近期停電限電的新聞層出不窮,用電負荷高和節(jié)能減排等原因均致使了能源緊張的情況。面對這樣的挑戰(zhàn),做出限電政策,自然就需要對能源用量做出精確的評估。這就是智能表計的優(yōu)勢之一,解放人力,實現(xiàn)遠程抄表。然而智能表計的實現(xiàn)方式卻有異同,有的傾向于直接切換為物聯(lián)網(wǎng)表,有的則試圖引入AI技術(shù)。
物聯(lián)網(wǎng)“換”新表
在不少人看來,換成更智能的物聯(lián)網(wǎng)表才是打造智能抄表網(wǎng)絡的關(guān)鍵。目前越來越多的城市開始在公共服務領(lǐng)域建設(shè)物聯(lián)網(wǎng),比如利用NB-IoT與云服務廠商打造智能抄表業(yè)務,水務、燃氣、電網(wǎng)的企業(yè)借助云+管+端的智能表來傳輸使用信息,不僅方便用戶實時查詢,也給了資源供應企業(yè)更好的管理運營手段。
過去傳統(tǒng)的抄表方式需要人力手動抄表,效率極低。在與NB-IoT網(wǎng)絡和云平臺結(jié)合后,不僅可以實現(xiàn)低功耗和海量連接,還能以大數(shù)據(jù)做好精細化運營,做到故障調(diào)查監(jiān)控和分區(qū)壓力調(diào)節(jié)等操作,避免出現(xiàn)用電、用水緊張的情況。
除了NB-IoT外,基于WI-SUN這樣的協(xié)議做智能表計也已經(jīng)相當常見。以Silicon Labs的EFR32FG12為例,這顆無線SoC采用了ArmCortexM4的內(nèi)核,不僅支持WI-SUN、M-BUS等通用協(xié)議,也支持專有協(xié)議。除了必不可少的低功耗特性外,EFR32FG12的1024 kB FLASH和256 kB RAM也確保了后續(xù)的OTA表計升級支持。
對于智能抄表這樣的應用來說,接入的設(shè)備量是相當大的,因此傳統(tǒng)的IPV4池不足以支持其大規(guī)模擴張,而WI-SUN通過支持IPV6,可以提供大量的地址資源。
AI“改裝”抄表
接入物聯(lián)網(wǎng)表的方式固然部署起來相對簡單,但也對設(shè)備改造提出了很高的要求,尤其是水表這樣的表計,況且當前的物聯(lián)網(wǎng)表也并不便宜。要想將過去機械式的表改成電子式,必須要考慮到供電和無線傳輸?shù)葐栴},尤其是采用PLC技術(shù)實現(xiàn)的自動抄表。
隨著深度學習、云計算和芯片的發(fā)展,人工智能成了半導體各行各業(yè)追捧的技術(shù)熱點,然而由于諸多AI應用都要用到高性能芯片,所以在一些邊緣或本地化部署上,人工智能的出場率并不高。
如今不少廠商開始研究如何把AI做進低功耗的本地端,在嵌入式設(shè)備或是基于MCU等處理能力不高的設(shè)備中引入人工智能技術(shù)。通過加裝或改裝模組的方式,利用圖像傳感器攝像將圖片轉(zhuǎn)化為數(shù)字,再借助NB-IoT等無線傳輸方式發(fā)送數(shù)據(jù),這樣的話就不需要去替換現(xiàn)有的設(shè)備。這些視覺識別與圖像識別的技術(shù),都是部署在本地端的AI算法,將傳統(tǒng)機械表變成智能表,這種改裝的方式大幅降低了成本、提升了效率。

內(nèi)置堪智K210芯片的智能抄表系統(tǒng) /嘉楠科技
這種方案用到的芯片雖然算力不高,但也必須滿足簡單視覺算法的的支持。以嘉楠科技的堪智K210為例,該芯片采用了了64位的雙核RISC-V CPU,算力達到1TOPS,但功耗僅有300mW。該芯片搭載了嘉楠自研的核心神經(jīng)網(wǎng)絡加速器KPU,方便在本地處理器機器視覺任務。嘉楠科技稱這種“無創(chuàng)”改造的設(shè)計,成本僅有傳統(tǒng)智能表計的四分之一。

