Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Розділ 3. Захист та автоматика

Автоматика та телемеханіка. Автоматичне повторне включення (АПВ)

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Правила влаштування електроустановок (ПУЕ)

Коментарі до статті Коментарі до статті

3.3.2. Пристрої АПВ повинні передбачатися для швидкого відновлення живлення споживачів або міжсистемних та внутрішньосистемних зв'язків шляхом автоматичного увімкнення вимикачів, відключених пристроями релейного захисту.

Повинне передбачатись автоматичне повторне включення:

1) повітряних та змішаних (кабельно-повітряних) ліній усіх типів напругою вище 1 кВ. Відмова від застосування АПВ має бути в кожному окремому випадку обґрунтованою. На кабельних лініях 35 кВ і нижче АПВ рекомендується застосовувати у випадках, коли воно може бути ефективним у зв'язку зі значною ймовірністю пошкоджень з утворенням відкритої дуги (наприклад, наявність кількох проміжних складання, живлення по одній лінії кількох підстанцій), а також з метою виправлення неселективного дії захисту. Питання застосування АПВ на кабельних лініях 110 кВ і вище має вирішуватися під час проектування у кожному окремому випадку з урахуванням конкретних умов;

2) шин електростанцій та підстанцій (див. 3.3.24 та 3.3.25);

3) трансформаторів (див. 3.3.26);

4) відповідальних електродвигунів, що відключаються для забезпечення самозапуску інших електродвигунів (див. 3.3.38).

Для здійснення АПВ за п. 1-3 повинні також передбачатися пристрої АПВ на обхідних, шиносєднувальних та секційних вимикачах.

Допускається з метою економії апаратури виконання пристрою групового АПВ на лініях, в першу чергу кабельних та інших приєднаннях 6-10 кВ. При цьому слід враховувати недоліки пристрою групового АПВ, наприклад, можливість відмови у випадку, якщо після вимкнення вимикача одного з приєднань відключення вимикача іншого приєднання відбувається до повернення пристрою АПВ у вихідне положення.

3.3.3. Пристрої АПВ повинні бути виконані так, щоб вони не діяли за умови:

1) відключення вимикача персоналом дистанційно або за допомогою телеуправління;

2) автоматичне відключення від релейного захисту безпосередньо після включення персоналом дистанційно або за допомогою телеуправління;

3) відключення вимикача захистом від внутрішніх пошкоджень трансформаторів і машин, що обертаються, пристроями протиаварійної автоматики, а також в інших випадках відключень вимикача, коли дія АПВ неприпустима. АПВ після дії АЧР (ЧАПВ) має виконуватись відповідно до 3.3.81.

Пристрої АПВ повинні бути виконані так, щоб була виключена можливістю багаторазового включення на КЗ за будь-якої несправності в схемі пристрою.

Пристрої АПВ повинні виконуватись з автоматичним поверненням.

3.3.4. При застосуванні АПВ має, як правило, передбачатися прискорення дії релейного захисту у разі неуспішного АПВ. Прискорення дії релейного захисту після неуспішного АПВ виконується за допомогою пристрою прискорення після вмикання вимикача, який, як правило, має використовуватись і при включенні вимикача з інших причин (від ключа керування, телекерування або АВР). При прискоренні захисту після увімкнення вимикача повинні бути вжиті заходи проти можливого відключення вимикача захистом під дією поштовху струму при включенні через неодночасне включення фаз вимикача.

Не слід прискорювати захист після увімкнення вимикача, коли лінія вже включена під напругу іншим своїм вимикачем (тобто за наявності симетричної напруги на лінії).

Допускається не прискорювати після АПВ дію захисту ліній 35 кВ і нижче, виконаних на змінному оперативному струмі, якщо для цього потрібне значне ускладнення захисту та час їх дії при металевому КЗ поблизу місця установки не перевищує 1,5 с.

3.3.5. Пристрої трифазного АПВ (ТАПВ) повинні здійснюватися переважно з пуском за невідповідності між раніше поданою оперативною командою та відключеним положенням вимикача; допускається також запуск пристрою АПВ від захисту.

