隨著無線通信技術的不斷發(fā)展,近年來出現(xiàn)了面向低成本設備無線聯(lián)網(wǎng)要求的技術,稱之為ZIGBEE,它是種近距離、低復雜度、低功耗、低數(shù)據(jù)速率、低成本的雙向無線通信技術,主要適合于自動控制、遠程控制領域及家用設備聯(lián)網(wǎng)。
1.1 概述
隨著無線通信技術的不斷發(fā)展,近年來出現(xiàn)了面向低成本設備無線聯(lián)網(wǎng)要求的技術,稱之為ZIGBEE,它是種近距離、低復雜度、低功耗、低數(shù)據(jù)速率、低成本的雙向無線通信技術,主要適合于自動控制、遠程控制領域及家用設備聯(lián)網(wǎng)。
由于ZIGBEE的*特性,基于ZIGBEE技術的無線組網(wǎng)是種比較合適的下行信道的實現(xiàn)手段。適合應用于些短距離的無線網(wǎng)絡的組網(wǎng),例如寫字樓、辦公樓、宿舍樓、工廠等,適用于企業(yè)內(nèi)部能耗監(jiān)測及管理系統(tǒng),尤其適用于些布線困難舊樓改造的能耗管理系統(tǒng)中。而若將其與成熟的工業(yè)以太網(wǎng)和GPRS/CDMA上行信道結合,與后臺管理主站組成個完整的集抄和監(jiān)控系統(tǒng),則可以為遠程管理提供個有效的解決方案。ZIGBEE與其他“后公里”技術比較見表1。
表1 ZIGBEE與其他“后公里”技術的比較
| 載波PLC | RS485 | ZIGBEE無線 |
建網(wǎng)難度 | 簡單 | 困難 | 簡單 |
次性投資 | 小 | 般 | 較大 |
運行維護 | 困難 | 比較困難 | 容易 |
通信速度 | 低 | 高 | 高 |
可靠性 | 差 | 般 | 好 |
實時監(jiān)控 | 不能 | 能 | 能 |
1.2 ZIGBEE技術特點
ZIGBEE協(xié)議基于IEEE 802.15.4標準,從2004年發(fā)布ZIGBEE V1.0到新的增加了ZIGBEE-PRO擴展指令集的ZIGBEE2006版本,ZIGBEE功能不斷強大。ZIGBEE具備強大的設備聯(lián)網(wǎng)功能(見圖1),它支持3種主要的自組織無線網(wǎng)絡類型,即星型結構(Star)、網(wǎng)狀結構(Mesh)和樹型結構(Cluster Tree),特別是網(wǎng)狀結構,具有很強的網(wǎng)絡健壯性和系統(tǒng)可靠性。與目前普遍應用的wi-Fi、Bluetooth等短距離無線通訊技術相比較,ZIGBEE的特點主要有:
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圖1 ZIGBEE網(wǎng)絡拓撲分類
?。?)工作周期短、收發(fā)信息功耗較低,并且RFD(Reduced Function Device,簡化功能器件)采用了休眠模式,不工作時都可以進入睡眠模式。
?。?)低成本。通過大幅簡化協(xié)議(不到藍牙的1/10),降低了對通信控制器的要求,以8051的8位微控制器測算,全功能的主節(jié)點需要32KB代碼,子功能節(jié)點少至4 KB代碼。
?。?)低速率、短延時。ZIGBEE的大通信速率達到250 kb/s(工作在2.4 GHz時),滿足低速率傳輸數(shù)據(jù)的應用需求。ZIGBEE的響應速度較快,般從睡眠轉入工作狀態(tài)只需15ms,節(jié)點連接進入網(wǎng)絡只需30ms,進步節(jié)省了電能。相比較,藍牙需3~10 S、Wi-Fi需3 S。
(4)近距離,高容量。傳輸范圍般介于10~100 m,在增加RF發(fā)射功率后,亦可增加到1~3 km。這指的是相鄰節(jié)點間的距離,若通過路由和節(jié)點間通信的接力,擴展后達到幾百米甚至幾公里。ZIGBEE可采用星狀、片狀和網(wǎng)狀網(wǎng)絡結構。由個主節(jié)點管理若干子節(jié)點,多個主節(jié)點可管理254個子節(jié)點。
?。?)高可靠性和高安全性。ZIGBEE的媒體接入控制層(Medium Access Control,MAC)采用CSMA/CA的碰撞避免機制,同時為需要固定帶寬的通信業(yè)務預留了時隙,避免了發(fā)送數(shù)據(jù)時的競爭和沖突。ZIGBEE還提供了3級安全模式,包括無安全設定、使用接人控制清單防止非法獲取數(shù)據(jù)以及采用加密標準(AdvancedEncryption Standard,AES)的對稱密碼,以靈活確定其安全屬性。
?。?)免執(zhí)照頻段。采用直接序列擴頻在工業(yè)科學醫(yī)療(Industrial Scientific Medical,ISM)頻段,分別為2.4 GHz()、915 MHz(美國)和868 MHz(歐洲)。
1.3 ZIGBEE(物聯(lián)網(wǎng))無線網(wǎng)絡電能管理系統(tǒng)的體系結構
