配电网通信技术的应用分析

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《光纤通信技术在配电网中的应用设计研究》范文

《光纤通信技术在配电网中的应用设计研究》范文

《光纤通信技术在配电网中的应用设计研究》篇一一、引言随着现代通信技术的飞速发展,光纤通信技术因其高带宽、抗干扰性强、传输距离远等优势,在各行各业得到了广泛应用。

配电网作为电力系统的重要组成部分,其通信技术的优劣直接影响到电力系统的运行效率和可靠性。

因此,研究光纤通信技术在配电网中的应用设计,对于提升配电网的智能化水平和运行效率具有重要意义。

二、光纤通信技术概述光纤通信技术是以光导纤维为传输介质,通过光信号的传输来实现信息交流的一种通信方式。

其具有传输速度快、传输距离远、抗电磁干扰、保密性好等优点,是现代通信技术的重要组成部分。

在配电网中,光纤通信技术能够满足电力系统中高速数据传输、远程监控和实时控制的需求。

三、光纤通信技术在配电网中的应用设计1. 配电网自动化系统光纤通信技术可以应用于配电网自动化系统中,实现配电网的实时监控和自动化控制。

通过在配电网中铺设光纤,可以实现配电网中各设备之间的信息传输,实现对配电网的实时监测和故障诊断,提高配电网的运行效率和可靠性。

2. 智能配电终端智能配电终端是配电网中的重要设备,其通过光纤通信技术实现与主站的通信。

在智能配电终端中应用光纤通信技术,可以实现终端设备的实时数据采集、远程控制和故障诊断,提高配电系统的智能化水平和运行效率。

3. 配电网保护系统光纤通信技术在配电网保护系统中有着广泛的应用。

通过在配电网中铺设光纤,可以实现保护装置之间的快速信息传输,提高保护系统的可靠性和快速性。

同时,光纤通信技术还可以实现配电网的分布式保护,提高整个配电系统的安全性和稳定性。

四、设计研究内容与方法1. 设计研究内容(1)研究光纤通信技术在配电网中的传输性能和可靠性;(2)设计适用于配电网的光纤通信网络拓扑结构;(3)研究光纤通信技术在配电网自动化系统、智能配电终端和配电网保护系统中的应用方案;(4)分析光纤通信技术在配电网中的经济效益和社会效益。

2. 设计研究方法(1)理论分析:通过查阅相关文献和资料,了解光纤通信技术的原理和特点,分析其在配电网中的应用前景和优势;(2)实验研究:通过搭建实验平台,测试光纤通信技术在配电网中的传输性能和可靠性;(3)仿真分析:利用仿真软件,对光纤通信网络拓扑结构进行仿真分析,优化网络结构;(4)案例分析:收集实际工程案例,分析光纤通信技术在配电网中的具体应用和效果。