3.3.6. Можуть застосовуватися, як правило, пристрої ТАПВ одноразової або дворазової дії (останнє – якщо це допустимо за умовами роботи вимикача). Пристрій ТАПВ дворазової дії рекомендується приймати для повітряних ліній, особливо одиночних з одностороннім живленням. У мережах 35 кВ і нижче пристрою ТАПВ дворазової дії рекомендується застосовувати в першу чергу для ліній, які не мають резервування мережі.

У мережах із ізольованою або компенсованою нейтраллю, як правило, має застосовуватися блокування другого циклу АПВ у разі замикання на землю після АПВ першого циклу (наприклад, за наявності напруги нульової послідовності). Витримка часу ТАПВ у другому циклі має бути не менше ніж 15-20 с.

3.3.7. Для прискорення відновлення нормального режиму роботи електропередачі витримка часу пристрою ТАПВ (особливо для першого циклу АПВ дворазової дії на лініях з одностороннім живленням) повинна прийматися мінімально можливою з урахуванням часу згасання дуги та деіонізації середовища у місці пошкодження, а також з урахуванням часу готовності вимикача та його приводу до повторного включення.

Витримка часу пристрою ТАПВ на лінії з двостороннім живленням повинна вибиратися з урахуванням можливого неодночасного відключення пошкодження з обох кінців лінії; у своїй час дії захистів, призначених для далекого резервування, враховуватися повинно. Дозволяється не враховувати різночасності відключення вимикачів по кінцях лінії, коли вони відключаються внаслідок спрацьовування високочастотного захисту.

З метою підвищення ефективності ТАПВ одноразової дії допускається збільшувати його витримку часу (наскільки можна з урахуванням роботи споживача).

3.3.8. На одиночних лініях 110 кВ і вище з одностороннім живленням, для яких допустимо у разі неуспішного ТАПВ перехід на тривалу роботу двома фазами, слід передбачати ТАПВ дворазової дії на кінці живлення живлення. Переведення лінії працювати двома фазами може здійснюватися персоналом дома чи з допомогою телеуправления.

Для переведення лінії після неуспішного АПВ на роботу двома фазами слід передбачати пофазне управління роз'єднувачами або вимикачами на живильному та приймальному кінцях лінії.

При перекладі лінії на тривалу роботу двома фазами слід за необхідності вживати заходів щодо зменшення перешкод у роботі ліній зв'язку через неповнофазний режим роботи лінії. З цією метою допускається обмеження потужності, що передається лінією в неповнофазному режимі (якщо це можливо за умовами роботи споживача).

В окремих випадках за наявності спеціального обґрунтування допускається також перерва у роботі лінії зв'язку на час неповнофазного режиму.

3.3.9. На лініях, відключення яких не призводить до порушення електричного зв'язку між джерелами, що генерують, наприклад на паралельних лініях з одностороннім живленням, слід встановлювати пристрої ТАПВ без перевірки синхронізму.

3.3.10. На одиночних лініях із двостороннім харчуванням (за відсутності шунтуючих зв'язків) повинен передбачатися один із наступних видів трифазного АПВ (або їх комбінацій):

а) швидкодіючий ТАПВ (БАПВ)

б) несинхронне ТАПВ (НАПВ);

в) ТАПВ з уловлюванням синхронізму (ТАПВ УС).

Крім того, може передбачатися однофазне АПВ (ОАПВ) у поєднанні з різними видами ТАПВ, якщо вимикачі обладнані пофазним керуванням та не порушується стійкість паралельної роботи частин енергосистеми у циклі ОАПВ.

Вибір видів АПВ здійснюється, виходячи із сукупності конкретних умов роботи системи та обладнання з урахуванням вказівок 3.3.11 – 3.3.15.

3.3.11. Швидкодіючий АПВ, або БАПВ (одночасне включення з мінімальною витримкою часу з обох кінців), рекомендується передбачати на лініях по 3.3.10 для автоматичного повторного включення, як правило, при невеликій розбіжності кута між векторами ЕРС з'єднаних систем. БАПВ може застосовуватися за наявності вимикачів, що допускають БАПВ, якщо після включення забезпечується збереження синхронної паралельної роботи систем та максимальний електромагнітний момент синхронних генераторів та компенсаторів менше (з урахуванням необхідного запасу) електромагнітного моменту, що виникає при трифазному КЗ на виводах машини.

