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新闻动态
浙江理工大学下沙校区空调集控系统上线
时间: 2026-10-09浏览次数:
一、项目建设背景与建设目标 浙江理工大学下沙校区位于杭州钱塘新区高教园区,是学校主校区,拥有综合教学楼、专业实验楼、行政办公楼、图书馆、学生活动中心等多类教学科研与

一、项目建设背景与建设目标
浙江理工大学下沙校区位于杭州钱塘新区高教园区,是学校主校区,拥有综合教学楼、专业实验楼、行政办公楼、图书馆、学生活动中心等多类教学科研与办公建筑,校内多联机中央空调系统覆盖全部公共教学与办公区域,承担着室内环境调节、保障教学科研活动有序开展的核心作用。随着学校智慧校园建设持续推进,原有空调分散式管理模式与现代化校园治理要求的矛盾日益凸显。
原有空调系统采用分户独立控制模式,每台室内机配置本地线控器,无统一管理中枢,后勤管理面临多重痛点。一是运维管理效率低下,公共教学区域房间数量多、分布散,后勤人员需逐层逐间现场巡检,手动开关机与调温,节假日与寒暑假需逐台关停设备,临时调课、活动保障响应速度慢,人力投入大。二是能源浪费现象突出,教室无人空调持续运行、制冷温度设置过低等问题普遍,不符合公共建筑节能管理规范,不同房间温度设定差异大,导致多联机外机负荷频繁波动,既加剧电能消耗,也加速设备老化。三是用能行为缺乏刚性约束,师生可随意修改空调参数,节能管理制度难以落地。四是能耗数据颗粒度不足,仅能获取楼宇总电表数据,无法按房间、按楼层统计空调能耗,节能考核与优化缺少精准数据支撑。五是存量建筑布线改造难度大,教学区建筑建成时间较早,重新铺设通讯管线施工复杂,易破坏室内装修,干扰正常教学秩序。

为破解上述管理难题,学校启动空调集控系统(一期)建设项目,经充分调研与方案论证,最终选用广州派谷电子科技有限公司自主研发的空调集中控制系统。所有设备全部采用 4G 无线通讯方式接入云端管理平台,无需大规模布线改造,实现空调运行状态实时监测、远程集中控制、温度刚性限定、分时段策略管控、能耗数据统计分析等功能,全面提升校园空调管理数字化、智能化水平,助力绿色校园与智慧校园建设。

浙江理工大学下沙校区空调集控系统上线

二、项目总体设计原则与系统架构
2.1 设计原则
本项目结合下沙校区建筑特点与教学管理需求,严格遵循四大核心设计原则。
一是轻量化改造原则。全部设备采用 4G 无线通讯,无需铺设通讯线缆,不改动空调冷媒管路,不破坏原有建筑装修,最大限度降低施工对教学活动的干扰,实现存量建筑快速改造。
二是稳定可靠原则。核心控制逻辑下沉至终端设备,预设管控策略本地存储执行,网络中断不影响基础温控、定时与限温功能,保障管控连续性;4G 模块支持断点续传,确保数据完整。
三是兼容适配原则。多联机控制器兼容校内主流品牌多联机设备,ACLINK 终端适配原有室内机线控回路,无需更换原有空调主机与末端设备,保护既有硬件投资。
四是可扩展原则。平台预留充足接入容量,后续二期项目新增楼宇、新增空调设备可直接接入系统,同时支持对接校园智慧楼宇管理平台,适配未来智慧校园升级需求。

2.2 系统总体架构
整套空调集控系统采用云边端三层分布式架构,所有终端设备通过 4G 无线网络直连云端平台,架构简洁、部署灵活、运维便捷。
第一层为云端管理层。部署广州派谷空调集中管理云平台,包含 PC 端管理后台与微信小程序移动端,负责设备状态展示、控制指令下发、管控策略配置、故障告警管理、能耗统计分析、账号权限管理等核心功能。平台支持高并发设备接入,可同时管理数千台终端,数据实时同步,所有操作全程留痕,支持操作日志追溯与报表导出。
第二层为 4G 传输层。所有现场设备内置工业级 4G 通讯模块,通过运营商移动蜂窝网络实现与云端平台的双向数据交互,无需网关、无需布线,数据采用加密传输,保障控制指令与运行数据的传输安全。
第三层为现场设备层。多联机空调控制器与  ACLINK 智能温控终端组成。多联机控制器安装于室外机侧,对接多联机外机通讯总线,采集外机运行参数,执行平台下发的系统级控制指令;ACLINK 终端安装于室内机端,采集室内温度,执行温度限定、定时启停、本地操作权限管理等策略,两类设备协同运行,实现多联机系统从外机到内机的全维度管控。

