本方案适用于单单元 / 多单元楼宇,核心实现 “单元门口机呼梯、室内机召梯、访客联动梯控(访客呼叫后电梯自动到达对应楼层)” 功能,以 “多奥” 品牌设备为例,明确设备选型、线材规格及关键注意事项

楼宇可视对讲联动电梯门禁系统(简易配置 + 线材说明)
 

一、核心设备清单(按单元配置)

核心功能 / 参数

1.1
调度控制器(智能梯控 / 智慧电梯门禁)
按单元数量计算,1 个单元配 1 台;
若 1 个单元内电梯数量≥3 台,需额外加 “转接器”

多奥
DAIC-DT-PC
1. 嵌入式系统,支持 7*24 小时持续稳定运行;
2. 核心控制单元,接收对讲系统指令(呼梯 / 召梯),联动电梯运行;
3. 存储梯控权限(如业主楼层权限、访客临时权限)
需确认设备供电电压(通常为 DC12V/DC24V,匹配现场电源)

1.2
转接器(信号分发器)
仅 1 个单元内电梯数量 **≥3 台 ** 时配置(1 个单元配 1 个)

多奥
DAIC-DT-QK
1. RS-485 信号扩展,解决多电梯(≥3 台)的信号同步问题;
2. 连接调度控制器与多台电梯,确保指令无延迟分发
本质是 “群控辅助器”,电梯数量≤2 台时无需配置

1.3
电梯协议对接模块
按电梯数量计算(1 台电梯配 1 套)

多奥
非标(定制)
1. 支持主流电梯协议:RS-485、Modbus RTU、Modbus TCP、CAN、MQTT/HTTP;
2. 实现 “梯控系统” 与 “电梯 PLC” 的指令互通(如呼梯、楼层锁定)
关键前提:需电梯厂家提供完整协议文档,并派技术人员现场配合对接调试(含电梯断电测试)

1.4
对讲协议对接模块
按单元数量计算(1 个单元配 1 套)
多奥
非标(定制)
1. 支持对讲系统信号:RS-485(传统对讲)或 TCP/IP(数字对讲);
2. 实现 “楼宇可视对讲系统” 与 “梯控系统” 的指令互通(如门口机呼梯、室内机召梯)
关键前提:需对讲系统厂家提供协议文档,并配合调试(确保呼梯指令能准确传输至调度控制器)

二、线材及配件清单(按单元配置)

核心作用
1
多芯软导线(供电线)
型号:RVV 3*2.5(铜芯,3 芯,每芯截面积 2.5mm²)
从电梯轿厢顶机房的220V 电源插座,引至 “多奥梯控联动器”(调度控制器)
1. 就近取电,避免长距离压降;
2. 穿 PVC 管保护,远离电梯强电回路(如电机线);
3. 需单独配 10A 空开,防止过载
给梯控系统(调度控制器、转接器)提供工作电源
2
联动控制线(对讲 - 梯控信号線)
型号:RVVP 2*1.0(铜芯,2 芯屏蔽线,每芯截面积 1.0mm²)
1. 从 “可视对讲梯控联动模块”(对讲侧)→ “协议转换器” → “调度控制器” → “电梯 PLC”;
2. 全程沿弱电井、电梯井道敷设
1. 管内穿线(PVC 管或金属管),避免线材裸露;
2. 屏蔽层需单端接地(仅在调度控制器侧接地),防止电梯电机干扰信号;
3. 避免与强电(220V 及以上)平行敷设(间距≥30cm)
传输对讲系统与梯控系统的控制指令(如呼梯、召梯信号)
3
金属软管
规格:DN20(内径 20mm)
1. 电梯顶机房内:保护 “联动控制线”“供电线” 的转弯 / 接头处;
2. 电梯井道内:保护线材穿越运动部件区域(如轿厢导轨附近)
1. 两端需用接头固定(与 PVC 管 / 设备接口紧密连接);
2. 软管长度≤1.5m,避免过长导致震动脱落;
3. 井道内敷设时,需固定在井道支架上,远离电梯门机、限速器
物理保护线材,防止电梯运行时磨损、碰撞导致断线


三、核心配置与施工注意事项
1. 设备选型关键(避免错配)
电梯数量与转接器:1 个单元内电梯≤2 台时,仅需 1 台 “调度控制器”;电梯≥3 台时,必须加 “转接器”(DAIC-DT-QK),否则信号会冲突,导致呼梯延迟或失效。
协议兼容性:提前与 “电梯厂家”“对讲厂家” 确认协议类型(如电梯是 Modbus RTU 还是 CAN 协议,对讲是 RS-485 还是 TCP/IP),避免协议不匹配导致无法对接(多奥协议模块需按实际协议定制)。
2. 对接调试前提(必满足)
厂家配合:电梯厂家需提供 “电梯 PLC 接口定义”“协议文档”,并派技术人员现场配合(需电梯断电测试,需提前与物业沟通时间);对讲厂家需提供 “呼梯指令输出接口” 及协议,确保指令能被梯控系统识别。
权限设置:调试前需在 “调度控制器” 内录入业主权限(如业主室内机对应楼层)、访客临时权限(访客通过门口机呼叫后,系统自动下发 “对应楼层临时权限”,电梯仅到达该楼层)。
3. 线材施工核心(避免故障)
供电安全:梯控系统电源需单独空开控制,禁止与电梯照明、风机等大功率设备共用回路,防止电压波动烧毁设备。
信号防干扰:“RVVP 屏蔽线” 的屏蔽层必须单端接地(仅调度控制器侧接地,对讲侧不接地),否则会引入更大干扰;井道内线材需远离电梯 “随行电缆”(强干扰源)。
井道敷设:金属软管固定必须牢固,避免电梯运行时震动导致软管移位,磨损内部线材;井道内线材需每隔 1.5m 用卡箍固定在支架上,禁止悬空。
4. 调试要点
单机测试:先单独测试 “调度控制器” 供电(通电后指示灯正常,无报错),再测试 “对讲→梯控” 信号(门口机按 “呼梯”,调度控制器是否接收信号),最后测试 “梯控→电梯” 联动(调度控制器发指令,电梯是否响应)。
联动测试:模拟访客场景(门口机呼叫业主室内机→业主接听后按 “呼梯”→电梯自动到达 1 楼)、业主场景(室内机按 “召梯”→电梯自动到达业主楼层),确保全流程无卡顿。
通过以上配置,可实现 “对讲 - 梯控” 的无缝联动,满足业主日常召梯、访客联动呼梯的需求,同时保障系统 7*24 小时稳定运行。

