芯步的智能人体存在传感器(壁挂雷达版 UNI-CGQ-RT-BG-HL / 吸顶红外版 UNI-CGQ-RT-XD-H)是一款专为室内人体存在检测设计的智能设备。它采用雷达与红外双重技术,可精准探测4-6米范围内的人体活动,并支持HTTP接口实时数据上报。
结合共享健身房的节能需求,通过将人体存在传感器接入软件系统,可实现“有人自动开启设备、无人自动休眠/断电”的智能联动,帮助共享健身房在24小时无人值守模式下实现显著节能。
一、 解决概述
共享健身房的痛点是:24小时营业但夜间/低峰期使用率极低,设备空转造成大量能源浪费。传统定时开关无法适应动态人流,而人工巡检关灯成本过高。
本方案利用芯步智能人体存在传感器 + 智能插座/开关,构建“感知-决策-执行”的节能闭环:
感知层:传感器实时监测各区域(更衣室、器械区、有氧区)的人体存在状态
决策层:软件系统接收状态变化事件,根据联动规则下发控制指令
执行层:智能插座/开关接收指令,控制照明、空调、新风等设备通断
核心价值:人走灯灭、人走断电,预计可降低40%-60%的场馆能耗。
二、 核心技术能力分析
2.1 适用产品选型
根据共享健身房的不同区域特点,推荐以下两款传感器:
| 产品型号 | 检测技术 | 探测参数 | 安装方式 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 智能人体存在雷达传感器2[壁挂] | 雷达(毫米波) | 微动探测4米/运动探测6米,角度120° | 壁挂安装 | 器械区、有氧区(可穿透非金属遮挡) |
| 智能人体存在传感器[吸顶][红外版] | 红外+AC输出 | 探测距离5米 | 吸顶安装 | 更衣室、卫生间、过道(自带1路电源输出) |
关键特性
HTTP接口开放:任何编程语言均可对接,支持Web、APP、小程序等
状态实时上报:人体存在状态变化时,立即推送至自定义服务器
私有化部署:支持纯局域网运行,数据安全可控
WiFi直连:无需网关,2.4G WiFi即可
2.2 联动设备
| 设备类型 | 推荐型号 | 作用 |
|---|---|---|
| 智能墙壁开关 | 86型单路/双路开关 | 控制照明回路 |
| 智能墙壁插座 | 86型智能插座 | 控制插电类设备(饮水机、空气净化器等) |
| 大功率控制器 | 交流接触器+智能开关模块 | 控制中央空调、新风系统 |
2.3 传感器上报数据格式
传感器在检测到人体存在状态变化时,会向开发者服务器POST以下格式的JSON数据:
注:具体字段以产品手册为准。
三、 场景联动实施方案
3.1 整体架构
┌─────────────┐ WiFi/HTTP ┌─────────────────┐ HTTP ┌─────────────────┐
│ 人体存在 │ ──────────▶ │ 开发者服务器 │ ────────────▶ │ 智能开关/插座 │
│ 传感器 │ 状态上报 │ (节能逻辑处理) │ 控制指令 │ (照明/设备) │
└─────────────┘ └─────────────────┘ └─────────────────┘
│
│ 联动规则:
│ - 无人持续N分钟 → 关灯/关设备
│ - 检测到有人 → 开灯/开设备
│ - 分时段策略(高峰期保持常亮)3.2 第一种场景:器械区人走灯灭(基础节能)
业务逻辑:器械区无人使用时,自动关闭照明和部分设备电源;有人进入时自动开灯。
实现代码示例
3.3 第二种场景:分时段节能策略(进阶)
在共享健身房中,高峰时段(18:00-21:00)应保持照明常亮,避免频繁开关影响体验;低峰时段则执行“人走灯灭”。
优化方案:在服务器端增加时段判断逻辑。
3.4 第三种场景:多区域统筹联动(高级)
更衣室检测到有人 → 自动开启走廊照明 → 用户进入器械区后自动关闭更衣室灯光。
实现思路:维护一个“活跃用户数”计数器,该区域无人时延迟关闭,而非立即关闭。
四、 完整集成步骤
步骤一:硬件采购与部署
传感器选型
器械区/有氧区:选用壁挂雷达传感器,安装高度1.5-2米,探测距离4-6米
更衣室/过道:选用吸顶红外传感器,吸顶安装,探测半径约2.5米
执行设备安装
照明回路:替换原有墙壁开关为86型智能开关
插电设备:替换普通插座为86型智能插座
中央空调:通过交流接触器+智能开关间接控制
WiFi配网:通过芯步控制台将传感器和执行设备绑定到项目账号
步骤二:获取API凭证
注册并登录
进入「开发设置」获取
AppId和AppSecret在「消息推送」中配置回调URL:
http://你的服务器IP:5000/api/sensor/callback
步骤三:部署联动服务
将上述代码部署到云服务器或本地服务器
确保服务器可访问外网(或使用私有化部署模式)
步骤四:配置联动规则
根据实际需求,在配置文件中定义各区域的:
传感器设备ID与执行设备ID的映射关系
无人延迟关灯时长(:器械区5分钟,更衣室1分钟)
高峰时段策略(是否强制保持常亮)
五、 节能效果预估
| 区域类型 | 传统模式能耗 | 智能联动后能耗 | 节电率 |
|---|---|---|---|
| 照明(LED 200W) | 12小时/天 × 0.2kW = 2.4kWh | 按实际使用4小时≈0.8kWh | 67% |
| 空调/新风(1.5kW) | 12小时/天 × 1.5kW = 18kWh | 无人自动关停,按使用6小时≈9kWh | 50% |
| 饮水机/辅助设备 | 24小时常开 ≈ 1.2kWh | 随人流开关,≈0.4kWh | 67% |
| 综合节电率 | - | - | 约50-60% |
参考共享运动场馆的实际案例,通过类似智能管理方案,可实现能耗降低40%以上。
六、 总结
| 优势 | 说明 |
|---|---|
| 精准探测 | 雷达传感器可探测微动(如静坐、刷手机),避免误判无人而关灯 |
| 免网关直连 | 设备通过WiFi直连路由器,部署简单,降低硬件成本 |
| HTTP开放接口 | 任何编程语言均可对接,1-2天即可完成开发 |
| 私有化部署 | 支持纯局域网运行,数据不出场馆,保障隐私安全 |
| 与门禁联动扩展 | 可进一步结合门禁系统,实现“预约即预开空调”、“刷脸入场自动开灯” |
通过以上方案,共享健身房可以低成本、高效率地实现“按需用电”的节能模式,在提供24小时便捷服务的同时,显著降低运营成本,提升场馆的智能化管理水平。