bladsybanier

nuus

Populêre wetenskap: Wat is hele-huis GS?

VOORWOORD
Mense het 'n lang pad gekom van elektrisiteit se ontdekking tot wyd gebruik as "elektrisiteit" en "elektriese energie". Een van die opvallendste is die "roetegeskil" tussen WS en GS. Die protagoniste is twee hedendaagse genieë, Edison en Tesla. Wat egter interessant is, is dat vanuit die perspektief van al hoe nuwe mense in die 21ste eeu, hierdie "debat" nie heeltemal gewen of verloor is nie.

Edison 1

Alhoewel tans alles van kragopwekkingsbronne tot elektriese vervoerstelsels basies "wisselstroom" is, is gelykstroom oral in baie elektriese toestelle en terminale toerusting. In die besonder kombineer die "helehuis-GS"-kragstelseloplossing, wat die afgelope paar jaar deur almal verkies is, IoT-ingenieurstegnologie en kunsmatige intelligensie om 'n sterk waarborg vir "slimhuislewe" te bied. Volg die Laaikopnetwerk hieronder om meer te wete te kom oor wat helehuis-GS is.

AGTERGROND INLEIDING

Huis DC 2

Gelykstroom (GS) dwarsdeur die huis is 'n elektriese stelsel wat gelykstroomkrag in huise en geboue gebruik. Die konsep van "helehuis-GS" is voorgestel in die konteks dat die tekortkominge van tradisionele WS-stelsels toenemend duidelik geword het en die konsep van lae koolstof- en omgewingsbeskerming al hoe meer aandag gekry het.

TRADISIONELE LUGVERSORGINGSISTEM

Tans is die mees algemene kragstelsel ter wêreld die wisselstroomstelsel. Die wisselstroomstelsel is 'n stelsel van kragoordrag en -verspreiding wat werk op grond van veranderinge in stroomvloei wat veroorsaak word deur die interaksie van elektriese en magnetiese velde. Hier is die hoofstappe van hoe 'n WS-stelsel werk:

WS-werkstelsel 3

GeneratorDie beginpunt van 'n kragstelsel is die generator. 'n Generator is 'n toestel wat meganiese energie in elektriese energie omskakel. Die basiese beginsel is om geïnduseerde elektromotoriese krag op te wek deur drade met 'n roterende magnetiese veld te sny. In WS-kragstelsels word sinchrone generators gewoonlik gebruik, en hul rotors word deur meganiese energie (soos water, gas, stoom, ens.) aangedryf om 'n roterende magnetiese veld op te wek.

WisselstroomopwekkingDie roterende magnetiese veld in die generator veroorsaak veranderinge in die geïnduseerde elektromotoriese krag in die elektriese geleiers, waardeur wisselstroom gegenereer word. Die frekwensie van wisselstroom is gewoonlik 50 Hz of 60 Hz per sekonde, afhangende van die kragstelselstandaarde in verskillende streke.

Transformator-opgradering: Wisselstroom beweeg deur transformators in kragtransmissielyne. 'n Transformator is 'n toestel wat die beginsel van elektromagnetiese induksie gebruik om die spanning van 'n elektriese stroom te verander sonder om die frekwensie daarvan te verander. In die kragtransmissieproses is hoëspanning-wisselstroom makliker om oor lang afstande oor te dra omdat dit energieverlies wat deur weerstand veroorsaak word, verminder.

Transmissie en verspreidingHoëspanning-wisselstroom word deur transmissielyne na verskeie plekke oorgedra en dan deur transformators verlaag om aan die behoeftes van verskillende gebruike te voldoen. Sulke transmissie- en verspreidingstelsels maak die doeltreffende oordrag en benutting van elektriese energie tussen verskillende gebruike en plekke moontlik.

Toepassings van WS-kragAan die eindgebruikerkant word WS-krag aan huise, besighede en industriële fasiliteite voorsien. In hierdie plekke word wisselstroom gebruik om 'n verskeidenheid toerusting aan te dryf, insluitend beligting, elektriese verwarmers, elektriese motors, elektroniese toerusting en meer.

Oor die algemeen het WS-kragstelsels aan die einde van die vorige eeu hoofstroom geword as gevolg van baie voordele soos stabiele en beheerbare wisselstroomstelsels en laer kragverliese op die lyne. Met die vooruitgang van wetenskap en tegnologie het die kraghoekbalansprobleem van WS-kragstelsels egter akuut geword. Die ontwikkeling van kragstelsels het gelei tot die opeenvolgende ontwikkeling van baie kragtoestelle soos gelykrigters (wat WS-krag omskakel na GS-krag) en omsetters (wat GS-krag omskakel na WS-krag). Die beheertegnologie van omskakelkleppe het ook 'n baie duidelike stadium betree, en die spoed van die afsny van GS-krag is nie minder as dié van WS-stroombrekers nie.

Dit veroorsaak dat baie tekortkominge van die GS-stelsel geleidelik verdwyn, en die tegniese fondament van huis-GS is in plek.

EOMGEWINGSVRIENDELIKE EN LAE-KOOLSTOF-KONSEP

In onlangse jare, met die opkoms van globale klimaatsprobleme, veral die kweekhuiseffek, het omgewingsbeskermingskwessies al hoe meer aandag gekry. Aangesien GS-stelsels vir die hele huis beter versoenbaar is met hernubare energiestelsels, het dit baie uitstekende voordele in energiebesparing en emissiereduksie. Dit kry dus al hoe meer aandag.

Daarbenewens kan die GS-stelsel baie komponente en materiale bespaar as gevolg van sy "direk-na-direk"-stroombaanstruktuur, en is ook baie in ooreenstemming met die konsep van "lae koolstof en omgewingsvriendelik".

