T/ZOIA 3005-2024 电力传感器自供电技术规范 第1部分:术语
T/ZOIA 3005-2024 Power sensor self-powered technology specification Part 1: Terminology
基本信息
发布历史
-
2024年04月
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研制信息
- 起草单位:
- 国网智能电网研究院有限公司、国网新疆电力有限公司信息通信公司、国网江西省电力有限公司信息通信分公司、国网江苏省电力有限公司南京供电分公司、北京智芯微电子科技有限公司、凯铭诺(深圳)科技有限公司、重庆大学、西安交通大学
- 起草人:
- 李春龙、郭经红、鞠登峰、黄辉、崔力民、牟笑静、肖子洋、王路、王鑫、陈华宁、张明、贺学锋、杜君、臧志成、方东明、苏斓、陈亚伟、朱海超、白巍、邓辉、黄莉、曾鹏飞、高志东、李庆、黄凤、孙晓艳、田文锋、杨智豪、王瑶
- 出版信息:
- 页数:13页 | 字数:- | 开本: -
内容描述
ICS17.020
CCSN04
ZOIA
中关村光电产业协会团体标准
T/ZOIA3005—2024
电力传感器自供电技术规范第1部分:术
语
Energyharvestingtechnicalspecificationforsensorsusinginelectricity
industry——Part1:Terminology
2024-04-02发布2024-04-02实施
中关村光电产业协会发布
T/ZOIA3005—2024
目次
前言...........................................................................II
1范围................................................................................1
2规范性引用文件......................................................................1
3通用术语............................................................................1
4自供电电力传感器分类术语............................................................1
5自供电电力传感器功能与性能术语......................................................7
参考文献........................................................................8
I
T/ZOIA3005—2024
前言
《电力传感器自供电技术规范》分为3部分
——第1部分:术语;
——第2部分:技术要求;
——第3部分:测试规范。
本部分为《电力传感器自供电技术规范》的第1部分。
本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定
起草。
本文件由中国传感器与物联网产业联盟能源专委会提出。
本文件由中关村光电产业协会归口。
本文件起草单位:国网智能电网研究院有限公司,国网新疆电力有限公司信息通信公司,国网江西
省电力有限公司信息通信分公司,国网江苏省电力有限公司南京供电分公司,北京智芯微电子科技有限
公司,凯铭诺(深圳)科技有限公司,重庆大学,西安交通大学
本文件主要起草人:李春龙,郭经红,鞠登峰,黄辉,崔力民,牟笑静,肖子洋,王路,王鑫,陈
华宁,张明,贺学锋,杜君,臧志成,方东明,苏斓,陈亚伟,朱海超,白巍,邓辉,黄莉,曾鹏飞,
高志东,李庆,黄凤,孙晓艳,田文锋,杨智豪,王瑶
II
T/ZOIA3005—2024
电力传感器自供电技术规范第1部分:术语
1范围
本文件规定了电力传感器自供电特性的通用术语、分类术语、功能与性能术语。
本文件适用于面向电力领域应用的,无需电力线供电、无需电池供电或电池仅作为应急后备电源,
即可实现被测量感知并将感知量回传的自供电电力传感器的生产、科学研究、教学以及其他有关技术领
域。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,
仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本
文件。
GB/T7665-2005传感器通用术语
GB/T33905.1—2017智能传感器第1部分:总则
IEC62047-28-2017半导体器件-微机电器件-第28部分:振动驱动MEMS驻极体能量收集装置的
性能测试方法
IEC62830-1-2017半导体器件-用于能量收集和产生的半导体器件-第1部分:基于振动的压电
能量收集
IEC62830-2-2017半导体器件-用于能量收集和生成的半导体器件-第2部分:基于热能的热电
收获
IEC62830-3-2017半导体器件-能量收集和产生用半导体器件-第3部分:基于振动的电磁能量
收集
IEC62952-3-2017无线通信设备用电源.第3部分:通用能量收集适配器模块
3通用术语
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
GB/T33905.1—2017、GBT7665-2005界定的术语和定义适用于本文件。
3.2
电力传感器SensorsfortheElectricityIndustry
应用于电力行业的传感器的统称,简称‘电力传感器’
自供电传感器self-poweredsensor
基于环境能量收集实现传感、处理和无线通信一体化系统自供电的传感器
注:自供电传感器是包含能量收集、传感采样、数据处理、无线通信等功能单元的传感器。传感器、处
