PREFACIO
A xente percorreu un longo camiño desde que se descubriu a electricidade ata que se usou amplamente como "electricidade" e "enerxía eléctrica". Unha das máis rechamantes é a "disputa de rutas" entre a CA e a CC. Os protagonistas son dous xenios contemporáneos, Edison e Tesla. Non obstante, o interesante é que, desde a perspectiva dos novos humanos do século XXI, este "debate" non está completamente gañado ou perdido.
Aínda que na actualidade todo, dende as fontes de xeración de enerxía ata os sistemas de transporte eléctrico, é basicamente "corrente alterna", a corrente continua está presente en moitos electrodomésticos e equipos terminais. En particular, a solución de sistema de alimentación "CC para toda a casa", que foi a favorita de todos nos últimos anos, combina a tecnoloxía de enxeñaría da IoT e a intelixencia artificial para ofrecer unha forte garantía para a "vida intelixente no fogar". Siga a Rede de Cabezais de Charging a continuación para obter máis información sobre o que é a CC para toda a casa.
INTRODUCIÓN DE ANTECEDENTES
A corrente continua (CC) en toda a casa é un sistema eléctrico que emprega enerxía de corrente continua en vivendas e edificios. O concepto de "CC para toda a casa" propúxose no contexto de que as deficiencias dos sistemas de CA tradicionais se fixeron cada vez máis evidentes e de que se lle prestou cada vez máis atención ao concepto de baixas emisións de carbono e protección ambiental.
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TRADICIONAL
Actualmente, o sistema de enerxía máis común no mundo é o sistema de corrente alterna. O sistema de corrente alterna é un sistema de transmisión e distribución de enerxía que funciona en función dos cambios no fluxo de corrente causados pola interacción de campos eléctricos e magnéticos. Estes son os pasos principais de como funciona un sistema de CA:
XeradorO punto de partida dun sistema de enerxía é o xerador. Un xerador é un dispositivo que converte a enerxía mecánica en enerxía eléctrica. O principio básico é xerar forza electromotriz inducida cortando os cables cun campo magnético rotatorio. Nos sistemas de alimentación de CA, adoitan usarse xeradores síncronos, e os seus rotores son accionados por enerxía mecánica (como auga, gas, vapor, etc.) para xerar un campo magnético rotatorio.
Xeración de corrente alternaO campo magnético rotatorio no xerador provoca cambios na forza electromotriz inducida nos condutores eléctricos, xerando así corrente alterna. A frecuencia da corrente alterna adoita ser de 50 Hz ou 60 Hz por segundo, dependendo dos estándares do sistema eléctrico nas diferentes rexións.
Transformador elevador: A corrente alterna pasa a través dos transformadores nas liñas de transmisión de enerxía. Un transformador é un dispositivo que emprega o principio da indución electromagnética para cambiar a tensión dunha corrente eléctrica sen cambiar a súa frecuencia. No proceso de transmisión de enerxía, a corrente alterna de alta tensión é máis doada de transmitir a longas distancias porque reduce a perda de enerxía causada pola resistencia.
Transmisión e distribuciónA corrente alterna de alta tensión transmítese a varios lugares a través de liñas de transmisión e, a continuación, descárgase a través de transformadores para satisfacer as necesidades dos diferentes usos. Estes sistemas de transmisión e distribución permiten a transferencia e utilización eficientes da enerxía eléctrica entre diferentes usos e localizacións.
Aplicacións da alimentación de CANo extremo do usuario final, a enerxía de CA subministrase a fogares, empresas e instalacións industriais. Nestes lugares, a corrente alterna utilízase para alimentar unha variedade de equipos, incluíndo iluminación, quentadores eléctricos, motores eléctricos, equipos electrónicos e moito máis.
En xeral, os sistemas de alimentación de CA convertéronse na corrente principal a finais do século pasado debido ás súas moitas vantaxes, como os sistemas de corrente alterna estables e controlables e as menores perdas de potencia nas liñas. Non obstante, cos avances da ciencia e a tecnoloxía, o problema do equilibrio do ángulo de potencia dos sistemas de alimentación de CA agudizouse. O desenvolvemento dos sistemas de alimentación levou ao desenvolvemento sucesivo de moitos dispositivos de alimentación, como rectificadores (que converten a enerxía de CA en enerxía de CC) e inversores (que converten a enerxía de CC en enerxía de CA). A tecnoloxía de control das válvulas convertidoras tamén entrou nunha fase moi clara, e a velocidade de corte da enerxía de CC non é menor que a dos interruptores de circuíto de CA.
Isto fai que moitas deficiencias do sistema de corrente continua desaparezan gradualmente e que se estableza a base técnica da corrente continua para toda a casa.
ECONCEPTO RESPECTUOSO CO MEDIO AMBIENTE E BAIXO EN CARBONO
Nos últimos anos, coa aparición de problemas climáticos globais, especialmente o efecto invernadoiro, as cuestións de protección ambiental recibiron cada vez máis atención. Dado que a corrente continua para toda a casa é mellor compatible cos sistemas de enerxía renovables, ten vantaxes moi destacadas na conservación de enerxía e na redución de emisións. Polo tanto, está a recibir cada vez máis atención.
Ademais, o sistema de corrente continua pode aforrar moitos compoñentes e materiais debido á súa estrutura de circuíto "directo a directo", e tamén é moi coherente co concepto de "baixas emisións de carbono e respectuoso co medio ambiente".
