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在现代家庭中,智能温控器和热泵系统已经成为实现节能和提高居住舒适度的重要工具。然而,仅仅将温控器设定在26度(78°F)是否就能保证最佳的体感舒适度和节能效果呢?这看似简单的温度设定实际上涉及多个复杂的因素,包括个体差异、环境条件、温控器传感器的位置和其他系统设置等。本文将详细探讨这些因素,并提供实现最佳舒适度和节能效果的实用建议。

1. 理想的温度设定

将温控器设定在26度是一个广泛推荐的做法,特别是在夏季。美国能源部建议,在夏季将空调设定在26度可以在不牺牲舒适度的情况下最大限度地节省能源。据研究,每提高1度的设定温度,可以节省大约5%到8%的能源费用 ^1,Best Heat Pump Thermostat Settings

然而,温度设定不仅仅是选择一个具体的数字。对于冬季,美国能源部建议将温控器设定在20°C到22°C之间。这一温度范围既能提供足够的暖意,又能有效控制能耗 ^2,Best Heat Pump Thermostat Settings: Everything You Need to Know。同时,这些设定还需要结合家庭成员的实际需求和环境条件进行调整。例如,在非常寒冷的冬季,可以将温度设定在略高的范围,以确保室内的舒适度。

2. 个体差异和环境差异

每个人的体感舒适温度各不相同,这意味着26度对于一个人来说可能非常舒适,但对于另一个人来说可能过冷或过热。这种个体差异使得温控器的设定需要灵活应对家庭成员的不同需求。例如,有些人可能更喜欢略高的温度,尤其是在房间湿度较低的情况下 ^3,Best Heat Pump Thermostat Settings

除了个体差异,环境条件也是一个重要因素。不同的房间和家庭环境对温度的需求不同。湿度在其中扮演了重要角色。高湿度环境会使体感温度升高,即使设定温度不变,仍可能感觉闷热 ^4,What temperature should you set your heat pump / air conditioner to?。因此,在高湿度的夏季,可以考虑使用除湿模式来降低室内湿度,从而提高舒适度。此外,空气流动和房间的隔热性能也会影响实际的体感温度。在这些情况下,需要根据具体环境进行适当调整,以达到最佳效果。

3. 温控器传感器的位置

温控器通常安装在墙壁上,这使得其传感器监测到的温度可能与实际环境温度有所不同。特别是当温控器安装在靠近出风口的位置时,监测到的温度可能会偏低或偏高,导致设定的26度并不能准确反映整个房间的实际温度 ^5,What temperature should you set your heat pump / air conditioner to?。因此,理解温控器传感器的位置对于准确设置温度至关重要。

为了应对这种情况,可以采取一些措施。例如,可以手动调整风速和定向风口,以避免冷风或热风直接吹向温控器,从而导致温度测量不准确 ^6,Best Heat Pump Thermostat Settings: Everything You Need to Know。此外,使用带有多个传感器的智能温控器,可以更好地反映整个房间的温度情况。一些先进的温控器甚至可以通过多个位置的传感器数据来综合判断,并进行相应调整。

综上所述,将温控器设定在26度可以是一个良好的起点,但实现最佳的体感舒适度和节能效果还需要考虑多种因素。个体差异和环境条件影响了温度设定的效果,而温控器传感器的位置也需要特别注意。通过综合考虑这些因素,并结合实际情况进行调整,可以在享受舒适生活的同时,实现高效节能。

4. 自动模式的影响

自动模式是现代智能温控器的一项便利功能,它可以根据室内外温度的变化自动切换制冷和制热模式。然而,这种自动化的切换在实际应用中可能带来一些问题。首先,频繁的模式切换可能导致压缩机的不断启停,不仅增加能耗,还可能缩短设备的使用寿命。此外,频繁的启停会影响室内的舒适度,导致室温波动较大 ^1,What is the best way to operate my heat pump? • CleanBC Better Homes

以Grus.io的智能温控器为例,这款设备在自动模式下能够智能调节室温,但为了避免频繁的启停,建议在温度变化较大的季节,如春秋季,手动切换到制冷或制热模式。这样可以减少压缩机的负荷,提高设备的效率和寿命。同时,手动模式还可以让用户根据具体需求和舒适度进行更精确的调整,避免因自动模式带来的不适 ^2,What temperature should you set your heat pump / air conditioner to?

5. 湿度的影响

湿度是影响体感温度的重要因素之一。在夏季,高湿度环境会使人体感觉更加闷热,即使设定的温度适宜,仍可能感觉不适。同样,在冬季,过高的湿度会使房间感觉更加寒冷。因此,控制室内湿度对于实现舒适的居住环境至关重要 ^3,What temperature should you set your heat pump / air conditioner to?

理想的室内湿度范围通常在45%到55%之间。在这个范围内,人体感觉最为舒适,且有助于防止霉菌和尘螨的滋生。Grus.io的智能温控器配备了湿度传感器,可以实时监测室内湿度,并通过与空调和加湿器的联动,自动调节湿度水平。例如,在夏季,高湿度时可以启动除湿模式,降低湿度,提高舒适度。在冬季,湿度过低时,可以通过智能加湿器增加湿度,防止空气过于干燥 ^4,What is the best way to operate my heat pump? • CleanBC Better Homes ^5,Best Heat Pump Thermostat Settings

6. 智能控制和自动化

现代智能家居系统的发展使得温控器不仅仅是简单的温度调节设备,而是一个集成了多种功能的智能控制中心。Grus.io的智能温控器不仅可以手动调节温度和湿度,还可以通过智能家居平台进行远程控制和自动化管理 ^6,Best Smart Thermostats: 2023 Pricing & Reviews | EnergySage

智能学习与行为预测

Grus.io的智能温控器具备学习用户习惯和行为的能力。通过一段时间的使用,它可以记住用户的偏好,并自动调整设定。例如,它可以根据用户每天的作息时间自动调整温度,在早晨起床时提高温度,在夜晚入睡时降低温度。这种智能学习功能不仅提高了舒适度,还能显著节省能源 ^7,Best Smart Thermostats: 2023 Pricing & Reviews | EnergySage

地理围栏技术

地理围栏技术(Geofencing)是智能家居系统的一项先进功能。Grus.io的智能温控器可以通过手机的定位功能,判断用户是否在家。当用户离开家时,温控器会自动调整到节能模式;当用户接近家时,温控器会提前调整到舒适模式。这种技术确保了在不影响舒适度的前提下,最大限度地节约能源 ^8,Best Smart Thermostats: 2023 Pricing & Reviews | EnergySage

与其他智能家居设备的集成

Grus.io的智能温控器可以与其他智能家居设备无缝集成,如智能灯光系统、智能安防系统等。例如,当温控器检测到室温过高时,可以自动调节窗帘或百叶窗,以阻挡阳光直射,降低室内温度。此外,用户还可以通过语音助手(如Amazon Alexa、Google Home)来控制温控器,进一步提升便捷性 ^9,Best Smart Thermostats: 2023 Pricing & Reviews | EnergySage


综上所述,虽然将温控器设定在26度可以是一个良好的起点,但要真正实现最佳的体感舒适度和节能效果,还需要综合考虑多个因素。个体差异、环境条件、温控器传感器的位置、湿度控制以及智能控制系统的使用,都是影响温控效果的重要因素。通过使用像Grus.io这样的智能温控器,并结合实际情况进行调整,可以在享受舒适生活的同时,实现更高效的能源利用和成本节省。


参考来源:

随着我们进入2024年,能源效率和智能家居解决方案的重要性日益增加。随着能源成本的上升和对可持续性的关注,房主们正在寻找更有效地监控和管理其能源消耗的方法。家庭能源监控设备已成为这一努力中的重要工具,提供实时数据和见解,从而带来显著的节省和环境效益。在本文中,我们将探讨2024年可用的最佳家庭能源监控设备,为您提供全面的指南,帮助您做出明智的决定。

什么是家庭能源监控设备?

家庭能源监控设备是旨在跟踪和分析家庭能源消耗的高级工具。这些设备可以监控整个家庭的总体能耗或专注于特定的电器和系统。通过提供详细的报告和实时数据,能源监控器帮助房主了解其能源使用模式,识别高能耗设备,并采取可行步骤减少其消耗。

主要特性和功能:

  • 实时监控:能源监控器提供实时能耗数据,使用户能够看到他们在任何时刻的能源使用情况。
  • 详细报告:许多设备提供详细的报告和历史数据,显示日、周、月的能源使用趋势。
  • 警报和通知:高级监控器可以发送异常能耗的警报,帮助及早发现潜在问题。
  • 与智能家居系统集成:一些能源监控器可以与其他智能家居设备集成,提供一个集中管理家庭能源使用的系统。
  • 用户友好界面:这些设备通常配有用户友好的应用程序或网页界面,使房主能够轻松理解和使用提供的数据。

选择家庭能源监控设备的关键因素

选择合适的家庭能源监控设备需要考虑几个关键因素。以下是评估选项时需要注意的主要元素:

