LoRa智能生产线管理解决方案
Lora技术在智能电力设备监控中的应用技巧
Lora技术在智能电力设备监控中的应用技巧一、引言随着科技的不断进步和物联网技术的不断成熟,智能电力设备的应用正在逐渐成为现实。
而为了实现对电力设备的有效监控和管理,Lora技术作为一种低功耗、长距离通信技术得到了广泛应用。
本文将探讨Lora技术在智能电力设备监控中的应用技巧。
二、Lora技术简介Lora,指长距离低功耗通信技术(Long Range, Low Power),它是一种采用扩频技术将信号扩展到较宽频段的通信技术,具备广阔的覆盖范围和低功耗的特点。
这使得Lora技术在智能电力设备监控中具有很大的优势。
三、Lora技术在电力设备监控中的应用1. 数据采集与传输智能电力设备通常配备有各种传感器,可以实时采集电能质量、温度、湿度等数据。
而Lora技术可以通过无线方式将这些数据传输至监控中心或云平台,实现对电力设备运行情况的实时监测。
通过数据的采集和传输,可以及时发现并解决电力设备的故障和问题。
2. 远程控制和管理利用Lora技术,监控中心可以与智能电力设备进行远程通信,实现对设备的远程控制和管理。
例如,监控中心可以通过Lora技术远程开启/关闭电力设备,调整设备参数等,提高设备的运行效率和能源利用率。
3. 预测和预警通过对电力设备运行数据的分析和统计,结合物联网技术,可以建立智能预测和预警系统。
利用Lora技术无线传输数据,监控中心可以实时获取电力设备的运行状态,并根据预设的运行模型进行数据分析和预测,及时预警设备故障或异常状态,提前采取措施,避免电力设备事故的发生。
四、Lora技术在电力设备监控中的技巧1. 节能模式设计Lora技术的核心特点之一是低功耗,但在实际应用中,还需要进一步考虑如何降低能耗。
设计合理的节能模式是其中的一种方法。
例如,可以设置电力设备在特定时间段进入休眠模式,只在固定时间段进行数据采集与传输,以减少能耗。
此外,还可以通过调整设备的传输功率、发送周期等参数,进一步降低能耗。
如何利用Lora技术实现智能能源管理
如何利用Lora技术实现智能能源管理近年来,随着可再生能源的发展和能源消耗的增加,智能能源管理越来越受到关注。
传统的能源管理方式已经无法满足大规模的能源需求和管理的需求。
因此,利用Lora技术来实现智能能源管理成为一种新的解决方案。
本文将介绍Lora技术的基本原理、智能能源管理的需求以及如何利用Lora技术来实现智能能源管理,以期对读者有所启发。
一、Lora技术的基本原理Lora(Long Range)技术是一种低功耗的无线通信技术,其特点是长距离传输、低功耗和高可靠性。
Lora技术基于低速、窄带宽的频移键控调制技术(FSK),通过使用长距离和低功耗的通信模块,可以在城市、农村等各种环境下实现远距离的通信。
Lora技术主要由三部分组成:终端设备(如传感器、智能电表等)、网关和网络服务器。
终端设备通过Lora模块与网关进行通信,然后将数据传输到网络服务器,实现设备之间的远程通信。
二、智能能源管理的需求随着能源消耗的增加和全球对可持续发展的需求,智能能源管理成为一种必要的解决方案。
传统的能源管理方式通常是由人工收集数据和进行管理,工作效率低下且容易出错。
而利用Lora技术来实现智能能源管理可以实现以下需求:1. 实时监测和分析能源使用情况:通过Lora技术,传感器可以实时监测能源的使用情况,包括电力、水和气体等。
这些数据可以通过无线通信传输到网络服务器,并进行分析和管理。
通过实时监测和分析,能源管理者可以了解能源的使用状况,并采取相应的措施来节约能源。
2. 远程控制和调节能源使用:通过Lora技术,能源管理者可以远程控制和调节能源的使用。
例如,他们可以远程打开或关闭某个设备,或者调节设备的能源使用。
这样能够方便地管理能源的使用,并且可以根据实际需求进行灵活的调整。
3. 故障检测和修复:利用Lora技术,能源管理者可以及时检测设备的故障并进行修复。
传感器可以实时检测设备的工作情况,并将故障信息传输到网络服务器。
基于Lora的智慧园区建设与运营管理
基于Lora的智慧园区建设与运营管理1. 引言在当今科技日新月异的时代,信息技术的飞速发展正在重塑我们的生活方式和工作模式。
智能化已经渗透到了各个领域,其中智慧园区的建设和运营管理成为人们关注的焦点。
基于物联网技术的Lora无线通信协议,为智慧园区的建设提供了全新的方向和可能性。
本文将从技术应用、运营管理和未来发展等方面探讨基于Lora的智慧园区建设与运营管理。
2. 技术应用2.1 Lora无线通信协议的介绍Lora是一种低功耗广域网(LPWAN)技术,基于半双工通信模式,能够在广阔的区域内进行远距离的通信。
其特点包括低功耗、长距离传输、大容量连接等,非常适合用于智慧园区的传感器连接和数据传输。
2.2 基于Lora的智慧园区建设a) 环境监测与管理利用Lora技术,智慧园区可以部署大量的环境传感器,实时监测空气质量、水质、噪音等指标。
数据可以通过Lora网络自动传输至中央数据中心,实现对环境的全面监测和管理。
b) 能源管理与节约Lora技术可应用于智慧园区的能源管理系统,通过连接智能电表和设备,实现实时监测和控制。
通过智能化的能源分析和优化策略,可帮助园区实现能源的节约和效率提升。