HELE-HUIS INTELLIGENSIE-KONSEP

Die basis vir die toepassing van huis-GS is die toepassing en bevordering van huis-intelligensie. Met ander woorde, die binnenshuise toepassing van GS-stelsels is basies gebaseer op intelligensie, en dit is 'n belangrike middel om "huis-intelligensie" te bemagtig.

Slimhuis 4

Slimhuis verwys na die koppeling van verskeie huistoestelle, toestelle en stelsels deur middel van gevorderde tegnologie en intelligente stelsels om gesentraliseerde beheer, outomatisering en afstandmonitering te bewerkstellig, wat die gerief, gemak en gerief van die huislewe verbeter. Veiligheid en energie-doeltreffendheid.

 

FUNDAMENTEEL

Die implementeringsbeginsels van intelligente stelsels vir die hele huis behels baie sleutelaspekte, insluitend sensortegnologie, slimtoestelle, netwerkkommunikasie, slim algoritmes en beheerstelsels, gebruikerskoppelvlakke, sekuriteit en privaatheidsbeskerming, en sagteware-opdaterings en -instandhouding. Hierdie aspekte word hieronder in detail bespreek.

Slimhuis 5

Sensortegnologie

Die basis van 'n slim stelsel vir die hele huis is 'n verskeidenheid sensors wat gebruik word om die huisomgewing intyds te monitor. Omgewingsensors sluit temperatuur-, humiditeit-, lig- en luggehaltesensors in om binnenshuise toestande te bepaal. Bewegingsensors en magnetiese sensors vir deure en vensters word gebruik om menslike beweging en deur- en vensterstatus op te spoor, wat basiese data vir sekuriteit en outomatisering verskaf. Rook- en gassensors word gebruik om brande en skadelike gasse te monitor om huisveiligheid te verbeter.

Slimtoestel

Verskeie slimtoestelle vorm die kern van die hele huis se slimstelsel. Slimbeligting, huishoudelike toestelle, deurslotte en kameras het almal funksies wat op afstand via die internet beheer kan word. Hierdie toestelle is aan 'n verenigde netwerk gekoppel deur middel van draadlose kommunikasietegnologieë (soos Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee), wat gebruikers in staat stel om huistoestelle enige tyd en enige plek via die internet te beheer en te monitor.

Telekommunikasie

Die toestelle van die intelligente stelsel vir die hele huis word deur die internet gekoppel om 'n intelligente ekosisteem te vorm. Netwerkkommunikasietegnologie verseker dat toestelle naatloos saam kan werk terwyl dit die gerief van afstandbeheer bied. Deur wolkdienste kan gebruikers op afstand toegang tot huisstelsels kry om toestelstatus op afstand te monitor en te beheer.

Intelligente algoritmes en beheerstelsels

Deur gebruik te maak van kunsmatige intelligensie en masjienleer-algoritmes, kan die intelligente stelsel vir die hele huis data wat deur sensors ingesamel word, intelligent analiseer en verwerk. Hierdie algoritmes stel die stelsel in staat om die gebruiker se gewoontes te leer, die werkstatus van die toestel outomaties aan te pas en intelligente besluitneming en beheer te bewerkstellig. Die instelling van geskeduleerde take en snellertoestande stel die stelsel in staat om take outomaties onder spesifieke situasies uit te voer en die outomatiseringsvlak van die stelsel te verbeter.

Gebruikerskoppelvlak

Om gebruikers in staat te stel om die hele huis intelligente stelsel geriefliker te gebruik, word 'n verskeidenheid gebruikerskoppelvlakke voorsien, insluitend mobiele toepassings, tablette of rekenaarkoppelvlakke. Deur hierdie koppelvlakke kan gebruikers gerieflik huistoestelle op afstand beheer en monitor. Boonop laat stembeheer gebruikers toe om slimtoestelle deur middel van stemopdragte te beheer deur die toepassing van stemassistente.

VOORDELEN VAN HELE-HUIS GS

Daar is baie voordele aan die installering van GS-stelsels in huise, wat in drie aspekte opgesom kan word: hoë energie-oordragdoeltreffendheid, hoë integrasie van hernubare energie en hoë toerustingversoenbaarheid.

DOELTREFFENDHEID

Eerstens, in binnenshuise stroombane het die kragtoerusting wat gebruik word dikwels 'n lae spanning, en GS-krag benodig nie gereelde spanningstransformasie nie. Die vermindering van die gebruik van transformators kan energieverlies effektief verminder.

Tweedens, die verlies van drade en geleiers tydens die oordrag van GS-krag is relatief klein. Omdat die weerstandsverlies van GS nie met die rigting van die stroom verander nie, kan dit meer effektief beheer en verminder word. Dit stel GS-krag in staat om hoër energie-doeltreffendheid te toon in sommige spesifieke scenario's, soos kortafstand-kragoordrag en plaaslike kragtoevoerstelsels.

Laastens, met die ontwikkeling van tegnologie, is 'n paar nuwe elektroniese omsetters en modulasietegnologieë bekendgestel om die energie-doeltreffendheid van GS-stelsels te verbeter. Doeltreffende elektroniese omsetters kan energie-omskakelingsverliese verminder en die algehele energie-doeltreffendheid van GS-kragstelsels verder verbeter.

HERNUBARE ENERGIE-INTEGRASIE

In die intelligente stelsel vir die hele huis sal hernubare energie ook ingebring en in elektriese energie omgeskakel word. Dit kan nie net die konsep van omgewingsbeskerming implementeer nie, maar ook die struktuur en ruimte van die huis ten volle benut om energievoorsiening te verseker. In teenstelling hiermee is GS-stelsels makliker om te integreer met hernubare energiebronne soos sonenergie en windenergie.

