ANTAŬPAROLO
Homoj multe progresis de la malkovro de elektro ĝis ĝia vasta uzado kiel "elektro" kaj "elektra energio". Unu el la plej frapaj estas la "vojdisputo" inter alterna kurento kaj kontinua kurento. La protagonistoj estas du nuntempaj genioj, Edison kaj Tesla. Tamen, interese estas, ke el la perspektivo de novaj kaj novaj homoj en la 21-a jarcento, ĉi tiu "debato" ne estas tute gajnita aŭ perdita.
Kvankam nuntempe ĉio, de energifontoj ĝis elektraj transportsistemoj, estas baze "alterna kurento", kontinua kurento estas ĉie en multaj elektraj aparatoj kaj finaj ekipaĵoj. Aparte, la solvo por elektrosistemoj "tutdoma kontinukurento", kiu estis ŝatata de ĉiuj en la lastaj jaroj, kombinas IoT-inĝenieran teknologion kaj artefaritan inteligentecon por provizi fortan garantion por "inteligenta hejma vivo". Sekvu la Reton de Ŝarĝkapoj sube por lerni pli pri kio estas tutdoma kontinukurento.
FONO ENKONDUKO
Kontinua kurento (KK) tra la hejmo estas elektra sistemo, kiu uzas kontinuan kurenton en hejmoj kaj konstruaĵoj. La koncepto de "tutdoma KK" estis proponita en la kunteksto, ke la mankoj de tradiciaj AC-sistemoj fariĝis pli kaj pli evidentaj kaj la koncepto de malaltkarbona kaj media protekto estas pli kaj pli atentata.
TRADICIA AC-SISTEMO
Nuntempe, la plej ofta potencosistemo en la mondo estas la alternkurenta sistemo. La alternkurenta sistemo estas sistemo de potencotransdono kaj distribuado, kiu funkcias surbaze de ŝanĝoj en kurentofluo kaŭzitaj de la interago de elektraj kaj magnetaj kampoj. Jen la ĉefaj paŝoj de kiel alterna kurenta sistemo funkcias:
GeneratoroLa deirpunkto de elektrosistemo estas la generatoro. Generatoro estas aparato, kiu konvertas mekanikan energion en elektran energion. La baza principo estas generi induktitan elektromovan forton per tranĉado de dratoj kun rotacianta magneta kampo. En alternaj kurentsistemoj, kutime oni uzas sinkronajn generatorojn, kaj iliaj rotoroj estas movataj per mekanika energio (kiel akvo, gaso, vaporo, ktp.) por generi rotaciantan magnetan kampon.
Alternanta kurenta generadoLa rotacianta magneta kampo en la generatoro kaŭzas ŝanĝojn en la induktita elektromova forto en la elektraj konduktiloj, tiel generante alternan kurenton. La frekvenco de alterna kurento estas kutime 50 Hz aŭ 60 Hz po sekundo, depende de la normoj de la elektrosistemo en malsamaj regionoj.
Transformila plifortigo: Alterna kurento pasas tra transformiloj en potenctransmisiaj linioj. Transformilo estas aparato, kiu uzas la principon de elektromagneta indukto por ŝanĝi la tension de elektra kurento sen ŝanĝi ĝian frekvencon. En la potenctransmisia procezo, alttensia alterna kurento estas pli facile transdonebla trans longajn distancojn, ĉar ĝi reduktas energiperdon kaŭzitan de rezisto.
Dissendo kaj distribuoAlttensia alterna kurento estas transdonita al diversaj lokoj per transmisilinioj, kaj poste malsuprenigata per transformiloj por kontentigi la bezonojn de malsamaj uzoj. Tiaj transmisiaj kaj distribuaj sistemoj ebligas la efikan translokigon kaj utiligon de elektra energio inter malsamaj uzoj kaj lokoj.
Aplikoj de AC-potencoĈe la finuzanto, alterna kurento estas liverata al hejmoj, entreprenoj kaj industriaj instalaĵoj. En ĉi tiuj lokoj, alterna kurento estas uzata por funkciigi diversajn ekipaĵojn, inkluzive de lumigado, elektraj hejtiloj, elektromotoroj, elektronikaj ekipaĵoj kaj pli.
Ĝenerale parolante, alterna kurentosistemoj fariĝis ĉefaj fine de la pasinta jarcento pro multaj avantaĝoj kiel stabilaj kaj kontroleblaj alternkurentaj sistemoj kaj pli malaltaj potencperdoj sur la linioj. Tamen, kun la progreso de scienco kaj teknologio, la problemo de potenc-angula ekvilibro de alterna kurentosistemoj fariĝis akra. La evoluo de potencsistemoj kondukis al la sinsekva evoluo de multaj potencaj aparatoj kiel rektifiloj (konvertante alternan kurenton en kontinuan kurenton) kaj invetiloj (konvertante kontinuan kurenton en alternan kurenton). La kontrola teknologio de konvertilaj valvoj ankaŭ eniris tre klaran fazon, kaj la rapideco de interrompo de kontinua kurento estas ne malpli ol tiu de alternaj ŝaltiloj.
Tio iom post iom malaperigas multajn mankojn de la kontinukurenta sistemo, kaj la teknika fundamento de tutdoma kontinukurenta sistemo estas starigita.
EMEDIAMIKA KAJ MALKARBONA KONCEPTO
En la lastaj jaroj, kun la apero de tutmondaj klimataj problemoj, precipe la forceja efiko, mediprotektaj aferoj ricevis pli kaj pli da atento. Ĉar tutdoma kontinukurenta kurento estas pli bone kongrua kun renovigeblaj energiaj sistemoj, ĝi havas tre elstarajn avantaĝojn en energiŝparo kaj emisioredukto. Tial ĝi ricevas pli kaj pli da atento.
Krome, la sistemo de kontinua kurento povas ŝpari multajn komponantojn kaj materialojn pro sia "rekte-al-rekta" cirkvitstrukturo, kaj ankaŭ tre konformas al la koncepto de "malkarbona kaj ekologie amika".
KONCEPTO DE TUTDOMA INTELIGENTECO
La bazo por la apliko de tutdoma kontinukurenta sistemo estas la apliko kaj antaŭenigo de tutdoma inteligenteco. Alivorte, la endoma apliko de kontinukurentaj sistemoj estas baze bazita sur inteligenteco, kaj ĝi estas grava rimedo por povigi "tutdoman inteligentecon".
