來源:貿(mào)澤電子 表計設(shè)備 全球能源變革以及智慧城市深入發(fā)展的大背景下,對能源管理的需求和要求都在提升。要實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)、高效的能源管理,用戶端側(cè)的表計設(shè)備是重要一環(huán)。表計設(shè)備負(fù)責(zé)收集所有用戶節(jié)點(diǎn)的能源消耗信息,并及時將信息回傳給能源中央管理平臺,從而幫助構(gòu)建一個具備高可靠性和彈性的能源管理網(wǎng)絡(luò)。 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展讓表計設(shè)備發(fā)展也變得更加智能化,具備了實(shí)時計量、控制和連接等多項(xiàng)功能。這些智能化的實(shí)現(xiàn)也意味著和傳統(tǒng)表計相比,智能表計的系統(tǒng)要復(fù)雜得多。下面就為大家來解析一下智能表計發(fā)展背后的推動力和技術(shù)支撐。 智能表計:構(gòu)建智慧能源網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) 日常生產(chǎn)生活中的表計設(shè)備分為水、氣、電、熱四種,而所謂智能表計,是指能夠記錄能源消耗水平和能源參數(shù)等信息,并且能夠與中央系統(tǒng)進(jìn)行雙向通信的儀表。通過精細(xì)測量、智能測算和實(shí)時信息同步,新一代的智能表計可以為能源公司的遠(yuǎn)程診斷、動態(tài)定價、消耗分析等服務(wù)提供支持;為用戶提供更準(zhǔn)確的負(fù)荷預(yù)測和優(yōu)化建議,從而進(jìn)一步提高能源整體利用效率。 圖1:智能表計的優(yōu)勢(圖源:bonkers.ie) 智能表計發(fā)展,不斷突破 從傳統(tǒng)表計設(shè)備到現(xiàn)代化智能表計的發(fā)展,可以大致分為三個階段。最初的表計通常采用機(jī)械式設(shè)計,通過內(nèi)部機(jī)械部件的運(yùn)動來簡單測算能源消耗。例如機(jī)械電表通過磁通鋁盤感應(yīng)轉(zhuǎn)動,并將之傳動到蝸桿計數(shù)器實(shí)現(xiàn)電能消耗的計量;傳統(tǒng)水表則通過葉輪的旋轉(zhuǎn),帶動碼盤計數(shù)。傳統(tǒng)表計以人工抄表和預(yù)付費(fèi)卡為主,存在管理難、成本高、測不準(zhǔn)、易錯漏等痛點(diǎn),而且這種表計僅能夠記錄用戶的能源消耗總量,并沒有關(guān)鍵的時間信息。 而后隨著電子計量技術(shù)的發(fā)展,電子式儀表開始取代傳統(tǒng)機(jī)械表計。大部分電子表計都實(shí)現(xiàn)了靜態(tài)測量,這增加了監(jiān)控的可行性,延長了儀表的使用壽命。隨著通信技術(shù)的發(fā)展,一些電表已經(jīng)具備了PLC雙向通信的功能,自動抄表的功能得以實(shí)現(xiàn),這大幅減少了電力公司營運(yùn)成本,并方便了客戶的繳費(fèi)充值。 隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,新一代的智能表計將更多地采用LPWA無線連接技術(shù),并且在計量精度、多功能融合和機(jī)器學(xué)習(xí)等方向上持續(xù)發(fā)展。 智能表計應(yīng)用,持續(xù)增長 根據(jù)Berg Insight機(jī)構(gòu)預(yù)測,北美新一代智能表計的安裝基數(shù)將以5.7%的復(fù)合年增長率增長,從2019年的1.104億增加到2025年的1.538億。亞太地區(qū)新一代智能表計的裝機(jī)量將從2019年的6.593億增長到2025年的8.861億。歐洲已經(jīng)部署了超過2.09億個智能電表和燃?xì)獗恚覠o線通信儀表的部署正在加速,純無線通信選項(xiàng)的智能表計的年度出貨量份額將從2021年的32%增長到2027年的57%。 亞太地區(qū)構(gòu)成了世界上從規(guī)模到增長速度都位居前列的儀表市場,安裝了超過13億臺電力和燃?xì)庥?#63870;設(shè)備。該地區(qū)對電表的年需求量在9,000萬臺‑1.45億臺之間,而其中中國約占總量的70%‑80%。 圖2:智能電表市場預(yù)估(圖源:Berg Insight) 新一代的智能表計將在通信技術(shù)和智能化兩個方向上繼續(xù)演進(jìn)。早期的智能表計采用2G蜂窩網(wǎng)絡(luò)連接,而隨著2G/3G退網(wǎng),更多表計需要在未來幾年內(nèi)升級。新一代表計設(shè)備更多將采用LPWN無線技術(shù)和新一代的蜂窩技術(shù),提供高速率低延時的雙向通信體驗(yàn)。 在智能化方面,很多智能電表將具備負(fù)載辨識功能,通過識別不同電器的啟動電流來記錄各種用電設(shè)備的用電量和時間信息,并結(jié)合人工智能分析給出建議。