1. 准确性和可靠性

能源监控器的主要功能是提供准确的数据。寻找具有良好记录和用户好评的设备,确保其可靠性。准确性对于做出关于能源使用的明智决策至关重要。

2. 易用性和安装方便

家庭能源监控器应易于安装和使用。需要专业安装的设备可能提供更高级的功能,但要考虑您的技术舒适度。用户友好的界面和简便的安装过程使得开始监控能源消耗变得轻而易举。

3. 数据分析和报告

分析和解释数据的能力是能源监控器的一大优势。寻找提供全面数据分析的设备,包括使用模式、峰值消耗时间和比较报告。一些监控器还根据收集的数据提供减少能源使用的建议。

4. 兼容性和连接性

确保您选择的能源监控器与您家的电气系统和其他智能设备兼容。支持Wi-Fi、蓝牙或其他无线连接的设备可以无缝集成到现有的智能家居生态系统中,提供集中控制和监控。

5. 成本和性价比

价格永远是一个考虑因素。尽管更昂贵的设备通常提供更多功能,但评估这些功能是否对您的具体需求是必要的。评估投资价值时要考虑到长期能源账单的节省。

6. 客户支持和保修

可靠的客户支持和坚固的保修可以带来重大差异。寻找提供强大客户服务、轻松访问支持资源和保护投资的保修的制造商。

通过仔细评估这些因素,您可以选择最符合您需求的家庭能源监控设备,并在2024年实现更高的能源效率和成本节省。

2024年最佳家庭能源监控设备

在2024年,家庭能源监控技术达到新高度,提供全面监控、增强安全性和显著的成本节省。以下是Grus IoT的五款顶级家庭能源监控设备,每款都有独特的功能和优势:

1. Grus电气面板监控器

Grus电气面板监控器
Grus电气面板监控器提供您家庭电力使用的全面概览。它提供实时数据和详细报告,使房主能够确定高能耗电器并优化能源消耗。

主要特点:

  • 实时监控:持续跟踪电力使用情况。
  • 详细报告:提供能源消耗模式的全面见解。
  • 高精度:精确的数据收集。
  • 用户友好界面:易于使用的应用程序进行数据分析。

使用案例:适合希望全面了解家庭能源使用情况并利用详细数据做出明智决策的房主。

2. Grus智能水监控器

Grus智能水监控器
Grus智能水监控器帮助管理用水并实时检测漏水,防止水资源浪费和损害。

主要特点:

  • 漏水检测:立即提醒用户任何漏水情况。
  • 用水跟踪:监控用水模式。
  • 高精度传感器:确保数据准确。
  • 智能警报:异常用水通知。

使用案例:适合希望节约用水和防止漏水损害的家庭,有助于节省成本和保护环境。

3. Grus智能燃气泄漏检测器

Grus智能燃气泄漏检测器
Grus智能燃气泄漏检测器通过检测燃气泄漏并提供即时警报来增强家庭安全,防止潜在危险。

主要特点:

  • 高灵敏度:精确检测小型燃气泄漏。
  • 即时警报:快速通知以便采取行动。
  • 与智能家居系统集成:集中监控。
  • 易于安装:用户友好的设置。

使用案例:对于使用天然气的家庭至关重要,确保居民安全,提供及时警报以防止事故。

4. Grus单相电表

Grus单相电表
Grus单相电表提供单相电力系统的精确监控,非常适合住宅和小型商业应用。

主要特点:

  • 精确能量跟踪:电力使用的精确测量。
  • 详细报告:全面的使用报告。
  • 易于安装:简单设置。
  • 性价比高:价格实惠,性能稳健。

使用案例:适合希望有效监控和管理能源消耗的家庭和小型企业。

5. Grus热泵恒温器

Grus热泵恒温器
Grus热泵恒温器通过智能控制和监控提高热泵系统效率,确保最佳性能和节能。

主要特点:

  • 智能控制:通过智能手机应用远程控制。
  • 节能:优化热泵性能。
  • 用户友好界面:直观设计。
  • 与智能家居系统集成:集中管理。

使用案例:适合配备热泵系统的家庭,通过智能控制和监控提高效率并降低能源成本。

使用Grus IoT设备的综合益处

使用这些Grus IoT设备的组合可以全面监控和管理家庭的能源和安全系统。以下是综合益处:

  1. 提高能源效率:通过监控和优化各个系统的能源使用(电力、水、燃气),房主可以实现显著的成本节省并减少环境足迹。
  2. 增强安全性:像智能燃气泄漏检测器和烟雾及一氧化碳探测器等设备通过及时警报确保家庭安全,防止事故发生。
  3. 全面数据洞察:多个设备提供的详细报告和实时数据提供能耗的整体视图,促进更好的决策和能源管理。
  4. 便捷控制:与智能家居系统集成使集中控制和监控变得容易,使所有家庭能源和安全的各个方面都能从一个界面进行管理。
  5. 预防性维护:及早发现问题(如漏水或异常能耗)有助于防止昂贵的维修并延长家庭系统的寿命。

通过整合这些先进的Grus IoT设备,房主可以确保一个更安全、更高效

和更环保的生活环境。这些设备提供的实时数据和全面报告使用户能够做出明智决策,优化能源使用,并保持高水平的家庭安全。

如何最大化使用家庭能源监控设备

要充分利用家庭能源监控设备,需采取战略步骤进行安装、监控、优化和利用警报。以下是最大化其使用的方法:

正确安装和设置

1. 遵循制造商说明:

  • 每个Grus IoT设备都有特定的安装指南。确保严格遵循这些说明,以保证数据收集准确和设备寿命。

2. 考虑专业安装:

3. 与智能家居系统集成:

  • 使用与现有智能家居系统兼容的设备创建一个集中控制中心,简化管理并提高整体效率。

定期监控和数据分析

1. 实时监控:

  • 持续检查实时数据,保持对当前能耗的了解。立即意识到异常模式可以及时采取行动。

2. 分析详细报告:

  • 利用设备提供的详细报告和历史数据。识别峰值使用时间和高能耗电器有助于理解和优化能源使用。

3. 设定能耗目标:

  • 基于数据分析,设定现实的能耗目标。通过设备监控进展,确保这些目标得到满足,并根据需要调整习惯和设置。

优化能源使用

1. 识别高能耗电器:

  • 利用数据确定高能耗电器。考虑用新的、节能的型号替换旧的低效电器。

2. 调整使用习惯:

  • 根据数据见解修改日常习惯。例如,在非高峰时间使用高能耗电器可以降低整体能耗。

3. 实施智能调度:

  • 利用Grus热泵恒温器等设备创建符合生活方式的调度,优化供暖和制冷,减少不必要的能源使用。

利用警报和通知

1. 设置警报:

  • 配置异常能耗、漏水或燃气泄漏的警报。实时通知使用户能够立即采取行动,防止潜在问题。

2. 响应通知:

  • 接收到警报时,及时调查并解决问题。例如,来自Grus智能水监控器的漏水警报应立即检查以防止水损害。

2024年通过整合Grus IoT的先进家庭能源监控设备,房主可以显著提高家庭能源效率和安全性。以下是其益处的总结:

提高能源效率:

  • 监控和优化各个系统的能源使用(电力、水、燃气)可以实现显著的成本节省并减少环境足迹。

增强安全性:

全面数据洞察:

  • 多个设备提供的详细报告和实时数据提供能耗的整体视图,促进更好的决策和能源管理。

便捷控制:

  • 与智能家居系统集成使集中控制和监控变得容易,使所有家庭能源和安全的各个方面都能从一个界面进行管理。

预防性维护:

  • 及早发现问题(如漏水或异常能耗)有助于防止昂贵的维修并延长家庭系统的寿命。

通过仔细选择和有效利用这些设备,房主可以实现一个更高效、更安全和更环保的生活环境。这些设备提供的实时数据和全面报告使用户能够做出明智决策,优化能源使用,并保持高水平的家庭安全。

欲了解更多关于最佳家庭能源监控设备的详细信息并探索Grus IoT的全系列产品,请访问Grus IoT商店。利用先进的家庭能源监控技术,您可以在实现更可持续和高效家庭方面迈出重要一步。

由于气温随着季节的变化而起伏,我们中的许多人都在努力为自己的家找到完美的温度设置。我们信赖的中央空调面板上显示的温度对我们的舒适度、电费甚至健康都起着重要作用。


极热或极冷会给人体带来巨大的压力,导致疲劳、不适,甚至出现危险的医疗状况。我们不要忘记对我们的钱包和环境的影响——耗电的供暖和制冷系统会迅速推高水电费和碳足迹。在这篇文章中,我们将深入研究最佳空调面板设置背后的科学,为夏季和冬季提供明确的建议


保持凉爽:夏季最佳空调面板设置



随着室外温度的飙升,为夏季找到合适的空调面板设置可能是一项微妙的平衡工作。把温度调得太低,你会为你的电费账单付出高昂的代价。但如果你把它保持得太高,你可能会发现你自己和你的家人很难保持舒适。那么,最佳点是什么呢?