c) 交通流量监测与智能停车利用Lora通信技术和智能传感器,智慧园区可以实现对车辆的实时监测和交通流量分析。
同时,通过导航系统和智能停车设施的结合,园区可以为车主提供智能的停车导航和预约系统,提升园区停车管理的效率和用户体验。
d) 安防监控与预警基于Lora的智慧园区可以实现实时的安防监控和预警系统。
通过部署智能监控摄像头和传感器,实现对园区安全状况的全面监测。
当发现异常行为或者风险时,可以通过Lora网络实时传输警报信息至安防人员,以便及时采取行动。
3. 运营管理3.1 数据管理与分析基于Lora的智慧园区产生大量的传感器数据和设备数据,如何对这些数据进行有效的管理和分析成为运营管理的重要环节。
通过建立统一的数据平台和分析系统,可以实现对数据的搜集、存储、分析和可视化展示,为园区管理者提供准确的决策依据。
Lora技术在工业过程监视与控制中的远程操作与优化
Lora技术在工业过程监视与控制中的远程操作与优化随着科技的不断发展,工业领域的自动化程度逐渐提升。
许多工业过程需要进行实时的监视与控制,这对于提高生产效率和质量至关重要。
然而,传统的监控与控制系统通常需要人工操作和现场干预,不但耗时耗力,而且可能存在安全隐患。
而Lora技术的应用可以有效地解决这些问题,实现远程操作与优化。
首先,我们来了解一下Lora技术。
Lora技术是一种低功耗、长距离通信技术,适用于物联网领域。
它利用了低频、窄带的通信频段,可以实现长距离的通信,并且具有较好的抗干扰能力。
与其他无线通信技术相比,Lora技术的优势在于其低功耗和长距离的传输能力,可以实现数公里乃至数十公里的通信距离。
在工业过程监视与控制中,Lora技术可以应用于远程操作。
传统的工业过程监控系统依赖于有线连接或者短距离无线通信技术,但这些方式存在一些局限性。
有线连接需要铺设大量的电缆,不仅费时费力还容易受到外界环境的干扰。
而短距离无线通信技术,如蓝牙和Wi-Fi,由于通信距离有限,无法应对大范围的远程操作需求。
而Lora技术的长距离通信能力使得远程操作成为可能。
利用Lora技术实现远程操作的关键在于搭建一个稳定可靠的通信网络。
首先,需要部署一些Lora基站,这些基站可以覆盖较大的范围,提供通信信号。
然后,在需要进行远程操作的设备上安装Lora模块,将其与基站进行连接。
通过这样的网络架构,设备可以与中心控制系统进行长距离的通信,实现远程操作。
Lora技术的远程操作优势不仅在于距离,还在于其低功耗特性。
在传统的远程操作中,通常需要使用大量的能量来支持设备的运行和通信。
而Lora技术的低功耗特性使得设备可以长时间运行,不需要频繁更换电池。
这极大地降低了运营成本,提高了工作效率。
除了远程操作,Lora技术还可以用于工业过程的优化。
在过程监控中,数据的采集和分析是十分重要的。
通过Lora技术,可以实时地采集工业过程中的各种参数数据,并将其传输到中心控制系统进行分析。
通过LoRa实现智能楼宇建筑管理的步骤和技巧
通过LoRa实现智能楼宇建筑管理的步骤和技巧随着物联网技术的不断发展,智能楼宇管理成为了当代社会中的一个重要课题。
而LoRa(Long Range)技术作为一种低功耗、远距离、宽带宽的无线通信技术,可以为智能楼宇建筑管理提供有效的解决方案。
本文将探讨通过LoRa实现智能楼宇建筑管理的步骤和技巧。
第一步是部署LoRa网络。
在实现智能楼宇建筑管理之前,首先需要在目标区域内构建一个覆盖范围广、信号稳定的LoRa网络。
LoRa网络由网关和节点组成,网关负责接收和发送数据,而节点则是数据的源头。
在安装网关和节点时,需要考虑建筑物的结构和布局,选择适当的位置以确保信号的覆盖能力。
同时,需要根据实际需求确定所需的网关和节点数量,并合理规划它们的位置,以避免盲区和信号干扰。
第二步是选择合适的传感器和设备。
智能楼宇管理需要通过各种传感器和设备来收集和监控建筑物内部的信息。
传感器可以用于监测温度、湿度、光照强度、二氧化碳浓度等环境参数,设备则可以用于控制照明、空调、门禁系统等。
在选择传感器和设备时,需要考虑其与LoRa网络的兼容性和稳定性,并根据实际需求确定所需的数量和型号。
第三步是编写和调试应用程序。
LoRa网络中的节点需要通过应用程序来控制和管理传感器和设备。
在编写应用程序时,需要深入了解传感器和设备的工作原理和通信协议,并根据不同的需求和场景定制相应的逻辑和算法。
同时,需要进行详细的调试和测试,确保应用程序的稳定性和可靠性。
第四步是数据处理和分析。
通过LoRa网络收集的数据可以提供有关建筑物各个方面的信息,如能源消耗、设备运行状态、环境质量等。
为了更好地管理和优化建筑物的运行,需要对数据进行处理和分析。
可以使用数据分析工具和算法来识别潜在问题和优化建议,并及时采取相应的措施。
第五步是安全和隐私保护。
智能楼宇管理涉及大量敏感信息,如用户隐私、设备控制权等。
为了保障用户的安全和隐私,需要采取一系列安全措施,如数据加密、访问控制、权限管理等。
如何远程配置和管理LoRa通信设备
如何远程配置和管理LoRa通信设备远程配置和管理LoRa通信设备是一个关键且复杂的任务,尤其在物联网时代的到来之际。
LoRa作为一种低功耗广域网络通信技术,正逐渐得到广泛应用。
在大规模部署和管理LoRa设备的过程中,远程配置和管理变得尤为重要。
本文将介绍一些关键的技术和方法,帮助读者更好地理解如何远程配置和管理LoRa通信设备。
