一种后台监控下的智能调温系统及其方法与流程

文档序号:16009553发布日期:2018-11-20 20:29阅读:272来源:国知局

本发明涉及调温技术领域,具体涉及一种后台监控下的智能调温系统及其方法。



背景技术:

电信运营商要求每年的11至4月基站空调要关闭、且空调温度设置在28℃。每年的此时需花费较大的人力成本到现场关闭和开启空调,现网所有站点都跑下来大概需要一至两个月的时间,这样以10月份要求关闭空调为例,由于工作周期的延误,很多站点要在12月份才能关闭到位,这就导致许多站点关空调时间要远小于要求,而部分站点因自身发热量较大在此期间又会出现高温告警;由于人为因素,在正常制冷的季节,一些基站空调被设置在自动工作模式下,当基站室内环境温度低于自动工作模式下的设定温度时,基站空调开始制热,而由于在制冷季节,温度低于设定温度一定范围是可以被接受的,从而导致大量电能被白白浪费掉,同时在自动工作模式下,制冷与制热的频繁交替也增加了电能的损耗。

通过反复试验才有了像申请号为“201110365082.6”、申请日为“2011.11.17”和专利名为“控制通信基站空调节能方法、后台服务器及通信基站空调”的后台监控下的智能调温系统,如图1和图2所示,提供一种后台服务器,所述后台服务器包括:

通信模块,用于定时向通信基站空调发送获取通信基站空调工作模式的指令;以及若获取到的通信基站空调的工作模式不是制冷模式,则向通信基站空调发送将工作模式转换为制冷模式的指令,以控制通信基站空调的工作模式固定在制冷模式下工作;以及,向通信基站空调发送读取通信基站室内的当前环境温度的指令;

判断模块,用于判断所述通信基站室内的当前环境温度是否低于预设的制热温度,如果低于预设的制热温度,则通过所述通信模块向通信基站空调发送将所述通信基站空调的制冷模式转换成制热模式的指令,以控制通信基站空调将其制冷模式转换成制热模式。

还提供一种通信基站空调,所述通信基站空调包括:

通信模块,用于得到所述将工作模式转换为制冷模式的指令;

工作模式控制模块,用于根据所述指令将其工作模式固定在制冷模式下工作;

温度读取模块,用于读取通信基站室内的当前环境温度,并通过所述通信模块将所述当前温度发送给后台服务器;

转换模块,用于将通信基站空调的制冷模式转换成制热模式。

而对应的控制通信基站空调节能的方法,所述方法包括以下步骤:

后台服务器定时向通信基站空调发送获取通信基站空调工作模式的指令;

若获取到的通信基站空调的工作模式不是制冷模式,则后台服务器向通信基站空调发送将工作模式转换为制冷模式的指令;

通信基站空调得到所述将工作模式转换为制冷模式的指令;

通信基站空调根据所述指令将其工作模式固定在制冷模式下工作;

后台服务器向通信基站空调发送读取通信基站室内的当前环境温度的指令;

通信基站空调根据所述指令读取通信基站室内的当前环境温度,并将所述当前环境温度发送给后台服务器;

后台服务器判断所述通信基站室内的当前环境温度是否低于预设的制热温度,如果低于预设的制热温度,则向通信基站空调发送将所述通信基站空调的制冷模式转换成制热模式的指令;

通信基站空调根据所述指令将其制冷模式转换成制热模式。

由于只能通过后台服务器来控制通信基站空调,将工作模式强制在制冷模式,避免了基站空调可能人为设定在自动模式下的制热能耗的浪费;通信基站空调的强制高风,发挥了舒适性空调机的最大显热能力,减少基站冷凝水的排放,提高了空调的制冷效率;对基站空调设定温度的限制,既保障了基站的设备能保持良好的正常运行,同时减少了压缩机的运行时间,起到节能的作用;当基站温度低于22℃时,空调机自动执行关机,节约了空调机风扇的能耗,同时解放了过渡季节人工开关空调机的人力成本;当基站温度低于制热开机温度时,空调自动开机制热,有效保护基站设备正常运行,起到了非常显著的节能减排及优化管理作用,节省了大量的人力和维护费用,由于远程自动控制基站空调节能,从而节省了大量的人力成本。