TOESTELVERENIGBAARHEID

Die GS-stelsel het beter versoenbaarheid met binnenshuise elektriese toerusting. Tans is baie toerusting soos LED-ligte, lugversorgers, ens. self GS-aandrywers. Dit beteken dat GS-kragstelsels makliker intelligente beheer en bestuur kan bereik. Deur gevorderde elektroniese tegnologie kan die werking van GS-toerusting meer presies beheer word en intelligente energiebestuur kan bereik word.

TOEPASSINGSGEBIEDE

Die vele voordele van die so pas genoemde GS-stelsel kan slegs perfek in sommige spesifieke velde weerspieël word. Hierdie areas is die binnenshuise omgewing, en daarom kan huis-GS in vandag se binnenshuise areas skitter.

WOONGEBOU

In residensiële geboue kan GS-stelsels vir die hele huis doeltreffende energie verskaf vir baie aspekte van elektriese toerusting. Beligtingstelsels is 'n belangrike toepassingsgebied. LED-beligtingstelsels wat deur GS aangedryf word, kan energie-omskakelingsverliese verminder en energie-doeltreffendheid verbeter.

Slimhuis 6

Daarbenewens kan GS-krag ook gebruik word om elektroniese toestelle in die huis, soos rekenaars, selfoonlaaiers, ens., aan te dryf. Hierdie toestelle self is GS-toestelle sonder bykomende energie-omskakelingsstappe.

KOMMERSIËLE GEBOU

Kantore en kommersiële fasiliteite in kommersiële geboue kan ook baat vind by GS-stelsels vir die hele huis. GS-kragtoevoer vir kantoortoerusting en beligtingstelsels help om energie-doeltreffendheid te verbeter en energievermorsing te verminder.

Slimhuis 7

Sommige kommersiële toestelle en toerusting, veral dié wat GS-krag benodig, kan ook meer doeltreffend werk, wat die algehele energie-doeltreffendheid van kommersiële geboue verbeter.

INDUSTRIËLE TOEPASSINGS

Slimhuis 8

In die industriële veld kan huishoudelike GS-stelsels toegepas word op produksielyntoerusting en elektriese werkswinkels. Sommige industriële toerusting gebruik GS-krag. Die gebruik van GS-krag kan energie-doeltreffendheid verbeter en energievermorsing verminder. Dit is veral duidelik in die gebruik van elektriese gereedskap en werkswinkeltoerusting.

 

ELEKTRIESE VOERTUIGLAAI- EN ENERGIEBERGINGSSTELSELS

EV-laaistelsel 9

In die vervoersektor kan GS-kragstelsels gebruik word om elektriese voertuie te laai om laai-effektiwiteit te verbeter. Daarbenewens kan huishoudelike GS-stelsels ook in battery-energiebergingstelsels geïntegreer word om huishoudings van doeltreffende energiebergingsoplossings te voorsien en energie-effektiwiteit verder te verbeter.

INLIGTINGSTEGNOLOGIE EN KOMMUNIKASIE

In die veld van inligtingstegnologie en kommunikasie is datasentrums en kommunikasiebasisstasies ideale toepassingscenario's vir GS-stelsels vir die hele huis. Aangesien baie toestelle en bedieners in datasentrums GS-krag gebruik, help GS-kragstelsels om die werkverrigting van die hele datasentrum te verbeter. Net so kan kommunikasiebasisstasies en -toerusting ook GS-krag gebruik om die energie-doeltreffendheid van die stelsel te verbeter en die afhanklikheid van tradisionele kragstelsels te verminder.

HELE-HUIS GS-SISTEEMKOMPONENTE

So hoe word 'n GS-stelsel vir die hele huis gebou? Opsommend kan die GS-stelsel vir die hele huis in vier dele verdeel word: GS-kragopwekkingsbron, sytak-energiebergingstelsel, GS-kragverspreidingstelsel en sytak-elektriese toerusting.

DC KRAGBRON

In 'n GS-stelsel is die beginpunt die GS-kragbron. Anders as die tradisionele WS-stelsel, maak die GS-kragbron vir die hele huis gewoonlik nie heeltemal staat op die omsetter om WS-krag in GS-krag om te skakel nie, maar sal eksterne hernubare energie kies. As die enigste of primêre energiebron.

Byvoorbeeld, 'n laag sonpanele sal teen die buitemuur van die gebou gelê word. Die lig sal deur die panele in GS-krag omgeskakel word, en dan in die GS-kragverspreidingstelsel gestoor word, of direk na die terminale toerustingtoepassing oorgedra word; dit kan ook teen die buitemuur van die gebou of kamer geïnstalleer word. Bou 'n klein windturbine bo-op en skakel dit om in gelykstroom. Windkrag en sonkrag is tans die meer algemene GS-kragbronne. Daar mag dalk ander in die toekoms wees, maar hulle benodig almal omsetters om hulle in GS-krag om te skakel.

DC ENERGIEBERGINGSISTEM

Oor die algemeen sal die GS-krag wat deur GS-kragbronne opgewek word, nie direk na die terminale toerusting oorgedra word nie, maar in die GS-energiebergingstelsel gestoor word. Wanneer die toerusting elektrisiteit benodig, sal die stroom uit die GS-energiebergingstelsel vrygestel word. Voorsien krag binnenshuis.

GS-bergingstelsel 10

Die GS-energiebergingstelsel is soos 'n reservoir wat die elektriese energie wat van die GS-kragbron omgeskakel word, ontvang en voortdurend elektriese energie aan die terminale toerusting lewer. Dit is die moeite werd om te noem dat aangesien GS-oordrag tussen die GS-kragbron en die GS-energiebergingstelsel plaasvind, dit die gebruik van omsetters en baie toestelle kan verminder, wat nie net die koste van stroombaanontwerp verminder nie, maar ook die stabiliteit van die stelsel verbeter.

