原标题:Honsor H-TH以太网温湿度传感器 系统产品布局说明及工作原理
盛世宏博科技以太网温湿度传感器系拓展图
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一、产品基础概述
本系统核心采集终端为北京盛世宏博 Honsor H-TH 液晶以太网温湿度变送器(H-TH 系列),设备自带高清 LCD 显示屏,可本地实时显示温度、相对湿度、系统时间,配备 SET、上下调节、ENTER 四组实体按键,支持现场免电脑配置报警阈值、IP 地址、通讯协议;支持标准 POE 网线供电,RJ45 以太网接口输出,搭载高精度温湿度感应探头,可选内置 / 外置加长探头,适配楼宇、档案馆、机房、实验室、仓储、配电房等全场景环境监测,整套系统以该传感器为感知核心,搭建分层式全域环境监控网络。
二、整体系统产品布局规划
系统采用四层星型拓扑分布式布局,分为感知层、传输汇聚层、数据处理层、应用联动层,全区域模块化部署,支持灵活扩容、分区独立管控,各层级产品布局如下:
(一)感知层(前端采集终端,核心布局设备:H-TH 温湿度传感器)
1. 楼宇办公场景布局 写字楼按楼层划分,独立办公室、会议室、走廊、地下车库、中央空调机房均壁挂部署 H-TH 传感器;大开间办公区每 50㎡布置 1 台,保障温湿度采集均匀无盲区。
2. 档案馆场景布局(满足档案八防规范) 档案库房、阅览区、整理消毒室、设备机房分区布设;库房货架密集区域选用外置加长探头款 H-TH,贴近档案柜体采集微环境温湿度;库房门口增设 1 台作为巡检参考点位。
3. 机房 / 配电房布局 数据机房机柜前后侧各布置一台 H-TH,监测机柜散热温差;高低压配电房、开关柜旁壁挂设备,实时监测凝露、高温风险。
4. 拓展配套感知设备布局 同局域网内可并联以太网型水浸、烟雾、CO₂、光照变送器,与 H-TH 共用一套 POE 网络,实现环境多参数同步采集,所有前端设备统一就近接入楼层 POE 交换机。
(二)传输汇聚层(网络传输产品布局)
1. 分区接入交换机:每个楼层 / 独立库房 / 机房配置工业级 POE 交换机,所有 H-TH 传感器通过超五类屏蔽双绞线接入交换机,单网线同时完成 48V POE 供电、TCP 数字信号传输,无需单独铺设供电线路。
2. 楼宇核心交换机:大楼中控机房部署千兆核心交换机,各分区 POE 交换机通过千兆网线 / 单模光纤上联至核心交换机;跨园区远距离点位增设光纤收发器延长传输距离。
3. 网络安全配件:交换机端口配套防雷浪涌模块,避免雷击损坏 H-TH 传感器;监控网络独立划分 VLAN,与办公网络物理隔离,保障监测数据稳定安全。
(三)数据处理层(中控机房核心设备布局)
机房机柜集中布置以下设备,统一对接核心交换机:
1. 环境监控服务器:系统核心数据处理单元,接收全部 H-TH 上传的温湿度数据,7×24 小时实时存储历史曲线、巡检记录、报警日志,数据存储周期≥5 年;
2. 报警网关:集成短信、微信推送模块,接收服务器下发的超标报警指令,向运维人员移动端推送告警信息;
3. BMS 对接网关(选配):实现 H-TH 温湿度数据与楼宇自控系统、档案管理系统、实验室 LIMS 系统、仓储 WMS 系统双向数据互通。
(四)应用联动层(终端查看与执行设备布局)
1. 本地查看终端:中控值班室布置监控工控电脑、高清液晶大屏、触摸操作台,实时轮询所有 H-TH 点位温湿度数值;
2. 远程访问终端:内网网页、手机 APP、外网授权 PC,随时随地调取各区域传感器实时数据、历史曲线;
3. 联动执行设备:库房恒温恒湿机组、空调、除湿机、加湿器、新风机、现场声光报警器,接收服务器下发调控指令,根据 H-TH 采集的温湿度自动启停。
三、系统完整工作原理
(一)前端采集单元工作原理(H-TH 传感器本体)
1. 设备底部高精度温湿度感应探头接触空气,将环境温湿度模拟信号转化为标准数字电信号;
2. 内部主控芯片处理数据,同步传输至机身 LCD 屏幕,本地实时显示温度、湿度、时间,工作人员可通过机身四按键现场设置温湿度上下限报警值、本机 IP、上报周期;
3. 内置 TCP/IP 通讯模组,将温湿度、设备状态、报警信息打包为标准以太网数据包,通过 RJ45 网口向外传输;设备自带本地缓存功能,断网时自动存储采集数据,恢复网络后自动补传,无数据丢失。
(二)网络传输原理
1. POE 交换机通过网线 4、5、7、8 芯向 H-TH 提供 48V 直流供电,网线 1、2、3、6 芯双向传输数字数据包;
2. 分区交换机汇总本区域所有 H-TH 传感器数据,统一上传至楼宇核心交换机;跨楼栋点位通过光纤完成长距离信号传输,抗干扰能力强;
3. 核心交换机将全楼宇所有点位数据转发至监控服务器,同时接收服务器下发的阈值、控制指令,反向下发至对应 H-TH 传感器与联动设备。
(三)数据处理与报警逻辑原理
1. 服务器实时解析每台 H-TH 上传的温湿度数据,存入内置数据库,自动生成小时 / 日 / 月 / 年度温湿度变化曲线;
2. 系统内置分区温湿度标准阈值(档案库房:14\24℃、45\60% RH;办公区:20\26℃、40\65% RH;机房:18~27℃);
3. 当 H-TH 采集数值超出设定阈值,服务器立即触发多级报警: ① 下发指令至现场声光报警器本地提醒; ② 通过报警网关发送短信、微信告警给运维人员; ③ 中控大屏弹窗高亮标记异常点位,记录报警时间、超标数值形成日志。
(四)自动联动控制原理
1. 服务器根据 H-TH 实时采集数据,输出联动控制信号至恒温恒湿、新风、除湿加湿设备;
○ 湿度过高:启动除湿机、排风系统;湿度过低:开启电极加湿器;
○ 温度超标:自动调节空调制冷 / 加热功率;
2. 设备自带无源继电器拓展端子,可脱离服务器实现本地简易联动,断网状态下仍可基础环境调控;
3. 支持标准 Modbus TCP 通讯协议,可对接楼宇 BMS 自控平台,将温湿度数据纳入楼宇整体智能化管控体系,实现照明、通风、温湿度一体化协同控制。
四、系统布局拓展优势
1. 灵活扩容:星型分布式布局,新增区域仅需加装 H-TH 传感器并接入就近 POE 交换机,无需改造主干网络,点位扩容无上限;
2. 分区独立管控:各楼层、库房网络分区隔离,单台传感器故障不影响整套系统运行,检修维护便捷;
3. 全场景适配:统一 H-TH 核心终端,更换探头款式即可适配高温、高湿、冷库、配电房等特殊环境;
4. 部署成本优化:POE 网线一线两用,省去单独供电布线,减少线缆施工与设备采购成本;本地按键配置,无需电脑逐台调试传感器,大幅提升施工效率。
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