更新时间:2024-07-23
1.机房动环设备
1.1. 动力系统
1.1.1. 市电监测模块
- 产品简介:市电检测模块是6路市电采集设备,用于检测市电是否正常,采用标准的Modbus通信协议,可以通过RS485总线进行远程检测6路市电L/N线路情况。如果市电停电了,可立即上报断电告警,联动物联网平台通知相关管理人员。
- 接线方式:
数据采集器连接方法:
VS+接12V电源适配器正极,GND接12V电源适配器负极。485+接数据采集器A+ 485-接数据采集器B-

数据采集主机连接方法:
接法一:VS+接“COM的12VK2”,GND接“COM的 G”,485+接“COM的A4 ”485-接“COM的B4 ”

接法二:VS+接“COM的12VK2”,GND接“COM的 G”,485+接“COM的A5”485-接“COM的B5 ”


接法三:VS+接“COM的12VK2”,GND接“COM的 G”,485+接“COM的A6”485-接“COM的B6 ”

接法四:VS+接“COM的12VK2”,GND接“COM的 G”,485+接“COM的A3”485-接“COM的B3 ”

- 注意事项: 市电检测模块需要UPS供电,如果用市电供电,断电后设备将停止工作,就起不到监测作用了
1.1.2. 三相电量仪(YD2060型号)
- 产品简介:三相电量仪
- 接线方式:需要专业电工安装,按照说明书安装即可,通信端口通过网线接到数据采集器上,剥离一根网线。
供电方式:建议要接UPS提供的AC 220V,不要接市电AC 220V。
数据采集器接线方式:
电表A接数据采集器的 “A+” 电表B接数据采集器的“B- ”

数据采集主机接线方式:
接法一:电表A接采集主机的“A3”,电表B接采集主机的“B3”

接法二:电表A接采集主机的“A4”,电表B接采集主机的“B4”

接法三:电表A接采集主机的“A5”,电表B接采集主机的“B5”

接法四:电表A接采集主机的“A6”,电表B接采集主机的“B6”




注意事项: 前期工勘需要注意铜线/铜牌的长度,如果是铜线,选用型号:
电量仪型号 YD2060-J1K 搭配互感器 CT19
电量仪型号 YD2060-J1K-A 搭配互感器 CTF16
区别是互感器的大小,CTF16 内径16mm(规格100A),CT19内径30mm(规格最大可以到400A
1.1.3. 三相电量仪(DTSD3366D-J型号)
- 产品简介:三相电量仪
- 接线方式:需要专业电工安装,按照说明书安装即可,通信端口通过网线接到数据采集器上,剥离一根网线。
数据采集器接线方式:
端口13接数据采集器的 “A+” 端口14接数据采集器的“B- ”

数据采集主机接线方式:
接法一:端口13接采集主机的“A3”,端口14接采集主机的“B3”

接法二:端口13接采集主机的“A4”,端口14接采集主机的“B4”

接法三:端口13接采集主机的“A5”,端口14接采集主机的“B5”

接法四:端口13接采集主机的“A6”,端口14接采集主机的“B6”


注意事项: 前期工勘需要注意铜线/铜牌的长度,
如果是铜排,选用型号:
电量仪型号是 DTSD3366D-J ,搭配互感器YDKH0.66-80Ⅱ(采用压盘固定的安装方式) 1000A
1.1.4. 蓄电池检测(福光电子)
- 产品简介: 检测每节蓄电池的电流、电压、内阻温度等
- 接线方式:蓄电池监测的接线方式如下

数据采集器接线方式:
组端收敛模块485接口接一个标准的T568B的水晶头,另一端的 “棕” 接数据采集器的 “A+” “棕白”接数据采集器的“B- ”

数据采集主机接线方式:
接法一:组端收敛模块485接口接一个标准的T568B的水晶头,另一端的 “棕” 接采集主机的“A3”,“棕白”接采集主机的“B3”

接法二:组端收敛模块485接口接一个标准的T568B的水晶头,另一端的 “棕” 接采集主机的“A4”,“棕白”接采集主机的“B4”

接法三:组端收敛模块485接口接一个标准的T568B的水晶头,另一端的 “棕” 接采集主机的“A5”,“棕白”接采集主机的“B5”

接法四:组端收敛模块485接口接一个标准的T568B的水晶头,另一端的 “棕” 接采集主机的“A6”,“棕白”接采集主机的“B6”

注意事项: 传感器自身供电,电源最好来自UPS输出端(避免市电断电影响)
下面举例:
一个机房一共480个蓄电池,分成12组,每组40个蓄电池
按照以下几步安装:
第一步:组端收敛模块位置采用双耳固定,固定于电池架上,尽量固定在电池架前端
第二步:电池单体模块与电池之间采用开口垫片加电池线连接,红色线接蓄电池正极极柱,黑色线接蓄电池负极,接线时注意单体采集线U型端子需要紧固在铜排上面,极柱螺丝要旋紧,保证电池极柱和铜排连接条直接连接,同时检查U型端子与测试线的连接牢固可靠,如图:


