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技术

我们先来了解一下理论,我们到底用什么技术/数据传输协议来传输和接收信息? 我们使用 2 种数据传输协议: ZigBeeLoRa

紫蜂

Zigbee 是顶级网络协议的规范——APS 应用层(应用支持子层)和 NWK 网络层——使用较低层的服务——MAC 媒体访问控制层和 PHY 物理层,由 IEEE 802.15 规范。 4 标准。 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 描述了无线个域网 (WPAN)。 Zigbee 规范专注于需要以相对较低的速度保证安全数据传输的应用,以及使用自主电源(电池)长期运行网络设备的可能性。

劳拉

LoRa 在欧洲使用 EU433 (433.05-434.79MHz) 和 EU863-870 (863-870/873MHz) 等免许可的 sub-GHz 射频频段;澳大利亚 AU915-928 / AS923-1 (915-928 MHz);北美 US902-928 (902-928 MHz); IN865-867 (865-867 MHz) 在印度;以及东南亚的AU915-928 / AS923-1和EU433。 LoRa 能够以低功耗实现远距离传输。 该技术覆盖物理层,而其他技术和协议如 LoRaWAN(远程广域网)覆盖上层。 它可以达到 0.3 kbps 到 27 kbps 的数据速率,具体取决于扩频因子。

设备

从上面的图片可以看出,这些解决方案不需要很多设备。 有3个主要元素就足够了:
1) DTU(数据传输单元),即网关,或者我们在俄语中所说的数据传输桥。
2)RTU(远程终端单元)远程终端。
3) 有网络连接的电脑。

DTU 在 24 或 12 伏系统上运行,可以连接到电源或电池。 SIM 卡插入 DTU 内部,以在 DTU 和云存储/服务器之间创建网络。 RTU 已经在电线杆内部,连接了一个 12 或 24 伏电池,我们的圆柱形太阳能电池板和灯。 RTU 也是一个充电控制器,它收集有关从太阳能电池板向电池提供多少电量、当前电池电量和用电量的信息。 每个 RTU 将所有收集到的信息发送到 DTU,然后 DTU 将所有数据发送到服务器,最终用户在发送请求后,接收他感兴趣的列的必要信息。

程序界面

我们熟悉了所有的理论,现在您可以熟悉程序界面并直观地了解它是如何工作的。

正如我们上面所写的,RTU 也是太阳能电池板的电池充电控制器,并在特定时间打开和关闭灯。 在这个软件中,我们可以编辑我们设备的参数,以及在柱子的具体例子中。 通过指定这些参数,我们让控制器了解可以对电池施加什么电压以及手电筒应该何时打开。 我们可以访问以下参数:灯名称、太阳能电池板电压来打开灯(切换到夜间模式)、电池类型、电池充满电、浮动电压(电池将保持其自充电能力的电压) ,电池放电,温度。

设置好必要的参数后,我们将这种类型的电池绑定到所需的 RTU,之后杆的充电及其功耗将正常工作。

这就是全部,简而言之,我们向您展示了我们的整个系统,从理论到实践。 感谢您的关注! 如果您有任何问题,我们当然愿意进行对话。

诺瓦德能源

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