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Y953 无线控制柜规格书

Y953 无线控制柜系统图

Y953 主要适用于两类场景:没有 4GWi-Fi 或有线网络时的现场无线控制,以及设备距离较远、控制线难铺或布线成本较高时的无线控制。产品通过 LoRa 现场无线链路对一个或多个无线控制柜进行一对多控制。本规格书描述系列架构和公开能力边界;型号、节点数量、通信距离、负载回路和箱体结构以具体配置及现场条件为准。

目录

  1. 概述
  2. 订购信息
  3. 主要特性
  4. 选型建议
  5. 技术规格
  6. 控制架构与工作逻辑
  7. 通信、距离与失联边界
  8. 机械、安装与调试
  9. 重要说明

1. 概述

Y953 是智能配电箱产品族中的无线控制柜,主要适用于没有 4GWi-Fi 或有线网络的现场,以及设备距离较远、控制线难铺或布线成本较高的现场。它通过控制器与一个或多个无线控制柜之间的 LoRa 链路,实现一点对多点的现场控制,减少长距离控制电缆铺设。

Y953 的核心不是互联网远程控制,而是独立的现场无线控制网络。没有上行网关时,控制器与无线控制柜可以通过 LoRa 完成基础控制;如项目需要手机、云平台或跨地点管理,可按方案增加上行网络,但上行网络不改变现场无线链路的控制边界。

工作原理

  • Y953T 控制器选择目标回路并发送 LoRa 控制指令。
  • LoRa 链路将指令传送到一个或多个 Y953 无线控制柜;超远距离或存在遮挡时,可通过 Y953B 中继器转发。
  • 无线控制柜接收指令并控制现场回路,按配置向控制器返回回路接通状态。
  • 控制器可集中管理多个分散节点;节点数量、距离、拓扑和中继位置按现场条件确定。
  • 现场保留手动控制路径;无线控制、自动逻辑、手动操作和安全互锁的优先级按项目资料明确。

适用场景

  • 没有 4GWi-Fi 或有线网络,但需要控制多个回路或执行节点的现场
  • 设备距离较远、控制线难铺或布线成本较高的现场
  • 温室大棚内分区风机、卷膜、灌溉和补光设备
  • 水产养殖场区的增氧机、水泵和阀门
  • 泵站或农田内分散设备的集中控制
  • 山体、建筑等遮挡导致需要中继扩展的现场

与其他智能配电箱系列的区别

产品核心通信方式优先解决的问题
Y9514G / Wi-Fi / RJ45 + 云平台跨地点联网管理多路设备
Y952本地保护与监测,可按配置联网临时用电安全、异常和事件追溯
Y953LoRa 现场无线链路,一点对多点控制点管理多个分散执行节点

2. 订购信息

型号命名

当前官网公开的 Y953 型号如下:

text
Y953T-xx-L  控制器
Y953-xx-L   无线控制柜
Y953B-xx-L  中继器
     │ │ └── L:LoRa
     │ └──── xx:回路数量(1 或 4)
     └────── T:控制器;B:中继器;无字母:无线控制柜

型号矩阵

设备类型1 回路4 回路主要功能
控制器Y953T-1-LY953T-4-L发送 LoRa 控制指令,并显示关联回路的接通状态
无线控制柜Y953-1-LY953-4-L接收 LoRa 指令并执行现场回路控制
中继器Y953B-1-LY953B-4-L转发 LoRa 信号,数量和位置按距离及遮挡确定

型号中的 1 表示 1 回路,4 表示 4 回路,L 表示 LoRa。具体控制逻辑、供电、反馈和箱体配置仍以对应型号资料为准。

标准、选配与定制

类别内容
标准架构Y953T 控制器、LoRa 现场链路、一个或多个 Y953 无线控制柜、回路启停和控制器状态显示
可选配置一个或多个 Y953B 中继器、太阳能供电系统、上行网关、云平台或其他管理端能力
项目确认节点数量、组网拓扑、距离、遮挡、负载、反馈、失联策略、互锁和箱体结构

