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本文提出一种比较理想的母线测温方案:以 Zigbee为无线传感器网络,以太网(或高速 RS-485)为骨干网, CC2430低功耗单片机为传感器控制核心,采用一线式数字温度传感器 DS18B20为温度采集装置的高压母线温度测量方案。
无线温度测量系统由三部分组成:
(1) 无线传感器节点:负责采集监测点的温度数据,并把数据通过 ZigBee网络发送。
(2) ZigBee网络管理器(区域数据传输中心):负责收集无线传感器节点发出的温度数据,并把所收集的数据上传到测温主机。
(3) 数据管理系统:负责对数据接收终端进行工作参数设定,接收从系统中各个 ZigBee网关终端上传的测温数据,并对数据保存,分析和管理等;测温数据可在系统实时数据库中作长期存储记录,供随时查询显示。
无线温度采集器直接安装在母线上,一个 ZigBee网络管理器能管理多个无线传感器节点,网络管理器通过高速骨干网络传输到系统实时数据库服务器,由监控终端实时显示数据,温度变化曲线图,能打印相关报表,当母线温度异常时,管理终端通过多种报警方式提醒相关人员采取措施。
无线温度传感器节点是该网络的基本单元,它负责获取温度数据和数据的预处理,并将之传输到ZigBee网络管理器。无线温度传感器节点组成部分:内部集成符合 IEEE802.15.4标准的2.4GHz的射频(RF)收发器的CC2430无线单片机 [3];创羿科技推出的CY-TAT-200温度传感器等。CY-TAT-200直接通过单线与CC2430单片机I/O口连接,不必另外增加专门的总线控制器,减少硬件成本。减小了无线温度传感器节点的体积。
在该系统中的ZigBee网络管理器集成了 ZigBee网络中的网关和协调器的功能,具备至关重要的作用,一方面采用 ZigBee无线网络方式与无线温度传感器节点连接,并且以固定的时间间隔对无线温度传感器节点进行测温以及读取它的工作参数,同时存入内存,这就需要每个终端为所管理的无线温度传感器节点设置编号表,以免发生错乱;另一方面采用或以太网(或RS-485总线)与测温主机连接,受控于测温主机的命令而做出一系列的反映。具体功能有:接收并存储传感器数据;管理所管辖的 ZigBee子网;报警功能;传输数据给测温主机;设定和修改终端工作参数;工作状态指示;时钟和看门狗功能。
无线温度传感器节点的工作参数(发射频率、发射功率、采样间隔)事先通过拨码开关,在安装前设定好,使用过程中无法通过无线方式修改参数。无线温度传感器节点与 ZigBee网络管理器间的通信,无线温度传感器节点发送的无线数据包格式:开始标志 STX(AAH);传感器编号 ID(4Byte);温度数据:温度数据 Temp占 2个字节,其最高位( D15)表示正负(0-正,1-负);状态字节:从采集器发往接收终端的状态字节的含义(D7–故障标志: D7=1表示有故障,这时 D6~D0为故障码( >1);D7=0表示无故障,这时: D4~D3–采样间隔,00-1秒,01--30秒,10-2分钟, 11-10分钟; D2–发射功率, 0-低,1-高;D1D0–电池电量,00-无,01-低,10-中,11-高。校验码 CRC8(1Byte);结束标志 ETX(55H)
ZigBee网络有三种网络拓朴结构 [4]:星型、片状和网状网络结构,由一个主节点管理若干子节点,最多一个主节点可管理 254个子节点;同时主节点还可由上一层网络节点管理,最多可组成 65000个节点的大网。