根据专业数据显示,当你的家有人的时候,夏季推荐的空调面板设置在25.5°C到27.8°C之间。该系列在能源效率和个人舒适度之间取得了理想的平衡。任何低于25.5摄氏度的温度都会导致冷却成本急剧增加,每低于这个阈值一度,你的每月水电费可能会增加3-5%。



当然,这个理想的温度范围并不是一成不变的——有几个重要的因素会影响到你的特定情况下最合适的设置:


01
室外温度和湿度水平


室外越热越潮湿,你的空调系统就越难维持一个舒适的室内环境。在炎热的夏季,你可能需要将恒温器设置在建议范围的低端,以抵消高温和潮湿。


02
保温与通风


具有足够空气循环的隔热良好的房屋通常需要较少的冷却来达到与隔热较差的空间相同的舒适水平。如果你的房子有一流的隔热和高效的通风,你可以把恒温器设置在更高的范围内。


03
占用率及活动水平


在一个特定空间里的人数和他们活动的强度也会影响理想的恒温器设置。占用率高、活动频繁的空间,如客厅和家庭健身房,可能需要比人口稀少、久坐不动的区域(如家庭办公室或客房)保持一到两度的温度。



推荐的夏季空调面板温度设置



场景 最佳温度范围
一般情况 25.5°C ~ 27.8°C
隔热良好/通风的空间 26.1°C ~ 27.8°C
高频活动区域 24.4°C ~ 26.7°C
空闲区域 29.4°C ~ 32.2°C


上表中列出的温度范围可以作为一个有用的起点,但重要的是要注意,空调面板温度设置可能会根据您的独特情况而有所不同。根据需要进行调整,以达到最大的舒适度和效率。


首先将空调面板温度设置为“一般情况”建议的25.5-27.8°C。在几天的时间里,监测这种感觉在你的家里或办公室里是怎样的。如果还是太热,试着把温度降低一到两度。相反,如果感觉不舒服,那就再加一个档次。


同样重要的是要考虑你的空调面板使用模式如何影响能源消耗。当你早上第一次打开空调时,尽量避免大幅降低温度,因为这可能会导致你的暖通空调系统超时工作以达到理想的设置。相反,实施一个渐进的温度调节,也许在早上开始时温度高一点,然后随着一天的升温慢慢降低温度。


最后,当房间空着的时候,别忘了调节你的空调面板温度。将温度提高到29.4-32.2°C可以在不牺牲舒适性的情况下节省大量能源。


关键是要将空调面板温度优化作为一个不断尝试和错误的过程。通过密切监测你的室内环境,并逐步调整,你可以找到舒适和效率的完美平衡,最适合你的独特情况。



建议冬季室内温度设置



01
建议的冬季室内温度范围


冬季建议的室内温度范围通常在18-22℃之间。这个温度范围是暖通空调(HVAC)专家和能源效率组织建议的,因为它既能提供舒适的生活环境,又能节约能源。


02
影响冬季温度设置的关键因素


  • 室外温度:室外温度越冷,室内温度就需要越高,以抵消家庭的热量损失。


  • 家庭隔热效率:与隔热差的家庭相比,隔热良好的家庭可以更有效地保持热量,需要更少的能量输入来保持舒适的温度。


  • 占用模式:占用率较高的房间,如客厅,通常需要保持温暖,而不经常使用的空间,如卧室。


  • 供暖设备类型:家庭供暖系统(如电力、燃气等)的效率和热输出能力将影响最佳温度设置。


03
房间之间温度变化


一般来说,经常使用的起居区域,如客厅,应保持在18°C到22°C之间。使用频率较低的卧室可以保持稍低的温度,大约16°C到20°C,以达到更好的能源效率。


温度设置和能源效率



01
温度设置对能耗的影响


供暖系统的温度设定值对能源消耗和相关成本有直接影响。一般来说,较低的温度设置会减少能源使用和降低水电费,而较高的温度设置会导致能源消耗增加和运营成本增加。了解这种关系对房主实现节能目标至关重要。


02
优化温度以节约能源


通过实施推荐的冬季温度范围,并根据占用情况、建筑特征和供暖系统性能进行战略性调整,可以在不影响热舒适的情况下实现显著的节能。精心的温度管理,结合其他节能措施,可以有助于整体减少建筑的碳足迹和环境影响。



自动温度控制系统



01
智能空调面板及应用


智能空调面板的出现彻底改变了业主控制和优化室内温度设置的方式。这些先进的设备配备了Wi-Fi连接、学习算法和远程访问等功能,可以根据占用模式、天气条件和用户偏好进行精确和动态的温度调节。



02
自动温度控制的好处


自动温度控制系统具有以下几个主要优点:


  • 节能:智能空调面板可以自动调节温度设置,在低占用期或建筑物无人使用时最大限度地减少能源消耗,有助于显著节省能源。


  • 提高舒适度:通过持续监测和调节室内温度,这些系统可以保持更一致和舒适的生活环境,满足居住者的喜好。


  • 增加便利性:远程访问允许用户从任何地方控制温度设置,在管理室内气候方面提供更大的灵活性和便利性。


  • 预测能力:智能空调面板中的先进算法可以从过去的使用模式和天气数据中学习,预测未来的供暖或制冷需求,进一步优化温度设置和能耗。



最后,有一些建议可以帮助优化室内温度设置,以提高能源效率:


1. 建立基线:首先将主要生活区的智能空调面板设置在推荐的18-22°C范围内。这提供了一个舒适的温度,同时避免过度的能源使用。

2. 调整房间使用:将客人卧室等很少使用的房间的温度降低到16-20°C左右。这减少了不经常被占用的空间的供暖需求。

3. 利用智能空调面板:使用智能空调面板在家里无人时自动降低温度,例如在工作日或夜间。这可以显著节省能源。

4. 密封空气泄漏:确定并密封窗户、门和其他开口周围的任何空气泄漏。这有助于防止热空气逸出和冷空气渗透,减少热负荷。

5. 优化绝缘:确保你的空间有足够的绝缘,特别是在阳台,墙壁等。适当的绝缘有助于保持热量和减少热量损失。

6. 有策略地使用窗帘/百叶窗:白天打开窗帘和百叶窗,让阳光被动地加热房屋。晚上关上它们以保持热量。

7. 维护暖通空调系统:定期对壁挂炉或其他加热设备进行维护,以确保其有效运行。按照建议更换过滤网。










END

天鹤物联

让连接更简单,让梦想能实现



上海天鹤聚焦于办公楼宇、工厂、医院、酒店、园区等用能安全和数字化节能改造控制。通过物联网和大数据统一采集和场景化的算法分析,对办公楼宇节能减碳,中央空调系统和空压机系统节能改造,配电房安全监测等进行精细化能耗监测和管理控制,旨在满足用户实时智慧监测、节能减碳、安全运维、数字化管理等方面的管理需求.

本篇文章来源于微信公众号: 天鹤节能研究院

压缩机是中央空调系统的心脏,主要负责把制冷剂压缩成高压气体,再通过冷凝器放出热量后进入蒸发器,在低温低压的环境下吸收被冷却介质的热量而汽化,从而达到制冷或制热的目的。中央空调压缩机在运转时如果出现异常现象,轻则影响其使用寿命和制热效果,重则会造成严重后果。


由于中央空调压缩机自身结构的特殊性,在使用过程中出现故障的几率要远远高于其他类型压缩机。压缩机一旦出现故障,其维修费用也要比普通压缩机高出很多,并且对系统的影响也要比其他类型压缩机大。因此,了解中央空调压缩机故障原因并及时维修至关重要。


1、吸气温度过高:主要是由于吸气过热度增大造成,吸气温度高不代表吸气压力高,吸气是过热蒸汽。

正常情况下压缩机缸盖应是半边凉、半边热。若吸气温度过高则缸盖全部发热。如果吸气温度高于正常值,排气温度也会相应升高。吸气温度过高的原因主要有:


(1)系统中制冷剂充注量不足:即使膨胀阀开到最大,供液量也不会有什么变化,这样制冷剂蒸汽在蒸发器中过热使吸气温度升高。


(2)膨胀阀开启度过小:造成系统制冷剂的循环量不足,进人蒸发器的制冷剂量少,过热度大,从而吸气温度高。


(3)膨胀阀口滤网堵塞:蒸发器内的供液量不足,制冷剂液体量减少,蒸发器内有一部分被过热蒸汽所占据,因此吸气温度升高。


(4)其他原因引起吸气温度过高:如回气管道隔热不好或管道过长,都可引起吸气温度过高。



2、吸气温度过低:主要是蒸发器供液量偏大导致吸气过热度低造成的。

(1)制冷剂充注量太多:占据了冷凝器内部分容积而使冷凝压力增高,进入蒸发器的液体随之增多。蒸发器中液体不能完全气化,使压缩机吸人的气体中带有液体微滴。这样,回气管道的温度下降,但蒸发温度因压力未下降而未变化,过热度减小。即使关小膨胀阀也无显著改善。


(2)膨胀阀开启度过大:由于感温元件绑扎过松、与回气管接触面积小,或者感温元件未用绝热材料包扎及其包扎位置错误等,致使感温元件所测温度不准确,接近环境温度,使膨胀阀动作的开启度增大,导致供液量过多。


由于外部原因制冷剂在蒸发器蒸发不足甚至不蒸发,此时会严重结霜,甚至造成湿压缩。(如中央空调回风不足或者空调箱过滤网严重堵塞,冷水机组主机压机回气管会结霜,排气温度也很低)。



3、排气温度不正常:影响因素:绝热指数、压缩比、吸气温度。

压缩机排气温度可以从排气管路上的温度计读出。它与制冷剂的绝热指数、压缩比(冷凝压力/蒸发压力)及吸气温度有关。吸气温度越高,压缩比越大,排气温度就越高,反之亦然。


吸气压力不变,排气压力升高时,排气温度上升;如果排气压力不变,吸气压力下降时,排气温度也要升高。这两种情况都是因为压缩比增大引起的。冷凝温度和排气温度过高对压缩机的运行都是不利的,应该防止。排气温度过高会使润滑油变稀甚至炭化结焦,从而使压缩机润滑条件恶化。



排气温度的高低与压缩比(冷凝压力/蒸发压力)以及吸气温度成正比。如果吸气的过热温度高、压缩比大,则排气温度也就高。如果吸气压力和温度不变,当排气压力升高时,排气温度也升高。


造成排气温度升高的主要原因有:

(1)、吸气温度较高,制冷剂蒸汽经压缩后排气温度也就较高。

(2)、冷凝温度升高,冷凝压力也就高,造成排气温度升高。

(3)、排气阀片被击碎,高压蒸汽反复被压缩而温度上升,气缸与气缸盖烫手,排气管上的温度计指示值也升高。


4.排气压力较高:主要是冷凝压力偏高造成,而不是压机自身原因。排气压力偏高会使压缩功加大,输气系数降低,从而使制冷效率下降。

排气压力一般是与冷凝温度的高低相对应的。正常情况下,压缩机的排气压力与冷凝压力很接近。冷凝压力升高时,压缩机排气温度也升高。压缩机的压缩比增大,输气系数减小,从而使压缩机的制冷量降低。耗电量增加。如果排气温度过高,则增加了压缩机润滑油的消耗,使油变稀,影响润滑;当排气温度与压缩机油闪点接近时,还会使部分润滑油炭化并积聚在吸、排气阀口,影响阀门的密封性。


降低冷却介质的温度可使得冷凝温度下降,冷凝压力也随之下降,但这要受到环境条件的限制,难以人为选择。增加冷却介质流量可降低冷凝温度(多采用这种方法)。但不能片面地提高冷却水或空气的流量,因为这将增大冷却水泵或风扇及电机的功率,应全面综合考虑。


产生这种故障的主要原因:

(1)、冷却水(或空气)流量小,温度高.

