以及空气质量情况和室外天气周期情况调节至适宜居住环境的效果,进而提高了建筑物室内居住舒适度。

附图说明

图1为本发明的整体系统框架架构示意图;

图2为本发明的室内采集模块架构示意图;

图3为本发明的室外采集模块架构示意图;

图4为本发明的数据分析模块架构示意图;

图5为本发明的数据生成模块架构示意图;

图6为本发明的总控制器模块架构示意图;

图7为本发明的温度调节模块架构示意图;

图8为本发明的湿度调节模块架构示意图;

图9为本发明的空气净化模块架构示意图。

其中,1、室内采集模块;101、温度检测单元;102、湿度检测单元;103、PM2.5检测单元;2、室外采集模块;201、日天气变化采集单元;202、周天气变化采集单元;203、月天气变化采集单元;3、数据处理模块;4、数据分析模块;401、室内数据分类单元;402、室外数据分类单元;403、室内数据处理单元;404、室外数据处理单元;5、数据生成模块;501、室内数据整理单元;502、室外数据整理单元;6、数据传输模块;7、总控制器;701、温度控制单元;702、湿度控制单元;703、空气净化控制单元;8、温度调节模块;801、分控单元一;802、温度调节单元;9、湿度调节模块;901、分控单元二;902、湿度调节单元;10、空气净化模块;1001、分控单元三;1002、空气净化调节单元。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

实施例:

请参阅附图1,本发明实施例提供一种建筑物内设备的智能监测系统,包括室内采集模块1、室外采集模块2、数据处理模块3、数据分析模块4,室内采集模块1和室外采集模块2的发送端均与数据处理模块3的接收端相连接,数据处理模块3的发送端与数据分析模块4的接收端相连接;

室内采集模块1和室外采集模块2用于实时采集室内室温、湿度以及空气污染程度和室外日、周、月天气变化的信息数据,并将采集到的数据传输至数据处理模块3对其信息数据进行处理,数据处理模块3用于接收室内采集模块1和室外采集模块2所传输过来的信息数据,并对其信息数据按照室内数据和室外数据进行整体分类后传输给数据分析模块4,数据分析模块4用于接收数据处理模块3所传输过来的信息数据,并以其接收到的信息数据为基础数据进行数据整理和分析,从而将生成的分析结果数据传输给数据生成模块5。

具体的,室内采集模块1检测到室内温度和湿度低于或是高于设定的适宜温度阙值时,会将数据传输给所属下位的其他模块进行处理,从而达到了便于根据具体温度阙值进行调节的效果,再通过检测室内空气质量若超过设定的阙值时,会将数据传输给所属下位的其他模块进行处理,从而达到了便于根据设定的具体空气指数阙值进行调节的效果,再通过室外采集模块2将具体时间段内的天气变化传输给所下属的其他模块,再通过数据处理模块3对室内和室外的数据进行分类处理并传输给数据分析模块4,从而达到了对室内和室外的数据进行处理分类的效果。

数据分析模块4的发送端与数据生成模块5的接收端相连接,数据生成模块5的发送端与数据传输模块6的接收端相连接,数据传输模块6的发送端与总控制器7的接收端相连接,总控制器7的发送端分别与温度调节模块8、湿度调节模块9、空气净化模块10的接收端相连接;

数据生成模块5用于接收数据分析模块4所传输过来的分析结果数据,并生成相对应的室内和室外的数据结果报告,同时并将生成的结果报告传输给数据传输模块6,数据传输模块6用于接收数据生成模块5所传输过来的分析结果,并将其转化控制信号后传输给总控制器7,总控制器7用于接收数据传输模块6所传输过来的控制信号,并根据其传输过来的控制信号,对其所属下位模块温度调节模块8、湿度调节模块9、空气净化模块10进行发出控制指令。

具体的,数据生成模块5通过将数据分析模块4进行整理并发送给数据传输模块6,通过数据传输模块6将接收到的数据进行转换成控制信号传输给总控制器7,从而达到了根据具体需要调节的设备进行控制。

具体的,本系统对室内的温度、湿度和PM2.5具体数值和室外的日、周、月天气变化具体数值进行实时采集,然后将采集的信息数据进行分类传输给数据分析模块,再通过数据分析分类进行处理一段周期内的天气变化,并且将处理完成的信息数据传输给数据生成模块,再通过数据生成整理模块将处理的信息数据生成结果,从而将处理完成的结果传输至总控制器,再通过总控制器根据处理生成的结果调节具体的适宜生活环境。