发电厂、变电站的高压开关柜中的母线众多。网络传感器需要大量分布,监控数据量大以及实时性要好等特点。ZigBee网络采用片状和网状网络结构,最多可组成 65000个节点的大网,可以满足网络传感器节点的需求,但在 ZigBee协调器(主节点)与 ZigBee路由, ZigBee网关之间的线路传输的数据量大,而速率最高仅为250kbps,满足不了该系统要求。并且 ZigBee网络采用CSMA/CA的媒质访问控制机制、确认帧的应答方式和 CRC-16 ITU的校验机制。所有节点在一个网络中,那么冲突域很大,影响传输效果。
为提高骨干网的传输效率,减小无线网络传输信号碰撞,缩短延时时间,更有利于提高数据传输效率,方便系统管理与维护。在设计该系统时对网络做了两点改进:
一、把整个无线传感器网络分成多个子网,把蜂窝网络结构引入到 Zigbee网络中,每一个六边型区域构建一个 ZigBee网络,蜂窝网络结构(小区制),相邻区域使用不同的频率,不相邻区域可以使用相同的频率。根据 IEEE 802.15.4-2003协议(共规定了 27个通信信道: 868MHz有 1个,速率为 20kbps;915MHz有 lO个,速率为40kbps; 2.45GHz有16个,速率为 250kbps。[1]),ZigBee网络频率采用 2.45GHz, 16个通信信道足够,这样满足了系统的需求,也不浪费无线频率资源。并根据系统安装的情况和用户的配置,由 ZigBee网络管理器负责进行管理。
二、子网与监控管理子系统之间的骨干网,根据工业现场的条件采用以太网或高速 RS-485网络传输。采用各种网络的长处在实际应用中得到了良好的效果。
在该系统中温度传感器节点与ZigBee网络管理器之间的数据通信是基于ZigBee无线网络的。在无线传输过程中,由于受传输距离、现场状况等许多可能出现的因素的影响,传感器节点与ZigBee网络管理器之间通信常会发生无法预测的错误。为了使系统能够可靠地通信,在设计ZigBee通信协议栈时需考虑数据传输的可靠性。
1.在物理层对发送数据进行CRC校验以保证传输的正确性。
2. MAC层数据通信采用GTS模式,保证ZigBee无线网络中数据通信的可靠性。
3.传输层提供可靠传输服务,要求接收方响应确认帧。
4.传感器节点调用ZigBee协议栈应用层数据服务接口,便可将温度数据传输到ZigBee网络管理器。 5. ZigBee网络管理器和监视中心主机之间数据通信是基于以太网网络(或RS-485)的, ZigBee网络管理器采用 AX88796以太网控制器(或工业级 MAX485)芯片实现数据传输,它们的各种机制和算法保证了数据可靠传输。
无线温度传感器节点和ZigBee网络管理器都有看门狗,硬件电路进行了抗干扰设计。系统数据库采用稳定可靠的实时数据库Infoplus,管理终端与服务器分开,保证系统稳定可靠运行。
在电力母线测温系统中,传感器节点安装后,需要持续工作很长时间,高能量电池的选择是必要的,但节点的节能是一个更加重要的问题。降低温度采集器的能耗,主要通过选择低功耗芯片,减少芯片工作时间:采用内部集成符合 IEEE802.15.4标准的 2.4GHz的射频 (RF)收发器的CC2430无线单片机和数字温度传感器 CY-TAT-200芯片,可满足传感器网络对低功耗的要求;CPU以最快的速度执行任务,然后进入休眠模式,通过中断唤醒单片机和射频收发器。
设计 ZigBee通信协议栈,各层均实现节能机制,降低节点的能耗,尽量降低信号的发射功率。信号发射功率的降低会导致发送节点的功耗下降。MAC层数据通信采用GTS模式,在保证时隙内发送数据,其它时隙可以进入休眠模式。芯片还采用了CSMA-CA技术来避免数据发送时的竞争和冲突[5],也减少了不必要的能量消耗。经过测算,选用高能量的电池,该无线温度传感器可以工作十年左右。