下单确认项

项目需要确认的内容
控制器安装位置、操作人员、供电条件、回路数量和操作界面
无线控制柜数量、位置、供电条件、回路数量、负载和安装方式
中继器是否需要、数量、位置、供电条件、天线和维护路径
无线环境直线距离、山体/建筑/树林/金属结构遮挡、干扰和安装高度
控制对象水泵、风机、阀门、照明、电机、卷膜或其他设备
负载条件电压、功率、额定电流、启动电流、启动方式和正反转要求
状态反馈回路接通状态、接触器状态、负载运行反馈、故障或失联状态
失联策略保持、停止、安全状态、人工复位和现场手动操作方式
供电方案市电条件、控制器/节点功耗,以及是否需要太阳能供电系统
上行管理是否需要 4G、Wi-Fi、以太网、手机、云平台或历史记录
箱体环境户内/户外、温度、防护、材料、尺寸、搬运和维护空间

3. 主要特性

  1. 独立 LoRa 控制链路:基础控制不依赖 4GWi-Fi、以太网或云平台。
  2. 一点对多点控制:一台控制器可连接一个或多个无线控制柜。
  3. 减少控制线施工:使用现场无线链路传输控制指令,适合长距离或难布线场区。
  4. 无遮挡最远 10 km:公开边界为无遮挡条件下的最远直接传输距离,实际距离需结合现场评估。
  5. 中继扩展:超远距离或存在山体、建筑等遮挡时,可选配一个或多个 Y953B 中继器。
  6. 回路接通状态显示:控制器通过对应回路灯显示关联无线控制柜的回路接通状态。
  7. 失联状态保持:官网公开的标准行为为无线失联后保持失联前的回路状态,不会因失联自动关闭;现场仍可手动操作。
  8. 现场手动保留:无线控制和现场手动控制可分别操作,优先级、互锁和复位方式按配置明确。
  9. 太阳能供电可选:现场取电不便时,可按项目增加太阳能供电系统。
  10. 上行能力可扩展:需要跨地点查看、云平台管理或历史记录时,可另行配置上行网关。

4. 选型建议

三个系列快速对比

产品适合优先解决的问题选型关键词
Y951通过互联网远程查看、启停和按计划管理设备4G/Wi-Fi/RJ45、云平台
Y952临时用电现场的本地保护、监测和事件追溯临电整箱、安全保护
Y953无外部网络或控制线难铺时的一对多现场控制LoRa、控制器、无线控制柜

组网方式

方式组成适用条件
直连控制器 → 一个或多个无线控制柜链路无遮挡且距离处于直接覆盖范围内
单中继控制器 → 1 个 Y953B → 无线控制柜需要跨越一处遮挡或延伸控制距离
多中继控制器 → 1 个或多个 Y953B → 无线控制柜多处遮挡或超远距离,需规划中继路径
太阳能供电太阳能供电系统 → 指定控制设备设备点位缺少稳定市电,且项目确认供电对象和容量

Y953 选型步骤

  1. 先确认控制目标:明确是无外部网络控制,还是远距离/难布线控制。
  2. 标记控制点和节点:记录控制器、每个无线控制柜及主要负载的位置。
  3. 核对直线距离与遮挡:测量最远节点距离,记录山体、建筑、树林、温室骨架和金属结构。
  4. 选择组网方式:无遮挡且在直接覆盖范围内采用直连;存在遮挡或距离较远时规划一个或多个中继器。
  5. 核对回路与负载:按 1 回路或 4 回路型号核对水泵、风机、阀门、电机等负载的功率、启动方式和保护要求。
  6. 确认反馈边界:明确只需要回路接通状态,还是还需要接触器、辅助触点、电流或实际运行反馈。
  7. 确认供电与上行:核对市电和维护条件;取电不便时评估太阳能,需要跨地点管理时另行评估上行网关。
  8. 以现场测试定型:最终以无线模块资料、组网方案、接线图、控制逻辑和现场测试结果为准。

