Удельное сопротивление жил дистанционного питания кабеля типа ОПП составляет 0,5 Ом/км. С учетом длины трассы L7-8 = 100 км, r7-8 = 50 Ом.
Таблица 2.1 – Мощность потребления и длины кабелей между узлами фрагмента ВОСП
Номер |
Мощность |
Длина оптического комбинированного |
узла, |
потребления, Вт |
кабеля от N узла, до N-1 узла, км |
N |
|
|
1 |
100 |
100 |
2 |
100 |
80 |
3 |
100 |
80 |
4 |
100 |
80 |
5 |
500 |
100 |
6 |
100 |
80 |
7 |
100 |
80 |
8 |
5000 |
100 |
Аналогично проводится расчет сетевых напряжений питания, прикладываемых ко всем узлам фрагмента ВОСП при различных U8. Результаты расчетов сведены в таблицу 2.2.
Таблица 2.2 – Результаты расчета сетевого напряжения питания прикладываемого к узлам фрагмента ВОСП
Но- |
Мощность |
Значение сетевого напряжения, прикладываемого к |
||||||
мер |
потребле- |
|
узлу при различных значениях U8, В |
|
||||
узла |
ния, Вт |
U8=500В |
U8=1000В |
U8=1400В |
U8=2000В |
U8=2500В |
||
7 |
100 |
1000,0 |
|
1250,0 |
1578,6 |
2125,0 |
|
2600,0 |
6 |
100 |
1404,0 |
|
1453,2 |
1724,0 |
2226,9 |
|
2681,5 |
5 |
500 |
1810,8 |
|
1659,2 |
1871,7 |
2330,6 |
|
2764,6 |
4 |
100 |
2333,2 |
|
1931,7 |
2069,7 |
2470,9 |
|
2877,4 |
3 |
100 |
2752,8 |
|
2151,7 |
2230,0 |
2584,8 |
|
2969,1 |
2 |
100 |
3173,9 |
|
2373,7 |
2392,1 |
2700,9 |
|
3062,1 |
1 |
100 |
3596,2 |
|
2597,3 |
2555,9 |
2817,1 |
|
3156,4 |
0 |
– |
4125,5 |
|
2878,7 |
2762,6 |
2965,0 |
|
3275,8 |
Таким образом, из таблицы 2.2 следует [31], что зависимость величины сетевого напряжения подводимого медными проводниками комбинированного оптического кабеля со стороны берегового оборудования нелинейно зависит от величины напряжения, прикладываемого к последнему узлу фрагмента ВОСП. Характер зависимости определяется длиной ретрансляционных участков, удельным сопротивлением медных жил кабеля и мощностью потребления оборудования, размещенного в узлах сети. Дальнейший расчет и выбор ИП проводится по известным методикам.
56
3 Список литературы
1.Шостаковский, П. Альтернативные источники электрической энергии промышленного применения на основе термоэлектрических генераторов / П. Шостаковский // Control engineering Россия. − 2013.− №3(45). − С. 52…56.
2.Бекман, И.Н. Ядерная индустрия. Курс лекций / И.Н. Бекман. – М.: Издво МГУ, 2005. – 867 с.
3.Сысоева, С. Устройство для беспроводного и безбатарейного питания автономных узлов. Часть 1 /С. Сысоева // Электронные компоненты. − 2011.− №6. − С. 42…45.
4.Пичугина, М.Т. Мощная импульсная энергетика /М.Т. Пичугика// Томск: Изд-во ТПУ, 2005. − 98 с.
5.Крастелев, Е.Г. Мощные электроимпульсные системы. Часть II/ Е.Г. Крастелев, А.П. Лотоцкий, С.П. Масленников, Э.Я. Школьников // Учебное пособие. – М.: МИФИ, 2008. –144 с.
6.Von Helmholt H. Studien uber elektrische Grenzshichten.— Ann. der Physik und Chernie, 1879, Bd VII, № 7
7.Lewandowski A., Galinski M. Practical and theoretical limits for electrochemical double-layer capacitor // Journal of Power Sources. 2007. 173. P. 822–828.
8.Иванов А.М., Герасимов А.Ф. Молекулярные накопители электрической энергии на основе двойного электрического слоя. Электричество, №8, 1991г., с.
16-19.
9.Kotz R., Carlen M. Principles and applications of electrochemical capacitors, Electrochimica Acta. 2000. 45. P. 2483-2498.
10.K. Denshchikov, Stacked Supercapacitor Technology – New Perspectives & Chances, Supercaps Europe – European Meeting on Supercapacitors: Development and Implementation in Energy and Transportation Techniques, Berlin, Germany, Nov.2005.
11.Denshchikov K.K., Zhuk A.Z., Izmaylova M.Y, Gerasimov A.F., New
Generation of Stacked Supercapacitors, First International Symposium on Enhanced Electrochemical Capacitors, Universite de Nantes, France, June 30th – July 2nd 2009.
12.K.Denshchkov, A.Zhuk, M. Izmaylova, Specific features of energy storage of supercapacitors with ionic liquid electrolyte, COST Action 542 High Performance Energy Storages for Mobile and Stationary Applications, INRETS, Paris, France, June 5 -7, 2008.
13.Богницкий И.Я., Герасимов А.Ф., Ефимов С.Е., Иванов А.М., Фомин А.В., Чижевский С.В., Патент Ru №2041518, Конденсатор с двойным электрическим слоем, Бюллетень изобретений Комитета РФ по патентам и товарным знакам, 1995, № 22.
14.www.maxwell.com
15.A.M.Ivanov, A.Gerasimov, V.A.Ilyin, G.I.Emelianov Patent USA №5,420,747 Capacitor with a duble electric layer cell stack, 1995.