三、核心设备配置与技术特性
本项目核心硬件包含 多联机空调控制器与  ACLINK 智能温控终端,均为广州派谷自主研发的工业级产品,全部标配 4G 通讯模块,适配校园场景的部署需求。

3.1 多联机空调控制器
多联机空调控制器面向 VRV/VRF 多联机系统设计,直接对接室外机通讯接口,实现系统级数据采集与集中管控。
一是全品牌协议兼容。控制器内置主流多联机品牌通讯协议库,可读取压缩机运行频率、运行电流、冷媒温度、原厂故障代码等核心系统参数,同时同步下属所有室内机的运行模式、设定温度、风速、开关机状态。相比外挂式控制方案,数据采集精度更高、控制维度更全,可实现外机负荷协同调控,避免多台内机极端设定导致外机过载停机。单台控制器对应一台多联机室外主机,统一管理下属全部室内机,支持单台独立控制与分组批量控制。
二是本地自治运行机制。控制器搭载独立运算与存储单元,所有定时启停策略、温度上下限规则、负荷保护逻辑全部存储在本地。当 4G 网络临时中断时,控制器仍可独立执行所有预设管控规则,不会出现管控真空;网络恢复后自动补传断网期间的运行数据,保障数据完整性。
三是系统级管控能力。支持远程开关机、运行模式切换、温度批量调整等基础控制,支持外机运行状态实时监测与故障预警,当检测到压缩机过载、通讯异常、故障代码等问题,主动向平台推送告警信息。同时支持外机负荷优化调控,根据外机运行负载自动调节内机运行策略,提升系统运行稳定性,延长设备使用寿命。
四是工业级硬件设计。采用宽温宽压元器件设计,适应室外机房复杂环境,具备防雷、抗电磁干扰能力,可长期稳定连续运行;设备安装便捷,仅需对接外机通讯端子与供电线路,施工简单快速。

浙江理工大学下沙校区空调集控系统上线


3.2 ACLINK 智能温控终端
ACLINK 智能温控终端安装于室内机侧,面向末端房间实现精细化温控与权限管理,是实现房间级节能管控的核心单元。
一是双重权限管控机制。终端配置用户控制与管理控制双重权限,普通使用者可在限定范围内调节温度、风速与开关;管理人员可通过平台远程设置温度上下限,制冷模式最低温度、制热模式最高温度刚性锁定,本地操作无法突破阈值,从技术层面落实公共建筑节能管理要求。同时支持锁定本地线控器操作权限,避免无关人员随意修改参数。
二是精准温度采集与控制。终端内置高精度温度传感器,实时采集房间环境温度,数据自动上传平台;支持根据设定温度自动调节空调运行状态,保障室内环境舒适度。可扩展人体红外感应、门窗磁感应模块,实现人走自动关机,进一步降低无效能耗。
三是丰富的定时与策略功能。支持多时段定时启停,可按工作日、周末、节假日配置不同的运行策略,匹配教学作息自动执行预冷预热、下课关机等操作。支持临时授权模式,遇到临时补课、会议等特殊场景,管理人员可远程开放指定房间的临时使用权限,到期自动恢复管控规则。
四是 4G 无线直连设计。每台 ACLINK 终端内置独立 4G 通讯模块,直接接入云端平台,无需房间布线,无需楼层网关,安装位置灵活,特别适合存量教学楼改造场景。终端自身功耗极低,运行稳定可靠,平均无故障工作时间长,后期运维成本低。