表計視覺識別 / 百度飛槳
然而多數(shù)廠商并沒有開發(fā)人工智能算法的能力,除了直接采用芯片廠商的識別算法方案之外,往往會直接用到其他AI廠商的方案。以百度的飛槳開發(fā)工具PaddleX為例,PaddleX首先利用目標檢測模型檢測出圖像中的標記,再使用語義分割模型將表計的指針和刻度分割,得到表計大概的數(shù)字圖像。接著對該圖像進行腐蝕,將環(huán)狀表盤展開為矩形圖像,再轉(zhuǎn)換為一維數(shù)組,并對刻度均值做二值化處理,根據(jù)指針的相對位置和預知的量程來計算標記的實際讀數(shù)。
結(jié)語
這兩種智能抄表方式均有各自的優(yōu)勢,更適合對不同的場景進行調(diào)研后再確定方案。比如對于某些缺乏外掛環(huán)境、表計位于公共區(qū)域的情況,就更適合進行新表的更換,比如現(xiàn)在大部分電氣表計。而某些需要低成本高效率安裝或是改裝入戶困難的情況,例如室內(nèi)的水表等,則更適合AI加裝的方案。

智能抄表架構(gòu) / 華為云
除了表計本身之外,水務和電網(wǎng)等供應商往往都要與云平臺合作,做好抄表數(shù)據(jù)的管理與存儲,云平臺也會協(xié)力打造基于抄表數(shù)據(jù)的智能應用,比如開發(fā)App、支持在線繳費和查詢等。而對于這些已經(jīng)投入大成本進行改裝的供應商來說,這些數(shù)據(jù)未來是否有更多的增值空間,還待對商業(yè)模型的進一步挖掘,但智能抄表絕對是必行的一步。
物聯(lián)網(wǎng)“換”新表
在不少人看來,換成更智能的物聯(lián)網(wǎng)表才是打造智能抄表網(wǎng)絡的關(guān)鍵。目前越來越多的城市開始在公共服務領(lǐng)域建設(shè)物聯(lián)網(wǎng),比如利用NB-IoT與云服務廠商打造智能抄表業(yè)務,水務、燃氣、電網(wǎng)的企業(yè)借助云+管+端的智能表來傳輸使用信息,不僅方便用戶實時查詢,也給了資源供應企業(yè)更好的管理運營手段。
過去傳統(tǒng)的抄表方式需要人力手動抄表,效率極低。在與NB-IoT網(wǎng)絡和云平臺結(jié)合后,不僅可以實現(xiàn)低功耗和海量連接,還能以大數(shù)據(jù)做好精細化運營,做到故障調(diào)查監(jiān)控和分區(qū)壓力調(diào)節(jié)等操作,避免出現(xiàn)用電、用水緊張的情況。
除了NB-IoT外,基于WI-SUN這樣的協(xié)議做智能表計也已經(jīng)相當常見。以Silicon Labs的EFR32FG12為例,這顆無線SoC采用了ArmCortexM4的內(nèi)核,不僅支持WI-SUN、M-BUS等通用協(xié)議,也支持專有協(xié)議。除了必不可少的低功耗特性外,EFR32FG12的1024 kB FLASH和256 kB RAM也確保了后續(xù)的OTA表計升級支持。
對于智能抄表這樣的應用來說,接入的設(shè)備量是相當大的,因此傳統(tǒng)的IPV4池不足以支持其大規(guī)模擴張,而WI-SUN通過支持IPV6,可以提供大量的地址資源。
AI“改裝”抄表
接入物聯(lián)網(wǎng)表的方式固然部署起來相對簡單,但也對設(shè)備改造提出了很高的要求,尤其是水表這樣的表計,況且當前的物聯(lián)網(wǎng)表也并不便宜。要想將過去機械式的表改成電子式,必須要考慮到供電和無線傳輸?shù)葐栴},尤其是采用PLC技術(shù)實現(xiàn)的自動抄表。
隨著深度學習、云計算和芯片的發(fā)展,人工智能成了半導體各行各業(yè)追捧的技術(shù)熱點,然而由于諸多AI應用都要用到高性能芯片,所以在一些邊緣或本地化部署上,人工智能的出場率并不高。
