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LoRaWAN或远程广域网可以远程监控化学加工、食品和饮料、石油和天然气以及水应用中的泵、阀门和密封设备。使用LoRa的系统可以传输的运行数据的传输距离是其他某些技术的传输距离的四倍。
LoRaWAN系统可以测量实时参数并管理状况监视数据,以实现或增强以下功能:
流体流量、液位、温度和压力
设备振动和温度
过程监控、基准和趋势分析
自动警告、警报、触发器和通知
自动报告生成和历史传感器数据存储
何时考虑LoRaWAN
LoRaWAN广泛应用于全球的工业、政府和机构部门,可提供灵活且可扩展的工业物联网(IIoT)基础架构。当工艺工程师、工厂和IT经理以及维护专家需要:
远程监控资产,尤其是在无法合理部署其他有意义的解决方案的情况下
改善现有监控解决方案的传输范围
提高电池性能
安全扩展监控系统
建立经济高效的实时状态监控
LoRaWAN如何运作
最好将LoRaWAN理解为LoRa和LoRaWAN两部分:
LoRa是物理通信层。LoRa固件堆栈已加载到诸如无线传感器之类的终端设备中。
LoRaWAN被比作高层通信层,通常托管在云环境中。
LoRaWAN还提供了添加唯一和/或专有系统元素和功能的开放性。LoRaWAN网络由三台服务器组成:连接服务器、网络服务器和应用程序服务器。这些服务器不需要在同一位置托管,但是最受支持的体系结构将这三个服务器托管在一个公共云环境中。
托管不限于云,可以在最能满足最终用户需求的服务器上建立托管。基本的LoRaWAN服务器软件可以通过合理使用而无许可证使用,供任何希望构建自己的系统的人使用。但是,使用自托管系统可能会增加复杂性,安全性和成本,并且可能需要许可证。
LoRaWAN与其他用于监视应用程序的无线技术(例如窄带移频键(FSK))不同。与FSK相比,LoRaWAN在带内和带外干扰方面更具弹性。LoRaWAN具有出色的传输范围,可实现相同的数据吞吐量和功率输出。
与直接序列扩频(DSSS)技术相比,LoRaWAN可能是一个不错的选择。LoRaWAN使用一种称为线性调频扩频(CSS)的调制技术。结果,LoRaWAN需要更少的功率并使用更便宜的硬件。
LoRaWAN优化了数据速率和能耗。关键性能参数可以随时通过空中或终端设备应用程序内置的智能进行更改。LoRaWAN使用正交扩频因子的自适应数据速率(ADR)控制,同时协调数据速率,范围和功率之间的平衡行为。不断监视网络和射频(RF)状况,并用于调整这些参数,从而优化了终端设备的数据吞吐性能和电池使用量。
数据安全
LoRaWAN使用有四种监视方法:
——基于路线的监控
一个人每周或每月一次遵循物理路线。设备状态的评估基于用户的能力和知识。两次访问之间无法检测到或记录事件。
——数据记录
设备直接部署在装置上以连续监视和记录传感器数据。指示灯指示何时发生故障以警告工人。由于内存量有限,仅存储最新数据。工作人员必须在设备附近才能收集数据,并且只有设备制造商的软件和工具才能访问数据。
——有线传感器
当应用程序需要高数据速率或强大的通信可靠性(例如关键设备)时,通常使用有线设备。有线系统的安装成本可能很高,尤其是在尚未安装有线基础设施的棕地应用中。另外,有线通信协议可能很复杂,并且常常导致性能下降。对于中等数据速率和不太关键的应用,无线系统可能是一个更好的选择。
——短距离无线
千兆赫(GHz)无线电可以在短距离内提供良好的性能。具有性能低下的调制技术或通信协议的Sub-GHz技术也可以归类为中短距离设备。这些技术在工业环境中不能很好地长期运行,并且倾向于更高的功耗率。
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