18.ago esmeralda 11.45_199_cpfl paulista

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18.ago esmeralda 11.45_199_cpfl paulista

  1. 1. Localizador de Faltas com Comunicação Sem Fio
  2. 2. Objetivos <ul><li>Desenvolver sistema de comunicação sem-fio para rede de sensores; </li></ul><ul><li>Integrar um rádio de comunicação ao equipamento Sinalizador Luminoso de Faltas; </li></ul><ul><li>Implementar banco de dados para armazenar as informações recebidas da rede; </li></ul><ul><li>Desenvolver software de gerência e supervisão da rede de rastreadores de faltas; </li></ul><ul><li>Implementar piloto do sistema de rastreamento de faltas em um alimentador da CPFL em Campinas/SP. </li></ul>
  3. 3. O Sinalizador Luminoso <ul><li>Protótipo Cabeça-de-Série. </li></ul><ul><ul><li>Fixação com bastão “pega-tudo”, através de grampo rosqueável; </li></ul></ul><ul><ul><li>Reset automático com retorno da tensão ou por tempo; </li></ul></ul><ul><ul><li>Sinalização luminosa em todas as direções; </li></ul></ul><ul><ul><li>Bateria Interna não recarregável (Tam. C), com duração de 10 anos ou 300 horas de sinalização luminosa; </li></ul></ul><ul><ul><li>Sensor de tensão e corrente - Monofásico; </li></ul></ul><ul><ul><li>Auto ajustável à corrente de carga da linha - di/dt; </li></ul></ul><ul><ul><li>Anti In-rush; </li></ul></ul><ul><li>Deficiências </li></ul><ul><ul><li>Vedação ineficiente; </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistema de fixação sem proteção contra torque excessivo; </li></ul></ul><ul><ul><li>Espaço para bateria de alimentação limitado (apenas uma bateria tamanho C). </li></ul></ul>
  4. 4. Eletrônica do Rastreador <ul><li>Atualização do projeto do Chip microeletrônico: Tecnologia CMOS 0,6 µm XFAB e encapsulamento SMD QFP 32. </li></ul>
  5. 5. Projeto do Gabinete Plástico <ul><li>Desenho de um novo gabinete para o equipamento rastreador de faltas e confecção de moldes de injeção para as peças plásticas e de alumínio: </li></ul>
  6. 6. Projeto do Gabinete Plástico Duas Baterias Tamanho D Vedação Aprimorada Deslocamento da haste de fixação: mais espaço interno Sistema de Proteção contra torque-excessivo
  7. 7. Sistema de Comunicação Sem Fio <ul><li>Testes de comparação entre operação em 433MHz e 915MHz: </li></ul>
  8. 8. Sistema de Comunicação Sem Fio <ul><li>Testes de comparação entre operação em 433 MHz e 915 MHz : </li></ul><ul><li>Exemplo de medição da taxa de erro de pacote entre os pontos P4 e P6. (150m – com visada). </li></ul><ul><li>Resultados similares entre outros pontos. Definição pela utilização do 433MHz. </li></ul>
  9. 9. Sistema de Comunicação Sem Fio <ul><li>Funcionamento da rede de rastreadores de faltas: </li></ul><ul><ul><li>Rede Mesh ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Topologia Plana </li></ul></ul><ul><ul><li>Operação em 434MHz, </li></ul></ul><ul><ul><li>Potência limitada em +10dBm; </li></ul></ul><ul><ul><li>Modulação GFSK ( Gaussian Frequency Shift Keying ); </li></ul></ul><ul><ul><li>Protocolo proprietário </li></ul></ul><ul><ul><li>Estratégias avançadas de economia de energia; </li></ul></ul>
  10. 10. Produção de 200 protótipos <ul><li>Produzidos 200 protótipos para ensaios de certificação e instalação piloto em campo: </li></ul>
  11. 11. Testes de Certificação Ciclagem térmica. Suportabilidade mecânica. Teste de tração Arranjo experimental do LSO/USP para realização dos testes elétricos.
  12. 12. Testes de Certificação Teste de radiação em 433 MHz do equipamento rastreador de faltas na câmara anecóica do INPE. Engenheiros do INPE e da equipe do projeto aplicando o teste no equipamento rastreador.
  13. 13. Instalação Piloto Instalada rede piloto no alimentador CPD-02, em Campinas/SP. (CPFL Paulista)
  14. 14. Central de Monitoramento <ul><li>Mapa da rede georreferenciado: </li></ul>
  15. 15. Obrigado!

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