Добавить новость
Ноябрь 2011 Декабрь 2011
Январь 2012
Февраль 2012
Март 2012
Апрель 2012
Май 2012
Июнь 2012
Июль 2012
Август 2012
Сентябрь 2012
Октябрь 2012
Ноябрь 2012
Декабрь 2012
Январь 2013
Февраль 2013
Март 2013
Апрель 2013
Май 2013
Июнь 2013
Июль 2013
Август 2013
Сентябрь 2013
Октябрь 2013 Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Январь 2014
Февраль 2014
Март 2014
Апрель 2014
Май 2014
Июнь 2014
Июль 2014
Август 2014
Сентябрь 2014
Октябрь 2014
Ноябрь 2014
Декабрь 2014
Январь 2015
Февраль 2015
Март 2015
Апрель 2015
Май 2015 Июнь 2015
Июль 2015
Август 2015
Сентябрь 2015
Октябрь 2015 Ноябрь 2015
Декабрь 2015
Январь 2016
Февраль 2016
Март 2016 Апрель 2016 Май 2016
Июнь 2016
Июль 2016
Август 2016
Сентябрь 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Декабрь 2016
Январь 2017
Февраль 2017
Март 2017 Апрель 2017 Май 2017 Июнь 2017
Июль 2017
Август 2017
Сентябрь 2017
Октябрь 2017
Ноябрь 2017
Декабрь 2017
Январь 2018
Февраль 2018
Март 2018
Апрель 2018
Май 2018
Июнь 2018
Июль 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31

Поиск города

Ничего не найдено

Ученые Пермского Политеха нашли способ эффективнее передавать энергию по оптоволокну

0 72
Кроме того, в некоторых местах проложить обычный кабель технически невозможно или экономически неоправданно. Например, в Арктике из-за вечной мерзлоты, удаленных объектов, полярной ночи обслуживать линии сложно и дорого.
 
С помощью технологии передачи энергии по оптоволокну (Power over Fiber, PoF) можно безопасно передавать энергию, используя свет вместо электрического тока, но низкий коэффициент полезного действия таких систем мешает широкому распространению. Исследователи из Пермского Политеха предложили, как увеличить их эффективность.
 
Разработка позволяет повысить КПД в 6–7 раз. Кроме того, новый режим работы снижает нагрев компонентов, что продлевает срок службы оборудования и защищает его от перегрева в сложных условиях. Это сделает применение технологии оправданным там, где раньше оно было невыгодным, в том числе в Арктике.
 
Обычно оптоволокно ассоциируется с интернетом и передачей данных — по стеклянным нитям бегут световые сигналы, обеспечивая высокоскоростную связь. Но по тому же принципу можно передавать не только информацию, но и энергию. Технология Power over Fiber (передача энергии по оптоволокну), или PoF, позволяет заменять медные провода на оптические и передавать электричество с помощью света.
 
Работает это так: на входе системы лазер преобразует электричество в свет, который проходит по оптоволокну. На выходе фотоприемник (специальная пластина, похожая на солнечную батарею) ловит этот свет и превращает его обратно в ток.
 
Зачем нужна такая сложная технология, если есть привычные медные провода? Дело в том, что существуют множество областей, где металлические кабели неприменимы. В шахтах и на химических производствах любое повреждение изоляции грозит искрой и взрывом, а оптоволокно, передающее свет вместо тока, полностью безопасно. На высоковольтных подстанциях мощные электромагнитные поля создают в обычных проводах помехи, нарушающие работу оборудования. В авиации и космосе важен каждый килограмм, а оптоволокно легче меди и может встраиваться в композитные материалы. Для удаленных объектов вроде датчиков вдоль трубопроводов оно позволяет передавать энергию на километры. 
 
В Арктике вечная мерзлота делает прокладку обычного кабеля крайне сложной и дорогой. А обслуживать удаленные метеостанции с регулярной заменой батарей в условиях полярной ночи и бездорожья практически невозможно. Оптоволокно решает обе проблемы: оно не боится холода, устойчиво к коррозии и электромагнитным помехам и позволяет годами передавать и данные, и энергию без обслуживания. Именно поэтому сегодня в Арктике при поддержке государства реализуются масштабные проекты — трансарктическая линия «Полярный экспресс» (Мурманск — Владивосток, более 12,5 тыс. км) и «Синергия Арктики» в Якутии (7 тыс. км оптоволокна до 61 поселка).
 
Проблема в том, что в реальных условиях подключенные устройства редко потребляют энергию равномерно. Например, датчик угарного газа измеряет показания раз в минуту, а остальное время находится в режиме ожидания. Или вентилятор охлаждения включается, когда оборудование нагревается, работает недолго и снова отключается. Такую нагрузку называют динамической.
 
Лазер и фотоприемник же эффективно работают только при определенном уровне света и когда подключенное устройство имеет подходящее сопротивление. При резких изменениях, характерных для динамической нагрузки, эти условия постоянно изменяются. В результате значительная часть энергии не доходит до устройства, а рассеивается в виде тепла. Для арктического оборудования, работающего в герметичных термостабилизированных контейнерах, это критично: избыточный нагрев требует усложнения систем охлаждения и снижает надежность в условиях, где ремонт невозможен.
 
Из-за этого коэффициент полезного действия таких систем остается низким. Даже в лучшем случае до устройства доходит лишь 10–15 процентов энергии от источника. В худшем, например, при мощности менее 1 ватта, КПД падает до 2 процентов. А с учетом потерь в самом кабеле, особенно на больших расстояниях, общая эффективность может составлять всего 1–7 процентов. 
 
