论无线传感网络在电梯中的应用

合集下载

无线传感网在智能家居中的应用

无线传感网在智能家居中的应用

无线传感网在智能家居中的应用智能家居是未来家庭的趋势,其中无线传感技术是实现智能家居的关键。

无线传感网是基于无线通信技术和传感技术相结合的一种新型网络,通过各种传感器和执行器的相互连接,实现对设备、环境和人的感知和控制,使智能家居变得更加自动化和舒适。

本文将介绍无线传感网在智能家居中的应用和未来发展。

一、无线传感网在智能家居中的应用1.环境监测智能家居的第一要义是环境监测,无线传感技术能够实时获取家庭环境中的温度、湿度、二氧化碳浓度、光线强度等具体信息,从而控制家居的空调、加湿器、晾衣架灯光等设施,使居住环境更加舒适和便利。

2.安防监控智能家居中的安防监控是无线传感网的另一大应用。

通过与摄像头、门锁等设备的连接,用户可以在手机上实时监控家里的情况,并且可以随时开关门锁、开关照明等控制,从而保证家庭安全。

同时,如果智能家居系统检测到入侵或火灾等紧急情况,它可以自动触发报警,并向用户手机发送通知,对家庭安全提供了强有力的保障。

3.能源管理随着能源成为全球关注的焦点,能源管理越来越成为智能家居的重点。

无线传感技术可以实时监测家庭的用电情况,联动家电设备调节用电方式,适当增减用电设备,减少能源消耗。

通过连接家里的空调、洗衣机、热水器等设备,智能家居可以实现用电的按需分配,节省能源。

4.医疗保健随着人们对健康意识的提高,智能家居为医疗保健带来了新希望。

通过与家用医疗设备的连接,无线传感技术可以实时监测家庭成员的生理指标、记录用药情况,从而实现便捷、个性化的管理。

例如,智能家居可以通过触摸屏、语音等方式进行医生和患者的直接交流,从而实现更加智能化的家庭医疗。

二、无线传感网在智能家居中的现状和未来在当前,无线传感网已经广泛应用于各类智能家居设备之中。

然而,智能家居是一个博大精深的领域,有待未来的不断研究和探索。

如何进一步提高无线传感网的工作效率和数据处理速度,如何更好地兼容不同的智能家居设备,如何提高网络的稳定性和安全性,都是目前智能家居和无线传感技术研究的重点。

无限传感网络技术及应用

无限传感网络技术及应用

无限传感网络技术及应用无线传感网络(Wireless Sensor Network,WSN)是一种由大量部署在监测区域内的自主传感器节点组成的网络。

每个节点都能进行数据采集、处理和传输,从而实现对环境的实时监测和数据收集。

WSN技术在各个领域有着广泛的应用,包括农业、环境监测、健康医疗、智能交通等。

本文将对WSN技术及其应用进行详细介绍。

无线传感网络技术包括无线通信技术、传感器技术以及分布式算法等。

首先,无线通信技术是WSN的基础,包括无线传输技术、网络拓扑结构以及路由协议。

无线传输技术主要包括低功耗的无线通信技术,如低功耗无线局域网(Low Power Wi-Fi)、蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy,BLE)和无线HART (Wireless Highway Addressable Remote Transducer)等。

网络拓扑结构可以分为星型、树型和网状型,不同的拓扑结构适用于不同的应用场景。

路由协议是WSN中的关键技术之一,它决定了节点之间的通信方式和数据传输路径。

其次,传感器技术是WSN的核心,包括传感器硬件和传感器网络。

传感器硬件包括各种类型的传感器,如温度传感器、湿度传感器、压力传感器和光传感器等。

传感器网络是传感器节点之间的连接和配置。

传感器节点可以通过无线通信技术相互连接,形成一个无线传感网络。

传感器节点通常由微控制器、传感器、能量管理模块和通信模块等组成。

这些节点具备自主感知和决策能力,可以实时采集和处理数据。

最后,分布式算法是WSN中的关键技术。

由于无线传感器节点资源有限,如能量、计算和存储空间等,所以分布式算法需要在资源有限的情况下,实现一定的协作和协调。

常用的分布式算法有LEACH(Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy)、TEEN(Threshold-sensitive Energy Efficient sensor Network)和PEGASIS(Power Efficient Gathering in Sensor Information Systems)等。