一、远程配置远程配置是指通过网络远程对LoRa设备进行参数设置和软件更新。
这对于大规模部署的LoRa网络尤为重要,因为传统的手动配置将是一项繁琐且耗时的工作。
远程配置的目标是实现快速、准确和安全的配置过程。
要实现远程配置,首先需要确保LoRa设备具备能力与服务器进行通信。
设备应具备网络连接功能,可以通过以太网、Wi-Fi或移动网络连接到服务器。
服务器可以是私有云、公有云或者单独的服务器。
在服务器端,需要有相应的管理软件来实现对LoRa设备进行远程配置。
这些软件可以通过API与设备进行通信,实现配置参数的下发和固件的更新。
同时,服务器端还需要有相应的数据库来管理设备信息和配置文件。
从远程配置的角度来看,以下是一些重要的步骤和考虑因素:1. 设备注册:在远程配置之前,需要将设备添加到服务器的设备数据库中,并分配唯一的标识符。
这可以通过设备的唯一ID或EUI来实现。
2. 配置参数下发:一旦设备注册成功,可以通过服务器下发配置参数。
这些参数可以包括网络设置、传输参数、加密密钥等。
服务器应该具备灵活的配置管理功能,以便根据需要进行个别设备或群组设备的参数设置。
3. 固件更新:远程配置还可以用于对设备固件进行更新。
这可以通过服务器下发固件文件并通过设备的Bootloader进行更新。
固件更新应该是可靠和安全的,以确保设备正常工作并保护设备免受潜在的安全威胁。
4. 配置验证:在远程配置完成后,应该进行配置验证。
这可以通过设备向服务器发送当前配置参数的请求,以确保配置参数正确应用到设备上。
Lora技术在智慧园区建设中的作用与经验总结
Lora技术在智慧园区建设中的作用与经验总结智慧园区建设近年来备受关注,它以科技的力量将城市与园区打造成高效、智能、可持续的空间。
在众多技术中,Lora技术作为一种低功耗、远距离、广域网络技术,为智慧园区建设发挥着重要的作用。
本文将对Lora技术在智慧园区建设中的作用与经验进行总结与探讨。
一、Lora技术的基本原理与特点Lora技术是指长距离无线通信技术(LoRa)。
它基于低功耗、宽带的频率扩展技术,允许设备在较长距离和低功耗的情况下进行通信。
与传统的无线通信方式相比,Lora技术有着明显的优势。
首先,它在城市或园区环境中能够实现大范围的通信覆盖,信号穿透能力强,不受建筑物遮挡的影响。
其次,Lora技术具有低功耗的特点,设备使用寿命长,更为节能和环保。
此外,Lora技术还能够支持大规模的设备连接,可实现对园区内大量终端设备的集中管理。
二、Lora技术在智慧园区建设中的应用1. 智能能源管理在智慧园区建设中,能源管理是一个关键的环节。
Lora技术能够实现对园区内的能源设备进行远程监测和控制,提高能源的利用效率。
通过Lora技术连接的传感器可以获取能源设备的运行状态和用电量等数据,为智慧园区的能源管理提供实时的数据支持。
同时,Lora技术还能够在设备用电异常或故障时迅速发出警报,促进及时的维修和处理。
2. 智慧交通管理智慧园区中的交通管理也是一个重要的领域。
通过Lora技术,可以实现对园区内的交通设施和车辆进行实时监控和管理。
例如,通过在停车场中安装Lora传感器,可以实时检测车位的使用情况,并将相关信息传输到中心控制台。
这样,车辆驶入园区时就能够迅速找到可用的停车位,提高停车效率。
此外,Lora技术还可以用于智能交通信号灯控制、车辆定位等方面,为园区内的交通管理提供可靠的技术支持。
3. 环境监测与治理智慧园区的环境监测与治理也是不可忽视的一项工作。
Lora技术能够实时监测园区内的环境参数,如空气质量、噪音水平、温湿度等。
如何使用Lora技术进行环境监测与远程控制
如何使用Lora技术进行环境监测与远程控制Lora技术是一种低功耗、远距离的无线通信技术,被广泛应用于物联网领域。
在环境监测与远程控制方面,Lora技术可以大大提高工作效率和便利性。
本文将介绍如何使用Lora技术进行环境监测与远程控制,以及其在不同领域的应用案例。
一、Lora技术简介Lora技术是一种基于LoRaWAN(长距离、低功耗广域网)协议的无线通信技术,具有广域覆盖、低功耗、长传输距离等特点。
它适用于各种环境监测与远程控制场景,如智能农业、智能城市、工业自动化等。
二、环境监测与远程控制1. 环境监测环境监测是通过传感器等设备对环境参数进行实时监测和数据采集的过程。
借助Lora技术,可以实现对温度、湿度、光照等参数的远程监测,将数据发送至云平台进行分析处理。
通过监测环境参数的变化,可以及时采取措施进行调整,提高生产效率和环境质量。
以智能农业为例,通过在农田中布置Lora节点和传感器,可以对土壤湿度、温度、光照等参数进行实时监测。
这些数据可以帮助农民合理安排灌溉和施肥,减少资源浪费和成本投入。
同时,农民还可以通过手机等终端设备远程查看农田的环境参数,及时了解农田状态并做出决策。
2. 远程控制远程控制是指通过无线通信技术远程控制设备的工作状态和参数。
利用Lora技术,可以实现对设备的远程监控和控制,实现智能化的生产与管理。
在智能城市中,可以利用Lora技术对公共设施进行远程监控和管理。
例如,通过Lora节点和传感器,可以实时监测城市垃圾桶的填充情况,及时通知清洁工进行清理。
此外,还可以通过Lora技术对路灯进行远程控制,根据路况和天气调整亮度和开关状态,提高能源利用率和城市安全性。
