一、NB-IOT遠傳熱水表技術參數
口徑(DN) | 15mm | 20mm | 25mm |
過載流量(Q4) | 3.125 m3/h | 5 m3/h | 7.875 m3/h |
常用流量(Q3) | 2.5 m3/h | 4 m3/h | 6.3 m3/h |
分界流量(Q2) | 0.05 m3/h | 0.08 m3/h | 0.126 m3/h |
最小流量(Q1) | 0.0313 m3/h | 0.05 m3/h | 0.0788m3/h |
Q3/Q1 | ≥80 |
最大水壓(P) | 1MPa |
壓力損失等級 | △P63 |
水壓等級 | MPA10 |
工作電壓 | 3.6V |
溫度等級 | T30(冷水)、T90(熱水) |
環境相對濕度 | ≤95% |
絕緣耐壓強度 | 5000V |
二、NB-IOT遠傳熱水表特點
1.廣覆蓋
與GPRS相比,覆蓋增強20dB+,上行功率譜密度增強17dB。比如,物聯網設備功耗200mw,數據包100byte。在2G/3G/LTE技術中,功率譜密度為200mW/180kHz。在NB-IoT技術中,功率譜密度為200mW/5kHz。GSM終端發射功率最大達到33dBm,NB-IoT發射功率最大達到23dBm,因此實際NB-IoT終端比GSM終端功率譜密度高7dB。
2.低功耗
應用常規電池,運行壽命可達10年時間。一是,延長周期定時器,依據終端業務模型,靈活配置RAU/TAU,有效降低喚醒次數。二是,PSM省電模式,在空閑狀態下關閉收發信機。三是,eDRX擴展動態接收,增加IDLE態尋呼信道偵聽周期。物聯網設備的通信需求有所不同。一般只會做上行發送數據包,而且是否發送也是由其自身來判定的,無需隨時等待呼叫。假如根據2G/3G/4G的應用方式去規劃物聯網的通信,那么就會浪費大量的資源在監聽網絡的各種請求上,難以實現低功耗。基于NB-IoT技術,終端發送完成數據包后,就會進入休眠狀態,一直等到產生上報數據的請求時,才會予以喚醒,接著發送數據,然后再進入休眠。依據物聯網終端的運行方式,將有99%的時間處于休眠狀態,功耗得到有效的降低。
3.低成本
一是,低復雜度基帶,協議得到簡化。二是,精簡射頻,單天線,半雙工。三是,高效功放,上行峰均比低,效率高,SOC可內置PA。四是,精簡電源管理。五是,小容量存儲,協議棧優化。2G/3G/4G的芯片處理能力要求非常高,包括支持寬帶,大數率等等。而NB-IoT的芯片用于物聯網設備,支持窄帶、低速率,并針對物聯網需要只支持單天線、半雙工方式,同時還簡化了信令處理,進而使芯片價格變得很低。
4.大連接
首先,NB-IoT的基站是基于物聯網的模式進行設計的。物聯網的話務模型與手機并不相同,終端雖然很多,但各個終端發送的包比較小,對時延的要求并不是很敏感。目前使用的2G/3G/4G基站,設計初衷是要確保用戶能夠同時做業務且保障時延,基于這一目的,用戶的連接數或者接入數是控制在1K左右的。基于NB-IoT來說,其對業務時延并不敏感,因此能夠接入更多數量的用戶,儲存更多的用戶上下文,數量可達到100k左右,大多數終端處在休眠態,但其上下文信息由基站和核心網維持,產生數據發送時,能夠迅速的進行激活。此外,2G/3G/4G的調度顆粒較大,NB-IoT基于窄帶技術,調度顆粒要小的多,在同等的資源環境下,對資源的利用效率會更高。在同等的覆蓋增益需求下,重傳次數少甚至于沒有,頻譜效率也會更高。
三、NB-IOT遠傳熱水表系統架構
NB-IoT智能水表系統,是結合水務部門精細化管理的要求,構建而成的端到端的技術方案,通過物聯網技術、云計算技術等,將巨量的水務管理信息及時的匯集、處理,從而幫助水務部門不斷提升經營效率,以更加高效的方式實現智能化的用水管理。
NB-IOT遠傳熱水表系統主要由以下部分構成:NB-IoT通信模組水表、通信基站、云平臺、服務器以及客戶端等。在每戶住宅裝設一臺NB-IoT智能水表,進行開通后,智能水表會對周邊的NB-IoT通信基站進行搜尋,并在云平臺上進行用戶注冊,注冊完成后云平臺就會得到該設備需要應用的數據能力,各個智能水表的信息數據可經過通信基站及時的傳送到云平臺,同時也能夠及時的接收來自云平臺的控制指令。客戶端通過服務器從云平臺獲得居民的實時用水數據,并對其用水情況進行全天候的監控,客戶端還可對用水情況進行階梯價格控制,定制專門的抄收策略,定時向居民發送每月的用水情況。