而在后台服务器定时向通信基站空调发送获取通信基站空调工作模式的指令的过程中,通信基站空调已能经由通信模块得到获取通信基站空调工作模式的指令,仅仅须通信基站空调可接上且被许可执行指令传递;然而,通信模块可帮助传递获取通信基站空调工作模式的指令至通信基站空调,然而它的条件为须带有连上互联网的性能,还不能帮助筛选得到通信基站空调工作模式的指令的不连上互联网的本地化指令传递的性能。

所述后台服务器包括壳体、主板和多个硬盘。主板设在壳体内。多个硬盘设在壳体内,所述壳体为中空长方体状,为了防止磕碰造成的损害,所述后台服务器设置在长方体状的中空服务器机箱内,而所述后台服务器设置在中空长方体状的服务器机箱内的结构为:在所述的中空长方体状的服务器机箱内的底壁上用焊接的方式连接着长方体状的撑持板,而所述后台服务器的壳体的底壁与所述长方体状的撑持板的顶壁相连接,所述后台服务器的壳体的底壁与所述长方体状的撑持板的顶壁相连接的结构是通过焊接的方式来固连的,而焊接方式下的固连不能达到高效相连,拆卸和装配都不容易。



技术实现要素:

为解决上述问题,本发明提供了一种后台监控下的智能调温系统及其方法,有效避免了现有技术中不能帮助筛选得到通信基站空调工作模式的指令的不连上互联网的本地化指令传递的性能、后台服务器的壳体的底壁与所述长方体状的撑持板的顶壁相连接的结构不能达到高效相连、拆卸和装配都不容易的缺陷。

为了克服现有技术中的不足,本发明提供了一种后台监控下的智能调温系统及其方法的解决方案,具体如下:

一种后台监控下的智能调温系统,包括后台服务器,所述后台服务器包括:

通信模块,用于定时向通信基站空调发送获取通信基站空调工作模式的指令;

通信基站空调一用来得到后台服务器的IP地址;用来经通信基站空调一传递出通信基站空调一的ID信息;用来凭借后台服务器的IP地址,得到传递获取通信基站空调工作模式的指令的后台服务器的IP地址;用来把通信基站空调一的ID信息同传递获取通信基站空调工作模式的指令的后台服务器的IP地址建立映射关系;用来把通信基站空调二所得到经其它服务器传递来的IP地址同传递获取通信基站空调工作模式的指令的后台服务器的IP地址执行校验,来校验IP地址是不是一致;

所述后台服务器包括壳体、主板和多个硬盘。主板设在壳体内;多个硬盘设在壳体内,所述壳体为中空长方体状,所述后台服务器设置在长方体状的中空服务器机箱内,而所述后台服务器设置在中空长方体状的服务器机箱内的结构为:在所述的中空长方体状的服务器机箱内的底壁上用螺钉螺接的方式连接着长方体状的撑持板,而所述后台服务器的壳体的底壁与所述长方体状的撑持板的顶壁相连接,所述后台服务器的壳体的底壁与所述长方体状的撑持板的顶壁相连接的结构是通过联接件的方式来连接的;

所述联接件包括嵌接部一201和嵌接部二202,所述嵌接部二202一体化成型于所述后台服务器的壳体的底壁上,所述的嵌接部一201一体化成型于所述长方体状的撑持板的顶壁上,所述嵌接部一201和嵌接部二202的数量均为若干,所述嵌接部一201的数量和嵌接部二202的数量相同且一一对应,每个嵌接部二202嵌接于该嵌接部二202对应的嵌接部一201里。

所述嵌接部一201包括锁件主体211、处在该锁件主体211一端壁上的条状联接条212,所述锁件主体211另一端壁上开有透进锁件主体211内部的空腔218;所述条状联接条212的一头一体化成型在所述长方体状的撑持板的顶壁上,在所述锁件主体211的一边壁的外表面突起有拱形联接片一213,在所述锁件主体211的另一边壁的外表面突起有拱形联接片二214,在所述锁件主体211的空腔218的内壁上开有贯通口一215与同贯通口一215相对的贯通口二,在所述拱形联接片一213上用销轴旋接着卡接头一216,在所述拱形联接片二214上用销轴旋接着卡接头二217。