注意事项:单体采集线U型端子不能安装在电池极柱和铜排连接条之间,否则当电池过电流时,U型端子上会产生压降,如果U型端子没有安装好,同时遇到较大的电池电流,将产生较大的压降和电能损耗并产生热量,影响电池对UPS的供电效果,严重的还可能导致火灾等重大事故。
第三步:接完整组单体线之后,将单体模块与测试线的白色端子连接,并确保可靠,并使用模块背面的3M胶固定模块,模块可固定在蓄电池上或电池架上

第四步:电池单体模块间的连接采用T568B标准通讯网线,用于通讯,单体模块无序号,开机时自动编号。
1号蓄电池的单体模块“IN”端口接组端收敛模块“CH01”单体测试接口,“OUT”端口接2号蓄电池的单体模块“IN”端口,2号蓄电池的单体模块“OUT”端口接3号蓄电池的单体模块“IN”端口,按此顺序接到最后一节单体,40号蓄电池的单体模块“OUT”接组端收敛模块“CH02”单体测试接口
网线水晶头要插接到位,必须听到“巴噹一声”,否则水晶头就没有插好,需要从新插好,多次都插不好可调整水晶头背部的栓条,或更换网线
第五步:组端收敛模块与采集主机采用485通讯连接,组端收敛模块485接口采用标准T568B网线接口,网线棕线为正极,棕白线为负极,每6组接到一个485集线器上,集线器安装在蓄电池组位置,再从集线器上引出一根网线接到采集主机2位置,进行485对接
1.1.5. 蓄电池检测(信瑞达)
- 产品简介: 检测每节蓄电池的电流、电压、内阻温度等
- 接线方式:蓄电池监测的接线方式如下
每4节蓄电池接一个内阻监测仪,不够4节按4节算;每4个内阻监测仪为一组,我们对接的是第4个内阻监测仪


X3线缆接线方式:有三个下联口和一个上联口组成,一根线缆最多同时连接三个内阻检测仪,和一个上联线。上联线可以继续连接其他X3线缆用于把线路串联起来。

当所有X3线缆全部串联起来了之后,最后引出一根特殊线缆如下图:

数据采集器接线方式:
对接第4个内阻监测仪的X3端子,12V电源供电以及RS485通信信号接口,485A接数据采集器的 “A+”;485B接数据采集器的“B- ”

数据采集主机接线方式:
接法一:对接第4个内阻监测仪的X3端子485A 接采集主机的“A3”,485B接采集主机的“B3”

接法二:对接第4个内阻监测仪的X3端子 接采集主机的485A“A4”,485B接采集主机的“B4”

接法三:对接第4个内阻监测仪的X3端子 接采集主机的485A“A5”,485B接采集主机的“B5”

接法四:对接第4个内阻监测仪的X3端子 接采集主机的485A“A6”,485B接采集主机的“B6”

注意事项: 传感器自身供电,电源最好来自UPS输出端(避免市电断电影响)
1.2. 环境系统
1.2.1. 烟雾传感器
- 产品简介:光电感烟火灾传感器,通过输入输出模块接入火灾报警控制系统中,当烟雾浓度超过报警门限时,发送报警信号,内置蜂鸣器,报警后发出高分贝的声响(用一两句话说明该设备简介)
- 接线方式:吸顶安装,通过网线接到采集主机或数据采集器
数据采集器接线方式:
拆开烟雾传感器,里面有1、2、3、4个接口,分别接到采集器上(1接12V电源正极,2接12V电源负极,3接PI,4接GND)

接线示意图 安装效果图
数据采集主机接线方式:
接法一:
拆开烟雾传感器,里面有1、2、3、4个接口,分别接到采集主机上(1和4 接SMOKE 的S12V 2接SMOKE 的G 3接SMOKE 的SMK )
接法二:
接采集主机,拆开烟雾传感器,里面有1、2、3、4个接口,分别接到采集主机上(1和4 接IR的 12V 2接IR 的G 3接IR 的IRS )
接法三:
接采集主机,拆开烟雾传感器,里面有1、2、3、4个接口,分别接到采集主机上(1 接PWR 的S12V 2接PWR 的G 3接WT的W1 4接WT的W2)
接法四:
接采集主机,拆开烟雾传感器,里面有1、2、3、4个接口,分别接到采集主机上(1 接PWR 的S12V 2接PWR 的G 3接DR的D1 4接DR的D2)
- 注意事项:安装高度在6米以下时,保护面积为40平方米
安装高度在6-12米时,保护面积为60平方米
传感器数量=传感器区域面积/每个传感器保护面积
1.2.2. 机架温湿度传感器
- 产品简介:漏液不定位控制器是一款操作简单、性价比极高的液体泄漏检测设备,它通过外部的可调档位选择不同的反应灵敏度,以适应不同检测环境和等级要求。
- 接线方式:
数据采集器接线方式:
底部接标准的网线,另一端不用做水晶头,线芯直接接采集器,白橙和橙接12V电源适配器正极,白蓝和蓝接12V电源适配器负极。白棕接数据采集器A+ 棕接数据采集器B-

数据采集主机接线方式:
底部接标准的网线,另一端不用做水晶头,线芯直接接采集主机
接法一:白橙和橙接“COM的12VK2”,白蓝和蓝接“COM的 G”白棕接“COM的A4 ”棕接“COM的B4 ”

接法二:白橙和橙接“COM的12VK2”,白蓝和蓝接“COM的 G” 白棕接“COM的A5 ”棕接“COM的B5 ”

