營口理工學(xué)院 賈 靜
借助組態(tài)軟件,實現(xiàn)對遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集模塊的驅(qū)動,完成住宅溫度數(shù)據(jù)的采集與控制命令的發(fā)布,運用RS485串行口通訊協(xié)議實現(xiàn)計算機(jī)與外部設(shè)備之間的數(shù)據(jù)交換;通過編寫用戶界面,設(shè)計出具有實用價值的實時及歷史曲線。實驗結(jié)果表明,該系統(tǒng)具有良好的性能。
我國北方大部分城市實行集中供暖方式。供暖不均一直是集中供暖的主要問題?,F(xiàn)行的解決辦法是供暖公司員工抽樣入戶上門測溫收集住戶室內(nèi)溫度,根據(jù)收集到的數(shù)據(jù)控制鍋爐。這種方式,效率低下,且數(shù)據(jù)較少,對平均供熱的作用不大。提出一種基于DDC組態(tài)軟件的供暖監(jiān)控系統(tǒng)。通過實時監(jiān)控室溫,達(dá)到平均供暖的目的。
溫度監(jiān)控裝置(Giorgini P,Mylopoulos J,Nicchiarelli E,et al.Formal reasoning techniques for goal models[J].Journal on Data Semantics,2004(1):1-20;郝秦霞.智能分戶供暖監(jiān)控系統(tǒng)的無線溫控器設(shè)計[J].西安科技大學(xué)學(xué)報,2013,33(6):737-741)設(shè)計了若干個室內(nèi)溫度監(jiān)測點,要求通過溫度傳感器收集溫度數(shù)據(jù),后臺可實時監(jiān)測到收集到的溫度數(shù)據(jù)。溫度監(jiān)控系統(tǒng)的總體框圖如圖1所示:
圖1 溫度監(jiān)測系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
監(jiān)控系統(tǒng)的上位機(jī)是PC機(jī),安裝組態(tài)軟件,溫度監(jiān)測點由DDC控制,搜集到的信號連接DDC的輸入DI端口。通過通信網(wǎng)絡(luò)和軟硬設(shè)備,實現(xiàn)工作人員對實時溫度的遠(yuǎn)程監(jiān)測。
DS18B20(劉金魁.基于DS18B20的數(shù)字測溫系統(tǒng)[J].焦作大學(xué)學(xué)報,2014,28(2):99-100)結(jié)構(gòu)組成如下:64位光刻ROM、非揮發(fā)的溫度報警觸發(fā)器TH和TL、溫度傳感器、配置寄存器。它的測溫范圍為-55~+125℃,精度為±5℃,可以直接將采集到的溫度信號直接轉(zhuǎn)化成數(shù)值信號。
DDC(張超敏.DDC在樓宇自動化控制系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].網(wǎng)友世界,2014(15):72;王學(xué)水,郭瀟蔚,張莉,等.高校樓宇供暖節(jié)能控制系統(tǒng)研制[J].暖通空調(diào),2012,42(7):113-115)系統(tǒng)的組成通常包括中央控制設(shè)備(集中控制電腦、彩色監(jiān)視器、鍵盤、打印機(jī)、不間斷電源、通訊接口等)。
系統(tǒng)軟件采用基于組態(tài)軟件開發(fā)的,樓宇監(jiān)控軟件系統(tǒng)。其界面主要包括模擬監(jiān)測點及實時溫度情況??蓪崿F(xiàn)查詢、操作的功能。系統(tǒng)軟件界面友好,操作簡單,可根據(jù)情況生成不同的各種數(shù)據(jù)報表(Jean K J,Lin S H,Fung A R W.A study on information security management system evaluation-assets,threat and vulnerability[J].Computer Standards and Interface,2004(26):501-513;王再英,韓養(yǎng)社,高虎賢.樓宇自動化系統(tǒng)原理與應(yīng)用[M].北京:電子工業(yè)出版社,2011:97-105)。
圖2 登陸界面
供暖監(jiān)控部門可后臺實時監(jiān)測住戶室內(nèi)溫度,也可通過監(jiān)控界面,查詢歷史溫度和實時溫度。如圖2所示。系統(tǒng)運行過程中定義的部分?jǐn)?shù)據(jù)如圖3所示。
圖3 數(shù)據(jù)庫
后臺選取四個監(jiān)測點,在組態(tài)軟件監(jiān)控畫面進(jìn)行監(jiān)控。監(jiān)控數(shù)據(jù)如圖4、圖5所示:
圖4 實時數(shù)據(jù)報表
圖5 歷史數(shù)據(jù)報表
從圖4可以看出,小區(qū)中4個抽樣點室內(nèi)溫度相差不大,每個監(jiān)測點在不同時段隨著時間溫度稍微降低。通過查詢功能,查詢同日15:00-16:00各抽樣點的溫度數(shù)據(jù)如圖5所示。因晝夜室內(nèi)外溫差較大,導(dǎo)致室內(nèi)溫度白天較夜間略高??筛鶕?jù)實際情況調(diào)整供暖通道。
圖6 實時溫度趨勢曲線
圖7 歷史溫度趨勢曲線
在夜間對系統(tǒng)進(jìn)行仿真,如圖6所示。仿真時間段設(shè)定為20:00-22:00,從圖中可以看出隨著夜間室外溫度降低,整體的室內(nèi)溫度是降低的。在圖7中,利用查詢功能,查詢到白天系統(tǒng)的仿真結(jié)果。可以看出整體溫度趨勢是稍微升高。圖6、圖7中的溫度整體波動較小,屬于正常溫度范圍。
在仿真條件下收集的溫度數(shù)據(jù)與在現(xiàn)實條件下記錄的溫度數(shù)據(jù)對比如圖8所示。同一監(jiān)測點的仿真溫度和實時溫度相差較小,誤差幾乎可以省略。表明系統(tǒng)的監(jiān)測數(shù)據(jù)較準(zhǔn)確,系統(tǒng)運行狀態(tài)良好。
圖8 仿真數(shù)據(jù)與現(xiàn)實溫度的關(guān)系
綜合上述仿真實驗可以得出,基于DDC組態(tài)軟件的溫度監(jiān)測方案性能明顯優(yōu)于實地數(shù)據(jù)采集方案?;贒DC方案,可以同時大量采集溫度數(shù)據(jù),并且可查詢歷史溫度數(shù)據(jù)。仿真結(jié)果顯示,監(jiān)測到的溫度數(shù)據(jù)幾乎和實地采集數(shù)據(jù)一致。所以該系統(tǒng)具有更好的實用性。
在溫度數(shù)據(jù)收集階段,抽樣的樣本數(shù)量和測溫效率之間相互制約。借助組態(tài)軟件和DDC系統(tǒng),實現(xiàn)室溫的實時監(jiān)控和歷史查詢??赏瑫r收集整個供暖區(qū)溫度數(shù)據(jù),且數(shù)據(jù)較為準(zhǔn)確。仿真結(jié)果驗證系統(tǒng)的優(yōu)良性。對于多用戶小區(qū)的溫度監(jiān)測具有一定的工程價值。