后台监控下的智能调温系统的方法,所述方法包括以下步骤:

后台服务器定时向通信基站空调发送获取通信基站空调工作模式的指令;

所述后台服务器定时向通信基站空调发送获取通信基站空调工作模式的指令的方式包括:

经通信基站空调一得到后台服务器的IP地址;经通信基站空调一传递出通信基站空调一的ID信息;

凭借后台服务器的IP地址,得到传递获取通信基站空调工作模式的指令的后台服务器的IP地址;把通信基站空调一的ID信息同传递获取通信基站空调工作模式的指令的后台服务器的IP地址建立映射关系;把通信基站空调二所得到经其它服务器传递来的IP地址同传递获取通信基站空调工作模式的指令的后台服务器的IP地址执行校验,来校验IP地址是不是一致;如果IP地址一致,那么通信基站空调二得到同传递获取通信基站空调工作模式的指令的后台服务器的IP地址相映射的通信基站空调一的ID信息;

所述卡接头一通过销轴朝所述锁件主体里旋动而透过贯通口一卡接于卡接口里,所述卡接头二通过销轴朝所述锁件主体里旋动而透过贯通口二卡接于卡接口里,这样实现了把嵌接部一与嵌接部二相连;所述卡接头一通过销轴朝所述锁件主体外旋动而透过贯通口一从卡接口里脱离,所述卡接头二通过销轴朝所述锁件主体外旋动而透过贯通口二从卡接口里脱离,这样实现了把嵌接部一与嵌接部二分开。

所述得到通信基站空调工作模式的指令的传递方法还包括如下方式:通信基站空调和后台服务器相连的网络凭借数据传输链路,经通信基站空调一得到后台服务器的IP地址;通信基站空调和后台服务器相连的网络上,运用服务器IP地址的辨别识别方式,凭借后台服务器的IP地址,得到一个以上的其它服务器的IP地址。

服务器IP地址的辨别识别方式包括如下方式:得到服务器的映射关系;用源于服务器的IP地址充当检索词,在服务器的映射关系中检索;

还有结合服务器的映射关系里的IP地址的映射关系,得到传递获取通信基站空调工作模式的指令的后台服务器的IP地址。

服务器IP地址的辨别识别方式包括如下方式:得到服务器的坐标获取通信基站空调工作模式的指令;用源自服务器的IP地址,得到服务器的坐标;用源自服务器的坐标,得到设定范围及区域内的全部服务器,当作传递获取通信基站空调工作模式的指令的后台服务器;得到传递获取通信基站空调工作模式的指令的后台服务器的IP地址。

设定范围是用源自服务器的坐标为重心,间隔大小为直径,来构成的圈状范围。

服务器IP地址的辨别识别方式中还包括如下方式:比较设定范围所涵盖的范围服务器的信号涵盖范围;还有如果所述范围有重叠,就把服务器当做设定范围内的服务器。

通信基站空调二能提示所得到的通信基站空调一的ID信息。

通信基站空调二能结合坐标定位GPS模块标示出所得到的通信基站空调一的ID信息或其所处坐标。

通信基站空调一的ID信息的所在坐标为后台服务器处在经度和纬度上的坐标点。

服务器能处在房间里。

服务器能够是包括带有ZIGBEE功能的模块。

通信基站空调一的ID信息包含定时获取通信基站空调工作模式的指令或其它获取通信基站空调工作模式的指令。

服务器只能供判别,不带有主动联接互联网的性能。

所述嵌接部二202包括柱状体221、套接在所述柱状体221外壁上的加固套环222,柱状体221的一头一体化成型于所述后台服务器的壳体的底壁上,环绕所述柱状体221的外表面且在所述柱状体221的外表面上开有圈状的卡接口223,所述卡接头一216可通过销轴朝所述锁件主体211里旋动而透过贯通口一215卡接于卡接口223里,所述卡接头二217可通过销轴朝所述锁件主体211里旋动而透过贯通口二卡接于卡接口223里,所述卡接头一216可通过销轴朝所述锁件主体211外旋动而透过贯通口一215从卡接口223里脱离,所述卡接头二217可通过销轴朝所述锁件主体211外旋动而透过贯通口二从卡接口223里脱离。