无限传感网络实验报告

无限传感网络实验报告

一、实验目的1. 了解无线传感网络的基本概念、组成和结构。

2. 掌握无线传感网络的基本操作和实验方法。

3. 通过实验,验证无线传感网络在实际应用中的可靠性和有效性。

二、实验内容1. 无线传感网络基本概念及组成无线传感网络(Wireless Sensor Network,WSN)是一种由大量传感器节点组成的分布式网络系统,用于感知、采集和处理环境信息。

传感器节点负责采集环境信息,并通过无线通信方式将信息传输给其他节点或中心节点。

无线传感网络主要由以下几部分组成:(1)传感器节点:负责感知环境信息,如温度、湿度、光照等。

(2)汇聚节点:负责将多个传感器节点的信息进行融合、压缩,然后传输给中心节点。

(3)中心节点:负责收集各个汇聚节点的信息,进行处理和分析,并将结果传输给用户。

2. 无线传感网络实验(1)实验环境硬件平台:ZigBee模块、ZB-LINK调试器、USB3.0数据线、USB方口线两根、RJ11连接线;软件平台:WinXP/Win7、IAR开发环境、SmartRFFlashProgrammer、ZigBeeSensorMonitor。

(2)实验步骤① 连接硬件设备,搭建无线传感网络实验平台;② 编写传感器节点程序,实现环境信息的采集;③ 编写汇聚节点程序,实现信息融合和压缩;④ 编写中心节点程序,实现信息收集和处理;⑤ 测试无线传感网络性能,包括数据采集、传输、处理等。

(3)实验结果分析① 数据采集:传感器节点能够准确采集环境信息,如温度、湿度等;② 传输:汇聚节点将多个传感器节点的信息进行融合和压缩,传输给中心节点;③ 处理:中心节点对采集到的信息进行处理和分析,生成用户所需的结果;④ 性能:无线传感网络在实际应用中表现出较高的可靠性和有效性。

三、实验总结1. 无线传感网络是一种新型的网络技术,具有广泛的应用前景;2. 通过实验,我们掌握了无线传感网络的基本操作和实验方法;3. 无线传感网络在实际应用中具有较高的可靠性和有效性,能够满足各种环境监测需求。

