Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ZigBEE.rtf
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
18.41 Mб
Скачать

4.4 Выбор кондиционера

Исходя из общего максимального теплопоступления (теплопоступления максимальны в тёплый период года) для рассматриваемого помещения, модель кондиционера выбираем из типового ряда по ближайшему (с учётом запаса) значению холодопроизводительности.

Для обеспечения круглогодичной работы кондиционера выберем оборудование фирмы DELONGHI, т. к. кондиционеры этой фирмы эффективно работают в режиме «теплового насоса» в холодное время года. Кондиционер серии СР фирмы DELONGHI (Италия), 230/1/50.

Таблица 4.2 - Технические характеристики настенного кондиционера фирмы Delondhi

Модель

СР 40

Эл. питание, В/ф/Гц

230/1/50

Производительность по холоду, Вт

5 073

Потребляемая эл. мощность, Вт

1 603

Потребляемый ток, А

6,9

Удаление влаги (max), л/4

2,2

Производительность по теплу, Вт

5 542

Внутренний блок

Расход воздуха (max), м3

640

Размеры;м:

- длина

-высота

-глубина

967

300

195

Внешний блок

Расход воздуха (max), м3

2 200

Размеры;м:

- длина

-высота

-глубина

800

640

280

Ряд технических решений, реализованных в конструкции кондиционеров DELONGHI, обеспечивает работу при низких температурах наружного воздуха (до tн = - 20 °С).

5. Технико-экономическое обоснование

5.1 Сущность проекта

Бурный рост микропроцессорных технологий, постоянное снижение стоимости беспроводных решений и повышение их эксплуатационных параметров позволяют отказаться от проводов и проводных сетей в системах контроля, диагностики и обмена информацией. Беспроводные сети отличаются более гибкой архитектурой, требуют меньших затрат при их установке и обслуживании. Важным аспектом является стандартизация протокола передачи данных, что делает измерительную систему открытой и совместимой с изделиями других производителей. В настоящее время одной из актуальных задач для систем промышленной телеметрии и домашней автоматизации остается вопрос передачи данных на небольшие расстояния. Нередко разработчики подобных систем сталкиваются с такими требованиями как необходимость обеспечить мобильность диагностируемого оборудования и сократить расходы на монтаж. На помощь им приходит новая технология беспроводной передачи данных ZigBee, которая, главным образом, предназначена для организации связи между автономными приборами и клиентским оборудованием.

Спецификация ZigBee позволяет реализовывать беспроводное сетевое решение, основанное на едином глобальном стандарте 802.15.4, с поддержкой скоростей передачи до 250 Кбит/с, крайне низким энергопотреблением, обеспечивающее защиту информации и надежность системы.

Стандарт позволяет создавать сети с многоячейковой топологией, таким образом обслуживая очень большое число узлов и увеличивая дальность связи без дополнительных затрат на усилители мощности. Технология ZigBee не предназначена для передачи больших объемов информации, как Wi-Fi или Bluetooth. Однако для передачи, например, показаний датчиков, объем которы редко превышает десятков байт, не требуется высоких скоростей — в этом случае обязательны высокие показатели по энергопотреблению, цене и надежности.

Спецификация ZigBee разработана для создания дешевых беспроводных сетей с низким энергопотреблением используемых для передачи небольших объемов данных. Областями применения таких сетей являются:

1. Автоматизация коммерческих зданий, где технология ZigBee используется для связи датчиков температуры, влажности, освещения, вентиляции и т.д.

2. Системы промышленного контроля, автоматизация производственных процессов.

3. Домашняя автоматизация и системы “Умный Дом”.

4. Для охранных и противопожарных систем.

ZigBee — отличный пример реализации промышленного беспроводного стандарта, расширяющий и упрощающий нашу жизнь и работу.

Целью данной работы является рассмотреть возможность применение беспроводной технологии Zigbee для противопожарных системах безопасности в помещениях.

Поскольку работа заключает в себе в основном теоретический расчет, необходимо рассчитать затраты на разработку системы: рассчитать стоимость комплектующих материалов, транспортные услуги, наладку сети и т. д. Для этого необходимо составить технико-экономическое обоснование работы в соответствии с утвержденной темой.

пожарный безопасность беспроводной кондиционирование

5.2 Производственный план

На данном этапе определяются необходимые объемы основных производственных фондов, трудовых ресурсов и финансовых средств для внедрения системы.

Для того чтобы ввести систему в эксплуатацию надо выполнить ряд работ. В первую очередь надо провести расчет системы. Далее учитывая полученные данные по расчету, следует приобрести необходимое оборудование, установить его и провести ряд экспериментов, подтверждающих работоспособность и надежность системы. После этого проект можно вводить в эксплуатацию

Таблица 5.1 - Этапы организации сети

№ этапа

Наименование этапов

Период выполнения, мес.

11

Разработка проекта

0,3

22

Разработка технической документации

0,3

43

Обзор и выбор оборудования

0,1

54

Поставка оборудования

0,9

65

Монтаж, установка, наладка и тестирование оборудования

0,5

76

Тестирование системы в целом

0,3

87

Ввод в эксплуатацию

0,3

Итого:

3,2