接法三:白橙和橙接 “COM的12VK2”,白蓝和蓝接“COM的 G”白棕接“COM的A6 ”棕接“COM的B6 ”

接法四:白橙和橙接 “COM的12VK2”,白蓝和蓝接“COM的 G”白棕接“COM的A3 ”棕接“COM的B3 ”


1.2.3. 8路输出控制器(SI-MA-IOEX-RS485-M2)
1.产品简介:设备没有在线与离线的状态,但是可以控制通道的开和关,常用来对接门禁,有8个常开口和2个常闭口,最大支持控制8个常开型门禁的门内开关和2个常闭型门禁的门内开关,可以控制门的开关,但是不能监控门的开关

--VCC:接正极(12V电源)
--GND:接负极
--DATA-:接RS485-(B-)
--DATA+:接RS485+(A+)
--RESET:复位
--NO1、COM1 为1通道:
--NO2、NC2、COM2 为2通道
--NO3、NO4、NO5、NO6、NO7、COM为3-7通道
--NO8、NC8、COM8:为8通道
- 接线方式:安装在天花板或者门禁盒子内,通过网线接到采集主机或数据采集器
数据采集器接线方式:
VCC接12V电源适配器正极,GND接12V电源适配器负极。DATA+接数据采集器A+ DATA-接数据采集器B-

数据采集主机接线方式:
接法一:VCC接“COM的12VK2”,GND接“COM的 G”,DATA+接“COM的A4 ” DATA-接“COM的B4 ”

接法二:VCC接“COM的12VK2”,GND接“COM的 G”,DATA+接“COM的A5 ” DATA-接“COM的B5 ”

接法三:VCC接“COM的12VK2”,GND接“COM的 G”,DATA+接“COM的A6 ” DATA-接“COM的B6”

接法四:VCC接“COM的12VK2”,GND接“COM的 G”,DATA+接“COM的A3 ” DATA-接“COM的B3 ”



1.2.4. 8通道光隔干接点I/O输入(SI-MA-IOEX-RS485-M1)
1.产品简介:设备有在线与离线的状态,可以监控各个端口的开和关,但是不能控制通道的开和关,常用来当成干接点的扩展口,可以接8个通道,最大支持接8个干接点或开关量设备(如烟感、漏液),可以监控门的开关,但是不能控制门的开关

--VCC:接正极(12V电源)
--GND:接负极
--DATA-:接RS485-(B-)
--DATA+:接RS485+(A+)
--RESET:复位
--IN1、IN2、IN3、IN4、IN5、IN6、IN7、IN8:开关量输入端
--COM: 开关量输入公共端
--NC: 空
2.接线方式:安装在天花板或者门禁盒子内,通过网线接到采集主机或数据采集器
数据采集器接线方式:
VCC接12V电源适配器正极,GND接12V电源适配器负极。DATA+接数据采集器A+ DATA-接数据采集器B-

数据采集主机接线方式:
接法一:VCC接“COM的12VK2”,GND接“COM的 G”,DATA+接“COM的A4 ” DATA-接“COM的B4 ”

接法二:VCC接“COM的12VK2”,GND接“COM的 G”,DATA+接“COM的A5 ” DATA-接“COM的B5 ”

接法三:VCC接“COM的12VK2”,GND接“COM的 G”,DATA+接“COM的A6 ” DATA-接“COM的B6”

接法四:VCC接“COM的12VK2”,GND接“COM的 G”,DATA+接“COM的A3 ” DATA-接“COM的B3 ”


1.3. 漏水检测系统
1.3.1. 不定位漏水传感器
- 产品简介:漏液不定位控制器是一款操作简单、性价比极高的液体泄漏检测设备,它通过外部的可调档位选择不同的反应灵敏度,以适应不同检测环境和等级要求。
- 接线方式:建议导轨安装,必须接12V电源适配器。
数据采集器接线方式:
一端接数据采集器,一端接漏液感应线。 B2接感应线的黑色引出线,R3接感应线的红色引出线,DC+接电源正极,0接电源负极,如下图


采集主机接线方式:
接法一:
接感应线,R 接感应线的红色引出线,B接感应线的黑色引出线,另一端接采集主机(COM和接SMOKE 的S12V, NO接SMOKE 的SMK,DC+接12V电源适配器的正极,0接12V电源适配器负极)

接法二:
接感应线,R 接感应线的红色引出线,B接感应线的黑色引出线,另一端接采集主机(COM 接IR 的S12V , NO接IR 的IRS,DC+接12V电源适配器的正极,0接12V电源适配器负极)

接法三:
接感应线,R 接感应线的红色引出线,B接感应线的黑色引出线,另一端接采集主机(NO接WT 的W1,COM接WT的W2,DC+接12V电源适配器的正极,0接12V电源适配器负极)

接法四:
接感应线,R 接感应线的红色引出线,B接感应线的黑色引出线,另一端接采集主机(NO接DR的D1,COM接DR的D2,DC+接12V电源适配器的正极,0接12V电源适配器负极)

- 注意事项:线缆之间不能触碰到防止误报,该设备必须连接12V电源适配器!
1.3.2. 定位漏水传感器
- 产品简介:漏液定位控制器可监控长达 150米的漏液感应线。一旦检测到液体,漏液定位控制器即产生报警,并触发继电器,产生无电压触点闭合;漏液定位控制器采用 modbusRTU (ASCII)协议,通过 RS485接口与监控系统进行通信。

