RU134710U1 - Система электропитания сетевого оборудования поверх оптоволоконного кабеля - Google Patents

Система электропитания сетевого оборудования поверх оптоволоконного кабеля Download PDF

Info

Publication number
RU134710U1
RU134710U1 RU2013123465/07U RU2013123465U RU134710U1 RU 134710 U1 RU134710 U1 RU 134710U1 RU 2013123465/07 U RU2013123465/07 U RU 2013123465/07U RU 2013123465 U RU2013123465 U RU 2013123465U RU 134710 U1 RU134710 U1 RU 134710U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cable
fiber
network equipment
fiber optic
power
Prior art date
Application number
RU2013123465/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Алексеевич Крюков
Original Assignee
Юрий Алексеевич Крюков
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Юрий Алексеевич Крюков filed Critical Юрий Алексеевич Крюков
Priority to RU2013123465/07U priority Critical patent/RU134710U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU134710U1 publication Critical patent/RU134710U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)

Abstract

Система электропитания сетевого оборудования поверх оптоволоконного кабеля связи, содержащая генератор переменного потенциала, приемники-преобразователи напряжения с трансформаторами, оптоволоконный кабель с металлическими компонентами, отличающаяся тем, что оптоволоконный кабель состоит из множества сегментов, металлические компоненты которых стянуты в точку и подключены к единому генератору переменного напряжения по топологии "звезда", а вход приемника-преобразователя подключен к металлическому компоненту одного из сегментов оптоволоконного кабеля.