Daarom is die GS-energiebergingstelsel vir die hele huis nader aan die GS-laaimodule van nuwe energievoertuie as die tradisionele "GS-gekoppelde sonkragstelsel".

Nuwe Energie Laaimodus 11

Soos in die figuur hierbo getoon, moet die tradisionele "GS-gekoppelde sonkragstelsel" stroom na die kragnetwerk oordra, dus het dit addisionele sonkrag-omsettermodules, terwyl die "GS-gekoppelde sonkragstelsel" met GS vir die hele huis nie 'n omsetter en booster benodig nie. Transformators en ander toestelle, hoë doeltreffendheid en energie.

DC KRAGVERSPREIDINGSISTEM

Die hart van 'n huis-GS-stelsel is die GS-verspreidingstelsel, wat 'n kritieke rol in 'n huis, gebou of ander fasiliteit speel. Hierdie stelsel is verantwoordelik vir die verspreiding van krag vanaf die bron na verskeie eindtoestelle, wat kragtoevoer na alle dele van die huis verseker.

GS-kragverspreidingstelsel 12

EFFEK

Energieverspreiding: Die GS-kragverspreidingstelsel is verantwoordelik vir die verspreiding van elektriese energie vanaf energiebronne (soos sonpanele, energiebergingstelsels, ens.) na verskeie elektriese toerusting in die huis, insluitend beligting, toestelle, elektroniese toerusting, ens.

Verbeter energie-doeltreffendheid: Deur GS-kragverspreiding kan energie-omskakelingsverliese verminder word, wat die energie-doeltreffendheid van die hele stelsel verbeter. Veral wanneer dit met GS-toerusting en hernubare energiebronne geïntegreer word, kan elektriese energie meer doeltreffend gebruik word.

Ondersteun GS-toestelle: Een van die sleutels tot 'n huishoudelike GS-stelsel is om die kragtoevoer van GS-toestelle te ondersteun, wat die energieverlies van die omskakeling van WS na GS vermy.

STELLING

GS-verspreidingspaneel: 'n GS-verspreidingspaneel is 'n sleuteltoestel wat krag van sonpanele en energiebergingstelsels na verskeie stroombane en toestelle in die huis versprei. Dit sluit komponente soos GS-stroombrekers en spanningsstabiliseerders in om stabiele en betroubare verspreiding van elektriese energie te verseker.

Intelligente beheerstelsel: Om intelligente bestuur en beheer van energie te bewerkstellig, word GS-stelsels vir die hele huis gewoonlik toegerus met intelligente beheerstelsels. Dit kan funksies soos energiemonitering, afstandbeheer en outomatiese scenario-instelling insluit om die algehele werkverrigting van die stelsel te verbeter.

GS-aansluitings en skakelaars: Om versoenbaar te wees met GS-toerusting, moet die aansluitings en skakelaars in jou huis ontwerp word met GS-verbindings. Hierdie aansluitings en skakelaars kan met GS-aangedrewe toerusting gebruik word terwyl veiligheid en gerief verseker word.

DC ELEKTRIESE TOERUSTING

Daar is soveel binnenshuise GS-kragtoerusting dat dit onmoontlik is om hulle almal hier te lys, maar slegs rofweg geklassifiseer kan word. Voor dit moet ons eers verstaan ​​watter soort toerusting WS-krag benodig en watter soort GS-krag. Oor die algemeen benodig hoëkrag-elektriese toestelle hoër spannings en is toegerus met hoëlasmotors. Sulke elektriese toestelle word deur WS aangedryf, soos yskaste, outydse lugversorgers, wasmasjiene, afzuigkappe, ens.

GS Elektriese Toerusting 13

Daar is ook sommige elektriese toerusting wat nie hoë-krag motoraandrywing benodig nie, en die presisie geïntegreerde stroombane kan slegs teen medium en lae spanning werk, en GS-kragtoevoer gebruik, soos televisies, rekenaars en bandopnemers.

GS Elektriese Toerusting 14

Natuurlik is die bogenoemde onderskeid nie baie omvattend nie. Tans kan baie hoëkragtoestelle ook deur GS aangedryf word. Byvoorbeeld, GS-veranderlike frekwensie-lugversorgers het verskyn, wat GS-motors met beter stil effekte en meer energiebesparing gebruik. Oor die algemeen hang die sleutel tot of die elektriese toerusting WS of GS is, af van die interne toestelstruktuur.

PPRAKTIESE GEVAL VAN HELE HUIS DC

Hier is 'n paar gevalle van "helehuis-GS" van regoor die wêreld. Daar kan gevind word dat hierdie gevalle basies lae-koolstof en omgewingsvriendelike oplossings is, wat toon dat die hoof dryfkrag vir "helehuis-GS" steeds die konsep van omgewingsbeskerming is, en intelligente GS-stelsels het nog 'n lang pad om te loop.

Die Nul-emissiehuis in Swede

Die Nul-emissiehuis in Swede 15

Zhongguancun Demonstrasiesone Nuwe Energiebouprojek

Zhongguancun Demonstrasiesone Nuwe Energiegebou 16

Die Zhongguancun Nuwe Energiegebouprojek is 'n demonstrasieprojek wat deur die Chaoyang-distriksregering van Beijing, China, bevorder word, met die doel om groen geboue en die gebruik van hernubare energie te bevorder. In hierdie projek gebruik sommige geboue huishoudelike GS-stelsels, wat gekombineer word met sonpanele en energiebergingstelsels om die voorsiening van GS-krag te verwesenlik. Hierdie poging is daarop gemik om die omgewingsimpak van die gebou te verminder en energie-doeltreffendheid te verbeter deur nuwe energie en GS-kragvoorsiening te integreer.