Inteligenta Hejmo rilatas al konektado de diversaj hejmaj aparatoj, aparatoj kaj sistemoj per altnivela teknologio kaj inteligentaj sistemoj por atingi centralizitan kontrolon, aŭtomatigon kaj foran monitoradon, tiel plibonigante la komforton, oportunon kaj oportunon de hejma vivo. Sekurecon kaj energiefikecon.
FUNDAMENTA
La efektivigaj principoj de tutdomaj inteligentaj sistemoj implikas multajn ŝlosilajn aspektojn, inkluzive de sensorteknologio, inteligentaj aparatoj, retkomunikadoj, inteligentaj algoritmoj kaj kontrolsistemoj, uzanto-interfacoj, sekureco kaj privatecoprotekto, kaj programaraj ĝisdatigoj kaj bontenado. Ĉi tiuj aspektoj estas detale diskutitaj sube.
Sensila Teknologio
La bazo de tutdoma inteligenta sistemo estas diversaj sensiloj uzataj por monitori la hejman medion en reala tempo. Mediaj sensiloj inkluzivas temperaturon, humidecon, lumon kaj aerkvalitajn sensilojn por senti endomajn kondiĉojn. Moviĝsensiloj kaj magnetaj sensiloj por pordoj kaj fenestroj estas uzataj por detekti homan movadon kaj la staton de pordoj kaj fenestroj, provizante bazajn datumojn por sekureco kaj aŭtomatigo. Fumo- kaj gassensiloj estas uzataj por monitori fajrojn kaj damaĝajn gasojn por plibonigi hejman sekurecon.
Inteligenta Aparato
Diversaj inteligentaj aparatoj formas la kernon de la tutdoma inteligenta sistemo. Inteligenta lumigado, hejmaj aparatoj, pordoseruroj kaj fotiloj ĉiuj havas funkciojn, kiujn oni povas kontroli malproksime per la Interreto. Ĉi tiuj aparatoj estas konektitaj al unuigita reto per sendrataj komunikadaj teknologioj (kiel Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee), permesante al uzantoj kontroli kaj monitori hejmajn aparatojn per la Interreto iam ajn kaj ie ajn.
Telekomunikado
La aparatoj de la tutdoma inteligenta sistemo estas konektitaj tra la Interreto por formi inteligentan ekosistemon. Reta komunikada teknologio certigas, ke aparatoj povas senjunte funkcii kune, samtempe provizante la komforton de teleregilo. Per nubaj servoj, uzantoj povas malproksime aliri hejmajn sistemojn por monitori kaj malproksime kontroli la staton de la aparato.
Inteligentaj algoritmoj kaj kontrolsistemoj
Uzante artefaritan inteligentecon kaj maŝinlernadajn algoritmojn, la tutdoma inteligenta sistemo povas inteligente analizi kaj prilabori datumojn kolektitajn de sensiloj. Ĉi tiuj algoritmoj ebligas al la sistemo lerni la kutimojn de la uzanto, aŭtomate ĝustigi la funkcian staton de la aparato, kaj atingi inteligentan decidiĝon kaj kontrolon. La agordo de planitaj taskoj kaj ekigiloj ebligas al la sistemo aŭtomate plenumi taskojn sub specifaj situacioj kaj plibonigi la aŭtomatigan nivelon de la sistemo.
Uzanto-interfaco
Por ebligi al uzantoj pli oportune funkciigi la tutdoman inteligentan sistemon, diversaj uzantinterfacoj estas provizitaj, inkluzive de poŝtelefonaj aplikaĵoj, tabulkomputiloj aŭ komputilaj interfacoj. Per ĉi tiuj interfacoj, uzantoj povas oportune regi kaj monitori hejmajn aparatojn malproksime. Krome, voĉa kontrolo permesas al uzantoj regi inteligentajn aparatojn per voĉkomandoj per la aplikaĵo de voĉasistantoj.
AVANTAĜOJ DE TUTDOMA KONDUKTADO
Ekzistas multaj avantaĝoj instali kontinukurentajn sistemojn en hejmoj, kiujn oni povas resumi en tri aspektoj: alta energi-transdona efikeco, alta integriĝo de renovigebla energio, kaj alta ekipaĵkongruo.
EFIKECO
Unue, en endomaj cirkvitoj, la uzataj potencaj ekipaĵoj ofte havas malaltan tension, kaj kontinua kurento ne postulas oftajn tensiotransformojn. Redukti la uzon de transformiloj povas efike redukti energiperdon.
Due, la perdo de dratoj kaj konduktiloj dum la transdono de kontinua kurento estas relative malgranda. Ĉar la rezistanco-perdo de kontinua kurento ne ŝanĝiĝas laŭ la direkto de la kurento, ĝi povas esti kontrolita kaj reduktita pli efike. Ĉi tio ebligas al kontinua kurento montri pli altan energiefikecon en iuj specifaj scenaroj, kiel ekzemple mallongdistanca transdono kaj lokaj elektroprovizaj sistemoj.
Fine, kun la evoluo de teknologio, kelkaj novaj elektronikaj konvertiloj kaj modulaj teknologioj estis enkondukitaj por plibonigi la energiefikecon de kontinukurenta sistemo. Efikaj elektronikaj konvertiloj povas redukti energi-konvertajn perdojn kaj plue plibonigi la ĝeneralan energiefikecon de kontinukurenta sistemo.
INTEGRIĜO DE RENOVIĜEBLA ENERGIO
En la tutdoma inteligenta sistemo, renovigebla energio ankaŭ estos enkondukita kaj konvertita en elektran energion. Tio povas ne nur efektivigi la koncepton de mediprotektado, sed ankaŭ plene utiligi la strukturon kaj spacon de la domo por certigi energiprovizon. Kontraste, kontinukurentaj sistemoj estas pli facile integreblaj kun renovigeblaj energifontoj kiel suna energio kaj venta energio.