三、Lora技术在不同领域的应用案例1. 智能农业Lora技术在智能农业领域有着广泛的应用。
除了前文提到的环境监测和远程控制,还可以利用Lora技术实现农田灌溉和施肥的自动化。
通过传感器对土壤湿度和植物营养水平进行监测,结合机器学习算法,可以实现对灌溉和施肥设备的智能控制,提高农田的产量和质量。
LORA无线通讯人工智能物联网数据采集管理多行业应用方案
消息列队集群
大数据存储集群
API服务集群
云化核心网技术优势
海量并发
全球部署
弹性伸缩
高效稳定
在不影响性能和响应时间的
支持跨机房、跨地域的分布式
当业务量增加或者减少时,只
千万级以上连接并发情况
情况下,支持千万级以上的
集群部署方案,方便全球各地
需简单增加服务器和带宽资源
下,平均响应时间在毫秒
设备智和慧网小关并区发云连服接务平台整体解决方案智区慧同小时区业云务拓服展务平台整体解决方案智慧小即可区轻云松服应务对 平台整体解决方案
智能终端
统一认证中心
主备关系数据库
传感器
监听 配置管理中心
存储 数据缓存集群
四层负载均衡
传感器 智慧小区云服务平台整体解决方案智慧小区云服务平台整体解决方案智慧小区云服务平台整体解决方案
互联网
注册
查询
查询
传感器
LoRaWAN网关
高并发业务集群
传感器 传感器
备注:对统一认证中心、 配置管理中心、数据缓 存集群以及API服务集 群的访问都需要经过一 层高可用四层负载均衡 服务器,图中并未表示 出来
方案网络拓扑图
智慧小区云服务平台整体解决方案智慧小区云服务平台整体解决方案智慧小区云服务平台整体解决方案
物联网产业市场前景
• 在2015年,全球网络设备接入规模为150亿台;而在2021年,这一数字将达到280亿台。其中,智能产品预计将实现高达25%的年 均增长速度。
• 预计到2020年,物联网的业务和当前互联网、通信网的业务比例将达到30比1,将形成一个万亿美元级别的巨型产业。
级
安全可靠
采用双向认证、双向加密等多种方式保 障通讯过程不被拦截、重放、篡改等,
Lora节点的智能传感与联动控制方案
Lora节点的智能传感与联动控制方案近年来,物联网技术的发展迅猛,为我们的生活带来了许多便利。
其中,Lora (Long Range)网络技术作为一种低功耗、长距离通信技术,被广泛应用于智能城市、智能家居等领域。
Lora节点作为Lora网络的基础组成部分,其智能传感与联动控制方案具有重要意义。
一、智能传感智能传感是Lora节点的核心功能之一。
它通过采集环境中的各类信息,并将其转化为数字信号,以便进行数据处理和分析。
智能传感技术的应用范围广泛,可以用于监测温度、湿度、光照强度等各种环境参数,也可以用于检测人体、动物、车辆等物体的移动。
在智能传感方面,Lora节点可以与各种传感器进行连接,实现对物理环境的实时监测。
例如,我们可以通过将Lora节点与温湿度传感器相连,实时获取室内温度和湿度信息,以便做出相应的调节。
此外,还可以通过连接烟雾传感器,在火灾发生时立即报警并采取相应的措施。
通过Lora节点的智能传感技术,我们可以实现更加智能化和自动化的生活和工作环境。
二、联动控制与智能传感相配套的是联动控制技术。
Lora节点通过接收来自传感器的数据,并经过数据处理和分析,从而做出相应的决策和控制。
联动控制技术可以实现不同设备之间的互联互通,使得整个系统更加智能化和高效化。
例如,在智能家居领域,我们可以通过将Lora节点与空调、照明等设备相连接,实现对温度、湿度和光照强度的联动控制。
当温度过高时,Lora节点将通过控制空调,降低室内温度;当光照不足时,Lora节点将通过控制照明设备,增加室内光照强度。
通过这种方式,我们可以实现对室内环境的智能调节,提高舒适度和能源利用率。
此外,在智能交通领域,Lora节点的联动控制技术也发挥了重要作用。
通过将Lora节点与交通信号灯、摄像头等设备相连接,可以实现对交通流量的智能调控。
当交通流量较大时,Lora节点将通过控制信号灯,增加绿灯时间,缓解交通压力;当摄像头检测到事故或违规行为时,Lora节点将通过联动控制,及时报警并采取相应的处置措施。
LoRa在智能家居中的机会与解决方案
智能家居11ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD 2021.2LoRa在智能家居中的机会与解决方案黄旭东 (Semtech中国区销售副总裁)1 LoRa在智能家居中的机会作为一种成熟的、经过验证的物联网技术,LoRa 技术已在全球被广泛应用于智能家居领域。
与许多短距离的物联网技术不同,LoRa 在具有低功耗、高部署灵活性的同时,还具有更远的传输距离这一特性。
除了智能门锁、灯光/窗帘控制、温湿度传感与控制、烟感消防报警、门窗开合传感和电器连接等室内应用,LoRa 技术还支持资产/宠物/人员追踪管理、社区安防与消防和智能表计等室外应用,以及智能楼宇等各种涉及物业的应用。
因此,随着我们为智能家居市场推出的LLCC68等器件被合作伙伴采用,智能家居市场将从室内进一步扩展楼宇、室外、花园和社区,这应该是值得行业关注的一个趋势。
2 LoRa的技术难点由于涉及千家万户,再加上不是所有的消费者都具备网络技术和知识,因此智能家居市场是一个对可用性、可靠性和创新性要求非常高的领域,同时越来越激烈的竞争要求技术供应商还需提供高性价比的解决方案,所以智能家居需要不断创新的无线连接技术,以及与应用相关的、同样需要创新的传感器和执行器技术。