如今不少廠商開始研究如何把AI做進低功耗的本地端,在嵌入式設(shè)備或是基于MCU等處理能力不高的設(shè)備中引入人工智能技術(shù)。通過加裝或改裝模組的方式,利用圖像傳感器攝像將圖片轉(zhuǎn)化為數(shù)字,再借助NB-IoT等無線傳輸方式發(fā)送數(shù)據(jù),這樣的話就不需要去替換現(xiàn)有的設(shè)備。這些視覺識別與圖像識別的技術(shù),都是部署在本地端的AI算法,將傳統(tǒng)機械表變成智能表,這種改裝的方式大幅降低了成本、提升了效率。

內(nèi)置堪智K210芯片的智能抄表系統(tǒng) /嘉楠科技
這種方案用到的芯片雖然算力不高,但也必須滿足簡單視覺算法的的支持。以嘉楠科技的堪智K210為例,該芯片采用了了64位的雙核RISC-V CPU,算力達到1TOPS,但功耗僅有300mW。該芯片搭載了嘉楠自研的核心神經(jīng)網(wǎng)絡加速器KPU,方便在本地處理器機器視覺任務。嘉楠科技稱這種“無創(chuàng)”改造的設(shè)計,成本僅有傳統(tǒng)智能表計的四分之一。

表計視覺識別 / 百度飛槳
結(jié)語
這兩種智能抄表方式均有各自的優(yōu)勢,更適合對不同的場景進行調(diào)研后再確定方案。比如對于某些缺乏外掛環(huán)境、表計位于公共區(qū)域的情況,就更適合進行新表的更換,比如現(xiàn)在大部分電氣表計。而某些需要低成本高效率安裝或是改裝入戶困難的情況,例如室內(nèi)的水表等,則更適合AI加裝的方案。

智能抄表架構(gòu) / 華為云
除了表計本身之外,水務和電網(wǎng)等供應商往往都要與云平臺合作,做好抄表數(shù)據(jù)的管理與存儲,云平臺也會協(xié)力打造基于抄表數(shù)據(jù)的智能應用,比如開發(fā)App、支持在線繳費和查詢等。而對于這些已經(jīng)投入大成本進行改裝的供應商來說,這些數(shù)據(jù)未來是否有更多的增值空間,還待對商業(yè)模型的進一步挖掘,但智能抄表絕對是必行的一步。
聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。
舉報投訴
-
供電停電
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
5瀏覽量
1400
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
熱點推薦
機房布線,上走線、下走線,哪個好?
在數(shù)據(jù)中心布線系統(tǒng)走線方式時,很多朋友比較關(guān)心的是上走線好,還是下走線好?這個問題一直都有討論,尤其是剛從事機房施工的朋友,都有此一問。本期我們來總結(jié)下。為什么要討論這個問題呢?因為對于布線系統(tǒng)如果
PCB板雙面布局的DDR表底走線居然不一樣
越好,也就是下圖所示的這幾段走線。
這個客戶還是比較的愛學習,除了硬件本身的知識外,還花很多時間去了解PCB設(shè)計的知識,也看了很多主流芯片的PCB設(shè)計指導書,對DDR設(shè)計包括高速設(shè)計有比較深的認識
發(fā)表于 12-11 10:43
PCB設(shè)計中的走線寬度與電流管理
工程師在設(shè)計的時候,很容易忽略走線寬度的問題,因為在數(shù)字設(shè)計時,走線寬度不在 考慮范圍里面。通常情況下,都會嘗試用最小的線寬去設(shè)計走線,這時,在大電流時,將會導致很嚴重的問題。下面的公式用于計算線寬
揭秘PCB設(shè)計生死線:走線寬度、銅厚與溫升如何決定電流承載力?
