基于物聯(lián)網的智能插座斷電延時控制方法仿真
發(fā)布時間:2021-11-28 18:05
為了解決電源插座未經關斷導致家用電器運行耗電量過多現(xiàn)象,提出一種基于物聯(lián)網的智能插座斷電延時控制方法。首先分析物聯(lián)網下插座構成原理,其次根據(jù)插座構成原理,運用電流互感器獲取電能負載值,再通過AD轉換將電器設備的初端和末端分離使電器安全得到保障。最后將插座通過WiFi模塊與電器設備連接,所發(fā)送的指令能夠實現(xiàn)遠程智能操控,與此同時還能夠接收電源插座發(fā)送的電能數(shù)據(jù)信息,合理控制插座通電延時的動斷觸點,從而有效的達到智能插座斷電延時控制。仿真結果表明:所提方法的延時斷電精度較高,能夠有效減少電器耗電量,更加節(jié)約電源,具有較強適用性和可操作性。
【文章來源】:計算機仿真. 2020,37(10)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
物聯(lián)網環(huán)境下電能監(jiān)控系統(tǒng)總體框架
基于物聯(lián)網的智能插座是由電源和管理系統(tǒng)兩部分組成的,二者均利用WiFi無線通信方式實施數(shù)據(jù)信息交互[5],具體方式如圖2(a)所示。該插座的設計主要涉及到5大模塊,通過相互聯(lián)系完成控制,具體詳情如圖2(b)所示。電源插座是由電能參數(shù)進行實時監(jiān)控、RFID射頻進行自動識別、通過WiFi無線通信方式傳輸、嵌入式MCU、LCD顯示、USB接口、斷電保護操作等多個功能模塊組成的,具體結構如圖3所示。
電源插座是由電能參數(shù)進行實時監(jiān)控、RFID射頻進行自動識別、通過WiFi無線通信方式傳輸、嵌入式MCU、LCD顯示、USB接口、斷電保護操作等多個功能模塊組成的,具體結構如圖3所示。在電器設備的電源插頭中嵌入一個RFID電子標簽,通過RFID電子標簽的進一步處理[6],能夠準確得知電源插座處是否連接電器設備。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]對稱多諧自激振蕩電路設計與分析[J]. 姜紅星,樊春玲. 自動化儀表. 2019(01)
[2]基于WiFi感應的智能電源管理系統(tǒng)[J]. 李新,徐成武,張建國,程鵬. 太原理工大學學報. 2019(01)
[3]基于紅外載波調制和RS485總線的液壓支架遙控裝置研究[J]. 陳昆,許春雨,田慕琴,宋建成,馬旭東,宋單陽,張潤冬. 中國煤炭. 2018(09)
[4]一種用于剩余電壓測試的相位選擇斷電裝置[J]. 李立焯,曹俐. 中國醫(yī)療設備. 2018(08)
[5]物聯(lián)網+大數(shù)據(jù)+智能電器——電力設備發(fā)展的未來[J]. 王建華,張國鋼,宋政湘,耿英三. 高壓電器. 2018(07)
[6]計及環(huán)境舒適度的智能用電監(jiān)控儀設計與研制[J]. 劉斌,王冕. 電測與儀表. 2018(12)
[7]節(jié)能型無線遙控智能插座的功率分配系統(tǒng)研究[J]. 馬艷. 現(xiàn)代電子技術. 2018(09)
[8]基于ZigBee無線網絡的電源監(jiān)控系統(tǒng)設計[J]. 虞文鵬,羅招賢,余順琴. 電源技術. 2018(02)
[9]基于無線傳感器網絡的智能用電在線監(jiān)控系統(tǒng)[J]. 滕志軍,張力,宋銳,陳宇紅,井梓鑒,劉長銀,侯學艷,侯艷權. 電子器件. 2017(06)
[10]一種基于模糊控制的混合儲能系統(tǒng)能量管理策略研究[J]. 楊彥杰,孫若愚,張朝川,毛亞峰. 可再生能源. 2017(12)
本文編號:3524897
【文章來源】:計算機仿真. 2020,37(10)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
物聯(lián)網環(huán)境下電能監(jiān)控系統(tǒng)總體框架
基于物聯(lián)網的智能插座是由電源和管理系統(tǒng)兩部分組成的,二者均利用WiFi無線通信方式實施數(shù)據(jù)信息交互[5],具體方式如圖2(a)所示。該插座的設計主要涉及到5大模塊,通過相互聯(lián)系完成控制,具體詳情如圖2(b)所示。電源插座是由電能參數(shù)進行實時監(jiān)控、RFID射頻進行自動識別、通過WiFi無線通信方式傳輸、嵌入式MCU、LCD顯示、USB接口、斷電保護操作等多個功能模塊組成的,具體結構如圖3所示。
電源插座是由電能參數(shù)進行實時監(jiān)控、RFID射頻進行自動識別、通過WiFi無線通信方式傳輸、嵌入式MCU、LCD顯示、USB接口、斷電保護操作等多個功能模塊組成的,具體結構如圖3所示。在電器設備的電源插頭中嵌入一個RFID電子標簽,通過RFID電子標簽的進一步處理[6],能夠準確得知電源插座處是否連接電器設備。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]對稱多諧自激振蕩電路設計與分析[J]. 姜紅星,樊春玲. 自動化儀表. 2019(01)
[2]基于WiFi感應的智能電源管理系統(tǒng)[J]. 李新,徐成武,張建國,程鵬. 太原理工大學學報. 2019(01)
[3]基于紅外載波調制和RS485總線的液壓支架遙控裝置研究[J]. 陳昆,許春雨,田慕琴,宋建成,馬旭東,宋單陽,張潤冬. 中國煤炭. 2018(09)
[4]一種用于剩余電壓測試的相位選擇斷電裝置[J]. 李立焯,曹俐. 中國醫(yī)療設備. 2018(08)
[5]物聯(lián)網+大數(shù)據(jù)+智能電器——電力設備發(fā)展的未來[J]. 王建華,張國鋼,宋政湘,耿英三. 高壓電器. 2018(07)
[6]計及環(huán)境舒適度的智能用電監(jiān)控儀設計與研制[J]. 劉斌,王冕. 電測與儀表. 2018(12)
[7]節(jié)能型無線遙控智能插座的功率分配系統(tǒng)研究[J]. 馬艷. 現(xiàn)代電子技術. 2018(09)
[8]基于ZigBee無線網絡的電源監(jiān)控系統(tǒng)設計[J]. 虞文鵬,羅招賢,余順琴. 電源技術. 2018(02)
[9]基于無線傳感器網絡的智能用電在線監(jiān)控系統(tǒng)[J]. 滕志軍,張力,宋銳,陳宇紅,井梓鑒,劉長銀,侯學艷,侯艷權. 電子器件. 2017(06)
[10]一種基于模糊控制的混合儲能系統(tǒng)能量管理策略研究[J]. 楊彥杰,孫若愚,張朝川,毛亞峰. 可再生能源. 2017(12)
本文編號:3524897
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