Оцінка максимального електромагнітного моменту повинна проводитися для максимально можливого розходження кута за час БАПВ. Відповідно, запуск БАПВ повинен проводитися лише при спрацюванні швидкодіючого захисту, зона дії якого охоплює всю лінію. БАПВ має блокуватись при спрацюванні резервних захистів та блокуватись або затримуватись при роботі УРОВ.

Якщо для збереження стійкості енергосистеми при неуспішному БАПВ потрібен великий обсяг впливу протиаварійної автоматики, застосування БАПВ не рекомендується.

3.3.12. Несинхронне АПВ (НАПВ) може застосовуватись на лініях по 3.3.10 (в основному 110-220 кВ), якщо:

а) максимальний електромагнітний момент синхронних генераторів і компенсаторів, що виникає при несинхронному включенні, менше (з урахуванням необхідного запасу) електромагнітного моменту, що виникає при трифазному КЗ на висновках машини, при цьому як практичні критерії оцінки допустимості НАПВ приймаються розрахункові початкові значення періодичних складових струмів статора при куті включення 180 º;

б) максимальний струм через трансформатор (автотрансформатор) при куті включення 180º менше струму КЗ на його висновках при живленні від шин нескінченної потужності;

в) після АПВ забезпечується досить швидка ресинхронізація; якщо внаслідок несинхронного автоматичного повторного включення можливе виникнення тривалого асинхронного ходу, повинні застосовуватися спеціальні заходи для запобігання або припинення.

За дотримання цих умов НАПВ допускається застосовувати також у режимі ремонту на паралельних лініях.

При виконанні НАПВ необхідно вжити заходів щодо запобігання зайвому спрацюванню захисту. З цією метою рекомендується, зокрема, здійснювати включення вимикачів при НАПВ у певній послідовності, наприклад, виконанням АПВ з однієї зі сторін лінії з контролем наявності напруги на ній після успішного ТАПВ з протилежного боку.

3.3.13. АПВ з уловлюванням синхронізму може застосовуватися на лініях по 3.3.10 для включення лінії при значних (приблизно до 4%) ковзання та допустимому куті.

Можливе також наступне виконання АПВ. На кінці лінії, який повинен включатися першим, проводиться прискорене ТАПВ (з фіксацією спрацьовування швидкодіючого захисту, зона дії якої охоплює всю лінію) без контролю напруги на лінії (УТАПВ БК) або ТАПВ з контролем відсутності напруги на лінії (ТАПВ ВІН), а на іншому її кінці - ТАПВ із уловлюванням синхронізму. Останнє проводиться за умови, що включення першого кінця було успішним (це може бути визначено, наприклад, за допомогою контролю за наявності напруги на лінії).

Для уловлювання синхронізму можуть застосовуватись пристрої, побудовані за принципом синхронізатора з постійним кутом випередження.

Пристрої АПВ слід виконувати так, щоб можна було змінювати черговість включення вимикачів по кінцях лінії.

При виконанні пристрою АПВ УС необхідно прагнути забезпечення його дії при можливо більшої різниці частот. Максимальний допустимий кут включення при застосуванні АПВ УС повинен прийматись з урахуванням умов, зазначених у 3.3.12. При застосуванні пристрою АПВ УС рекомендується його використання для включення лінії персоналом (напівавтоматична синхронізація).

3.3.14. На лініях, обладнаних трансформаторами напруги, для контролю відсутності напруги (КОН) та контролю наявності напруги (КНН) на лінії при різних видах ТАПВ рекомендується використовувати органи, що реагують на лінійну (фазну) напругу та на напругу зворотної та нульової послідовностей. У деяких випадках, наприклад, на лініях без шунтуючих реакторів, можна не використовувати напругу нульової послідовності.