5. 技术规格

系列规格边界

参数Y953 系列边界
产品类型无线控制柜系统
控制架构一点对多点现场无线控制
无线方式LoRa
控制端Y953T-1-L / Y953T-4-L 控制器
执行端Y953-1-L / Y953-4-L 无线控制柜
中继设备Y953B-1-L / Y953B-4-L,可按项目选配
直接传输距离无遮挡条件下最远 10 km;实际距离受现场条件影响
中继方式可使用一个或多个中继器,数量、位置、路径和总覆盖距离按方案确定
控制器回路1 回路或 4 回路公开型号
无线控制柜回路1 回路或 4 回路公开型号
节点数量一个或多个无线控制柜,具体数量按组网和现场条件确定
负载能力按回路器件、负载类型、额定电流和启动条件确认
控制反馈控制器显示关联回路接通状态;其他运行反馈按配置提供
失联行为公开标准行为为保持失联前回路状态;具体项目需确认人工操作和安全策略
上行管理可按项目增加网关、云平台或其他管理端能力
太阳能供电可按项目选配,供电对象和容量按现场确认
箱体材料、尺寸与防护按现场环境、节点形式和箱体结构确定

无线链路必须确认的参数

参数域至少应确认的内容
模块与频段无线模块型号、频段、发射功率、接收条件和天线类型
拓扑直连、单中继或多中继,节点地址、分组和中继路径
范围控制点到各节点的直线距离、遮挡、安装高度和现场测试结果
性能指令响应、反馈周期、重发机制、丢包处理和同时控制能力
电源控制器、无线控制柜、中继器的输入电压、功耗和后备要求
安全地址管理、权限、互锁、失联保持、人工复位和现场手动路径
供电扩展光伏功率、电池容量、阴雨天气续航和低电量策略

负载与控制参数

参数域配置要求
回路类型普通启停、脉冲、保持、正反转或其他逻辑
负载类型水泵、风机、阀门、电机、照明、卷膜等
启动方式直接启动、接触器、软启动、变频或定制配置
反馈类型回路接通、接触器状态、辅助触点、电流反馈或其他运行反馈
保护要求过载、短路、缺相、过压、欠压和其他保护按配置确定

6. 控制架构与工作逻辑

架构组成

组成作用
Y953T 控制器选择目标节点和回路,发送 LoRa 控制指令并显示关联回路状态
LoRa 无线链路在控制器、中继器和无线控制柜之间传输指令与状态
Y953B 中继器(可选)转发 LoRa 信号,延伸覆盖或绕过现场遮挡
Y953 无线控制柜接收指令,驱动现场回路并返回配置的接通状态
现场负载水泵、风机、阀门、电机、照明、卷膜等被控设备
太阳能供电系统(可选)为指定控制设备提供现场电源,供电对象和容量按项目确认
上行网关(可选)将现场无线网络连接到云平台或其他管理端

正常控制流程

  1. 控制器选择目标无线控制柜和回路。
  2. 控制器通过 LoRa 发送开启、关闭或其他已确认的控制指令。
  3. 无线控制柜接收并校验指令,驱动对应回路。
  4. 无线控制柜按配置返回回路接通状态或其他运行反馈。
  5. 控制器更新对应状态;如配置上行网关,可再同步到管理端。

控制器状态显示边界

控制器对应回路灯亮,表示关联无线控制柜的对应回路已经接通。在一台控制器连接多个无线控制柜时,只要任一关联配电箱的对应回路接通,控制器对应回路灯即可亮起;该灯不代表负载实际运行,也不标识具体是哪一个无线控制柜。

手动与自动控制

无线控制和现场手动控制应保留为独立操作路径。无线控制、现场手动、自动逻辑和安全互锁之间的优先级必须写入接线图和控制逻辑;对水泵、电机、卷膜等负载,还应明确停止、复位和重新启动条件。


7. 通信、距离与失联边界

直连与中继

  • 直连方式下,控制器直接连接一个或多个无线控制柜。
  • 官网公开的直接传输边界为无遮挡条件下最远 10 km;该数值不是所有现场的保证距离,也不代表中继后的固定总覆盖距离。
  • 存在山体、建筑等遮挡,或距离超出直接覆盖范围时,可在合适位置增加一个或多个 Y953B 中继器。
  • 中继器的型号、数量、位置、安装高度、路径和总覆盖距离必须结合现场方案和通信测试确认。