APARATA KONGRUEBLECO
La kontinukurenta sistemo havas pli bonan kongruon kun endomaj elektraj ekipaĵoj. Nuntempe, multaj ekipaĵoj kiel LED-lumoj, klimatiziloj, ktp., estas mem kontinukurentaj funkciigantoj. Tio signifas, ke pli facile estas atingi inteligentan kontrolon kaj administradon de kontinukurentaj potencaj sistemoj. Per altnivela elektronika teknologio, la funkciado de kontinukurenta ekipaĵo povas esti pli precize kontrolata kaj inteligenta energiadministrado atingebla.
APLIKAJ AREOJ
La multaj avantaĝoj de la ĵus menciita kontinukurenta sistemo povas esti perfekte reflektitaj nur en kelkaj specifaj kampoj. Ĉi tiuj areoj estas la endoma medio, tial tutdoma kontinukurenta sistemo povas brili en la hodiaŭaj endomaj areoj.
LOĜDOMO
En loĝdomoj, tutdomaj kontinukurenta sistemoj povas provizi efikan energion por multaj aspektoj de elektra ekipaĵo. Lumigaj sistemoj estas signifa aplika areo. LED-lumigaj sistemoj funkciigitaj per kontinukurenta kurento povas redukti energi-konvertajn perdojn kaj plibonigi energiefikecon.
Krome, kontinua kurento ankaŭ povas esti uzata por funkciigi hejmajn elektronikajn aparatojn, kiel komputilojn, poŝtelefonajn ŝargilojn, ktp. Ĉi tiuj aparatoj mem estas kontinuaj kurentaj aparatoj sen aldonaj energi-konvertaj paŝoj.
KOMERCA KONSTRUAĴO
Oficejoj kaj komercaj instalaĵoj en komercaj konstruaĵoj ankaŭ povas profiti de tutdomaj kontinukurenta sistemoj. Kontinukurenta elektroprovizo por oficeja ekipaĵo kaj lumigaj sistemoj helpas plibonigi energiefikecon kaj redukti energimalŝparon.
Iuj komercaj aparatoj kaj ekipaĵoj, precipe tiuj, kiuj bezonas kontinuan kurenton, ankaŭ povas funkcii pli efike, tiel plibonigante la ĝeneralan energiefikecon de komercaj konstruaĵoj.
INDUSTRIAJ APLIKOJ
En la industria kampo, tutdomaj kontinukurentaj sistemoj povas esti aplikitaj al ekipaĵoj de produktadlinioj kaj elektraj metiejoj. Iuj industriaj ekipaĵoj uzas kontinukurenton. Uzi kontinukurenton povas plibonigi energiefikecon kaj redukti energimalŝparon. Ĉi tio estas precipe evidenta en la uzo de elektraj iloj kaj metiejaj ekipaĵoj.
Ŝargado kaj stokado de energio por elektraj veturiloj
En la kampo de transportado, kontinukurentaj sistemoj povas esti uzataj por ŝargi elektrajn veturilojn por plibonigi la ŝargan efikecon. Krome, tutdomaj kontinukurentaj sistemoj ankaŭ povas esti integritaj en bateriajn energiajn stokadsistemojn por provizi al domanaroj efikajn energiajn stokadsolvojn kaj plue plibonigi energiefikecon.
INFORMA TEKNOLOGIO KAJ KOMUNIKADO
En la kampo de informa teknologio kaj komunikado, datumcentroj kaj komunikaj bazstacioj estas idealaj aplikaj scenaroj por tutdomaj kontinukurenta sistemoj. Ĉar multaj aparatoj kaj serviloj en datumcentroj uzas kontinukurentan energion, kontinukurentaj sistemoj helpas plibonigi la rendimenton de la tuta datumcentro. Simile, komunikaj bazstacioj kaj ekipaĵoj ankaŭ povas uzi kontinukurentan energion por plibonigi la energiefikecon de la sistemo kaj redukti dependecon de tradiciaj elektrosistemoj.
KOMPONANTOJ DE LA TUTDOMA KONTINENTA KURENTO-SISTEMO
Do kiel oni konstruas tutdoman kontinukurentan sistemon? Resumante, la tutdoma kontinukurentan sistemon oni povas dividi en kvar partojn: kontinukurentan energifonton, alfluantan energian stoksistemon, kontinukurentan energidistribusistemon, kaj alfluantan elektran ekipaĵon.
DC ENERGIA FONTO
En sistemo de kontinua kurento (DC), la deirpunkto estas la fonto de kontinua kurento. Male al la tradicia sistemo de alterna kurento (AC), la fonto de kontinua kurento por la tuta domo ĝenerale ne tute dependas de la invetilo por konverti alternan kurenton en kontinuan kurenton, sed elektos eksteran renovigeblan energion kiel la solan aŭ primaran energifonton.
Ekzemple, tavolo de sunpaneloj estos metita sur la eksteran muron de la konstruaĵo. La lumo estos konvertita en kontinuan kurenton per la paneloj, kaj poste stokita en la distribua sistemo de kontinua kurento, aŭ rekte transdonita al la fina ekipaĵa aplikaĵo; ĝi ankaŭ povas esti instalita sur la ekstera muro de la konstruaĵo aŭ ĉambro. Konstruu malgrandan ventoturbinon supre kaj konvertu ĝin en kontinuan kurenton. Venta energio kaj suna energio estas nuntempe la pli ĉefaj kontinuaj energifontoj. Eble estos aliaj en la estonteco, sed ili ĉiuj postulas konvertilojn por konverti ilin en kontinuan kurenton.
DC ENERGIA STOKA SISTEMO
Ĝenerale parolante, la kontinua kurento generita de kontinuaj energifontoj ne estos rekte transdonita al la fina ekipaĵo, sed estos stokita en la kontinua energiakumulilo. Kiam la ekipaĵo bezonas elektron, la kurento estos liberigita de la kontinua energiakumulilo. Provizu elektron endome.
La sistemo de stokado de kontinua kurento (DC) estas kiel rezervujo, kiu akceptas la elektran energion konvertitan de la fonto de kontinua kurento kaj kontinue liveras elektran energion al la fina ekipaĵo. Indas mencii, ke ĉar la transdono de kontinua kurento okazas inter la fonto de kontinua kurento kaj la sistemo de stokado de kontinua kurento, ĝi povas redukti la uzon de invetiloj kaj multaj aparatoj, kio ne nur reduktas la koston de cirkvitdezajno, sed ankaŭ plibonigas la stabilecon de la sistemo.