所述条状联接条212的另一头一体化成型于所述锁件主体211一端壁上,另外所述条状联接条212里开有空腔,该空腔同所述锁件主体211的空腔218连通。

所述嵌接部二202伸进所述嵌接部一201的空腔218内,另外所述嵌接部一201和嵌接部二202的中心线为同一条线。

本发明的有益效果为:

避免了现有技术中不能帮助筛选得到通信基站空调工作模式的指令的不连上互联网的本地化指令传递的性能的缺陷。

另外还可高效的对嵌接部一201与嵌接部二202实现卡接与脱开,卡接头一可透过贯通口一215卡接于卡接口223内,卡接头二217可透过贯通口二卡接于卡接口223内,带有联接牢固、卡接与脱开便利的性能,尤其利于反复多次卡接与脱开的维护后台服务器的环境。

附图说明

图1为现有技术的控制通信基站空调节能方法、后台服务器及通信基站空调的后台服务器的结构示意图。

图2为现有技术的控制通信基站空调节能方法、后台服务器及通信基站空调的通信基站空调的结构示意图。

图3为本发明的方法的流程图。

图4是本发明的联接件的各部件的结构图。

图5是本发明的嵌接部一的示意图。

具体实施方式

下面将结合附图和实施例对本发明做进一步地说明。

如图1-图5所示,后台监控下的智能调温系统,包括后台服务器,所述后台服务器包括:

通信模块,用于定时向通信基站空调发送获取通信基站空调工作模式的指令;

通信基站空调一用来得到后台服务器的IP地址;用来经通信基站空调一传递出通信基站空调一的ID信息;用来凭借后台服务器的IP地址,得到传递获取通信基站空调工作模式的指令的后台服务器的IP地址;用来把通信基站空调一的ID信息同传递获取通信基站空调工作模式的指令的后台服务器的IP地址建立映射关系;用来把通信基站空调二所得到经其它服务器传递来的IP地址同传递获取通信基站空调工作模式的指令的后台服务器的IP地址执行校验,来校验IP地址是不是一致。

以及若获取到的通信基站空调的工作模式不是制冷模式,则向通信基站空调发送将工作模式转换为制冷模式的指令,以控制通信基站空调的工作模式固定在制冷模式下工作;以及,向通信基站空调发送读取通信基站室内的当前环境温度的指令;

判断模块,用于判断所述通信基站室内的当前环境温度是否低于预设的制热温度,如果低于预设的制热温度,则通过所述通信模块向通信基站空调发送将所述通信基站空调的制冷模式转换成制热模式的指令,以控制通信基站空调将其制冷模式转换成制热模式。

所述后台监控下的智能调温系统还包括通信基站空调,所述通信基站空调包括:

通信模块,用于得到所述将工作模式转换为制冷模式的指令;

工作模式控制模块,用于根据所述指令将其工作模式固定在制冷模式下工作;

温度读取模块,用于读取通信基站室内的当前环境温度,并通过所述通信模块将所述当前温度发送给后台服务器;

转换模块,用于将通信基站空调的制冷模式转换成制热模式。

后台监控下的智能调温系统的方法,所述方法包括以下步骤:

后台服务器定时向通信基站空调发送获取通信基站空调工作模式的指令;

所述后台服务器定时向通信基站空调发送获取通信基站空调工作模式的指令的方式包括:

经通信基站空调一得到后台服务器的IP地址;经通信基站空调一传递出通信基站空调一的ID信息;

凭借后台服务器的IP地址,得到传递获取通信基站空调工作模式的指令的后台服务器的IP地址;把通信基站空调一的ID信息同传递获取通信基站空调工作模式的指令的后台服务器的IP地址建立映射关系;把通信基站空调二所得到经其它服务器传递来的IP地址同传递获取通信基站空调工作模式的指令的后台服务器的IP地址执行校验,来校验IP地址是不是一致;如果IP地址一致,那么通信基站空调二得到同传递获取通信基站空调工作模式的指令的后台服务器的IP地址相映射的通信基站空调一的ID信息;