浙江理工大学下沙校区空调集控系统上线

四、4G 全无线通讯组网方案
本项目全部设备采用 4G 无线通讯方案,是针对下沙校区存量建筑改造场景的最优选择,相比传统有线组网具备多重显著优势。
一是部署便捷,施工周期短。无需铺设 RS485 总线、以太网等通讯线缆,无需穿墙打孔布设线路,仅需为每台设备接入供电电源即可完成安装。59 台多联机控制器与 382 台 ACLINK 终端可并行施工,大幅缩短项目实施周期,且施工过程集中在周末与非教学时段,最大限度减少对正常教学秩序的影响。
二是覆盖广泛,适配复杂建筑布局。下沙校区教学楼宇分散、建筑结构复杂,部分区域有线布线难度极大。4G 通讯依托运营商成熟的蜂窝网络,覆盖范围广,内置高增益天线的工业级 4G 模块可保障楼宇内部、设备机房等区域的信号稳定,实现所有空调点位全覆盖,无通讯盲区。
三是安全可靠,数据完整。采用 VPN 加密隧道传输技术,所有控制指令与运行数据均加密传输,防止数据窃取与篡改,保障校园设备控制安全。支持断点续传功能,当遇到信号波动、网络临时中断,终端自动缓存运行数据,待网络恢复后自动补传,确保云端数据的完整性与连续性。
四是扩容灵活,运维简便。后续二期项目新增空调设备,只需加装对应终端即可自动接入系统,无需调整现有网络架构,扩容成本低、速度快。日常运维无需排查线路故障,设备状态在线可视化展示,故障定位精准,运维难度大幅降低。

五、分场景精细化管控策略
结合下沙校区不同功能区域的使用特点,依托广州派谷系统的策略配置能力,针对公共教学楼、专业实验室、行政办公楼、图书馆与学生活动中心四大类场景定制差异化管控方案,兼顾环境舒适度与节能目标。
公共教学楼场景。作为一期项目核心覆盖区域,教室使用时间严格跟随教学作息。配置工作日定时策略,上课前 30 分钟自动开启空调预冷或预热,保障上课时段室内舒适;下课时间自动关闭空调。周末及法定节假日无课程安排时,默认关闭空调权限。执行刚性温度限制,制冷模式最低设定温度锁定 26℃,制热模式最高设定温度锁定 20℃,学生无法通过本地操作突破限制。临时补课、考试等特殊活动,管理人员可在平台单独开通对应教室的临时使用时段,活动结束后自动恢复管控规则。
专业实验室场景。实验室设备发热量较高,对环境温度稳定性有一定要求。设置全天候温度监测机制,ACLINK 终端高频采集室内温度,当温度超出合理区间时触发告警。设定适宜的温度管控区间,既保障实验设备运行环境,也禁止设置过低制冷温度造成浪费。工作日实验时段保障空调正常运行,非工作时段锁定空调权限,科研加班可申请临时开通。
行政办公楼场景。按照工作日上下班作息配置管控策略,上班前自动开启空调,下班时间自动关停。午休时段执行温度微调策略,适当提升制冷设定温度,降低空调负荷。办公室工作人员拥有有限操作权限,仅可在规定温度区间内调整参数。非工作日空调默认锁定,加班需提交申请,管理员审批后开放临时权限。
图书馆与学生活动中心场景。图书馆阅览区按开馆时间执行定时启停,藏书区执行恒温管控策略,保障馆藏资料存储环境。学生活动中心根据活动排期配置运行策略,平时保持关闭,有活动时提前开启预温,活动结束后自动关闭,系统记录每次使用时长与能耗数据,方便成本核算。


六、项目实施流程
项目实施全程结合校园教学作息安排,优先选择周末、节假日与非教学时段进场施工,整体分为七个阶段有序推进。
第一阶段,现场勘测。广州派谷技术团队联合学校后勤部门开展全面现场勘查,统计 59 台多联机外机的品牌、型号、安装位置与通讯接口,核对 382 台 ACLINK 终端对应的室内机分布与房间功能,勘测各区域 4G 信号覆盖情况,调研各楼宇教学作息与管理需求,形成完整现场勘测报告,确定每台设备的安装位置与参数配置。
第二阶段,方案深化设计。基于勘测数据完成深化设计,出具设备接线图、系统拓扑图、设备点位分布图,结合学校教学作息制定初步管控策略与温度参数表,提交学校审核确认后形成最终施工方案。
第三阶段,设备进场与安装。所有控制器与 ACLINK 终端出厂前完成通电测试、通讯测试与功能测试,合格后发运现场。施工人员按方案在外机旁安装多联机控制器,在室内安装 ACLINK 终端,完成供电线路接线,施工不改动空调原有主控系统与冷媒管路,确保原有空调系统不受影响。
第四阶段,单机调试。单台设备安装完成后逐台开展调试,验证设备 4G 联网状态,测试数据采集准确性与控制指令执行有效性,确认温度锁定、定时策略等本地功能正常生效,记录每台设备调试数据。
第五阶段,系统联调。全部设备接入管理平台后,完成设备建档、区域分组与三级权限配置,导入预设分场景管控策略,测试批量控制、定时任务执行、故障告警推送、能耗统计等全平台功能,模拟网络中断场景验证本地自治能力,排查并解决联调过程中出现的问题。
第六阶段,试运行阶段。系统联调合格后进入三十天试运行期,持续监测设备在线率、通讯稳定性与策略执行准确率,安排专人每日处理告警信息,收集后勤管理人员使用反馈,优化管控参数,确保系统运行稳定。
第七阶段,验收交付。试运行结束后组织项目竣工验收,核验硬件安装质量、系统功能完整性、数据准确性与策略执行效果。验收通过后交付全套竣工资料与操作手册,同时开展操作培训,帮助学校后勤人员掌握平台操作、日常运维与常见故障排查方法。