随着现代电力系统向着高电压、大机组、大容量的迅速发展,对供电可靠性的要求也越来越高。发电厂、变电站的高压开关柜是重要的电气设备。在设备长期运行过程中,开关柜中的母线接点、高压电缆接头等部位因老化或接触电阻过大而发热,使相邻的绝缘部件性能劣化,甚至击穿而造成事故。据统计,电力系统发生事故原因中有相当一部分与发热问题有关。因此,电气设备温度在线监测问题己经成为电力系统中电气设备安全运行所急需解决的实际问题,是提高电气设备可靠性的迫切需要,对保障电力系统安全稳定运行具有十分重要的意义,必须采取有效措施监控母线温度。当温升超过允许值时,必须发出报警信号及时提醒有关人员采取措施,避免事故的发生。
由于开关柜中的母线处于高压电位,每相对地和不同相之间都存在很高的电压,且结构狭小,无法进行人工巡查测温,所以直接检测高压母线温度一直是电力系统检测中的一个难题。现有的测温系统根据数据传输方式有三类:普通电缆,光纤和无线传输。对于电力母线接点、高压电缆接头等,网点数多,电压高,电磁干扰强。普通电缆显然是不行的。光纤式温度在线监测装置,一般是采用光纤传导信号,不受高压和环境的干扰。缺点是光纤具有易折、易断、不耐高温的特点,并且布线难度较大,比较昂贵。
基于这些可以使用无线传输,高压电会产生很强的电磁场,对无线电波干扰很大,需要选择适当频率的无线网络,另外测温设备要用电池供电,测温设备必须低功耗,工作时间长。体积小,易安装。尽管国内外已经研究了多种方案来监测母线温度,但均有一定的局限性和不足。Zigbee无线网络的低成本、短时延、免执照频段、高安全、近距离、低复杂度,低功耗等优点,满足高压母线测温的条件,是解决的良好途径。
可以直接套用,但是主材需要找差,也就是你说的那个文化砖,不论是比定额中的价格高还是底都要找差价的。 投标的时候
动力系统;通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统; 电力系统:通常把发电、输电、变电、配电、用电设备...
电力系统一般分为:1.发电部分,主要是同步电机2.变电部分,就是变压器3.输电部分,主要指架空输电线和电缆4.配电部分5.用电部分,就是各种负荷,以异步电机为主
1999年,蓝牙热潮席卷全球,然而发展数年,一直受芯片价格高、厂商支持力度不够、传输距离限制及抗干扰能力差等问题的困扰。
IEEE无线个人区域网工作组的 IEEE802.15.4技术标准是 ZigBee技术的基础。 IEEE802.15.4满足国际标准组织( ISO)开放系统互连(OSI)参考模式。它定义了单一的 MAC层和多样的物理层.
802.15.4标准旨在为低能耗的简单设备提供有效覆盖范围在 10-75米的低速连接, IEEE802.15.4定义了两个物理层标准,分别是 2.4GHz物理层和 868/915GHz物理层[2]。2.4GHz波段为全球统一的无需申请的 ISM频段,有助于 ZigBee设备的推广和生产成本的降低。 2.4GHz的物理层通过采用高阶调制技术能够提供 250kbps的传输速率,有助于获得更高的吞吐量、更小的通信时延和更短的工作周期。主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。
该无线温度传感器网络以ZigBee网络通信为核心,结合蜂窝网络结构和高速局域网的优点,减少信号碰撞,增强系统骨干网的传输能力。采用低成本、低功耗无线单片机 CC2430、数字温度传感器获取数据,理想地实现了高压测温一次设备和二次监测设备的电隔离、保证系统的安全可靠性。实现了高压母线温度数据的自动化测量,很好的解决了高压环境下,母线温度检测的问题。系统工作稳定可靠、检测精度高,速度快,且具有无线数据通信灵活方便等特点。随着 ZigBee网络的快速发展,将更加适用于工业现场环境、监测封闭空间和其它需要多点监测的特殊场合。2100433B
电力系统综述