无线传感器网络中的位置服务技术研究

无线传感器网络中的位置服务技术研究

无线传感器网络中的位置服务技术研究随着科技的不断发展,人们对于地理位置信息的需求越来越大,而位置服务技术也随之得到了广泛应用。

无线传感器网络作为一种新型的传感技术,在各个领域也有着广泛的应用,其中位置服务技术也成为了无线传感器网络中必不可少的一环。

本文将从什么是无线传感器网络、无线传感器网络中的位置服务技术以及未来的发展趋势等方面进行论述。

一、什么是无线传感器网络?无线传感器网络是指由大量分散的、能自组织且能自组网的小型电子设备组成的网络。

这些小型设备包括各种传感器、微处理器以及微型网络设备等等,这些设备组成一个庞大的网络并能够相互联通。

在无线传感器网络中,每个节点都是平等的,不会出现主从节点的关系。

为了能够满足不同的应用场景,无线传感器网络有许多不同的组织形式。

例如分层网络、非分层网络、小世界网络以及自组织网络等等。

同时,在实际应用过程中,无线传感器网络还需要考虑节点数量的问题,以及节点之间的通信协议等。

二、无线传感器网络中的位置服务技术位置服务技术是无线传感器网络中必不可少的一项功能。

位置服务的基本原理是通过设备获取其所处的地理位置坐标,并把这些位置信息传输到网络中的其他设备中。

在无线传感器网络中,位置服务技术可以分为以下三个方面:1、位置推断技术位置推断技术是通过设备所传输的信息来推断出设备的位置。

常用的位置推断技术包括D-S算法、TDOA算法以及FDOA算法等等。

其中,D-S算法是基于贝叶斯理论的一种概率推断算法,利用设备传输的信息来推断其位置。

TDOA算法是通过测量信号从各个节点到达目标节点所需要的时间差来计算设备的位置。

FDOA算法则是通过测量信号的频率差异来推断设备的位置。

2、位置编码技术位置编码技术是将设备的位置信息编码为数字信号,并将其传输到网络中的其他设备。

目前常用的位置编码技术包括二进制位置编码、格子位置编码以及三进制位置编码等等。

三进制位置编码是将设备的位置信息分为三级,并将其编码成三进制的数字信号。

无线传感网络的应用

无线传感网络的应用

无线传感网络的应用无线传感网络(Wireless Sensor Network,WSN)是由无线传感器节点组成的自组织网络,能够感知和收集环境信息并将信息传输到目的地,是当今信息技术领域的一个研究热点。

WSN的应用范围极广,从农业、工业到城市管理,都有着广泛的应用前景。

一、农业领域农业是WSN应用领域之一。

利用WSN进行农业数据采集,可以实现精确的农业生产管理。

在农业领域,WSN可以实现对土壤、气象、植物的监测,通过数据指导农民制定针对性的农业生产方案,达到节约资源、提高生产效率、减少对环境污染等效果。

以土壤监测为例,WSN可以解决传统的人工采样测土质量的劳动强度大、测量数据难以全面准确等问题。

在土壤监测中,可以使用无线传感节点采集土壤温度、pH值、湿度等数据,建立一张土壤地图并分析不同区域土壤质量,从而针对性调整农药、化肥使用,并实现农作物的科学种植。