Tial, la tutdoma kontinukurenta energia stoka sistemo estas pli proksima al la kontinukurenta ŝarga modulo de novenergiaj veturiloj ol la tradicia "kontinukurenta kuplita sunsistemo".
Kiel montrite en la supra figuro, la tradicia "kunkurenta kurento kunligita suna sistemo" bezonas transdoni kurenton al la elektra reto, do ĝi havas aldonajn sunajn invetilajn modulojn, dum la "kunkurenta kurento kunligita suna sistemo" kun tutdoma kontinua kurento ne bezonas invetilon kaj akcelilon. Transformiloj kaj aliaj aparatoj havas altan efikecon kaj energion.
DC POTENCA DISTRIBUA SISTEMO
La koro de tutdoma kontinukurenta sistemo estas la distribua sistemo de kontinukurento, kiu ludas gravan rolon en domo, konstruaĵo aŭ alia instalaĵo. Ĉi tiu sistemo respondecas pri la distribuado de energio de la fonto al diversaj finaj aparatoj, atingante elektroprovizon al ĉiuj partoj de la domo.
EFIKO
Energidistribuo: La sistemo de kontinua kurento respondecas pri la distribuado de elektra energio de energifontoj (kiel sunpaneloj, energiaj stokaj sistemoj, ktp.) al diversaj elektraj ekipaĵoj en la hejmo, inkluzive de lumigado, aparatoj, elektronikaj ekipaĵoj, ktp.
Plibonigi energiefikecon: Per distribuado de kontinua kurento, oni povas redukti perdojn pro energikonvertado, tiel plibonigante la energiefikecon de la tuta sistemo. Precipe kiam integrite kun kontinua kurento-ekipaĵo kaj renovigeblaj energifontoj, elektra energio povas esti uzata pli efike.
Subtenas aparatojn de kontinua kurento: Unu el la ŝlosiloj al tutdoma kontinua kurento-sistemo estas subteni la elektroprovizon de kontinuaj kurentaj aparatoj, evitante la energiperdon dum konvertado de alterna kurento al kontinua kurento.
KONSTITUI
Distribua Panelo de Kontinua Konekto: Distribua panelo de kontinua konektado estas ŝlosila aparato, kiu distribuas energion de sunpaneloj kaj energiaj stoksistemoj al diversaj cirkvitoj kaj aparatoj en la hejmo. Ĝi inkluzivas komponantojn kiel ŝaltilojn de kontinua konektado kaj tensistabiligilojn por certigi stabilan kaj fidindan distribuadon de elektra energio.
Inteligenta kontrolsistemo: Por atingi inteligentan administradon kaj kontrolon de energio, tutdomaj kontinukurenta sistemoj kutime estas ekipitaj per inteligentaj kontrolsistemoj. Tio povas inkluzivi funkciojn kiel energimonitorado, teleregilo kaj aŭtomatigita scenaragordo por plibonigi la ĝeneralan rendimenton de la sistemo.
Konektiloj kaj ŝaltiloj de kontinua kurento: Por esti kongruaj kun kontinua kurenta ekipaĵo, la konektiloj kaj ŝaltiloj en via hejmo devas esti dizajnitaj kun kontinuaj kurentaj konektoj. Ĉi tiuj konektiloj kaj ŝaltiloj povas esti uzataj kun kontinua kurenta ekipaĵo, samtempe certigante sekurecon kaj komforton.
DC ELEKTRA APARATO
Ekzistas tiom da endomaj aparatoj kun kontinua kurento, ke ne eblas listigi ilin ĉiujn ĉi tie, sed oni povas nur malglate klasifiki ilin. Antaŭ tio, ni devas unue kompreni, kiaj aparatoj bezonas alternan kurenton kaj kiaj kontinuaj kurentoj. Ĝenerale parolante, altpotencaj elektraj aparatoj postulas pli altajn tensiojn kaj estas ekipitaj per altŝarĝaj motoroj. Tiaj elektraj aparatoj estas funkciigataj per alterna kurento, kiel ekzemple fridujoj, malmodernaj klimatiziloj, lavmaŝinoj, kuirejaj kapuĉoj, ktp.
Ekzistas ankaŭ iuj elektraj ekipaĵoj, kiuj ne postulas alt-potencan motoron, kaj la precizaj integraj cirkvitoj povas funkcii nur ĉe mezaj kaj malaltaj tensioj, kaj uzas kontinuan kurentprovizon, kiel ekzemple televidiloj, komputiloj kaj magnetofonoj.
Kompreneble, la supra distingo ne estas tre ampleksa. Nuntempe, multaj altpotencaj aparatoj ankaŭ povas esti funkciigitaj per kontinua kurento. Ekzemple, aperis kontinua-kurenta varifrekvencaj klimatiziloj, kiuj uzas kontinuan kurentmotorojn kun pli bonaj silentaj efikoj kaj pli da energiŝparo. Ĝenerale parolante, la ŝlosilo por decidi ĉu la elektra ekipaĵo estas alterna kurento aŭ kontinua kurento dependas de la interna strukturo de la aparato.
PPRAKTIKA KAZO DE TUTDOMA DC
Jen kelkaj kazoj de "tutdoma kontinukurenta sistemo" el la tuta mondo. Oni povas trovi, ke ĉi tiuj kazoj estas baze malaltkarbonaj kaj ekologie sanaj solvoj, kio montras, ke la ĉefa mova forto por "tutdoma kontinukurenta sistemo" ankoraŭ estas la koncepto de media protekto, kaj inteligentaj kontinukurentaj sistemoj ankoraŭ havas longan vojon por iri.
La Domo de Nulaj Emisioj en Svedio
Zhongguancun Demonstra Zono Nova Energia Konstruprojekto
La Projekto pri Nova Energio-Konstruado Zhongguancun estas demonstra projekto antaŭenigita de la Distrikta Registaro Chaoyang de Pekino, Ĉinio, celanta antaŭenigi verdajn konstruaĵojn kaj la uzon de renovigebla energio. En ĉi tiu projekto, kelkaj konstruaĵoj adoptas tutdomajn kontinukurentajn sistemojn, kiuj estas kombinitaj kun sunpaneloj kaj energiakumulaj sistemoj por realigi la provizon de kontinua kurento. Ĉi tiu provo celas redukti la median efikon de la konstruaĵo kaj plibonigi energiefikecon per integrado de nova energio kaj kontinua kurentoprovizo.