数字化变电站文献综述 0前言 由于传统变电站具有功能重复, 缺乏统一化设计, 对变电站综合自动化系统 的工程设计缺乏规范性要求 (尤其是系统各部分接口的通信规约 )等缺点,鱼待需 要解决,数字化变电站应运而生, 数字化变电站是以变电站一、 二次设备为数字 化对象,以高速网络通信平台为基础, 通过对数字化信息进行标准化, 实现信息 共享和互操作,并以网络数据为基础,实现继电保护、数据管理等功能,满足安 全稳定、建设经济等现代化建设要求的变电站。 所谓数字化变电站就是使变电站的所有信息采集、传输、处理、输出过程 由过去的模拟信息全部转换为数字信息,并建立与之相适应的通信网络和系统。 作为一门新兴技术, 数字化变电站从提出开始就受到了极大的关注, 目前已成为 我国电力系统研究的热点之一。 随着相关软硬件技术的不断发展和成熟, 数字化 变电站将成为变电站技术的发展方向。 1实现数字化变电站的意义
电力系统原理——CH1电力系统基本概念
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《ZigBee技术及应用》围绕ZigBee技术的理论和应用作较全面的介绍。在简要介绍无线组网通信技术的基础上,第2章详细介绍了ZigBee协议栈的基础--IEEE 802.15.4无线个域网协议;第3章对ZigBee协议规范1.0版本进行了阐述。从第4章开始,分别介绍基于单片RF收发器和SoC方式的一些典型ZigBee技术实现平台,主要产品有Freescale公司的MCl3192/MCl3193,Chipcon公司(已被TI公司收购)的CC2420、CC2430和Ember公司的EM250,对其芯片的特性、功能和应用等进行了描述。第8章介绍MCl3192的一个应用实例;第9章是CC2420 ZigBee DK开发套件的介绍。
文 | 传感器技术(WW_CGQJS)
ZigBee技术被认为是最有可能像WiFi、蓝牙一样改变我们现在生活的通信技术之一.ZigBee是让一些设备特别是传感器接入互联网的技术。
在家庭自动化控制和工业遥测遥控领域,对无线数据通信的需求越来越强烈,且这种无线数据传输必需是高可靠的,并能抵抗现场的各种电磁干扰。
Zigbee的特点就在于功耗更低,实时在线、同一个网关接入数量巨大并且可以自组网, 在物联网的发展中具有广阔的应用空间。
Zigbee技术
Zigbee一词源自蜜蜂群在发现花粉位置时,通过跳ZigZag形舞蹈来告知同伴,达到交换信息的目的。可以说是一种小的动物通过简捷的方式实现“无线”的沟通。人们借此称呼一种专注于低功耗、低成本、低复杂度、低速率的近程无线网络通信技术,亦包含此寓意。
它是基于IEEE802.15.4协议发展起来的一种短距离无线通信技术,功耗低,被业界认为是最有可能应用在工控场合的无线方式。Zigbee是一个由可多到65000个无线数传模块组成的一个无线数传网络平台,在整个网络范围内,每一个Zigbee网络数传模块之间可以相互通信,每个网络节点间的距离可以从标准的75m无限扩展。
ZigBee 的技术特点和性能
ZigBee是一种无线连接,可工作在2.4GHz(全球流行)、868MHz(欧洲流行)和915 MHz(美国流行)3个频段上,分别具有最高250kbit/s、20kbit/s和40kbit/s的传输速率,它的传输距离在10-75m的范围内,但可以继续增加。
作为一种无线通信技术,ZigBee具有如下特点:
低功耗 由于ZigBee的传输速率低,发射功率仅为1mW,而且采用了休眠模式,功耗低,因此ZigBee设备非常省电。据估算,ZigBee设备仅靠两节5号电池就可以维持长达6个月到2年左右的使用时间,这是其它无线设备望尘莫及的。 成本低 ZigBee模块的初始成本在6美元左右,估计很快就能降到1.5—2.5美元, 并且ZigBee协议是免专利费的。低成本对于ZigBee也是一个关键的因素。 低复杂性 zigbee协议的大小一般在4-32KB,而蓝牙和wi-fi一般都超过100KB。 时延短: 通信时延和从休眠状态激活的时延都非常短,典型的搜索设备时延30ms,休眠激活的时延是15ms, 活动设备信道接入的时延为15ms。