二、工业领域WSN在工业领域的应用,可以优化生产工艺、增强生产线的安全性和稳定性。

利用WSN进行工业智能化监控,可以实现对车间温度、湿度、机器运行状态、进度等情况的实时监测和控制,可最大程度地提高生产效率和质量。

在制造业中,WSN可以实现制造预警与管理,通过无线传感器实现对机器的监测和运转状态的实时记录,若有异常出现,立即发出警报。

这样可以使工厂在错误发生前及时介入,解决问题而不会影响生产进度。

三、城市管理领域WSN在城市管理领域的应用,有着更广泛的应用前景。

智能城市的构建需要对城市环境、基础设施、人口流通情况等进行大量数据采集和实时处理,WSN可以为此提供关键技术支持。

例如,WSN可以监测城市环境,对噪音、气体浓度、温度、湿度等数据进行采集和处理,实现对城市公共环境状态的实时监测和优化调整。

同时,WSN也可以对交通状况进行监测,针对出现的堵车情况,及时调整交通信号控制,减少堵车现象,实现城市交通的智能化管理。

总之,WSN已经成为一种重要而必要的技术手段,广泛应用于生产、农业、交通、医疗等领域。

无线传感网络在电力系统中的应用

无线传感网络在电力系统中的应用

无线传感网络在电力系统中的应用随着科技的不断发展,无线传感网络在各个领域的应用越来越广泛。

在电力系统中,无线传感网络也发挥着重要的作用。

本文将探讨无线传感网络在电力系统中的应用,并分析其优势和挑战。

一、无线传感网络简介无线传感网络是由大量分布式的传感器节点组成的网络,这些节点能够感知环境中的各种参数,并将数据通过无线通信传输到中心节点或其他节点。

无线传感网络具有自组织、自适应、低功耗等特点,适用于各种复杂环境。

二、无线传感网络在电力系统中的应用1. 监测电力设备状态无线传感网络可以部署在电力设备上,实时监测设备的温度、振动、电流等参数,及时发现设备的故障或异常情况。

通过无线传感网络,可以实现对电力设备的远程监控和管理,提高设备的可靠性和安全性。

2. 智能电网无线传感网络可以应用于智能电网中,实现对电网的实时监测和管理。

通过无线传感网络,可以收集电网中各个节点的电压、电流、功率等参数,实时分析电网的运行状态,及时发现电网中的故障和异常情况,并采取相应的措施进行修复。

无线传感网络还可以实现对电网的远程控制,提高电网的可靠性和稳定性。

3. 能源管理无线传感网络可以应用于电力系统的能源管理中。

通过无线传感网络,可以实时监测电力系统的能耗情况,分析能耗的变化趋势,提供能源管理的决策支持。

无线传感网络还可以实现对电力系统的远程控制,调整电力系统的运行模式,优化能源利用效率。

三、无线传感网络在电力系统中的优势1. 灵活性无线传感网络可以灵活部署在电力系统的各个节点,不受布线限制。

传感器节点可以根据需要进行增加或减少,方便扩展和维护。

2. 实时性无线传感网络可以实时采集电力系统中的各种参数,并将数据实时传输到中心节点或其他节点。

这样可以及时发现电力系统中的故障和异常情况,提高故障处理的效率。

3. 低成本相比传统的有线传感网络,无线传感网络的部署和维护成本更低。

无线传感网络不需要布线,减少了材料和人力成本。

同时,无线传感网络的传感器节点可以使用低功耗的芯片,延长了节点的使用寿命。

无线传感网络在物联网技术中的意义与应用

无线传感网络在物联网技术中的意义与应用无线传感网络(Wireless Sensor Network,WSN)是物联网技术中的重要组成部分,它由大量分散的、能够感知和收集环境信息的传感器节点组成,并通过无线通信技术相互连接。

WSN可以广泛应用于农业、环境监测、智能交通、智能家居、工业自动化等领域,其意义和应用如下:1.实时监测和数据采集:WSN可以实时监测和采集环境信息,例如温度、湿度、光照强度、气体浓度等,并将数据传输给上层应用或云平台进行分析和处理。

这样可以帮助农业和环境保护等领域实现智能化管理,提高农作物生长、资源利用和环境保护的效率。

2.网络覆盖和部署灵活性:由于WSN的传感器节点可以自组网并自动调整网络拓扑结构,因此可以灵活地实现网络覆盖,并满足不同应用场景的需求。

其低成本和易部署的特点使得WSN在复杂地形、海洋、森林等环境中以及远程和特殊区域的监测中具有优势。

3.节能和长寿命:WSN中的传感器节点多采用微型电池供电,其设计目标是实现低功耗,以延长节点的使用寿命。

同时,可以通过有效的数据处理和传输算法减少能耗,进一步提高节点的续航时间。

4.多样化的传感器节点:WSN中的传感器节点可以根据实际需求选择不同类型的传感器,以适应不同的应用场景。

无论是温度、湿度、光照等环境参数的测量,还是对声音、振动、图像、姿态等非传统参数的感知,WSN都可以提供相应的传感器节点。

5.自适应和自组织:WSN的传感器节点具有自适应和自组织的能力,可以根据网络状况和任务变化实时调整节点之间的通信方式和传输路由。

这种自适应性和自组织性使得WSN具有很强的灵活性和容错性,提高了网络的可靠性和可扩展性。

6.应急救援和监测预警:WSN可以用于灾难救援和监测预警系统中,通过实时监测环境状况和传输关键信息,为救援人员提供及时准确的数据和决策支持。

例如,在火灾、地震等突发事件中,WSN可以及时感知火灾、地震等现场状况,并向应急救援中心提供实时数据,帮助救援人员做出及时反应。

无线传感器网络的广泛应用

无线传感器网络的广泛应用无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSN)是由许多分布在某一区域的小型无线传感器节点组成的网络。