16.Буклет ЗАО «НПО «ТехноКор», 109052, г.Москва, ул.Подъемная, д.12.
57
тел/факс: (495) 788-3397/98.
17.Деньщиков К.К., Измайлова М.Ю., Пути повышения энергетических характеристик суперконденсаторов, Конференция ОИВТ РАН «Результаты фундаментальных исследований в области энергетики и их практическое значение», Москва, 24 -26 марта 2008г.
18.М. Ю. Измайлова, А. Ю. Рычагов, К. К. Деньщиков, Ю.М. Вольфкович, Е. И. Лозинская, А.С. Шаплов, Электрохимический суперконденсатор с электролитом на основе ионной жидкости. Электрохимия. т.405, №8, 2009, С.949-950
19.Gerasimov A.F., Denshchikov K.K., Izmaylova M.Y., Vygodskii Y. S., Zhuk A.Z., 1-methyl-3-butylimidazolium tetraflouroborate with activated carbon for electrochemical double layer supercapacitors, Electrochimica Acta, 2010 in press.
20.Ya.S. Vygodskii, E.I. Lozinskaya, A.S. Shaplov, et al. // Polymer, 2004, v. 45, p. 5031-5045.
21.Деньщиков К.К., Измайлова М.Ю., Суперконденсаторы нового поколения, Десятая Международная научная конференция «Цивилизация знаний: глобальный кризис и инновационный выбор России, Российский Новый университет, 24-25 апреля 2009.
22.Деньщиков К.К., Комбинированные энергетические установки на основе суперконденсаторов, Конференция ОИВТ РАН «Результаты фундаментальных исследований в области энергетики и их практическое значение», Москва, 24 -26 марта 2008г.
23.Пржегорлинский, В. Высокочастотные преобразователи для питания линий связи большой протяжённости. Часть 1 / В. Пржегорлинский, С. Сергеев, Д. Богословский// Современная электроника. − 2010.− №3. − С. 16…17.
24.Santelmann W.F. Designing Ultra-Efficient High Voltage Supplies U Sing a High Fre-quency Resonant Flyback Technique. Proc. of Powercon 9.
25.Полищук А. Схемотехника современных мощных источников питания для телекоммуникационного оборудования и систем промышленной автоматики. Силовая электроника. 2005. № 2.
26.Ромаш Э.М., Драбович Ю.И., Юрченко Н.Н., Шевченко П.Н. Высокочастотные транзисторные преобразователи. Радио и связь,1988.
27.Полищук А. Высоковольтные диоды Шоттки из карбида кремния в источниках электропитания с преобразованием частоты. Компоненты и технологии. 2004. № 5.
28.Пржегорлинский, В. Высокочастотные преобразователи для питания линий связи большой протяжённости. Часть 2 / В. Пржегорлинский, С. Сергеев, Д. Богословский// Современная электроника. − 2010.− №4. − С. 34…35.
29.РД 45.063–99. Установки питания и оборудование, входящее в их состав, для Взаимоувязанной сети связи России. Технические требования. – М.: Госстандарт, 2000.
30.Электропитание устройств и систем телекоммуникаций: Учебное пособие для вузов / В.М.Бушуев, В.А. Деминский, Л.Ф. Захаров и др. – М.,2009. – 384 с.
58
31. Волоконно-оптическая техника. Практическое руководство / В.Н. Цуканов, М.Я. Яковлев. – М. : Инфра-Инженерия, 2014. – 304 с.
59
Приложение А Аккумуляторы и выпрямительные устройства
Таблица А1 Электрические параметры аккумуляторов при 10 часовом режиме разряда
Изготовитель, |
ТИП |
Технология |
Напряжение, |
Емкость, |
марка |
|
|
В |
С10, А ч |
HAWKER, |
6SC4 |
Электролит |
6 |
6 |
PHE BVS |
6SC10 |
сорбирован |
6 |
10 |
|
12SC24 |
в сепараторе |
12 |
24 |
|
12SC40 |
|
12 |
40 |
HAWKER, |
12V20 |
С рекомбинацией |
12 |
22 |
POWER Safer |
12V57 |
газа и |
12 |
68 |
|
12V80 |
предохранительн |
12 |
79 |
|
8V100F |
ым клапаном |
8 |
100 |
|
4V105 |
|
4 |
103 |
|
6V105 |
|
6 |
103 |
|
4V155 |
|
4 |
154 |
|
6V155 |
|
6 |
154 |
|
2V200 |
|
2 |
200 |
|
4V230 |
|
4 |
231 |
|
2V275 |
|
2 |
275 |
|
2V320 |
|
2 |
320 |
|
2V460 |
|
2 |
460 |
|
2V500 |
|
2 |
500 |
|
4V525 |
|
4 |
524 |
|
6V525 |
|
6 |
524 |
|
2V915 |
|
2 |
917 |
|
2V1575 |
|
2 |
1573 |
|
2V1770 |
|
2 |
1769 |
|
12VE50 |
|
12 |
46 |
|
12VE90 |
|
12 |
79 |
|
6VE140 |
|
6 |
132 |
|
2VE170 |
|
2 |
152 |
|
6VE180 |
|
6 |
165 |
|
2VE310 |
|
2 |
275 |
|
2VE450 |
|
2 |
400 |
|
2VE540 |
|
2 |
500 |
|
6MLTC100 |
|
12 |
100 |
|
6MLTC150 |
|
12 |
162 |
|
3MLTC200 |
|
6 |
200 |
|
3MLTC250 |
|
6 |
265 |
|
3MLTC300 |
|
6 |
300 |
|
|
60 |
|
|