CONCEPTO DE INTELIXENCIA PARA TODA A CASA
A base para a aplicación da CC en toda a casa é a aplicación e promoción da intelixencia de toda a casa. Noutras palabras, a aplicación en interiores dos sistemas de CC baséase basicamente na intelixencia e é un medio importante para potenciar a "intelixencia de toda a casa".
O termo "fogar intelixente" refírese á conexión de varios dispositivos, electrodomésticos e sistemas domésticos mediante tecnoloxía avanzada e sistemas intelixentes para lograr un control centralizado, automatización e monitorización remota, mellorando así a comodidade, o confort e a comodidade da vida no fogar. A seguridade e a eficiencia enerxética.
FUNDAMENTAL
Os principios de implementación dos sistemas intelixentes para toda a casa inclúen moitos aspectos clave, como a tecnoloxía de sensores, os dispositivos intelixentes, as comunicacións de rede, os algoritmos e sistemas de control intelixentes, as interfaces de usuario, a protección da seguridade e a privacidade e as actualizacións e o mantemento do software. Estes aspectos analízanse en detalle a continuación.
Tecnoloxía de sensores
A base dun sistema intelixente para toda a casa é unha variedade de sensores que se empregan para monitorizar o ambiente doméstico en tempo real. Os sensores ambientais inclúen sensores de temperatura, humidade, luz e calidade do aire para detectar as condicións interiores. Os sensores de movemento e os sensores magnéticos de portas e fiestras utilízanse para detectar o movemento humano e o estado das portas e fiestras, proporcionando datos básicos para a seguridade e a automatización. Os sensores de fume e gas utilízanse para monitorizar incendios e gases nocivos para mellorar a seguridade do fogar.
Dispositivo intelixente
Varios dispositivos intelixentes forman o núcleo do sistema intelixente para toda a casa. A iluminación intelixente, os electrodomésticos, as fechaduras das portas e as cámaras teñen funcións que se poden controlar remotamente a través de Internet. Estes dispositivos están conectados a unha rede unificada mediante tecnoloxías de comunicación sen fíos (como Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee), o que permite aos usuarios controlar e monitorizar os dispositivos domésticos a través de Internet en calquera momento e en calquera lugar.
Telecomunicacións
Os dispositivos do sistema intelixente para toda a casa están conectados a través de Internet para formar un ecosistema intelixente. A tecnoloxía de comunicación en rede garante que os dispositivos poidan funcionar xuntos sen problemas, ao tempo que proporcionan a comodidade do control remoto. A través dos servizos na nube, os usuarios poden acceder remotamente aos sistemas domésticos para supervisar e controlar remotamente o estado dos dispositivos.
Algoritmos intelixentes e sistemas de control
Mediante algoritmos de intelixencia artificial e aprendizaxe automática, o sistema intelixente para toda a casa pode analizar e procesar de forma intelixente os datos recollidos polos sensores. Estes algoritmos permiten que o sistema aprenda os hábitos do usuario, axuste automaticamente o estado de funcionamento do dispositivo e logre unha toma de decisións e un control intelixentes. A configuración de tarefas programadas e condicións de activación permite que o sistema realice automaticamente tarefas en situacións específicas e mellore o nivel de automatización do sistema.
Interface de usuario
Para que os usuarios poidan operar o sistema intelixente para toda a casa dun xeito máis cómodo, ofrécense diversas interfaces de usuario, como aplicacións móbiles, tabletas ou interfaces para ordenadores. A través destas interfaces, os usuarios poden controlar e monitorizar comodamente os dispositivos domésticos de forma remota. Ademais, o control por voz permite aos usuarios controlar os dispositivos intelixentes mediante comandos de voz mediante a aplicación de asistentes de voz.
VANTAXES DA CONDUCCIÓN TÉCNICA PARA TODA A CASA
Hai moitas vantaxes na instalación de sistemas de corrente continua nos fogares, que se poden resumir en tres aspectos: alta eficiencia de transmisión de enerxía, alta integración de enerxías renovables e alta compatibilidade de equipos.
EFICIENCIA
En primeiro lugar, nos circuítos de interior, os equipos de alimentación empregados adoitan ter baixa tensión e a alimentación de CC non require transformacións de tensión frecuentes. Reducir o uso de transformadores pode reducir eficazmente a perda de enerxía.
En segundo lugar, a perda de fíos e condutores durante a transmisión de enerxía CC é relativamente pequena. Dado que a perda de resistencia da CC non cambia coa dirección da corrente, pódese controlar e reducir de forma máis eficaz. Isto permite que a enerxía CC mostre unha maior eficiencia enerxética nalgúns escenarios específicos, como a transmisión de enerxía a curta distancia e os sistemas de subministración de enerxía locais.
Finalmente, co desenvolvemento da tecnoloxía, introducíronse algúns novos convertidores electrónicos e tecnoloxías de modulación para mellorar a eficiencia enerxética dos sistemas de corrente continua. Os convertidores electrónicos eficientes poden reducir as perdas por conversión de enerxía e mellorar aínda máis a eficiencia enerxética xeral dos sistemas de alimentación de corrente continua.
INTEGRACIÓN DE ENERXÍAS RENOVABLES
No sistema intelixente para toda a casa, tamén se introducirá enerxía renovable e converterase en enerxía eléctrica. Isto non só pode implementar o concepto de protección ambiental, senón tamén aproveitar ao máximo a estrutura e o espazo da casa para garantir o subministro de enerxía. Pola contra, os sistemas de corrente continua son máis fáciles de integrar con fontes de enerxía renovables como a enerxía solar e a enerxía eólica.