3.3.15. Однофазне автоматичне повторне увімкнення (ОАПВ) може застосовуватися тільки в мережах з великим струмом замикання на землю. ОАПВ без автоматичного переведення лінії на тривалий неповнофазний режим при стійкому пошкодженні фази слід застосовувати:

а) на одиночних сильно навантажених міжсистемних або внутрішньосистемних лініях електропередач;

б) на сильно навантажених міжсистемних лініях 220 кВ і вище з двома та більш обхідними зв'язками за умови, що відключення однієї з них може призвести до порушення динамічної стійкості енергосистеми;

в) на міжсистемних та внутрішньосистемних лініях різних класів напруги, якщо трифазне відключення лінії вищої напруги може призвести до неприпустимого навантаження ліній нижчої напруги з можливістю порушення стійкості енергосистеми;

г) на лініях, що пов'язують із системою великі блокові електростанції без значного місцевого навантаження;

д) на лініях електропередачі, де здійснення ТАПВ пов'язане зі значним скиданням навантаження внаслідок зниження напруги.

Пристрій ОАПВ повинен виконуватися так, щоб при виведенні його з роботи або зникнення живлення автоматично здійснювалося переведення дії захисту лінії на відключення трьох фаз крім пристрою.

Вибір пошкоджених фаз при КЗ на землю повинен здійснюватися за допомогою виборчих органів, які можуть бути також використані як додатковий швидкодіючий захист лінії в циклі ОАПВ, при ТАПВ, БАПВ та односторонньому включенні лінії оперативним персоналом.

Витримка часом ОАПВ повинна відбудовуватись від часу згасання дуги та деіонізації середовища у місці однофазного КЗ у неповнофазному режимі з урахуванням можливості неодночасного спрацювання захисту по кінцях лінії, а також каскадної дії виборчих органів.

3.3.16. На лініях по 3.3.15 ОАПВ слід застосовувати у поєднанні з різними видами ТАПВ. При цьому має бути передбачена можливість заборони ТАПВ у всіх випадках ОАПВ або лише за неуспішного ОАПВ. Залежно від конкретних умов допускається здійснення ТАПВ після неуспішного ОАПВ. У цих випадках передбачається дія ТАПВ спочатку на одному кінці лінії з контролем відсутності напруги на лінії та зі збільшеною витримкою часу.

3.3.17. На одиночних лініях з двостороннім живленням, що зв'язують систему з електростанцією невеликої потужності, можуть застосовуватися ТАПВ з автоматичною самосинхронізацією (АПВС) гідрогенераторів для гідроелектростанцій та ТАПВ у поєднанні з ділителями - для гідро-і теплоелектростанцій.

3.3.18. На лініях з двостороннім живленням за наявності кількох обхідних зв'язків слід застосовувати:

1) за наявності двох зв'язків, а також за наявності трьох зв'язків, якщо можливе одночасне тривале відключення двох із цих зв'язків (наприклад, дволанцюгової лінії):

  • несинхронне АПВ (в основному для ліній 110-220 кВ та за дотримання умов, зазначених у 3.3.12, але для випадку відключення всіх зв'язків);
  • АПВ із перевіркою синхронізму (при неможливості виконання несинхронного АПВ з причин, зазначених у 3.3.12, але для випадку відключення всіх зв'язків).

Для відповідальних ліній за наявності двох зв'язків, а також за наявності трьох зв'язків, два з яких - дволанцюгова лінія, за неможливості застосування НАПВ з причин, зазначених у 3.3.12, дозволяється застосовувати пристрої ОАПВ, БАПВ або АПВ УС (див. 3.3.11 , 3.3.13, 3.3.15). При цьому пристрої ОАПВ та БАПВ слід доповнювати пристроєм АПВ із перевіркою синхронізму;

2) за наявності чотирьох і більше зв'язків, а також за наявності трьох зв'язків, якщо в останньому випадку одночасне тривале відключення двох із цих зв'язків малоймовірне (наприклад, якщо всі лінії одноланцюгові), - АПВ без перевірки синхронізму.

3.3.19. Пристрої АПВ з перевіркою синхронізму слід виконувати на одному кінці лінії з контролем відсутності напруги на лінії та з контролем наявності синхронізму, на іншому кінці – тільки з контролем наявності синхронізму. Схеми пристрою АПВ із перевіркою синхронізму лінії повинні виконуватись однаковими на обох кінцях з урахуванням можливості зміни черговості включення вимикачів лінії при АПВ.