2.接线方式:建议导轨安装
数据采集器接线方式:
一端接数据采集器,一端接漏液感应线。BLK接感应线的黑色引出线,YEL接感应线的黄色引出线,GRN接感应线的绿色引出线,RED接感应线的红色引出线,DC+接电源正极,DC-接电源负极,RS+数据采集器A+ RS-接数据采集器B-


采集主机接线方式:
接法一:一端接漏液感应线。BLK接感应线的黑色引出线,YEL接感应线的黄色引出线,GRN接感应线的绿色引出线,RED接感应线的红色引出线,另一端接采集主机,DC+接“COM的12VK2”,DC-接“COM的 G”,RS+接“COM的A4 ” RS-接“COM的B4 ”

接法二:一端接漏液感应线。BLK接感应线的黑色引出线,YEL接感应线的黄色引出线,GRN接感应线的绿色引出线,RED接感应线的红色引出线,另一端接采集主机,DC+接“COM的12VK2”,DC-接“COM的 G”,RS+接“COM的A5 ” RS-接“COM的B5 ”

接法三:一端接漏液感应线。BLK接感应线的黑色引出线,YEL接感应线的黄色引出线,GRN接感应线的绿色引出线,RED接感应线的红色引出线,另一端接采集主机,DC+接“COM的12VK2”,DC-接“COM的 G”,RS+接“COM的A6 ” RS-接“COM的B6 
接法四:一端接漏液感应线。BLK接感应线的黑色引出线,YEL接感应线的黄色引出线,GRN接感应线的绿色引出线,RED接感应线的红色引出线,另一端接采集主机,DC+接“COM的12VK2”,DC-接“COM的 G”,RS+接“COM的A3 ” RS-接“COM的B3”

- 注意事项:线缆之间不能触碰到防止误报.
1.4. 安防系统
1.4.1. 红外人体感应探测器(智能三鉴)
- 产品简介:声光报警器
- 接线方式:
数据采集器接线方式:
拆开红外人体感应智能三鉴设备,+12V接12V电源适配器的正,GND接12V电源适配器的负极。ALARM两根线分别接到PI和GND上即可。


数据采集主机接线方式:
接法一:
拆开智能三鉴后,(+12 和ALARM的一根线接SMOKE 的S12V ,GND接SMOKE 的G,ALARM的另一根线接SMOKE 的SMK)

接法二:
拆开智能三鉴后,(+12 和ALARM的一根线接IR 的S12V ,GND接IR 的G,ALARM的另一根线接IR 的IRS)

接法三:
拆开只能三鉴后(+12V接PWR 的S12V ,GND接PWR 的G ,ALARM分别接在WT的W1和W2中国呢,一根网线即可)

接法四:
拆开只能三鉴后(+12V接PWR 的S12V ,GND接PWR 的G ,ALARM分别接在DR的D1和D2中国呢,一根网线即可)



1.4.2. lora红外人体感应(在智慧教室里有写)
1.4.3. 智能门禁门磁(在智慧教室里有写)
1.4.4. 智能门锁(在智慧教室里有写)
1.5. 告警系统
1.5.1. 声光报警
- 产品简介:声光报警器
- 接线方式:
数据采集器接线方式:必须使用12V电源适配器
红色线连接12V电源适配器正极,黑色线连接12V电源适配器负极。黄色线通过网线的绿线芯接采集器A+,绿色线通过网线的绿白线芯接采集器B-。


数据采集主机接线方式:
接法一:红色线连接电源适配器正极,黑色线连接电源适配器负极。黄色线接到A3,绿色线接到B3。

接法二:红色线连接电源适配器正极,黑色线连接电源适配器负极。黄色线接到A4,绿色线接到B4。

接法三:红色线连接电源适配器正极,黑色线连接电源适配器负极。黄色线接到A5,绿色线接到B5。

接法四:红色线连接电源适配器正极,黑色线连接电源适配器负极。黄色线接到A6,绿色线接到B6。

- 注意事项:安装位置最好安装在机房门口
1.5.2. 电话报警
- 产品简介:电话告警模块
- 接线方式:
数据采集器接线方式:


告警模块和采集器通讯的接口类型为DB9母头。需要将 2脚的线接到采集器A+口, 3脚的线接到采集器B-口。
接线方式1:推荐如下方式使用公头接线端子接线:

接线方式2:若没有接线端子,发货时自带一根公转母的DB9线,可以将母头减掉,剥掉线皮,其中红色是2脚,棕色是3 脚。即将红色接到采集器A+接口,棕色接采集器B-接口。





注意:不同厂家生产的DB9线颜色不一样,可用万用表确认对应线序的颜色。
采集主机接线方法:
接法一:2脚的线接到采集器A3口, 3脚的线接到采集器B3口,或发货时自带一根公转母的DB9线,可以将母头减掉,剥掉线皮,其中红色是2脚,棕色是3 脚。即将红色接到采集器A3接口,棕色接采集器B3接口