COMPATIBILIDADE DE DISPOSITIVOS
O sistema de corrente continua ten mellor compatibilidade cos equipos eléctricos de interior. Na actualidade, moitos equipos como as luces LED, os aparellos de aire acondicionado, etc. son en si mesmos accionamentos de corrente continua. Isto significa que os sistemas de alimentación de corrente continua son máis fáciles de controlar e xestionar de forma intelixente. Mediante tecnoloxía electrónica avanzada, o funcionamento dos equipos de corrente continua pódese controlar con maior precisión e pódese conseguir unha xestión intelixente da enerxía.
ÁREAS DE APLICACIÓN
As moitas vantaxes do sistema de corrente continua que acabamos de mencionar só se poden reflectir perfectamente nalgúns campos específicos. Estas áreas son o ambiente interior, razón pola cal a corrente continua para toda a casa pode brillar nas zonas interiores actuais.
EDIFICIO RESIDENCIAL
Nos edificios residenciais, os sistemas de corrente continua para toda a casa poden proporcionar enerxía eficiente para moitos aspectos dos equipos eléctricos. Os sistemas de iluminación son unha área de aplicación importante. Os sistemas de iluminación LED alimentados por corrente continua poden reducir as perdas por conversión de enerxía e mellorar a eficiencia enerxética.
Ademais, a corrente continua tamén se pode empregar para alimentar dispositivos electrónicos domésticos, como ordenadores, cargadores de teléfonos móbiles, etc. Estes dispositivos en si mesmos son dispositivos de corrente continua sen pasos adicionais de conversión de enerxía.
EDIFICIO COMERCIAL
As oficinas e as instalacións comerciais en edificios comerciais tamén poden beneficiarse dos sistemas de CC para toda a casa. A subministración de enerxía de CC para equipos de oficina e sistemas de iluminación axuda a mellorar a eficiencia enerxética e a reducir o desperdicio de enerxía.
Algúns electrodomésticos e equipos comerciais, especialmente os que requiren alimentación de corrente continua, tamén poden funcionar de forma máis eficiente, mellorando así a eficiencia enerxética xeral dos edificios comerciais.
APLICACIÓNS INDUSTRIAIS
No ámbito industrial, os sistemas de corrente continua para toda a casa pódense aplicar a equipos de liñas de produción e talleres eléctricos. Algúns equipos industriais empregan enerxía de corrente continua. O uso de enerxía de corrente continua pode mellorar a eficiencia enerxética e reducir o desperdicio de enerxía. Isto é particularmente evidente no uso de ferramentas eléctricas e equipos de taller.
SISTEMAS DE CARGA E ALMACENAMENTO DE ENERXÍA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
No campo do transporte, os sistemas de alimentación de CC pódense empregar para cargar vehículos eléctricos e mellorar a eficiencia da carga. Ademais, os sistemas de CC para toda a casa tamén se poden integrar en sistemas de almacenamento de enerxía en baterías para proporcionar aos fogares solucións eficientes de almacenamento de enerxía e mellorar aínda máis a eficiencia enerxética.
TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS
No campo das tecnoloxías da información e as comunicacións, os centros de datos e as estacións base de comunicación son escenarios de aplicación ideais para sistemas de corrente continua para toda a casa. Dado que moitos dispositivos e servidores nos centros de datos usan enerxía de corrente continua, os sistemas de alimentación de corrente continua axudan a mellorar o rendemento de todo o centro de datos. Do mesmo xeito, as estacións base e os equipos de comunicación tamén poden usar enerxía de corrente continua para mellorar a eficiencia enerxética do sistema e reducir a dependencia dos sistemas de alimentación tradicionais.
COMPONENTES DO SISTEMA DE CC PARA TODA A CASA
Entón, como se constrúe un sistema de corrente continua para toda a casa? En resumo, o sistema de corrente continua para toda a casa pódese dividir en catro partes: fonte de xeración de enerxía de corrente continua, sistema de almacenamento de enerxía tributario, sistema de distribución de enerxía de corrente continua e equipo eléctrico tributario.
DC FONTE DE ENERXÍA
Nun sistema de corrente continua, o punto de partida é a fonte de alimentación de corrente continua. A diferenza do sistema de corrente alterna tradicional, a fonte de alimentación de corrente continua para toda a casa xeralmente non depende completamente do inversor para converter a enerxía de corrente alterna en corrente continua, senón que elixirá enerxía renovable externa como única ou principal fonte de enerxía.
Por exemplo, colocarase unha capa de paneis solares na parede exterior do edificio. A luz converterase en enerxía CC mediante os paneis e, a continuación, almacenarase no sistema de distribución de enerxía CC ou transmitirase directamente á aplicación do equipo terminal; tamén se pode instalar na parede exterior do edificio ou dunha sala. Constrúese un pequeno aeroxerador enriba e convértea en corrente continua. A enerxía eólica e a enerxía solar son actualmente as fontes de enerxía CC máis convencionais. Pode que haxa outras no futuro, pero todas requiren convertidores para convertelas en enerxía CC.
DC SISTEMA DE ALMACENAMENTO DE ENERXÍA
En xeral, a enerxía CC xerada polas fontes de alimentación CC non se transmitirá directamente ao equipo terminal, senón que se almacenará no sistema de almacenamento de enerxía CC. Cando o equipo precise electricidade, a corrente liberarase do sistema de almacenamento de enerxía CC. Proporcione enerxía no interior.
