华为plc智能家居解决方案介绍(附2022年排行榜前十名单)
华为plc智能家居解决方案介绍(附2022年排行榜前十名单):此前,PLC技术已经发展多年,但由于电网环境复杂、噪声干扰严重、时变性等因素一直备受争议,在物联网领域难有作为。对此,华为海思在R&D之初搭建了电力线信道的详细模型,分析显示不同场……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
此前,PLC技术已经发展多年,但由于电网环境复杂、噪声干扰严重、时变性等因素一直备受争议,在物联网领域难有作为。对此,华为海思在R&D之初搭建了电力线信道的详细模型,分析显示不同场景、不同时间的噪声分布差异为——。现场噪音大部分集中在1MHz以下,甚至500KHz以下,少数达到2.5MHz的频点,今天就来说说最新的华为plc智能家居方案。
华为plc智能家居方案至于PLC方案,华为很早就开始布局,也积累了更多的技术和经验。智浩认为,未来家庭只需要两个网络,一个是基于物联网的窄带网络,采用PLC家庭物联网总线,实现全屋海量智能设备与声光水电系统的智能互联;另一种是基于大数据的宽带网络,对带宽、传输、性能要求更高。
华为把繁琐的线缆和复杂的网络简化到了极致。你看不到复杂,却能感受到科技带来的方便和易用。这就是智能家居的未来。但是,建立家庭宽窄带两张网的难度非常大,需要聚集跨领域、跨行业、跨品类的合作伙伴,需要平台企业具备强大的行业整合能力来完成生态重构。
家庭智能化最终会落在消费者体验上。在重构体验层面,华为通过建立丰富的家庭智慧场景模型,收集各种传感器数据和实时网络数据,进行复杂的逻辑计算,持续为用户提供高品质的智慧场景体验。
为了给消费者带来更好的体验,华为首先在内部进行了积极的实践和探索。华为方舟实验室2.0率先实现全屋智能解决方案。这里的温度、灯光、音乐、通风等。会根据环境变化自动调整。方舟实验室曾经搭建了一个理想化的卧室,通过投影仪把星空带入家中,星星在墙上触手可及。对于忙碌的都市人来说,在交通和钢筋水泥之外,他们渴望拥有一个梦想的栖息地。
全屋智能比单品销售复杂得多。除了方案设计,还包括安装、调试、售后等环节。基于此,华为除了联合合作伙伴,还调动公司资源,以手机渠道赋能全屋智能解决方案,实现渠道重构。未来,华为手机渠道将具备全屋解决方案的销售和服务能力,能够快速响应用户需求。
PLC-物联网的技术特点和优势
PLC-IoT产业的发展可谓是突飞猛进,从智能电网开始,而不仅仅是智能电网。目前,该技术已在电力、交通、金融、消防等多个行业成功实践。同时,超过100家合作伙伴基于该技术与华为展开了产品和解决方案集成及联合创新。那么是什么让PLC-IoT迅速获得众多客户和合作伙伴的青睐呢?这在很大程度上是由于其自身的技术特点和优势。
首先,PLC-IoT基于IPv6,提高了PLC网络的通信效率和信息化水平:基于开放标准IPv6技术,不同类型的终端设备可以共享PLC网络,物联网主机端的应用和集装箱内的多个应用也可以共享同一个PLC网络,相互独立访问各自管理的终端设备,互不影响,从而提高了PLC网络的并发性和通信效率。同时,IPv6可以通过TCP/UDP协议承载丰富的物联网协议,如基于标准化CoAP协议的高效数据传输,通过DTLS协议实现终端设备接入认证和数据加密传输,加强了HPLC/IEEE 1901.1的安全性。开发人员可以参考网关容器中的以太网开发模式和终端模块的SDK来访问基于Socket接口的PLC网络节点,并借助成熟的
