工业物联网的发展基于互联网(Internet)和物联网(InternetofThings)带来的信息技术发展,是信息技术和生产技术的深度融合。和物联网相比,工业物联网主要强调在生产和服务方面的应用,工业物联网往往涉及更高价值的设备和资产,如能源、运输、工业控制,同时对运行安全有更高的要求。 以建筑能耗监测为例,在能耗自动监测系统中,通过完成对电能、气能、热能消耗数据的自动采集,并将这些系统接入物联网,利用计算机网络提供的信息功能完成对这些数据的管理。 系统的数据采集端采用WSN技术进行组网。整个WSN网络由若干个终端采集器以及一个汇聚采集器构成。通常将WSN的终端采集器称为采集节点,将汇聚采集器成为汇聚节点。采集节点负责数据的采集和传送,以及根据汇聚节点的控制命令设置相应的工作模式等;汇聚节点是网络的中心,起到协调器和网关节点的作用,汇聚节点负责整个区域网络的维护与数据的汇集,再将数据通过Internet上传到上级数据中心或中转站。系统最大特点就是基于WSN技术进行信息采集,利用WSN节点与电表等与用能设备连接,通过无线自组网方式自动采集分散在各处的电、水、气、冷热量等实时数据,使用户随时监测现场耗能设备的运行数据,以达到优化能源供应、提高能源管理水平、提高能源利用效益、减少能源损耗、节约能源成本的目的。 在各种无线传感网技术中,ZigBee的自组网能力以及高容量特性使其非常适合建筑能耗监测系统的应用,在节点分散、数量众多、低速率传输的能耗监测采集端建设中,有明显的优势,是当前最适合建筑能耗监测系统数据传输的技术。 除了组网方便、安全、可靠,ZigBee还有低传输速率、低功耗、高容量、低成本等特点。ZigBee非常适合有大量终端设备的网络,如能耗监测、楼宇自动化等场合。 对某个能耗监测区域而言,系统一般包含1个或多个无线ZIGBEE网络,每个网络包含一个ZigBee中心节点和若干ZigBee采集节点(中继路由)。中心节点在通信状态下,轮流查询网络中的采集节点,获取采集点所接的电表、传感器、温控面板等设备的实时参数。通信服务器将接收到的采集数据保存于数据库中,以便客户端WEB发布。WEB发布端可查询实时及历史数据,并以曲线图形式展示数据实现对建筑整体的能耗监控和分析。 建筑所必须的电梯动力、照明、空调、消防、通风、高低压配电等用能信息的传递是建筑节能和工业节能的基础,高效实现建筑节能信息化的关键问题之一是解决这些信息的传输问题。在建筑大楼中,特别是既有建筑,遇到的最大问题是需要综合布线,工程量大、成本高昂、对大楼环境具有破坏性。因此对建筑大楼最佳的信息传递方式是通过无线方式,传统的GSM、WLAN、SCADA等无线系统存在功耗高、设备和运行成本高、组网不灵活等局限,而无线传感网技术正是解决这一难题的最佳解决方案。 基于ZigBee无线通信技术开发的建筑能耗监测系统应运而生。顺舟智能能耗自动监测系统的特点是基于无线传感网技术进行信息的采集和传输,一方面无线传感网节点自身采集温度参数,另一方面它们与各种用能设备连接,通过无线自组网方式自动采集分散在各地的电、水、冷、暖等实时数据,使用户能随时监测现场耗能设备的运行数据,并且通过数据存储和处理实施能耗诊断、能耗评估和能耗改造。
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