每个节点都能感知环境中的各种信息,并通过无线通信互相传递和处理数据。

随着无线通信和传感技术的发展,无线传感器网络在各个领域得到了广泛的应用。

一、农业领域的应用无线传感器网络在农业领域的应用可提供实时的环境监测和农作物生长情况的数据,帮助农民进行农田管理。

通过安装在农田中的传感器节点,可以收集土壤湿度、温度、光照等环境参数,以及作物生长状态的数据。

基于这些数据,农民可以及时调整灌溉和施肥等措施,提高农作物的产量和品质。

二、环境监测领域的应用无线传感器网络在环境监测领域的应用可以实时地收集和传输环境参数的数据,如空气质量、水质、噪声等。

这些数据对于环境保护和资源管理非常重要。

传感器节点可以安装在城市中的各个角落,通过无线通信将环境数据传输到中心服务器。

基于这些数据,政府和相关部门可以采取相应的措施来改善环境质量和保护生态系统。

三、工业监控领域的应用无线传感器网络在工业监控领域的应用可以实时监测和控制工业设备和流程。

传感器节点可以安装在生产线上,通过收集关键参数的数据,如温度、压力、振动等,帮助企业进行实时监控和远程管理。

这可以提高工业生产的效率和安全性,减少故障和事故的发生。

四、智能交通领域的应用无线传感器网络在智能交通领域的应用可以提供实时的交通信息和道路状况数据。

通过在道路上安装传感器节点,可以收集交通流量、车速、拥堵情况等数据。

这些数据可以用于交通控制、车辆导航和路况预测等应用,帮助缓解交通拥堵和提高交通流动性。

五、健康监测领域的应用无线传感器网络在健康监测领域的应用可以实时监测和记录人体健康状况的数据。

通过佩戴在身体上的传感器节点,可以收集心率、体温、血氧饱和度等信息。

这些数据可以用于健康管理、疾病预防和远程医疗等应用,提高个人健康水平和医疗服务的效果。

无线传感网络技术的研究与应用

无线传感网络技术的研究与应用随着科技的不断发展,无线传感网络技术在各个领域的研究与应用日益广泛。

无线传感网络技术是一种能够将大量分布在特定区域的传感器节点进行无线通信和数据传输的技术。

本文将探讨无线传感网络技术的研究方向及其应用,并对其发展前景进行展望。

无线传感网络技术的研究方向包括传感器节点的设计、无线通信协议以及数据处理与管理等。

首先,传感器节点的设计是无线传感网络技术研究的核心之一。

传感器节点的设计需要考虑功耗、传感器选择、尺寸等因素,以满足各种应用场景的需求。

例如,针对环境监测中的空气质量传感器,需要精确测量空气中的污染物浓度,节点设计需要具备高精度、低功耗等特点。

其次,无线传感网络技术的研究还包括无线通信协议的设计与优化。

传感器网络中的传感器节点通常资源有限,因此需要设计适用于无线传感网络的高效低功耗通信协议。

例如,低功耗的MAC协议能够有效延长节点的寿命。

最后,数据的处理与管理是无线传感网络技术研究的又一重要方向。

大规模无线传感网络所产生的海量数据需要进行高效处理和管理,以提取出有价值的信息。

数据处理与管理的关键在于能够实现数据压缩、数据融合和数据挖掘等技术,以满足不同应用场景对数据处理与管理的需求。

无线传感网络技术的应用涉及众多领域,包括环境监测、工业控制、智能交通等。

首先,无线传感网络技术在环境监测领域具有广泛的应用前景。

通过在地质、气象、污染物等监测中部署大量的传感器节点,可以实现对环境的实时监测与预警。

例如,在地震监测中,通过将地震传感器节点分布在地震易发区域,能够实时采集地震参数,并实现对地震活动的预警与分析。

其次,无线传感网络技术在工业控制中的应用也具有重要意义。

通过将传感器节点部署在工业生产线上,可以实现对生产过程的实时监测与控制。

例如,在工业自动化中,通过与PLC等设备的连接,实现对设备状态的远程监测和控制,能够提高生产效率和质量。

