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Y953 无线控制柜规格书

Y953 无线控制柜系统图

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
  2. 型号与配置
  3. 主要特性
  4. 技术规格
  5. 控制架构与工作逻辑
  6. 通信与失联边界
  7. 机械与安装
  8. 重要说明

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
Y9514G / 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

  1. 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。
  2. 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。
  3. 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。
  4. 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。
  5. 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。
  6. 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。
  7. 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。
  8. 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

  1. 控制点选择目标节点和回路。
  2. 控制点通过现场无线链路发送启停或控制指令。
  3. 执行节点校验指令并驱动对应回路。
  4. 执行节点按配置返回开关状态、执行结果或运行反馈。
  5. 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

  1. 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。
  2. 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。
  3. 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。
  4. 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。
  5. 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。
  6. 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。
  7. 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。