Loĝprojekto pri Daŭripova Energio por la Dubaja Ekspozicio 2020, UAE
Ĉe la ekspozicio en Dubajo en 2020, pluraj projektoj prezentis daŭripovajn energiajn hejmojn uzantajn renovigeblan energion kaj tutdomajn kontinukurentajn sistemojn. Ĉi tiuj projektoj celas plibonigi energiefikecon per novigaj energiaj solvoj.
Japana DC Mikroreta Eksperimenta Projekto
En Japanio, kelkaj eksperimentaj projektoj pri mikroretoj komencis adopti tutdomajn kontinukurentajn sistemojn. Ĉi tiuj sistemoj estas funkciigitaj per suna kaj venta energio, samtempe efektivigante kontinukurenton al aparatoj kaj ekipaĵo ene de la hejmo.
La Energia Centro-Domo
La projekto, kunlaboro inter la London South Bank University kaj la Nacia Fizika Laboratorio de Britio, celas krei nul-energian hejmon. La hejmo uzas kontinuan kurenton, kombinitan kun sunaj fotovoltaikaj kaj energiaj stokaj sistemoj, por efika energiuzo.
RGRAVAJ INDUSTRIAJ ASOCIOJ
La teknologio de tutdoma inteligenteco jam estis prezentita al vi antaŭe. Fakte, la teknologio estas subtenata de kelkaj industriaj asocioj. Charging Head Network listigis koncernajn asociojn en la industrio. Ĉi tie ni prezentos al vi la asociojn rilatajn al tutdoma kontinukurenta kurento.
ŜARĜO
FCA
FCA (Fast Charging Alliance), kies ĉina nomo estas "Guangdong Terminal Fast Charging Industry Association" (Asocio de la Industria Ŝargado de Terminaloj en Guangdong). La Asocio de la Industria Ŝargado de Terminaloj en Guangdong (nomata ankaŭ Asocio de la Industria Ŝargado de Terminaloj en Guangdong) estis establita en 2021. La teknologio por rapida ŝargado de terminaloj estas ŝlosila kapablo, kiu pelas la grandskalan aplikon de la nova generacio de elektronika informa industrio (inkluzive de 5G kaj artefarita inteligenteco). Sub la tutmonda disvolva tendenco de karbona neŭtraleco, la rapida ŝargado de terminaloj helpas redukti elektronikan kaj energian malŝparon kaj atingi verdan mediprotektadon kaj daŭripovan disvolviĝon de la industrio, alportante pli sekuran kaj pli fidindan ŝargan sperton al centoj da milionoj da konsumantoj.
Por akceli la normigon kaj industriigon de la teknologio de rapida ŝargado de terminaloj, la Akademio de Informa kaj Komunikada Teknologio, Huawei, OPPO, vivo kaj Xiaomi ekgvidis en la lanĉo de komuna klopodo kun ĉiuj partioj en la industria ĉeno de rapida ŝargado de terminaloj, kiel ekzemple internaj kompletaj maŝinoj, ĉipoj, instrumentoj, ŝargiloj kaj akcesoraĵoj. La preparoj komenciĝos komence de 2021. La establado de la asocio helpos konstrui komunumon de interesoj en la industria ĉeno, krei industrian bazon por la dezajno, esplorado kaj disvolviĝo, fabrikado, testado kaj atestado de rapida ŝargado de terminaloj, antaŭenigi la disvolviĝon de kernaj elektronikaj komponantoj, altkvalitaj ĝeneralaj ĉipoj, ŝlosilaj bazaj materialoj kaj aliaj kampoj, kaj klopodi konstrui mondklasajn terminalojn. Novigaj industriaj aretoj en Kuaihong havas esencan signifon.
FCA ĉefe antaŭenigas la normon UFCS. La plena nomo de UFCS estas Universal Fast Charging Specification (Universala Rapida Ŝarĝa Specifo), kaj ĝia ĉina nomo estas Fusion Fast Charging Standard (Fuzia Rapida Ŝarĝa Normo). Ĝi estas nova generacio de integra rapida ŝargado gvidata de la Akademio de Informa kaj Komunikada Teknologio, Huawei, OPPO, vivo, Xiaomi, kaj kunaj klopodoj de multaj terminalaj kaj ĉipaj kompanioj kaj industriaj partneroj kiel Silicon Power, Rockchip, Lihui Technology kaj Angbao Electronics. La interkonsento celas formuli integrajn rapidŝargajn normojn por porteblaj terminaloj, solvi la problemon de nekongrueco de reciproka rapida ŝargado, kaj krei rapidan, sekuran kaj kongruan ŝargan medion por finuzantoj.
Nuntempe, UFCS okazigis la duan UFCS-testkonferencon, en kiu la "Antaŭtesto pri Funkcio de Konformeco de Membroj kaj la "Testo pri Kongrueco de Terminal-Produktantoj" estis kompletigitaj. Per testado kaj resumaj interŝanĝoj, ni samtempe kombinas teorion kaj praktikon, celante rompi la situacion de nekongrueco de rapida ŝargado, komune antaŭenigi la sanan disvolviĝon de rapida ŝargado de terminaloj, kaj kunlabori kun multaj altkvalitaj provizantoj kaj servoprovizantoj en la industria ĉeno por komune antaŭenigi normojn pri rapida ŝargado. La progreso de UFCS-industriigo.
USB-IF
En 1994, la internacia normiga organizaĵo iniciatita de Intel kaj Microsoft, nomata "USB-IF" (plena nomo: USB Implementers Forum), estas neprofitcela kompanio fondita de grupo de kompanioj, kiuj disvolvis la specifon Universala Seria Buso. USB-IF estis establita por provizi subtenan organizaĵon kaj forumon por la disvolviĝo kaj adopto de la teknologio Universala Seria Buso. La forumo antaŭenigas la disvolviĝon de altkvalitaj kongruaj USB-flankaparatoj (aparatoj) kaj antaŭenigas la avantaĝojn de USB kaj la kvaliton de produktoj, kiuj trapasas konformecajn testojn.
ng.