其次,PLC-IoT实现了无扰动区域的识别,简化了安装部署的现场配置,提高了部署效率:无扰动区域识别是我国推广的新一代区域识别技术,不需要任何额外设备。根据宽带载波技术、电网和信号特点,只需通过软件分析处理,就可以在模块中自动分析出终端设备所属的变压器区域。利用未扰动区的识别结果,可以免除白名单配置,从而减少现场配置,提高设备部署效率。
第三,PLC-IoT射频双模通信扩大了通信覆盖范围,解决了设备组网的盲区。双模通信采用宽带电力线载波和微功率无线通信技术的融合。在高频采集的场景下,PLC-IoT和射频双通道并行采集不同节点的数据,效率提高了40%左右。交换密钥信息时,两个通道可以同时传输密钥信息,形成冗余通道,实现可靠通信。此外,当设备停电,PLC链路断开时,可以通过射频通信及时上报停电事件。
第四,PLC-IoT采用旁路耦合技术,可靠上报停电事件,提升精细化管理水平:带旁路耦合电路的PLC-IoT模块为PLC-IoT通信提供了另一条逃生通道。当电力线开关关闭时,PLC-IoT模块可以通过旁路耦合单元继续通信,向物联网网关上报停电等重要信息,实现停电主动应急修复,提高运营效率和客户满意度,解决停电后如何及时上报信息和处理的问题。
最后,即插即用支持设备自发现,简化设备接入流程,提高业务上线效率:PLC-IoT模块结合边缘计算网关提供即插即用框架,PLC-IoT的末端模块开放SDK。第三方应用可以通过简单的函数调用实现自身终端设备的自动发现,并向远程物联网平台注册容器中的业务app,使物联网网关和终端设备快速建立业务通道,有效解决了传统终端设备复杂的上线流程和安装问题。
“万物互联”的宏伟画卷正在徐徐展开,而PLC-IoT作为点亮“最后一公里”的技术,无疑将在这样一个波澜壮阔的时代扮演重要角色。
华为全屋智能PLC与传统PLC的区别
电力载波技术十几年前也在用,电猫也一直在用这个技术。
华为全屋智能使用的PLC技术与传统PLC技术的本质区别在于使用协议、带宽技术和数据传输类别。
首先,与路由器和电猫使用的PLC技术不同,华为全屋智能PLC-IoT是基于IEEE1901.1协议的系统;路由器PLC是基于协议G.hn的技术,IEEE1901.1协议是窄带技术,带宽1.6MHz-12MHz。它只传输控制信令和心跳消息,每个设备占用的带宽很少。G.hn技术属于宽带技术,因为数据传输的效率完全不同。传统的PLC技术,传输数据业务,占用大量的带宽资源,可能会受到使用中的其他电器的噪声干扰,导致传输速率的跃升。在一些干扰较大的场景下,会影响使用体验,也就是俗称的“失灵”。但通常在开放环境下使用,没有隔离器等措施,容易受到干扰。
华为全屋智能PLC-IoT系统作为独立回路接入家庭电路。为了降低阻挡传统家电产生的噪音,在独立回路上安装滤波器,阻挡传统家电对智能家具设备的干扰,以满足稳定性和安全性的要求。PLC电路可以支持多达384个设备。智能家居PLC技术是一项成熟的技术,广泛应用于电网、路灯等工业场景,且稳定
PLC电力线通信技术实现了数据在电力线上的高速、可靠、实时、远距离传输。其突出特点是网络通电,无需部署专用通信线路即可接入网络。华为全屋智能是基于华为海思PLC-IoT芯片的全屋智能系统。
PLC-IoT系统可以独立控制各个设备,也可以根据需求编辑场景,实现不同产品的同时控制,可以在HiLink平台上与各个设备实现联动控制。用户可以通过华为智能生活App远程或近距离查看和控制设备。
四大重构,华为全屋智能一体机解决方案推倒了行业高墙,打通了预约和监管的第二脉。
华为全场景智慧生活战略涵盖家庭、办公、运动、娱乐、出行五大场景。此次,华为发布的智能家居解决方案和新型智能屏幕是华为家庭场景的重要组成部分。其中,华为智能屏幕是华为智能家居战略的核心支撑。在之前的发布会上,华为智能屏S系列除了首次亮相,还带来了“常用常新”的概念。
