现代应用在单一应用中集聚多个行业的挑战
电力、计算和无线通信的融合需要对所谓的电力价值链 (PVC) 中的每一毫瓦都进行不同的思考和评估,电力价值链表示源和负载之间所有分配/转换步骤的能量流。
下图所示为 PVC 示例,展示了从发电厂到网络边缘设备的能量流动。它通过无单位的数字来描述元器件的功耗,以评估在 PVC 内任何给定点的能源利用总成本,也称为功率成本系数 (PCF)。在这种情况下,终端用户设备可能是高端制造机器人或智能电话,但无论如何,如果链路中的电力来自上游电厂,则该无线链路显示的 PCF(即功率成本系数)可能高达 1,000,000+x,而如果是本地发电(例如,能量采集或收集),则可能为 1x。接收数据每耗费一毫瓦,需要电厂实际产生 20-60++ W 的电力,而如果是本地供电,可能只需要几毫瓦,二者有着巨大差异。
如果您将这种差异扩大到一个工厂内的 10,000 甚至 100,000 个感应点或无线传感器网络 (WSN),您很快就会发现,所有这些微小的传感器对 PVC 的上游构成有着不相称的、意想不到的影响。
图 1:具有相关 PCF 指标的连接系统 PVC 图 [1]
在大功率系统应用中务必要考虑这一概念,因为它可以帮您在 PVC 环境中直观地掌握耗电设备的电力需求,这对于理解对 CAPEX 和 OPEX 的影响非常有帮助。在当今的互连环境中,这种表示方式也有助于理解部署大量无线设备(即使功率相对较小)如何会对上游能源需求产生不相称的影响。
PVC 概念远远超出了增加功率/密度的考虑范围,必须涵盖部署了诸多新设备的架构风格。例如,我们可能需要设计中间储能解决方案,以确保始终满足高可靠性应用的需求,同时还希望尽量减少对冗余备份系统等开销更高(在 CAPEX 和 OPEX 方面)的解决方案的需求。我们还应注意,该 PVC 概念(以及相关的 PCF 指标)可用来分析任何一串源和负载,无论是通过蜂窝网络还是完全包含在系统(甚至 IC)内部。