Volhoubare Energie Residensiële Projek vir Dubai Expo 2020, VAE

By die 2020-ekspo in Dubai het verskeie projekte volhoubare energiehuise met behulp van hernubare energie en GS-stelsels vir die hele huis ten toon gestel. Hierdie projekte is daarop gemik om energie-doeltreffendheid te verbeter deur middel van innoverende energie-oplossings.

Japan GS Mikrogrid Eksperimentele Projek

Japan GS Mikronetwerk Eksperimentele Projek 17

In Japan het sommige mikronetwerk-eksperimentele projekte begin om GS-stelsels vir die hele huis aan te neem. Hierdie stelsels word aangedryf deur son- en windkrag, terwyl GS-krag aan toestelle en toerusting in die huis geïmplementeer word.

Die Energie-hubhuis

Die Energiehub Huis 18

Die projek, 'n samewerking tussen die London South Bank University en die Verenigde Koninkryk se Nasionale Fisiese Laboratorium, het ten doel om 'n nul-energie-huis te skep. Die huis gebruik GS-krag, gekombineer met sonfotovoltaïese en energiebergingstelsels, vir doeltreffende energieverbruik.

RELEVANTE BEDRYFSVERENIGINGS

Die tegnologie van huis-intelligensie is al voorheen aan u bekendgestel. Trouens, die tegnologie word deur sommige bedryfsverenigings ondersteun. Charging Head Network het relevante verenigings in die bedryf getel. Hier sal ons u die verenigings wat verband hou met huis-GS aan u voorstel.

 

LAAI 

FCA

FCA (Fast Charging Alliance), die Chinese naam is "Guangdong Terminal Fast Charging Industry Association". Die Guangdong Terminal Fast Charging Industry Association (ook bekend as die Terminal Fast Charging Industry Association) is in 2021 gestig. Terminale vinnige laaitegnologie is 'n sleutelvermoë wat die grootskaalse toepassing van die nuwe generasie elektroniese inligtingsbedryf (insluitend 5G en kunsmatige intelligensie) dryf. Onder die wêreldwye ontwikkelingstendens van koolstofneutraliteit help terminale vinnige laai om elektroniese afval en energievermorsing te verminder en groen omgewingsbeskerming en die volhoubare ontwikkeling van die bedryf te bereik, wat 'n veiliger en meer betroubare laai-ervaring aan honderde miljoene verbruikers bied.

FCA 19

Om die standaardisering en industrialisering van terminale snellaaitegnologie te versnel, het die Akademie vir Inligting- en Kommunikasietegnologie, Huawei, OPPO, vivo en Xiaomi die leiding geneem in die van stapel gestuur van 'n gesamentlike poging met alle partye in die terminale snellaai-industrieketting, soos interne volledige masjiene, skyfies, instrumente, laaiers en bykomstighede. Voorbereidings sal vroeg in 2021 begin. Die stigting van die vereniging sal help om 'n gemeenskap van belange in die industrieketting te bou, 'n industriële basis te skep vir terminale snellaai-ontwerp, navorsing en ontwikkeling, vervaardiging, toetsing en sertifisering, die ontwikkeling van kern elektroniese komponente, hoë-end algemene skyfies, sleutel basiese materiale en ander velde aan te dryf, en daarna te streef om wêreldklas terminale te bou. Kuaihong se innoverende industriële groeperings is van kardinale belang.

UFC 20

FCA bevorder hoofsaaklik die UFCS-standaard. Die volle naam van UFCS is Universal Fast Charging Specification, en die Chinese naam is Fusion Fast Charging Standard. Dit is 'n nuwe generasie geïntegreerde vinnige laai-protokol, gelei deur die Akademie vir Inligting- en Kommunikasietegnologie, Huawei, OPPO, vivo, Xiaomi, en gesamentlike pogings deur baie terminale, skyfiemaatskappye en bedryfsvennote soos Silicon Power, Rockchip, Lihui Technology en Angbao Electronics. Die ooreenkoms het ten doel om geïntegreerde vinnige laaistandaarde vir mobiele terminale te formuleer, die probleem van onversoenbaarheid van wedersydse vinnige laai op te los, en 'n vinnige, veilige en versoenbare laai-omgewing vir eindgebruikers te skep.

Tans het UFCS die tweede UFCS-toetskonferensie gehou, waarin die "Member Enterprise Compliance Function Pre-Test" en "Terminal Manufacturer Compatibility Test" voltooi is. Deur middel van toetsing en opsommingsuitruilings kombineer ons gelyktydig teorie en praktyk, met die doel om die situasie van vinnige laai-onversoenbaarheid te verbreek, gesamentlik die gesonde ontwikkeling van terminale vinnige laai te bevorder, en saam met baie hoëgehalte-verskaffers en diensverskaffers in die bedryfsketting te werk om gesamentlik vinnige laaitegnologiestandaarde te bevorder. Die vordering van UFCS-industrialisering.

USB-IF

In 1994 is die internasionale standaardiseringsorganisasie wat deur Intel en Microsoft geïnisieer is, bekend as "USB-IF" (volle naam: USB Implementers Forum), 'n niewinsgewende maatskappy wat gestig is deur 'n groep maatskappye wat die Universal Serial Bus-spesifikasie ontwikkel het. USB-IF is gestig om 'n ondersteuningsorganisasie en forum te bied vir die ontwikkeling en aanvaarding van Universal Serial Bus-tegnologie. Die forum bevorder die ontwikkeling van hoëgehalte versoenbare USB-randapparatuur (toestelle) en bevorder die voordele van USB en die kwaliteit van produkte wat voldoeningstoetse slaag.USB 20ng.