数字智能配电网中通信传输技术的应用

数字智能配电网中通信传输技术的应用

数字智能配电网中通信传输技术的应用
数字智能配电网作为传统配电网向智能化转型的代表,其技术含量和复杂度都远高于传统配电网。

在数字智能配电网中,通信传输技术则扮演着不可或缺的角色,它不仅保证了数字智能配电网系统信息的及时、安全、可靠传输,而且还支撑了数不胜数的重要功能。

首先,通信传输技术为数字智能配电网的智能化升级提供了关键支持。

数字智能配电网通过物联网、云计算、大数据等技术实现对配电设备、用电行为以及同城能源互联互通等的实时监测和分析。

这些数据需要在通信网络上的传输才能实现数字信息化进程,而且传输速度和性能也是决定其智能化程度、综合控制能力和服务质量的重要因素。

其次,通信传输技术保障了数字智能配电网的安全稳定运行。

数字智能配电网中,有着大量分布式电源、储能设备、微电网、电动汽车等新业态,众多设备连接的复杂性很高,需要通过通信传输技术来实现设备间的及时交互。

通信传输技术可以对此类设备运行状态进行实时监控和管理,及时识别并响应故障,从而保障了数字智能配电网的安全稳定运行。

最后,通信传输技术提升了数字智能配电网的智慧化服务水平。

数字智能配电网中,用户用电行为及用电质量数据需要实时传输,方便智能化系统对用户需求进行动态预测、自适应控制,而通信传输技术则实现了其中数据及时采集和传输的功能。

此外,通信传输技术的不断创新还支持数字智能配电网的代理交易、能源交易等业态的拓展,为用户提供了更加细致、个性化
的服务。

可以说,通信传输技术是数字智能配电网中一项至关重要的技术支撑。

未来数字智能配电网的发展将进一步依赖于通信传输技术的创新和应用,使得数字智能配电网逐步向着更加安全、智能、高效、环保的方向发展。

计算机通信技术在配电网中的应用研究

计算机通信技术在配电网中的应用研究

计算机通信技术在配电网中的应用研究摘要:随着目前计算机通信技术的飞速发展,国家电网在改造与完善中越来越多地应用了计算机通信技术,提高了电力配电系统的控制保护技术,实现了电力系统的配电自动化。

将计算机通信技术融入到电力系统中,实现了电力系统配电技术的革新,使配电网实现以网络通信为特征的网络化实时控制功能,保证了配电网运行的安全性,提高了供电的可靠性,同时实现了配电网运行的经济性。

因此,将计算机通信技术应用于配电网中,有着强大而突出的技术优势,对于配电网的优化有着极其重要的意义。

在对计算机通信技术进行简单介绍的基础上,就计算机通信技术在配电网中的应用问题进行了一些研究探讨,以供同行参考。

关键词:计算机通信技术;FB技术;光纤通信网;配电网;应用1 计算机通讯技术概述计算机通信技术是计算机技术不断发展与完善的结果,它是计算机技术与通信技术有机融合的成果。

随着科学技术的发展,计算机通信技术被广泛地应用于各个领域内,成为了研究的热点。

简单来说,所谓的计算机通讯技术利用计算机进行通信,是一个在计算机之间或者是在计算机与其终端之间进行数据信息交换的过程。

计算机进行通信的对象是转化为二进制形式的数据信息,因此,计算机通信又可以称之为计算机数据通信。

计算机能够通信的信息多种多样,包括文本文件,电子表格,数据库文件,图形、图像文件以及语音、音乐等声音文件。

但当需要使用计算机对这些信息进行通信时,必须将其转化成二进制的形式。

用电缆将计算机或终端设备的串行口或并行口联接起来,进行的数据传输属于近距离的简单的计算机通信。

而远程的复杂的计算机通信则是需要在计算机通信网络系统的环境下进行的, 将多台计算机和通信联接设备按一定的规则、规范进行组合,借助于如分组数据交换网、电话线路、卫星信道等不同的通信介质来进行数据传输。

一个完整的计算机通信系统由数据终端设备(DTE) 、数据通信设备(DCE) 、传输信道及通信软件等几部分组成。

配电网自动化通信技术

配电网自动化通信技术

包括数据压缩、加密、解密等技 术,以减小数据传输量、提高数 据传输安全性和保密性。
网络安全与可靠性保障
网络安全技术
包括防火墙、入侵检测、病毒防 范等技术,以防止网络攻击和数
据泄露。
可靠性保障技术
包括设备冗余设计、故障自愈技术、 数据备份恢复技术等,以确保配电 网自动化通信系统的稳定运行和数 据安全。
配电网自动化通信技 术应用案例分享
某地区配电网自动化改造项目背景介绍
项目背景
随着该地区经济快速发展,电力需 求不断增长,传统配电网已无法满 足高效、安全、可靠的供电要求。
改造目标
通过引入先进的自动化通信技术, 提高配电网的供电质量、运行效率 和安全性。
采用先进通信技术提升系统性能实践经验分享
通信技术选择
搭建符合实际运行环境的测试系统,包括硬 件设备、软件配置和网络环境等。
测试用例设计
测试实施
针对配电网自动化通信系统的各项功能和性 能指标,设计全面、有效的测试用例。
按照测试用例和测试计划,对配电网自动化 通信系统进行全面的测试,记录测试结果。
性能指标评估结果展示
01
02
03
04
通信系统性能
评估配电网自动化通信系统的 传输速率、误码率、时延等性
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
在高频段进行数据传输,传输速率较高,但传输距离较短,适用于智能
家居和楼宇自动化等场景。
03
正交频分复用(OFDM)技术
一种多载波调制技术,通过将高速数据流分配到多个正交子载波上进行
并行传输,提高电力线载波的传输速率和抗干扰能力。
04
配电网自动化通信系 统设计与实现
系统总体架构设计
分层分布式架构