(2)、系统内有空气,使冷凝压力升高.

(3)、制冷剂充注量过多,液体占据了有效冷凝面积.

(4)、冷凝器年久失修,传热面污垢严重,也能导致冷凝压力升高。水垢的存在对冷凝压力影响也较大。


5、排气压力过低:主要是制冷系统管路制冷剂流量偏小甚至停止造成。

排气压力过低,虽然其现象是表现在高压端,但原因多产生于低压端。常见原因:膨胀阀冰堵或脏堵,以及过滤器堵塞等,必然使吸、排气压力都下降。


6、通过物联网技术手段,可以实时监测关键运行参数,实现对中央空调系统的智能诊断和精准优化,有效解决上述常见的故障问题。
天鹤物联将物联网技术应用于中央空调系统维护,具体实施方案如下:

1.硬件设备部署:
  • 在中央空调系统的关键位置,如压缩机进出口、蒸发器、冷凝器等部位,安装温度、压力、电流等传感器设备。
  • 采用无线通信技术,如Wi-Fi、lorawan等,将传感器数据实时上传至中央控制系统。
  • 根据需要,还可部署影像监控设备,对系统运行状态进行全面观察。

2.数据采集和分析:
  • 建立中央控制系统,集中收集各传感器采集的实时运行数据。
  • 利用大数据分析技术,对历史数据进行深入挖掘,建立故障诊断模型。
  • 结合机器学习算法,持续优化诊断模型,提高故障预测的准确性。

3.远程监控和诊断:
  • 利用移动端APP或Web管理平台,实现对中央空调系统的远程监控。
  • 工作人员可实时查看系统各项运行参数,并根据诊断结果进行远程调试。
  • 当发现异常情况时,系统可自动推送告警信息,便于快速响应和处理。

4.智能优化控制:
  • 基于对历史数据的深入分析,建立中央空调系统的智能优化控制模型。
  • 根据用户需求、环境变化等因素,自动调节压缩机转速、冷凝器风机转速等参数,提高系统的能效表现。
  • 通过持续学习和优化,不断提升中央空调系统的智能控制水平。
5.维护管理优化:
  • 借助物联网数据,制定更加精准的设备维护计划。
  • 根据设备状态的实时监测,提前预警可能出现的故障,提高维护效率。
  • 对设备的整体使用寿命进行预测,合理规划设备更新换代。

将物联网技术融合到中央空调系统的维护管理中,实现对系统的全面智能化管控,提高系统的稳定性和能源利用效率,最终为用户带来更优质的使用体验。





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让连接更简单,让梦想能实现



上海天鹤聚焦于办公楼宇、工厂、医院、酒店、园区等用能安全和数字化节能改造控制。通过物联网和大数据统一采集和场景化的算法分析,对办公楼宇节能减碳,中央空调系统和空压机系统节能改造,配电房安全监测等进行精细化能耗监测和管理控制,旨在满足用户实时智慧监测、节能减碳、安全运维、数字化管理等方面的管理需求.




本篇文章来源于微信公众号: 天鹤节能研究院

一、引言


物联网智能的应用正在改变着我们的日常生活和工作方式,螺杆制冷机组作为制冷技术的重要组成部分,其在物联网智能的影响下,也在发生着深刻的变化。物联网智能能够实时监控和调整螺杆制冷机组的运行状态,使其运行更加平稳,效率更高,大大提高了制冷效果和能效。



二、螺杆制冷机组的工作原理与关键技术


螺杆制冷机组是一种常见的制冷设备,其核心部分是由一对相互啮合的螺杆构成。在工作过程中,这两个螺杆在电机的驱动下高速旋转,通过改变螺杆之间的相对位置,实现对工作介质的压缩和膨胀,从而达到制冷的目的。




螺杆制冷机组的关键技术

1、螺杆设计:螺杆是螺杆制冷机组的核心部件,其设计直接影响到制冷机组的效率和运行稳定性。优秀的螺杆设计应该能够在保证压缩效率的同时,尽可能减小机械损失和泄漏。

2、密封技术:在螺杆制冷机组的运行过程中,需要防止工作介质的泄漏和外部污染物的渗入。因此,密封技术在螺杆制冷机组的设计和制造中占有非常重要的地位


3、控制技术:控制技术是保证螺杆制冷机组正常运行的关键。通过精确的控制系统,可以实时监控和调整制冷机组的运行状态,保证其在各种工况下都能达到最佳的运行效果。



三、物联网智能在螺杆制冷机组中的应用


物联网智能在螺杆制冷机组中的应用,主要体现在改善效率、优化运行、提高可靠性和安全性这三个方面。



提高螺杆制冷机组的效率



物联网智能通过实时监控螺杆制冷机组的运行状态,收集包括压力、温度、湿度等各种参数的数据,然后通过大数据分析技术,对这些数据进行深度分析和挖掘,找出影响制冷效率的关键因素,从而提出优化建议。例如,通过分析可以发现,在某个温度和湿度下,螺杆制冷机组的效率最高,那么就可以通过调整运行参数,使制冷机组尽可能在这个状态下运行,从而提高效率。



此外,物联网智能还可以通过预测性维护,提前发现可能导致效率降低的问题,如螺杆磨损、密封性能下降等,并及时进行维修,避免效率的降低。



优化螺杆制冷机组的运行



物联网智能通过远程控制技术,可以实现对螺杆制冷机组的远程监控和控制。操作人员可以根据实时监控的数据,远程调整制冷机组的运行参数,如压缩比、排气温度等,使其在最佳的运行状态下工作,从而优化运行。


此外,物联网智能还可以通过机器学习技术,自动调整运行参数,使制冷机组在各种工况下都能达到最佳的运行效果。例如,当环境温度变化时,物联网智能可以自动调整螺杆制冷机组的运行参数,保持最佳的制冷效果。



提高螺杆制冷机组的可靠性和安全性



物联网智能通过实时监控和预测性维护,可以提前发现可能导致设备故障的问题,并及时进行处理,从而提高了螺杆制冷机组的可靠性。


同时,物联网智能还可以通过数据分析,发现可能存在的安全隐患,如压力过高、温度过高等,并及时进行预警,避免事故的发生,从而提高了螺杆制冷机组的安全性。



四、案例分析


在这一部分,我们将通过所实施的一个具体案例来分析物联网智能在螺杆制冷机组中的应用。



具体的实际案例介绍



以我们所实施的某大型物流仓库的冷藏储存仓库节能改造为例。这个物流仓库主要用于存储需要在低温下保存的物品,如食品、医药等。为了保证这些物品的质量,仓库需要保持在一定的低温下。因此,仓库使用了多台大型的螺杆制冷机组来进行制冷。


在引入天鹤节能改造之前,仓库的制冷系统主要依靠人工进行监控和控制。工作人员需要定期检查制冷机组的运行状态,如温度、压力等,并根据需要手动调整运行参数。这种方式不仅工作量大,而且可能因为人为的疏忽导致制冷效果不佳。



为了改善这种情况,经过多重选择,最终确定引入物联网技术进行改造。安装了各种传感器,用于实时监控制冷机组的运行状态,并将这些数据通过网络传输到控制中心。同时,还定制化开发了智能控制系统,可以根据实时数据自动调整运行参数,保证制冷效果。



成效分析



首先,物联网技术对设备的智能化改造,使得制冷系统的监控和控制更加精确和高效。通过实时监控,可以及时发现可能影响制冷效果的问题,并及时进行处理。通过天鹤云控的智能控制,可以自动调整运行参数,保证最佳的制冷效果。


其次,智能控制系统的使用,大大减轻了工作人员的工作负担。他们不再需要定期检查制冷机组的运行状态,而是可以通过查看控制中心的数据进行监控,大大提高了工作效率。


最后,提高了制冷系统的可靠性和安全性。通过实时监控和预警,可以提前发现可能导致设备故障的问题,避免了设备的突然故障。同时,通过数据分析,可以发现可能存在的安全隐患,避免了安全事故的发生。



实践有关经验



首先,物联网智慧化节能改造的实施,需要有一套完善的系统设计和实施计划。包括选择和安装、数据的传输和处理、控制系统的设计和开发等,都需要进行精细的设计和规划。对于实施团队的专业性需要审慎考量。


其次,物联网技术的引入,也需要切实考虑到数据安全和隐私保护的问题。在方案策划前期就需要制定专业的技术框架规划,采取有效的措施,保证数据的安全,防止数据被恶意攻击。



五、结论


物联网智能与螺杆制冷机组的结合,无疑为制冷行业带来了新的机遇和挑战。这种结合不仅能够提高制冷效率,优化设备运行,提高设备的可靠性和安全性,还能大大降低人工监控的工作量,提高工作效率。


