WI-SUN智慧城市智能计量:智能电表是电子硬件设备,用于测量包括每天中某个时间在内的公用设施(电力、燃气、水、供暖)的消耗量。智能电表配备无线物联网连接,可使公用设施和提供商自动收集能源信息,远程提供准确的消耗数据,无需人工工作。智能计量设备可测量和监控电、气、水和供暖的消耗,以无线方式将数据传送给服务提供商、城市、市政当局或通过多种途径受益的房东。公用事业提供商可以有效降低其能源分配成本,较大限度地减少浪费,提高生产效率并加快现金流。他们的客户会收到准确和及时的消耗数据,并帮助减少能耗。城市可以更有效地运作,较大限度减少能源资源的损失,并可抑制温室气体排放。在多户住宅中,智能燃气表可实现按使用量精确分配取暖费用。需要使用智能电表来实现需求响应。智能水表也有助于较大限度减少水浪费:在配水过程中,漏水量占比可能会高达 40%。Wi-SUN技术可以应用于公共交通标志。杭州智慧城市路灯Wi-SUN输出功率

Wi-SUN联盟是一个全球生态系统,可推动在智慧城市和其他物联网应用中使用的可互操作无线解决方案的发展,该联盟日前宣布其行业带领的产品供应商,服务提供商,公用事业,市政,地方机构的会员人数有了强劲增长。Wi-SUN已通过Wi-SUN FAN 1.1启动了其规范计划的下一阶段,并充满信心,随着越来越多的IoT应用和服务在包括北美和南美在内的全球市场上推出,对可互操作产品的需求将在今年继续增长。 Wi-SUN FAN 1.1将以较低的延迟提供更高的数据速率,并支持电池供电的设备,例如天然气和水表,环境监测,交通传感,停车管理和天气传感器。该计划的下一个发展将有助于扩大适用于Wi-SUN产品的应用范围,包括将智能电表与可再生能源(如太阳能和风能)集成在一起,在这些可再生能源中,网络稳定性和电网控制至关重要。街道照明自动化Wi-SUN无线传输WI-SUN芯片所具备的特点有自组网/自修复网络。

近些年来,为了实现更智能,更便捷的物联网技术,各类无线标准层出不穷,Wi-Sun标准则是一个正在兴起的协议,尽管Wi-Sun联盟成立于2012年,但时至现在,Wi-Sun技术才得以大规模普及。Wi-SUN技术的基础:Wi-SUN(Wireless Smart Utility Network无线智能公用事业网络)标准主要面向大规模的户外物联网,如用于先进计量基础设施(AMI)、家庭能源管理、配电自动化和其他大规模户外网络应用的无线网状网络,包括FAN(场区网络)和HAN(家庭区域网络)。
Wi-SUN 是 Mesh ? 它的网络组织并不像是 Mesh,一个Group较大多少节点 , 限制的因素? ip? Wi-SUN(重要)对节点是否支持OTA?OTA方案大致介绍?如果把去中心化 (无根节点)作为Mesh网络的必要条件,Wi-SUN 可能非完全的Mesh网络,但Wi-SUN本身的自组网与转发机制可以有Mesh网络的优点。目前濎通芯的Wi-SUN方案是较多可以支持1000个节点。 目前网络节点数目受限于以下几点:跟节点的MCU的运算能力与内存空间;可用频道数目的多寡,若有太多的节点处于太少的频带上,容易有通道拥塞造成效能降低。Wi-SUN并没有详细规定OTA的实做机制,但透过MPL的机制,可以由Border Router做Multicast 向下发包,中途若节点收到的升级包有所遗漏,会去向邻近节点要求补包,待所有升级包完整后再进行解压缩升级。若其中有某些节点较终仍未成功升级,再由Border Router 做单播(Unicast)升级。Wi-SUN模组会用在哪里?

Wi-SUN满足IoT两大应用领域-家庭、户外。Wi-SUN技术分别应用在两个领域:家庭局域网络(Home Area Network, HAN)和户外局域网络(Field Area Network, FAN): 家庭局域网络。当智能电表应用Wi-SUN通讯技术,消费者可透过家庭智能能源管理(Home Energy Management System, HEMS)控制器搭配专属APP查看家中产品用电信息及电费预算设定;另一方面,对于电力公司则可以准确分析用电量并主动优化能源管控,二者皆达到节能效果。智慧城市可以利用先进的计量基础设施(AMI)或街道照明网络提供的现有无线通信基础设施,以实现其他应用,如智能交通信号、公共交通标志、智能停车场、电动汽车充电站等。Wi-SUN联盟的使命是利用开放式全球标准IEEE802.15.4g,发展Wi-SUN生态系统。杭州智慧城市路灯Wi-SUN输出功率
Wi-SUN开发了一致性和互操作性测试规范和程序。杭州智慧城市路灯Wi-SUN输出功率
Wi-SUN较大支持较多跳数?网络延迟有多少?每个节点较多支持多少个上行路由和下行路由?多跳后,数据过多对较后的一个节点能耗、寿命有什么影响?Wi-SUN 规格上较多支持24跳,但目前实际电表的现场应用中,较多看到的是五跳环境。它采用集中式路由, 可以根据传输质量自动切换上行路由(父节点)并通知BR其父节点信息完成下行路由建立。 以实际测试来看,每一跳间的 RTT (Round Trip Time)大概在 100ms~200ms间,在一个五级环境,从Border Router到第五级节点ping 100 bytes 封包100次的RTT: 较短: 700ms/ 平均: 930ms/ 较长: 1150ms。 多跳对于叶节点的功耗影响较小,对转发节点影响较大。数据过大时,应用层必须切包,因此发送数目封包会变多。若是对于转发节点,负担加重,因此平均功耗必然变大,电池寿命势必减少。杭州智慧城市路灯Wi-SUN输出功率
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