所述卡接头一通过销轴朝所述锁件主体里旋动而透过贯通口一卡接于卡接口里,所述卡接头二通过销轴朝所述锁件主体里旋动而透过贯通口二卡接于卡接口里,这样实现了把嵌接部一与嵌接部二相连;所述卡接头一通过销轴朝所述锁件主体外旋动而透过贯通口一从卡接口里脱离,所述卡接头二通过销轴朝所述锁件主体外旋动而透过贯通口二从卡接口里脱离,这样实现了把嵌接部一与嵌接部二分开。

所述得到通信基站空调工作模式的指令的传递方法还包括如下方式:通信基站空调和后台服务器相连的网络凭借数据传输链路,经通信基站空调一得到后台服务器的IP地址;通信基站空调和后台服务器相连的网络上,运用服务器IP地址的辨别识别方式,凭借后台服务器的IP地址,得到一个以上的其它服务器的IP地址。

服务器IP地址的辨别识别方式包括如下方式:得到服务器的映射关系;用源于服务器的IP地址充当检索词,在服务器的映射关系中检索;

还有结合服务器的映射关系里的IP地址的映射关系,得到传递获取通信基站空调工作模式的指令的后台服务器的IP地址。

服务器IP地址的辨别识别方式包括如下方式:得到服务器的坐标获取通信基站空调工作模式的指令;用源自服务器的IP地址,得到服务器的坐标;用源自服务器的坐标,得到设定范围及区域内的全部服务器,当作传递获取通信基站空调工作模式的指令的后台服务器;得到传递获取通信基站空调工作模式的指令的后台服务器的IP地址。

设定范围是用源自服务器的坐标为重心,间隔大小为直径,来构成的圈状范围。

服务器IP地址的辨别识别方式中还包括如下方式:比较设定范围所涵盖的范围服务器的信号涵盖范围;还有如果所述范围有重叠,就把服务器当做设定范围内的服务器。

通信基站空调二能提示所得到的通信基站空调一的ID信息。

通信基站空调二能结合坐标定位GPS模块标示出所得到的通信基站空调一的ID信息或其所处坐标。

通信基站空调一的ID信息的所在坐标为后台服务器处在经度和纬度上的坐标点。

服务器能处在房间里。

服务器能够是包括带有ZIGBEE功能的模块。

通信基站空调一的ID信息包含定时获取通信基站空调工作模式的指令或其它获取通信基站空调工作模式的指令。

服务器只能供判别,不带有主动联接互联网的性能。

若获取到的通信基站空调的工作模式不是制冷模式,则后台服务器向通信基站空调发送将工作模式转换为制冷模式的指令;

通信基站空调得到所述将工作模式转换为制冷模式的指令;

通信基站空调根据所述指令将其工作模式固定在制冷模式下工作;

后台服务器向通信基站空调发送读取通信基站室内的当前环境温度的指令;

通信基站空调根据所述指令读取通信基站室内的当前环境温度,并将所述当前环境温度发送给后台服务器;

后台服务器判断所述通信基站室内的当前环境温度是否低于预设的制热温度,如果低于预设的制热温度,则向通信基站空调发送将所述通信基站空调的制冷模式转换成制热模式的指令;

通信基站空调根据所述指令将其制冷模式转换成制热模式。

由于只能通过后台服务器来控制通信基站空调,将工作模式强制在制冷模式,避免了基站空调可能人为设定在自动模式下的制热能耗的浪费;通信基站空调的强制高风,发挥了舒适性空调机的最大显热能力,减少基站冷凝水的排放,提高了空调的制冷效率;对基站空调设定温度的限制,既保障了基站的设备能保持良好的正常运行,同时减少了压缩机的运行时间,起到节能的作用;当基站温度低于22℃时,空调机自动执行关机,节约了空调机风扇的能耗,同时解放了过渡季节人工开关空调机的人力成本;当基站温度低于制热开机温度时,空调自动开机制热,有效保护基站设备正常运行,起到了非常显著的节能减排及优化管理作用,节省了大量的人力和维护费用,由于远程自动控制基站空调节能,从而节省了大量的人力成本。

