Hvis du kun bruger købsprisen, når du sammenligner implementeringen af et SPE-netværk med et traditionelt netværk, kan du ikke bestemme de sande ejeromkostninger. Beregning af de samlede ejeromkostninger for en SPE. Fire faser skal overvejes gennem netværkets livscyklus:
01 Opkøb
02 Idriftsættelse (skelner mellem hardwareinstallation og softwareopsætning)
03 Betjening
04 Vedligeholdelse
Når man sammenligner implementeringsomkostningerne for et SPE-netværk med traditionelle netværk baseret på fieldbus eller serielle interfaces, er indkøbsomkostningerne ofte den eneste udgift, der tages i betragtning. Omkostningerne og fordelene ved efterfølgende livscyklusfaser, såsom idriftsættelse, drift og vedligeholdelse, er sjældent inkluderet. Ved beregning af udstyrsomkostninger sammenlignes prisen på Ethernet-transceivere og yderligere kredsløb (magnetiske komponenter) ofte med prisen på et simpelt RS-485- eller RS-232-interface. For at bestemme de sande samlede omkostninger ved at eje et SPE-netværk er det dog vigtigt at overveje alle fire installationsfaser mere detaljeret.

Glat kommunikation:
Fra sensorer til skyen, SPE muliggør problemfri maskine-til-maskine og maskine-til-menneskelig kommunikation. Det gennemsigtige Ethernet-baserede netværk understøtter IP-baseret kommunikation mellem slutnoder. Heterogene netværk kræver gateways til at forbinde netværkssegmenter, der begrænser endeknudepunkternes synlighed og tilgængelighed.
Høj båndbredde:
Ved kun at bruge et par ledninger til transmission varierer SPE's datagennemstrømning fra 10 Mb/s til 1 Gb/s over forskellige afstande (datagennemstrømningen falder med stigende afstand).
Lang transmissionsafstand:
Sammenlignet med andre teknologier kan SPE opretholde højere datahastigheder over længere afstande. Afstand relateret til båndbredde omtales nogle gange som "båndbreddeområdet". Mulighed for fjernstrømforsyning: SPE kan overføre strøm via en kombination af datakerner eller ekstra kerner i kablet, hvilket muliggør fjernstrømforsyning (separat strømforsyning fra enheden).
Installationsfleksibilitet:
Sammenlignet med traditionelle fire-par kabler har SPE-kabler en mindre diameter baseret på lederens tværsnitsareal, hvilket gør installationen i trange rum, såsom kontrolskabe hurtigere og nemmere.
Mulighed for at bruge SPE på sensor-/aktuatorniveau:
For at imødekomme de forskellige krav fra forskellige målmarkeder for SPE har udstyrsproducenter defineret forskellige båndbredde, kabellængde og topologistandarder for det fysiske transportlag.

Der er forskellige industriprotokoller til højere lag, samt en række konnektorer til at komplementere forskellige industrielle miljøer og deres krav til:
modstand mod støv og fugt
kemisk resistens
robusthed mod mekanisk belastning og elektromagnetisk interferens (EMI)
I betragtning af de mange kombinationer af krav kan producenter af aktive infrastrukturkomponenter og slutenheder adressere denne kompleksitet ved at tilbyde løsninger med økonomisk levedygtige cost/benefit-forhold, men kun anvendelige til visse applikationer.
Tidlig standardisering og etablering af universelle industristandarder, mens den potentielt bremser den overordnede indførelse af SPE-netværk og -teknologier, er en mulig måde at overvinde dette problem.
Producenterne må også konfrontere det faktum, at elektroniske komponenter allerede er blevet udviklet til bilindustrien. Deres implementering kræver yderligere indsats. Et fremtrædende eksempel er switches og multiport transceiver (PHY) chips til SPE, der tilbydes af halvlederproducenter.

For eksempel kræves i øjeblikket RGMII, RMII eller MII (Media Independent Interface) for at forbinde switche og PHY-chips med en enkelt-port. Det store antal signaler ved disse grænseflader, kombineret med brugen af PHY-chips med en enkelt-port, fører til mere kompleks signalruting på PCB'en og øgede pladsbehov.
Mens moderne grænseflader (såsom SGMII) kræver 4 signaler pr. port, kræver MII-grænseflader 16 signaler og RMII-grænseflader kræver 8 signaler. Desuden kræver hver enkelt-port PHY-chip også MDIO- og MDC-administrationsgrænseflader.
I øjeblikket er der ingen SPE multi-port PHY-chips udstyret med passende medie-uafhængige grænseflader (såsom SGMII eller QSGMII). Specifikt for 10BASE-T1L er disse grænseflader designet til gigabit-drift ikke et fokusområde for halvlederproducenter. Udviklingen af switch-ASIC'er er imidlertid drevet af hurtigt voksende båndbreddekrav, og derfor optimeres tilsvarende MAC-PHY-grænseflader med multi-gigabit-båndbredde.
SPE bringer innovativt potentiale til fagfolk involveret i alle fire faser af netværksinstallationens livscyklus. Dette afspejles stærkt i de forskellige standardiseringsaktiviteter i IEEE og brugerorganisationer.
På trods af IEEE's lange historie med standardisering, er SPE stadig en relativt ung teknologi og vil primært bevise sig i mere komplekse og intelligente sensorer, før de anvendes til mere simple. Efterhånden som tilgængeligheden af komponenter og hardware bliver ved med at blive bedre, vil SPE fortsat holde sin plads på markedet for billigere sensorer og sikre koordineringen af netværkskomponenter.