O sistema de almacenamento de enerxía CC é como un depósito que acepta a enerxía eléctrica convertida da fonte de alimentación CC e a subministra continuamente ao equipo terminal. Cómpre mencionar que, dado que a transmisión de CC se produce entre a fonte de alimentación CC e o sistema de almacenamento de enerxía CC, pode reducir o uso de inversores e moitos dispositivos, o que non só reduce o custo do deseño do circuíto, senón que tamén mellora a estabilidade do sistema.
Polo tanto, o sistema de almacenamento de enerxía CC para toda a casa está máis preto do módulo de carga CC dos vehículos de nova enerxía que do tradicional "sistema solar acoplado a CC".
Como se mostra na figura anterior, o "sistema solar acoplado a CC" tradicional necesita transmitir a corrente á rede eléctrica, polo que ten módulos inversores solares adicionais, mentres que o "sistema solar acoplado a CC" con CC para toda a casa non require un inversor nin un amplificador. Transformadores e outros dispositivos, alta eficiencia e enerxía.
DC SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERXÍA
O corazón dun sistema de corrente continua para toda a casa é o sistema de distribución de corrente continua, que desempeña un papel fundamental nunha vivenda, edificio ou outra instalación. Este sistema é o responsable de distribuír a enerxía desde a fonte ata varios dispositivos terminais, conseguindo o subministro eléctrico a todas as partes da casa.
EFECTO
Distribución de enerxía: O sistema de distribución de enerxía de CC é o responsable de distribuír a enerxía eléctrica desde fontes de enerxía (como paneis solares, sistemas de almacenamento de enerxía, etc.) a diversos equipos eléctricos da casa, incluíndo iluminación, electrodomésticos, equipos electrónicos, etc.
Mellorar a eficiencia enerxética: Mediante a distribución de enerxía CC, pódense reducir as perdas por conversión de enerxía, mellorando así a eficiencia enerxética de todo o sistema. Especialmente cando se integra con equipos de CC e fontes de enerxía renovables, a enerxía eléctrica pódese usar de forma máis eficiente.
Admite dispositivos de CC: Unha das claves para un sistema de CC para toda a casa é admitir a subministración de enerxía dos dispositivos de CC, evitando a perda de enerxía da conversión de CA a CC.
CONSTITUÍR
Panel de distribución de CC: O panel de distribución de CC é un dispositivo clave que distribúe a enerxía dos paneis solares e os sistemas de almacenamento de enerxía a varios circuítos e dispositivos da casa. Inclúe compoñentes como interruptores automáticos de CC e estabilizadores de tensión para garantir unha distribución estable e fiable da enerxía eléctrica.
Sistema de control intelixente: Para lograr unha xestión e un control intelixentes da enerxía, os sistemas de corrente continua para toda a casa adoitan estar equipados con sistemas de control intelixentes. Isto pode incluír funcións como a monitorización de enerxía, o control remoto e a configuración automatizada de escenarios para mellorar o rendemento xeral do sistema.
Tomas de corrente e interruptores de CC: Para seren compatibles cos equipos de CC, as tomas de corrente e os interruptores da túa casa deben estar deseñados con conexións de CC. Estas tomas de corrente e interruptores pódense usar con equipos alimentados por CC, garantindo ao mesmo tempo a seguridade e a comodidade.
DC EQUIPOS ELÉCTRICOS
Hai tantos equipos de alimentación de CC para interiores que é imposible enumeralos todos aquí, senón que só se poden clasificar de forma aproximada. Antes diso, primeiro debemos comprender que tipo de equipo require alimentación de CA e que tipo de alimentación de CC. En xeral, os electrodomésticos de alta potencia requiren voltaxes máis altas e están equipados con motores de alta carga. Estes electrodomésticos funcionan con CA, como frigoríficos, aparellos de aire acondicionado antigos, lavadoras, campás extractoras, etc.
Tamén hai algúns equipos eléctricos que non requiren un motor de alta potencia, e os circuítos integrados de precisión só poden funcionar a tensións medias e baixas e usan fonte de alimentación de CC, como televisores, ordenadores e gravadores.
Por suposto, a distinción anterior non é moi exhaustiva. Na actualidade, moitos electrodomésticos de alta potencia tamén poden funcionar con corrente continua. Por exemplo, apareceron aparellos de aire acondicionado de frecuencia variable de corrente continua, que empregan motores de corrente continua con mellores efectos silenciosos e un maior aforro de enerxía. En xeral, a clave para determinar se o equipo eléctrico é de corrente alterna ou de corrente continua depende da estrutura interna do dispositivo.
PCASO PRÁCTICO DE DC PARA TODA A CASA
Aquí tes algúns casos de "CC para toda a casa" de todo o mundo. Pódese comprobar que estes casos son basicamente solucións baixas en carbono e respectuosas co medio ambiente, o que demostra que a principal forza impulsora da "CC para toda a casa" segue sendo o concepto de protección ambiental, e que os sistemas intelixentes de CC aínda teñen un longo camiño por percorrer.
A Casa de Emisións Cero en Suecia
Proxecto de construción de nova enerxía na zona de demostración de Zhongguancun
O Proxecto de Edificios de Nova Enerxía de Zhongguancun é un proxecto de demostración promovido polo Goberno do Distrito de Chaoyang de Pequín, China, co obxectivo de promover os edificios ecolóxicos e o uso de enerxías renovables. Neste proxecto, algúns edificios adoptan sistemas de corrente continua para toda a casa, que se combinan con paneis solares e sistemas de almacenamento de enerxía para conseguir o subministro de enerxía de corrente continua. Este intento ten como obxectivo reducir o impacto ambiental do edificio e mellorar a eficiencia enerxética mediante a integración de novas enerxías e subministración de enerxía de corrente continua.
