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Y953 无线控制柜规格书

Y953 面向温室、养殖、泵站和农田等设备分散、控制线难铺的现场,支持控制点通过现场无线链路对多个执行节点进行一对多控制。本规格书描述系列架构和能力边界;无线模块、节点数量、通信距离、负载回路和箱体结构以具体配置及现场条件为准。
目录
1. 概述
Y953 是智能配电箱产品族中的无线控制柜,面向温室、养殖、泵站、农田和其他设备分散的场区。它通过控制点与多个现场执行节点之间的无线链路,实现一点对多点的集中操作和状态反馈,减少长距离控制电缆铺设。
Y953 的核心不是互联网远程控制,而是现场无线控制网络。无线链路可以作为独立的现场控制通道;如项目需要手机、云平台或跨地点管理,可按方案增加上行网关,但网关不应改变控制点、无线节点和执行端之间的基本架构。
工作原理
- 控制点选择目标回路或执行节点,生成无线控制指令。
- 现场无线链路将指令发送到对应执行节点。
- 执行节点控制现场回路,并按配置向控制点返回状态。
- 控制点可管理多个分散节点,节点数量、链路距离和拓扑按现场条件评估。
- 现场保留手动控制路径;无线远程、自动逻辑和手动操作的优先级按产品配置确认。
适用场景
- 温室大棚内分区风机、卷膜、灌溉和补光设备
- 水产养殖场区的增氧机、水泵和阀门
- 泵站或农田内分散设备的集中控制
- 控制线施工距离长、布线成本高或不便铺设通信电缆的现场
与其他智能配电箱系列的区别
| 产品 | 核心通信方式 | 优先解决的问题 |
|---|---|---|
| Y951 | 4G / Wi-Fi / RJ45 + 云平台 | 跨地点联网管理多路设备 |
| Y952 | 本地保护与监测,可按配置联网 | 现场用电安全、异常和事件追溯 |
| Y953 | 现场无线链路,一点对多点 | 控制点管理多个分散执行节点 |
2. 型号与配置
产品型号
当前对外系列型号为 Y953。无线模块、控制点形式、执行节点数量、回路数量、负载类型、反馈方式和箱体结构属于具体配置,不能仅依据系列名称推断具体参数。
3. 主要特性
- 一点对多点控制:一个控制点可集中操作多个现场执行节点。
- 减少控制线施工:使用现场无线链路传输控制指令,减少长距离控制电缆。
- 适合设备分散场区:适用于温室、养殖、泵站和农田等多点设备现场。
- LoRa 架构可选:LoRa 一点对多点控制可作为基础产品架构,具体模块和频段按配置确定。
- 状态返回:执行节点可按配置向控制点返回回路状态、执行结果或失联状态。
- 现场手动保留:无线控制和现场手动控制的优先级、互锁和复位方式按配置确定。
- 可增加上行网关:需要跨地点查看、云平台管理或历史记录时,可按配置增加上行网关。
- 无线边界清晰:通信距离、节点数量和穿透能力不作全系列固定承诺,需结合无线模块资料和现场条件确定。
4. 技术规格
系列规格边界
| 参数 | Y953 系列边界 |
|---|---|
| 产品类型 | 无线控制柜 |
| 控制架构 | 一点对多点无线控制 |
| 典型无线方式 | LoRa 可作为基础架构,其他方式按具体方案确定 |
| 控制端 | 一个现场控制点或控制柜 |
| 执行端 | 多个现场无线执行节点、控制柜或执行模块 |
| 节点数量 | 按节点规模、链路质量和现场条件确定 |
| 通信距离 | 按现场遮挡、天线、安装高度和干扰条件评估 |
| 回路数量 | 按控制点和执行节点配置 |
| 负载能力 | 按回路器件、负载类型和启动条件确认 |