智能配电网通信组网技术分析

智能配电网通信组网技术分析

智能配电网通信组网技术分析发布时间:2021-07-23T10:54:52.727Z 来源:《建筑科技》2021年8月中作者:程翔杨靓[导读] 在社会经济快速发展的现代社会,人们生产生活中的用电需求急剧增加。

配电网通信组网是电力通信网络的重要组成部分,对电力资源的安全稳定运行具有非常深远的影响。

驻马店市华宇电力实业有限公司程翔杨靓河南驻马店 463000摘要:在社会经济快速发展的现代社会,人们生产生活中的用电需求急剧增加。

配电网通信组网是电力通信网络的重要组成部分,对电力资源的安全稳定运行具有非常深远的影响。

本文主要分析智能配电网通信组网技术,从而为我国电力行业的可持续发展奠定坚实的基础。

关键字:配电网;通信组网;智能化;信息化对于智能配电网而言,它主要是以稳定的电网框架为基础,在计算机信息技术和通信网络技术的双重作用下,实现对电力系统发电、输电、配电、变电、调度以及储能等日常工作的智能监控,从而不断加强电力系统和信息技术之间的深度融合[1]。

智能配电网通信组网技术的不断优化,可以切实提高供电系统的适应性、可靠性和安全性,这对我国的经济增长和社会发展均有十分积极的作用。

一、智能配电网通信组网技术分析(一)无源光网络技术无源光网络技术又被称之为PON技术,主要是指由一点控制到多点结构的单纤双向光接入网络,主要包括光分配网络、系统侧光线路终端以及用户侧光网络单元三大部分。

对于光分配网络而言,它主要被放置在靠近用户设备端的位置,并且部分光分配网络还会与用户的设备端相互结合,从而形成一个有机的整体,为广大用户提供多种业务的接入。

对于系统侧光线路终端而言,它主要被放置在中心机房的位置;系统侧光线路终端不仅是一个交换机,同时还是一个为用户提供服务的平台,对于用户侧光网络单元而言,它主要可以分为光纤到大楼、光纤到办公室、光纤到家以及光纤到路边四种不同的类型。

当光分配网络将光信号功率分配工作完成之后,会为光分为网络和光线路终端提供光传输通路,从而进一步促进传输任务的高效进行。

智能配电网通信组网技术研究与应用

智能配电网通信组网技术研究与应用

智能配电网通信组网技术研究与应用发布时间:2021-07-13T09:11:45.104Z 来源:《现代电信科技》2021年第6期作者:严欣[导读] 可控制、自适应及自愈性等特性,都离不开信息及通信技术所提供的支持与保障。

(广东电网有限责任公司东莞供电局广东东莞 523000)摘要:通信系统作为智能电网中智能量测、能量管理、自动控制及保护等功能的支撑,目前面临很大的挑战,因此,对于智能配电网通信组网技术的研究及应用是很有必要的。

关键词:智能配电网;通信组网技术;EPON组网技术1智能配电网的概述智能配电网以稳定的电网框架为基础,通过通信网络技术和计算机信息技术,对电力系统的发电、储能、输电、变电、配电、用电和调度等方面进行智能监控,以实现电力、信息、业务的高度融合。

智能电网不仅意味着智能化控制,也包括对电网运行信息智能化处理和管理。

只有真正做到信息智能管理,智能化控制才可实现。

在智能电网的建设运行过程中,所表现出的可观测、可控制、自适应及自愈性等特性,都离不开信息及通信技术所提供的支持与保障。

2智能配电网的通信需求2.1通信系统的要求通信系统作为重要的信息传输载体,其会对智能配电网的运行造成直接的影响,所以智能配电网的通信系统需要具备较高的智能化以及自动化水平,这样才能提高信息传输的速度及流畅程度。

