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华为智能家居plc工作原理?

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一、华为智能家居plc工作原理?

华为plc智能家居方案工作原理

华为plc智能家居方案这是基于HPLC/IEEE 1901.1结合华为特有技术,且面向物联网场景的中频带电力线载波通信技术。其工作频段范围在0.7-12MHz,噪声低且相对稳定,信道质量好;采用正交频分复用(OFDM)技术,频带利用率高,抗干扰能力强;通过将数字信号调制在高频载波上,实现数据在电力线介质的高速长距离传输。PLC-IoT应用层通信速率在100Kbps到2Mbps,通过多级组网可将传输距离扩展至数公里,基于IPv6可承载丰富的物联网协议,使能末端设备智能化、实现设备全联接。

同时,PLC-IoT精确有效地建立了电力线通信信道传输模型,根据频率选择特性确定最佳信号传输频率,并通过大量的实测数据分析获得电力线的信道特性。可将其优势可以总结为:

一、基于开放标准的IPv6技术,不同类型的末端设备可以共享PLC网络,物联网关主机侧应用和容器内多个应用也可共享同一个PLC网络,独立访问各自管理的末端设备而互不影响,提升PLC网络的并发能力和通信效率。

二、基于华为主推的新一代台区识别技术,无需任何外加设备,根据宽带载波技术特点和电网及信号特性,仅通过软件分析处理,在模块本地自动分析出末端设备所归属的变压器区域。利用无扰台区识别的结果,可免除白名单配置,从而减少现场配置,提升设备部署效率。

三、PLC-IoT+RF双模通信采用宽带电力线载波与微功率无线通信技术融合,在高频次采集的场景下,PLC-IoT与RF双通道并行采集不同节点的数据,提升效率40%左右。关键信息交互时,双通道可同时传输关键信息,形成冗余通道,实现可靠通信。并且当设备发生停电故障、PLC链路断开时,可通过RF通信及时上报停电事件。

四、PLC-IoT模块配合旁路耦合电路,为PLC-IoT通信提供了又一种逃生通道。当电力线开关断开后,PLC-IoT模块可通过旁路耦合单元继续通信,将停电事件等重要信息上报给物联网关,实现停电主动抢修,提升运营效率和客户满意度,解决停电后如何将信息上报并及时进行处理的问题。

五、PLC-IoT模块结合边缘计算网关,提供即插即用框架,PLC-IoT尾端模块开放SDK,第三方应用通过简单函数调用,即可实现自身末端设备的自动发现,以及向容器中业务APP与远端物联网平台的注册,使能物联网关与末端设备快速建立业务通道,有效解决传统末端设备上线流程复杂,安装部署耗时的问题。

PLC-IoT产品:

PLC头端

》IP化PLC头端通信模块(配套核心板使用)

》作为PLC网络的中央协调器,负责组建PLC网络

》尺寸:92.62mm*67.62mm*24.5mm PLC小型化尾端

》IP化PLC尾端通信模组(集成在末端设备中)

》作为PLC网络的组网节点,受协调器管理

》支持合作伙伴二次开发

》尺寸:36mm*27mm*17.55mm(不含pin针)PLC标准化尾端

》IP化PLC尾端通信模块

》作为PLC网络的组网节点,受协调器管理

》尺寸:65.5mm*45.3mm*20mm物联网关核心板

》边缘计算核心板,支持虚拟化和容器技术

》支持合作伙伴基于容器开发APP应用

》尺寸:92.6mm*80mm*13.9mm

华为PLC解决方案

以华为全屋智能主机为中央控制系统,具备稳定可靠的 PLC 全屋网络,高速全覆盖的全屋 WiFi,支持丰富的可拓展的鸿蒙生态2配套,对全屋环境、用户行为及系统设备等进行分布式信息管理和智能决策,给用户带来沉浸式、个性化、可成长的全场景智慧体验。

方案配置中包含PLC硬件使能器件+场景体验:其中硬件包括,全屋智能主机(含全屋Wi-Fi 6+系统),以及传感器类,窗帘电机类,照明驱动类(含灯具),控制面板类等核心PLC硬件使能器件,场景体验包括,预置50+场景,其中包含首批鸿蒙AI场景 (普通场景为通过ifttt预设条件设置的场景,鸿蒙场景为搭载鸿蒙系统搭建的全新AI场景),同时支持消费者自定义拓展场景体验。