然而,这种结合也面临着一些挑战。首先,物联网技术的应用需要大量的数据传输和处理,这对网络带宽和数据处理能力提出了较高的要求。其次,物联网技术的应用可能会带来数据安全问题,如何保证数据的安全,防止数据被恶意攻击,是需要解决的重要问题。此外,物联网技术的应用还需要相应的法规和标准的支持,如何制定和完善相关的法规和标准,也是一个需要关注的问题。


随着物联网技术和人工智能技术的不断发展和完善,物联网智能与螺杆制冷机组的结合将会越来越成熟,其应用将会越来越广泛。可以期待,未来的螺杆制冷机组将会更加智能化,更加高效和可靠。







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在当今的家庭环境中,合适的温度调控不仅关系到居住的舒适性,还直接影响到能源消耗和经济效益。从地暖到中央空调,不同的温控器扮演着核心的角色,帮助我们在四季变换中保持室内温度的恒定和舒适。随着科技的发展,市场上出现了多种类型的温控器,每种都有其独特的功能和适用场景。本文将通过详细的表格和分析,对家用的七种常见温控器进行介绍,帮助您理解每一种温控器的特点和应用,以便做出更合适的选择。

温控器概览

为了更直观地展示不同温控器的基本信息和主要功能,我们首先通过一个表格来对比这七种常见的家用温控器。

表格1:温控器类型与功能对比

温控器类型 主要功能 推荐使用环境
地暖温控器 控制地面加热系统,提供均匀的室内暖气。 住宅、办公室,尤其是寒冷地区的家庭。
热泵温控器 控制热泵的加热和冷却,高效能源使用。 四季变化明显的地区。
电采暖温控器 管理电暖器或电地暖的温度。 任何需要快速加热的小型空间。
中央空调温控器 调节整个建筑的冷暖系统。 大型住宅或商业建筑。
水加热器温控器 控制水加热设备,保证水温恒定。 家庭、酒店或其他需要大量热水的场所。
太阳能热水器温控器 管理太阳能热水系统,优化能源吸收和转换效率。 环保意识强,阳光充足的地区。
新风温控器 控制新风系统,调整进入室内的空气温度和质量。 高密度居住区、需要持续新鲜空气供应的环境。

通过这个表格,我们可以初步了解每种温控器的主要功能和适用环境。接下来,我们将详细介绍每一种温控器的具体特点和应用方式。

详细介绍

  1. 地暖温控器

介绍和作用:
地暖温控器是设计用来控制地板加热系统的设备,它通过温度感应器监控室内温度,并调整地暖的输出,确保地面温度均匀并符合设定的舒适水平。地暖系统提供的热量从地面均匀辐射上升,增加了热效率并减少了空气中的尘埃流动,这对于呼吸系统敏感的人来说是一个大优点。

常规使用方式:
在住宅和商业地产中,地暖温控器通常用于主要生活区域如客厅、卧室和浴室,提供持续而舒适的热量。用户可以根据自己的生活习惯设定每日或每周的加热时间表,以最大限度地提高能效。

接下来,我们将继续详细介绍剩余的六种常见家用温控器,它们的作用、常规使用方式及特点。

2. 热泵温控器

介绍和作用:
热泵温控器用于控制热泵系统,这种系统能够同时提供加热和制冷功能,非常适合四季气温变化较大的地区。热泵温控器可以优化热泵运行,提高能效,减少能源消耗。

常规使用方式:
热泵温控器通常安装在需要全年温度调节的住宅或商业建筑中。用户可以设置温度阈值,确保无论外界气温如何变化,室内温度始终保持舒适。

3. 电采暖温控器

介绍和作用:
电采暖温控器用于控制电加热设备,如电暖气片或电热地板。这种类型的温控器可以精确调节电加热设备的输出,保持稳定的室内温度。

常规使用方式:
在家庭或办公室中,电采暖温控器适用于快速加热小型空间。用户可以根据需要调整温度,或设定定时程序,以便在特定时间自动开启或关闭加热。

4. 中央空调温控器

介绍和作用:
中央空调温控器用于管理中央空调系统,控制整个建筑或房屋的加热和冷却。这种温控器可以实现复杂的多区域温控,提高整体能效。

常规使用方式:
中央空调温控器通常安装在大型住宅或商业建筑中,通过设置不同的区域或楼层以不同的温度需求,实现精细化的温度控制。

5. 水加热器温控器

介绍和作用:
水加热器温控器用于控制水加热器的运行,确保水温恒定,避免能源浪费。这种温控器能够精确地调节热水器的温度,适用于家庭、酒店或其他需要大量热水的场所。

常规使用方式:
用户可以根据个人喜好和需求设定水温,水加热器温控器还可以设定特定的加热时间表,以节约能源并在需要时提供热水。

6. 太阳能热水器温控器

介绍和作用:
太阳能热水器温控器用于管理太阳能集热板和储水罐之间的温度交换。它优化了能源的吸收和转换,确保系统效率最大化,同时防止过热。

常规使用方式:
在阳光充足的地区,太阳能热水器温控器可以自动根据太阳辐射强度调节热水的生产,保证持续供应高效且环保的热水。

7. 新风温控器

介绍和作用:
新风温控器用于控制新风系统的运行,这些系统负责将处理过的新鲜空气引入室内。它可以调节进入室内空气的温度,提高空气质量,为居住空间提供健康、舒适的环境。

常规使用方式:
新风温控器在高密度居住区或工业环境中尤为重要,可以根据外部和内部的温度差自动调节进气量,确保室内空气新鲜且温度适宜。

这些详细介绍提供了各种温控器的具体信息和使用指南,帮助用户根据自己的实际需求和居住环境选择最合适的温控器。接下来的部分将涉及更多关于国际规格与标准的讨论,确保全球用户能够安全有效地使用这些设备。

接线方式与控制策略

接下来,我们将通过另一张表格详细介绍各种温控器的接线方式和控制策略,确保您能够根据家庭的具体需求选择最适合的配置。

表格2:接线方式与控制策略

在这一部分,我们将通过表格来详细介绍各种温控器的接线方式以及它们的控制策略,这对于确保设备正确安装和最优性能发挥至关重要。

温控器类型 接线方式 控制策略
地暖温控器 通常包含电源线、地线和控制线,接入地暖系统的供电和控制端。 温差控制、PID控制、可编程和智能学习功能
热泵温控器 需连接至热泵的电源和控制端,可能需要多线系统以支持加热和制冷功能。 温差控制、时间程序控制、智能调节
电采暖温控器 简单的两线或三线系统,直接控制电加热元件。 温差控制、定时控制,部分型号支持远程控制
中央空调温控器 复杂的多线系统,需要连接到中央空调的各个部分。 区域控制、温度与湿度联合控制、智能和远程控制
水加热器温控器 至少两线接线,控制加热器电源开关。 温差控制、能效优化控制
太阳能热水器温控器 包括温度传感器线、电源线和控制线,以优化太阳能收集和使用。 温度优先控制、能效监控、自动调节
新风温控器 通常需要与室内外温度传感器及新风机组连接。 根据室内外温差自动调节、定时控制、空气质量反馈控制

通过这个表格,我们可以看到不同类型的温控器在接线方式和控制策略上的差异,这些差异直接影响了安装过程和设备的日常运行效率。

国际规格与标准

对于跨国使用和国际市场销售的温控器,了解并遵守不同国家和地区的电气规格与安全标准是极其重要的。以下是一张表格,概述了一些主要市场的规格差异和接线标准。

表格3:不同国家和地区的规格与接线标准

国家/地区 电压与频率要求 法规与认证 特殊接线要求
美国 120V/60Hz UL认证、NEC电气代码 对接地和保护措施有严格要求
欧盟 220-240V/50Hz CE标记、RoHS合规 必须符合欧盟的低电压指令和电磁兼容性指令
中国 220V/50Hz CCC认证 必须适应高人口密度和高使用频率的需求
日本 100V/50Hz或60Hz PSE认证 有特定的防震和耐火标准
澳大利亚 230V/50Hz  SAA认证 安装时必须考虑户外气候影响,如防水和抗紫外线

这个表格展示了在全球市场中操作时需要考虑的一些关键电气和安全标准,帮助制造商和用户确保产品的兼容性和安全性。

智能控制方式:现代温控器的革新

随着科技的不断进步,智能家居系统的普及已经极大地改变了我们对家用设备管理的方式,温控器也不例外。智能控制方式使得温控器不仅仅是简单的温度调节设备,而是成为了一个可以提高能效、增加舒适性并简化日常生活的智能系统。本章节将探讨智能温控器的控制方式及其带来的好处。

智能温控器的基本特性

智能温控器与传统温控器的主要区别在于其连接性和自动化功能。这些温控器通常通过Wi-Fi或其他无线技术(如Zigbee或Z-Wave)连接至家庭网络,用户可以通过智能手机应用、平板电脑或语音助手(如Amazon Alexa、Google Assistant或Apple HomeKit)远程控制家中的温度。

主要智能控制功能

  1. 远程控制:用户可以在任何地方通过应用程序查看和调整家中的温度设定,无论是在办公室还是在度假途中。

  2. 自动调度:智能温控器可以根据用户的日常活动模式自动设定温度调度。例如,它可以在你通常起床前自动开始加热家中,确保你起床时房间温暖舒适。

  3. 能效分析:许多智能温控器提供详细的能源消耗报告和分析,帮助用户了解他们的加热和冷却习惯如何影响能源消耗,以及如何调整设定以降低能源费用。

  4. 地理围栏:利用用户的智能手机位置,智能温控器可以知道用户何时离开家或在回家的路上。系统会相应地调整温度,以确保能效最优化,并在用户到家时提供舒适的环境。

  5. 语音控制:与智能家居助手集成后,用户可以简单地使用语音命令来调整温度设置,极大地增加了便利性和可访问性。

  6. 学习偏好:一些高端智能温控器,如Nest Learning Thermostat,具备学习用户偏好的能力,可以在几天内自动学习并建立适合家庭的温度调度,无需用户过多干预。

