IoT ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМАХ МОНИТОРИНГА МИКРОКЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЙ

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.52167/1609-1817-2025-136-1-299-307

Ключевые слова:

микроклимат, температура, влажность, датчики, ESP8266, ток, напряжение, интернет вещей, IoT

Аннотация

В настоящей статье проведен обзор и анализ систем мониторинга микроклимата помещений с использованием технологии Интернет вещей (IoT). С каждым днем актуальность IoT игнорировать все сложнее, рассмотрим основные компоненты для этой системы, а именно микроконтроллер и датчики. Небольшой разбор участка схемы, доказывает правильную разработку готового прототипа. Экспериментальные данные, полученные в реальных условиях эксплуатации, подтверждают высокую эффективность устройства. Результаты анализа позволяют выявить тренды изменения параметров микроклимата, что в дальнейшем даёт возможность развития технологии и прототипа в устройство особого уровня.

Биографии авторов

Султан Табиев, Energo University

магистрант, Алматы, Казахстан, topragewf@mail.ru

Асфандияр Орынбай, Energo University

PhD, Алматы, Казахстан, a.orynbay@aues.kz

Библиографические ссылки

[1] В.В. Токарев, А.А. Першина, Разработка системы мониторинга и управления микроклиматом помещения, Балтийский федеральный университет им. И. Канта. - Калининград, Россия.

[2] С.В. Ершов Т.Е. Сергеева. Исследование интеллектуально - адаптивной системы автоматического контроля микроклимата//Известия ТулГУ. Технические науки. 2013.

[3] Si7021 Datasheet, руководство пользователя, Silicon Laboratories Inc., 400 West Cesar Chavez Austin, TX 78701.

[4] ESP32 Datasheet, руководство пользователя, Версия 7.0 Espressif Systems Copyright © 2023

[5] Eungha Kim, Changsup Keum, Интегрированная платформа общественных услуг, связанная с системой «Умный дом» и «умный город»//Восьмая международная конференция 2016 года по повсеместным сетям и сетям будущего (ICUFN), Вена, 2016. стр. 380-382. doi: 10.1109/ICUFN.2016.7537053.

[6] Inga Kim, сервисная платформа Smart City, связанная с умным домом// Международная конференция по информационным сетям (ICOIN) 2017, Дананг, 2017. стр. 608-610. doi: 10.1109/ICOIN.2017.7899557.

[7] Masera M., Bompard E.F., Profumo F., Hajsaid N. Интеллектуальные (электрические) сети для умных городов: оценка роли и воздействия на общество // Труды IEEE, 2018. Том. 106. № 4. с. 613-625. doi: 10.1109/JPROC.2018.2812212.

[8] Cheng Z., Duan J., Chou M.-Yu. Централизовать или распределять: вот в чем вопрос: сравнение передовых систем управления микросетями//Журнал промышленной электроники IEEE, 2018. том. 12. № 1. с. 6-24. doi: 10.1109 / MIE.2018.2789926.

[9] Du Yu., Hao T., Lukich S., Lubkeman D., Dubey A., Karsai G. Разработка аппаратно-интегрированной платформы контроллера для приложений распределенного управления микросетями // Электронная энергетическая сеть (eGrid) 2018 IEEE. 2018. стр. 1-6. doi: 10.1109/eGrid.2018.8598696.

[10] V. Govindraj, Sathiyanarayanan и B.Abubakar, «От обычных домов к умным домам с использованием Интернета вещей (IoT) и мобильных приложений»// Международная конференция 2017 года по интеллектуальным технологиям для умной нации (SmartTechCon), Бангалор, 2017. стр. 1059-1063.

Загрузки

Опубликован

29.11.2024

Как цитировать

Табиев, С., & Орынбай, А. (2024). IoT ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМАХ МОНИТОРИНГА МИКРОКЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЙ. Вестник КазАТК, 136(1), 299–307. https://doi.org/10.52167/1609-1817-2025-136-1-299-307

Выпуск

Раздел

Автоматизация, телемеханика, связь, компьютерные науки