但是目前我国的智能配电网还不完善,需要充分利用现有的资源,加强对智能配电网基础设施以及通信业务的重视。

为了有效实现上述目标,电力企业可以使用通信专网作为主要的通信网,公网作为辅助的通信网,这种模式可以保障智能配电网安全可靠运行,还可以避免智能配电网出现故障。

如果智能配电网出现了故障,该模式可以采取隔离措施,有效提高智能配电网通信的灵活性。

2.2骨干层通信的要求对于骨干层的通信网络,以光传输为佳,使其链路层及业务层的保护功能得到最大发挥,进而保证形成的IP网络具备动态路由迂回能力。

如果其他的系统也使用骨干层的网络通信,应保证骨干层能够支持虚拟专网。

通信技术在配电网自动化系统中的应用

通信技术在配电网自动化系统中的应用

通信技术在配电网自动化系统中的应用摘要:现阶段,通信技术在配电网自动化系统中的应用相当广泛,且其应用效果相当可观。

在本案,笔者从电力线载波、微波通信、光纤通信、无线电通信角度比较分析了其在配电网自动化系统内的通信方式,并简要阐释了配电网自动化系统、若干通信方式的应用,从而对各通信方式的优点及缺点进行了探析,从而为配电网通信系统的可靠性、经济性及实用性提供了可能性。

关键词:通信技术自动化系统计算机光纤通信1 相关概念配电自动化属信息管理系统,其融合了自动控制技术、计算机技术、数据库技术、数据通信技术及相关电力系统技术;配电管理系统(DMS)是指对变配电、用户用电整个动态的全过程进行监视、监控管理的综合自动化系统;随着现代计算机技术及通信技术的发展,其在配电网监控方面的应用相当普遍,通常把通信技术及现代计算机技术在配电网监控方面的应用称为配电网自动化技术,其以提高供电服务质量、提高供电可靠性、提高配电网络管理水平及提高供电企业经济效益为最终目标;配电自动化系统(DAS)是一种实现配电企业以远程实时的方式对配电设备进行监视、协调、操作的自动化系统。

DAS能够对配电设备故障进行自动识别,且通过网络重构及故障隔离的方式,提高供电的经济性及可靠性。

在本案,笔者就通信技术在配电网自动化系统中的应用展开讨论。

2 配电网自动化系统配电网自动化系统(DAS)凭借着自身的优势正在逐步将传统配电方式取代,其甚至已经成为了电力系统未来发展的必然趋势。

配电网自动化系统的构成成分有配电网数据采集和安全监控系统(SCADA)、需方管理(DMS)、配电地理信息系统(GIS)、馈线自动化系统、变电站综合自动化系统。

配电网自动化系统以自动化装置为依托对电力系统重复性工作(如监视并控制配电开关状态、电气自动检测、,查抄电表、负荷控制、电容器自动切换、自动调整电压等)进行管理,从而实现了人工干预量最低化。

