Мониторинг комнатной температуры с помощью Moteino’s и Raspberry Pi
Введение
После того, как я использовал Raspberry Pi для измерения потребления электроэнергии в моем доме, за последние 2 года я установил солнечные панели для горячего водоснабжения и совсем недавно солнечные фотоэлектрические панели. Это означало, что у меня была возможность создать то, что я давно искал, - домашний портативный «Домашний энергетический центр». Этот пост документирует мыслительный процесс, лежащий в основе того, что я сделал, сделанный мной выбор, а также проблемы и препятствия, которые мне пришлось преодолеть, чтобы все это заработало. Сначала поговорим о Домашнем энергетическом центре.
Hec-дисплей на кухне
Он построен на основе Nook Simple Touch, который я купил около года назад во время Национальной книжной недели всего за 21 фунт стерлингов!
Почему я выбрал это устройство? Причин действительно несколько
- это было дешево!
- Встроенный Wi-Fi.
- Его легко взломать (с помощью Nook Manager)
- время автономной работы хорошее (около 1 недели при постоянной работе в беспроводном режиме и обновлении дисплея)
- у него сенсорный экран.
- он небольшой и его легко установить (в раму или на холодильник с помощью магнитной клейкой ленты).
- Я всегда могу использовать его как программу для чтения электронных книг!
«Домашний энергетический центр» (HEC) работает в браузере Nook. Поскольку он запускается в браузере, он также может отображаться на любом устройстве с браузером, например на ПК, ноутбуке, мобильном телефоне.
Экран разделен на 3 основных раздела.
В левой части отображается информация о том, как работают солнечные фотоэлектрические панели; сообщая мне, какая электроэнергия вырабатывается сейчас, экспортируется ли она, а также итоги за день на данный момент. Он обновляется автоматически достаточно часто.
В среднем столбце отображается информация о том, как работают солнечные тепловые панели, они обеспечивают горячую воду. На дисплее отображается текущая температура панелей, текущая температура воды в резервуаре для горячей воды; а также скорость насоса в процентах и общее количество часов, в течение которых насос проработал. В нижнем разделе указано, сколько часов насос проработал до сих пор, и, что важно, какой прирост температуры в горячей воде произошел за этот день.
В правом столбце отображается текущая погода в том месте, где я живу.
Внизу расположены 3 «кнопки», пока работает только левая кнопка, и это приводит меня к графикам потребления электроэнергии, которые я сделал некоторое время назад (см. Этот пост в блоге). Эта информация, собранная в одном месте и легко видимая, помогает нам решить, когда использовать в доме электроприборы, а когда нагревать воду с помощью системы центрального отопления (газовой), которая есть в доме.
Подробнее:Мониторинг комнатной температуры с помощью Moteino’s и Raspberry Pi
Производственный процесс
- Измерение температуры с помощью однопроводного датчика DS18B20 и Raspberry Pi
- Мониторинг комнатной температуры с Raspberry Pi и Nagios
- Монитор температуры и влажности в домашних условиях (в комнате) с веб-диаграммой - Raspberry Pi
- Мониторинг температуры на Raspberry Pi
- Мониторинг комнатной температуры с помощью Moteino’s и Raspberry Pi
- Мониторинг температуры с помощью Raspberry Pi
- Контролируемый мониторинг температуры в помещении Raspberry Pi с выводом изображения Gnuplot и возможностью оповещен…
- Контроллер умного дома 433 МГц с Sensorflare и RaspberryPi
- Сигнализация о воде Raspberry Pi 2 с t сапожником плюс
- Считывание аналоговых датчиков с помощью Raspberry Pi и Zabbix Supervisor