Рекомендується використовувати пристрій АПВ з перевіркою синхронізму для перевірки синхронізму систем, що з'єднуються при включенні лінії персоналом.

3.3.20. Допускається спільне застосування кількох видів трифазного АПВ на лінії, наприклад БАПВ та ТАПВ із перевіркою синхронізму. Допускається також використовувати різні види пристроїв АПВ на різних кінцях лінії, наприклад, УТАПВ БК (див. 3.3.13) на одному кінці лінії та ТАПВ з контролем наявності напруги та синхронізму на іншому.

3.3.21. Допускається поєднання ТАПВ з швидкодіючими неселективними захистами для виправлення неселективної дії останніх. У мережах, які з ряду послідовно включених ліній, при застосуванні їм неселективних швидкодіючих захистів для виправлення їх дії рекомендується застосовувати почергове АПВ; можуть також застосовуватися пристрої АПВ із прискоренням захисту до АПВ або з кратністю дії (не більше трьох), що зростає у напрямку джерела живлення.

3.3.22. При застосуванні трифазного одноразового АПВ ліній, що живлять трансформатори, з боку вищої напруги яких встановлюються короткозамикачі та відокремлювачі, для відключення відокремлювача в безструмову паузу час дії пристрою АПВ повинен бути відбудований від сумарного часу включення короткозамикача та відключення відокремлювача. При застосуванні трифазної АПВ дворазової дії (див. 3.3.6) час дії АПВ у першому циклі за вказаною умовою не повинен збільшуватися, якщо відключення відокремлювача передбачається в безструмову паузу другого циклу АПВ.

Для ліній, на які замість вимикачів встановлюються відокремлювачі, відключення відокремлювачів у разі неуспішного АПВ у першому циклі повинно проводитися в безструмову паузу другого циклу АПВ.

3.3.23. Якщо в результаті дії АПВ можливе несинхронне включення синхронних компенсаторів або синхронних електродвигунів і якщо таке включення для них неприпустимо, а також для виключення підживлення від цих машин місця пошкодження слід передбачати автоматичне відключення цих синхронних машин при зникненні живлення або переводити їх в асинхронний режим відключенням АГП наступним автоматичним включенням або ресинхронізацією після відновлення напруги в результаті успішного АПВ.

Для підстанцій із синхронними компенсаторами або синхронними електродвигунами повинні застосовуватися заходи, що запобігають зайвим спрацюванням АЧР при дії АПВ.

3.3.24. АПВ шин електростанцій та підстанцій за наявності спеціального захисту шин та вимикачів, що допускають АПВ, має виконуватися за одним із двох варіантів:

1) автоматичним випробуванням (постановка шин під напругу вимикачем від АПВ одного з елементів живлення);

2) автоматичним складанням схеми; при цьому першим від пристрою АПВ включається один з елементів живлення (наприклад, лінія, трансформатор), при успішному включенні цього елемента проводиться наступне, можливо більш повне автоматичне відновлення схеми доаварійного режиму шляхом включення інших елементів. АПВ шин за цим варіантом рекомендується застосовувати насамперед для підстанцій без постійного чергування персоналу.

При виконанні АПВ шин повинні застосовуватися заходи, що унеможливлюють несинхронне включення (якщо воно є неприпустимим).

Повинна забезпечуватись достатня чутливість захисту шин на випадок неуспішного АПВ.

3.3.25. На двотрансформаторних знижувальних підстанціях при роздільній роботі трансформаторів, як правило, повинні передбачатися пристрої АПВ шин середньої та нижчої напруги у поєднанні з пристроями АВР; при внутрішніх ушкодженнях трансформаторів має діяти АВР, при інших ушкодженнях – АПВ (див. 3.3.42).

Допускається для двотрансформаторної підстанції, в нормальному режимі якої передбачається паралельна робота трансформаторів на шинах даної напруги, додатково встановлювати до пристрою АПВ пристрій АВР, призначений для режиму, коли один з трансформаторів виведений в резерв.

