Details
Title | Информационный ресурс для мониторинга условий хранения в винном погребе: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 27.03.01 «Стандартизация и метрология» ; образовательная программа 27.03.01_01 «Интеллектуальные измерительные технологии для специфических условий» |
---|---|
Creators | Милицын Артем Алексеевич |
Scientific adviser | Черненький Андрей Владимирович |
Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт компьютерных наук и кибербезопасности |
Imprint | Санкт-Петербург, 2025 |
Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Subjects | интернет вещей ; мониторинг температуры ; влажность ; винный погреб ; esp32 ; fastapi ; сенсоры ; internet of things ; temperature monitoring ; humidity ; wine cellar ; sensors |
Document type | Bachelor graduation qualification work |
File type | |
Language | Russian |
Level of education | Bachelor |
Speciality code (FGOS) | 27.03.01 |
Speciality group (FGOS) | 270000 - Управление в технических системах |
DOI | 10.18720/SPBPU/3/2025/vr/vr25-2358 |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) |
Additionally | New arrival |
Record key | ru\spstu\vkr\35874 |
Record create date | 7/30/2025 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
Тема выпускной квалификационной работы: «Информационный ресурс для мониторинга условий хранения в винном погребе». Предметом исследования является построение энергоэффективной, автономной и беспроводной системы мониторинга микроклимата в условиях хранения винодельческой продукции, основанной на современных технологиях Интернета вещей. Цель дипломной работы — спроектировать и реализовать систему сбора, передачи и отображения климатических данных (температура и влажность) из винного погреба с использованием микроконтроллеров ESP32, протокола LoRa и серверной части на FastAPI с веб-интерфейсом. В ходе работы выполнен анализ существующих решений, проведён выбор аппаратных и программных компонентов, разработаны схемы подключения и алгоритмы передачи данных. На базе датчика DHT22 реализован сбор данных, которые с помощью ESP32 передаются на сервер. Принятые данные сохраняются в базе данных SQLite и визуализируются в веб-интерфейсе, построенном с применением Jinja2. В ходе тестирования системы подтверждена возможность длительной автономной работы устройства при питании от аккумуляторов 18650 и высокая точность измерений, соответствующая рекомендациям OIV по условиям хранения вина. Также реализована защита данных и идентификация пользователя в веб-интерфейсе. Результаты работы могут быть использованы для частных винных коллекций, малых винодельческих хозяйств, а также в других отраслях, требующих удалённого контроля микроклимата в реальном времени. Выводы работы подтверждают эффективность предложенного решения, его практическую применимость и возможность масштабирования в смежных областях хранения и мониторинга.
The topic of the final qualifying work: “Information resource for monitoring storage conditions in a wine cellar.” The subject of this research is the construction of an energy-efficient, autonomous, and wireless microclimate monitoring system for the storage of wine products, based on modern Internet of Things (IoT) technologies. The goal of the thesis is to design and implement a system for collecting, transmitting, and visualizing climate data (temperature and humidity) from a wine cellar using ESP32 microcontrollers, the LoRa communication protocol, and a server-side application built on FastAPI with a web-based visualization interface. During the work, an analysis of existing solutions was carried out, hardware and software components were selected, connection schemes and data transmission algorithms were developed. Data collection is implemented using a DHT22 sensor, with the ESP32 sending the measurements to the server. The received data is stored in a SQLite database and displayed in a web interface built with Jinja2. System testing confirmed the possibility of long-term autonomous operation of the device when powered by 18650 batteries, as well as high measurement accuracy that complies with OIV recommendations for optimal wine storage conditions. The web interface also includes data protection and user authentication features. The results of this work can be applied to private wine collections, small wineries, and other industries where remote real-time microclimate control is critical. The conclusions of the thesis confirm the effectiveness of the proposed solution, its practical applicability, and its potential for scaling to related areas of storage and environmental monitoring.
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
Access count: 0
Last 30 days: 0