杨涛
中铁建设集团有限公司 北京 100021
摘要:智能建筑是根据建筑的结构、成分、功能进行一体化设计和控制的新型建筑形态,随着电气设备更新换代速率越来越快,集成智能电源控制监控系统的建筑设备必然是未来主流的方向,结合物联网的技术特点重新定义建筑设备的智能化,推动新技术形态下的建筑设备智能化生态具有非常重要的社会意义和经济价值。建筑设备智能化涉及一套完整的技术生态,涵盖了数字传感技术、光通信技术、电子集成电路技术、无线组网技术和数据库技术等多种高新技术,在这些技术的基础上,通过组建各种电力设备构建一套完善的电源监控系统,实时采集汇报建筑设备的工作状态和设备负载情况,保障建筑设备高效稳定地运行。本文在充分调研和分析了当前物联网的技术特点后,针对物联网数据采集层、数据通信层和上层应用层的三层体系架构,提出以物联网为支撑载体,结合ZigBee快速组网和快速数据传输的优势,并以4G通信网络为应用接入协议,构建针对建筑设备的实时电源监控系统,该系统以嵌入式硬件为核心,以组网通信为数据载体,能够实现对建筑设备的有效监控。
关键词:物联网;智能建筑;电源监控;ZigBee组网;4G通信
1物联网的技术形态分析
物联网是智能家居和工业生产中广受关注的热点技术,它通过射频识别(RFID)、红外检测、GPRS定位系统等设备能够将任何一件设备快速与互联网链接进行数据通信和交互,从而实现设备的通信、控制和实时监控。物联网根据其技术形态主要包括数据采集层、数据通信层和上层应用层。数据采集层主要负责最原始数据的收集;数据通信层作为连接数据采集层和上层应用层的纽带,一方面需要将数据采集层的原始数据传输给上层应用层,另一方面需要将上层应用层的控制信号下发给数据采集层;上层应用层也称为控制交互层,是直接与用户进行互联的部分,直接负责终端用户的操作。对于智能电源系统,数据采集层需要收集多种数据信号,温度传感器收集温度信号、气压传感器收集气压信号、湿度传感器收集湿度信号,另外还需要配备红外探测器和摄像头等采集视频和图像信息,这些传感器都可以通过嵌入式技术内置在前端设备中,这些传感器提取的数据信息会通过数据通信层实时上报给上层应用层。数据通信层的设计需要兼容底层和上层的通信协议,底层组网主要采用ZigBee组网方式,ZigBee组网因设备价格低、组网方便并且短距离传输速度快,上层通信则采用4G网络,4G网络能够应对设备快速切换网络,并且可以无缝接入其他网络中。对于上层的控制决策层负责用户命令的执行和下发,需要直接和用户进行交互,可以采用基于JAVA的主流交互系统进行设计。
2 ZigBee前端组网研究
ZigBee技术是基于IEEE802.15.4标准的通信组网协议,具有组网方便、时延小、能耗低和传输快等优点。ZigBee无线传输模块的传感节点在耗损极小能量的情况下即可以实现各个传感器之间数据协调适配,能够以迭代的方式将无线通讯数据从一个传感节点传输到另一个传感节点,这种优势能够适应恶劣环境下零部件耗损问题,本文主要基于ZigBee技术构建前端数据的无线传感网。ZigBee将组网机制定义为网络路由节点nt加入网络后,其为自身分配的网络地址为0,设置自身的深度dt=0,当新的ZigBee节点ni加入到节点nt时,nt为节点ni赋予网络地址,同时将ni加入到自身的子节点列表,同时将子节点的深度设置为di=dt+1,节点深度表示数据在ZigBee网络中到达路由器的最小跳数。
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3 4G数据通信传输
第四代移动通信技术就是所说的4G,它包括的制式有两种,分别是TD-LTE和FDD-LTE。4G集3G与WLAN于一体,能够将数据、高质量音频、视频和图像等快速传输。4G技术支持100~150MB/s的下行网络带宽,意味着用户可以对最大12.5~18.75MB/s的下行速度体验到。SLM651是一款LTE“五模二十频”无线通信模块并对GPS功能所集成。SLM651模块的特点就是低功耗、高灵敏度设计,在各种无线通信应用中非常适合,SLM651工作频段包括TD-LTE:Band38/39/40/41,FDD-LTE:Band1/3/5/7/8/20,TD-SCDMA:Band34/39,WCDCMA:Band1/2/5/8,GSM:Band5/8/3/2,GPSL1:1575.42MHz,因此可外扩3G、4G、GPRS、ZigBee、RFID等无线通信模块。将4G通信模块在智能硬件中嵌入,4G通信模块作为内置芯片负责上层数据传输。
4系统整体架构设计
智能电源监控系统的后台为终端用户操作界面,用户终端分为PC终端和移动终端两部分,其中PC终端又可分为Windows操作终端和MAC操作终端,移动终端可分为手机终端和iPad终端,终端命令的下达主要通过4G网络实施。采用数据库技术保存底层实时上报的环境参数,并在终端以走势图的方式动态展示,用户根据时间流的数据变化判断建筑设备状态。一般而言,正常数据不会出现明显的扰动,在数据分布上相对较为稳定,可根据规则和统计规律预先设定范式固化在终端,当出现异于范式的模式时则发出报警由用户裁决。用户通过终端和数据通信层、数据采集层交互,实时发送对应指令控制网络中建筑设备,当有新设备入网时,则会要求实时上报当前的环境参数,对于已经入网的设备,则可周期性汇报环境参数,并以轮询的方式周期性遍历所有设备。
5实验与仿真
本实验主要用于验证当前系统设置是否符合实际场景,能否在保证数据有效传输的前提下节约能耗。系统仿真平台采用Matlab,分别选取节点覆盖密度为25、30、35、40、45、50/m3,即每立方米部署节点数量,模拟仿真通信时长为100、150、200、250、300、350、400、450s,主要用于对比不同参数下数据丢失率。在通信时长较低(100~150s)时,不同节点的部署密度在丢失率上并没有明显区别,随着通信时长的拉长,数据在通信节点会出现一定程度的阻塞,数据的丢失率也会发生较为明显的变化,一般而言,节点部署密度越密集,数据传输信道的阻塞也会越明显,数据丢失率也会随之升高。相对而言,节点部署密度过低则不易快速实时捕获建筑设备的工作状态和工作参数,对系统的容错性会有一定的影响,节点密度部署过高,一方面会出现较为严重的数据拥堵,另一方面从式可以看出系统整体的能耗也较高。由仿真结果可知,在节点部署密度为35/m3时,整个系统在数据丢失率上会取得比较平衡的效果,不会出现明显的数据突变。
6总结
本文阐述了智能建筑作为未来建筑设备智能化的发展方向,建筑设备的智能化监控越来越成为主流的监控技术,用户通过终端可以实时查看建筑设备的工作状态,随时调整设备的工作频率和负载。以物联网的三层体系结构为依托,以大规模和高效的4G网络作为通信载体,搭建了一套针对建筑设备的智能电源监控系统,实践表明,该系统具有一定的社会意义和经济价值。
参考文献
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论文作者:杨涛
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第23期
论文发表时间:2018/12/11
标签:建筑设备论文; 节点论文; 终端论文; 数据论文; 技术论文; 数据通信论文; 电源论文; 《建筑学研究前沿》2018年第23期论文;