此外,无线传感网络技术在智能交通领域也有广泛的应用。

基于无线传感器网络的电梯跟踪系统

本低 , 有可视化上位机显示界 面。 具
关键词 : 电梯 ; 系统 ; 无线传感 网络
中 图分 类 号 :H 1 . ;N 0 ;P 9 T 2 1 6 T 4 1T 3 3 文 献 标 志 码 : A 文 章 编 号 :0 1 4 5 (0 1 0 0 8 0 10 — 5 1 2 1 )8— 9 3— 3
e . anw e vt ak gss m b sdo i l ssno e ok WS t , e l a r rci t ae nwr e e sr t r( N)w spee t .A poe n r a eo l bw s rt e c e ot n ye es nw a rsne d rpr e yvl f e o a syst e g u ts i f l
Elv t r t a k n y tm a e n W S e a o r c i g s se b s d o N
W U ip n ,S L —ig HEN n —a Xi g f ,CHEN F n ag
(ntueo C m ue p l ai , a gh uD az U i r t, a gh u3 , hn ) Istt f o p tr pi t n H nz o i i nv s y H n zo 0 C ia i A c o n ei研 制和 开发 一套 运行 高效 、 需 成 本低 廉 、 通用 性较 强 的新 型 的 网络 电梯 监 测 系 统 。而 利 用无 线传 感 网络 可 以在 短 时 间 掌握 电梯 故 障 情 况 ,
分析 、 障报 警 以及 电梯 运行 状 态 的统 计 显 得 非 常 重 故 要 。 日本 东芝 电梯公 司 开发 的基 于神 经 网络 的电梯 群 控装 置 jJ10 F 其 结 构 庞 大 , 法 复 杂 , 能 提 E.0 0 M, 算 不 供一 个 明确用 于 网络 知识 表达 的框 架 。 电梯核 心控 制 系统 通讯 方式 向 网络化 控 制 系 统 发 展 , 国建 筑科 学 中 院机 械化 研究 院研 发凯 博 电梯 远程 监 控 系统 J该 系 , 统 由 电梯 机房 的信号 采 集 与 处 理 器模 块 、 责 信 号 调 负 制与 传输 的调制 解调 器模 块 和经 由 电话 网络 向操 作 员 提供 监控 界 面 的服务 中心 计算 机模 块 3部分 组成 。但
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

80
图1 综合系统设计图
施工企业在进行电梯设备建设的过程中,需要做好设备的维修和养护工作,如果在进行维修养护的过程中,发现电梯设备存在较大的故障问题,就需要及时的对这些故障问题进行解决。

但是单靠维修养护工作是不能准确的反映电梯设备的运行状况的,在电梯出现故障问题时,也不能及时的疏散乘坐电梯设备的居民,因此在进行维修和养护的过程中,需要应用一些新型的技术,例如无线传感网络技术,因为这项技术可以实时的监测电梯设备的运行状况,可以通过这项技术,对电梯设备可能存在的故障问题进行预测和解决[1]。

1 无线传感网络技术特点
这项技术主要是由无线传感器设备的节点,通过自由组织的形式组成的无线网络技术,在应用的过程中需要对观测区域进行包围,并且在该区域中设置大量的传感器设备节点,确保这些设备能够独立的进行工作,这些设备能够通过无线通信的方式,组成一个综合网络系统,在构建网络的过程中,传感器设备能够将采集到的所有信息数据传输到汇聚节点,用户可以通过这个节点对无线传感器的网络进行配置和管理,在管理的过程中,还可以对任务进行发布和监测,还可以实时的采集所有的监测数据[2]。