| 状态反馈 | 按节点和反馈模块配置 |
| 失联指示 | 按无线模块和控制逻辑配置 |
| 上行管理 | 可按配置增加网关和管理端能力 |
| 箱体材料、尺寸与防护 | 按现场环境、节点形式和箱体结构确定 |
负载与控制参数
| 参数域 | 配置要求 |
|---|---|
| 回路类型 | 普通启停、脉冲、保持、正反转或其他逻辑 |
| 负载类型 | 水泵、风机、阀门、电机、照明等 |
| 启动方式 | 直接启动、接触器、软启动、变频或定制配置 |
| 反馈类型 | 接触器状态、辅助触点、电流反馈或其他运行反馈 |
| 保护要求 | 过载、短路、缺相、过压、欠压和其他保护按配置确定 |
5. 控制架构与工作逻辑
架构组成
| 组成 | 作用 |
|---|---|
| 控制点 | 选择节点和回路,发出无线控制指令,显示或记录状态 |
| 无线链路 | 在控制点与执行节点之间传输指令和反馈 |
| 执行节点 | 接收指令,驱动现场回路并返回配置的状态 |
| 现场负载 | 水泵、风机、阀门、电机、照明等被控设备 |
| 上行网关(可选) | 将现场无线网络连接到云平台或其他管理端 |
正常控制流程
- 控制点选择目标节点和回路。
- 控制点通过现场无线链路发送启停或控制指令。
- 执行节点校验指令并驱动对应回路。
- 执行节点按配置返回开关状态、执行结果或运行反馈。
- 控制点记录控制结果;如配置上行网关,可同步到管理端。
手动与自动控制
现场手动控制应保留为独立操作路径。无线控制、现场手动、自动逻辑和安全互锁之间的优先级必须在接线图和控制逻辑中明确。
6. 通信与失联边界
通信正常
通信正常时,控制点可向多个执行节点发送控制指令,并接收节点状态。具体响应时间、反馈周期、重试机制和状态定义按无线模块和控制逻辑确认。
无线失联
- 执行节点停止接收新的无线控制指令,控制点应显示或记录失联状态。
- 失联后设备保持、停止、进入安全状态或等待人工复位的行为,按具体配置确定。
- 不能把“无线失联后继续运行”或“无线失联后自动断开”作为 Y953 全系列固定行为。
- 对水泵、电机、卷膜和其他具有机械或人身风险的负载,应配置明确的失联保护和手动恢复方式。
与云平台的关系
Y953 的现场无线控制不等同于云平台远程控制。没有上行网关时,现场无线控制可以独立运行;增加网关后,云平台、互联网和现场无线链路仍应分别定义权限、延迟、失联和复位边界。
7. 机械与安装
安装与接线
- 控制柜、执行节点和负载应按项目接线图安装,节点地址和回路编号必须清晰标识。
- 无线天线应远离大电流线束、金属封闭空间和强干扰源;具体安装方式按模块资料执行。
- 强电接线、接触器、保护器件和电机正反转互锁必须由专业人员完成。
- 现场手动操作、无线控制和安全互锁应分别定义,不能只依赖控制点画面。
8. 重要说明
- 产品定位:Y953 首先解决现场控制点到多个分散节点的无线控制,不等同于 Y951 的互联网远程控制。
- 无线参数边界:通信距离、节点数量、穿透能力和响应时间必须结合模块资料及现场条件确认。
- 失联边界:失联后的保持、停止、安全动作和人工复位方式必须写入项目控制逻辑,不能凭系列名称推断。
- 手动优先级:现场手动、无线远程、自动逻辑和安全互锁的优先级必须明确。
- 负载边界:电机、泵、阀门和卷膜等负载需要确认启动电流、机械方向、互锁和保护条件。
- 网关边界:上行网关只扩展云平台或管理端能力,不应模糊现场无线网络和互联网网络的责任边界。
- 资料边界:无线模块资料、节点清单、接线图和控制逻辑优先于本系列概述。
