Возможности лаборатории IoT ИТММ

В лаборатории создана демо-зона, которая одновременно позволяет студентам подключать в локальную сеть интернета вещей свои собранные в ходе выполнения лабораторных работ и учебных проектов макеты.

В демо-зоне реализованы::
1. Мониторинг температуры, влажности и давления воздуха в помещении.
2. Мониторинг температуры, влажности и давления воздуха на улице.
3. Управление кондиционером
4. Раздельное управление светом в нескольких зонах.
5. Управление источником постоянного тока для низковольтных розеток на рабочих местах. 
6. Управление питанием 220 В.
7. Управление компьютером с музыкальным проигрывателем.
8. Управление цветным освещением

Сбор данных и управление устройствами  организовано через локальный сервер с возможностью удаленного доступа. 

На локальном сервере можно организовывать обработку данных и реализовывать сценарии управления через пользовательские плагины.
 
Для рабочих мест обучающихся  организованы лабораторные работы:

БАЗОВЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ_

Знакомство со средой разработки Arduino IDE [1]
Светодиод [2]
Взаимодействие с контроллером Arduino через последовательный порт [3] 
RGB светодиод [4]
Яркость светодиода [5]
Подключение к WiFi с использованием микроконтроллера ESP8266 NodeMCU [6]
Разработка устройства для ECOIMPACT IoT на базе микроконтроллера Arduino [7]
Подключение устройства к приложению ECOIMPACT [8]
Подключение устройства к локальному серверу ECOIMPACT [9]
Лабораторная работа по датчику DHT [10]
Лабораторная работа по датчику давления BMP180 [11]
Подключение датчика BME280 к плате NodeMCU на базе ESP8266 [12]

Описание электрической сети лаборатории IoT

Электрическая сеть лаборатории имеет в своем составе следующие подсети:

а) однофазную подсеть на 220 В

б) низковольтную сеть  12 В

в) низковольтную подсеть 5 В

Основной подсетью является подсеть 220 В.

Подсеть 220 В имеет ветки, подходящие к распределительным щиткам, расположенным у каждого рабочего стола, а также ветки, подходящие к блокам питания (драйверам) светодиодных потолочных панелей, к сплит-системе и двум  отдельным распределительным щиткам.

Низковольтные подсети  организуются локально  для питания IoT устройств вокруг соответствующих низковольтных блоков питания, размещаемых в распределительных щитках.

Подсеть 220 В заводится в лабораторию через распределительный щит лаборатории (на плане  «щит распределительный входной», имеющий в своем составе:

* общий пакетный выключатель лаборатории (32 А)

* пакетный выключатель на систему освещения — потолочные светодиодные светильники (10 А)

* пакетные выключатели на ветки лабораторных столов — 8 шт (16А)

* пакетные выключатели на ветки лабораторных столов 2 шт (25 А)

* блок розеток из 4-х штук

* пакетный выключатель  на розетки, не входящие в блоки лабораторных столов

* пакетный выключатель для сплит-системы

Пакетные выключатели крепятся внутри щита на Din-рейку.

Распределительный щит должен позволять размещать в нем  одноплатный компьютер сервера и WiFi-роутер.

Освещение в помещении лаборатории организуется с помощью потолочных светодиодных панельных светильников с внешним блоком питания (драйвером) на 12 В. - 6 шт. Между внешним блоком питания и светильником будут включены блоки управления.

Блоки у столов, питаемые по проводке в кабель-каналах (ветки лабораторных столов) имеют в своем составе:

 распределительные щитки для лабораторных столов с DiN-рейкой (ширина 440 мм)

 4 розетки на 220 В (реле управления розетками размещаются в щитках)

 низковольтные розетки (будут смонтированы отдельно от остальной проводки)

Распределительные щиты имеют в своем составе:

блок питания на 12 В (MeanWell HDR-60-12)

блок питания на 5 В (MeanWell HDR-60-5)

пакетный выключатель для блоков питания (6 А)

реле для разеток 220 В — 4 шт (нужно место на DiN-рейке
контактную колодку для низковольтной сети   

розетки на 220 В, питаемые от распределительного щитка лабораторного стола (необходимо провести проводку в кабель-канале от щитков лабораторного стола до розеток)

7) Низковольтная проводка в кабель-канале для питания двух датчиков (см. схему)