智能温控器的实际应用

考虑到智能温控器在提高能效和用户舒适度方面的潜力,许多现代家庭和办公室已经开始部署这些设备。例如,一个家庭可能在冬季使用智能地暖温控器来预热房间,而在夏季则通过中央空调温控器来优化冷却效率。

智能温控器的集成和应用不仅提升了居住和工作环境的舒适性,还有助于实现更可持续的生活方式,通过精确控制和智能调节降低能源浪费。随着技术的不断进步和用户意识的提升,预计未来智能温控器将成为家庭自动化的一个重要组成部分。

智能温控器的节能效果与指标性数据

智能温控器不仅提高了家庭的舒适度和便利性,它们也在能源节约和减少环境影响方面扮演着重要角色。通过智能功能,这些设备能够优化加热和冷却的时间,减少不必要的能耗,从而为用户带来显著的节能效果。本节将探讨智能温控器的节能效果,并提供一些具体的节能数据。

节能特性

  1. 自动调节:智能温控器能够根据室外气温和室内活动模式自动调整设定,避免过度加热或过度冷却,这直接减少了能源的浪费。

  2. 高效调度:通过学习用户的生活习惯,智能温控器能够自动创建高效的加热和冷却时间表。例如,在用户通常不在家的时间自动降低暖气或空调的运行。

  3. 细节优化:智能温控器还可以通过小幅度调整温度设置(如降低1-2°F/约0.5-1°C)来实现节能,而这种小的改变通常不会影响到居住者的舒适感受。

指标性节能数据

智能温控器的节能效果可以通过以下数据更加明确地体现:

  • 能源消费减少

    据估计,智能温控器可以减少家庭能源使用量约10%至12%。

  • 年度节省

    平均而言,家庭通过使用智能温控器每年可以节省约10%至23%的暖气费用和15%的空调费用。

  • 长期投资回报

    虽然智能温控器的初始投资相对较高,但根据美国环保局(EPA)的数据,平均家庭可以在两年内通过节能回收这一成本。

这些数据说明,虽然智能温控器的成本高于传统温控器,但它们在长期内可以通过显著降低能源费用来实现成本效益。更重要的是,这种类型的温控器通过自动化和智能化功能,帮助家庭实现了对能源的更有效管理和使用。

总结

智能温控器不仅提高了我们生活的便捷性和舒适度,其节能特性也有助于推动家庭向更绿色、更可持续的方向发展。随着技术的持续进步,预计智能温控器的市场将进一步扩大,它们的节能技术也将不断完善,为全球能源效率的提高贡献更大的力量。



正确选择和安装温控器对于提升居家和办公环境的舒适性及能效至关重要。通过本文的介绍和分析,希望大家能够更好地理解各种温控器的功能、适用场景、接线方式以及国际规格差异,从而选择最适合自己需求的温控器。在全球化日益加深的今天,对这些设备的正确选择和使用,不仅能提高个人和企业的能效,还能确保遵守各地的法规标准,实现安全、高效的环境控制。









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在我国,适应四季变化,如何舒适地度过酷热的夏日和寒冷的冬日是经常谈论到的问题。而这并不仅仅是体感的舒适度,还涉及到能源效率、环保以及长期经济可持续性。


比如,我们选择冷暖气设备,要考虑的问题包括:能源消耗、设备的综合性能、采购和维修成本、设备使用的舒适度、以及设备对环境的影响等。考虑这些因素的同时,还需要关注本地的气候条件、房屋结构、以及室内的具体需求。


因此,我们需要详细对比比较热泵与传统冷暖气设备,才能找到最适合我们的解决方案。




一、热泵系统介绍


01
工作原理及主要组件

热泵系统利用物理学中的热力学第二定律,从一个低温环境吸收热量并将其释放到一个高温环境。


在冬天,热泵从室外空气或地下水中吸收热量,并将其引入室内;在夏天,热泵则从室内吸取热量,导出室外,形成制冷效果。


它的工作机理类似于家用冰箱或空调,但能同时实现供暖和制冷两种功能。



热泵系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器以及膨胀阀等部件组成。


02
如何选择、优缺点

如何选择:南方地区冬天并不十分寒冷,热泵系统可以很好地充当主要或者唯一的暖气设备,而在北方地区,由于冬天极寒,特别是严冬期间,热泵效率可能会显著下降,此时可以考虑配合其他供暖手段(如地暖)使用。


优缺点:热泵系统的使用有多种优点,如能源效率高,环保,低噪音,可同时制冷和制热等。但也有其不足,如安装初期投资相对较大,而且在极端气候下(尤其是北方严寒冬季)效能会减弱,需要配合其他供暖设备。




二、传统冷暖气设备


01
工作原理及主要组件

工作原理:传统的冷暖气设备通常包括两种类型:冷气设备和暖气设备。


冷气设备,如空调,其工作原理是利用制冷剂在吸热膨胀和放热压缩之间反复转换,将室内的热量转移到室外。


暖气设备,如燃气锅炉和电暖气,则通过燃烧燃料或电热来产生热量,并将其供应到室内。



主要组件:传统的冷暖气设备通常包括空调机组或是燃气锅炉、电暖器等设备,以及供应系统(如风管或暖气管道)、室内控制设备(如恒温器)等。


02
如何选择、优缺点

如何选择:在选择传统冷暖气设备时,应考虑系统的效率、冷暖调节能力、噪音、成本,以及适应的气候等因素。一些具备更高能效的系统可能初期投资较高,但长期来看,较低的运行费用可抵消这一差异。除此之外,本地的气候条件、房屋的热需求和房屋结构等也是需要考虑的重要因素。


优缺点:传统冷暖气设备的优点在于可供选择的设备种类多、技术成熟、使用方便、维护成本较低。但其缺点也明显,如能效比相对较低、环保性能不佳(尤其是燃烧式设备)、发热或制冷的效率较低等。

同时,它们只能在冷天提供暖气,不能作为空调设备使用。传统的空调设备在炎热的夏季能提供冷空气,但不能在冬天提供暖气。

这就要求房屋需要分别安装和维护两套系统,一套用于制冷,一套用于制热。




三、如何进行选择


在选择冷暖气设备时,需要根据个人独特的情况考虑多个因素。这些可能包括用户需求、价格、效能、可维护性,以及地理位置(例如区域温度、城市与乡村)和房屋类型(新建还是改造)等:


01
用户需求


对于在南方城市如深圳、广州等地居住的用户来说,由于这些地方一年大部分时间是炎热的,所以对于制冷设备的需求明显超过暖气。在这种情况下,选择一套高效的空调系统,如变频空调,既能满足夏天低温需求,又能应对冬季几乎不需要或仅需适度暖气的情况。


相比之下,北方冬季很冷,暖气需求大,所以必须选择一种高效的取暖设备,如燃气锅炉或电暖器。同时,如果夏季也需空调,热泵因其二合一的功能可能是合适的选择。


在广东以北,江苏以南的南方城市,如福建,江西和浙江等地,冬季虽然平均温度低,但不会出现零下温度,冷暖需求介于最南和最北之间。对于制冷需求较大的夏季,使用空调可以满足;而在冬季,考虑到整体电力成本和热需求,较小的空间下空调的制热模式或者电暖气设备可能是比较经济的解决方案。对于此类区域热泵常常也是一个很好的选择,因为它在四季交替的气候下可以为其提供必要的制冷和制热服务。


对于不那么寒冷的中部地区,如河南,湖北等,这些地方四季分明,冬暖夏寒。夏季可能需要一套效率较高的空调提供制冷,而冬季则需要暖气。这种区域是热泵施展的好地方,尤其是空气源热泵,因为它可以在夏季提供制冷,在冬季则能提供暖气。而对于那些已经存在传统管道供暖的房屋,如果需要安装制冷设备,可能基于经济性和便利性,会选择单独的空调解决制冷需求,同时使用传统供暖解决取暖需求。


02
价格与效能


考虑到整体的能源效率和运行成本,热泵可能在某些情况下占优。例如,根据美国环保署的报告,热泵系统的能源效率通常是传统冷热设备的3到4倍。


然而,这也依赖于地理位置和气候。在北方严寒地域,如黑龙江,当温度低于-3℃时,热泵效率会下降,可能需要额外的电热源来补充,这时燃气锅炉可能会更经济。





03
可维护性


热泵的维护通常包含滤清器的更换、冷凝器的清洁和系统的检查,这些都可以由业主自行进行或者雇佣专业人员操作。


传统的冷暖设备则各自需要进行不同的维护工作,如燃气炉需要定期清理和更换过滤网,空调需要清洁冷凝器和滤网。


总的来说,两种系统在维护性上大致相当,主要看业主的维护频率和对设备熟悉程度。


04
地理位置与房屋类型


在南方湿润地区,空气源热泵会受湿度影响,效率可能会下降,这时考虑地源热泵或者其他方式可能更好。

对于乡村地区,可能无法布设天然气管道,电力驱动的热泵或者电加热器可能更适合。

对于改造房屋,由于前期可能已有设备存在,或者热泵的安装可能需要更改房屋结构,这个时候选择传统的冷暖气设备可能更方便也更经济。新建房屋则可以在设计阶段考虑各种因素,灵活选择最合适的系统。







四、结论


在热泵系统和传统冷暖气设备之间选择,主要取决于具体需求和情况。热泵提供了一种高效的全年制冷和制热方法,适合在全年都需要调节室内温度的场合。然而,它们的初期购买和安装成本可能较高,且在严冬环境下可能需要额外的暖气系统来提供足够的热量。