圖2為ZIGBEE(物聯(lián)網(wǎng))無線網(wǎng)絡電能管理系統(tǒng)網(wǎng)絡拓撲圖,整個網(wǎng)絡主要由四部分組成:計量儀表、本地無線通信網(wǎng)絡、遠方通信網(wǎng)絡以及數(shù)據(jù)交換設備。整個網(wǎng)絡由計量儀表、ZIGBEE采集器(負責與儀表之間的通信)、ZIGBEE網(wǎng)絡終端(負責與上層通訊網(wǎng)絡的對接,譬如工業(yè)以太網(wǎng)等)、上層通信網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)交換存儲設備。ZIGBEE無線通信管理系統(tǒng)般采用的組網(wǎng)方式是MESH的網(wǎng)狀網(wǎng)絡,MESH網(wǎng)絡能更好得保證通信質量,保證單節(jié)點出現(xiàn)故障時不影響其他節(jié)點通信狀態(tài)。
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圖2 無線網(wǎng)絡拓撲圖
1.4 ZIGBEE(物聯(lián)網(wǎng))無線網(wǎng)絡電能管理系統(tǒng)解決方案
安科瑞為生產(chǎn)基地——江蘇安科瑞電器制造有限公司設計的針對生產(chǎn)用電進行管理的電能管理分析系統(tǒng),是基于ZIGBEE(物聯(lián)網(wǎng))無線網(wǎng)絡的電能管理系統(tǒng),整個系統(tǒng)的組網(wǎng)采用ZIGBEE與RS485混合組網(wǎng)模式。
整個廠區(qū)共設8個集中監(jiān)測點,分別位于配電間、層配生產(chǎn)動力柜、空調(diào)動力柜、排風機控制箱及位于配電末端的幾個照明控制箱。每個監(jiān)測點各設置無線ZIGBEE采集器只,通過RS485總線對位于該監(jiān)測點的電能計量儀表進行通訊組網(wǎng);監(jiān)控中心設置ZIGBEE網(wǎng)絡終端只,結合現(xiàn)場實際情況及考慮通訊的可靠性,于適當位置設置數(shù)只ZIGBEE中繼路由器。系統(tǒng)的組網(wǎng)示意如圖3
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圖3 ZIGBEE(物聯(lián)網(wǎng))無線網(wǎng)絡電能管理系統(tǒng)解決方案組網(wǎng)示意圖
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公司通過建立ZIGBEE(物聯(lián)網(wǎng))無線網(wǎng)絡電能管理系統(tǒng)解決方案的工廠試點工程,對ANEZB無線ZIGBEE通訊模塊的實際參數(shù)進行了驗證。詳細參數(shù)見表2。
表2 ANEZB系列ZIGBEE通訊模塊性能參數(shù)表
參數(shù) | 備注 |
系統(tǒng)容量 | |
工作頻段 | 2.4GHz | 不同信道,不同ID可以組成不同的子網(wǎng)。 |
無線信道 | 16個 |
網(wǎng)絡ID數(shù) | 255個 |
子網(wǎng)容量 | |
ZIGBEE網(wǎng)絡終端 | 1個 | 網(wǎng)絡中有時需要犧牲些ZIGBEE采集器只作中繼路由,防止個別節(jié)點通信不上。 |
ZIGBEE采集器 | ≤30個 |
表計容量 | ≤254個 |
條件 | 穿透距離(單位:米) | 備注 |
空曠無障礙地方傳輸距離 | 1200 | |
24cm厚磚墻,寬4米的房間 | 16(3堵墻) | 建議安裝在靠近外墻,效果更好。 |
單堵24cm厚磚墻 | 40 |
16cm混凝土樓板,層高4米 | 向上傳輸 | 8(2層板) |
向下傳輸 | 4(1層板) |
注1:以上表中數(shù)據(jù)是試點工程中的實測數(shù)據(jù)。在實際情況實施時,應視樓宇實際結構而定。
注2:無線信號穿透能力,往往還會受到如房間堆放物品的數(shù)量,堆放物品的高度等影響。
1.5 性能參數(shù)
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1.6 接線方式
1.6.1 ZIGBEE采集器
1.6.2 ZIGBEE網(wǎng)絡終端
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1.7 外形與安裝尺寸(mm)
1.7.1 ZIGBEE采集器
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1.7.2 ZIGBEE網(wǎng)絡終端
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1.7.3 安裝方式
采用35mm標準導軌安裝
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