为家庭的两张网络,一张为采用最新PLC技术的全屋家庭控制总线网络,全屋PLC技术具有高成熟、高稳定、高连接、高可靠、易布署等优势。目前已实现支持2000米传输距离,轻松覆盖高达500平的大户型,华为实验室测试显示累计100万+小时不掉线,通讯成功率高达99.99%,极端条件断网不断联;在扩展性上可连接设备多达384个,满足家庭大量设备扩展需求。

另一张为实现全屋无死角覆盖的全屋Wi-Fi 6+无线网络, 也是家庭宽带的优势解决方案。全屋Wi-Fi 6+主路由模块包含1个IPTV、1个上行连光猫、1个连PLC、5个多房间AP扩展共8个网口,实现全屋Wi-Fi覆盖。

plc技术是什么

在知道什么是PLC-IoT之前,我们需要先了解PLC是什么。PLC(Power Line Communication)即电力线通信,又称电力线网络,指利用既有电力线,将数据或信息以数字信号处理方式进行传输。

PLC不需要组网和额外通讯费用,与现有路灯控制系统兼容也非常好。但是PLC受线缆质量、负载影响较大,对信号的抗干扰能力较差。

PLC-IoT(Power Line Communication Internet of Things)对PCL进行了改良,PLC-IoT 的抗干扰能力更强,信通的质量更好,同时,可以将数字信号调制在高频载波上,通过多级组网可将传输距离扩展至数公里,实现数据在电力线介质的高速长距离传输。

简单来说PLC,即电力线通信技术(Power Line Communication,简称PLC)是以电力线(低压、中压或者直流)作为媒介,传输数据与信息的一种载波通信方式。

PLC电力线通信技术实现了数据在电力线高速、可靠、实时、长距离的传输,突出特点是网随电通,无需额外部署专门的通信线即可接入网络,华为全屋智能是基于华为海思PLC-IoT芯片开发的全屋智能系统。

PLC-IoT系统可以单独控制各个设备,也可以根据需求编辑场景实 现不同产品同时控制,可以与HiLink平台的各个设备实现联动控制,用户通过华为智慧生活App远程或近端查看和控制设备。

华为全屋智能PLC与传统PLC区别

电力载波技术十多年前也有应用,像电力猫等也一直在使用这一技术。

华为全屋智能使用的PLC技术跟传统PLC技术本质的区别在于使用协议、带宽技术、传输数据类别。

首先不同于路由器、电力猫使用的PLC技术,华为全屋智能PLC-IoT是基于协议IEEE1901.1的系统;而路由器PLC是基于协议G.hn的技术。IEEE1901.1协议属于窄带技术,频宽1.6MHz-12MHz,仅传输控制信令和心跳报文,每个设备对带宽的占用很小;而G.hn技术属于宽带技术,因为在传输数据类别上面效率就完全不一样,传统PLC技术,传输的是数据业务,占据大量带宽资源,所以在使用中可能会受到其他电器的噪声干扰,导致传输速率有跳变,在部分干扰较大的场景下,会影响使用体验,也就是通常说的“失灵”,而其通常在开放环境使用,没有隔离器等措施,容易受到干扰。

华为全屋智能的PLC-IoT系统作为一条独立的回路接入家庭电路中,为了减少阻断传统家电设备产生的噪声,在独立回路上安装了一个滤波器,阻断掉传统家电对智能家具设备的干扰,从而达到稳定、安全的需求。PLC回路可最多支持384个设备。智能家居PLC技术是一个成熟的技术,在电力网,路灯等工业场景广泛应用,稳定通信距离可以高达2KM,华为将这个技术应用到家居场景,设备的连接稳定性可以得到保障。

华为PLC是什么

PLC只是一种技术路线,和ZigBee,Sig Mesh,甚至传统的总线技术一样,它就是个技术路线而已,直到目前,ZigBee和Sig Mesh也没有分出个高下,有所长也有所短,PLC加入战局把传统的总线技术也放到了一起对比,这是ZigBee和Sig Mesh无法做到的。

