1. 前言
隨著中國信息化、智能化、科技化水平的提升,智能技術在水表、電表、燃氣表、熱量表中的應用也越來越廣泛。目前中國正在對智能電表、智能水表、智能燃氣表、智能熱量表進行大力的研究和建設工作。隨著電網(wǎng)改革進程的不斷加快,智能電表在中國已得到了大范圍的推廣,其余三表也得到了不同程度的應用。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術的飛速發(fā)展,構(gòu)建智慧城市的潮流在全世界范圍內(nèi)興起,許多國家已經(jīng)在這一領域取得了初步成就。全球智慧城市的規(guī)劃布局中,都少不了對智慧水務、智慧電力的大力投入。智慧水電以其在城市運行中的重要基礎地位,成為了智慧城市建設的先行軍。自然也就為智能電表和水表帶來了發(fā)展空間。
設計下一代智能水表、燃氣表和電表的設計師面臨著許多挑戰(zhàn)。除了在競爭激烈的市場中始終存在的將成本降至最低的需求之外,性能、能耗和壽命可靠性要求都迫使我們不斷尋求創(chuàng)新的解決方案。
然而,在創(chuàng)新方面,智能電表設計人員必須解決以下三個具體挑戰(zhàn):
· 最大限度地延長電池壽命,從而延長儀表的整體壽命。
· 提高整個水表和/或燃氣表生命周期中流量測量的準確性。
· 減輕危害電表性能和服務運營商商業(yè)模式的篡改攻擊帶來的日益增加的威脅。
2.如何去實現(xiàn)三個挑戰(zhàn)
讓我們考慮第一個挑戰(zhàn)。智能水表和煤氣表通常必須使用不可充電的原電池在各種環(huán)境條件下運行至少 15 年,這使得能源消耗和整個產(chǎn)品生命周期內(nèi)準確測量的可靠性成為設計的最高優(yōu)先事項。
智能水表和燃氣表中最常見的電池化學成分是鋰基電池。鋰亞硫酰氯 (LiSOCL 2 ) 電池的高能量密度和低自放電率使其非常適合長壽命應用。
另一個越來越受歡迎的選擇是鋰二氧化錳 (LiMnO 2 ) 化學,因為它具有強大的高脈沖電流能力。隨著智能電表集成了更多高功率射頻通信模塊,例如窄帶物聯(lián)網(wǎng)調(diào)制解調(diào)器,電池需要在傳輸間隔期間提供 1A 或更高的周期性電流脈沖。
通過預測性維護最大限度地提高智能電表的投資回報率
智能水表和燃氣表需要有較長的有效壽命,以便為服務運營商提供足夠的投資回報,并最終最大限度地降低消費者的公用事業(yè)成本。部署智能水表網(wǎng)絡是服務運營商的一項重大資本投資。在 2017 年接受彭博新聞采訪時,DC Water 首席執(zhí)行官 George Hawkins 提到,在華盛頓特區(qū)的每個家庭中安裝一個智能電表的成本為 180 美元。技術如何幫助確保運營商和消費者以該成本獲得最大價值?
一種選擇是使用儀表智能來執(zhí)行預測性維護。如果智能電表能夠準確預測其電池的剩余有效壽命,那么服務運營商就可以更經(jīng)濟高效地規(guī)劃更換周期。如果由于有利的環(huán)境條件,電表達到其預計壽命結(jié)束時仍有 20% 的能量可用,該怎么辦?服務運營商是否仍應更換儀表?相反,如果不利的環(huán)境條件、組件故障或某些其他可靠性問題縮短了儀表的電池壽命,則服務運營商將受益于足夠的警告,以便提前計劃服務。
TI 的設計展示了一種用于監(jiān)測水表和燃氣表整體健康狀況的新型解決方案。它使用BQ35100 電量計和服務終止監(jiān)視器來跟蹤主電池中的剩余電量,并根據(jù)現(xiàn)場實際使用情況準確估計電池的剩余壽命。
該參考設計還使用ADS7142 傳感器監(jiān)控器實現(xiàn)系統(tǒng)監(jiān)控,以自主監(jiān)控系統(tǒng)電流消耗,并實時將其與預計使用情況進行比較。這使系統(tǒng)能夠立即確定操作條件是否發(fā)生變化。這些變化可能是由于環(huán)境、組件退化、固件錯誤或其他一些需要識別的故障條件造成的。
3.結(jié)論
隨著性能和連接期望的增加以及降低成本和延長壽命的市場壓力,最大限度地延長電池壽命的挑戰(zhàn)可能會令人生畏。如本參考設計所示,通過實時預測電池壽命和監(jiān)控系統(tǒng)性能的新功能提高系統(tǒng)智能,有助于應對這一挑戰(zhàn)。
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關鍵字: 電池壽命測試 物聯(lián)網(wǎng)