理器和无线通信单元是自供电传感器必不可少的组成部分。
4电力传感器自供电技术分类术语
4.1一般分类术语
4.1.1
1
T/ZOIA3005—2024
磁场取能自供电传感器self-poweredsensorbasedonmagneticfieldenergyharvesting
基于环境中磁场获取能量作为主供电源的自供电传感器。
4.1.2
电场取能自供电传感器self-poweredsensorbasedonelectricfieldenergyharvesting
基于环境中电场获取能量作为主供电源的自供电传感器。
4.1.3
振动取能自供电传感器self-poweredsensorbasedonvibrationenergyharvesting
基于环境中振动获取能量作为主供电源的自供电传感器。
4.1.4
温差取能自供电传感器self-poweredsensorbasedonthermoelectricenergyharvesting
基于传感器热端与冷端之间温差获取能量作为主供电源的自供电传感器。
4.1.5
光照取能自供电传感器self-poweredsensorbasedonlightenergyharvesting
基于环境中光照获取能量作为主供电源的自供电传感器。
4.1.6
风取能自供电传感器self-poweredsensorbasedonwindenergyharvesting
基于环境中风能获取能量作为主供电源的自供电传感器。
4.1.7
射频取能自供电传感器self-poweredsensorbasedonradiofrequencyenergyharvesting
基于环境中射频电磁波(300kHz~300GHz)获取能量作为主供电源的自供电传感器。
4.1.8
多源取能自供电传感器self-poweredsensorbasedonmulti-sourceenergyharvesting
基于环境中多种能量源获取能量作为主供电源的自供电传感器。
4.2磁场取能自供电传感器
4.2.1
工频磁场取能自供电传感器self-poweredsensorbasedonpowerfrequencymagneticfieldenergy
harvesting
取能磁场频率为工频的磁场取能自供电传感器。
环型工频磁场取能自供电传感器annularself-poweredsensorbasedonpowerfrequencymagnetic
fieldenergyharvesting
形状为圆环型或方环形等闭合环形且不可分离或打开的工频磁场取能自供电传感器。
开环型工频磁场取能自供电传感器open-annularself-poweredsensorbasedonpowerfrequency
magneticfieldenergyharvesting
环形结构可分离或打开的环形工频磁场取能自供电传感器。
平面型工频磁场取能自供电传感器planarself-poweredsensorbasedonpowerfrequency
magneticfieldenergyharvesting
2
T/ZOIA3005—2024
形状为长方体等平面型结构的工频磁场取能自供电传感器。
4.2.2
宽频磁场取能自供电传感器self-poweredsensorbasedonwidebandfrequencymagneticfield
energyharvesting
取能磁场频率带宽不小于1kHz的磁场取能自供电传感器。
4.3电场取能自供电传感器
4.3.1
10kV电场取能自供电传感器self-poweredsensorbasedon10kVelectricfieldenergyharvesting
适用于10kV电压场景的电场取能自供电传感器
4.3.2
35kV电场取能自供电传感器self-poweredsensorbasedon35kVelectricfieldenergyharvesting
适用于35kV电压场景的电场取能自供电传感器
4.3.3
110kV电场取能自供电传感器self-poweredsensorbasedon110kVelectricfieldenergy
harvesting
适用于110kV电压场景的电场取能自供电传感器
4.3.4
220kV电场取能自供电传感器self-poweredsensorbasedon220kVelectricfieldenergy
harvesting
适用于220kV电压场景的电场取能自供电传感器
4.3.5
330kV电场取能自供电传感器self-poweredsensorbasedon330kVelectricfieldenergy
harvesting
适用于330kV电压场景的电场取能自供电传感器
4.3.6
500kV电场取能自供电传感器self-poweredsensorbasedon500kVelectricfieldenergy
harvesting
适用于500kV电压场景的电场取能自供电传感器
4.3.7
1000kV电场取能自供电传感器self-poweredsensorbasedon1000kVelectricfieldenergy
harvesting
适用于1000kV电压场景的电场取能自供电传感器
4.4振动取能自供电传感器
4.4.1
单频点振动取能自供电传感器self-poweredsensorbasedonsinglefrequencyvibrationenergy
harvesting
取能振动频率为单一频点的振动取能自供电传感器。
压电型单频点振动取能自供电传感器self-poweredsensorbasedonsinglefrequencyvibration
energyharvestingbypiezoelectriceffect
3
T/ZOIA3005
定制服务
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