工业物联网应用对于WI-SUN的要求是什么?可靠性。正常运行时间和吞吐量是工业自动化中的较重要指标,任何威胁它的事物都必须经过严格审查。对于互联解决方案,要对其连接的过程产生整体积极影响,必须确保正常运行时间极高,或者解决另一个值得权衡的关键问题。为了实现可靠和稳健的连接,整个连接解决方案必须针对高噪声环境和较坏情况进行调整。 为此,硬件必须足够强大,运行网络的软件必须足够强大,以处理启动机器的中断以及操作期间的更新。发展Wi-SUN生态系统,实现智能城市和智慧公用通信网路的互操作性。杭州智能电网Wi-SUN系统
Wi-SUN 抗障碍物(例如电梯间、地下室)遮挡方面有哪些优势?选用多大的电池能配套超声水表的8年寿命?目前Wi-SUN是使用Sub-GHz的频带,由于低频讯号波长较长,对于阻隔的穿透性较佳。Wi-SUN1.1 2.4mbps 的距离预计可以达到 60 ~100 米吗?须看发送功率而定,但 60~100M应该没问题。Wi-SUN 通信速率是多少,300个点组网时间是多少,在网络故障时,自修复时间是多少?Wi-SUN有定义50kbps/150kbps/ 300kbps。组网时间与各Wi-SUN方案商的实做与性能有关。重庆户外局域网络Wi-SUN节点入网流程Wi-SUN可作为智能的无线网络,其基于IP网状网络规范。
Wi-SUN低功耗模式时,使用电流大概多少mA?低功耗模式的平均电流与芯片在各种模式下的功耗与应用实做的方式有关主要在于: 休眠工耗 (uA),发送功耗(mA), 接收功耗(mA)。实际应用上可以透过降低休眠工耗与延长休眠间隔与缩短发送区间以降低平均功耗。Wi-SUN所使用的无线频段是否是全球通用,目前主要应用频段集中在什么频段内?覆盖范围是怎么样的?目前 Wi-SUN 并未针对各地区使用频段直接规范,各地区能使用的频段系依各地法规规定。目前主要频带: 日本: 920MHz~928MHz ;美国: 902MHz~928MHz; 欧洲: 866MHz~868MHz ;中国: 470MHz~510MHz 。以Wi-SUN 的跳频机制与适当的发送功率配置,是能够符合国内相关法规规定。
【Wi-SUN常用问题解释】模组近距离不能通信:确认发送和接收两边配置一致,配置不同不能正常通信。电压异常,电压过低会导致发送异常。电池电量低,在发送时电压会被拉低导致发送异常。天线焊接异常射频信号没有到达天线或者π电路焊接错误。模组功耗异常:运输或者静电等原因导致模组损坏导致功耗异常。在做低功耗接收时,时序配置等不正确会导致模组功耗没达到预期效果。工作环境恶劣,在高温高湿、低温等极端环境模组功耗会有波动。模组通信距离不够:天线阻抗匹配没做好会导致发射出去的功率偏小。天线周围有金属等物体或者模组在金属内导致信号衰减严重。测试环境有其他干扰信号导致模组通信距离近。供电不足或者电流不够会导致模组发射功率异常。测试环境恶劣或者在高压线周围,RF信号衰减很大。模组经过穿墙等环境后再与另一端通信,墙体等对信号衰减很大,且大部分信号是绕射过墙体信号衰减大。模组太靠近地面被吸收和反射导致通信效果变差。Wi-Sun通过Mesh自组网技术,因此设备和传感器能够直接对话,以提高网络速度和效率。
经过了Wi-SUN联盟认证的Wi-SUN现场区域网络(FAN)是高度集成的解决方案,通过结合行业带领的EFR32无线硬件平台、全功能的IPv6网格堆栈和先进的开发工具,将有助于大幅简化智慧城市的低功耗广域网(LPWAN)部署。 Wi-SUN为普遍的应用提供安全的无线连接,从先进的计量基础设施(AMI)到街道照明网络、资产管理和智慧城市传感器(如停车场、空气质量和废物管理等)。智慧城市通过无线网络连接多种设备,从优先考虑可持续能源到实施和管理市政基础设施—包括公用事业电网、废弃物管理、电动汽车充电网络或是公共安全。智能路灯基础设施可能成为支持这些应用所需的无线连接网络的主要骨干。Wi-SUN FAN在数据速率和能耗方面提供了灵活性。南京智能建筑Wi-SUN频率范围
Wi-SUN是理想的智慧城市网络。杭州智能电网Wi-SUN系统
Wi-SUN的Mesh网状网络具备自动组网(self-organizing network)与自愈修复(self-healing)功能,应用在实际的安装环境中,自动组网能够让每个设备都与其邻居连接和合作,随着更多设备添加,网状网络变得更强大和更有弹性,新添加设备时,会自动找其邻居,以找到更多可靠连接。而自愈修复功能则发挥在停电中断,端点将自动找到备用路径;网络如发生变化(如新增建筑物),网络会自动应答等。物联网时代存在着每一连网设备都是资安泄漏节点的问题,Wi-SUN技术的第二个优势即是提供企业级资安防护。杭州智能电网Wi-SUN系统