这样的有益效果为:

避免了现有技术中不能帮助筛选得到通信基站空调工作模式的指令的不连上互联网的本地化指令传递的性能的缺陷。

所述后台服务器包括壳体、主板和多个硬盘。主板设在壳体内。多个硬盘设在壳体内,所述壳体为中空长方体状,所述后台服务器设置在长方体状的中空服务器机箱内,而所述后台服务器设置在中空长方体状的服务器机箱内的结构为:在所述的中空长方体状的服务器机箱内的底壁上用螺钉螺接的方式连接着长方体状的撑持板,而所述后台服务器的壳体的底壁与所述长方体状的撑持板的顶壁相连接,所述后台服务器的壳体的底壁与所述长方体状的撑持板的顶壁相连接的结构是通过联接件的方式来连接的;

联接件包括嵌接部一201和嵌接部二202,嵌接部二202一体化成型于后台服务器的壳体的底壁上,嵌接部一201一体化成型于长方体状的撑持板的顶壁上,嵌接部一201和嵌接部二202的数量均为若干,嵌接部一201的数量和嵌接部二202的数量相同且一一对应,每个嵌接部二202嵌接于该嵌接部二202对应的嵌接部一201里。具体说来,嵌接部一201和嵌接部二202的数量均为四个,四个嵌接部一201分别处在长方体状的撑持板的顶壁的四个顶点位置;或者四个嵌接部二202分别处在后台服务器的壳体的底壁的四个顶点位置。

嵌接部一201包括锁件主体211、处在该锁件主体211一端壁上的条状联接条212,锁件主体211另一端壁上开有透进锁件主体211内部的空腔218;条状联接条212的一头一体化成型在长方体状的撑持板的顶壁上,在锁件主体211的一边壁的外表面突起有拱形联接片一213,在锁件主体211的另一边壁的外表面突起有拱形联接片二214,在锁件主体211的空腔218的内壁上开有贯通口一215与同贯通口一215相对的贯通口二,在拱形联接片一213上用销轴旋接着卡接头一216,在拱形联接片二214上用销轴旋接着卡接头二217。

嵌接部二202包括柱状体221、套接在柱状体221外壁上的加固套环222,柱状体221的一头一体化成型于后台服务器的壳体的底壁上,环绕柱状体221的外表面且在柱状体221的外表面上开有圈状的卡接口223,卡接头一216可通过销轴朝锁件主体211里旋动而透过贯通口一215卡接于卡接口223里,卡接头二217可通过销轴朝锁件主体211里旋动而透过贯通口二卡接于卡接口223里,卡接头一216可通过销轴朝锁件主体211外旋动而透过贯通口一215从卡接口223里脱离,卡接头二217可通过销轴朝锁件主体211外旋动而透过贯通口二从卡接口223里脱离。具体而言卡接头1上带有弯曲的勾连部一,卡接头2上带有弯曲的勾连部二,在卡接口223的周向上也带有圈状的勾连部三,这样卡接头1和卡接头2卡接在卡接口中的方式就是分别通过勾连部一和勾连部二勾连在勾连部三上实现的,而卡接头1和卡接头2共同朝锁件主体211外旋动时,就实现了勾连部一和勾连部二勾连在勾连部三的脱离。

条状联接条212的另一头一体化成型于锁件主体211一端壁上,另外条状联接条212里开有空腔,该空腔同锁件主体211的空腔218连通。

嵌接部二202伸进嵌接部一201的空腔218内,另外嵌接部一201和嵌接部二202的中心线为同一条线。

由此即可高效的对嵌接部一201与嵌接部二202实现卡接与脱开,卡接头一可透过贯通口一215卡接于卡接口223内,卡接头二217可透过贯通口二卡接于卡接口223内,带有联接牢固、卡接与脱开便利的性能,尤其利于反复多次卡接与脱开的维护后台服务器的环境。

以上以用实施例说明的方式对本发明作了描述,本领域的技术人员应当理解,本公开不限于以上描述的实施例,在不偏离本发明的范围的情况下,可以做出各种变化、改变和替换。

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