例如某一臺空調(diào)的用電量如果遠(yuǎn)高于同類空調(diào)的用電量,則說明該空調(diào)已經(jīng)到了使用年限,可以提醒用戶進(jìn)行更換。通過智能表計構(gòu)建的能源網(wǎng)絡(luò),可以自動感知故障位置,在無需用戶主動報警的情況下,能源公司就可以實(shí)現(xiàn)故障遠(yuǎn)程診斷和快速上門搶修。 圖3:新一代智能表計場景(圖源:Smart Energy International) 智能表計:集感知、計算和連接于一體 智能表計集感知、計算和連接等功能于一體,看起來和其他的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備并無不同,但實(shí)際上因?yàn)槠涮厥獾膽?yīng)用場景,在整體系統(tǒng)設(shè)計上要比其他物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備更具挑戰(zhàn)性。總體來看,高可靠性、極低功耗和精準(zhǔn)測量是智能表計必須滿足的三大設(shè)計要求。 高精度 高精度是智能表計系統(tǒng)設(shè)計的首要要求。以電表為例,通常情況下其精度要求應(yīng)該符合國際電工委員會(International Electrotechnical Commission,IEC)發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)IEC 62053-21的規(guī)范,即在額定負(fù)載下,智能電表的測量值與實(shí)際值之間的誤差不應(yīng)超過正負(fù)0.5%。 高可靠性 高可靠性是指智能表計在長時間運(yùn)行過程中,具有穩(wěn)定、可靠的數(shù)據(jù)采集和傳輸能力。電表通常需要具備抵御突發(fā)電磁干擾、電壓浪涌等異常情況的能力。一旦智能表計出現(xiàn)故障,則可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)出現(xiàn)漏傳、錯傳等問題,無法實(shí)時準(zhǔn)確地傳輸?shù)街醒胩幚砥脚_,進(jìn)而影響到整個能源系統(tǒng)的效率和穩(wěn)定性。 低功耗 低功耗則是智能表計的另一大特點(diǎn),通常電池供電的智能表計可以保證多達(dá)十年的正常穩(wěn)定運(yùn)行。據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T 17215.321-2008多功能電能表第3部分:測試方法和要求》,多功能電能表的有功功率消耗應(yīng)該低于1W,無功功率消耗應(yīng)該低于0.5W。同時,在待機(jī)模式下,功率消耗應(yīng)該低于0.5W。目前很多智能電表的待機(jī)功耗已經(jīng)小于0.2W。 圖4:智能表計設(shè)計要求(圖源:TE Connectivity) 與其它IoT設(shè)備系統(tǒng)設(shè)計有所不同,智能表計不會過分追求小體積,將盡可能多的功能高度集成到一個芯片、一塊PCB板上;而是會選擇多模塊、多PCB板的方式,從而確保各子系統(tǒng)的功能隔離,實(shí)現(xiàn)更高的可靠性,并保證后期的設(shè)備靈活升級和拓展。 根據(jù)IEC的IR46新標(biāo)準(zhǔn),智能表計在系統(tǒng)設(shè)計上需要將關(guān)鍵子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)硬件分離,采用多芯模組化設(shè)計理念。計量、控制、連接和其它擴(kuò)展功能模塊應(yīng)采用模塊化設(shè)計,多個模塊以插拔方式結(jié)合,可根據(jù)不同應(yīng)用場景在基表上配置不同模塊。 圖5:智能表計拆解圖(圖源:TE Connectivity) 要實(shí)現(xiàn)智能表計的以上設(shè)計目標(biāo),要從多個方向著手。在計量部分要選擇高精度的傳感電路設(shè)計,并在生產(chǎn)過程中做好精度校準(zhǔn)。在控制和通信上需要選擇低功耗的MCU和射頻技術(shù),并且根據(jù)不同工作負(fù)載,動態(tài)細(xì)化設(shè)備狀態(tài)。動態(tài)調(diào)節(jié)系統(tǒng)功耗。然而在這些關(guān)鍵芯片選型之外,不可忽視的一點(diǎn)是對于連接器的選擇。可以說對于智能表計而言,連接器的選型相比其他IoT設(shè)備而言會更加重要。 多模塊的智能表計 連接器選型很關(guān)鍵 智能表計采用多芯多模塊的系統(tǒng)設(shè)計方案,這也就意味著需要更多的板與板之間的連接;智能表計對于可靠性要求極高,不同子系統(tǒng)之間的連接和數(shù)據(jù)通信也要確保高速可靠。同時因?yàn)橹悄鼙碛嫷亩嗄K設(shè)計占用體積較大,就更需要通過小尺寸的連接設(shè)計,來幫助節(jié)省整體內(nèi)部空間。 