因此ZigBee技术适用于对时延要求苛刻的无线控制(如工业控制场合等)应用。 网络容量大 一个星型结构的Zigbee网络最多可以容纳254个从设备和一个主设备, 一个区域内可以同时存在最多100个ZigBee网络, 而且网络组成灵活。 并且在一个网络中最多可以有65000个节点连接。 网络建立 zigbee能够自动建立其所想要的网络。 可靠 采取了碰撞避免策略,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避开了发送数据的竞争和冲突。MAC层采用了完全确认的数据传输模式, 每个发送的数据包都必须等待接收方的确认信息。如果传输过程中出现问题可以进行重发。 安全 ZigBee提供了基于循环沉余校验(CRC)的数据包完整性检查功能,支持鉴权和认证, 采用了AES-128的加密算法,各个应用可以灵活确定其安全属性。Zigbee的技术性能
1、ZigBee频带和数据传输率
ZigBee 无线可使用的频段有3 个,分别是2.4GHz 的 ISM 频段、欧洲的868MHz 频段、以及美国的 915MHz 频段,而不同频段可使用的信道分别是16 、 1 、 10 个;
ZigBee 在中国采用2.4G 的 ISM 频段,是免申请和免使用费的频率,在2.4G 的频段上具有 16 个信道,带宽为250K。
2、短程无线网络标准
ZigBee 和 802.15.4 标准都适合于低速率数据传输,最大速率为250K,与其他无线技术比较,适合传输距离相对较近;ZigBee 无线技术适合组建WPAN 网络,就是无线个人设备的联网,对于数据采集和控制信号的传输是非常合适的。它的应用定位就是低速率、复杂网络、低功耗和低成本应用。
3、无线网络标准的比较
ZigBee 无线的传输带宽在20-250KB/s 范围,适合传感器数据采集和控制数据的传输,可以组建大规模网络,网络节点容量达到65535 个,具有非常强大的组网优势;特有的低功耗设计,可以保证电池工作很长时间。
4、Zigbee物理信道
ZigBee 在 2.4G 的频段上具有 16 个信道,从 2.405GHz — 2.480GHz 间分布,信道间隔 是 5M,具有很强的信道抗串扰能力。
5、Zigbee协议栈
ZigBee 采取了 IEEE 802.15.4 强有力的无线物理层所规定的全部优点,增加了逻辑网络、网络安全和应用软件,更加适合于产品技术的一致化,利于了产品的互连互通;ZigBee 继续与 IEEE 紧密结合,以保证向市场提供一种完整的集成解决方案。
6、ZigBee网络拓扑结构
ZigBee技术具有强大的组网能力,可以形成星型、树型和MESH 网状网,可以根据实际项目需要来选择合适的网络结构。
MESH 网状网络拓扑结构的网络具有强大的功能,网络可以通过“多级跳”的方式来通信;该拓扑结构还可以组成极为复杂的网络;网络还具备自组织、自愈功能;星型和族树型网络适合点多多点、距离相对较近的应用。
7、ZigBee网络设备类型
7.1网络协调器:
包括所有的网络消息,是 3 种设备类型中最复杂的一种,存储容量最大、计算机能力强。发送网络信标、建立一个网络、管理网络节点、存储网络节点信息、 寻找一对节点间的路由消息、不断地接收信息。
7.2全功能设备(FFD):
可以担任网络协调者,形成网络,让其它的 FFD 或是RFD连结,FFD 具备控制器的功能,可提供信息双向传输。 附带由标准指定的全部 802.15.4 功能和所有特征 更多的存储器、计算机能力可使其在空闲时起网络路由作用。 也可能做终端设备7.3精简功能设备(RFD):
RFD 只能传送信息给 FFD 或从 FFD 接收信息。 附带有限的功能来控制成本和复杂性 在网络中通常用作终端设备。 ZigBee相对简单的实现自然节省了费用。 RFD 由于省掉了内存和其他电路,降 低了ZigBee部件成本,而简单的 8 位处理器和小协议栈也有助于降低成本。8、Zigbee抗干扰能力
