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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 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
  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 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
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 4G、Wi-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 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 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。
  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。