TCMB128 Електронно управление и smart устройства

Анотация:

Курсът разглежда електронното управление и smart устройствата с акцент на информационните и комуникационни технологии и техните приложения.

Включен е анализ и систематизация на различните видове информационно-комуникационни системи за интелигентни домове, Европейски практики и перспективи, Цифрови контролери.

Разглеждат се също проблеми и съвременни решения за изграждане на интелигентни домове, Характеристика и развитие на системите за сградна автоматизация (ССА), Платформи за програмиране и наблюдение и заобикаляща среда

Включени са също и особеностите на Умен дом: архитектура, технологии и системи (Архитектура на интелигентен дом. Технологии. Система за захранване на интелигентен дом. Ключово оборудване за интелигентен дом. Интегрирани устройства. Комуникационна система за интелигентен дом (Архитектура на комуникационна система. Мрежов модел)), Комуникационни мрежи (Характеристики на LAN. Мрежови стандарти. Безжични технологии. Прилагане на безжични технологии в ССА), Комуникационни стандарти при системите за сградна автоматизация (Комуникационни протоколи. Съвместимост на различни стандарти за отворен протокол. Интеграция на ниво управление)

В тази връзка са разгледани Интернет технологии и техните приложения в ССА (Интернет протоколи. Приложения на интернет технологии в ССА. Използване на интернет технологии на ниво автоматизация. Използване на интернет технологии на ниво управление. Мрежи за конвергенция и пълна интеграция)

Иновативни решения за подобрение и интеграция на умни технологии за жилищни сгради (Технологии. Ключово оборудване за интелигентен дом. Комуникационна система за интелигентен дом. Екстериорни решения. Иновативна схема на „умен“ дом с интелигентни уреди и системи)

Даден е модел на еднофамилна къща с вградени интелигентни системи за управление (Еднофамилна сграда, построена съгласно действащите норми. Модел на еднофамилна къща с вградени интелигентни системи за управление. Умен дом с вградени интелигентни технологии.

Разгледани са индустриални мрежи за комуникация и управление (Интелигентни крайни устройства в системите за управление с мрежова структура. Архитектура на интелигентно крайно устройство).

Дадени са също и електронно управление и интелигентни крайни устройства в системите на Интернет на нещата (IoT), Особености на електронното управление и интелигентните крайни устройства в системите на Умен град, Интелигентни системи за мониторинг и управление. Интелигентна система за контрол на енергийната консумация в реално време (Енергомонитор), Проектиране и изграждане на система за мониторинг и автоматизация на съвременния дом, с помощта на технологии с отворен код

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

доц. Васил Къдрев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• моделите и успешните практики на електронно управление в различни аспекти

• основните концепции и приложения

2) могат:

• да избират и организират информационни и комуникационни технологии (ИКТ) при изграждане на умен дом и умен град

• да разбират и да правят анализ на участващите информационни и комуникационни технологии (ИКТ) при изграждане на умен дом и умен град


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни познания по електротехника и телекомуникации,

• Основи на телекомуникационните мрежи и протоколите в тях



Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. DEGW and Tekinibank. (1995) The Intelligent Building in Europe, London and Milan: British Council of Offices, The College of Estate Management.

2. Himanen, M. (2003) The Intelligence of Intelligent Buildings, Finland: VTT Publications. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg

3. Kroner, W. M. (1997) ‘An intelligent and responsive architecture’, Automation in Construction, 6: 381–93.

4. So, A. T. B. and Chan, W. L. (1999) Intelligent Building Systems, Boston: Kluwer Academic Publishers.

5. Wong, J. K. W., Li, H. and Wang, S. W. (2005) ‘Intelligent building research: a review’, Automation in Construction, 14(1): 143–59.

6. Borer, J. R. and Reynolds, A. J. (1994) Building Management and Communication Systems, Uxbridge: Brunel University.

7. Chan, M., Campo, E., Estève, D., & Fourniols, J. Y. (2009). Smart homes - current features and future perspectives. Maturitas, 64(2), 90

8. Fang, X., Misra, S., Xue, G., & Yang, D. (2012). Smart grid — the new and improved power grid: a survey. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 14(4), 944-980.

9. Yang, C., Mistretta, E., Chaychian, S., & Siau, J. (2017). Smart home system network architecture.

10. Han, D. M., & Lim, J. H. (2010). Design and implementation of smart home energy management systems based on zigbee. IEEE Transactions on Consumer Electronics, 56(3), 1417-1425.

11. Qiao, X. M., Zhai, Y., Meng, P., Zhang, R. R., & Wang, C. (2013). Research and application of intelligent interactive electricity technology based on fiber to the home. Electric Power Information & Communication Technology.

12. Kaneko, M., Arima, K., Murakami, T., Isshiki, M., & Sugimura, H. (2017). Design and implementation of interactive control system for smart houses. IEEE International Conference on Consumer Electronics (pp.283-284).

13. Palm, J. (2009). Emergency management in the swedish electricity grid from a household perspective. Journal of Contingencies & Crisis Management, 17(1), 55–63.

14. Bueno, A. D. O. (2016). From Smart Cities to Social Cities:Technology to Support Community Life. CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems (pp.198-202). ACM.

15. Lin, L. I., Yao, G., & Tang, X. (2016). Construction of interactive electricity service sytem for smart home of sino-singapore tianjin eco-city. Distribution & Utilization.

16. Keles, C., Karabiber, A., Akcin, M., Kaygusuz, A., Alagoz, B. B., & Gul, O. (2015). A smart building power management concept: smart socket applications with dc distribution. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 64, 679-688.