Proxecto residencial de enerxía sostible para a Expo de Dubai 2020, Emiratos Árabes Unidos
Na exposición de Dubai de 2020, varios proxectos presentaron vivendas de enerxía sostible que empregan enerxías renovables e sistemas de corrente continua para toda a casa. Estes proxectos teñen como obxectivo mellorar a eficiencia enerxética mediante solucións enerxéticas innovadoras.
Proxecto experimental de microrrede de CC do Xapón
No Xapón, algúns proxectos experimentais de microrredes comezaron a adoptar sistemas de corrente continua para toda a casa. Estes sistemas funcionan con enerxía solar e eólica, ao tempo que implementan enerxía de corrente continua para electrodomésticos e equipos dentro da casa.
A Casa do Centro Enerxético
O proxecto, froito da colaboración entre a Universidade South Bank de Londres e o Laboratorio Nacional de Física do Reino Unido, ten como obxectivo crear unha vivenda de consumo cero. A vivenda emprega enerxía de corrente continua, combinada con sistemas solares fotovoltaicos e de almacenamento de enerxía, para un uso eficiente da enerxía.
RASOCIACIÓNS DA INDUSTRIA ELVANTE
A tecnoloxía da intelixencia para toda a casa xa se vos presentou antes. De feito, a tecnoloxía conta co apoio dalgunhas asociacións do sector. Charging Head Network contou con asociacións relevantes do sector. Aquí presentámosvos as asociacións relacionadas coa corrente continua para toda a casa.
CARGO
FCA
A FCA (Alianza de Carga Rápida), nome chinés "Asociación da Industria de Carga Rápida de Terminais de Guangdong", foi creada en 2021. A Asociación da Industria de Carga Rápida de Terminais de Guangdong (denominada Asociación da Industria de Carga Rápida de Terminais). A tecnoloxía de carga rápida de terminais é unha capacidade clave que impulsa a aplicación a grande escala da nova xeración da industria da información electrónica (incluíndo o 5G e a intelixencia artificial). No marco da tendencia global de desenvolvemento da neutralidade do carbono, a carga rápida de terminais axuda a reducir os residuos electrónicos e o desperdicio de enerxía e a lograr a protección ambiental ecolóxica e o desenvolvemento sostible da industria, proporcionando unha experiencia de carga máis segura e fiable a centos de millóns de consumidores.
Co fin de acelerar a estandarización e a industrialización da tecnoloxía de carga rápida de terminais, a Academia de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, Huawei, OPPO, vivo e Xiaomi tomaron a iniciativa no lanzamento dun esforzo conxunto con todas as partes da cadea da industria de carga rápida de terminais, como máquinas completas internas, chips, instrumentos, cargadores e accesorios. Os preparativos comezarán a principios de 2021. O establecemento da asociación axudará a construír unha comunidade de intereses na cadea da industria, crear unha base industrial para o deseño, a investigación e o desenvolvemento, a fabricación, as probas e a certificación de carga rápida de terminais, impulsar o desenvolvemento de compoñentes electrónicos básicos, chips xerais de alta gama, materiais básicos clave e outros campos, e esforzarse por construír terminais de clase mundial. Os clústeres industriais innovadores de Kuaihong son de vital importancia.
A FCA promove principalmente o estándar UFCS. O nome completo de UFCS é Especificación de carga rápida universal e o seu nome chinés é Estándar de carga rápida de fusión. Trátase dunha nova xeración de carga rápida integrada liderada pola Academia de Tecnoloxía da Información e as Comunicacións, Huawei, OPPO, vivo, Xiaomi e os esforzos conxuntos de moitas empresas de terminais e chips e socios da industria como Silicon Power, Rockchip, Lihui Technology e Angbao Electronics. O acordo ten como obxectivo formular estándares de carga rápida integrados para terminais móbiles, resolver o problema da incompatibilidade da carga rápida mutua e crear un ambiente de carga rápido, seguro e compatible para os usuarios finais.
Na actualidade, a UFCS celebrou a segunda conferencia de probas da UFCS, na que se completaron a "Proba previa da función de cumprimento da empresa membro" e a "Proba de compatibilidade do fabricante de terminais". Mediante probas e intercambios de resumos, combinamos simultaneamente a teoría e a práctica, co obxectivo de romper a situación de incompatibilidade da carga rápida, promover conxuntamente o desenvolvemento saudable da carga rápida de terminais e traballar con moitos provedores e prestadores de servizos de alta calidade na cadea industrial para promover conxuntamente os estándares da tecnoloxía de carga rápida. O progreso da industrialización da UFCS.
USB-IF
En 1994, a organización internacional de estandarización iniciada por Intel e Microsoft, coñecida como "USB-IF" (nome completo: USB Implementers Forum), é unha empresa sen ánimo de lucro fundada por un grupo de empresas que desenvolveron a especificación Universal Serial Bus. USB-IF foi establecido para proporcionar unha organización de apoio e un foro para o desenvolvemento e a adopción da tecnoloxía Universal Serial Bus. O foro promove o desenvolvemento de periféricos (dispositivos) USB compatibles de alta calidade e promove os beneficios do USB e a calidade dos produtos que superan as probas de conformidade.
ng.
