HovedFaktorer du må vurdere når du velger en trådløs overføringsmetodefor gassdetektor:
Overføring avstand: Hvor langt er feltenheten fra gateway/mottakspunkt?
Krav til strømforbruk: Er senderbatteridrevet eller AC-drevet? Forventet batterilevetid?
Datahastighet og frekvens: Hvor mye data må overføres? Hvor ofte sendes det?
Trådløse overføringsmetoder for sendere (for eksempel temperatur, trykk, strømning, gassfremsendere eller gassdetektorer, flytende nivå sendere osv. .) blir i økende grad brukt i industrielt internett for ting og automatiseringssystemer, hovedsakelig for å løse ledningsvansker, overvåking av mobilenheter, fjernstyring eller redusere installasjonskostnader.
Følgende er flere vanlige sender trådløse overføringsmetoder:
{°
Prinsipp: Arbeid i lisensfri industrielle, vitenskapelige og medisinske band . Bruk produsentdefinerte protokoller for punkt-til-punkt eller stjerne nettverkskommunikasjon .
Funksjoner:
Sterk penetrasjon: Sammenlignet med 2 . 4GHz, har lavfrekvente signaler en sterkere evne til å trenge gjennom vegger og metallhindringer, og er mer egnet for komplekse industrielle miljøer.
Lang overføringsavstand: opptil hundrevis av meter eller til og med kilometer i åpne områder .
Relativt lavt strømforbruk: egnet for batteridrevne sendere .
Relativt mindre forstyrrelser: Sammenlignet med de overfylte 2 . 4GHz -båndet, er det færre interferenskilder (men oppmerksomheten bør rettes mot forstyrrelser fra andre enheter i samme frekvensbånd).
Bruksområde: Mye trådløse tilkoblinger med middels rekke
2. lora / lorawan:
Prinsipp: LORA er en fysisk lagmodulasjonsteknologi med ultra-lang avstand og ultra-lav strømforbrukskarakteristikker . Lorawan er en nettverksprotokoll bygget på Lora fysiske lag, som brukes til å administrere kommunikasjon mellom enheter og nettverksservere .
Funksjoner:
Ultra-lang avstand: opp til 10-15 kilometer under forhold til synspunkt, og opp til 2-5 kilometer i urbane miljøer .
Ultra-lav strømforbruk: Veldig egnet for batteristrømforsyning, med en levetid på flere år eller til og med mer enn ti år .
Stor kapasitet: En Lorawan Gateway kan koble tusenvis av noder .
Medium og lave datahastigheter: egnet for overføring av periodiske små datapakker (for eksempel temperatur- og trykkavlesninger) fra sensorer/sendere .
Bruksområder: Smarte byer (gatelys, miljøovervåking), Agricultural IoT (jordfuktighet), fjernovervåking av aktiva (oljebrønner, rørledninger, kraftfasiliteter), overvåking av desentralisert utstyr i store fabrikker eller parker . Det er et populært valg for trådløs overføring av industrielle IOT -transmitteringer
3. NB-IOT / LTE-M:
Prinsipp: Cellular nettverksteknologi basert på lisensiert spektrum (derivatstandard for 4G/5G), designet for Internet of Things . i mobilovervåkingsscenarier (for eksempel transport av kjøretøy), kan bare 4G velges .
Funksjoner:
Bred dekning: Bruk direkte den eksisterende cellulære nettverksinfrastrukturen med ekstremt bred dekning .
Dyp penetrasjon: Sterk signalinntrengningsevne, egnet for miljøer som kjellere og dype fasiliteter .
Lavt strømforbruk: Støtter strømsparingsmodus som PSM og EDRX, og har lang batterilevetid (men vanligvis ikke så bra som Lora) .
Høy pålitelighet og sikkerhet: Carrier-klasse nettverk med god sikkerhet .
Kostnad: Modulkostnaden er relativt høy (men fortsetter å avta), og krever vanligvis et SIM -kort- og operatørens serviceavgift (belastet med datatrafikk) .
Medium og lave datahastigheter: Ligner på Lorawan, egnet for liten datapakkeoverføring .
Bruksområder: Scenarier som krever dekning med bred område, dyp dekning eller mobilitetsstøtte, for eksempel verktøymålere (vann, elektrisitet, gass) spredt over hele byen, delt utstyr, mobile eiendeler (for eksempel transportbiler av kaldkjeden) og overvåkningspunkter i avsidesliggende områder.
4. ZigBee / Thread:
Prinsipp: En kort rekkevidde, lav effekt, selvorganiserende nettverksprotokoll basert på IEEE 802.15.4 standard . tråden er en ny standard som ligner på, men basert på IP-protokollstabelen .
Funksjoner:
Lavt strømforbruk: egnet for batterikraft .
Selvorganiserende nettverk/Høy pålitelighet: Mesh-nettverk kan dannes mellom enheter, med automatisk ruting, baneredigans og forbedret nettverks robusthet .
Middels nodekapasitet: Et nettverk kan støtte hundrevis av noder .
Kort avstand: En-hop overføringsavstand er vanligvis innenfor 10-100 meter, og er avhengig av nettreléutvidelse .
Arbeider i 2 . 4GHz frekvensbånd: mottakelig for interferens fra Wi-Fi, Bluetooth og andre enheter i samme frekvensbånd, og svak penetrering.
Bruksområde: Mer egnet for innendørs, lokale, utstyrsintensive miljøer, for eksempel smart bygningsautomasjon (HVAC, belysningskontroll), smarthus og utstyrsovervåkningsnettverk i små fabrikkverksted
5. Bluetooth / ble:
Prinsipp: Kort avstand
Funksjoner:
Ekstremt lavt strømforbruk (BLE): Veldig egnet for mikro-batteridrevne sensorer .