3.3.26. Пристроями АПВ повинні бути обладнані всі поодинокі понижуючі трансформатори потужністю більше 1 MBА на підстанціях енергосистем, що мають вимикач і максимальний струмовий захист з боку живлення, коли відключення трансформатора призводить до знеструмлення електроустановок споживачів. Допускається в окремих випадках дію АПВ та при відключенні трансформатора захистом від внутрішніх ушкоджень.

3.3.27. При неуспішному АПВ елемента, що включається першим вимикачем, приєднаного двома або більше вимикачами, АПВ інших вимикачів цього елемента, як правило, повинно заборонятися.

3.3.28. При наявності на підстанції або електростанції вимикачів з електромагнітним приводом, якщо від пристрою АПВ можуть бути одночасно включені два або більше вимикачів, для забезпечення необхідного рівня напруги акумуляторної батареї при включенні та зниження перерізу кабелів ланцюгів живлення електромагнітів включення слід, як правило, виконувати АПВ так , щоб одночасне включення кількох вимикачів було виключено (наприклад, застосуванням на приєднаннях АПВ з різними витримками часу).

Допускається в окремих випадках (переважно при напрузі 110 кВ та великій кількості приєднань, обладнаних АПВ) одночасне включення від АПВ двох вимикачів.

3.3.29. Дія пристроїв АПВ має фіксуватися вказівними реле, вбудованими в реле покажчиками спрацьовування, лічильниками числа спрацьовувань або іншими пристроями аналогічного призначення.

Дивіться інші статті розділу Правила влаштування електроустановок (ПУЕ).

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Система батарейного живлення для бездротового LTE-модуля NB-IoT 10.10.2019

Нова розробка Texas Instruments з трьома перетворювачами живлення спільно з мікросхемами контролю стану розряду дозволяє точно виміряти стан літієвих батарей у NB-IoT-пристроях та передати цю інформацію по мережі.

Розробка демонструє три різні архітектури електроживлення для інтелектуальних витратомірів з первинними батареями з літій-діоксид марганцю (LiMnO2) та комерційних вузькосмугових модулів для додатків інтернету речей (Internet of Things, IoT). Три варіанти організації живлення об'єднані на одній платі як приклад практичної підсистеми батарейного живлення інтелектуального витратоміра з функцією оцінки терміну служби батареї (State-of-Health, SOH). Постійно включений внутрішньосистемний моніторинг струму виявляє піковий струм RF-передачі, а вимірювання SOH виконується з регульованою затримкою для більш точних результатів.

Високоефективні схеми електроживлення для стільникових NB-IoT-модулів з індикатором рівня заряду акумуляторів BQ35100 забезпечують дані про термін служби акумулятора в режимі реального часу, що дозволяє проводити заміну акумулятора з відповідним до кінця зарядом.

NB-IoT - це вузькосмугова радіотехнологія інтернету речей, розроблена 3GPP та використовує малопотужну глобальну мережу (LPWAN) для охоплення ширшої області протягом тривалого часу в невеликому обсязі даних.

Області застосування:

лічильники газу, води, тепла з батарейним живленням, що використовують технологію NB IoT для передачі даних;
інтелектуальні лічильники енергії (Automated Meter Reading, AMR) з батарейним живленням, що використовують технологію NB IoT для передачі даних;
пристрої стеження за вантажами та майном з батарейним живленням, що використовують технологію NB IoT для передачі даних;
модулі/мітки датчиків контролю вантажів, що перевозяться, використовують технологію NB IoT для передачі даних.

Інші цікаві новини:

▪ Знайдено причину коливання яскравості Сонця

▪ Томограф працює ефективніше за поліграф.

▪ Проста технологія виробництва динаміків у рулонах

▪ Шість правил для систем штучного інтелекту

▪ Живий бетон

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Складання кубика Рубіка. Добірка статей

▪ стаття Географічне поняття. Крилатий вислів

▪ стаття Що таке ЗЕГ? Детальна відповідь

▪ стаття Клопогон даурський. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Вимірник індуктивності та ємності. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Зникаюча голова. Секрет фокусу

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024