接法二:2脚的线接到采集器A4口, 3脚的线接到采集器B4口,或发货时自带一根公转母的DB9线,可以将母头减掉,剥掉线皮,其中红色是2脚,棕色是3 脚。即将红色接到采集器A4接口,棕色接采集器B4接口

接法三:2脚的线接到采集器A5口, 3脚的线接到采集器B5口,或发货时自带一根公转母的DB9线,可以将母头减掉,剥掉线皮,其中红色是2脚,棕色是3 脚。即将红色接到采集器A5接口,棕色接采集器B5接口

接法四:2脚的线接到采集器A6口, 3脚的线接到采集器B6口,或发货时自带一根公转母的DB9线,可以将母头减掉,剥掉线皮,其中红色是2脚,棕色是3 脚。即将红色接到采集器A6接口,棕色接采集器B6接口

2. 春蚕校园设备
2.1. 智能情景面板系统
2.1.1. 灯光控制器
- 产品简介:灯光控制器采用高效率的开关电源供电,具有宽广的电压适应范围和优良的稳定性和耐久性,内部有一个负载能力为10A的继电器作为执行器件,对LED灯有非常好的控制能力与普遍适应性,通过结合无线动能开关配合使用,可实现一路灯光远程控制,与信锐物联网平台完美融合,通过物联平台也可实现智能联动控制。
- 接线方式:需要220V电源接在动能开关的in方向, out方向的零火线链接要控制器的灯。
- 注意事项:灯光控制器必须220V电源注意用电安全
灯光控制器目前最大电流10A,LED1000W,不要超过工作最大上限。

2.1.2. 窗帘控制器
- 产品简介:窗帘控制器可以配合动能开关实现一键情景拉开窗帘或者闭上窗帘。
- 接线方式:需要220V电源接在动能开关的in方向,L接火线N接零线,电机的零线和零线并在一块,REV接电机正转,FWD接电力反转
- 注意事项:灯光控制器必须220V电源注意用电安全
灯光控制器目前最大电流5A,600W,不要超过工作最大上限。


2.1.3. 风扇控制器
- 产品简介:风扇控制器可以配合动能开关实现一键情景联动。
- 接线方式:需要220V电源接在动能开关的in方向,out方向连接风扇
- 注意事项:灯光控制器必须220V电源注意用电安全
灯光控制器目前最大电流1.5A,300W,不要超过工作最大上限。

2.1.4. 情景面板无线网关
- 产品简介: 433网关可与信锐无线动能开关、接收控制器配对使用,体积小,可装入各种带导轨电箱,或置于天花吊顶空间内,易安装,易维护,安装标准化,统一管理维护,节省时间和人工成本,与信锐物联网平台完美融合,通过物联平台配置联动策略,实现一键情景模式,广泛应用于各个场景。
- 接线方式:RJ45以太网口对端接数据采集器:橙色接485 A+,橙白接485 B-,采用AC 220V供电,取下下面的防护盖,N接零线,L接火线。
- 注意事项:必须220V电源注意用电安全
1个433网关智能匹配1个情景面板
保险期间,一个采集器带2个433网关

2.2. 环境调节系统
2.2.1. lora型温湿度监测
- 产品简介:lora温湿度传感器支持LoRa通信协议,支持采集环境温度、湿度和光照强度,可用于监控办公大楼内的温湿度信息和光照强度信息采集。配合信锐物联网平台,为用户带来智能的温湿度监测系统,可联动其他电子设备实现温度、湿度和光照值的智能调控,营造舒适的办公生活环境。
- 接线方式:无需接线
- 注意事项:采用的是电池供电,在激活lora温湿度之前通电,lora温湿度会定时发起请求上线,最终会导致电池耗电量加快。

2.2.2. 红外遥控器
- 产品简介:红外网关支持LoRa协议,满足控制主流厂家的红外终端,并具备自主学习红外遥控编码能力,与物联网平台配合完成立柜空调、壁挂空调、电视机、电视机顶盒、投影仪、幕布、音响、空气净化器、DVD、风扇、智能灯等常见的红外电器设备的操作,适合于企业、教育、园区等行业的应用场景。
- 接线方式:无需接线
- 注意事项:采用的电源适配器供电,目前不支持电池供电。

2.3. 智能电器系统
2.3.1. 智能触摸开关
- 产品简介:智能触摸开关是信锐技术自主研发的支持 LoRa 远程控制的智能触摸开关。支持单路/双路/三路远程控制,配合信锐技术物联网平台,为用户带来智能、节能的灯光管理体验,兼容标准 86 型底盒,LoRa 无线传输,无需费时费力重装原有线路。
- 接线方式:采用AC 220V供电,N接零线,L接火线,两路零火线接一路即可,另外一路可以串联其他设备。单路智能触摸开关供电口接L2,双路智能触摸开关供电口接L1,L3,三路智能触摸开关接L1,L2,L3.
- 注意事项:采用的AC 220V供电,需要接零线。同时确认现有的86盒是否能装下。



2.3.2. 红外窗帘控制器
- 产品简介:红外窗帘控制器是用于驱动窗帘电机的设备,通过搭配信锐红外遥控器一起实现窗帘远程开关、定时开关以及一键情景模式。
- 接线方式:蓝色线=公用线,黑色线=正/反转线,棕色线=反/正转线,黄/绿色线=接地线。窗帘电机电源线同颜色对接。
- 注意事项:红外窗帘控制器需要取电。