四、系统实施要点
1. 协议对接要求:

电梯侧需提供开放协议(推荐Modbus TCP或CAN总线)

对讲系统需支持RS-485或TCP/IP协议输出

调试阶段需电梯/对讲厂商技术人员现场配合


2. 布线规范:

控制线与电源线分管敷设,间距≥30cm

井道内线缆固定间距≤1.5m,避免与随行电缆交叉

金属软管连接处需做防水处理
3. 调试流程:

1
graph TD
2
A[设备安装] --> B[协议配置]
3
B --> C[单梯测试]
4
C --> D[群控联调]
5
D --> E[压力测试]
6
E --> F[交付验收]


五、常见问题处理
1. 呼梯无响应:

检查调度控制器与电梯PLC通信是否正常

验证协议模块参数配置是否正确
2. 信号干扰:

增加RVVP线屏蔽层接地

避免与强电线路平行敷设
3. 权限异常:

检查门禁系统与梯控的权限同步状态

核对访客目标楼层设置是否正确


六、维护建议
1. 每季度进行系统通信检测
2. 每年更换井道内线缆固定件
3. 建立设备运行日志档案


本配置方案适用于12层以下住宅项目,高层建筑需增加中继器并优化群控策略。实际实施时需结合现场电梯品牌型号及对讲系统类型进行参数调整。

**项目概述:** 本资源提供了一套采用Vue.js与JavaScript技术栈构建的古籍文献文字检测与识别系统的完整源代码及相关项目文档。当前系统版本为`v4.0+`,基于`vue-cli`脚手架工具开发。 **环境配置与运行指引:** 1. **获取项目文件**后,进入项目主目录。 2. 执行依赖安装命令: ```bash npm install ``` 若网络环境导致安装缓慢,可通过指定镜像源加速: ```bash npm install --registry=https://registry.npm.taobao.org ``` 3. 启动本地开发服务器: ```bash npm run dev ``` 启动后,可在浏览器中查看运行效果。 **构建与部署:** - 生成测试环境产物: ```bash npm run build:stage ``` - 生成生产环境优化版本: ```bash npm run build:prod ``` **辅助操作命令:** - 预览构建后效果: ```bash npm run preview ``` - 结合资源分析报告预览: ```bash npm run preview -- --report ``` - 代码质量检查与自动修复: ```bash npm run lint npm run lint -- --fix ``` **适用说明:** 本系统代码经过完整功能验证,运行稳定可靠。适用于计算科学、人工智能、电子信息工程等相关专业的高校师生、研究人员及开发人员,可用于学术研究、课程实践、毕业设计或项目原型开发。使用者可在现有基础上进行功能扩展或定制修改,以满足特定应用场景需求。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
【EI复现】基于阶碳交易的含P2G-CCS耦合和燃气掺氢的虚拟电厂优化调度(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于阶碳交易制的虚拟电厂优化调度模型,重点研究了包含P2G-CCS(电转气-碳捕集与封存)耦合技术和燃气掺氢技术的综合能源系统在Matlab平台上的仿真与代码实现。该模型充分考虑碳排放约束与阶式碳交易成本,通过优化虚拟电厂内部种能源设备的协同运行,提升能源利用效率并降低碳排放。文中详细阐述了系统架构、数学建模、目标函数构建(涵盖经济性与环保性)、约束条件处理及求解方法,并依托YALMIP工具包调用求解器进行实验证,实现了科研级复现。此外,文档附带网盘资源链接,提供完整代码与相关资料支持进一步学习与拓展。; 适合人群:具备一定电力系统、优化理论及Matlab编程基础的研究生、科研人员或从事综合能源系统、低碳调度方向的工程技术人员;熟悉YALMIP和常用优化算法者更佳。; 使用场景及目标:①学习和复现EI级别关于虚拟电厂低碳优化调度的学术论文;②掌握P2G-CCS、燃气掺氢等新型低碳技术在电力系统中的建模与应用;③理解阶碳交易制对调度决策的影响;④实践基于Matlab/YALMIP的混合整数线性规划或非线性规划问题建模与求解流程。; 阅读建议:建议结合提供的网盘资源,先通读文档理解整体思路,再逐步调试代码,重点关注模型构建与代码实现之间的映射关系;可尝试修改参数、结构或引入新的约束条件以深化理解并拓展应用场景。
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