以Semtech 推出的、面向智能家居的LoRa 解决方案为例,我们需要充分考虑不同传感器/执行器的放置方式和供电模式,因此我们一直不断地用技术创新去降低LoRa 连接的功耗,同时解决相应无线连接的稳定性和抗干扰问题,此外还提供了可以覆盖从室内到附近社区的通信距离,从而帮助应用开发商提供更可靠、更完善的解决方案。
3 Semtech的解决方案为了支持快速发展的智能家居市场,Semtech 推出了全新的LoRa Core™ 智能家居器件LLCC68,从而将LoRa 的市场应用范围从行业类低功耗广域网(LPWAN )扩展到智能家居、社区和消费者应用。
基于Lora技术的生产设备联网工程设计与实现
38 科学与信息化2020年11月下
TECHNOLOGY AND INFORMATION
IT技术论坛
本代码采用python的struct模块进行解析数据包,实现了设 备能源数据解析[2]。
3 项目总结 (1)240台的设备的状态采集,存储于数据库,用于后期
的状态分析。 (2)由于采用了无线传输,实现了设备数据采集的灵活
致浪费。故本次选择无线方案。根据用户对设备状态的需求调 研,对实时性的要求分析。Lora技术可以通过一定架构设计, 可以满足相关的设计。
1 项目目的 以较低成本,高灵活性实现设备状态的采集。
2 项目设计 2.1 项目硬件架构
该架构分为现场层和应用层两部分。其中现场层中,只需 在某区域部署一个网关,即可于多台设备建立数据连接。
TECHNOLOGY AND INFORMATION
IT技术论坛
基于Lora技术的生产设备联网工程设计与实现
焦利强 王波 张自强 马海淞 格力电器(郑州)有限公司 河南 郑州 450001
摘 要 Lora技术由Semtech公司创建,被Semtech公司解释为物联网的DNA,是一种远距离,低功耗的无线标准, 该技术以低速率,和远距离,低成本的特点,被人们广泛运用于仪器仪表等非实时通讯场合。本文主要介绍一种将 Lora技术用于生产设备联网的一个架构设计及实现重点事项。 关键词 设备联网;Lora;信息化
性。当设备在区域内迁移,不需要做任何配置变动,如果区域 变动,只需配置相应的地址即可实现设备的联网恢复。
(3)由于Lora技术的低成本使用,及省去了网线的布 设,成本相对较低。
参考文献 [1] 闫宁,杨磊.关于物联网NB-IoT和LoRa的技术分析[J].中国新通
LoRa技术原理及关键参数研究
二、区块链关键技术
1、加密技术:区块链使用公钥和私钥来进行加密和解密。公钥用于加密,私 钥用于解密。这种非对称加密技术是区块链安全性的基础。
2、共识机制:在分布式网络中,每个节点都有可能收到不同的交易信息。为 了保持数据的一致性,就需要共识机制。这种机制使得所有节点对某个交易或 记录达成共同的认识。常见的共识机制有工作量证明(Proof of Work, PoW)、权益证明(Proof of Stake, PoS)等。
参考内容
一、引言
正交频分复用(OFDM)是一种高效的多载波调制技术,其基本原理是将高速数 据流分割为多个较低速的子数据流,然后在多个正交子载波上并行传输。由于 OFDM的抗多径干扰和频谱利用率高的优点,它已经成为现代通信系统的关键技 术之一,
广泛应用于无线局域网(WLAN)、移动宽带无线接入(MBWA)、数字音频广 播(DAB)和数字视频广播(DVB)等领域。
LoRa技术的工作频率范围为433MHz、868MHz和915MHz,其中最常见的工作频 率为868MHz和915MHz。在频率选择上,应根据具体应用场景和地区进行选择。 例如,欧洲地区主要使用868MHz频段,而美国和澳大利亚则主要使用915MHz 频段。
2、信号带宽
LoRa技术的信号带宽较宽,可以根据实际需要进行选择。一般来说,窄带 LoRa技术使用的是125kHz的带宽,而宽带 LoRa技术则使用的是500kHz到2MHz 的带宽。在实际应用中,应根据具体需求和设备能力进行选择。
LoRa技术原理
LoRa是一种基于扩频技术的远距离通信协议,它具有传输距离远、功耗低、抗 干扰能力强等特点。LoRa信道具有传输速率低、信号带宽宽、接收灵敏度高的 特点,能够实现长距离的可靠通信。其通信距离一般在数千米到数十千米之间, 能够满足大部分物联网应用的通信需求。
Lora技术网络管理与维护要点指南与经验总结
Lora技术网络管理与维护要点指南与经验总结概述:Lora(Low Power Wide Area Network)技术作为一种低功耗、远距离传输的无线通信技术,被广泛应用于物联网领域。
作为物联网网络的关键组成部分,Lora网络的管理与维护尤为重要。
本文将从Lora设备的部署、网络规划、设备监测与故障排查、安全与隐私保护等多个方面,总结Lora技术网络管理与维护的要点与经验。
一、Lora设备的部署1. 确定部署区域:根据应用场景的需求,选择合适的部署区域。
首先需要考虑的是信号覆盖范围,确定能够覆盖目标区域的基站数量与位置。
同时,还需要考虑设备安装的可行性和便利性。
2. 设备安装与固定:良好的设备安装可以确保设备正常运行,减少故障和干扰。
在安装设备时,需要注意在合适的位置选择合适的固定方式,以保证设备的稳定性并防止被人为移动或损坏。