配电网自动化系统的功能有安全监视配电网、安全控制配电网、保护配电网。

配电网自动化中电力线载波通信技术的应用

配电网自动化中电力线载波通信技术的应用

配电网自动化中电力线载波通信技术的应用姜㊀涛摘㊀要:电力载波通信主要是指将数字信号或模拟信号以载波的形式ꎬ通过电力线路这一传输通道进行传输的一种通信方式ꎮ将电力线载波通信技术广泛的运用于10kV配电网的自动化中ꎬ可以产生巨大的社会效益ꎬ使得现代通信技术迈上新的台阶ꎮ因此ꎬ文章对其进行了探讨ꎬ以供参考ꎮ关键词:10kV配电网自动化ꎻ电力线载波通信技术ꎻ应用一㊁10kV电力线总体信道特点(一)信道上两地之间的负荷特性和负荷大小的不同将直接导致信道上相同的两点之间的双线频率特性产生差异ꎮ(二)在40~500kHz范围内ꎬ频率特性会出现局部带通特性ꎬ带宽从几千赫兹至几十千赫兹不等ꎬ这种频率特性的局部带通特性会随着信号接收点选择的关系而出现随机分布的情况ꎮ(三)中压线路中输入阻抗㊁多径效应㊁噪声和信道衰落会受到各类因素影响ꎬ例如时间㊁频率㊁位置㊁分支等ꎮ因此ꎬ在设计中压PLC系统时ꎬ有必要选择合适的技术来克服噪声和衰减的影响ꎬ结合具体的电路类型和特性ꎬ并选择合适的频率范围以确保可靠性和有效性ꎬ如采用先进的信号传输正交频分复用调制技术的循环前缀的优点是减弱多径效应对电力线载波通信的影响ꎻ采用先进的纠错编码技术和映射调制技术ꎬ进一步改进中压电力线载波通信技术设备ꎬ抵御背景噪声ꎬ突发噪声等ꎮ二㊁10kV配电网自动化中电力线载波通信技术的应用(一)耦合技术对于载波信号在中压电网线路中的正常传输来说ꎬ耦合技术是非常重要的ꎮ10kV的电网线路结构极为复杂ꎬT接点分支也相对较多ꎬ如果也像输电线路那样配上阻波器ꎬ需要极大的项目投资ꎮ要想在不使用阻波器的情况下实现电力线上的阻抗匹配ꎬ其难度较大ꎬ且可能会对电力线载波通信造成许多不良的影响ꎬ影响载波信号传输的稳定性ꎮ文章选择以一个架空线路作为例ꎬ说明耦合技术在配电网中的应用ꎮ由于电网中存在变电站㊁变压器和无阻波器的影响ꎬ选择利用电脑仿真软件来搭建模拟耦合模型ꎬ利用模型来进行仿真试验ꎮ实测信号源的内阻值Ri设定为10Ωꎬ架空线路的阻抗值Z1设定为310Ωꎬ耦合电容值CC设定为3000pFꎬ信号频段设定为180~400kHzꎬ电感值设定为390μHꎬ高频变压器的变压比设定为0.155ꎮ具体的耦合元件的电路结构图如图1ꎮ图1㊀耦合元件电路结构图参照图A电路进行耦合电路的电脑模拟仿真试验ꎮ信号在频段内的具体的功率损失情况如图2ꎬ频段范围为180~400kHzꎮ具体由图B可知ꎬ在180~400kHz频段范围之内ꎬ经过耦合装置之后ꎬ信号的功率损失数值都在1dB以内ꎮ从这一结果来看ꎬ这一耦合装置基本上能够满足对于工频为50Hz的信号的拦截和隔离作用ꎻ此外ꎬ在10~490kHz的频段范围内ꎬ可以满足高频的载波信号在传输频带上的工作衰减不会超过10dBꎬ同时ꎬ也很好地满足了中压电力线的测阻抗和信号源内阻的匹配等方面的传输需求ꎮ图2㊀信号在频段内的功率损失情况曲线(二)通信技术算法基于电力线载波通信的信道特性ꎬ针对此种信道的调制技术必须具备有能够对抗比较严重的信道频率衰落的功能特性ꎮ而通常使用的固定的载波频率调制技术是不能够很好的起到对抗信道频率衰落的功能的ꎮ而能够满足这一要求的调制技术ꎬ就必须要能够具备多个载波频率ꎬ且能够实现数据传输速率的自适应调整以及在多个载波频率上的自适应动态分配ꎮ跳频技术虽然可以实现载波频率的自适应切换ꎬ但数据信息的传输速率相对比较低ꎬ根本无法适应较高水平的电力载波通信的系统要求ꎮ而正交频分复用技术作为一种相对比较特殊的多载波调制技术ꎬ在实际的应用中ꎬ具有一个非常明显的优势ꎬ该技术手段能够非常有效的对抗来自多径效应等原因所引发的窄带干扰或频率选择性衰落等现象ꎮ与传统的常规的调制手段相比ꎬ其还具有频谱的利用率相对较高的优势ꎮ在10kV的配电网的电力载波通信中ꎬ若是选择使用OFDM技术ꎬ就有希望能够很好地克服掉在电力线路上出现的频率衰落的现象ꎬ进而获得较好的电力通信质量ꎮ三㊁结语由于10kV配电网的网架结构相对比较复杂ꎬ从而使得电力线载波信号不能在输电线中正常的传输ꎮ10kV电力线具有投资成本低㊁见效快且可靠性较高的特性ꎬ所以实现电力线载波信号在10kV配电网上的正常传输ꎬ意义重大ꎮ参考文献:[1]张婧.低压电力线载波通信技术研究与应用[J].科技传播ꎬ2018ꎬ10(16):144-145.[2]王林信ꎬ罗世刚ꎬ杨鹏ꎬ余向前ꎬ张勇红.基于双向工频载波通信技术的分散小批量远程抄表系统[J].农村电气化ꎬ2018(8):49-52.作者简介:姜涛ꎬ国网江苏省电力有限公司兴化市供电分公司ꎮ202。