PLC已经在远程抄表和路灯监控的应用上验证了自身“广域”的应用价值,只这一点就是其它所有技术路线都几乎无法企及的,华为的野心在于真正的万物互联,智能家居只是其中一个部分, PLC几乎同时可以满足广域智能互联和家居智能互联的应用,又能同时兼顾快速改造和重新搭建两种业务应用类型,所以是个“大致正确”的方向,剩下的问题只是技术和应用的成熟度,以及性价比。

另外一个非常重要的但通常都不会被放到桌面上来讲的内容,是标准,这不仅涉及到利益,和5G技术应用一样,用星条国的话讲,还涉及到国家和社会安全,以及家庭和个人隐私保护。

如果ZigBee,Sig Mesh、KNX和PLC都能达到基本一样的互联和智能效果,性价比方面不会有过大的差别,在社会公共领域和大规模家庭应用方面,PLC会成为首选项,这是社会综合需求。

巨型企业做标准和资本,大型企业做战略和策略,中型企业做业务和渠道,小型企业做产品和技术,重心是不一样的,目标也是不一样的,结果当然不一样。

PLC至少有三个因素符合华为智能互联方面的技术路线选择需求:1、应用领域的覆盖性;2、全新的标准制定;3、有线无线的无缝结合。

在此基础上,华为强调的是HiLink系统,并没有完全排斥其它类型的智能技术融合,比如Sig Mesh,也是很有希望融入到华为的智能互联体系内的。

HiLink是根系,Wi-Fi是主干,PLC和Sig Mesh还有其它一些有可能融入的智能互联技术是分支,智能音箱路由网关开关面板插座……是绿叶,终端应用产品是开花结果。华为plc智能家居方案这套系统能让现实更接近理想中的智能生活,想当年这种设计只会出现在科幻故事、电影里,像一回家,就自动开窗帘、开地暖,把灯光调到合适亮度,反正想实现什么功能,直接买个功能家电接入这套全屋智能系统即可。

二、智能家居公司工作原理

智能家居公司工作原理是指利用先进的技术和设备,通过智能化的方式来管理和控制家庭中的各种设备和系统。智能家居公司的工作原理涉及到多个方面,包括硬件设备、软件系统以及人机交互等内容。

智能家居公司的硬件设备

智能家居公司的硬件设备是指安装在家庭中的各种传感器、控制器和执行器等设备。这些硬件设备能够感知家庭环境的信息,并根据预先设定的规则和指令来控制家居设备的运行状态。智能家居公司通常会采用各种先进的传感器技术,如温度传感器、湿度传感器、光照传感器等,以实现智能家居系统对家庭环境的监测和控制。

智能家居公司的软件系统

智能家居公司的软件系统是指用于管理和控制智能家居设备的软件程序。这些软件系统通常采用云计算技术,通过云端服务器来实现对家庭设备的远程控制和监测。智能家居公司的软件系统还可以通过手机App或网页端进行操作,实现对家居设备的智能控制和管理。

智能家居公司的人机交互

智能家居公司的人机交互是指用户通过各种方式与智能家居系统进行交互和控制的过程。智能家居公司通常会提供多种智能控制方式,如语音控制、手机App控制、遥控器控制等,让用户可以方便地对家庭设备进行操作和管理。

智能家居公司的工作流程

智能家居公司的工作流程通常包括以下几个步骤:

  • 数据采集:智能家居设备通过传感器采集家庭环境的各种数据,如温度、湿度、光照等;
  • 数据传输:采集到的数据通过网络传输到云端服务器,实现远程监测和控制;
  • 数据处理:云端服务器对传输过来的数据进行处理分析,生成相应的控制指令;
  • 设备控制:根据生成的控制指令,控制家庭设备的运行状态,实现智能管理和控制。

智能家居公司的未来发展

随着科技的不断进步和人们对生活质量要求的提高,智能家居公司将在未来有着更广阔的发展前景。未来智能家居公司将更加智能化、便捷化和个性化,致力于为用户提供更舒适、智能的家居生活体验。

总的来说,智能家居公司工作原理涉及到硬件设备、软件系统和人机交互三个方面,通过智能化的方式来实现对家庭设备的管理和控制。未来,智能家居公司将继续发展壮大,为人们的生活带来更多便利和舒适。

三、智能家居控制系统工作原理是什么?