反观传统冷暖气设备,如燃气锅炉和空调虽然分设,但对于部分地区如冬暖夏热的南方城市,可能是更合理的选择。此外,对于某些地区如果电力供应不稳定或价格昂贵,燃气供暖可能能提供更稳定,低成本的暖气源。


重要的是考虑需求,预算,以及所在地地方的气候和能源成本。比较不同选项的效率,寿命,购买和运行成本,以及维护要求,对于做出最佳决策是必要的。








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电能表介绍




电能表,是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表。电能表按其使用的电路可分为直流电能表和交流电能表。其中,直流电能表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站、地铁等应用场合而设计的,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。仪表可具有RS-485通讯接口,采用Modbus-RTU协议.直流电能表家用较少,因为主要用于测量电能,如果是进行一些小制作,需要显示电压电流,那就可以直接买电压表或电流表,例如太阳能光伏或者直流充电桩。


某款直流电能表表头的实物接线图


家庭应用更多的还是交流电能表,按其相线可分为单相电能表、三相三线电能表和三相四线电能表。下面是某款智能家用单相表的注解图:



电能表按照安装接线方式可分为:直接接式和间接接入式(经互感器接入)。





单相电表的直接接入方式






单相表直接接入的接线方式又分为跳入式接线和顺入式接线,在对电度表进行接线之前,需要用万用表辨认电能表接线方式:

第一步,将万用表打在RX100档,测试万用表电阻档准确性,并进行调零操作;


第二步,将两表笔接触电度表1、2接线柱,如果阻值较小,近乎于零,则1、3是进线端,电能表为跳入式接线;如果测得的阻值较大,约为1000Ω,则1、2为进线端,电度表为顺入式接线;





单相表的接线盒一般有接线图,上图为直接接入跳入式接线,在接线盒从左到右有4个孔,进户相线经空气开关后接至电表的1孔,零线接第3孔;2孔线、4孔线分别为电源相线和零线的出线应接至负荷;外壳为金属的应接至接地端子。





互感器





上图中用到了互感器,为了便于大家了解,我们这里先插入一段关于它们的内容,互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。


其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。


所以,互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。通过使用互感器可以扩大电能表的量程,减少了仪表制造规格。除直接接入式电能表外,电流二次回路均已5A为主,电压二次回路均已100v为主。





电流互感器







电流互感器接线


电流互感器上有4个脚和一个圆孔,圆孔是用来穿初级也就是你要检测的电流的导线的,四个脚有两个脚是次级输出脚,另两个脚是固定脚。可用万用表测量一下,有阻值的两脚是输出脚。


电流互感器实物


使用时先将要测的相线穿过互感器,方向是沿着电流的进线方向,对应互感器从P1到P2穿过,P1,P2互感器有标识。P1与SI为同极性端,P2与S2为同极性端,所以有两种情况:如果从P1进,S1端接地;如果从P2进,S2端接地。工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。


电流互感器


电流互感器下部端子,一个接地,一个进入电流表。

看了上图,就可以理解电流互感器所谓的匝数了。




电压互感器




电压互感器是一种小型的降压变压器 ,主要由铁芯、一次绕组、二次绕组、接线端子和绝缘支持物等构成,一次绕组并接于电力系统一次回路中,其二次绕组并联接入了测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈,即负载为多个元件时,负载并联后接入二次绕组,且标准额定电压为100V 。由于电压互感器是把高电压变成低电压,所以它的主绕组的匝数较多,二次绕组的匝数较少。





一些电压互感器的外型


压互感器的几种接线方式分别是:





一个单相电压互感器的接线:这种接线方式在三相线路上,只能测量某两相之间的线电压,用于连接电压表、频率表及电压继电器等。


两个单相电压互感器的V/V形接线:这种接线方式又称不完全星形接线,可以用来测量三个线电压,供仪表、继电器接于三相三线制电路的各个线电压。


三个单相电压互感器接成Yo/Yo:这种接线方式能满足仪表和继电保护装置选用相电压和线电压的要求。在一次绕组中点接地情况下,也可装用绝缘监察电压表。


一台三相五芯柱电压互感器接成Yo/Yo/ ▲(此处应该是开口三角形,只是找不到相应字符):这种接线方式在10kV中性点不接地系统中应用广泛,它既能测量线电压、相电压并能组成绝缘监察装置和供单相接地保护用。

接成Yo形的二次绕组称为基本二次绕组,用来接仪表、继电器及绝缘监察电压表;接成(开口三角形)的二次绕组,称为辅助二次绕组,用来连接监察绝缘用的电压继电器。





单相电表经互感器间接接入




上图所示的是单相电度表既使用电流互感器又使用电压互感器的接法。单相电度表经电流互感器和电压互感器接入电路接线图,如下:





上图是家用单相电能表的实物接线图。需要注意的是,接线是互感器的进线和出线不要接反,否则可能使电脑表转盘反转,接后可以测试一下,要求电能表转盘要按照其箭头所指示的方向转动。如下图:






那么双向电能表和单向电能表,两者有什么样的区别呢?

双向计量电表电能表就是能够计量用电和发电的电能表。


功率和电能都是有方向的,从用电的角度看,耗电的算为正功率或正电能,发电的算为负功率或负电能,该电表可以通过显示屏分别读出正向电量和反向电量并将电量数据存储起来。


安装双向电表的原因是由于光伏发出的电存在不能全部被用户消耗的情况,而余下的电能则需要输给电网,电表需要计量一个数字;在光伏发电不能满足需求时则需要使用电网的电,这又需要计量另一个数字,普通单块电表不能达到这一要求,所以使用具有双向电表计量功能的智能电表。


简单说来,就是单向电度表是计量负载用电量;双向电度表是计量反馈到电网的电量。





三相电表接线















以上是某款三相电表的接线示意图,根据具体情况可以进行相应接线。




上图是三相四线的直接接入式实物接线图。




上图是三相实物接线的说明图,其实在电表上面都有关于端子的使用说明,我们根据需要按要求接线就可以,如下图所示:




高压电压互感器和电流互感器的接线图



某款三相电表端子接线说明





智能三相电监测表的功能




智能三相电监测表在增强了基础功能的基础上,还具备了更高级的智能化特性。例如,它可以通过物联网技术进行远程管理,可以通过无线网络向上级系统或者用户发送电能数据,也可以接收上级系统的控制指令以实现远程控制。它的电力测量和分析能力不仅包括基础的电流、电压、功率因数等,还能进行更深入的电网质量分析,如电流谐波分析


智能三相电监测表可以实现以下功能:

实时监控和预警:

三相电监测表可以实时获取电能数据,并通过物联网云平台,将这些数据传输给用户或管理系统,使用户可以随时随地了解设备的运行状态。当设备出现异常或超出预设的阈值时,系统可以立即发出报警,帮助用户及时发现并处理问题。


运行状态诊断和优化

通过对电能数据的深度分析,三相电监测表可以诊断设备的运行状态,包括设备的负荷、电功率和功率因数等,并据此进行优化,如调整设备运行参数或负载分配,从而降低能耗。


能源管理和节能:

在测量和收集电能数据的基础上,三相电监测表可以帮助用户实现精细化的能源管理,并根据实时数据调整能源使用策略,从而实现节能。






空调物联网节能中三相电监测表的应用




智能三相电监测表作为中央空调节能项目中一个重要的监测元件,通过实时监测分析每个核心设备如冷水机组、冷却塔、风机盘管等的电压、电流、功率、功率因素,以定位改造效果和潜在能耗点。





天鹤物联智能三相电监测表


例如,通过测量不同模式下冷却塔的电流和消耗的电能,能准确判断空调系统在何种工况下的能耗最低,并调整系统运行参数,实现最大程度的节能。


此外,对每个核心设备的电能数据进行历史数据分析和模式识别,能更精确地判断设备的运行效率,进而进行更有针对性的优化改造,如更换高效的设备或改进工作模式等。


故而,三相电监测表是中央空调物联网智能节能改造的关键组成部分,它的引入和使用不仅能精准评估改造效果,实现实时监控预警,有效降低运维成本,而且能量化节能效果,实现整体运行效率的提升,也是推动能源管理的必备工具。








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上海天鹤聚焦于办公楼宇、工厂、医院、酒店、园区等用能安全和数字化节能改造控制。通过物联网和大数据统一采集和场景化的算法分析,对办公楼宇节能减碳,中央空调系统和空压机系统节能改造,配电房安全监测等进行精细化能耗监测和管理控制,旨在满足用户实时智慧监测、节能减碳、安全运维、数字化管理等方面的管理需求.