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配电网通信技术的应用分析
摘要:为配合配电自动化业务需求,对配电网的通信技术要求越来越高,本
文介绍了现有的配电网自动化的几种通信方式及应用对比分析,以适应配电自动
化业务各种需求。

关键词:光纤通信;中低压载波;无线专网;无线公网
配电自动化系统通信方式有很多种,但其主要分为有线通信方式与无线通信
方式。

有线通信方式主要有:光纤通信、配电网载波等;无线通信方式有:GPRS、CDMA、LTE等。

有线通信方式具有较强的防干扰性和传输速度快的特点。

无线通
信架设方便、易于扩展、价格也比较便宜。

按照建设方投资方式又可分为租用、
自建及租建结合的通信方式。

自建通信方式主要是光缆通信、电力载波通信、电
力无线专网等;租用方式最为广泛是采用中国移动和中国联通的GPRS(EDGE)、CDMA或4G公网,在没条件自建的情况下采用租用方式,也可以采用租建相结合
的方式。

下面对配网通信可采用的几种主流成熟技术分布进行简要阐述。

1.
光纤通信技术
光纤通信技术主要特点是传输容量大、高速率、传输距离长、抗干扰性强、
绝缘性能好等,是目前电力系统通信中广泛应用的通信方式,除此之外,光纤成
本不断下降,经济效益越来越显著。

作为配电自动化通信网络,工业以太网和EPON是两种主流的通信技术,是配电自动化等的主要通信方式。

1.1光端机
光纤通信环路可以链接多个通信节点,为了防止因光缆光端设备或光接头等
因素引起的光纤环路通信故障而造成整个光纤通信系统通信中断,可以采用光纤
双环路通信和具有双环自愈功能的光端机设备,以提高光纤通信环路的可靠性。

