1. 研究目的与意义
课题研究的背景: 工业云是基于云计算技术,通过整合云计算、物联网、移动互联网以及创新设计与协同制造等技术,专门面向工业企业提供产品创新的服务平台。在此平台上,基于制造业本身的产品进行拓展延伸,包括:产品生产精细化、产品性能追踪,产品附加服务增值等,以信息化技术和物联网技术提高传统制造业的效率和品质。真正实现制造业的生产设备网络化、生产数据可视化、生产过程透明化、生产现场无人化,做到纵向、横向和端到端的集成。 工业云平台机房即可以供各类先进电子信息设备进行相关信息存储、交换以及各种信息处理工作的场所。因此需要对机房的内部条件进行严格的控制。尤其是温湿度等重要的环境相关参数,对其进行控制的时候,需要严格按照《国家电子信息系统机房设计规范》中的相关要求来为工业云平台机房进行合理化物理配置设计。另外,机房内的相关环境设备,如空调、供配电以及门禁等,要严格管理,能够时刻为计算机系统的正常运转提供极佳的运行环境。一旦机房内部的环境出现问题,无法保证温度、湿度等相关参数在正常范围内,就会影响到计算机网络系统的运转,无法进行正常工作。这样必然会对相关数据传输以及存储的系统造成威胁,这样的问题一旦发生而得不到及时正确的处理,则可能会对硬件设备造成较为严重的后果。 当前,在工业云平台机房的管理方面,很多公司采用24小时专人进行值班管理的方式,对机房内的环境以及设备定时的进行检查。但是这样的方式一方面对工作人员来说是较为严重的负担,另一方面也无法对相关故障做好及时的排查和处理。工业云平台承担着相当繁重的数据交换工作,如果因物理环境故障造成数据丢失将是十分严重的生产问题。所以,为了可以实现对机房温湿度参数的统一监控与处理,为维护人员的工作减轻压力,提高实际管理水平,实现机房的网络化以及物理环境集中监控管理,是未来的一个必然趋势。
目的及意义: 工业云平台机房的集中监控系统,可以实现对整个机房设备进行统一的监控,实现机房无人化,减少相关维护人员的工作压力,提升其动力以及物理环境可靠性,进而确保故障能够实现准确的定位。与此同时,还可以实现历史日志的准确记录和管理,能够为之后设备的日常维护提供重要的数据参考。所以机房环境的自动监控系统于现代机房管理有着十分重要的意义。 工业云平台机房的设备要求保持恒定的温湿度。如果温湿度有变化,工作人员需要对设备进行矫正。如果人员值守,不能保证温湿度的精确性和实时性。于是人们开始设想如果能通过系统进行自动监测和调节,便可以轻松解决整个机房温湿度的精确性和实时性的问题。系统基于STM32单片机,充分利用其高性能、低成本、低功耗等特点,可实现温湿度实时监控、实时控制以及自动报警功能,大大降低了劳动的强度和运营的成本。 |
2. 研究内容和预期目标
研究内容:
(1)探究工业云平台机房对于环境温湿度的特殊要求;
(2)研究温湿度控制的实现方法;
3. 研究的方法与步骤
研究方法: (1)文献研究法 根据研究课题,通过调查文献来获得资料,从而全面地、正确地了解掌握本课题实现方法。 (2)实验法 通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果联系。主动操纵实验条件,改变程序代码,逐步实现控制要求。 (3)信息研究法 利用信息来研究系统功能的一种科学研究方法。当前,正处在“信息革命”的新时代,有大量的信息资源,可以开发利用。根据信息论、系统论、控制论的原理,通过对课题相关信息的收集、传递、加工和整理获得知识,并应用于实践,以实现控制目标。 步骤: (1)明确工业云平台机房对于环境温湿度的特殊要求; (2)理解温湿度的检测原理和掌握实现方法; (3)根据传感器技术和机房环境要求选择合适的传感器; (4)选择适当的单片机,并熟悉所选用单片机集成开发环境,编写工程文件。 (5)熟练应用所选用单片机的内部结构、资源,以及软硬件调试设备的基本方法; (6)构建基于单片机的最小系统,完成相关硬件电路的设计实现。
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4. 参考文献
[1] stm32f1开发指南
[2] stm32f1 freertos开发手册
[3] stm32f1 ucos开发手册
5. 计划与进度安排
3月1日——3月14日 收集课题相关资料,对课题进行详细的了解分析,查看大量文献,完成开题报告,填写毕业论文任务书。
3月15日——3月28日 大量收集论文资料,理清思路,与导师交流想法,根据导师建议完善论文思路。
3月29日——4月11日 编写开发程序,并正式开始论文工作,撰写中英文摘要,阐述论文写作背景。
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