摘要:新能源系统中的锂电池工作在野外环境下,其数据远程监控往往基于无线通信实现,而这种传输方式需要设立专属基站,成本较高。而通用分组无线业务(GPRS)短消息通信则通过卫星实现数据传输,无需设立基站。基于以上情况,设计了一种基于GPRS短消息通信的锂电池监控系统,系统由监控终端、GPRS接收机、远程监控云平台组成。针对数据采集、数据监控、GPRS短消息通信的软硬件需求,给出了相应的设计思路和实施方案。同时,考虑到野外环境对卫星通信的影响,提出了基于数据备份的传输差错控制方法,提高其传输可靠性。最后通过实际测试,验证了该系统能够有效传输监测数据并定位锂电池,维护人员可以通过云平台实时监控数据,降低远程监控的建设和维护成本。
摘要:物联网(IoT)为监视混合动力生成系统开辟了新的可能性。这样的应用是混合发电系统,它结合了可再生能源(例如太阳能和风能)与常规电源(例如柴油发电机)。在此项目中,使用GPRS网络设计和实施了基于IoT的混合发电和监视系统。该系统由传感器组成,以测量混合动力系统各种组件的性能,包括太阳能电池板,风力涡轮机,电池和柴油发电机以及也连接到网格。系统还可以根据阳光或风的可用性自动在电源之间切换。如果没有阳光或风,它会自动切换到网格。这些传感器将数据无线传输到处理和分析数据的中心监测站。监视站配备了微控制器和GPRS网络,这使其能够与传感器通信并通过GPRS网络传输数据。该系统还包括一个用户界面,该界面允许用户查看有关混合动力系统性能的实时数据以及用于分析和优化的历史数据。该系统设计为模块化和可扩展性,可以根据需要添加其他传感器和组件。它也被设计为节能,具有消耗最小功率的传感器和组件,并且能够在不需要时关闭组件。总体而言,这种基于物联网的混合动力发电和监视系统为监视混合动力系统提供了一种具有成本和高效的解决方案,使用户能够优化性能并降低成本。关键字:太阳能电池板,风厂,网格,Arduino Uno R3,逆变器,电池,GSM调制解调器和LCD显示屏。
6.1 PV CONNECTION ........................................................................................................................................ 23 6.2 GRID CONNECTION (GEN CONNECTION) .......................................................................................... 24 6.3 BACK-UP: LOAD CONNECTION .............................................................................................................. 25 6.4 BATTERY CONNECTION ............................................................................................................................ 27 6.5 WI-FI CONNECTION (OPTIONAL) .......................................................................................................... 28 6.6 GPRS CONNECTION (OPTIONAL) .......................................................................................................... 29 6.7 CT INSTALLATION INSTRUCTIONS ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 29 6.8 RSD/e-stop安装.........................................................................................................................................................................................................................................................
(850/900/1800/1900MHz)直接转换GSM/GPRS RF收发器,带有积分VCO和分数-N合成器”,载于IEEE固态电路杂志,第1卷。37,pp。1710-1720,2002年12月。<由266 – Scholar.google.com> 67。W. Rhee,B。Bisanti和A. Ali,“ 18毫米2.5-GHz/900-mHz BICMOS双重频率
被组装和/或直接嵌入电路板中。,作为补充能量补充系统,以满足自动供电的微型微型小型网络设备的需求增加。2 - 4 MB在某种程度上成功作为能源,但仍然遭受通用的功率密度和有限的周期寿命。5与MBS相比,MSC的能量密度平庸,但仍可以为长时间的范围通信设备供电,例如GPRS,3G,4G等,如图1所示。6,7同时,由于高功率密度(> 10 mW/cm 2)和出色的循环寿命(> 100,000个周期),MSC被认为是MBS的最有希望的补充或替代方案之一。8,9
摘要:针对地质环境及灾害特点,本文利用微电子、无线通信、薄膜太阳能供电等技术,结合轻量化工艺设计,提出了一种基于LoRa的地质灾害快速监测系统新方案。该系统基于STM32F103嵌入式微处理器和LoRa的SX1278模块,采用星型自组网设计,构建通信距离远、数据传输稳定可靠的监测系统。系统可实现灾体多项监测参数的实时数据采集,并通过LoRa/GPRS/北斗卫星将监测数据传输到数据中心或专用数据接收终端,为专家分析决策提供数据支持。该系统具有功耗低、传输距离远、自组网、通信稳定可靠等特点,在地质灾害监测领域具有广泛的应用前景。
基于微型控制器的低成本气体溢出发现器,谨慎[3]创建了一个气体溢出发现框架,以警告人类从气体有害中的人。该谨慎是简短的消息好处(SMS),它使用了使用Arduino Uno和SIM900 GSM/GPRS门比较人的手机,分析师计划了他们提出的燃气发现溢出,如果通过气体传感器检测到任何溢出,则将SMS寄给使用GSM的People或Family Part。他们的框架具有包括LPG枪管的重量并在LCD展览中显示的作品。如果燃气桶的数量较小或即使达到10kg,则可以通过向商人发送SMS来自然预订LPG枪管。此外,当LPG枪管的重量降至0.5公斤时,它警告了SMS房屋中的人们更改枪管。
AI 人工智能 CDMA2000 1x EV-DO 码分多址(演进数据优化) CDMA 1xRTT 码分多址(单载波无线传输技术) Datatilsynet 挪威数据保护局 Digdir 挪威数字化机构 ICT 信息和通信技术 EDGE 全球演进增强数据 FDI 外国直接投资 Finanstilsynet 挪威金融监管局 Framework OECD 数字化综合政策框架 Gbps 千兆比特每秒 GDPR 通用数据保护条例 GDP 国内生产总值 GHz 千兆赫 GPRS 通用分组无线业务 HSPA 高速分组接入 IoT 物联网 Kbps 千比特每秒 LTE 长期演进 Mbps 兆比特每秒 NDS 国家数字战略 NDSC 国家数字战略全面性指标 Nkom 挪威通信管理局 R&D 研究与开发 SME 中小企业 STEM 科学、技术、工程和数学 VC 风险投资 WCDMA 宽带码分多址 WiMAX IEEE 802.16e 微波接入全球互操作性