相比其他有源器件,連接器是單獨(dú)的一門技術(shù)。諸如在智能表計這樣的設(shè)備需要多種連接器組合。常見的連接器包括插針式、螺紋式和彈簧式等類型。插針式在安裝上更便捷,但易受到外界干擾松動。螺紋式連接器則是通過旋轉(zhuǎn)螺紋將兩個接口牢固地連接在一起,連接更加穩(wěn)定可靠。彈簧式連接器則是使用彈性元件將兩個接口固定在一起,這種連接器通常具有良好的電氣性能和密封性能,并且容易安裝和拆卸。然而,由于彈性元件的材質(zhì)和設(shè)計存在限制,彈簧式連接器的壽命較短,需要定期更換。 作為深耕連接器領(lǐng)域超過80年的連接器和電子元件供應(yīng)商,TE Connectivity推出了一系列適合智能表計的連接器產(chǎn)品。接下來就為大家推薦幾款獨(dú)具特色的連接器產(chǎn)品。 在通信方面 可以選擇TE的SIM卡連接器系列。該系列通過球面觸點(diǎn)設(shè)計,增加了觸點(diǎn)的赫茲應(yīng)力,優(yōu)化了預(yù)裝接觸件及防卡殼特性。通過TE高度可靠的連接器技術(shù),該SIM卡連接器有助于降低生產(chǎn)線缺陷率,而更大的設(shè)計自由度則讓設(shè)計人員能夠更好地滿足設(shè)備要求。 我們推薦的這款產(chǎn)品在貿(mào)澤電子官網(wǎng)的料號為“2174803-2”。這是一款薄至1.27mm的低面雙推型Micro SIM連接器,比其他輕薄器件還能額外節(jié)約多達(dá)50%的空間。 圖6:超薄雙推型SIM卡連接器(圖源:TE Connectivity) 在供電和數(shù)據(jù)通信方面 可以選擇TE的防濺型USB Type-C連接器。該系列連接器擁有出色的EMI保護(hù)和增強(qiáng)保持特性,通過單一連接可以更快地傳輸數(shù)據(jù)、電力和音頻/視頻等多種信息,并且支持高速數(shù)據(jù)傳輸,包括:USB2.0(480mbps)、USB3.1 gen 1(5Gbps)和USB3.1 gen 2(10Gbps)。在供電功率方面,該連接器在電壓20V時功率容量可以提升至100W。這款產(chǎn)品在貿(mào)澤電子官網(wǎng)的料號為“1-2295018-2”。 圖7:USB Type-C連接器(圖源:TE Connectivity) 在線纜與板之間的連接方面 可以選擇TE Connectivity的薄型FPC連接器。該產(chǎn)品采用了先進(jìn)的鎖定機(jī)制和耐壓插座設(shè)計,可以提供可靠的連接和優(yōu)異的電氣性能。此外,該連接器具有0.25mm至1.25mm引腳間距,非常適用于無法憑借較小引腳間距實(shí)現(xiàn)較大線對板互連的應(yīng)用。這款產(chǎn)品在貿(mào)澤電子官網(wǎng)的料號為“1-2328724-3”。 圖8:薄型FPC連接器(圖源:TE Connectivity) 在插頭與插座之間的連接 可以選擇TE的D-Subminiature連接器。該系列產(chǎn)品符合AMPLIMITE標(biāo)準(zhǔn),是一款結(jié)構(gòu)緊湊的插頭和插座連接器,專為高密度封裝設(shè)計。該連接器符合MIL-DTL-24308標(biāo)準(zhǔn),可為復(fù)雜的應(yīng)用提供經(jīng)濟(jì)的解決方案。TE提供了豐富的產(chǎn)品選型,用戶可以前往www.mouser.cn/c/?marcom=144227019選擇適合的連接器型號。 智能表計的未來:融入智慧能源網(wǎng)絡(luò) 未來的智能表計,不僅僅是單一的測量儀表,更是具備分布式處理能力的智慧終端,將會成為分布式能源網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。以電能表為例,未來的智能電表將能夠在本地處理測量工作,并實(shí)現(xiàn)其他多種用例,包括:分布式發(fā)電或電動汽車檢測、線路和儀表相位識別、負(fù)載分解、需求管理等。 圖9:未來智能電表的場景(圖源:iberdrola) 簡而言之,未來的智能表計將會是傳統(tǒng)能源網(wǎng)絡(luò)向智慧能源網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型的核心。水、氣、熱、電四表的數(shù)據(jù)融合、統(tǒng)一上報也是一個可探索的方向。這些智能表計設(shè)備收集的數(shù)據(jù)可以融入邊緣計算、云計算、人工智能和大數(shù)據(jù)等其他數(shù)字技術(shù),幫助整個能源網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)運(yùn)營升級,進(jìn)一步改善客戶體驗(yàn),助力我們更快實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo),邁向可持續(xù)發(fā)展道路。 |