通信正常

通信正常时,控制器可向多个无线控制柜发送控制指令,并接收配置的回路状态。具体响应时间、反馈周期、重试机制和状态定义按无线模块和控制逻辑确认。

无线失联

  • 无线控制柜停止接收新的 LoRa 控制指令,控制器应显示或记录通信失联状态。
  • 官网公开的标准行为是:无线控制柜保持失联前的回路状态,不会因无线失联自动关闭。
  • 失联期间,现场人员仍可在无线控制柜上手动开启或关闭回路,具体手动优先级按配置执行。
  • 如负载需要失联后停止、进入安全状态或等待人工复位,必须在项目控制逻辑中另行设计、确认和测试。
  • 对水泵、电机、卷膜和其他具有机械或人身风险的负载,不应把控制器画面或通信恢复当作现场安全确认。

与云平台的关系

Y953 的现场 LoRa 控制不等同于云平台远程控制。没有上行网关时,基础现场无线控制可以独立运行;增加网关后,云平台、互联网、网关和现场 LoRa 链路仍应分别定义权限、延迟、失联、复位和故障处理边界。


8. 机械、安装与调试

现场勘测

  1. 标记控制器、所有无线控制柜、中继器和主要负载的位置。
  2. 测量控制器到各节点的直线距离,记录山体、建筑、树林、温室骨架、金属设备和其他遮挡。
  3. 确认控制器、节点和中继器的安装高度、天线位置、供电条件和维护路径。
  4. 检查现场无线干扰,并按方案确定直连、中继数量和中继路径。
  5. 取电不便时,确认太阳能板、电池、供电控制单元和指定负载之间的关系。

安装与接线

  • 控制器、无线控制柜、中继器和负载应按项目接线图安装,节点地址和回路编号必须清晰标识。
  • 无线天线应远离大电流线束、金属封闭空间和强干扰源;具体安装方式按模块资料执行。
  • 强电接线、接触器、保护器件和电机正反转互锁必须由专业人员完成。
  • 现场手动操作、无线控制、自动逻辑和安全互锁应分别定义,不能只依赖控制器画面。

调试与验收

建议至少完成以下测试并留存记录:

  1. 逐个核对型号、节点地址、回路编号和控制对象。
  2. 在通信正常时测试每个节点的开启、关闭和状态返回。
  3. 测试一对多控制、多节点同时控制、重复指令、重启恢复和异常提示。
  4. 验证直连或中继链路的实际覆盖,记录测试位置、路径和结果。
  5. 主动制造无线失联,验证失联指示、回路保持状态、现场手动操作和人工处置流程。
  6. 如配置上行网关,分别测试现场无线控制、网关上行、云端管理和网络恢复。
  7. 如配置太阳能供电,测试供电切换、低电量提示、续航策略和恢复条件。
  8. 对水泵、电机、阀门和卷膜等负载完成实际动作及互锁测试后再交付。

9. 重要说明

  1. 产品定位:Y953 首先解决现场控制点到多个分散节点的无线控制,不等同于 Y951 的互联网远程控制。
  2. 网络边界:基础 LoRa 控制不依赖 4GWi-Fi、以太网或云平台;跨地点管理需要另行配置上行网络。
  3. 距离边界:无遮挡条件下最远 10 km 是公开的直接传输边界,不是所有现场的保证距离。
  4. 中继边界:中继器数量、位置、路径和总覆盖距离必须结合现场方案与通信测试确认。
  5. 失联边界:标准公开行为为保持失联前回路状态;需要失联停止、安全动作或人工复位时,必须单独设计并测试。
  6. 状态边界:控制器回路灯表示关联回路接通,不代表水泵、电机或其他负载实际运行,也不标识具体节点。
  7. 负载边界:电机、泵、阀门和卷膜等负载需要确认启动电流、机械方向、互锁和保护条件。
  8. 供电边界:太阳能供电系统属于项目选配,光伏功率、电池容量、续航和低电量策略按现场确认。
  9. 专业施工:强电安装、保护配置、无线勘测和调试应由具备相应经验或资质的人员完成。
  10. 资料优先:无线模块资料、节点清单、接线图、控制逻辑、现场测试记录和产品确认单优先于本系列概述。