作为智能屏家族的新成员,华为智能屏S系列增加了分布式游戏、智能屏k歌、可视门铃等一系列创新功能。基于鸿蒙系统系统的分布式能力,突破传统电视软硬件升级的限制,可实现“智能交互、跨屏体验、物联网控制、视听娱乐”。
基于底层和边缘技术的创新可以为消费者带来更大的价值。“共同创新”的概念是华为智慧屏为行业独创的,基于分布式能力。通过不断升级,可以分阶段带来新的功能、场景和ui,智能屏幕就会活起来。
聚焦家庭场景,华为推进全场景智能化的战略持续深化。目前,智能家居行业正在从数字家庭向智能家居迈进。为了匹配“智慧家庭”演进的诉求,华为全面升级家庭战略,为消费者提供一体化的智慧家庭解决方案。
在华为的智能家居战略中,华为详细阐述了未来智能家居的关键要素。包括运营入口、三大核心产品、四大基础能力和五大智慧场景。其中,一个运营入口是指华为的智慧生活APP;3类核心产品是指“交互、计算、连接”产品;四项基础能力是指“全屋联网、全屋协同、全屋AI、全屋影音”的能力;大智慧场景是指“视听娱乐、安全护理、家居健康、日常生活、教育办公”。
家居智慧将以“交互、计算、连接”为核心,搭建支撑家居智慧的基础设施。目前,华为已经成为全球领先的家庭智能设备提供商,在家庭路由、智能屏幕、高端智能音箱等方面领先业界。今年,华为发布全屋智能主机,持续带动家居基础设施升级。
华为PLC解决方案随着AI、IoT等技术的升级发展,智能家居将继续向全屋智能体验和智能场景有机结合的智能家居阶段演进,海量智能设备的“最后一公里”问题日益显现。
因此,早在前几年,华为就发起了PLC-IoT,这是一种基于HPLC/IEEE 1901.1结合华为独有技术,面向物联网场景的中频段电力线载波通信技术。其工作频率范围为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,实现了数据在电力线介质中的高速长距离传输。PLC-IoT应用层的通信速率为100Kbps到2Mbps,通过多级组网可以将传输距离扩展到几公里。基于IPv6可以承载丰富的物联网协议,使终端设备智能化,实现设备的全连接。
同时,准确有效地建立PLC-IoT
1.基于开放标准IPv6技术,不同类型的终端设备可以共享PLC网络,物联网主机端的应用和容器内的多个应用也可以共享同一个PLC网络,相互独立访问各自管理的终端设备,互不影响,提高了PLC网络的并发性和通信效率。
二是基于中基新一代站区识别技术,在不增加任何设备的情况下,根据宽带载波技术、电网、信号特征等特点,仅通过软件分析处理,即可在模块中自动分析出终端设备所属的变压器区域。利用未扰动区的识别结果,可以免除白名单配置,从而减少现场配置,提高设备部署效率。
3.PLC-IoT射频双模通信采用宽带电力线载波和微功率无线通信技术的融合。在高频采集的场景下,PLC-IoT和射频双通道并行采集不同节点的数据,效率提高40%左右。交换密钥信息时,两个通道可以同时传输密钥信息,形成冗余通道,实现可靠通信。此外,当设备停电,PLC链路断开时,可以通过射频通信及时上报停电事件。
第四,PLC-IoT模块配合旁路耦合电路,为PLC-IoT通信提供了另一条逃生通道。当电力线开关关闭时,PLC-IoT模块可以通过旁路耦合单元继续通信,向物联网网关上报停电等重要信息,实现停电主动应急修复,提高运营效率和客户满意度,解决停电后如何及时上报信息和处理的问题。