ZigBee在物理层采用高处理增益的直序/频率快变 DS/FA 技术(Direct Sequence / Frequency Agility),ZigBee的处理增益最大,抗干扰和抗多径时延扩展的能力也最强。具备的频率快变就是改变频率,以避开从一个已知干扰源或信号源来的影响的能力;
实验证明IEEE 802.15.4/ZigBee 的误码率,特别是在信噪比为4dB 的情况下可达到10 -9 ;达到同样误码率,蓝牙/ 802.15.1 信噪比要达 16dB,WLAN的802.11b 要达 10dB,Zigbee的抗干扰性能明显高于蓝牙和WLAN 技术。
9、ZigBee可靠链路
9.1物理层RF 通信链路
直序扩频采用高处理增益 明晰的信道检测 对干扰能量进行检测 采用跳频技术 Freqency agility9.2协议
基于 CRC 的误码检测/校正 采取了避免冲突的策略 CSMA/CA 为固定带宽的通信业务预留了专业的有保证的时隙 发送的数据包都有待于接受方的确认,如出现问题进行重发 保持数据包的及时传输 Packet data freshness9.3通信可靠机制
ZigBee采用了 CSMA-CA 的碰撞避免机制,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专 用时隙,避免了发送数据使得竞争和冲突;明晰的信道检测;
MAC 层采用了完全确认的数据传输机制,每个发送的数据包必须等待接受方的确认信息。
9.4网络的自组织、自愈能力强
ZigBee的自组织功能:无需人工干预,网络节点能够感知其他节点的存在,并确定连接关系,组成结构化的网络;
ZigBee自愈功能:增加或删除一个节点,节点位置发生变动,节点发生故障等等,网络都能够自我修复,并对网络拓扑结构进行相应地调整,无需人工干 预,保证整个系统仍然能正常工作。
ZigBee技术 RF 物理层上的设计保证了较强的抗干扰能力和通信可靠性。ZigBee技术在通信协议上的可靠设计,保证了较强的抗干扰能力和通信可靠性。
ZigBee联盟
ZigBee联盟成立于2001 年8 月。到目前为止,除了Invensys、三菱电子、摩托罗拉、三星和飞利浦等国际知名的大公司外,该联盟大约已有百余家成员企业,并在迅速发展壮大。其中涵盖了半导体生产商、IP 服务提供商、消费类电子厂商及OEM 商等,例如Honeywell、Eaton 和InvensysMeteringSystems 等工业控制和家用自动化公司,甚至还有像Mattel 之类的玩具公司。
所有这些公司都参加了负责开发ZigBee 物理和媒体控制层技术标准的IEEE802.15.4 工作组。在工业、农业、车载电子系统、家用网络、医疗传感器和伺服执行机构等领域,对于无线网络的要求与民用场合有很大区别。它通常对数据吞吐量的要求很低,功率消耗要低。
此外,简单方便、可以随意使用的无线装置大量涌现,需要布置大量的无线接入点,而低廉的价格将起着关键作用。所以ZigBee 标准要解决的问题是设计一个维持最小流量的通信链路和低复杂度的无线收发信机。要考虑的核心问题是低功耗和低价格的设计,这就要求该标准应提供低带宽、低数据传输率的应用。
IEEE802.15.4小组与ZigBee联盟(ZigBeeAlliance)共同制定了ZigBee标准。ZigBee标准是一个正在发展中的低成本、低功耗、低功率的短距离无线通信标准,它是专为低速率传感器和控制网络而设计的无线网络规范。
