电力通信网概况

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供电企业电力通信综合数据网建设

供电企业电力通信综合数据网建设

供电企业电力通信综合数据网建设摘要:作为电网基础的供电企业,其自动化程度、信息化程度都比较落后。

电力通讯网络的建立是电网运行的核心和关键的基础结构,为电网的运行奠定了坚实的基础。

在此大发展的大环境下,供电企业也积极推进了数据信息化工作。

本文首先简要阐述了电力通信综合数据网的组成,随后详细阐述了电力通信综合数据网建设方法,以供相关人士交流参考。

关键词:供电企业;电力通信;数据网引言:在我国经济快速发展和人民的生存水平不断提升的今天,电力已经是人们日常生活中不可或缺的一部分。

近几年,我国的电网建设已成为我国经济和社会发展的主要保证,并取得了飞速发展,供电设施也有了较大幅度的提高。

随着网络和信息通讯技术的迅速发展和应用,一些具有实用性、实时性和可靠性的通讯技术正逐渐被引入到电网中。

一、电力通信综合数据网的组成电力通讯综合数据网络的构成可以概括为:由电网构成的一体化网络。

电力系统的综合网络可以划分为:电力系统的计划和综合系统。

电力通信网络为各供电单位工作和信息交换提供了一个平台。

随着办公系统的普及,远距离的电子表的安装,为用户节约了抄表的时间,大大降低了以往的部门、审批、签字和公章的工作。

正是由于有了综合数据网络,它可以实时地向供电企业反馈用电数据、用电高峰时段、用电分区、电量分布等数据,及时、准确地进行供电、发电等方面的优化配置,既能保证不同地区的供电和用户的供电需求,又能节约生产和维护成本,同时,综合数据网络还可以完成各种不同的功能和用途。

在电力一体化数据网的构建中,要结合当前的发展趋势和现实状况,确定关键技术,建立一个完整的电力通信综合数据网,有助于供电企业建立自身的竞争优势,从而推动电网技术的发展和运用。

二、电力通信综合数据网建设方法电力系统综合的网络不仅为供电企业提供了便利,而且大大提升了工作的速度和工作的效率,同时也为用户提供了许多便利。

用户可以登陆供电企业的网址,在用户的手机上键入一个用户的真实住址,或直接与用户电话进行通话,查看用户使用的具体情况。

变电站通讯相关设备简介

变电站通讯相关设备简介
保安单元(保险)是插在外线模块上防止人身和设备受过电压、过电流伤害的装置
音频电缆
保安单元
音频配线架VDF及内外线模块
内线模块
外线模块
音频配线架,用于音频设备信号的输入、输出和对接的设备。从交换机出来的叫内线。电话局直接接的是外线,内线之间可以互相转接电话,拨打电话,并且是免费的,外线是要收费的。
变电站通信电源系统
光纤配线架(ODF)
光纤配线架(ODF)是用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度的设备。
音频配线架(VDF)
音频配线架是连接PCM等设备音频出线与用户侧设备音频出线的配线架
数字配线架(DDF)
数字配线架 (DDF)是连接从光通信端机出来的2M线和从用户设备出来的2M线的架子
各构成部分的作用
电力载波机:是电力线载波通信系统的主要组成部分,主要实现调制和解调,即在发端将音频搬移到高频段电力线载波通信频率,完成频率搬移,载波机性能好坏直接影响电力线载波通信系统的质量。 耦合电容C和结合滤波器JL组成一个带通滤波器,其作用是通过高频载波信号,并阻止电力线上的工频高压和工频电流进入载波设备,确保人身、设备安全。
线路阻波器GZ串接在电力线路和母线之间,是对电力系统一次设备的“加工”,故又称“加工设备”,加工设备的作用是通过电力电流、阻止高频载波信号漏到变压器和电力线分支线路等电力设备,以减小变电站和分支线路对高频信号的介入损耗及同一母线不同电力线路上高频通道。 结合设备连接载波机与输电线,它包括高频电缆,作用是提供高频信号通路。 输电线既传输电能又传输高频信号。
PLC
电力线载波通信(也称PLC-Power Line Carrier)是利用高压输电线作为传输通路的载波通信方式,用于电力系统的调度通信、远动、保护、生产指挥、行政业务通信及各种信息传输。电力线路是为输送50Hz强电设计的,线路衰减小,机械强度高,传输可靠,电力线载波通信复用电力线路进行通信不需要通信线路建设的基建投资和日常维护费用,在电力系统中占有重要地位。 电力线载波通信是电力系统特有的通信方式。