Teknologio lanĉita de USB-IF USB nuntempe havas plurajn versiojn de teknikaj specifoj. La plej nova versio de la teknika specifo estas USB4 2.0. La maksimuma rapido de ĉi tiu teknika normo estis pliigita al 80 Gbps. Ĝi adoptas novan datumarkitekturon, USB PD rapidan ŝargan normon, USB Tipo-C interfacon kaj kablonormoj ankaŭ estos ĝisdatigitaj samtempe.
WPC
La plena nomo de WPC estas Wireless Power Consortium (Sendrata ŝarga Konsorcio), kaj ĝia ĉina nomo estas "Wireless Power Consortium" (Sendrata ŝarga Konsorcio). Ĝi estis fondita la 17-an de decembro 2008. Ĝi estas la unua normiga organizo en la mondo, kiu antaŭenigas sendratan ŝargan teknologion. Ekde majo 2023, WPC havas entute 315 membrojn. La membroj de la alianco kunlaboras kun komuna celo: atingi plenan kongruecon de ĉiuj sendrataj ŝargiloj kaj sendrataj energifontoj tra la mondo. Por ĉi tiu celo, ili formulis multajn specifojn por sendrata rapida ŝarga teknologio.
Dum la sendrata ŝarga teknologio daŭre evoluas, ĝia aplika amplekso pligrandiĝis de porteblaj aparatoj por konsumantoj al multaj novaj areoj, kiel ekzemple tekokomputiloj, tabulkomputiloj, virabeloj, robotoj, Interreto de Veturiloj kaj inteligentaj sendrataj kuirejoj. WPC evoluigis kaj konservis serion da normoj por diversaj sendrataj ŝargaj aplikoj, inkluzive de:
Ĉi-normo por inteligentaj telefonoj kaj aliaj porteblaj moveblaj aparatoj.
La sendrata kuireja normo Ki, por kuirejaj aparatoj, subtenas ŝargan potencon ĝis 2200W.
La normo por malpezaj elektraj veturiloj (LEV) ebligas pli rapidan, pli sekuran, pli inteligentan kaj pli oportunan sendratan ŝargadon de malpezaj elektraj veturiloj kiel elektraj bicikloj kaj skoteroj hejme kaj survoje.
Industria sendrata ŝarga normo por sekura kaj oportuna sendrata potencotransdono por ŝargi robotojn, AGV-ojn, virabelojn kaj aliajn industriajn aŭtomatigajn maŝinojn.
Nun ekzistas pli ol 9 000 Qi-atestitaj sendrataj ŝargaj produktoj sur la merkato. WPC kontrolas la sekurecon, interoperacieblecon kaj taŭgecon de produktoj per sia reto de sendependaj rajtigitaj testlaboratorioj tra la mondo.
KOMUNIKADO
CSA
La Alianco pri Normoj de Konektebleco (angle: Connectivity Standards Alliance, CSA) estas organizaĵo, kiu disvolvas, atestas kaj antaŭenigas normojn pri inteligenta hejmo Matter. Ĝia antaŭulo estas la Zigbee Alianco, fondita en 2002. En oktobro 2022, la nombro de kompanioj membroj atingos pli ol 200.
CSA provizas normojn, ilojn kaj atestilojn por novigantoj pri IoT por igi la Interreton de Aĵoj pli alirebla, sekura kaj uzebla1. La organizo dediĉas sin al difinado kaj pliigo de konscio en la industrio kaj ĝenerala disvolviĝo de plej bonaj praktikoj pri sekureco por nuba komputado kaj ciferecaj teknologioj de la sekva generacio. CSA-IoT kunigas la ĉefajn kompaniojn de la mondo por krei kaj antaŭenigi komunajn malfermajn normojn kiel Matter, Zigbee, IP, ktp., same kiel normojn en areoj kiel produkta sekureco, datumprivateco, inteligenta alirkontrolo kaj pli.
Zigbee estas normo por konektado de IoT lanĉita de la CSA Alliance. Ĝi estas sendrata komunikada protokolo desegnita por aplikoj de sendrataj sensoraj retoj (WSN) kaj Interreto de aĵoj (IoT). Ĝi adoptas la normon IEEE 802.15.4, funkcias en la frekvencbendo de 2.4 GHz, kaj fokusiĝas al malalta energikonsumo, malalta komplekseco kaj mallongdistanca komunikado. Promociita de la CSA Alliance, la protokolo estas vaste uzata en inteligentaj hejmoj, industria aŭtomatigo, sanservo kaj aliaj kampoj.
Unu el la dezajnaj celoj de Zigbee estas subteni fidindan komunikadon inter granda nombro da aparatoj, samtempe konservante malaltajn nivelojn de energikonsumo. Ĝi taŭgas por aparatoj, kiuj bezonas funkcii dum longa tempo kaj dependas de bateria energio, kiel ekzemple sensoraj nodoj. La protokolo havas diversajn topologiojn, inkluzive de stela, maŝa kaj areta arbo, kio igas ĝin adaptebla al retoj de malsamaj grandecoj kaj bezonoj.
Zigbee-aparatoj povas aŭtomate formi memorganizantajn retojn, estas flekseblaj kaj adapteblaj, kaj povas dinamike adaptiĝi al ŝanĝoj en rettopologio, kiel ekzemple aldono aŭ forigo de aparatoj. Tio faciligas la deplojon kaj bontenadon de Zigbee en praktikaj aplikoj. Ĝenerale, Zigbee, kiel malferma norma sendrata komunikada protokolo, provizas fidindan solvon por konekti kaj kontroli diversajn IoT-aparatojn.
Bludenta SIG
En 1996, Ericsson, Nokia, Toshiba, IBM kaj Intel planis establi industrian asocion. Ĉi tiu organizo estis la "Bluetooth Technology Alliance", konata kiel "Bluetooth SIG". Ili komune evoluigis mallongdistancan sendratan konektan teknologion. La evoluiga teamo esperis, ke ĉi tiu sendrata komunikada teknologio povus kunordigi kaj unuigi laboron en malsamaj industriaj kampoj kiel Bluetooth King. Tial, ĉi tiu teknologio estis nomita Bluetooth.
