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  1. 1. 需求与设计目标
  2. 2. 系统总体架构
  3. 3. 关键功能机制
  4. 4. 实施流程与运维
  5. 5. 节能效果与典型案例
  6. 6. 结语

在大规模校园与园区场景中,空调往往是最大的电力消耗单元。传统做法由师生各自操作,既缺乏能源管理手段,又难以兼顾舒适度与节能目标。随着物联网与低功耗广域网(LPWAN)技术成熟,将分散空调接入统一云平台成为可能。本文阐述一套利用 LORA 无线自组网实现的空调集中控制方案,重点说明网络架构、功能设计、实施流程及节能成效,为校园及类似园区提供可复制的技术路径。

1. 需求与设计目标

1.1 节能与管理痛点

大量教室、宿舍、办公室采用独立分体空调,存在温度设置过低、下课忘关、夜间滥用等普遍现象。空调每调高 1 ℃即可降低 7%–10% 的用电负荷,因此单靠宣导难以达到节能效果,必须借助技术手段实施集中管控。

1.2 设计原则

方案在设计上遵循“既节能又友好”的原则:

  • 部署过程中不拆机、不改造空调主体,保障设备保修;
  • 无需大量布线,通过 LORA 覆盖楼栋,降低施工成本;
  • 采用开放协议,便于后期对接能耗平台和第三方系统;
  • 兼顾能效与舒适度,通过温度回馈动态调节空调状态。

2. 系统总体架构

2.1 LORA 自组网拓扑

每台空调旁安装一只终端控制器,负责红外学习、强制断电、温度采集等功能。控制器与楼层 LORA 网关保持低功耗通信,网关再通过以太网汇聚至校园核心网络。凭借远距离、强穿透的无线特性,一台网关即可覆盖整层甚至数层楼,大幅缩减线缆与施工量。

2.2 云端控制平台

平台采用 MQTT/Modbus 标准协议与终端交互,可在浏览器或移动端实现批量开关机、运行模式调整、实时能耗查看和策略下发。系统支持角色分级,既可让能源管理部门对整校统筹,也可授权辅导员、老师管理所属区域,实现网格化精细治理。

基于 LORA 的校园空调集中控制系统技术方案(园区空调集控)

3. 关键功能机制

3.1 集中控制逻辑

控制器学习原空调遥控红外码后,即可模拟所有控制指令。后台针对班级、楼栋或宿舍分组推送命令,瞬时同步多台空调状态;同时保留本地遥控器权限,在允许时段内师生仍可自行调温,使管理与体验达到平衡。

3.2 智能限控策略

平台可设置时间窗、温度阈值、电量配额三类条件。当室温低于下限或超过配额时,系统先发送红外关机指令,随后切断电源避免偷用。宿舍配额用尽后,学生可扫码线上充值,即时恢复空调使用,实现经济激励与技术控制结合。

3.3 数据采集与分析

终端内置计量芯片实时上传电压、电流、功率及累计电量。云端按照楼栋、房间、日期生成能耗曲线与对比报表,为节能评估与投资决策提供数据支撑。若检测到功率异常或通信中断,平台立即推送告警,保障系统稳定运行。

4. 实施流程与运维

4.1 建设步骤

前期需对空调数量、位置及配电情况进行摸底,并划分 LORA 网关覆盖区域。随后在空调侧面或上方固定控制器,将温度探头贴近回风口、红外发射头置于面板内以保证信号准确。所有网关接入楼层交换机后,即可在云端录入设备、校对温度、配置策略并进入试运行阶段。

4.2 运行维护

系统上线后实施分级权限管理:能源部门负责策略调整与数据分析,物业配合故障巡检,楼栋辅导员监控本区域温度与配额。平台支持日志备份与远程升级,保障数据安全与功能迭代。定期输出节电报告,为学校绿色校园评估与政策奖补提供依据。

5. 节能效果与典型案例

5.1 核心指标

在夏季高峰调高设定温度 2 ℃并执行时段控制,可使教室负荷下降约 12%,整体节电率长期维持在 15%–25%。宿舍配额机制使年人均空调用电量减少约 60 kWh,既降低运营成本,也培养良好用能习惯。

5.2 项目实践

某大型企业宿舍区部署一万余台终端,首年节电超 300 万 kWh;某综合性高校试点 700 余台设备,空调能耗同比下降近两成并通过绿色校园认证。这些案例验证了 LORA 组网与云端限控的实用性及可复制性。

基于 LORA 的校园空调集中控制系统技术方案(园区空调集控)

6. 结语

基于 LORA 的校园空调集控系统以“无线组网+云端智能”为核心,实现对分散空调的统一调度、数据驱动与节能运营。其部署轻量、扩容灵活、维护简便,可广泛应用于学校、工厂宿舍、医院病房等多建筑场景,为低碳校园与园区管理提供可靠技术支撑。

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