电力通信传输网解决方案

电力通信传输网解决方案

电力通信传输网解决方案摘要:电力通信网在电力系统中是保障继电保护安稳,自动化,语音视频的重要支撑系统,也是电力系统的一个重要环节,它包含了多种业务。

而其中,最重要的是可以确保电力系统实现信息互传和联网,提高信息利用效率,尽可能符合电力系统的运行需要,最终,提高电力系统的运行质量,基于此,本文分析了电力通信传输网解决方案。

关键词:电力通信传输网;现状;解决方案引言电力通信传输网是由多种传输手段、交换设备、终端设备组成的,能够协同配合电力通信系统全程全网联合作业。

对通信传输网进行深入的优化,可以大大的提高电力系统的稳定性和可靠性,更好的提升电力信息化水平,在最大限度上发挥了电力通信的效益,从而推动供电企业和国民经济的共同发展。

1电力通信传输网的发展现状从整体角度来看,电力通信传输网在我国当前电力事业取得了质的飞跃和突破,电力通信传输网基本实现了一体化监控,特别是在电力安全检测以及控制上也进行了很好的完善和调整,但是具体来看,我们国家电力通信传输网依然会存在一些问题和不足之处,还需要采取强有力的措施进行进一步的完善和强化。

1.1缺乏完善的管理制度随着社会网络需求不断扩大,必须改进电力通信传输网的性能和完善性。

虽然我国目前的电力通信网络,其标准和体制达到了国家的制定标准,但是在电力发展的推动下还存在不足之处,一些标准和规范还不是很完善,没有更新相应的计划,与智能电网时代的需求无法有效结合。

没有重视电力通信网络建设,进而影响到了电力通信的整体运行效果。

1.2区域发展不均衡目前,由于受各地区经济发展水平的影响,当地的科技发展水平和建设程度存在一定的差距,这使得不同地区的电力通信发展水平也受到一定影响,一些经济落后的区域无法建立完备的电力通信传输系统,导致电网通信水平较低,影响当地的经济发展。

1.3 信息化程度低电力企业在发展的过程当中,必须要充分的保障电力系统处于一种安全运行的状态,电力系统其实会影响企业的经济效益,也会影响整个社会的效益,结合当下的发展情况来看我们国家电力信息传输网,在具体运行的工作过程当中经常出现一些意外情况,这些都不利于电力系统的稳定运行状态,之所以会出现这种安全问题,最大的一个原因,就是因为电力通信传输网的信息化水平还有待提高和其他发达国家相比,我们国家电力通信传输信息化水平还是比较低,未来还有很大的上升空间,因此必须要严格的控制电力通信系统的稳定运行,做好信息化工作,不断的钻研一些先进的技术,只有这样才能够更好的防止一些安全隐患。