本篇文章来源于微信公众号: 天鹤节能研究院

一、空气气流组织的基本概念





1、送风射流:

空气从孔口吹出,在空间形成一股气流称为送风射流。

研究内容:在一定的出风口面积、形式和出风速度条件下,研究气流速度和温度的沿程变化。

目的:根据射流规律,合理布置送风口的数量和位置,保证人活动区或者某个特定区域内的空气的温度、速度、洁净度等参数满足要求。







2、回风汇流:

在室内的气流流场中,回风口汇流的影响范围很小,影响室内气流运动规律和室内空气参数分布的主要因素是送风射流。

根据汇流规律,合理布置回风口的数量和位置,使其与送风口相配合,以保证室内气流的均匀性和稳定性,不出现“死角或短路”现象。

因此合理选择送风口的形式和数量、以及布置位置具有重要意义。



二、空间气流分布的形式









(一)上送下回气流分布

(a)侧送侧回

(b)散流器送风

(c)孔板送风







(1)上侧送风

特点:

工作区为回流区

侧送贴附射流宜贴附吊顶以便延长射流距离

适用跨度有限,高度不太低的空间,如客房、办公室。

常用百叶风口







(2)散流器吊顶送风

特点:

工作区为回流区,回风可下可上

散流器平送,均能形成贴附射流,对室内高度较低的空调区,既能满足使用要求,又比较美观。

常用风口:方/圆形散流器(贴附型)







(3)喷口送风

特点

通常同侧回风,人活动区区在回流区

喷口出流速度高,气流射程长,与室内空气强烈掺混,能在室内形成较大的回流区,达到布置少量风口即可满足气流均布的要求。

适用于高大空间,如影剧院、体育场馆








(二)上送上回





(a)单侧上送上回

(b)异侧上送上回

(c)散流器上送上回





(a)单侧上送上回;(b)双侧外送上回;(c)双侧内送上回;

(d)风口装于吊顶,一侧送一侧回;(e)暗装的吸送式散流器





(三)下送上回




(a)地板下送

(b)末端装置下送

(c)置换通风下送上回




(四)中送

可采用上下回风或下回(不管上部空间)

适用于高大空间,如高大中庭、高大厂房






(a)双侧中部送风、双侧下部回风

(b)中部送风、下部回风、顶部排风




(五)回风口和回风形式

1、回风口布置原则:宜布置在回流区,位置、形状影响不大不应布置在射流区,防止短路。有集中负荷处要尽量把回风口布置在负荷处

2、回风组织形式:走廊回风 管道回风 吊顶回风(不建议,把吊顶内灰尘带进空调送风系统影响室内空气品质)



三、风口的型号





1、管道式布风口

管道式布风口是集送风管道、静压箱、保温材料、风口和风阀等功能为一体的气流分布装置。适用于用于轻钢结构建筑、旧建筑改造、餐厅、游泳馆、体育馆、展厅等高大空间及改造项目。有FabFlow织物气流、NozzFlow喷口气流、PerfoFlow多孔气流、MeshFlow网条气流、SonicFlow排孔气流、OriFlow大孔气流7种送风模式。



(1)管道式布风口FabFlow织物气流出风





空气从可渗透织物表面渗透出来。空气由热动力驱动,可以避免送风区域产生风感,从而带来高水准的舒适感。



(2)管道式布风口NozzFlow喷口气流出风





将空气通过管道上一排或几排喷口喷射出来,形成具有非常稳定的方向性的气流。喷口沿整个管长均匀分布空气,确保高水准舒适度。



(3)管道式布风口PerfoFlow多孔气流出风





空气从管道圆周表面上分散着的众多的小孔中流出,从而使得出口风速较低。



(4)管道式布风口MeshFlow网条气流出风






空气沿管道长度方向上的网条送出来。经过网条后增加了速度的气流会产生脉动涡流现象,既掷送空气又将其同室内空气混合。



(5)管道式布风口SonicFlow排孔气流出风





空气通过织物上的小孔分布出来,它们沿长度方向排列成几排,气流由静压控制并决定空气从管内吹出的速度。



(6)管道式布风口OriFlow大孔气流出风






空气通过织物上的大孔吹出来,适用于大风量的远程送风。



(7)管道式布风口JetFlow射流气流出风






FAERY法瑞管道式布风口独有的JetFlow射流喷嘴,根据射程要求可以决定喷嘴的大小,为高大空间提供最远达71米的远程送风。




2、球形喷口

用于自由射流,高大空间集中送风 (商业中庭、机场)。

根据工作区长度与落差来选取球形喷口







3、百叶风口

单层:百叶调角度,一般空调 常用

双层:对开叶片调风量,两层百叶调角度

适用:有导向功能的送风要求。民用空调系统常用。






(1)活动双层百叶送风口

可与风机盘管配套,或者用于集中式空调系统。

风口的叶片可在0-90度的范围内任意调节,从而得到不同的送风距离和扩散角

配合对开多叶调节阀,可以调节风量。






风口的叶片可在0-90度的范围内任意调节,从而得到不同的送风距离和扩散角。





(2)固定百叶侧壁格栅风口











(3)可开百叶侧壁格栅风口

整个风口呈活门形式,活门与边框间开关自如,有利于安装和与过滤器的配套使用,常用于客房及带过滤的回风系统。




(4)固定叶片斜百叶式送风口

叶片固定,倾斜角24度。

可作为送风口或回风口。

有单向和双向斜送风(地铁)。





(5)自垂百叶风口

用于有正压的空调房间的自动排气。

百叶依靠自重自然下垂,隔绝室内外的空气交换,当室内气压高于室外时,气流将百叶吹开,排气,反之,则闭合。







(6)遮光百叶风口

用于暗室通风








4、散流器(celling diffusers)


盘式:平送

适用:吊顶送风

送吸式:上送上回

直片式:上送或平送

流线型:下送



(1)方矩形散流器

气流形式为贴附(平送)型



(2)圆形散流器

一般用于冷暖送风。吹出气流贴附型。结构多为多层锥面型。

室内诱导气流量大,出风气流速度和温度衰减快。



(3)格栅风口(Grille)

垂直送风,侧送,上送,一般空调工程







(4)条缝风口

条缝隔栅风口:

适用:内区吊顶,周边吊顶,窗台,地板,上侧送







(5)旋流风口

出风是旋转射流,诱导比大,速度衰减大,可用于大风量、大温差送风,安装在天花板上或顶棚上。适用于下送风。






顶送冷风散流型

顶送热风贴附型



(6)送风孔板

送风速度3m/s以上全面孔板,送风温差大于等于3℃,出现平行流,适于超静音空调要求。小风速、衰减好,舒适度高。送风均匀,速度衰减快。












END

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上海天鹤聚焦于办公楼宇、工厂、医院、酒店、园区等用能安全和数字化节能改造控制。通过物联网和大数据统一采集和场景化的算法分析,对办公楼宇节能减碳,中央空调系统和空压机系统节能改造,配电房安全监测等进行精细化能耗监测和管理控制,旨在满足用户实时智慧监测、节能减碳、安全运维、数字化管理等方面的管理需求.





本篇文章来源于微信公众号: 天鹤节能研究院

2022年,我国软件和信息技术服务业规模首次迈入10万亿元大关,记录了规模以上企业超过3.5万家、全年平均743万从业人员。并且从国家到地方,都在将软件及信息技术服务业作为重要的战略性新兴产业之一,提供各种方式、渠道的培养和扶持。物联网平台,作为物联网时代最关键的软件基础设施,营收也是被计 入软件业务收入,并且自诞生来广受关注。

一系列的转变,体现出物联网平台产业正在持续往更成熟、更适合商业化的方向调整。今天我们一起来看一下由物联传媒、AIoT星图研究院联合发布的《2023物联网平台产业研究报告及案例集》中,对平台产业最新进展进行的分析和研究。

1.设备接入与设备管理功能

1)云端产品开发:在物联网平台控制台,依次进行创建产品、添加物模型功能、添加自定义Topic、创建设备、配置业务功能(例如:设备标签、设备影子、设备OTA升级等功能)等操作,定义设备认证方式,完成产品功能开发和设备注册。

2)设备端开发:设备端获取设备证书,使用SDK接入物联网平台。设备端可以使用LinkSDK、开放协议的自研SDK、AT模组、云云对接SDK的接入方式实现设备连接物联网平台。

2.设备接入与设备管理功能

a.在设备接入层获取收益。收入规模与设备连接数、设备消息数、设备连接时长等有关。扩大营收的核心是做大设备规模、接入更活跃设备。

b.在设备接入基础上,对其他资源产品或SaaS服务按月或年收费,比如不同的系统可靠性、不同的数据存储服务、是否启用视频服务、是否启用AI数据分析服务等。

3.应用使能功能

a.智能。针对物联网场景下的数据特性,提供开放可伸缩的数据接入、数据清洗、实时计算等服务。

b.直观。平台提供零编程设计器,包括组态可视、大屏可视、报表可视等丰富的可视化组件,无需编写代码,企业可零门槛、零编程地开发可视化应用,还可以支持一键模板套用和一键代码生成,让仪表盘的开发集成瞬时可达。平台已积累几十种面向能源、工业、水务等行业的特色场景仪表盘,支持一键引用。

4.数据分析功能

a.完成数据分析需要两大支撑:一个是行业数据,一个是行业经验。很少有IoT平台一上来就完全具备了行业数据和行业经验,因此一般是从设备接入和设备管理做起,在运营规模设备一段时间取得成果后,才有机会沉淀形成面向垂直行业的算法模型。

b.另外从产业角度来看,数据分析功能迭代过程的一大阻碍是:数据不好拿,越有用的数据越难拿到。基于商业保护等原因,无论是设备制造商还是设备使用企业,在面对数据共享的倡议时大概率存在担心和隐忧,这将导致数据共享机制无法落地。解决办法是:1)产业中有上层的中立角色来定义和拉通数据共享的内容;2)数据共享机制能够确保参与各方得到商业回报,切实调动市场情绪,使产业链自主、有动力参与数据共享。

5.从不同企业角度,看物联网平台经历过的曲折

1)从可以独立的巅峰到再次并入集团业务,Predix的遭遇与GE集团本身收入下滑、股价下跌的情况有密切关系,包括因此衍生的数字化转型计划频频搁浅、管理层更换频繁、以及无法支撑平台建设需要的长期投资,导致平台本身的发展路线也不稳定。

2)Pelion的兴起与国内声量逐渐消失,都直接受软银对Arm的规划影响,起初收购是因为软银相信物联网及人工智能时代的机遇,之后出售是因为软银财报表现不佳,急需抛售优质资产来平衡损失。这过程中,Arm芯片IP业务拥有应对变化的能力,而IoT平台业务实则还需要持续培养,但遗憾的是时间不等人。


报告部分内容如下:








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