电力工业:用于IIoT传感器的射频无线电力传输技术

姓名:罗雅婷

学号:20021210681

转自:https://blog.csdn.net/

【嵌牛导读】无线通信是利用电波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。在移动中实现的无线通信又通称为移动通信,人们把二者合称为无线移动通信。简单讲,无线通信是仅利用电磁波而不通过线缆进行的通信方式。

【嵌牛鼻子】无线通信

【嵌牛正文】

       建立工业物联网(IIoT)传感器网络有附加成本,60%以上的成本与布线和安装有关。虽然无线数据传输有助于消除一些电缆连接,但通过采用无线电力传输技术,甚至可以避免更多电缆连接。初创公司TransferFi正在为距离50米(约165英尺)的工业物联网传感器网络开发新的无线充电解决方案。

        无线传输技术众所周知的,但是发射机的设计、位置、效率最大化以及验证整个系统的工况都是复杂的挑战,需要使用复杂的工程解决方案。布线不可避免的成本不仅增加了IIoT和工业4.0的壁垒,也增加了智能电网和智能城市的障碍。大规模的传感器安装需要复杂的基础设施布线,这是昂贵的,且需要很长的时间来安装。TransferFi已经开发了TFi Turin-1无线电力网络(WPN)平台,这使得其在一定的时间内取代电力电缆或电池成为可能。            

         TransferFi联合创始人兼首席执行官Aashish Mehta说:“我们的TFiWPN IIoT系统级架构是为工业物联网应用而设计的,而工业物联网需要能够容纳多个设备的远程无线电源网络。我们使用射频技术,因为它更适合远场/远程应用。所有这些都是在Turin平台上实现的,因为它使得远场无线电力网络的使用和部署实现了自动化。”

无线电力传输

          无线功率传输技术分为两大类:近场和远场。它们各有利弊。近场、无辐射技术最适合通过线圈间的感应耦合或通过金属电极间的电容耦合通过磁场在短距离内传输能量。感应耦合是当今应用最广泛的无线技术。

          远场辐射场技术,也称为功率流,由微波或激光束等电磁辐射传输功率。这些技术可以将能量传输到更远的距离,但必须对准接收器。波束成形技术被用来改善波束的聚焦。通过专用射频(RF)传输的WPT在物联网应用中越来越流行。波束成形技术是WPT技术的圣杯,因为它可以在不增加传输功率的情况下将更高的质量信号传送到接收器。为了获得合适的波束,发射机必须配备大量的自适应波束成形天线,并控制波束能量聚焦的方向。


TFi Turin 1

       TransferFi已经创建了一个自动校准系统,根据目标接收器的位置和应用负载优化目标定位、分时传输和信号。目前的平台包括一个TFi网关和带有各种传感器的TFi传感单元。TFi网关使用远场射频无线功率传输来供电,并与TFi传感设备进行数据通信,最远可达50米。“我们已经建立了波束成形和信号优化算法,可以将波束集中到目标设备上,”Mehta说:“我们在整个系统级架构上采用了优化传输和接收的算法。我们的专利集中在以下领域:优化射频到直流转换和精确的波束成形角度;使用TFi一键校准和分时共享软件缩短部署时间;使用16通道TFi网关增强波束聚焦。”

        波束成形是一种将无线信号定向到特定接收设备而不是向其它方向传播信号的过程。与没有使用波束成形的技术相比,其直接连接更快、更可靠。近年来,由于5G的普及,波束成形技术得到了发展。实现这一点的技术是在近距离使用多个天线,所有天线在稍有不同的时间发射相同的信号。重叠波将在某些区域具有建设性(使信号更强),而在其它区域具有破坏性(使信号变弱或无法检测)。如果操作正确,这种波束成形技术可以将信号定向到您想要的位置。

         波束聚焦不仅远比全方位发射更有效率,这种技术还可以减少对其它信号的干扰。其限制可能在于执行复杂计算任务以获得最佳效率的计算资源。但是硬件和软件资源的不断改进可以弥补这些局限性。Mehta说:“总体而言,Turin平台的设计与硬件和应用无关,因此它可以用于任何有合适硬件的应用。当前发布的产品TFiWPN IIoT的目标是状态监测、智能楼宇自动化和用于环境热分布的检测(用于服务器机房和冷藏室)。我们正在与工业自动化、半导体、物流和汽车领域的跨国公司合作。

           未来的工业概念(如工业4.0、智能建筑和智能电网)需要大规模的传感器部署,这需要复杂的基础设施布线,需要很长时间才能部署,并且会以昂贵的停机时间损害业务。在当前的有线传感器部署中,大部分部署时间都浪费在安装和布线上,这消耗了整个传感器部署预算的60%以上。TFi-WPN平台提供了无创传感器部署,降低了基础设施布线的复杂性。


©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 213,864评论 6 494
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 91,175评论 3 387
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 159,401评论 0 349
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 57,170评论 1 286
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 66,276评论 6 385
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 50,364评论 1 292
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 39,401评论 3 412
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 38,179评论 0 269
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 44,604评论 1 306
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 36,902评论 2 328
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 39,070评论 1 341
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 34,751评论 4 337
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 40,380评论 3 319
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 31,077评论 0 21
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 32,312评论 1 267
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 46,924评论 2 365
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 43,957评论 2 351

推荐阅读更多精彩内容

  • 久违的晴天,家长会。 家长大会开好到教室时,离放学已经没多少时间了。班主任说已经安排了三个家长分享经验。 放学铃声...
    飘雪儿5阅读 7,518评论 16 22
  • 今天感恩节哎,感谢一直在我身边的亲朋好友。感恩相遇!感恩不离不弃。 中午开了第一次的党会,身份的转变要...
    迷月闪星情阅读 10,561评论 0 11
  • 可爱进取,孤独成精。努力飞翔,天堂翱翔。战争美好,孤独进取。胆大飞翔,成就辉煌。努力进取,遥望,和谐家园。可爱游走...
    赵原野阅读 2,724评论 1 1
  • 在妖界我有个名头叫胡百晓,无论是何事,只要找到胡百晓即可有解决的办法。因为是只狐狸大家以讹传讹叫我“倾城百晓”,...
    猫九0110阅读 3,258评论 7 3