一站式PCBA加工廠家今天為大家講講PCB走線與過孔的電流承載能力有受什么影響?PCB走線與過孔的電流承載能力的影響因素。PCB走線與過孔的電流承載能力受線寬、銅厚、溫升、層別及散熱條件等多重因素
到底DDR走線能不能參考電源層啊?
。就像下面這個3D仿真模型展示的一樣。
要不。。。我們還是首先來看看如果是L3層的這根地址信號上下都是地平面的常規(guī)情況的結(jié)果吧,也就是把上面的電源平面也換成地平面,這樣L3層走線上下都是參考地平面了
發(fā)表于 11-11 17:46
技術(shù)資訊 I Allegro 設(shè)計中的走線約束設(shè)計
本文要點在進行時序等長布線操作的時候,在布線操作的時候不管你是走蛇形線還是走折線,約束管理器會自動幫你計算長度、標偏差,通過精確控制走線長度,來實現(xiàn)信號的時序匹配。約束設(shè)計就是一套精準
信號走線長度:輻射發(fā)射的隱形 “操盤手”
一前言在電子設(shè)備中,隨著電路集成度不斷提高以及工作頻率持續(xù)上升,電磁兼容性(EMC)成為關(guān)鍵問題。信號走線作為電路中信號傳輸?shù)耐ǖ溃溟L度對輻射發(fā)射有著顯著影響,這不僅關(guān)系到設(shè)備自身的穩(wěn)定運行,還關(guān)
遠程抄表預付費系統(tǒng)
? ? ? 遠程預付費抄表系統(tǒng) 是一款用于蒸汽貿(mào)易結(jié)算的智慧管理系統(tǒng)。可實現(xiàn)對用汽企業(yè)“先繳費,后用汽”的智能化管理。今天對 遠程抄表預付費
AD7792電流源輸出在走線時,如果走線過長,且走線很細10mil,會導致電流源大小衰減嗎?
AD7792電流源輸出在走線時,如果走線過長,且走線很細10mil,會導致電流源大小衰減嗎?
發(fā)表于 06-11 07:22
allegro軟件走線命令下參數(shù)不顯示如何解決
在PCB設(shè)計中,走線命令是頻繁使用的功能之一。執(zhí)行走線命令后,通常會在Options面板中顯示線寬、層、角度等設(shè)置選項,用于調(diào)整走線參數(shù)。然而,有時執(zhí)行走線命令后,Options面板中可能沒有顯示這些設(shè)置區(qū)域,如圖1所示,該如何解決?
光纖走暗線容易拉斷嗎
光纖走暗線確實存在拉斷的風險,但風險程度取決于施工工藝、材料選擇及后續(xù)維護措施。以下為具體分析: 一、光纖走暗線的潛在風險 施工拉扯損傷 暗線施工需在墻體或地面開槽,若操作不當(如暴力拉扯、過度彎折
機柜配線架的走線方式
機柜配線架的走線方式是網(wǎng)絡布線工程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),直接影響機房管理效率、設(shè)備散熱性能和后期維護便利性。合理的走線設(shè)計需要兼顧功能性、美觀性和可擴展性,以下從規(guī)劃原則、走線方式分類、具體實施要點三方面
PCB Layout中的三種走線策略
,也幾乎成為衡量布線好壞的標準之一,那么直角走線究竟會對信號傳輸產(chǎn)生多大的影響呢?從原理上說,直角走線會使傳輸線的線寬發(fā)生變化,造成阻抗的不連續(xù)。其實不光是直角走線,頓角,銳角
發(fā)表于 03-13 11:35
智能抄表究竟走“換”還是走“改”?
評論