七、项目建设预期成效
本项目建成后,将从运维效率、节能降耗、管理升级、示范价值四个维度全面提升浙江理工大学下沙校区空调管理水平。
一是运维管理效率大幅提升。后勤管理人员无需现场逐间巡检,通过 PC 后台或微信小程序即可掌握全部 59 台多联机、382 台末端空调的运行状态,远程完成开关机、参数调整、权限配置等操作。故障发生时系统主动告警并精准定位故障点位,维修人员可针对性处置,运维响应速度大幅提升,后勤人力投入显著减少。
二是空调节能降耗效果显著。通过温度刚性锁定、分时段定时启停、无人区域管控、外机负荷协同优化等多重节能策略,从源头杜绝温度设置不合理、无人空转、负荷冲突等能源浪费现象。参考同类高校项目运行数据,教学区域空调综合节能率可达 20% 以上,同时减少压缩机频繁启停与高负荷运行,延长空调设备使用寿命,降低后期维修更换成本。系统自动生成分区域、分房间的能耗统计报表,为节能考核与管理优化提供精准数据支撑。
三是推动校园空调管理数字化升级。项目将原本孤立的空调设备纳入统一数字化管控平台,完成空调设备物联化改造,推动后勤管理从人工现场管理向数字化、智能化远程管理转型。系统预留标准化对接接口,未来可接入校园智慧楼宇管理平台,实现机电设备一体化管控,为智慧校园建设提供重要支撑。
四是形成校园存量改造示范。全 4G 无线部署的轻量化改造模式,无需大规模布线、不破坏建筑装修、施工周期短、见效快,非常适合高校既有建筑的智能化改造,可为省内同类院校空调集控项目提供可复制的实践范本。

浙江理工大学下沙校区空调集控系统上线  浙江理工大学下沙校区空调集控系统上线

八、运维保障体系

为保障系统长期稳定运行,广州派谷提供全周期运维保障服务,同时协助学校建立内部运维管理制度。
硬件设备提供厂家质保服务,质保期内非人为损坏的硬件故障免费维修或更换。配备专业技术支持团队,提供 7×12 小时远程技术支持,平台操作、策略配置、通讯异常等多数问题可通过远程协助快速解决。远程无法处理的硬件故障与复杂问题,安排技术人员上门提供现场技术服务。系统平台持续迭代优化,免费提供功能升级与协议更新,持续提升系统稳定性与易用性。定期开展项目回访,协助排查潜在问题,提供运维优化建议。
学校内部建立常态化运维机制,设置专职系统管理员,负责账号权限管理、策略维护、日常告警处理,定期开展现场设备巡检,清理设备灰尘、检查线路连接,每年制冷季与制热季前开展全面系统体检,提前排查隐患,保障空调旺季稳定运行。


九、总结
浙江理工大学下沙校区空调集控系统项目,以广州派谷空调集中控制系统为核心,采用 多联机控制器 +  ACLINK 智能温控终端的全终端 4G 无线组网方案,打造适配高校教学场景的轻量化智能化管控体系。项目充分兼顾存量建筑改造的施工限制与系统运行的可靠性要求,无需大规模布线改造,无需更换原有空调设备,即可实现全校教学区空调的统一监测、远程控制、策略管控与能效管理。
项目建成后,将彻底解决原有空调分散管理的各类痛点,大幅提升后勤运维效率,有效降低空调运行能耗,推动学校空调管理向数字化、智能化转型。同时系统具备良好的扩展性与兼容性,可支撑后续二期项目的扩容建设,也可对接校园智慧楼宇管理平台,持续助力浙江理工大学智慧校园、绿色低碳校园建设不断深化
。


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