请参阅附图2,室内采集模块1由温度检测单元101、湿度检测单元102、PM2.5检测单元103组成,温度检测单元101用于采集室内温度信息,湿度检测单元102用于采集室内湿度信息,PM2.5检测单元103用于采集室内PM2.5信息,并将接收的信息数据传输给数据处理模块3。

具体的,室内采集模块1的主要作用就是对该室内温度、湿度以及PM2.5数值进行实时监测,从而防止室内温度、湿度数值出现过高或者过低的数值,进而防止室内PM2.5数值过高的数值,达到了可调节室内温度、湿度以及PM2.5数值的效果。

请参阅附图3,室外采集模块2由日天气变化采集单元201、周天气变化采集单元202、月天气变化采集单元203组成,日天气变化采集单元201用于获取室外当天天气变化的信息数据,周天气变化采集单元202用于获取室外本周天气变化的信息数据,月天气变化采集单元203用于获取室外当月天气变化的信息数据,并将获取到的天气信息数据传输给数据处理模块3。

具体的,室外采集模块2的主要作用就是对室外具体时间段之内的天气进行实时监测,使其根据日、周、月的天气变化制定更适宜居住的室内环境。

请参阅附图4,数据分析模块4由室内数据分类单元401、室外数据分类单元402、室内数据处理单元403、室外数据处理单元404组成,室内数据分类单元401用于将接收到的室内信息数据进行分类整理,室外数据分类单元402用于将接收到的室外信息数据进行分类整理,室内数据处理单元403用于将室内数据分类单元401整理完成的信息数据进行处理,室外数据处理单元404用于将室外数据分类单元402整理完成的信息数据进行处理。

具体的,数据分析模块4的主要作用就是根据室内外传输的数据信息分类整理并处理,根据室内采集的具体数值进行处理制定适宜的居住环境,再通过根据室外采集的具体数据进行处理并且制定每个季节适宜的居住环境。

请参阅附图5,数据生成模块5由室内数据整理单元501、室外数据整理单元502组成,室内数据整理单元501用于将室内数据处理单元403处理完成的信息数据进行整理并生成结果,室外数据整理单元502用于将室外数据处理单元404处理完成的信息数据进行整理并生成结果,并将生成的结果传输给数据传输模块6。

具体的,通过数据分析模块4传输的适宜居住环境信息数据进行整理,再通过对室内外的具体数值信息进行处理之后的具体信息数据结果进行存储记忆。

请参阅附图6,总控制器7由温度控制单元701、湿度控制单元702、空气净化控制单元703组成,温度控制单元701用于根据室内数据整理单元501所传输的生成结果调节室内温度,湿度控制单元702用于根据室内数据整理单元501所传输的生成结果调节室内湿度,空气净化控制单元703用于根据室内数据整理单元501所传输的生成结果调节室内空气质量。

具体的,总控制器7的主要功能就是根据数据生成模块5所整理生成的适宜居住环境结果,再对室内设备进行调节开启使得室内环境适合居住。

请参阅附图7,温度调节模块8由分控单元一801、温度调节单元802组成,分控单元一801用于控制温度调节单元802开关,温度调节单元802用于调节室内适宜居住温度。

具体的,温度调节模块8具体为空调、电暖器、地暖、风扇,通过分控单元一801控制设备进行调节设备开启或是关闭,从而根据数据生成模块5生成结果对室内温度进行降低或者升高处理,达到可调节室内适宜居住环境温度的效果。

请参阅附图8,湿度调节模块9由分控单元二901、湿度调节单元902组成,分控单元二901用于控制湿度调节单元902开关,湿度调节单元902用于调节室内适宜居住湿度。

具体的,湿度调节模块9具体为除湿机、加湿器、换气扇,通过分控单元二901控制设备进行调节设备的开启或是关闭,从而根据数据生成模块5生成结果对室内湿度进行降低或者升高处理,达到可调节室内适宜居住环境湿度的效果。

请参阅附图9,空气净化模块10由分控单元三1001、空气净化调节单元1002组成,分控单元三1001用于控制空气净化调节单元1002开关,空气净化调节单元1002用于调节室内适宜居住空气质量指数。

具体的,空气净化模块10为空气净化器、甲醛净化器、新风扇,通过分控单元二1001控制设备进行调节设备的开启或是关闭,从而根据数据生成模块5生成结果对室内空气质量进行升高处理,达到可调节室内适宜居住环境空气质量的效果。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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技术分类

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