1.2商用以太网交换机
商用光纤以太网方式是在充分调研的基础上,借鉴了以太网络的通信模式,
结合配电网终端的现状与未来发展趋势所提出的一种站端通信方式。

以太网络技
术的使用,使配电自动化系统在许多方面发生质的变化,可大大提高系统的信息
交换速度,保障系统通信的高可靠性和高实时性。

主要表现在:
通信速度大幅度提高;信息路由简单易行。

1.3工业以太网交换机
针对目前国内配电自动化通信现状,尝试使用新型工业光纤以太网代替光纤
收发器和光端机,组建真正意义上的光纤以太环网。

实现这种模式的前提是必须
首先实现以太网络通信。

理论上,工业以太网组网环上的交换机数量没有限制,但考虑网络的安全性、时延影响、操作维护等原因,用户在使用过程中一般限制在几十个之内。

在某种程度上,工业以太网交换机组网方式雷同于商用网络交换机,但有其
不可替代性。

最重要一点就是它基于工业现场而设计的网络设备。

工业以太网交换机环形光缆敷设即为把所有“三遥”点通过串联的方式接入
汇聚层。

1.4 E PON光纤通信技术
EPON 是一种纯介质网络,由于消除了局端与客户端之间的有源设备,它能
避免外部设备的电磁干扰和雷电影响,减少线路和外部设备的故障率,提高系统
可靠性,同时可节省维护成本,是通信维护部门长期期待的技术。

EPON的业务透
明性较好,原则上可适用于任何制式和速率的信号。

EPON 是当前技术最为成熟,性价比最高,应用最广泛。

OLT(Optical Line Terminal)放在中心机房; ONU(Optical Network Unit)放在网络接口单元附近或与其合为一体; POS(Passive Optical Splitter)是无源光纤分支器,是一个连接OLT 和ONU 的无源设备,它的功能
是分发下行数据并集中上行数据。

EPON 的分光器可采用一级或多级分光,分光方式一般采用等功率方式,也
可采用不等功率的方式,主要取决于地形、通信节点分布等因素的影响。

1.
中低压载波
电力线载波通信(Power Line Carrier)是电力系统通信的一种主要方式,
它始于二十世纪三十年代,至今仍为高压线路的主要通信方式之一,其原理是将
信号按一定方式调制后,利用相应的耦合设备注入输电线,利用现有的输电线传
递信息。

配电载波通信集功率通道和通信通道、能量流与信息流于一体,可以利用现
有的配电线路传输到电网关心的任何测控点,不需另铺专用通信线路,其优点主
要如下:
不必经过无线电管理委员会(FCC)的许可;形成电力专网;安全为电力公
司所控制;基于网络的配电载波支持自由拓扑,具有极大的灵活性,连接沟通电
力公司所关心的任何测控点;利用输电线作为通信,无需额外架设通信通道,降
低了通信系统的建设成本。

电力无线专网技术
相对于骨干电网,配电网特别是10kV 及以下电压等级网络具有结构复杂、
电压等级多、配电设备数量多、支线多、分布广的特点。

由此也决定了配电网数
据业务具有接线复杂、分布分散、通信点多、通信设备工作环境较差、单个通信
点信息量仅几百波特但基础数据库的信息量非常庞大的特征。

采用基于TD-LTE
技术的电力无线专网可以较好地解决智能电网对低压配网业务所要求的双向通信
问题。

无线宽带系统能提供广覆盖、高带宽的双向无线传输链路,具备优先级设置
功能,能按需分配业务带宽,较好地满足各类型配网业务顺利开展对通信通道的
要求,保障了业务可靠性、实时性、安全性。

1.
无线公网通信
移动无线网络适用于间断的、突发性的或频繁的、少量的数据传输,也适用
于偶尔的大数据传输。

配电网中各种终端设备的数量巨大,布局分散,且传输的
数据量却不大,而且对于一些偏远或者零散的终端,铺设光纤不仅大材小用,而
且造价昂贵,所以则需要采用无线通信方式来进行补充。

无线公网
(GPRS/CDMA)主要适用于间断的、突发性的或频繁的、少量的数据传输,
及对通信速率、时延、中断率、安全性等要求不严格的场景。

目前,在无线公网用于配网通信的应用中,电网企业无法监控无线终端、无
线链路的运行情况,在运行维护过程中完全依赖运营商,造成故障发现和处理不
及时的现象。

此外,由于配用电终端数量的迅速增加,运营商的租赁费用也迅速
增加。

1.
配网通信技术对比分析
(1)光纤通信技术具备传输容量大、高速率、传输距离长、抗干扰性强、
绝缘性能好等优势,可根据配电网的建设适时开展光缆建设,为配网自动化三遥、智能一体化等终端提供可靠通信接入。

(2不建议大规模电力线载波组网,在光缆、无线通信无法覆盖的业务,可
用电力线载波作为补充方式。

(3)充分利用公网通信覆盖广、接入灵活的优势,对于一遥二遥终端采用无线公网通道通信。

(4)已开展无线专网的地区应充分利用无线专网资源,扩大业务终端接入规模,配网自动化、计量自动化等业务终端逐步调整为无线专网通信方式。

1.
结语
通过上述对各种通信技术的分析比较,应结合配电自动化业务需求,选择合适的通信方式。

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