5.PLC-IoT模块与边缘计算网关相结合,提供一个即插即用的框架。PLC-IoT的端模块向SDK开放,第三方应用通过简单的函数调用就可以实现对自身端设备的自动发现,并向远程物联网平台注册容器中的服务app,使物联网网关快速建立与端设备的服务通道,有效解决传统端设备上线流程复杂、安装部署耗时的问题。
今天,华为再次宣布将在全场景智能化战略中继续深耕家庭场景,并推出华为智能家居子战略。
基于这一战略,华为详细阐述了未来智能家居的四大关键要素,包括一个运营入口、三大核心产品、四大基础能力和五大智能场景。其中包括:
一个运营入口,指的是华为的智慧生活APP,既是消费者全球掌控智能家居的管理平台,也是灵活设计各种智能场景的创意平台。
全屋联网、全屋协作、全屋AI、全屋影音三大核心产品和四大基础能力的交互、计算和连接,构成了智能家居的核心架构。
基于上述能力,通过叠加相应的场景硬件和场景应用,可以实现超越智能产品和垂直系统体验的“视听娱乐、安防护理、家庭健康、日常生活、教育办公”五大智能场景。
基于此,华为推出了All IN ONE全屋智能解决方案:
在这个方案中,有1个主机,2个网络和N个HiLink生态产品。其中,主机具有高度集成、模块化、智能化、可扩展的特点,堪称华为全屋智能的智能大脑。从上图可以看出,两个网络分别指的是PLC-IoT家庭总线和家庭超宽带骨干网。两层网络由华为智能主机整合,用户可以使用华为智能生活APP进行管理。
华为plc是什么?具体来说,PLC-IoT是基于HPLC/IEEE 1901.1结合华为独有技术,面向物联网场景的中频段电力线载波通信技术。其工作频率范围为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;莫
将PLC应用于物联网并非易事。众所周知,低压电力线的拓扑结构和物理特性不同于传统的通信传输介质。它在承载工频信号的信道上传输高速数据信息,带来了工作环境恶劣、噪声干扰严重和时变性等问题。同时,信号容易出现反射、驻波和谐振,使得信号的衰减特性极其复杂,导致PLC信道的频率选择性很强。
华为PLC-IoT准确有效地建立电力线通信信道传输模型,根据选频特性确定最佳信号传输频率,并通过大量实测数据分析得出电力线的信道特性。针对这些特点,设计了有效的抗噪声技术和抗衰减技术,最终大大提高了电力线的通信性能,实现了高速、可靠、实时的远距离通信。
PLC-IoT(电力线通信物联网)是基于HPLC/IEEE 1901.1,结合华为独有技术,面向物联网场景的中频电力线载波通信技术。
PLC(电力线通信),即电力线载波通信,是指利用配电网中的电力线作为传输介质,实现数据传输和信息交换的一种技术。
随着人类社会迈向智能化的步伐加快,各种新的数字技术不断涌现,“万物互联”不再只是一句口号,海量智能设备的“最后一公里”问题也日益显现。
在此背景下,华为首创了PLC-IoT这一中频电力线载波通信技术,实现了数据在电力线介质中的高速长距离传输。基于这一技术,它开发了独特的技术和集成模式,如IPv6、多模通信和边缘计算。与此同时,作为物联网的新手段,PLC-IoT在短时间内被市场接受,其产业生态和实践正在以超乎想象的速度丰富。
未来的智能家居不只是一堆智能设备,它是由全屋的很多技术能力(四大基础能力)驱动的。基于核心产品和基础能力构建的智慧家庭,华为再次拓宽了智慧生活场景的想象空间,将各种元素有机结合,将家庭打造成一个超大型终端,实现了全屋集成的智能联动。用户可以根据自身需求不断添加新设备、新功能,推动“智能家居”的不断升级和进化,带给用户全新的智能生活体验。
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。