Description

Полезная модель относится к электротехнике, в частности к преобразовательной технике, и может быть использована для электропитания телекоммуникационного и оконечного сетевого оборудования посредством оптоволоконного кабеля связи.
Известно устройство питания электротехнических устройств (патент РФ №2108649, МПК Н02J 3/00, опубл. 10.04.1998). Описываемая система содержит генератор переменного напряжения с перестраиваемой частотой, высокочастотный трансформатор Тесла, соединения одного из выводов высоковольтной обмотки с одной из входных клемм питаемого устройства и установления резонансных колебаний. Второй вывод трансформатора изолирован. Предлагаются различные варианты схемных решений генератора и приемника-преобразователя.
Недостатком данного технического решения является сложность конструкции, вызванная необходимостью создания специализированных высоковольтных линий передачи электроэнергии и необходимостью поддержания резонансных колебаний при меняющихся характеристиках линий в реальных погодных условиях эксплуатации. Также недостатком является высокие первоначальные затраты на создание специализированных линий электропередач.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является «Интегрирования система передачи электрической энергии и данных на основе оптоволоконного кабеля связи» (Патент на полезную модель РФ №114236, МПК H02J 3/00, опубл. 10.03.2012). Описываемая система содержит генератор переменного напряжения, приемники-преобразователи электрической энергии с высокочастотными трансформаторами, оптоволоконный кабель с металлическим компонентом, один вывод высокочастотного трансформатора подсоединен к металлическому компоненту оптоволоконного кабеля, второй вывод трансформатора заземлен, устройства-потребители подключены посредством приемников-преобразователей к проводникам, прибандажированным к оптоволоконному кабелю в местах установки оборудования.
Недостатком данного технического решения является ограниченность использования упомянутой системы передачи электрической энергии в целях электропитания телекоммуникационного оборудования, т.к. при ее использовании потребители электроэнергии должны быть расположены вдоль трассы прокладки единственного оптоволоконного кабеля. Построение территориально-распределенных древовидных сетей с централизованным электропитанием от единого источника электроэнергии приводит к усложнению конструкции.
Технической задачей предлагаемой полезной модели является разработка конструкции для электропитания телекоммуникационного и оконечного сетевого оборудования, которая обеспечила возможность более широкого применения, в частности для электроснабжения удаленного оборудования, к которому нежелательно или невозможно провести отдельный от сети передачи данных кабель электропитания.
Решение этой задачи достигается тем, что в известной системе передачи энергии, содержащей генератор переменного напряжения, оптоволоконный кабель с металлическими компонентами, приемники-преобразователи электрической энергии с высокочастотными трансформаторами, изменена топологическая схема распределения электроэнергии. Оптоволоконный кабель состоит из множества сегментов, металлические компоненты которых стянуты в точку и подключены к единому генератору переменного напряжения по топологии «звезда», а входы множества приемников-преобразователей подключены к проводящим (металлическим) компонентам одного из сегментов кабеля. Металлические компоненты волоконно-оптических кабелей связи используются для электроснабжения удаленного оборудования, к которому нежелательно или невозможно провести отдельный кабель электропитания.
Сущность данного решения поясняется рисунком 1, на котором показана схема электропитания удаленных сетевых и оконечных устройств, осуществляемая поверх оптоволоконного кабеля связи.
Блокам системы присвоены следующие позиции:
1. Генератор переменного напряжения;
2. Приемник-преобразователь;
3. Проводящий (металлический) компонент оптоволоконного волоконного кабеля;
4. Коммутирующее оборудование с оптоволоконными портами ввода-вывода;
5. 0птический преобразователь;
6. Оптические волокна из состава кабеля;
7. Оптоволоконный кабель связи с силовыми проводящими компонентами;
8. Оконечное оборудование связи;
9. Источник электропитания;
10. Сеть передачи данных.
Электропитание сетевого оборудования реализуется следующим образом. Генератор электромагнитной волны (1), подключенный к металлическим компонентам (3) различных сегментов оптоволоконного кабеля (7), формирует высокочастотный высоковольтный синусоидальный сигнал и обеспечивает электропитание потребителей, подключенных ко всем сегментам оптоволоконного кабеля. Генератор электромагнитной волны (1) обеспечивает автоматизированную подстройку частоты сигнала с учетом распределенных характеристик емкости и индуктивности различных сегментов оптоволоконного кабеля. Приемник-преобразователь (2) энергии электромагнитной волны в постоянный электрический ток на приемной стороне оптоволоконного кабеля подключен к металлическому компоненту (3). Второй вывод приемника-преобразователя подключен к изолированному от внешней среды проводящему каркасу корпуса питаемого устройства или заземлен. Выход приемника-преобразователя формирует требуемое напряжение переменного или постоянного тока и обеспечивает необходимую мощность для электропитания нагрузки. Для повышения потребительских характеристик системы электропитания поверх оптоволоконного кабеля связи генератор (1) может быть автономным устройством. Другой вариант - генератор (1) может быть смонтирован в едином корпусе с коммутирующим оборудованием связи (4). Коммутирующее оборудование (4) обеспечивает связь сети передачи данных с удаленным оборудованием (8) посредством оптических преобразователей (5) и оптического волокна (6), входящего в состав оптоволоконного кабеля (7). Приемник-преобразователь (2) также может быть автономным устройством либо смонтированным в едином корпусе с питаемым удаленным оборудованием (8) и оптическим преобразователем (5). Электропитание телекоммуникационного и оконечного сетевого оборудования осуществляется поверх оптоволоконного кабеля связи (7), имеющего в своем составе металлические силовые компоненты - трос или проволоку для повышения механической прочности кабеля при воздушной подвеске на опорах и прокладке кабеля механизированным способом в кабельной канализации, металлическую ленточную оболочку защиты кабеля от порывов в процессе эксплуатации при проведении различных земляных, строительных или ремонтных работ, а также специализированное напыление на защитной изоляции кабеля.
Использование полезной модели позволяет:
- Обеспечивать электроснабжение удаленного оборудования, к которому затруднительно или невозможно провести отдельный от сети передачи данных кабель электропитания за счет трансляции электрической мощности в виде электромагнитного волны, распространяющейся вдоль металлического компонента оптоволоконного кабеля.
- Увеличивать строительные длины сегментов сетей с поддержкой электропитания поверх оптоволоконного кабеля связи за счет снижения потерь электрической мощности на нагрев проводников с током;
- Упростить конструкцию при централизованном электропитании удаленного телекоммуникационного и оконечного оборудования за счет оптимизации трасс прокладки кабеля;
- Повысить максимально допустимую мощность электропотребления удаленного сетевого и оконечного оборудования за счет существенного снижения значений активного тока, протекающего по металлическому компоненту кабеля.
Предлагаемая система электропитания сетевого оборудования поверх оптоволоконного кабеля связи может быть применена для обеспечения электропитания сетевых коммутаторов, маршрутизаторов, IР-телефонов, точек доступа беспроводных сетей Wi-Fi, IР-камер, базовых станций сотовой связи и других устройств.