2.4. 用电节能系统
2.4.1. 智能插座(零火线)
- 产品简介:LoRa智能插座,支持远程控制、带电量计量、通断电控制。
- 接线方式:采用AC 220V供电,N接零线,L接火线。
- 注意事项:智能插座是通用86大小,不过插座后面比较大,需要提前确认空间是否足够。


2.4.2. 智能插排
- 产品简介:LoRa智能插排,支持远程控制、带电量计量、通断电控制。
- 接线方式:采用AC 220V供电。

2.5. 安全用电系统
2.5.1. 空开套装(1p、2p、3p)
- 产品简介:低压断路器简称断路器又叫空气开关(空开)。它集控制和多种保护功能于一体。是低压配电网中一种重要的保护电器。
- 接线方式:从左到右依次是电源模组、空开、空开LoRa通讯模块(全称:导轨式微型断路器控制器),使用6pin数据针连接。如下图:



- 注意事项:
(1)电源模块安装在最左边,且电源模块不能从同一排空开的出线取电(要从进线取电,避免空开断电后空开电源模块也将无法工作)
(2)LoRa通讯模块需安装在最右边,模块右边有小孔用于散热需露在外面。
(3)我们的空开比普通的要大,并且需要电源模块和通讯模组,因此实施前要确认好是否有足够的空间安装我们的空开。
2.6. 安防系统
2.6.1. lora红外人体感应器
- 产品简介:红外人体感应传感器支持物联网低功耗广域网络(LPWAN)和LoRa协议,通过LoRa协议回传数据至信锐物联平台,与物联平台配合完成数据采集和指令执行等操作。
- 接线方式:无需额外接线,采用适配器供电。
- 注意事项:一般红外人体感应都是吸顶部属,需要确认棚顶是否可以取电。
覆盖距离8m(理论值),安装高度2.2-2.5m

2.6.2. 智能门锁
- 产品简介:智能锁 SI-MA-LOCK-M1-L 内置先进的 LoRa 模块,LoRa 为目前业内先进的低功耗广域网 LPWAN 技术,信锐智能锁具备指纹、密码、手机 APP、网络远程等开锁方式,访客来访无需走到门前为访客开门,只需在室内机界面操作即可远程开锁。
- 接线方式:安装方式如下:


2.6.3. 智能门禁门磁
- 产品简介:通过I\O扩展器
SI-MA-IOEX-RS485-M2对接门禁按钮,实现对门锁开关的控制,不能监控开关状态监控。
SI-MA-IOEX-RS485-M1对接门禁按钮,实现对门锁开关状态的监控,不能开关控制。
- 接线方式:安装方式如下:
- 8通道继电器输出控制器:SI-MA-IOEX-RS485-M2,对接M2系列:可以控制门的开关,但是不能监控门的开关

--VCC:接正极(12V电源)
--GND:接负极
--DATA-:接RS485-(B-)
--DATA+:接RS485+(A+)
--RESET:复位
--NO1、COM1 为1通道:
--NO2、NC2、COM2 为2通道
--NO3、NO4、NO5、NO6、NO7、COM为3-7通道
--NO8、NC8、COM8:为8通道
数据采集器接线方法:
接发一:VCC接正极,GND接负极。DATA+接数据采集器A+,DATA-接数据采集器B-。
NO1,COM1接门禁。
接发二:VCC接正极,GND接负极。DATA+接数据采集器A+,DATA-接数据采集器B-。
NO2,COM2接门禁。
接发三--七:VCC接正极,GND接负极。DATA+接数据采集器A+,DATA-接数据采集器B-。
NO3-7,COM(公用)接门禁。
接发八:VCC接正极,GND接负极。DATA+接数据采集器A+,DATA-接数据采集器B-。
NO8,COM8接门禁。

数据采集主机接线方法:
接发一:VCC接12VK2,GND接G。DATA+接数据采集器A3,DATA-接数据采集器B3。
NO1,COM1接门禁。

接发二:VCC接12VK2,GND接G。DATA+接数据采集器A4,DATA-接数据采集器B4。
NO1,COM1接门禁。

接发三--七:VCC接12VK2,GND接G。DATA+接数据采集器A5,DATA-接数据采集器B5。
NO1,COM1接门禁。

接发八:VCC接12VK2,GND接G。DATA+接数据采集器A6,DATA-接数据采集器B6。
NO1,COM1接门禁。

- 8通道光隔干接点I/O输入模块型号:SI-MA-IOEX-RS485-M1,对接M1系列:可以监控门的开关,但是不能控制门的开关

--VCC:接正极(12V电源)
--GND:接负极
--DATA-:接RS485-(B-)
--DATA+:接RS485+(A+)
--RESET:复位
--IN1、IN2、IN3、IN4、IN5、IN6、IN7、IN8:开关量输入端
--COM: 开关量输入公共端
--NC: 空
数据采集器接线方法:
接发一:VCC接正极,GND接负极。DATA+接数据采集器A+,DATA-接数据采集器B-。
NO1,COM1接门禁。
接发二:VCC接正极,GND接负极。DATA+接数据采集器A+,DATA-接数据采集器B-。
NO2,COM2接门禁。
接发三--七:VCC接正极,GND接负极。DATA+接数据采集器A+,DATA-接数据采集器B-。
NO3-7,COM(公用)接门禁。
接发八:VCC接正极,GND接负极。DATA+接数据采集器A+,DATA-接数据采集器B-。
NO8,COM8接门禁。