应用这项技术组成的综合网络系统,在运行的过程中速率更低,而且能量的消耗率比较低,在待机模式下,一个传感器设备可以
持续工作6个月,因为发射的功率比较低,因此设备能够传输的距离比较少,在建设的过程中产生的资金成本比较少,可以通过简化设计,降低对控制器的操作要求,而且在进行技术应用的过程中,不需要交纳相应的专利费,可以通过自组网的形式建立相关的网络结构,在进行路由转发的过程中,可以采用最小的路由算法,延长网络的使用期限。

在进行技术应用的过程中,延时的时间比较短,响应的速度比较快,设备从睡眠状态转化为工作状态的时间非常的短,在接入网络之后,一般在30秒的时间内就可以进行工作[3]。

2 无线传感网络技术在电梯中的具体应用
2.1 系统设计
将无线传感网络技术运用到电梯设备中,首先要设计一个综合系统,如图1所示,在进行系统建设的过程中,系统一般是通过传感器设备,将所有的信息数据输送到软件中,然后通过系统进行数据信息的处理。

因此在进行系统设计的过程中,主要有三个结构,在系统的监测区域内可以采用不同的传感器设备,构成一个综合网络,在进行系统控制的过程中,可以对传感器设备发出数据信息的采集信号,传感器设备接收到相应的命令之后,就可以对电梯设备运行状态下的速度和加速度以及主机温度等数据信息进行实时的监测和采集,并且将采集到的所有数据信息输送到总系统,通过总系统的控制程序,与参考值进行比对,从而做出不同的指示命令,超过参考值的数据信息,需要通过系统进行分析和储存,以此为管理人员提供数据参考。

管理人员可以按照设定的参考值对各项数据信息的参数进行对比和设定,并且按照控制程序发出控制信号,结合系统中的专家子系统,由系统自动决定是否要发出警示信号。

在这个过程中,还可以通过安装在电梯设备中的对讲系统和电梯设备中的乘坐人员进行联系。

在进行系统设计的过程中,需要对系统的各项功能进行完
善,才能对各个子系统和设备进行实时的监测和控制,确保设备在
论无线传感网络在电梯中的应用
屈省源 黎家辉 李铭坚
(中山职业技术学院,广东中山 528400)
摘要:当前在进行电梯设备建设的过程中,还是存在一定的问题,需要对这些问题进行深入的分析,并且采取有效的措施来解决这些问题,才能提高电梯设备运行的安全性,保证居民的安全。

本文就论无线传感网络在电梯中的应用进行相关的分析和探讨。

关键词:无线传感网络;电梯;应用;分析探讨中图分类号:TP393
文献标识码:A
文章编号:1007-9416(2019)06-0080-02
应用研究
DOI:10.19695/12-1369.2019.06.45
收稿日期:2019-04-27
作者简介:屈省源(1975—),男,陕西兴平人,硕士研究生,工程师,研究方向:电梯智能控制技术;黎家辉(1997—),男,广东肇庆人,大专,研究方 向:垂直电梯智能控制技术。

2019年第 06 期
运行的过程中,具备更优越的性能,才能为电梯设备的运行提供一个良好的支持。

2.2 网络设计
在应用无线传感网络技术的过程中,还需要对网络进行设置,需要建立一个综合的监控系统。

如图2所示,这个系统主要是由控制系统和无线传感器网络组成的,可以对传感器设备采集到的数据信息进行发送和控制,并且对数据信息进行处理和存储,在处理的过程中,还可以绘制数据信息变化曲线。

如果电梯设备在运行的过程中遭遇了一些异常情况,就可以及时的发出警示信息。

传感器网络设置主要包括节点等结构,这些节点能够实时的采集数据信息,并且发送给控制节点,控制节点可以对信息数据进行传输,通过控制系统回应的消息。

在网络启动之后,感应节点就可以实现周期性的问询,在所有的感应节点都问询结束之后,就可以绘制一个综合的网络结构图。

通过这个网络结构图可以对数据包路由进行分析,这种操作形式比较简单,而且在进行数据包输送的过程中,主要是对节点进行控制。

在进行网络设计的过程中,还需要根据实际建设区域的网络形式以及电梯设备的运行情况设置网络,还需要对网络信号进行具体的设计,避免电梯设备在发生异常情况时,出现信号中断的情况。

