社会应用中的电梯物联网井道传输方案研究探索常用现场总线技术的运用

  • 智能
  • 2024年12月23日
  • 社会应用中,电梯物联网井道传输方案研究旨在探索常用的现场总线技术,以确保电梯轿厢与机房之间的数据交互可靠和稳定。文本结合实际工程案例,比较了Wi-Fi点对点无线传输方式和电力线载波有线传输方式,并得出基于电力线载波技术的电梯物联网井道传输方案性能最佳。该方案已在多个实践项目中取得良好效果,有一定的推广应用价值。 关键词:电梯物联网、井道传输、点对点Wi-Fi、电力线载波 研究背景

社会应用中的电梯物联网井道传输方案研究探索常用现场总线技术的运用

社会应用中,电梯物联网井道传输方案研究旨在探索常用的现场总线技术,以确保电梯轿厢与机房之间的数据交互可靠和稳定。文本结合实际工程案例,比较了Wi-Fi点对点无线传输方式和电力线载波有线传输方式,并得出基于电力线载波技术的电梯物联网井道传输方案性能最佳。该方案已在多个实践项目中取得良好效果,有一定的推广应用价值。

关键词:电梯物联网、井道传输、点对点Wi-Fi、电力线载波

研究背景

随着物联网技术的发展,实现电梯智能化成为可能。为此,我们需要建立一个能够实现远程信息下发和数据采集的系统。这要求我们必须构建一个从设备到控制系统各个监测点之间的交互通道。在现有的控制系统结构图(如图1所示)中,我们可以看出,如果想要采集轿厢内或上面的数据,如振动数据或警铃信号,那么就需要在轿顶或者轿厢内单独加装测试装置,这些外加装置需通过数据传输装置与物联网平台进行交互。

考虑到运营商信号覆盖不均匀的问题,以及金属障碍造成的信号衰减问题,加上成本限制,使得直接在轿顶或轿厢内安装数据传输单元不可行。此时,就需要通过现有的随行电缆通道或者增加新的通讯链路来实现这些信号的传输。

方案设计

2.1 Wi-Fi 点对点

(1)系统结构

我们采用将Wi-Fi板分别安装于井道顶导轨上和轿厢顶护栏上来完成井道与机房间数据通信。这个解决方案如图2所示显示。当有一台新型带有Wi-Fi接入能力的手机连接至这两个位置上的网络后,它们便能彼此之间进行无缝通信,无论是发送还是接收都不会受到任何干扰。

图2 基于Wi-Fi 的解决方案

(2)工作原理

每一台Wi-Fi设备都具有其自己的SSID,每次启动时都会尝试连接最近发现过的一个SSID。如果它没有找到熟悉的小区名,它会返回并等待用户输入正确的小区名。一旦成功连接,就可以开始发送和接收消息,而这正是我们的目的——利用小区名作为指令,将命令从一端转送到另一端,从而使得两侧各自拥有独立而相互作用的手段。

3. 电力线载波

(1)系统结构

为了提高效率,我们决定使用一种叫做PLC(Power Line Carrier)的地方性无绳电话服务,其核心思想是在家中的所有电子设备之間設置一個無線網路,让它们共享同一个频谱带宽,这样可以极大地提升通信速度并节省成本。但PLC并不适用于长距离,因为它只能穿越短距离,比如家庭内部。而对于更长距离的情况,我们则采用了一种特殊方法,即复用随行升降机照明供電線以提供高速网络服务。

4. 实际应用案例:

我国某地的一家公司曾经面临着大量老旧楼宇改造需求,他们希望能够提高他们建筑中的安全标准,同时也希望能够让人们生活更加便捷。在这样的背景下,他们选择了使用一种先进且高效率的人工智能辅助功能,其中包括自动化管理以及紧急情况下的救援操作。

结论:

综合分析结果表明,在当前市场条件下,最有效最经济且最容易实施的是基于PLC(POWER LINE COMMUNICATIONS)技术的一个新型解决方案,该技术既符合目前市场趋势,又能满足未来发展需求。此外,该项目还展示了如何通过简单易懂的人工智能模型帮助决策者优化资源分配,从而达到最高效益比。

推荐措施:

应当继续深入研究PLC这一领域,以期进一步提升其性能及扩展其适用范围。

在规划新项目时,要充分考虑未来可能出现的问题,并准备相应的手段以应对这些挑战。

在实施过程中,要注重人工智能辅助功能,以最大程度减少潜在风险,提高整体效率。

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