 

Tegnologie wat deur USB-IF USB bekendgestel is, het tans verskeie weergawes van tegniese spesifikasies. Die nuutste weergawe van die tegniese spesifikasie is USB4 2.0. Die maksimum tempo van hierdie tegniese standaard is verhoog na 80 Gbps. Dit neem 'n nuwe data-argitektuur, USB PD-snellaaistandaard, USB Tipe-C-koppelvlak en kabelstandaarde aan, wat ook gelyktydig opgedateer sal word.

WPC

Die volle naam van WPC is Wireless Power Consortium, en die Chinese naam is "Wireless Power Consortium". Dit is op 17 Desember 2008 gestig. Dit is die wêreld se eerste standaardiseringsorganisasie wat draadlose laaitegnologie bevorder. Teen Mei 2023 het WPC altesaam 315 lede. Alliansielede werk saam met 'n gemeenskaplike doel: om volle versoenbaarheid van alle draadlose laaiers en draadlose kragbronne regoor die wêreld te bereik. Vir hierdie doel het hulle baie spesifikasies vir draadlose vinnige laaitegnologie geformuleer.

Draadlose Krag 21

Namate draadlose laaitegnologie aanhou ontwikkel, het die toepassingsgebied daarvan uitgebrei van verbruikershandtoestelle na baie nuwe gebiede, soos skootrekenaars, tablette, hommeltuie, robotte, die Internet van Voertuie en slim draadlose kombuise. WPC het 'n reeks standaarde vir 'n verskeidenheid draadlose laaitoepassings ontwikkel en onderhou, insluitend:

Qi-standaard vir slimfone en ander draagbare mobiele toestelle.

Die Ki draadlose kombuisstandaard, vir kombuistoestelle, ondersteun laaikrag tot 2200W.

Die standaard vir ligte elektriese voertuie (LEV) maak dit vinniger, veiliger, slimmer en geriefliker om ligte elektriese voertuie soos e-fietse en bromponies draadloos tuis en onderweg te laai.

Industriële draadlose laaistandaard vir veilige en gerieflike draadlose kragoordrag om robotte, AGV's, hommeltuie en ander industriële outomatiseringsmasjinerie te laai.

Daar is nou meer as 9 000 Qi-gesertifiseerde draadlose laaiprodukte op die mark. WPC verifieer die veiligheid, interoperabiliteit en geskiktheid van produkte deur sy netwerk van onafhanklike gemagtigde toetslaboratoriums regoor die wêreld.

KOMMUNIKASIE

CSA

Die Connectivity Standards Alliance (CSA) is 'n organisasie wat slimhuis-standaarde ontwikkel, sertifiseer en bevorder. Sy voorganger is die Zigbee Alliance wat in 2002 gestig is. In Oktober 2022 sal die aantal alliansiemaatskappylede meer as 200 bereik.

CSA verskaf standaarde, gereedskap en sertifisering vir IoT-innoveerders om die Internet van Dinge meer toeganklik, veilig en bruikbaar te maak1. Die organisasie is toegewy aan die definisie en verhoging van bedryfsbewustheid en algehele ontwikkeling van beste sekuriteitspraktyke vir wolkrekenaars en volgende-generasie digitale tegnologieë. CSA-IoT bring die wêreld se toonaangewende maatskappye bymekaar om gemeenskaplike oop standaarde soos Matter, Zigbee, IP, ens. te skep en te bevorder, sowel as standaarde in gebiede soos produksekuriteit, dataprivaatheid, slim toegangsbeheer en meer.

Zigbee is 'n IoT-verbindingsstandaard wat deur die CSA Alliance bekendgestel is. Dit is 'n draadlose kommunikasieprotokol wat ontwerp is vir Draadlose Sensornetwerk (WSN) en Internet van Dinge (IoT) toepassings. Dit neem die IEEE 802.15.4-standaard aan, werk in die 2.4 GHz-frekwensieband en fokus op lae kragverbruik, lae kompleksiteit en kortafstandkommunikasie. Die protokol, wat deur die CSA Alliance bevorder word, word wyd gebruik in slimhuise, industriële outomatisering, gesondheidsorg en ander velde.

Zigbee 22

Een van Zigbee se ontwerpdoelwitte is om betroubare kommunikasie tussen 'n groot aantal toestelle te ondersteun terwyl lae kragverbruiksvlakke gehandhaaf word. Dit is geskik vir toestelle wat lank moet loop en op batterykrag staatmaak, soos sensorknope. Die protokol het verskeie topologieë, insluitend ster-, gaas- en trosboom, wat dit aanpasbaar maak vir netwerke van verskillende groottes en behoeftes.

Zigbee-toestelle kan outomaties selforganiserende netwerke vorm, is buigsaam en aanpasbaar, en kan dinamies aanpas by veranderinge in netwerktopologie, soos die byvoeging of verwydering van toestelle. Dit maak Zigbee makliker om te ontplooi en in stand te hou in praktiese toepassings. Oor die algemeen bied Zigbee, as 'n oop standaard draadlose kommunikasieprotokol, 'n betroubare oplossing vir die koppeling en beheer van verskeie IoT-toestelle.

Bluetooth SIG

In 1996 het Ericsson, Nokia, Toshiba, IBM en Intel beplan om 'n bedryfsvereniging te stig. Hierdie organisasie was die "Bluetooth Technology Alliance", bekend as "Bluetooth SIG". Hulle het gesamentlik 'n kortafstand-draadlose verbindingstegnologie ontwikkel. Die ontwikkelspan het gehoop dat hierdie draadlose kommunikasietegnologie werk in verskillende industriële velde soos Bluetooth King kon koördineer en verenig. Daarom is hierdie tegnologie Bluetooth genoem.