A tecnoloxía lanzada por USB-IF USB ten actualmente varias versións de especificacións técnicas. A última versión da especificación técnica é USB 4 2.0. A velocidade máxima deste estándar técnico aumentou a 80 Gbps. Adopta unha nova arquitectura de datos, o estándar de carga rápida USB PD, a interface USB tipo C e os estándares de cable tamén se actualizarán simultaneamente.
WPC
O nome completo de WPC é Wireless Power Consortium, e o seu nome en chinés é "Wireless Power Consortium". Fundouse o 17 de decembro de 2008. É a primeira organización de estandarización do mundo que promove a tecnoloxía de carga sen fíos. En maio de 2023, WPC contaba cun total de 315 membros. Os membros da alianza cooperan cun obxectivo común: lograr a compatibilidade total de todos os cargadores sen fíos e fontes de enerxía sen fíos de todo o mundo. Con este fin, formularon moitas especificacións para a tecnoloxía de carga rápida sen fíos.
A medida que a tecnoloxía de carga sen fíos continúa evolucionando, o seu alcance de aplicación ampliouse desde dispositivos portátiles de consumo a moitas áreas novas, como portátiles, tabletas, drons, robots, Internet dos vehículos e cociñas intelixentes sen fíos. WPC desenvolveu e mantivo unha serie de estándares para unha variedade de aplicacións de carga sen fíos, incluíndo:
Estándar Qi para teléfonos intelixentes e outros dispositivos móbiles portátiles.
O estándar de cociña sen fíos Ki, para electrodomésticos, admite unha potencia de carga de ata 2200 W.
O estándar de vehículos eléctricos lixeiros (LEV) fai que sexa máis rápido, seguro, intelixente e cómodo cargar sen fíos vehículos eléctricos lixeiros, como bicicletas eléctricas e scooters, na casa e en desprazamentos.
Estándar de carga sen fíos industrial para unha transmisión de enerxía sen fíos segura e cómoda para cargar robots, AGV, drons e outras máquinas de automatización industrial.
Agora hai máis de 9.000 produtos de carga sen fíos con certificación Qi no mercado. WPC verifica a seguridade, a interoperabilidade e a idoneidade dos produtos a través da súa rede de laboratorios de probas independentes autorizados en todo o mundo.
COMUNICACIÓN
CSA
A Connectivity Standards Alliance (CSA) é unha organización que desenvolve, certifica e promove os estándares Matter para fogares intelixentes. A súa predecesora é a Zigbee Alliance, fundada en 2002. En outubro de 2022, o número de empresas membros da alianza superará as 200.
A CSA proporciona estándares, ferramentas e certificacións para que os innovadores da IoT fagan que a Internet das Cousas sexa máis accesible, segura e usable1. A organización dedícase a definir e aumentar a concienciación da industria e o desenvolvemento xeral das mellores prácticas de seguridade para a computación na nube e as tecnoloxías dixitais de próxima xeración. CSA-IoT reúne as empresas líderes mundiais para crear e promover estándares abertos comúns como Matter, Zigbee, IP, etc., así como estándares en áreas como a seguridade dos produtos, a privacidade dos datos, o control de acceso intelixente e moito máis.
Zigbee é un estándar de conexión da IoT lanzado pola CSA Alliance. É un protocolo de comunicación sen fíos deseñado para aplicacións de Rede de Sensores Sen Fíos (WSN) e Internet das Cousas (IoT). Adopta o estándar IEEE 802.15.4, opera na banda de frecuencia de 2,4 GHz e céntrase no baixo consumo de enerxía, a baixa complexidade e a comunicación de curto alcance. Promovido pola CSA Alliance, o protocolo utilizouse amplamente en fogares intelixentes, automatización industrial, atención sanitaria e outros campos.
Un dos obxectivos de deseño de Zigbee é permitir unha comunicación fiable entre un gran número de dispositivos mantendo un baixo consumo de enerxía. É axeitado para dispositivos que precisan funcionar durante moito tempo e dependen da enerxía da batería, como os nodos de sensores. O protocolo ten varias topoloxías, incluíndo estrela, malla e árbore de clúster, o que o fai adaptable a redes de diferentes tamaños e necesidades.
Os dispositivos Zigbee poden formar redes autoorganizadas automaticamente, son flexibles e adaptables e poden adaptarse dinamicamente aos cambios na topoloxía da rede, como a adición ou eliminación de dispositivos. Isto facilita a implementación e o mantemento de Zigbee en aplicacións prácticas. En xeral, Zigbee, como protocolo de comunicación sen fíos estándar aberto, proporciona unha solución fiable para conectar e controlar varios dispositivos da IoT.
SIG de Bluetooth
En 1996, Ericsson, Nokia, Toshiba, IBM e Intel planearon establecer unha asociación industrial. Esta organización foi a "Bluetooth Technology Alliance", coñecida como "Bluetooth SIG". Desenvolveron conxuntamente unha tecnoloxía de conexión sen fíos de curto alcance. O equipo de desenvolvemento esperaba que esta tecnoloxía de comunicación sen fíos puidese coordinar e unificar o traballo en diferentes campos industriais como Bluetooth King. Polo tanto, esta tecnoloxía foi chamada Bluetooth.
Bluetooth (tecnoloxía Bluetooth) é un estándar de comunicación sen fíos de curto alcance e baixa potencia, axeitado para varias conexións de dispositivos e transmisión de datos, con emparellamento sinxelo, conexión multipunto e funcións de seguridade básicas.
