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物联网能源管理监控系统
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通过调研分析比较,参考改造的实际情况,单元物联网采集方案综合成本低,折旧年限越长,优势越明显,在三种方案中经济性优,且技术相对成熟,后期维护成本低。
用能信息与采集系统是一套统一的热量表采集系统,可同时兼容多厂家热量表、温控阀、室温采集器信息的远程采集、以及温控阀的远程控制功能,同时采集系统预留接口,兼容已经实现热量表数据采集的平台数据交互。逻辑结构该系统的逻辑结构由主站、远程通信、采集设备、本地通信、计量设备五大部分构成。主站层是由一系列软、硬件构成的计算机网络系统,是整个系统的管理与控制中心,管理着系统的数据传输、数据处理和数据应用以及系统的运行和安全,并统一管理与其它系统的数据集成和交换;
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远程通信指是主站和采集设备的通信通道,可支持无线和有线的通信方式,包括NB-IOT/GPRS/4G无线通信方式、光纤以太网等通信方式;采集设备收集用户计量设备的信息,处理有关数据,并实现与上层主站的交互,主要为可以抄读热量表和温控阀的采集器;本地通信是指采集设备与计量设备之间的通信,包括RS-48M-BUS等;
经过单元物联网方案的制定和推广,我们对单元物联网采集器的技术要求精益求精,终具备了以下技术功能和要求,主要是下行兼容国内外所有主流热量表厂家通讯协议,真正实现热量表集抄的化管理。终端技术:终端的结构符合Q/GDW1375.2—2013的结构要求,采集器与远程通信模块间应支持Q/GDW1376.3—2012,通信单元性能应符合Q/GDW1374.3—2013相关要求;

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感应器是一种能感觉到规定的被测量件,并根据某种规律(数学函数法则)转化为可用信号的设备或装置,具有微型化、数字化、智能化和网络化的特点。人们需要借助耳、鼻、眼等感觉器i官来感受外部物理世界,同样,物联网也需要借助传感器来实现对物理世界的感知。物联网常用的传感器类型有光敏传感器、声敏传感器、气敏传感器、化学传感器、压敏传感器、温度传感器、流体传感器等,可用于模拟人的视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉。
网络和通信技术
基于物联网的网络通信技术主要包括短距离无线通信技术和远程通信技术。近程无线通信技术包括 Zigbee, NFC,蓝牙,Wi-Fi, RFID等。它主要包括因特网、2 G/3 G/4 G移动通信网、卫i星通信网等。
数据挖掘和融合技术
在物联网环境下,数据源、异构网络、不同类型的系统以及如此多的不同类型的数据,如何进行有效的集成、处理和挖掘是物联网处理层需要解决的关键技术问题。当今,云计算和大数据技术的出现,为物联网数据的存储、处理和分析提供了强有力的技术支持,海量的物联网数据可以借助庞大的云计算基础设施实现廉价的存储,通过大数据技术,可以实现处理和分析,满足各种实际应用需求。
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该系统采用 FPGA实现了 ADC和 FIFO两种功能,具有很好的软件配置功能。FIFO容量的配置、采样逻辑均可针对实际应用环境进行优化。FPGA内部的所有电路均可由 Verilog实现。
网络数据采集系统不仅仅是一个数据采集系统,更是一个网络数据传输系统。网络数据的传输涉及到传输协议的处理,尤其是网络协议栈的处理。所以,在系统的设计实现过程中,需要利用 ARM处理器完成传输协议的处理。ARM处理器可实现轻量 TCP/IP协议栈和定制的上层传输协议。它的主要任务是将采集的数据传送给主机服务器,同时需要解决数据丢失、乱序等一系列问题。
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常用的网络接口控制器可在网络端实现以太网层的数据传输。它实现了以太网 PHY和 MAC层的数据传输。此外,为了方便调试和系统状态检测,需要外扩调试串口。
就整个电路结构而言,网络化数据采集系统的设计实现并不复杂,其研制工作主要集中在 FPGA和 ARM程序的开发、调试上。信号调理和数据采集电路易于调试,因为采样频率一般不会太高。
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ICT的出现被称为第三次信息革命。它是由射频自动识别、红外传感器、定位系统、激光扫描仪、图像感知和其他信息设备组成的。将各种物品按照约定的协议连接到因特网上,进行信息交换和通信,实现智能识别、定位、跟踪、监控和管理。事实上,这也是一个微机控制系统,只不过更庞大而已。
在电力、桥梁、隧道、公路、建筑、给水系统、水坝、油气管道等电力系统中植入物联网,并将「物联网」与现有因特网相连接,实现人类社会与物理系统的整合,从而使「物联网」与现有因特网相连接,实现人类社会与物理系统的整合,在这个整合的网络中,就是提高资源利用率和生产力水平,改善人与自然的关系。
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