3. 频道与数据速率设置:根据实际需求,选择合适的频道和数据速率设置。
频道的选择应考虑到通信距离、干扰情况以及其他网络的频率占用情况。
数据速率的选择应与具体应用场景相匹配,同时兼顾传输距离和功耗。
二、Lora网络规划1. 网络拓扑选择:根据实际需求,选择合适的网络拓扑结构。
常见的拓扑结构包括星型、网状和混合型。
每种拓扑结构都有其适用的场景,需按照具体情况进行选择。
2. 基站布局:基站的布局应根据信号覆盖范围和通信需求进行合理规划。
基站的位置应尽量选择在高处,避免遮挡和干扰。
同时,基站之间的距离要合理控制,以保证信号覆盖的连续性和稳定性。
3. 网络容量规划:根据预估的设备数量和通信需求,进行网络容量的合理规划。
这涉及到基站数量、接入点的分布和网络带宽等方面的考虑。
合理规划网络容量可以有效提升网络性能和管理效率。
三、设备监测与故障排查1. 设备状态监测:定期对设备进行状态监测,包括设备的电量、信号强度、接收灵敏度等。
可以通过设备管理平台实时监测设备状态,并对异常情况及时报警。
lora项目实施方案
lora项目实施方案Lora项目实施方案一、项目背景随着物联网技术的不断发展,Lora技术作为一种低功耗、远距离、大容量的无线通信技术,受到了越来越多企业和个人的关注。
在实际应用中,Lora项目的实施方案显得尤为重要。
本文将对Lora项目实施方案进行详细介绍,以期为相关从业人员提供参考。
二、项目目标1. 实现物联网设备之间的远距离通信;2. 提高通信的稳定性和可靠性;3. 降低通信成本;4. 提升通信的覆盖范围和容量。
三、项目实施方案1. 硬件选型根据项目需求,选择符合Lora通信标准的模块或芯片,例如Semtech的SX1276。
同时,根据实际应用场景选择合适的天线,以确保通信的稳定性和覆盖范围。
2. 网络规划根据通信距离和设备数量,进行合理的网络规划。
可以采用星型、网状或混合型的网络拓扑结构,以满足不同的应用需求。
3. 功率管理针对Lora技术的低功耗特点,合理设计设备的功耗管理方案,延长设备的使用寿命。
可以采用睡眠模式、唤醒模式等技术手段,降低设备在空闲状态下的功耗。
4. 数据安全在Lora项目实施过程中,数据安全是一个重要的考虑因素。
可以采用加密算法、身份验证等手段,保障通信数据的安全性,防止数据被窃取或篡改。
5. 通信协议在Lora项目实施过程中,通信协议的选择至关重要。
可以采用LoRaWAN等开放的通信协议,以实现设备之间的互联互通。
6. 系统集成在Lora项目实施过程中,需要考虑与现有系统的集成。
可以采用现有的物联网平台或自行开发系统,实现Lora设备的管理和数据的处理。
7. 测试与优化在项目实施完成后,需要进行系统的测试与优化工作。
通过对通信质量、功耗等方面进行测试,并根据测试结果进行相应的优化,以确保系统的稳定性和可靠性。
四、项目成果通过以上的实施方案,Lora项目可以实现物联网设备之间的远距离通信,提高通信的稳定性和可靠性,降低通信成本,提升通信的覆盖范围和容量。
同时,项目实施过程中需要充分考虑数据安全、功耗管理、通信协议、系统集成等方面,以确保项目的顺利实施和最终的成功应用。
lora技术的实际应用案例
lora技术的实际应用案例
LoRa是一种低功耗广域网(LPWAN)技术,被广泛应用于物联网(IoT)项目中。
以下是一些LoRa技术的实际应用案例:
1. 智能城市:在智能城市中,LoRa技术被用于多种应用,如智能照明、智
能交通、环境监测、智慧消防等。
例如,LoRa传感器被部署在路灯中,用
于监测和控制城市照明;在交通管理中,LoRa传感器可以监测交通流量和
路况,优化交通疏导;在环境监测中,LoRa传感器可以监测空气质量、温度、湿度等参数,为城市环境管理提供数据支持。
2. 智能农业:在农业领域,LoRa技术被用于实现智能灌溉、智能施肥和智
能种植等。
例如,通过在农田中部署LoRa传感器,可以实时监测土壤湿度、养分含量等参数,根据作物需求实现精准灌溉和施肥,提高作物产量和质量。
3. 智能工业:在工业领域,LoRa技术被用于实现智能制造、智能物流等。
例如,在智能制造中,LoRa传感器可以监测生产线的设备状态、温度、湿
度等参数,提高生产效率和产品质量;在智能物流中,LoRa传感器可以实
时监测货物的位置和温度等参数,实现物流信息的实时跟踪和管理。
4. 智慧家庭:在家庭领域,LoRa技术被用于实现智能家居、智能安防等。
例如,通过在家庭中部署LoRa传感器,可以实时监测家庭环境、安防设备等参数,实现家庭安全的智能化管理;在智能家居中,LoRa传感器可以监
测家庭用电、用水等参数,实现能源的智能化管理和节约。
总之,LoRa技术的应用场景非常广泛,包括智能城市、智能农业、智能工业和智慧家庭等领域。
随着物联网技术的不断发展,LoRa技术的应用前景将更加广阔。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
基于LoRa模块的智能生产线管理解决方案北京创羿兴晟科技发展有限公司一、方案背景当今很多工厂生产线上,传统的模式,需要人员去清点每台机器每日的产量,来计算工人每月的工作产量,并且得出相应的工资。
这种人工方式需有专门的人员去做这个数据统计,费时费力,且容易出现人为统计失误问题,导致工厂运营成本的增加。