Bluetooth 23

Bluetooth (Bluetooth-tegnologie) is 'n kortafstand-, lae-krag draadlose kommunikasiestandaard, geskik vir verskeie toestelverbindings en data-oordrag, met eenvoudige paring, meerpuntverbinding en basiese sekuriteitskenmerke.

Bluetooth 24

Bluetooth (Bluetooth-tegnologie) kan draadlose verbindings vir toestelle in die huis bied en is 'n belangrike deel van draadlose kommunikasietegnologie.

SPARKLINK VERENIGING

Op 22 September 2020 is die Sparklink-vereniging amptelik gestig. Die Spark-alliansie is 'n bedryfsalliansie wat verbind is tot globalisering. Die doel daarvan is om die innovasie en industriële ekologie van die nuwe generasie draadlose kortafstandkommunikasietegnologie SparkLink te bevorder, en om vinnig ontwikkelende nuwe scenario-toepassings soos slimmotors, slimhuise, slimterminale en slim vervaardiging uit te voer, en aan die behoeftes van uiterste prestasievereistes te voldoen. Tans het die vereniging meer as 140 lede.

Vonkelskakel 25

Die draadlose kortafstandkommunikasietegnologie wat deur die Sparklink Association bevorder word, word SparkLink genoem, en die Chinese naam is Star Flash. Die tegniese eienskappe is ultra-lae latensie en ultra-hoë betroubaarheid. Deur staat te maak op ultra-kort raamstruktuur, Polar-kodek en HARQ-heruitsendingsmeganisme, kan SparkLink 'n latensie van 20.833 mikrosekondes en 'n betroubaarheid van 99.999% bereik.

WI-FEk ALLIANSIËR

Die Wi-Fi Alliance is 'n internasionale organisasie wat bestaan ​​uit 'n aantal tegnologiemaatskappye wat daartoe verbind is om die ontwikkeling, innovasie en standaardisering van draadlose netwerktegnologie te bevorder en te bevorder. Die organisasie is in 1999 gestig. Die hoofdoel daarvan is om te verseker dat Wi-Fi-toestelle wat deur verskillende vervaardigers vervaardig word, versoenbaar met mekaar is, en sodoende die gewildheid en gebruik van draadlose netwerke te bevorder.

Wi-Fi 26

Wi-Fi-tegnologie (Wireless Fidelity) is 'n tegnologie wat hoofsaaklik deur Wi-Fi Alliance bevorder word. As 'n draadlose LAN-tegnologie word dit gebruik vir data-oordrag en kommunikasie tussen elektroniese toestelle deur middel van draadlose seine. Dit laat toestelle (soos rekenaars, slimfone, tablette, slimhuistoestelle, ens.) toe om data binne 'n beperkte reikwydte uit te ruil sonder die behoefte aan 'n fisiese verbinding.

Wi-Fi-tegnologie gebruik radiogolwe om verbindings tussen toestelle te vestig. Hierdie draadlose aard elimineer die behoefte aan fisiese verbindings, wat toestelle toelaat om vrylik binne 'n bereik te beweeg terwyl netwerkverbinding behoue ​​bly. Wi-Fi-tegnologie gebruik verskillende frekwensiebande om data oor te dra. Die mees gebruikte frekwensiebande sluit in 2.4 GHz en 5 GHz. Hierdie frekwensiebande word in verskeie kanale verdeel waarin toestelle kan kommunikeer.

Die spoed van Wi-Fi-tegnologie hang af van die standaard en frekwensieband. Met die voortdurende ontwikkeling van tegnologie het Wi-Fi-spoed geleidelik toegeneem van die vroegste honderde Kbps (kilobit per sekonde) tot die huidige etlike Gbps (gigabit per sekonde). Verskillende Wi-Fi-standaarde (soos 802.11n, 802.11ac, 802.11ax, ens.) ondersteun verskillende maksimum oordragsnelhede. Daarbenewens word data-oordragte beskerm deur enkripsie- en sekuriteitsprotokolle. Onder hulle is WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) en WPA3 algemene enkripsiestandaarde wat gebruik word om Wi-Fi-netwerke teen ongemagtigde toegang en datadiefstal te beskerm.

SSTANDARDISERING EN BOUKODE

'n Groot struikelblok in die ontwikkeling van huishoudelike GS-stelsels is die gebrek aan wêreldwyd konsekwente standaarde en boukodes. Tradisionele gebou-elektriese stelsels werk tipies op wisselstroom, dus vereis huishoudelike GS-stelsels 'n nuwe stel standaarde in ontwerp, installasie en werking.

Gebrek aan standaardisering kan lei tot onversoenbaarheid tussen verskillende stelsels, die kompleksiteit van toerustingkeuse en -vervanging verhoog, en kan ook markskaal en popularisering belemmer. Gebrek aan aanpasbaarheid by boukodes is ook 'n uitdaging, aangesien die konstruksiebedryf dikwels gebaseer is op tradisionele WS-ontwerpe. Daarom kan die bekendstelling van 'n huis-GS-stelsel aanpassings en herdefiniëring van boukodes vereis, wat tyd en 'n gesamentlike poging sal verg.

EEKONOMIESE KOSTE EN TEGNOLOGIE-OORSKAKELING

Die ontplooiing van 'n huis-GS-stelsel kan hoër aanvanklike kostes behels, insluitend meer gevorderde GS-toerusting, battery-energiebergingstelsels en GS-aangepaste toestelle. Hierdie bykomende kostes kan een van die redes wees waarom baie verbruikers en bou-ontwikkelaars huiwerig is om huis-GS-stelsels aan te neem.