Høy popularitet: bredt integrert i mobiltelefoner og nettbrett, lett å feilsøke og lese data på nettstedet .
Kort avstand: Typisk område er omtrent 10 meter (utvidbar, men strømforbruket og kostnadsøkningen) .
Arbeider i 2 . 4GHz frekvensbånd: mottakelig for interferens og svak penetrasjon.
Bruksområde: Hovedsakelig brukt for konfigurasjon av nært hold enhet, feilsøking, datavesting eller som "Last Meter" -forbindelsen mellom gasssendere og lokale gateways/håndholdte enheter . ikke egnet som en mainstream ekstern dataoverføringsløsning, men ofte brukt som et hjelpemiddel .}}}}}}}}}}}
6. wi-fi:
Prinsipp: Høyhastighets trådløs LAN-teknologi basert på IEEE 802 . 11-serien med standarder.
Funksjoner:
Høy datahastighet: Passer for sendere som trenger å overføre store mengder data eller videostrømmer (sjelden) .
Høy popularitet: Infrastruktur er allestedsnærværende .
Høyt strømforbruk: vanligvis ikke egnet for sendere drevet av batterier i lang tid .
Å jobbe i 2 . 4GHz/5GHz frekvensbånd: 2,4GHz er mottakelig for interferens, og 5GHz har svakere penetrering.
Begrenset overføringsavstand: Avhenger av AP -dekning .
Bruksområde: Hovedsakelig brukt i innemiljøer med stabil strømforsyning og eksisterende Wi-Fi-dekning, for å koble til noen sendere som krever høyere båndbredde eller er praktisk for å få tilgang til eksisterende IT-nettverk (for eksempel noen avanserte instrumenter, kameraintegrasjonsenheter) . ikke førstevalg
Miljøfaktorer: Er det metallstrukturer, tykke vegger og annen sterk elektromagnetisk interferens på stedet? Innendørs eller utendørs?
Nettverkstopologi: punkt-til-punkt? Stjerne? Mesh? Hvor mange noder trengs?
Dekning: Er det lokal dekning, bred områdedekning eller dyp dekning?
Kostnad: Maskinvarekostnad (trådløs modul), infrastrukturkostnad (gateway), driftskostnad (SIM Card Monthly avgift)?
Sikkerhetskrav: Krever dataoverføring et høyt krypteringsnivå?
Eksisterende infrastruktur: Er det et slags nettverk (for eksempel Cellular Network, Wi-Fi) på stedet som kan brukes?
Tillatelser og forskrifter: Overholder bruk av frekvensbånd lokale forskrifter?
Sammendrag:
For langdistanse, lav effekt, batteridrevet industriell sender-applikasjoner er Lora/Lorawan og NB-IOT/LTE-M foreløpig de mest mainstream og mest fordelaktige valgene . Det spesifikke valget avhenger av faktorer som dekningskrav, om et operatørnettverk er nødvendig, og koster budsjett.}}}
Den proprietære sub -1 GHz -protokollen er fremdeles mye brukt i spesifikke industriscenarier og er moden og stabil .
Zigbee/tråd er egnet for innendørs eller lokale scenarier med tette enheter, korte avstander og nettnettverk .
BLE brukes hovedsakelig til konfigurasjonsavslning eller kort avstand til gateways/mobiltelefoner .
Wi-Fi brukes hovedsakelig til høyhastighetsforbindelser i miljøer med kraft- og nettverksdekning .
Når du velger, må du huske å gjøre en omfattende evaluering basert på de spesifikke applikasjonsscenariene og behovene .
Nettverksdekning og distribusjonsfleksibilitetmellom 4G og Wi-Fi:
4G:
Dekning med bred område: Å stole på det cellulære nettverket (4G LTE) for telekomoperatører, dekningen er veldig bred og kan brukes i utgangspunktet uansett hvor det er et mobiltelefonsignal .
Enkel distribusjon: Enheten har en innebygd 4G-modul, og et SIM-kort kan kobles til Internett uten behov for å bygge ytterligere nettverksinfrastruktur (for eksempel en ruter) lokalt . Det er spesielt egnet for distribusjon i eksterne områder, spredte punkter, mobile enheter (som kjøretøy) eller miljøer uten ferdige WiFi-nettnett-nettverk}
Sterk mobilitet: Enheten kan brukes på farten (for eksempel installert på et kjøretøy for inspeksjon) .
Wifi:
Lokal dekning: Stoler på brukerens selvbygde WiFi-trådløse LAN, er dekningen begrenset (vanligvis innenfor titalls meter til hundrevis av meter fra ruteren/AP, og påvirkes sterkt av vegger, hindringer og interferens) .
Å stole på det lokale nettverket: En stabil og pålitelig WiFi-nettverksinfrastruktur (rutere, APS, brytere osv. .) må være forhåndsutviklet i nærheten
Fast sted: Enheten er vanligvis distribuert på et fast sted innenfor dekningen av WiFi -signalet .
Nettverks pålitelighet og stabilitetmellom 4G og Wi-Fi:
4G: Er avhengig av offentlige cellulære nettverk . tilkoblinger kan bli avbrutt eller ustabil i signalblinde flekker (kjellere, eksterne fjellområder, store metallstrukturer), under nettverkstinn, eller når operatørens nettverk mislykkes . kvaliteten på nettverksdekningen varierer veldig blant forskjellige operatører.
WiFi: Er avhengig av det lokale nettverket bygget av brukeren . Stabilitet er mer kontrollerbar, men det kan også påvirkes av lokal interferens (andre wifi -enheter, mikrobølgeovner, etc .), fysiske hindringer, router/ap ytelse eller feil, og lan -konfigurasjonsproblemer {{2} stabil .