再者,人工统计的方式存在数据更新不及时的问题,今天看到的还是昨天统计的生产进度,信息滞后,给管理者带来一定的困扰。
应用LoRa技术的计件自动化可以解决这些问题。
此外,在一些大型工厂内,数控机床设备数量庞大,成百上千,对于这些机床的管理成为了一个难题,如不能及时发现哪台数控机床发生了故障,全年的故障率是否偏高。
对机床设备故障状态的实时监控、统计全年故障率以及时更换掉异常设备,对于管理人员来说,显得尤为重要。
下面是LoRa无线传输技术应用于工厂生产车间智能计件管理、产线设备监控的解决方案拓扑图,可实现对多个生产车间的智能管理。
当生产数据汇总到服务器后,可在服务器本地实时查看,也可开发相应的手机app、web 服务器,即使人员外出,也能在远程端便捷管理。
二、方案网络拓扑图CY-LRW-101CY-LRB-101CY-LRW-101系统工作过程:将LoRa模块嵌入到计件传感器,传感器采集产量信息,通过TTL串口发送给LoRa模块,LoRa模块与网关F8926-L 通过LoRa网络建立无线连接,网关再通过网线、3G、4G网络以TCP/IP 协议将生产相关数据汇总到服务器上。
在服务器部署web平台,管理人员可通过浏览器登陆服务器查看生产数据,对产量产能进行实时监控,科学管理。
同时可开发手机app,连接到服务器,从服务器下载生产数据,随时随地办公,方便快捷。
一些加工厂数控车床点数较多,需要实时监控数控车床的运行状态,如是否发生了故障。
车床的故障状态信号由无源开关量或者高低电平给出,接F8L10T LoRa终端的GPIO 采集端口,由F8L10T采集并上报给LoRa网关,通过网线或者3/4g网络传输给服务器。
管理人员可远程轻易地掌握设备运行状态,对产能进行管理。
三、方案特点1、抗干扰:得益于LoRa扩频调制解调技术优异的抗干扰性能、FEC前向纠错技术,及433MHZ频段,相比2.4G的zigbee和wifi等无线技术,特别适合工厂生产车间复杂的金属设备环境。
2、免布线:采用LoRa无线技术,无需布线,安装即可使用,省去现场施工人工成本。
3、灵活性:根据工厂现场环境,网关可选择通过RJ45、3G、4G网络,甚至是RS232\RS485串口连接到服务器。
4、便利性:生产管理人员通过手机app、浏览器随时随地可查看生产数据、生产设备运行状态进行管理,相比传统人工记录统计的方式,大大提高了效率。
四、产品介绍产品介绍北京创羿科技推出了CY-LRW-102 Lora开关控制器和CY-LRB-101 Lora开关检测器--Modbus/Bacnet通讯协议。
方便客户快速搭建合适自身行业的智能窄带物联网产品。
创羿 CY-LRW-102 Lora开关控制器远程控制系统包括两端:开关检测端与开关控制端。
均采用双工传输模式。
检测端检测终端状态,如电灯通断状态,温度传感器的电流信号,水流传感器的电流信号等等。
电灯控制:将开关控制端继电器串联进入电灯回路中做开关使用,装置会检测电灯通断状态并将状态通过LoRa无线传输返回给开关检测端,开关检测端再将状态中转给DDC等设备,以便于控制。
DDC等设备也可以控制电灯通断,当得知电灯状态时,可通过DDC等设备将控制开关信号发给开关检测端,再由开关检测端将通断控制信号发送到开关控制端,从而控制电灯的亮与灭。
传感器信号采集与设备控制:当需要采集温度,水流,压力等信息并根据环境信息变化来控制设备运行功率与运行状态时,就需要将传感器(如温度传感器,压力传感器等)接入开关控制端,通过A/D D/A(数模转换)芯片将传感器传输的电流,电压等信号转换为数字信号即温度值压力值等,再由LoRa无线传送给开关检测端,开关检测端将这些接收到的数字信号通过A/D D/A(数模转换)芯片恢复为模拟电流电压信号,传送给DDC等设备。
DDC等设备可传送模拟量信号给开关检测端,开关检测端将这些电流,电压等模拟信号通过数模转换芯片转换成数字值,单片机将这些数字值通过LoRa无线传输给开关控制端,此时需控制的设备可接开关控制端,经过开关控制端对信号的判断与恢复,可控制设备运行状态等。
创羿Lora开关检测器CY-LRW-102是一种物联网无线数据终端,利用公用蜂窝网络为用户提供无线长距离数据传输功能,同时利用 LoRa 无线传输技术进行短距离数据传输。
该产品采用高性能的工业级 32 位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台;低功耗设计,最低功耗小于 5mA@12VDC;提供 1 路 ADC,2 路I/O,可实现数字量输入输出、脉冲输出、模拟量输入、脉冲计数等功能。
LoRa 基站CY-LRW-102模块指示灯模块看门狗模块用户接口模块电源模块MCU开关通断检测,通过直接检测继电器开关端电压来检测是否通断,避免检测失误或由于继电器损坏造成的误检测。
开关控制端通过实时检测的方式,当所导通设备一旦出现故障,导致继电器两端出现断开,开关控制端将第一时间通知开关检测端,以通知控制单元设备。
采用进口8位数模转换芯片,采集传感器返回的模拟量,并进行模数转换,将数字量传送给LoRa 进行发送。
开关检测端接收数字信号,并发送给8位数模转换芯片,转换芯片将数字量转换为模拟量传递给控制模拟量接收端。
物理特性其它参数传输距离远,抗干扰能力强。
体积小,安装简单,可大大减小布线资源。