其实 是一个系统来的 把外部传感器 以及各种其他接收到的信号,进行一个处理。根据对其的编程来实现所需要的动作。进而再输出相应的动作,达到一个集中控制的目的。而不同产品也会有技术与功能方面的差异。

四、智能家居原理?

智能家居是通过将传感器、控制器、通信模块、智能终端设备等技术应用于家庭生活中,实现家居设备之间的互联和互通,带来更加智能化、便捷化的居住体验。其原理和构成如下:

1.原理:

智能家居利用物联网和互联网技术,将各种家用设备通过传感器、控制器、通信模块等连接起来,通过智能终端设备(如手机、平板电脑、智能音箱等)进行控制和管理,以达到智慧化控制的目的。

2.构成:

智能家居的主要构成包括以下几个方面:

(1)传感器和执行器:传感器可以检测家居环境的各种参数(如温度、湿度、光照等),执行器可以控制家居设备的开关状态(如灯光、电器等)。

(2)智能控制器:负责连接各种传感器和执行器,收集和处理数据,控制家居设备的运行状态,并将数据上传至云端或智能终端设备。

(3)云端平台:可以将传感器和执行器采集的数据进行分析,并向智能终端设备提供控制和管理服务。

(4)智能终端设备:如手机、平板电脑、智能音箱等,可以通过APP或语音控制等方式实现对家居设备的远程智能控制和管理。

(5)网络通信:通过互联网或专用网络进行数据传输和通信,实现智能家居设备的互联互通。

总体来说,智能家居的构成主要包括传感器和执行器、智能控制器、云端平台、智能终端设备和网络通信等组成部分。通过这些组成部分的协同工作,实现家居设备的智能化控制和管理,提高生活的便捷性和舒适度。

五、智能家居网关工作原理

智能家居网关作为智能家居系统中的重要组成部分,扮演着枢纽的角色,在各种智能设备之间起到连接与控制的作用。要理解智能家居网关的工作原理,首先需要了解它的基本组成和功能。

智能家居网关的基本组成

智能家居网关通常由硬件和软件两部分组成。硬件方面,网关通常包括主控芯片、通信模块(如Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等)、存储模块、传感器等组件;软件方面,则包括系统内置的操作系统、通信协议栈、智能算法等。

而从功能上来说,智能家居网关主要实现了以下功能:

  • 设备连接功能:智能家居网关能够连接各种智能设备,如智能灯具、智能插座、智能门锁等,实现设备之间的互联互通。
  • 数据传输功能:智能家居网关可以实现设备数据的传输与交换,将传感器采集的数据传输至云端或App端进行处理分析。
  • 远程控制功能:用户可以通过App或云端平台远程控制智能家居设备,如远程开关灯、温控等。
  • 场景联动功能:通过智能家居网关,用户可以设置各种场景联动,实现一键情景切换。

智能家居网关的工作原理

智能家居网关的工作原理涉及到硬件和软件两个方面,关键在于数据的处理和传输。

硬件工作原理

在硬件方面,智能家居网关首先通过内置的通信模块,如Wi-Fi、Zigbee等,实现设备间的连接。当用户通过手机App发送控制指令时,网关会接收到指令并将其转换为硬件可识别的信号,然后传输给相应的设备。同时,网关上的传感器会不断采集环境数据,如温湿度、光照等,通过通信模块传输至云端或App端进行处理分析。

软件工作原理

在软件方面,智能家居网关的操作系统会管理整个系统的运行,包括设备的连接、数据的传输、用户指令的解析等。通信协议栈则负责实现设备间的通信协议转换,保证不同设备之间可以正常通信。而智能算法则是网关的“大脑”,通过对传感器数据和用户行为的学习分析,实现智能化的控制和联动。

智能家居网关的发展趋势

随着物联网技术的不断发展和智能家居市场的快速增长,智能家居网关也在不断演进和升级。未来智能家居网关的发展趋势主要体现在以下几个方面:

  • 多协议兼容:未来的智能家居网关将支持更多的通信协议,实现更多设备的连接和兼容。
  • 人工智能应用:智能家居网关将集成更多人工智能算法,实现智能化的学习和智能控制。
  • 安全防护:加强智能家居网关的安全防护机制,保护用户数据和隐私。
  • 生态整合:智能家居网关将更好地整合各类智能家居设备,实现生态闭环,提升用户体验。

总的来说,智能家居网关作为智能家居系统的核心部件,扮演着连接与控制的关键角色。了解其工作原理对于用户选择和使用智能家居产品至关重要,同时也有助于行业发展和创新。

六、电磁铁工作原理小论文?

1.圆形线圈通往电流形成的磁场

(1)线圈中心处的磁场方向可将线圈上某一小段导线视为直线,由安培右手定则判定之。

(2)通有电流的圆形线圈上每一小段电流所产生的磁场,在线圈内都指向同一方向,故线圈内的磁场较直导线电流产生的磁场强度大。

(3)圆形导线通入电流时,线圈外的磁场因各小段电流产生磁场的方向不一致, 因此产生的合成磁场较圈内磁场弱。

(4)圆形线圈的电流愈大,半径愈小,则线圈中心处的磁场强度即愈大。

(5)圆形线圈和圆盘形薄磁铁的磁力线形状相似。

2.螺线形线圈电流的磁场

(1)用一条长导线绕成螺线形的长线圈,相当于由很多个圆形线圈所串联而成,每一圆形导线在中心处所建立的磁场均为同向,可以增强效应,故线圈中心处的磁场较单匝圆形线圈为强。

(2)线圈内部磁力线形成方向相同的直线,在线圈约两端磁力线则渐弯曲向外。

(3)螺线形线圈的磁力线特性与棒形磁铁的磁力线相似,线圈内的磁力线与线圈外方向恰相反。

(4)线圈内磁场的强度与线圈上的电流及单位长度内线圈的圈数成正比。3.螺线形线圈电流内磁场方向的右手螺旋定则(安培定理):以右手掌握住线圈,四指指向电流方向,大拇指所指的方向即为线圈内磁力线方向。

七、智能家居控制系统的工作原理是什么?

通过各类传感设备接纳各类传感信号,并触发控制命令或经过人的自觉遥控,手动触发对应的发射类智能设备来收回控制命令。

所谓智能家居就是在住宅当中,以电器等设备为主要控制对象,并利用布线,网络技术以及安全防范等技术进行控制,提供比较安全,智能而且特别舒适的一个综合性网络平台.因此简单来说智能家居的工作原理是无线网络技术,将家居各个设别连接到终端上,然后利用这种终端即可实现智能的操作;也就是说通过各类传感设备接纳各类传感信号,并触发控制命令或经过人的自觉遥控,手动触发对应的发射类智能设备来收回控制命令.智能家居的出现让用户有更方便的手段来管理家庭设备,如通过家用触摸屏、无线遥控器、电话、互联网或者语音识别控制家用设备,更可以执行场景操作,使多个设备形成联动。

八、智能家居找工作?

建议找一家智能家居公司,这行业以后会比较有前途,但必须找一家有资金实力的,以后智能家居行业竞争是比较大的,小公司很难生存下去

九、内燃机种类及工作原理论文?

内燃机可以分为柴油机、汽油机、天然气-汽油机、煤气-汽油机等类型;按点燃方式分类,内燃机可以分为点燃式和压燃式两种;按冷却方式分类,内燃机可以分为水冷和风冷两种。

内燃机的结构及其工作原理

所属分类:内燃机原理

内燃机的机构是为其工作原理服务的。关于内燃机的工作原理,可以参考:内燃机工作原理。一句话概括内燃机工作原理,就是通过进气、压缩、做功和排气四个动作,将进入内燃机中的燃料燃烧,使燃料中的化学能转化为热能

十、化学电源的种类及其工作原理的论文?

化学电池  将化学能直接转变为电能的装置。主要部分是电解质溶液、浸在溶液中的正、负电极和连接电极的导线。依据能否充 电复原,分为原电池和蓄电池两种

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