O Bluetooth (tecnoloxía Bluetooth) pode proporcionar conexións sen fíos para dispositivos da casa e é unha parte importante da tecnoloxía de comunicación sen fíos.
ASOCIACIÓN SPARKLINK
O 22 de setembro de 2020, constituíuse oficialmente a Asociación Sparklink. A Spark Alliance é unha alianza industrial comprometida coa globalización. O seu obxectivo é promover a innovación e a ecoloxía industrial da nova xeración de tecnoloxía de comunicación sen fíos de curto alcance SparkLink, e levar a cabo aplicacións de novos escenarios en rápido desenvolvemento, como coches intelixentes, fogares intelixentes, terminais intelixentes e fabricación intelixente, e satisfacer as necesidades dos requisitos de rendemento extremos. Na actualidade, a asociación conta con máis de 140 membros.
A tecnoloxía de comunicación sen fíos de curto alcance promovida pola Sparklink Association chámase SparkLink e o seu nome chinés é Star Flash. As características técnicas son latencia ultrabaixa e fiabilidade ultraalta. Baseándose nunha estrutura de tramas ultracurtas, códec Polar e mecanismo de retransmisión HARQ, SparkLink pode alcanzar unha latencia de 20,833 microsegundos e unha fiabilidade do 99,999 %.
WI-FI ALIANZA
A Wi-Fi Alliance é unha organización internacional composta por varias empresas tecnolóxicas comprometida coa promoción e promoción do desenvolvemento, a innovación e a estandarización da tecnoloxía de redes sen fíos. A organización fundouse en 1999. O seu principal obxectivo é garantir que os dispositivos Wi-Fi producidos por diferentes fabricantes sexan compatibles entre si, promovendo así a popularidade e o uso das redes sen fíos.
A tecnoloxía Wi-Fi (Wireless Fidelity) é unha tecnoloxía promovida principalmente por Wi-Fi Alliance. Como tecnoloxía LAN sen fíos, utilízase para a transmisión de datos e a comunicación entre dispositivos electrónicos a través de sinais sen fíos. Permite que os dispositivos (como ordenadores, teléfonos intelixentes, tabletas, dispositivos domésticos intelixentes, etc.) intercambien datos dentro dun rango limitado sen necesidade dunha conexión física.
A tecnoloxía Wi-Fi usa ondas de radio para establecer conexións entre dispositivos. Esta natureza inalámbrica elimina a necesidade de conexións físicas, o que permite que os dispositivos se movan libremente dentro dun rango mentres manteñen a conectividade de rede. A tecnoloxía Wi-Fi usa diferentes bandas de frecuencia para transmitir datos. As bandas de frecuencia máis utilizadas inclúen 2,4 GHz e 5 GHz. Estas bandas de frecuencia divídense en varios canais nos que os dispositivos poden comunicarse.
A velocidade da tecnoloxía Wi-Fi depende do estándar e da banda de frecuencia. Co desenvolvemento continuo da tecnoloxía, a velocidade do Wi-Fi aumentou gradualmente desde os primeiros centos de Kbps (kilobits por segundo) ata os actuais varios Gbps (gigabits por segundo). Os diferentes estándares de Wi-Fi (como 802.11n, 802.11ac, 802.11ax, etc.) admiten diferentes taxas máximas de transmisión. Ademais, as transmisións de datos están protexidas mediante protocolos de cifrado e seguridade. Entre eles, WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) e WPA3 son estándares de cifrado comúns que se usan para protexer as redes Wi-Fi do acceso non autorizado e do roubo de datos.
SNORMALIZACIÓN E CÓDIGOS DE EDIFICACIÓN
Un obstáculo importante no desenvolvemento de sistemas de corrente continua para toda a casa é a falta de normas e códigos de construción coherentes a nivel mundial. Os sistemas eléctricos dos edificios tradicionais adoitan funcionar con corrente alterna, polo que os sistemas de corrente continua para toda a casa requiren un novo conxunto de normas de deseño, instalación e funcionamento.
A falta de estandarización pode levar á incompatibilidade entre diferentes sistemas, aumentar a complexidade da selección e substitución de equipos e tamén pode dificultar a escala e a popularización do mercado. A falta de adaptabilidade aos códigos de construción tamén é un desafío, xa que a industria da construción adoita basearse en deseños tradicionais de aire acondicionado. Polo tanto, a introdución dun sistema de corrente continua para toda a casa pode requirir axustes e redefinición dos códigos de construción, o que levará tempo e un esforzo concertado.
ECUSTOS ECONÓMICOS E CAMBIO DE TECNOLOXÍA
O despregamento dun sistema de corrente continua para toda a casa pode implicar custos iniciais máis elevados, incluíndo equipos de corrente continua máis avanzados, sistemas de almacenamento de enerxía en baterías e electrodomésticos adaptados a corrente continua. Estes custos adicionais poden ser unha das razóns polas que moitos consumidores e promotores de edificios dubidan en adoptar sistemas de corrente continua para toda a casa.
Ademais, os equipos e a infraestrutura tradicionais de CA están tan maduros e estendidos que o cambio a un sistema de CC para toda a casa require unha conversión tecnolóxica a grande escala, que implica redeseñar a disposición eléctrica, substituír os equipos e formar persoal. Este cambio podería impoñer custos adicionais de investimento e man de obra nos edificios e na infraestrutura existentes, o que limitaría a velocidade á que se poden implementar os sistemas de CC para toda a casa.
