Dank IPv6-Unterstützung können die Geräte auch an moderne Kommunikationsnetze angebunden werden. Zur Kontrolle des Datenverkehrs und zum Schutz gegen nicht autorisierte Zugriffe tragen verschiedene Sicherheitsfunktionen bei: Dazu gehören eine integrierte Firewall sowie die Authentifizierung der Kommunikationsteilnehmer und Verschlüsselung der Datenübertragung mittels VPN. Ist kein 5G-Netz verfügbar, schaltet das Gerät automatisch auf 4G- oder 3G-Netze um. Der Router besitzt in der ersten Release-Variante eine EU-Funkzulassung; weitere Varianten mit unterschiedlichen Zulassungen sind in Vorbereitung. Mit der Managementplattform für VPN-Verbindungen, Sinema Remote Connect, können Anwender auch dann komfortabel und sicher auf entfernte Anlagen oder Maschinen zugreifen, wenn diese in anderen Netzwerken eingebunden sind. Zudem bietet die Software eine einfache Verwaltung und Autokonfiguration der Geräte.

Erfolgreicher Einsatz von
Prototypen für
private 5G-Netzwerke

Neben der Anbindung an öffentliche Netze unterstützt Scalance MUM856-1 auch die Einbindung in private lokale 5G-Campusnetze. Diesen Anwendungsfall testet Siemens im eigenen Automotive Showroom und Testcenter in einem Prototyp eines standalone 5G-Testnetzwerks, das auf Siemens-Komponenten basiert.
Die dort eingesetzt 5G-Infrastruktur besteht aus einem 5G Core, einer Distributed Unit und mehreren Radio Units. Ein weiterer Prototyp einer privaten 5G-Infrastruktur hat Siemens in seinem Werk in Amberg aufgebaut; zudem wird auch das Werk in Karlsruhe ausgerüstet. Auch hierfür setzt Siemens ausschließlich auf seine in Eigenregie entwickelten Produkte und Lösungen. ds
Der Scalance MUM856-1 unterstützt auch die Einbindung in private lokale 5G-Campusnetze.
Stromversorgung / Energiespeicher

Superkondensator mit besonders geringem Leckstrom zur Kombination mit Lithium-Batterien

Superkondensatoren können mit Batterien kombiniert werden, um die Vorteile hoher Kapazität und geringen Innenwiderstands zu kombinieren. Geringe Leckströme verlängern hier die Batterielebensdauer. HY-LINE Power Components bietet deshalb ein neues, speziell auf diese Anwendung optimiertes Modell an.

Ob für Echtzeituhren, Speichererhaltung oder kleine Pufferlösungen: Superkondensatoren sind eine interessante Alternative zu Batterien und Akkumulatoren. Sie ersetzen auch zunehmend die Knopfzellenbatterien. Die Kapazität des Superkondensators reicht jedoch nur für einige Wochen ohne Nachladen. Lithium-Batterien wiederum schaffen 10 Jahre, haben jedoch ohne Pufferkondensator Probleme mit der Impulsbelastbarkeit.
Eine elegante Lösung hierfür ist das Parallelschalten von Superkondensator und Batterie – beispielsweise als Hybrid-Superkondensator, der intern die Technologien von Superkondensator und wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Batterie vereint.
Eine beliebte Alternative ist es, zwei getrennte Bauelemente zu verbauen: Eine besonders hochkapazitative, nicht wiederaufladbare Lithium-Batterie und einen Superkondensator. Da die Maximalspannung von Superkondensatoren bei 2,5 bis 3,0 V pro Zelle liegt und Lithium-Batterien 3,6 V pro Zelle liefern, wird eine Serienschaltung von Superkondensatoren erforderlich. Deren Balancierungsnetzwerk und die Selbstentladung des Superkondensators können die Lebensdauer der Lithium-Batterie reduzieren. Bei dem neuen PHVL-Superkondensator konnte durch die geringere Betriebsspannung und gute Selektion der Superkondensatoren auf minimale Leckströme und identische Kapazitäten auf ein Balance-Netzwerk verzichtet werden. Er bietet eine Arbeitsspannung von 3,9 V (Spitzenspannung 5,0 V) und Kapazitäten von 0,47 bis 5,0 F bei einem Arbeitstemperaturbereich von -40 bis +65 °C (-40 bis +85 °C mit Einschränkungen).
Dabei zeigt er nur 10 bis 20 Prozent des Leckstroms vergleichbarer Modelle mit bis zu 5,5 V Arbeitsspannung, bei einem 5-F-Modell sind dies nur noch 5 µA. Damit kombiniert er die besonders lange Betriebsdauer der Lithium-Batterie mit dem geringen Innenwiderstand des Superkondensators. ds
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