IEEE于2000年12月成立了802.15.4小组,负责制定物理层(PHY)和媒体接人控制(MAc)层规范,于2003年5月通过了IEEE802.15、4标准;ZigBee联盟是一个全球企业联盟,旨在合作实现基于全球开放标准、可靠、低成本、低功耗的无线联网监控产品,它由Honeywell、Mitsubishi、Motorola、philips与Invensys共同成立,主要负责制定网络层、安全管理及应用界面规范,于2004年12月通过了 1.0版规范。
Zigbee技术应用
1、适合ZigBee传输的数据类型
周期性数据 传感器数据、水电气表数据、仪器仪表数据 间断性数据 工业控制命令、远程网络控制、家用电器控制 反复性低反应时间数据 如鼠标键盘数据、操作杆的数据2、适合ZigBee技术的应用场合
设备成本低、传输数据量小,设备体积小,不便放置较大的充电电池或者电源模块,没有充足的电源支持,只能使用一次性电池。需要较大范围的通信覆盖,网络中的设备非常多,但仅仅用于监测或控制的环境。
3、Zigbee技术典型应用
3.1结合 Zigbee和 GPRS 的无线数据传输
利用 GPRS 网络传输基于 Zigbee无线传感器汇节点数据的完整无线网络设计,网络采用 星型或 MESH 网状网络拓扑和需求时唤醒Zigbee模块的通信方式,有效降低了每Zigbee传感器节点的功耗,减少了传感器节点向汇节点上报数据时相互碰撞的概率,并利 用 GPRS 网络传输汇节点的数据,改变了传统无线传感器网络需要依托有线公共网络进行数据传输的限制,使网络具有非常显著的优点。
远程管理中心通过 GPRS 等公共信道与ZIGBEE 网络实现远程通信, 通过 GPRS 网络获取采集到的相关信息,实现对现场的有效控制和管理。
3.2医疗监控系统
利用 ZIGBEE 技术组成一个网状路由网络,在楼道设置合适的路由节点,进行数据的中转,房间内的呼叫节点采用星型网络连接,由其中一个节点作为 ZIGBEE 路由器,负责与中心网络的连接和数据中继转发。所有的 ZIGBEE 路由器组成一个蜂窝网状网络,再与ZIGBEE 中心节点连接,中心节点设置在管理中心,构建成一个完整的 ZIGBEE 无线网络,是个通信非常可靠的网络结构。
3.3无线点餐系统
餐厅 ZigBee无线节点网络,通过在餐厅、吧台、厨房、收银台、处理中心部署的ZigBee节点设备构成了完整的无线通讯网络,实现了信息处理的自动化; 服务员通过手持的点餐终端处理顾客的点单,用户订单通过终端和大厅内的 ZigBee 网络自动的上传到厨房和收银台,无线通信系统的 ZIGBEE 中心节点、无线 ZIGBEE 路由和无线点餐终端,够构成一个 蜂窝状的通信网络,任何一个节点以多调方式实现通信。
其中任何一个 ZIGBEE 路由器,负责与中心网络的连接和数据中继转发;所有的 ZIGBEE 路由器组成一个蜂窝网状网络,与 ZIGBEE 中心节点连接,中心节点设置在总服务台,构建成一个完整的 ZIGBEE 无线网络,是个通信非常可靠的网络结构。
3.4智能交通控制系统
采用 ZIGBEE 和太阳能结合的无线控制系统,无须挖路布设控制线路,各设备之间实现无线自动组网连接,既降低了系统安装成本,更重要的是避免了传统安装方式对交通干 扰所带来的经济损失,而且也避免了由于城市快速发展,道路拓展等变化对原有预埋管线的干扰。
随着ZigBee技术的不断完善,它将成为当今世界最前沿的数字化无线技术。ZigBee所具有的低功耗、低成本、低速率和使用便捷等显著优势,使它必将有着广阔的应用前景。ZigBec联盟预言在未来的四到五年内,每个家庭将拥有50个ZigBee器件,最后将达到每个家庭150个。相信在不久的将来,会有越来越多的具有ZigBee功能的产品进人我们的生活,为我们的生活和工作带来极大的方便和快捷。
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书 名: ZigBee技术及应用
作 者:瞿雷 胡咸斌
出版社: 北京航空航天大学出版社
出版时间: 2007年09月