DCOMPATIBILIDADE DE DISPOSITIVOS E ACCESO AO MERCADO
Os sistemas de CC para toda a casa deben gañar compatibilidade con máis dispositivos do mercado para garantir que os diversos electrodomésticos, iluminación e outros dispositivos da casa poidan funcionar sen problemas. Actualmente, moitos dispositivos do mercado aínda funcionan con CA, e a promoción de sistemas de CC para toda a casa require a cooperación cos fabricantes e provedores para promover que máis dispositivos compatibles con CC entren no mercado.
Tamén é necesario traballar cos provedores de enerxía e as redes eléctricas para garantir a integración efectiva das enerxías renovables e a interconexión coas redes tradicionais. As cuestións de compatibilidade dos equipos e acceso ao mercado poden afectar á aplicación xeneralizada de sistemas de corrente continua para toda a casa, o que require un maior consenso e cooperación na cadea industrial.
SMART E SOSTIBLE
Unha das direccións de desenvolvemento futuro dos sistemas de corrente continua para toda a casa é poñer maior énfase na intelixencia e a sustentabilidade. Ao integrar sistemas de control intelixentes, os sistemas de corrente continua para toda a casa poden supervisar e xestionar con maior precisión o uso de enerxía, o que permite estratexias de xestión de enerxía personalizadas. Isto significa que o sistema pode axustarse dinamicamente á demanda dos fogares, aos prezos da electricidade e á dispoñibilidade de enerxías renovables para maximizar a eficiencia enerxética e reducir os custos enerxéticos.
Ao mesmo tempo, a dirección de desenvolvemento sostible dos sistemas de corrente continua para toda a casa implica a integración de fontes de enerxía renovables máis amplas, incluíndo a enerxía solar, a enerxía eólica, etc., así como tecnoloxías de almacenamento de enerxía máis eficientes. Isto axudará a construír un sistema eléctrico doméstico máis ecolóxico, intelixente e sostible e promoverá o desenvolvemento futuro de sistemas de corrente continua para toda a casa.
SNORMALIZACIÓN E COOPERACIÓN INDUSTRIAL
Co fin de promover unha aplicación máis ampla dos sistemas de corrente continua para toda a casa, outra dirección de desenvolvemento é fortalecer a estandarización e a cooperación industrial. O establecemento de estándares e especificacións unificados a nivel mundial pode reducir os custos de deseño e implementación do sistema, mellorar a compatibilidade dos equipos e, polo tanto, promover a expansión do mercado.
Ademais, a cooperación industrial tamén é un factor clave para promover o desenvolvemento de sistemas de corrente continua para toda a casa. Os participantes en todos os aspectos, incluídos os construtores, os enxeñeiros eléctricos, os fabricantes de equipos e os provedores de enerxía, deben traballar xuntos para formar un ecosistema industrial de cadea completa. Isto axuda a resolver a compatibilidade dos dispositivos, mellorar a estabilidade do sistema e impulsar a innovación tecnolóxica. Mediante a estandarización e a cooperación industrial, espérase que os sistemas de corrente continua para toda a casa se integren con maior facilidade nos edificios e sistemas eléctricos convencionais e que logren aplicacións máis amplas.
SUMMARY
A corrente continua para toda a casa é un sistema de distribución de enerxía emerxente que, a diferenza dos sistemas de corrente alterna tradicionais, aplica enerxía continua a todo o edificio, abarcando todo, dende a iluminación ata os equipos electrónicos. Os sistemas de corrente continua para toda a casa ofrecen algunhas vantaxes únicas sobre os sistemas tradicionais en termos de eficiencia enerxética, integración de enerxías renovables e compatibilidade de equipos. En primeiro lugar, ao reducir os pasos implicados na conversión de enerxía, os sistemas de corrente continua para toda a casa poden mellorar a eficiencia enerxética e reducir o desperdicio de enerxía. En segundo lugar, a enerxía continua é máis fácil de integrar con equipos de enerxía renovable, como os paneis solares, o que proporciona unha solución de enerxía máis sostible para os edificios. Ademais, para moitos dispositivos de corrente continua, a adopción dun sistema de corrente continua para toda a casa pode reducir as perdas por conversión de enerxía e aumentar o rendemento e a vida útil do equipo.
As áreas de aplicación dos sistemas de CC para toda a casa abarcan moitos campos, incluíndo edificios residenciais, edificios comerciais, aplicacións industriais, sistemas de enerxía renovable, transporte eléctrico, etc. Nos edificios residenciais, os sistemas de CC para toda a casa pódense usar para alimentar de forma eficiente a iluminación e os electrodomésticos, mellorando a eficiencia enerxética do fogar. Nos edificios comerciais, a subministración de enerxía CC para equipos de oficina e sistemas de iluminación axuda a reducir o consumo de enerxía. No sector industrial, os sistemas de CC para toda a casa poden mellorar a eficiencia enerxética dos equipos da liña de produción. Entre os sistemas de enerxía renovable, os sistemas de CC para toda a casa son máis fáciles de integrar con equipos como a enerxía solar e eólica. No campo do transporte eléctrico, os sistemas de distribución de enerxía CC pódense usar para cargar vehículos eléctricos para mellorar a eficiencia de carga. A continua expansión destas áreas de aplicación indica que os sistemas de CC para toda a casa converteranse nunha opción viable e eficiente nos sistemas de edificios e eléctricos no futuro.
For more information, pls. contact “maria.tian@keliyuanpower.com”.
Data de publicación: 23 de decembro de 2023



