Claims (1)

  1. Система электропитания сетевого оборудования поверх оптоволоконного кабеля связи, содержащая генератор переменного потенциала, приемники-преобразователи напряжения с трансформаторами, оптоволоконный кабель с металлическими компонентами, отличающаяся тем, что оптоволоконный кабель состоит из множества сегментов, металлические компоненты которых стянуты в точку и подключены к единому генератору переменного напряжения по топологии "звезда", а вход приемника-преобразователя подключен к металлическому компоненту одного из сегментов оптоволоконного кабеля.
    Figure 00000001
RU2013123465/07U 2013-05-23 2013-05-23 Система электропитания сетевого оборудования поверх оптоволоконного кабеля RU134710U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013123465/07U RU134710U1 (ru) 2013-05-23 2013-05-23 Система электропитания сетевого оборудования поверх оптоволоконного кабеля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013123465/07U RU134710U1 (ru) 2013-05-23 2013-05-23 Система электропитания сетевого оборудования поверх оптоволоконного кабеля

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU134710U1 true RU134710U1 (ru) 2013-11-20

Family

ID=49555573

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013123465/07U RU134710U1 (ru) 2013-05-23 2013-05-23 Система электропитания сетевого оборудования поверх оптоволоконного кабеля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU134710U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2716567C2 (ru) * 2015-02-04 2020-03-12 Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. Питаемое устройство, устройство с оборудованием для снабжения питанием, сетевая система питания через ethernet и способы для них

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2716567C2 (ru) * 2015-02-04 2020-03-12 Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. Питаемое устройство, устройство с оборудованием для снабжения питанием, сетевая система питания через ethernet и способы для них

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2459340C2 (ru) Способ и устройство для передачи электрической энергии
RU2012102801A (ru) Система передачи и распределения электроэнергии
Bulatov et al. Use of power routers and renewable energy resources in smart power supply systems
US20180110150A1 (en) Scalable electric provisioning system
US20220393721A1 (en) Method and Apparatus to Enable Communication and Control in a Power System
CN203367934U (zh) 直流融冰系统
SE0302574D0 (sv) System for transmission of electric power
RU134710U1 (ru) Система электропитания сетевого оборудования поверх оптоволоконного кабеля
CN108321759A (zh) 直流断路器供能系统
Vasquez-Arnez et al. Tap-off power from the overhead shield wires of an HV transmission line
RU114236U1 (ru) Интегрированная система передачи электрической энергии и данных на основе оптоволоконного кабеля связи
CN102565583A (zh) 接入电子式互感器的电能质量监测终端
CN106249119A (zh) 高压电缆绝缘检测装置
Shyam et al. Comparative study of various communication technologies for secondary controllers in DC microgrid
CN105594085B (zh) 电能传输
CN109167407A (zh) 一种架空地线取能系统
CN203722189U (zh) 用于10kV配电网的400A负荷电流转接设备
CN202424316U (zh) 适用于智能电网的电能质量监测终端
Kostinskiy et al. Agent-based approach for analysis of electricity distribution technological processes in power systems
Shpenst Complex simulation model of functioning mine telecommunication system using Power Line Communication technology
RU161057U1 (ru) Устройство для снижения тока третьей гармоники четырехпроводной сети
CN212063512U (zh) 一种适用于多种发电系统的联合发电系统的出线系统
CN103840422A (zh) 用于10kV配电网的400A负荷电流转接设备及使用方法
RU132930U1 (ru) Однопроводная резонансная система передачи электрической энергии
CN219938220U (zh) 整流装置及直流供电系统

Legal Events

Date Code Title Description
QB1K Licence on use of utility model

Free format text: LICENCE

Effective date: 20140708

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160524