Slim Toerusting 27

Daarbenewens is tradisionele WS-toerusting en -infrastruktuur so volwasse en wydverspreid dat die oorskakeling na 'n huishoudelike GS-stelsel 'n grootskaalse tegnologie-omskakeling vereis, wat die herontwerp van die elektriese uitleg, die vervanging van toerusting en die opleiding van personeel behels. Hierdie verskuiwing kan addisionele beleggings- en arbeidskoste op bestaande geboue en infrastruktuur plaas, wat die tempo waarteen huishoudelike GS-stelsels uitgerol kan word, beperk.

DTOESTELVERENIGBAARHEID EN MARKTOEGANG

Huisgebonde GS-stelsels moet versoenbaar wees met meer toestelle op die mark om te verseker dat verskeie toestelle, beligting en ander toestelle in die huis glad kan werk. Tans is baie toestelle op die mark steeds WS-gebaseer, en die bevordering van huisgebonde GS-stelsels vereis samewerking met vervaardigers en verskaffers om meer GS-versoenbare toestelle op die mark te bevorder.

Daar is ook 'n behoefte om met energieverskaffers en elektrisiteitsnetwerke saam te werk om effektiewe integrasie van hernubare energie en interkonneksie met tradisionele netwerke te verseker. Kwessies rakende toerustingversoenbaarheid en marktoegang kan die wydverspreide toepassing van huishoudelike GS-stelsels beïnvloed, wat meer konsensus en samewerking in die bedryfsketting vereis.

 

SMART EN VOLHOUBARE

Een van die toekomstige ontwikkelingsrigtings van huishoudelike GS-stelsels is om groter klem op intelligensie en volhoubaarheid te plaas. Deur intelligente beheerstelsels te integreer, kan huishoudelike GS-stelsels kragverbruik meer akkuraat monitor en bestuur, wat aangepaste energiebestuurstrategieë moontlik maak. Dit beteken dat die stelsel dinamies kan aanpas by huishoudelike vraag, elektrisiteitspryse en die beskikbaarheid van hernubare energie om energie-doeltreffendheid te maksimeer en energiekoste te verminder.

Terselfdertyd behels die volhoubare ontwikkelingsrigting van huishoudelike GS-stelsels die integrasie van wyer hernubare energiebronne, insluitend sonenergie, windenergie, ens., sowel as meer doeltreffende energiebergingstegnologieë. Dit sal help om 'n groener, slimmer en meer volhoubare huiskragstelsel te bou en die toekomstige ontwikkeling van huishoudelike GS-stelsels te bevorder.

SSTANDARDISERING EN INDUSTRIËLE SAMEWERKING

Om die wyer toepassing van huishoudelike GS-stelsels te bevorder, is 'n ander ontwikkelingsrigting om standaardisering en industriële samewerking te versterk. Die vestiging van wêreldwyd verenigde standaarde en spesifikasies kan stelselontwerp- en implementeringskoste verminder, toerustingversoenbaarheid verbeter en sodoende markuitbreiding bevorder.

Daarbenewens is industriële samewerking ook 'n sleutelfaktor in die bevordering van die ontwikkeling van huishoudelike GS-stelsels. Deelnemers in alle aspekte, insluitend bouers, elektriese ingenieurs, toerustingvervaardigers en energieverskaffers, moet saamwerk om 'n volledige industriële ekosisteem te vorm. Dit help om toestelversoenbaarheid op te los, stelselstabiliteit te verbeter en tegnologiese innovasie te dryf. Deur standaardisering en industriële samewerking word verwag dat huishoudelike GS-stelsels gladder in hoofstroomgeboue en kragstelsels geïntegreer sal word en wyer toepassings sal bereik.

SUMMARY

Heelhuis-GS is 'n opkomende kragverspreidingstelsel wat, anders as tradisionele WS-stelsels, GS-krag op die hele gebou toepas, wat alles van beligting tot elektroniese toerusting dek. Heelhuis-GS-stelsels bied 'n paar unieke voordele bo tradisionele stelsels in terme van energie-doeltreffendheid, hernubare energie-integrasie en toerustingversoenbaarheid. Eerstens, deur die stappe betrokke by energie-omskakeling te verminder, kan heelhuis-GS-stelsels energie-doeltreffendheid verbeter en energievermorsing verminder. Tweedens is GS-krag makliker om te integreer met hernubare energietoerusting soos sonpanele, wat 'n meer volhoubare kragoplossing vir geboue bied. Boonop kan die aanvaarding van 'n heelhuis-GS-stelsel vir baie GS-toestelle energie-omskakelingsverliese verminder en die werkverrigting en lewensduur van die toerusting verhoog.

Die toepassingsgebiede van huishoudelike GS-stelsels dek baie velde, insluitend residensiële geboue, kommersiële geboue, industriële toepassings, hernubare energiestelsels, elektriese vervoer, ens. In residensiële geboue kan huishoudelike GS-stelsels gebruik word om beligting en toestelle doeltreffend aan te dryf, wat die energie-doeltreffendheid van huise verbeter. In kommersiële geboue help GS-kragtoevoer vir kantoortoerusting en beligtingstelsels om energieverbruik te verminder. In die industriële sektor kan huishoudelike GS-stelsels die energie-doeltreffendheid van produksielyntoerusting verbeter. Onder hernubare energiestelsels is huishoudelike GS-stelsels makliker om te integreer met toerusting soos son- en windenergie. Op die gebied van elektriese vervoer kan GS-kragverspreidingstelsels gebruik word om elektriese voertuie te laai om die laai-doeltreffendheid te verbeter. Die voortgesette uitbreiding van hierdie toepassingsgebiede dui daarop dat huishoudelike GS-stelsels in die toekoms 'n lewensvatbare en doeltreffende opsie in geboue en elektriese stelsels sal word.

For more information, pls. contact “maria.tian@keliyuanpower.com”.


Plasingstyd: 23 Desember 2023