数据采集主机接线方法:
接发一:VCC接12VK2,GND接G。DATA+接数据采集器A3,DATA-接数据采集器B3。
NO1,COM1接门禁。

接发二:VCC接12VK2,GND接G。DATA+接数据采集器A4,DATA-接数据采集器B4。
NO1,COM1接门禁。

接发三--七:VCC接12VK2,GND接G。DATA+接数据采集器A5,DATA-接数据采集器B5。
NO1,COM1接门禁。

接发八:VCC接12VK2,GND接G。DATA+接数据采集器A6,DATA-接数据采集器B6。
NO1,COM1接门禁。

- 8通道光隔干接点I/O输入模块型号:SI-MA-IOEX-RS485-M1,对接M1系列:可以监控门的开关,但是不能控制门的开关


3. 第三方对接
3.1. 准备工作
第三方对接,首先就是要做好充分的准备再上门。不做好充分准备,可能存在最终只因为缺一个DB9接线端子而浪费一天时间的情况,同时也会给客户带来负面印象。那么,我们上门前到底要怎么做准备?
3.1.1. 配件准备及验证
按如下清单准备提前准备相关配件,不管会不会用到,物联网项目都带着,说不准什么时候就会用到,避免用到的时候找不到。
序号
|
名称
|
数量
|
1
|
RS485转USB串口线
|
1
|
2
|
RS232转usb串口线
|
1
|
3
|
DB9免焊接公头
|
3
|
4
|
DB9免焊接母头
|
3
|
5
|
万用表
|
1
|
6
|
RS232转RS485模块
|
1
|
以上配件需要按《物联网上门前配件准备清单》里面的购买链接购买,全部已经验证过效果,尤其是RS232转RS485模块,便宜的或无源的可能用不了。
关于购买数量,如果项目设备较多,可适当调整下数量。
收到设备后,可以按照【4配件验证方法】验证配件是正常的,再上门出错的概率就更小一些。
3.1.2. 协议准备
和客户获取到设备协议后,一定要确认设备协议能够适用要对接的设备。当然,这个不去实际对接也不好确认协议是否正确,可以通过协议及客户设备型号做个初步判断…或者找对应设备厂家400客服确认。
3.1.3. 设备接口确认
提前让客户提供要对接设备的通讯接口类型,并拍照确认。之所以要确认接口类型:
一方面,我们可以确认客户设备是否有通讯板卡,如果找不到接口,那可能是设备没有通讯卡,需要额外购买。如果上门发现通讯卡都没有,尴尬…
另一方面,确认接口类型后我们可以更加确认准备的配件是否够用。如果是DB9、接线端子或是RJ45口类型的接口,那就比较容易接线,用我们前面准备的配件基本没问题。但也存在设备接口不按套路出牌,比如很老的 25脚接口(某位同事就遇到过)…如果是特殊接口,那我们就要再额外想办法看准备什么样的配件去对接(比如买对应的接头或准备杜邦线)。
以上三点是需要特别注意的,不要怕麻烦而不去准备,到了客户处再发现缺东西或有些内容没有确认清楚而对接不了才是最麻烦的。
3.2. 调试及问题排查
平台配置方面较为简单,只要在采集器或采集主机添加对应的子设备即可,这里不做详细说明,我们主要看下前期串口调试。
对接第三方设备前我们首先要在电脑上用串口工具确认能够和设备通讯正常,最后再将客户设备接在采集器上进行配置上线。在串口调试过程中,最重要的就是需要我们把物理线路接对,相对复杂一点的接线就是RS232接口,RS485接口接线相对简单。我们分别看一下(本文以UPS为例对接):
3.2.1. RS232接口接线
数据采集主机接线方式:
RX2/A2
|
TX2/B2
|
G2
|
RX1/A1
|
TX1/B1
|
G1
|
AB2
|
AB1
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RS485/232 复用接口,默认RS485,切换成RS485时可并联接多个设备
|
RS485/232 复用接口,默认RS485,可并联接多个设备
|


1.当 X27 和 X28 的跳线帽同时短接 1、2 脚时,串口 1 为 RS232模式,当 X27 和 X28 的跳线帽同时短接 2、3 脚时,串口 1 为 RS485模式;
2.当 X29 和 X30 的跳线帽同时短接 1、2 脚时,串口 2 为 RS232模式,当 X29 和 X30 的跳线帽同时短接 2、3 脚时,串口 2 为 RS485模式;
实际接线说明:
数据采集主机接法1:
这里已标准的2发TX,3收RX,5接地GND为例,2(TX)接RX2,3(TX)接TX2,5(GND)接GND。