状态反馈,事实掌握设备状态,避免误控制。
控制可靠性高。
配置连接开关控制器DO1DO2。
DI1继电器继电器。
触发开关功能特点LoRa(远程)扩频技术半双工通信超强抗干扰性(信道抑制比:56db)高接收灵敏度-139dbm(32M无源10ppm晶体)ISM多波段,不需要申请频率免费使用多频率可选,多种传输速率。
可在FDMA及调试技术中应用。
智能复位、状态监测、数字模拟量转换、远程传输低功耗接受电流:(4-20mA)256位FIFO TX/RXRSSI信道监测功能传输模式:FIFO/直接模式(推荐FIFO包模式)配置:AFC/空中唤醒功能/低功耗/载波监听/FEC纠错/AEC加密超远距离传输空旷远可达5KM工业级应用设计采用高性能工业级 LoRa 模块采用高性能工业级无线模块采用高性能工业级 32 位通信处理器,低功耗设计,支持多级休眠和唤醒模式,最大限度降低功耗采用塑料外壳,保护等级 IP20-40。
金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用。
电源输入(DC 0~10V)。
稳定可靠WDT 看门狗设计,保证系统稳定。
采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线。
电源接口内置反相保护和过压保护。
天线接口防雷保护(可选)。
标准易用采用工业端子接口,特别适合于工业现场应用。
可定制 TTL 电平串口,可定制 ADC。
智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态。
提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选)。
使用方便,灵活,多种工作模式选择方便的系统配置和维护接口。
支持串口软件升级和远程维护。
功能强大支持 TCP server 功能,可同时支持 4 个 TCP 连接(可选)。
支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输(5 个数据中心)。
提供 2 路 I/O,可实现 2 路数字量输入输出;可定制 2 路脉冲输出、2 路模拟量输入、2 路脉冲计数功能。
支持多种上下线触发模式,包括串口数据触发上下线模式,支持根据域名和 IP 地址访问中心,内嵌标准的 TCP/IP 协议栈,支持透明数据传输。
支持 APN/VPDN。
支持 LoRa 传输。
应用领域该产品已广泛应用于物联网产业链中的 M2M 行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS 终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
创羿 CY-LRB-101 Lora开关检测器--Modbus/Bacnet通讯协议产品介绍远程控制系统包括两端:开关检测端与开关控制端。
均采用双工传输模式。
检测端检测终端状态,如电灯通断状态,温度传感器的电流信号,水流传感器的电流信号等等。
电灯控制:将开关控制端继电器串联进入电灯回路中做开关使用,装置会检测电灯通断状态并将状态通过LoRa无线传输返回给开关检测端,开关检测端再将状态中转给DDC等设备,以便于控制。
DDC等设备也可以控制电灯通断,当得知电灯状态时,可通过DDC等设备将控制开关信号发给开关检测端,再由开关检测端将通断控制信号发送到开关控制端,从而控制电灯的亮与灭。
传感器信号采集与设备控制:当需要采集温度,水流,压力等信息并根据环境信息变化来控制设备运行功率与运行状态时,就需要将传感器(如温度传感器,压力传感器等)接入开关控制端,通过A/D D/A(数模转换)芯片将传感器传输的电流,电压等信号转换为数字信号即温度值压力值等,再由LoRa无线传送给开关检测端,开关检测端将这些接收到的数字信号通过A/D D/A(数模转换)芯片恢复为模拟电流电压信号,传送给DDC等设备。
DDC等设备可传送模拟量信号给开关检测端,开关检测端将这些电流,电压等模拟信号通过数模转换芯片转换成数字值,单片机将这些数字值通过LoRa无线传输给开关控制端,此时需控制的设备可接开关控制端,经过开关控制端对信号的判断与恢复,可控制设备运行状态等。
创羿Lora开关检测器CY-LRB-101是一种物联网无线数据终端,利用公用蜂窝网络为用户提供无线长距离数据传输功能,同时利用 LoRa 无线传输技术进行短距离数据传输。
该产品采用高性能的工业级 32 位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供 RS232 和 RS485(或 RS422)接口,可直接连接串口设备,实现数据透明传输功能;低功耗设计,最低功耗小于 5mA@12VDC;提供 1 路 ADC,2 路I/O,可实现数字量输入输出、脉冲输出、模拟量输入、脉冲计数等功能。
LoRa基站CY-LRB-101模块指示灯模块看门狗模块RS232/RS485收发器模块用户接口模块电源模块MCU开关通断检测,通过直接检测继电器开关端电压来检测是否通断,避免检测失误或由于继电器损坏造成的误检测。
开关控制端通过实时检测的方式,当所导通设备一旦出现故障,导致继电器两端出现断开,开关控制端将第一时间通知开关检测端,以通知控制单元设备。