Bludento (Bludenta teknologio) estas mallongdistanca, malaltpotenca sendrata komunikada normo, taŭga por diversaj aparataj konektoj kaj datumtransdono, kun simpla parigo, plurpunkta konekto kaj bazaj sekurecaj funkcioj.
Bludento (Bludenta teknologio) povas provizi sendratajn konektojn por aparatoj en la domo kaj estas grava parto de sendrata komunikada teknologio.
SPARKLINK-ASOCIO
La 22-an de septembro 2020, la Asocio Sparklink oficiale fondiĝis. La Spark Alliance estas industria alianco dediĉita al tutmondiĝo. Ĝia celo estas antaŭenigi la novigadon kaj industrian ekologion de la nova generacio de sendrata mallongdistanca komunikada teknologio SparkLink, kaj efektivigi rapide evoluantajn novajn scenarajn aplikojn kiel inteligentaj aŭtoj, inteligentaj hejmoj, inteligentaj terminaloj kaj inteligenta fabrikado, kaj plenumi la bezonojn de Ekstremaj rendimentaj postuloj. Nuntempe, la asocio havas pli ol 140 membrojn.
La sendrata mallongdistanca komunikada teknologio antaŭenigita de Sparklink Association nomiĝas SparkLink, kaj ĝia ĉina nomo estas Star Flash. La teknikaj karakterizaĵoj estas ultramalalta latenteco kaj ultraalta fidindeco. Fidante je ultramallonga framstrukturo, Polar-kodeko kaj HARQ-retransmisia mekanismo, SparkLink povas atingi latentecon de 20.833 mikrosekundoj kaj fidindecon de 99.999%.
WI-FMia Alianco
La Wi-Fi Alliance estas internacia organizaĵo konsistanta el pluraj teknologiaj kompanioj, kiu dediĉas sin al la antaŭenigo kaj antaŭenigo de la disvolviĝo, novigado kaj normigo de sendrata retteknologio. La organizaĵo fondiĝis en 1999. Ĝia ĉefa celo estas certigi, ke Wi-Fi-aparatoj produktitaj de malsamaj fabrikantoj estu kongruaj unu kun la alia, tiel antaŭenigante la popularecon kaj uzon de sendrataj retoj.
Wi-Fi-teknologio (Wireless Fidelity) estas teknologio ĉefe promociita de Wi-Fi Alliance. Kiel sendrata LAN-teknologio, ĝi estas uzata por datentransdono kaj komunikado inter elektronikaj aparatoj per sendrataj signaloj. Ĝi permesas al aparatoj (kiel komputiloj, inteligentaj telefonoj, tabulkomputiloj, inteligentaj hejmaj aparatoj, ktp.) interŝanĝi datumojn ene de limigita distanco sen bezono de fizika konekto.
Wi-Fi-teknologio uzas radioondojn por establi konektojn inter aparatoj. Ĉi tiu sendrata naturo forigas la bezonon de fizikaj konektoj, permesante al aparatoj moviĝi libere ene de certa distanco, samtempe konservante retkonektecon. Wi-Fi-teknologio uzas malsamajn frekvencbendojn por transdoni datumojn. La plej ofte uzataj frekvencbendoj inkluzivas 2,4 GHz kaj 5 GHz. Ĉi tiuj frekvencbendoj estas dividitaj en plurajn kanalojn, per kiuj aparatoj povas komuniki.
La rapido de Wi-Fi-teknologio dependas de la normo kaj frekvencbendo. Kun la kontinua disvolviĝo de teknologio, la rapido de Wi-Fi iom post iom pliiĝis de la plej fruaj centoj da Kbps (kilobitoj por sekundo) ĝis la nunaj kelkaj Gbps (gigabitoj por sekundo). Malsamaj Wi-Fi-normoj (kiel 802.11n, 802.11ac, 802.11ax, ktp.) subtenas malsamajn maksimumajn transmisiajn rapidojn. Krome, datumtransigoj estas protektitaj per ĉifrado kaj sekurecaj protokoloj. Inter ili, WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) kaj WPA3 estas oftaj ĉifradaj normoj uzataj por protekti Wi-Fi-retojn kontraŭ neaŭtorizita aliro kaj datenŝtelo.
SNORMALIGO KAJ KONSTRUREGULARO
Grava obstaklo en la disvolviĝo de tutdomaj kontinukurentaj sistemoj estas la manko de tutmonde koheraj normoj kaj konstruregularoj. Tradiciaj elektraj sistemoj por konstruaĵoj tipe funkcias per alterna kurento, do tutdomaj kontinukurentaj sistemoj postulas novan aron da normoj pri projektado, instalado kaj funkciigo.
Manko de normigo povas konduki al nekongrueco inter malsamaj sistemoj, pliigi la kompleksecon de ekipaĵa elekto kaj anstataŭigo, kaj ankaŭ povas malhelpi merkatan skalon kaj popularigon. Manko de adaptiĝemo al konstruregularoj ankaŭ estas defio, ĉar la konstruindustrio ofte baziĝas sur tradiciaj AC-dezajnoj. Tial, la enkonduko de tutdoma DC-sistemo povas postuli alĝustigojn kaj redifinon de konstruregularoj, kio postulos tempon kaj kunordigitan penon.
EEKONOMIKAJ KOSTOJ KAJ TEKNOLOGIA ŜANĜO
La deplojo de tutdoma kontinukurenta sistemo povas impliki pli altajn komencajn kostojn, inkluzive de pli progresinta kontinukurenta ekipaĵo, bateriaj energiaj stokaj sistemoj, kaj kontinukurenta-adaptitaj aparatoj. Ĉi tiuj aldonaj kostoj povas esti unu el la kialoj, kial multaj konsumantoj kaj konstruaĵaj programistoj hezitas adopti tutdomajn kontinukurentajn sistemojn.
Krome, tradiciaj klimatizilaj ekipaĵoj kaj infrastrukturo estas tiel maturaj kaj disvastigitaj, ke ŝanĝo al tutdoma kontinukurenta sistemo postulas grandskalan teknologian konverton, kiu implikas restrukturadon de la elektra aranĝo, anstataŭigon de ekipaĵo kaj trejnadon de personaro. Ĉi tiu ŝanĝo povus trudi pliajn investajn kaj laborkostojn al ekzistantaj konstruaĵoj kaj infrastrukturo, limigante la rapidecon, je kiu tutdomaj kontinukurentaj sistemoj povas esti enkondukitaj.
