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Y953 无线控制柜规格书

Y953 主要适用于两类场景:没有
4G、Wi-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
Y953 是智能配电箱产品族中的无线控制柜,主要适用于没有 4G、Wi-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
4G、Wi-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 |
|---|---|---|
| Y951 | 4G / 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 |
| Y953 | LoRa 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-L | Y953T-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-L | Y953-4-L | 接收 LoRa 指令并执行现场回路控制 |
| 中继器 | Y953B-1-L | Y953B-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
- 独立 LoRa 控制链路:基础控制不依赖
4G、Wi-Fi、以太网或云平台。 - 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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
- 控制器选择目标无线控制柜和回路。
- 控制器通过 LoRa 发送开启、关闭或其他已确认的控制指令。
- 无线控制柜接收并校验指令,驱动对应回路。
- 无线控制柜按配置返回回路接通状态或其他运行反馈。
- 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
- 标记控制器、所有无线控制柜、中继器和主要负载的位置。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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:
- 逐个核对型号、节点地址、回路编号和控制对象。
- 在通信正常时测试每个节点的开启、关闭和状态返回。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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
- 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。
- 网络边界:基础 LoRa 控制不依赖
4G、Wi-Fi、以太网或云平台;跨地点管理需要另行配置上行网络。 - 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。 - 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