2.3 系统软件设计
系统软件的设计是非常重要的,因为系统是通过汇聚节点进行调度管理的,在进行性能设计的过程中,比较依赖于传感器设备的动作执行和数据采集。

因此在进行系统设计的过程中,需要设置大量的传感器设备,而且这些传感器设备在建设的过程中,摆放位置比较松散,在进行维护的过程中存在一定的困难,也难以进行电池的更换。

而传感器设备的电池工作时间会直接关系到系统的运行时间,因此在进行软件设计的过程中,需要采用更加节能的设计方式,降低传感器设备运行过程中的能源消耗率,确保系统在运行的过程中更加的稳健,而且要延长系统的运行时间。

需要对传感器设备进行节能设计,并且采用定时中断的方式对设备的工作模式进行选择和控制。

设备在睡眠模式下,可以关闭没有使用的模块,降低能量的消耗率,在进行芯片设计的过程中,需要添加低能耗设计功能,而且要设置多种电源的管理模式,包括电源的主动模式和空闲模式等。

在进行软件设计的过程中,如果选用了睡眠模式,芯片内核就会立即停止运行,可以通过设置睡眠定时器以及复位功能唤醒芯片内核,使其主动的进入工作。

在进行传感器节点设计的过程中,需要对节点的休眠时间进行设计,传感器每次任务结束之后,都会自动进入睡眠模式,由设备内部的定时器负责唤醒设备,使其重新进入工作状态,这样的设计形式可以减少设备的能量消耗率,延长节点的工作时间。

在进行系统软件设计的过程中,需要对组网进行设计,组网成功后,还需要对传感器节点采集到的电梯运行状态下各项数据信息进行传输,在传输到汇聚节点后,可以将数据信息发送到控制系统,由控制系统进行数据信息的处理。

通过系统的指令,可以对数据信息进行存储和查询,而且能够显示网络结构和监控状态。

在进行操作系统设计的过程中,可以满足汇聚节点的实时性通信要求,通过系统软件的设计,对模块化程序进行创新,确保系统在应用的过程中,每个模块能够独立运行,并且通过模块之间的联系,更好的完成任务。

3 结语
综上所述,应用无线传感网络技术,可以对电梯设备运行过程中产生的各项数据信息进行实时的采集,创建综合系统,通过系统的处理,然后及时的给予反馈信号,确保电梯设备在运行的过程中能够安全稳定,有利于工作人员更好的对电气设备进行管理,保证人员和设备的安全,减少维修工作的工作量。

参考文献
[1] 李雪燕.基于物联网的电梯安全监控软件设计与实现[J].软件导刊,2017,16(11):77-80.
[2] 谭媛.无线传感网络在电梯中的应用研究[J].科技风,2017 (08):88.
[3] 窦岩.物联网技术在电梯监测方面的应用[J].科技创新与应用,
2017(06):290.
图2 网络设计图
Discussion on the Application of Wireless Sensor Network in Elevator
QU Sheng-yuan,LI Jia-hui,LI Ming-jian
(ZhongShan PolyTechnic, Zhongshan Guangdong 528400)
Abstract:At present, there are still some problems in the process of elevator equipment construction. It is necessary to carry out in-depth analysis of these problems and take effective measures to solve these problems in order to improve the safety of elevator equipment operation and ensure the safety of residents. This paper discusses the related analysis and discussion of the application of wireless sensor networks in elevators.
Key words:wireless sensor network; elevator; application; analysis
屈省源 黎家辉 李铭坚:论无线传感网络在电梯中的应用
81。

相关文档
最新文档