Проблема усугубляется тем, что в обычных системах, когда устройству нужно мало энергии, мощность лазера просто уменьшают. В таком режиме он работает неэффективно, а фотоприемник получает слишком мало света, и большая часть энергии снова уходит в тепло.
 
Ученые Пермского Политеха нашли способ повысить эффективность таких систем. Вместо уменьшения мощности они перевели лазер в импульсный режим с помощью широтно-импульсной модуляции. Теперь устройство работает короткими включениями — например, на долю миллисекунды, а затем на некоторое время отключается. Мощность в момент включения при этом должна быть такой, при которой конкретный лазер и фотоэлемент работают наиболее эффективно.
 
Чтобы этот механизм эффективно работал в системе передачи энергии по волокну на стороне приемника должны быть установлены датчики тока и напряжения, которые показывают сколько мощности необходимо передавать лазеру в каждый промежуток времени.
 
Количество передаваемой энергии регулируется не мощностью каждого импульса, а их длительностью и паузами между ними. Если устройству требуется мало энергии, включения длятся очень короткое время, а паузы между ними длинные. Если много — включения становятся длиннее, а паузы короче.
 
Дополнительно исследователи добавили в систему конденсатор — накопитель энергии, который устанавливается перед нагрузкой. Во время короткого включения лазера он быстро накапливает энергию, а в паузе плавно отдает ее устройству. Благодаря этому устройства получают стабильное питание и не реагируют на то, что энергия поступает неравномерно.
 
Эффективность такого подхода ученые проверили с помощью компьютерного моделирования. Они создали цифровой двойник системы и загрузили в него реальные характеристики лазера и фотоприемника, полученные в лаборатории. 
 
Моделирование подтвердило эффективность предложенного решения. При передаче малой мощности (менее 1 ватта) традиционный непрерывный режим обеспечивал КПД всего 2 процента. Импульсный режим поднял этот показатель до 12–14 процентов — улучшение в 6–7 раз. Во всем диапазоне средних мощностей от 0,75 до 15 ватт прирост КПД составил до 6 процентов. 
 
— Важно понимать, что даже небольшое повышение КПД в таких системах дает гораздо более существенный эффект для конечного потребителя. Увеличение эффективности на 3–5 процентов означает, что конечное устройство получает до 20 процентов больше полезной энергии. Это связано с тем, что снижаются потери на всех этапах преобразования и уменьшается количество тепла, которое приходится рассеивать, — объясняет Алексей Гаркушин, лаборант-исследователь молодежной лаборатории оптоэлектронных систем мониторинга ПНИПУ, кандидат технических наук.
 
Главное, что система перестала терять эффективность при колебаниях нагрузки — теперь КПД стабилен во всем рабочем диапазоне. Кроме того, лазер и фотоприемник работают в том диапазоне мощности, где их эффективность максимальна. За счет этого ключевые компоненты системы меньше греются. В итоге снижение тепловой нагрузки напрямую повышает надежность всей системы и продлевает срок службы.
 
Разработка пермских ученых позволяет повысить эффективность передачи энергии по оптоволокну, что расширяет возможности применения этой технологии. Особенно востребован такой способ энергоснабжения там, где безопасность и помехоустойчивость важнее абсолютного значения эффективности. Стабильный КПД в широком диапазоне мощностей делает ее перспективной для робототехники и промышленной автоматизации, для питания датчиков в «умных городах», для оборудования на вышках сотовой связи, в подводных, морских и космических системах, медицинской технике, а также для научных установок в условиях сильных магнитных полей.
 
Актуальна такая система и для Арктики. Здесь сочетание стабильного КПД и сниженного тепловыделения особенно важно: оборудование на удаленных метеостанциях сможет получать энергию по оптоволокну без перегрева и потерь даже при нестабильной нагрузке.  При этом технология, предложенная учеными, не требует создания принципиально новых компонентов — используются те же лазеры и фотоприемники, поэтому решение можно интегрировать в уже существующие системы без кардинальной перестройки.

Источник фото: ПНИПУ




Все города России от А до Я

Загрузка...

Moscow.media

Читайте также

В тренде на этой неделе

Казанский танцевальный коллектив «Акцент» взял Гран-при международного конкурса

Под бой курантов. Москва приняла Кубок Красной площади по баскетболу 3x3

В Россию вернулся самый популярный кроссовер Skoda: известны актуальные цены

Стало известно, когда начнется продажа авиабилетов из Петрозаводска в Самару и Мурманск


Загрузка...
Rss.plus
Rss.plus


Новости последнего часа со всей страны в непрерывном режиме 24/7 — здесь и сейчас с возможностью самостоятельной быстрой публикации интересных "живых" материалов из Вашего города и региона. Все новости, как они есть — честно, оперативно, без купюр.




Пермь на Russian.city


News-Life — паблик новостей в календарном формате на основе технологичной новостной информационно-поисковой системы с элементами искусственного интеллекта, тематического отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public. News-Life — ваши новости сегодня и сейчас. Опубликовать свою новость в любом городе и регионе можно мгновенно — здесь.
© News-Life — оперативные новости с мест событий по всей России (ежеминутное обновление, авторский контент, мгновенная публикация) с архивом и поиском по городам и регионам при помощи современных инженерных решений и алгоритмов от NL, с использованием технологических элементов самообучающегося "искусственного интеллекта" при информационной ресурсной поддержке международной веб-группы 103news.com в партнёрстве с сайтом SportsWeek.org и проектами: "Love", News24, Ru24.pro, Russia24.pro и др.