DKONGRUEBLECO DE APARATOJ KAJ MERKATA ALIRO
Tutdomaj kontinukurentaj sistemoj bezonas akiri kongruecon kun pli da aparatoj sur la merkato por certigi, ke diversaj aparatoj, lumigiloj kaj aliaj aparatoj en la hejmo povu funkcii glate. Nuntempe, multaj aparatoj sur la merkato ankoraŭ baziĝas sur alterna kurento, kaj la reklamado de tutdomaj kontinukurentaj sistemoj postulas kunlaboron kun fabrikantoj kaj provizantoj por antaŭenigi pli da kontinukurentaj kongruaj aparatoj por eniri la merkaton.
Ankaŭ necesas kunlabori kun energiprovizantoj kaj elektraj retoj por certigi efikan integriĝon de renovigebla energio kaj interkonekton kun tradiciaj retoj. Problemoj pri ekipaĵa kongruo kaj merkata aliro povas influi la vastan aplikon de tutdomaj kontinukurenta sistemoj, postulante pli da konsento kaj kunlaboro en la industria ĉeno.
SMART KAJ DAŬRIPOVA
Unu el la estontaj evoluigaj direktoj de tutdomaj kontinukurentaj sistemoj estas pli emfazi inteligentecon kaj daŭripovon. Integrante inteligentajn kontrolsistemojn, tutdomaj kontinukurentaj sistemoj povas pli precize monitori kaj administri energikonsumon, ebligante personecigitajn energiadministradajn strategiojn. Tio signifas, ke la sistemo povas dinamike adaptiĝi al domanara postulo, elektroprezoj kaj la havebleco de renovigebla energio por maksimumigi energiefikecon kaj redukti energikostojn.
Samtempe, la direkto de daŭripova disvolviĝo de tutdomaj kontinukurenta sistemoj implikas la integriĝon de pli vastaj renovigeblaj energifontoj, inkluzive de suna energio, venta energio, ktp., same kiel pli efikajn energiajn stokajn teknologiojn. Ĉi tio helpos konstrui pli verdan, pli inteligentan kaj pli daŭripovan hejman elektrosistemon kaj antaŭenigos la estontan disvolviĝon de tutdomaj kontinukurenta sistemoj.
SNORMALIGO KAJ INDUSTRIA KUNLABORADO
Por antaŭenigi pli vastan aplikon de tutdomaj kontinukurenta sistemoj, alia evolua direkto estas plifortigi normigon kaj industrian kunlaboron. Establi tutmonde unuigitajn normojn kaj specifojn povas redukti sistemdezajnajn kaj efektivigajn kostojn, plibonigi ekipaĵan kongruecon, kaj tiel antaŭenigi merkatan vastiĝon.
Krome, industria kunlaboro ankaŭ estas ŝlosila faktoro en antaŭenigado de la disvolviĝo de tutdomaj kontinukurentaj sistemoj. Partoprenantoj en ĉiuj aspektoj, inkluzive de konstruistoj, elektroinĝenieroj, ekipaĵoproduktantoj kaj energiprovizantoj, devas kunlabori por formi tutĉenan industrian ekosistemon. Tio helpas solvi aparatan kongruecon, plibonigi sistemstabilecon kaj antaŭenigi teknologian novigadon. Per normigo kaj industria kunlaboro, oni atendas, ke tutdomaj kontinukurentaj sistemoj estos pli glate integritaj en ĉefajn konstruaĵojn kaj potencajn sistemojn kaj atingos pli vastajn aplikojn.
SUMMARY
Tutdoma kontinukurenta kurento estas emerĝanta sistemo de elektrodistribuo, kiu, male al tradiciaj alternaj kurentsistemoj, aplikas kontinukurentan kurenton al la tuta konstruaĵo, kovrante ĉion de lumigado ĝis elektronika ekipaĵo. Tutdomaj kontinukurentsistemoj ofertas kelkajn unikajn avantaĝojn super tradiciaj sistemoj rilate al energiefikeco, integriĝo de renovigebla energio kaj ekipaĵa kongruo. Unue, reduktante la paŝojn implikitajn en energikonverto, tutdomaj kontinukurentsistemoj povas plibonigi energiefikecon kaj redukti energimalŝparon. Due, kontinukurenta kurento estas pli facile integrebla kun renovigeblaenergia ekipaĵo kiel sunpaneloj, provizante pli daŭrigeblan energisolvon por konstruaĵoj. Krome, por multaj kontinukurent-aparatoj, adopti tutdoman kontinukurentsistemon povas redukti energikonvertajn perdojn kaj pliigi la rendimenton kaj vivdaŭron de la ekipaĵo.
La aplikaj areoj de tutdomaj kontinukurenta sistemoj kovras multajn kampojn, inkluzive de loĝdomoj, komercaj konstruaĵoj, industriaj aplikoj, renovigeblaj energiaj sistemoj, elektra transportado, ktp. En loĝdomoj, tutdomaj kontinukurenta sistemoj povas esti uzataj por efike funkciigi lumigon kaj aparatojn, plibonigante hejman energiefikecon. En komercaj konstruaĵoj, kontinukurenta elektroprovizo por oficeja ekipaĵo kaj lumigaj sistemoj helpas redukti energikonsumon. En la industria sektoro, tutdomaj kontinukurenta sistemoj povas plibonigi la energiefikecon de produktadliniaj ekipaĵoj. Inter renovigeblaj energiaj sistemoj, tutdomaj kontinukurenta sistemoj estas pli facile integreblaj kun ekipaĵoj kiel suna kaj venta energio. En la kampo de elektra transportado, kontinukurenta elektrodistribuaj sistemoj povas esti uzataj por ŝargi elektrajn veturilojn por plibonigi ŝargan efikecon. La daŭra vastiĝo de ĉi tiuj aplikaj areoj indikas, ke tutdomaj kontinukurenta sistemoj fariĝos realigebla kaj efika opcio en konstruaĵoj kaj elektraj sistemoj en la estonteco.
For more information, pls. contact “maria.tian@keliyuanpower.com”.
Afiŝtempo: 23-a de decembro 2023



