数据采集主机接法2:
这里已标准的2发TX,3收RX,5接地GND为例,2(TX)接RX1,3(TX)接TX1,5(GND)接GND。

注意事项:接线的之前要跟厂家确认收发是不是用的标准235,如果用的其他接口,也需要根据实际情况接线,如果没有反应,可以把收发线序反接测试。
数据采集器接线方式:
由于我们数据采集器没有RS232的接口,所以我们需要在UPS和数据采集器之间串一个RS232转RS485的模块(虽然我们采集主机有RS232接口,但由于RS232通讯距离限制,建议将RS232转RS485使用),转换成RS485后再接到我们采集器的RS485口。
RS232接口一般都是DB9母头,下面以DB9母头的UPS为例对接:
第一步,
我们可以直接用RS232转USB的线(这种线就是我们调试交换机用的console线带USB那一端)将UPS和电脑连接,接好后按照协议发送对应命令看UPS是否有回复(前提要保证发的命令是正确的)。用此方法确认UPS和电脑是否可以正常通讯。

如果UPS回复正常,则直接进入第二步。如果没有回复,我们按以下思路排查:
1、确认我们发送的命令及串口工具的配置正确,比如比特率是否正确、是否需要加回车换行等;
2、RS232 的DB9接口,标准的通讯线序为2、3、5针脚,但是存在很多设备不是标准的2、3、5针脚,对于非标准线序我们直接用RS232转USB的线是不行的。
我们可以通过设备说明书去查看,RS232通讯针脚是哪三个,可能是6、7、9或是其他,可通过说明书确认。
如果确认是非标准线序,这个时候我们就要用到前面准备的接线端子了,按照说明书自行接线测试,接线端子上有标记数字(接头上面仔细看也可以看到标记的数字)。

非标准线序接线图就变成了下面这样(UPS线序为6/7/9为例):

如果仍然没有反应,可以尝试将上图中的2个通讯线进行更改顺序。之所以要尝试更改线序是因为RS232通讯需要交叉线序,但有些特殊的需要直通线序,所以只要GND互连后,另外两根分别尝试交叉或直通即可。

3、如果以上2点确认没问题,就要怀疑是不是通讯板卡异常。经常遇到山特的UPS通讯卡会卡死,需要重启解决。
如果以上通过,则进入第二步。
第二步,
前面我们验证UPS可以直接和电脑通信,现在继续验证UPS接RS232转RS485模块后能够和电脑通信。按下图连接,其中电脑和转换模块之间要用RS485转USB串口线,RS485通讯线序 T/RX+接T/RX+, T/RX-接T/RX-即可,不存在交叉直通说法。

接线后,在串口工具发送相应命令,看UPS能否正确回复。如果不能回复,则按第一步中排查方法排查。
需要注意的是,一般【 RS232转RS485模块 】和 【RS485转USB串口线】 都会带一个RS485的接线端子(5个接线孔位,如上图转换模块带的接线端子),如果弄丢了也可以用我们推荐的DB9接线端子代替,一般情况下是1脚是 T/RX+ ,2脚是T/RX- 。
如果以上通过,则进入第三步。
第三步,
将【RS485转USB串口线】按下图替换为采集器或主机即可。注意下,由于RS232通讯距离限制,下图的两个接线端子间线长建议不宜超过2米。

接好线后,研发添加完传感器在采集器/采集主机中添加子设备即可。
以上就是对接RS232的步骤及排查问题方法,如果测试电脑和UPS无法通信,就要尝试各种接线方法。
3.2.2. RS485接口接线
RS485常见的接口类型有DB9头、RJ45头及直接引线的端子,以上三种接头类型用前面准备的工具就可以接好。但仍需注意如果是其他特殊类型接口,要另想接线方法(比如购买特殊接头或是杜邦线等)。



上图中的三种接头类型,接线到采集器或者采集主机都比较容易。同样我们先把客户设备接到串口线上在电脑上用串口线(如下图),验证电脑和客户设备通讯正常。此处需要注意的是,这里用到的是RS485转USB串口线,而不是RS232的。

如果通讯正常,则直接将客户设备的RS485+及RS485-接到采集器A+及B-上即可。
如果设备不能正确回复,可以尝试更换串口线、连接线等。
3.3. 配件验证方法
在对接过程中很容易遇到PC串口无法和客户设备正常通讯,这时我们除了前面讲到的排查方法外,也要大胆的质疑配件是坏的,甚至可以怀疑“线是断的”。
那么,我们如何验证配件有无问题呢?
3.3.1. 验证RS232线
验证RS232线比较简单,将DB9端的2和3针脚短接起来(只要用钥匙或其他金属就可以短接,如图所示)。串口工具发任意命令,可以看到有发有收就可以证明RS232转USB线没问题。


3.3.2. 验证RS485线
验证RS485转USB的串口线需要2根485的串口线。两个USB端都接到电脑上,串口线另外一段R/TX+接R/TX+,R/TX-接R/TX- 。开2个串口工具窗口,然后串口工具发任意命令,一端有发另一端有收即可验证串口线正常。
当然,如果没有2根RS485串口线,用RS232转RS485模块也可以验证485线,详见【4.3验证RS232转RS485模块】。
3.3.3. 验证RS232转RS485模块
按下图,将RS232串口线和RS485串口线USB端都接到电脑上,另外一端分别接到232和485端。

线接好后,同时开启2个串口工具窗口,一个窗口发送另一个窗口有收即可证明线及模块都是正常的。

3.3.4. 验证线路及接线端子
怀疑线路,可用万用表测试,或者直接更换线路。接线端子我们一般都会多备几个,怀疑有问题直接换新的即可。