电力通信系统的基本组成及各自的作用

电力通信系统的基本组成及各自的作用

电力通信系统的基本组成及各自的作用电力通信系统是电力系统中不可或缺的一部分,主要用于监测、控制和保护电力设备,同时也为电力系统提供重要的通信支持。

本文将介绍电力通信系统的基本组成及各自的作用,从而让读者更深入地了解这一领域。

电力通信系统主要包括三部分:数据采集系统、通信传输系统和控制中心系统。

下面分别进行介绍。

一、数据采集系统数据采集系统是一套用于采集电力设备工作状态、运行参数、故障信息等数据的系统,通常由传感器、智能终端设备、监测单元等组成。

其主要作用是将设备信息采集并传输给控制中心,以供操作人员进行分析和判断。

传感器是数据采集系统的核心部件,常用的传感器包括电流互感器、电压互感器、温度传感器、烟雾传感器和光纤传感器等。

智能终端设备是用于采集传感器数据的设备,常用的终端设备有终端节点控制器(RTU)、智能电表和无线传输终端等。

监测单元则是数据采集系统中的重要组成部分,主要负责对数据进行处理和分析,并将数据传输给控制中心系统。

二、通信传输系统通信传输系统是电力通信系统中最为关键的一部分,主要负责将数据采集系统采集到的设备信息传输给控制中心。

传输系统的重要性在于,它的可靠性和实时性直接影响到电力设备的监测、控制和保护效果。

通信传输系统主要包括有线传输和无线传输两种,有线传输一般采用电缆、光纤等传输媒介进行数据传输,其优点在于传输稳定可靠,数据实时性好。

而无线传输则是利用数传设备通过无线信号进行数据传输,使用方便,通信范围广,且能适应复杂的环境。

三、控制中心系统控制中心系统是电力通信系统中最中枢的部分,主要包括数据处理、控制命令下达、故障监测和数据分析等功能。

其主要作用是基于数据采集系统和通信传输系统收集到的信息,实时监测设备的运行状态,并进行智能控制和保护。

控制中心系统包括硬件和软件,常用的硬件设备包括工作站、服务器、数据存储设备等。

而软件方面则有数据管理软件、监控软件、控制软件、故障诊断软件,它们的功能不同,但相互协作,实现了对电力系统的全面控制和管理。

浅析电力系统通信网的发展

浅析电力系统通信网的发展

Abs t r a c t:
Owi n g t o t h e r a p i d d e v e l o p me n t o f mo d e m o pt i c a l t r a ns mi s s i o n
t e c h n o l o g y a n d c o mp u t e r t e c h n i q u e s , c o m mu n i c a t i o n t e c h n o l o g y i s a l s o u n d e r g o i n g r a p i d c h a n g e s . a nd t h i s 0 ・ f f e r e d a g o o d o p po r t un i t y f o r t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e p o we r
( I n f o r ma t i o n c o mmu n i c a t i o n t e c h n o l o g y b r a n c h o f NAR I , n a n j i n g , j i a n g s u p r o v i n c e )
网安 全 、稳定 、经 济运 行 的重要 手段 ,是 电力 系统 的重要 基础 设施 。由于 电力生产 具有 瞬时 性 、平 衡性 和系 统性 的特 点 ,这 就决定 了电 网要 安全 、稳 定 、经济 、可靠 运行 ,就 必须 具有
安全 稳 定的控 制 系统和 电网调度 自动化系 统 ,而这 些系 统的数 据 、 信 息靠 电力 系统通 信 网来
s t r a t e g y o f i t s d e v e l o p me n t . A1 l t h i s i S t o c o n s t a n t l y i mp r o v e t h e q ua l i t y a n d l e v e l of

综述电力通信的发展

综述电力通信的发展

综述电力通信的发展作者:岳海红张娟娟来源:《中国科技博览》2013年第38期前言:我国电力通信网的特点及现状,分析了新世纪的电力通信网发展过程中所面临的机遇及电力通信网向全社会提供信息服务的发展趋势。

较为详细地阐述了电力通信中可以采用的几种宽带通信技术,最后指出了电力综合网管系统建设应朝着综合性、分布性、高适应性方向发展。

关键词:电力通信;现状分析;发展机遇;发展方向一、电力通信网的特点电力通信的发展已有50多年的历史,电力通信是电网实现调度自动化和管理现代化的基础,是电力系统必不可少的一部分。

电力通信既要求有高度的可靠性和准确性,又要求实时性,否则不能保证电网的安全、经济调度。

值得指出的是电力通信在通信原理和交换功能方面与公网没有任何区别。

电力通信网络结构取决于电力网的结构、运行方式及管理层次,而公网的结构取决于国家行政管理区域。

电力通信网作为专网,把电网的需要放在第一位,自身的经济性放在第二位,而公网则是把经济性放在第一位。

电力通信网干线及支线容量、信息交换容量及话务量都较公网小,但中继局多,功能强,可靠性要求较高。

电力系统通信网是由多种传输手段、交换设备、终端设备组成的,并且是实行统一领导、分级管理的全国电力行业专用通信网路,电力系统通信具有全程、全网、联合作业、协同配合的特点。

电力系统通信必须满足和适应电力不能储存及产、供、销瞬时完成的特点,为其提供不间断的通信服务。

二、电力通信的现状我国的电力专用通信网目前已经建设成为以34Mb/sPDH数字微波和155Mb/s,622Mb/sSDH光纤为主干通信线路,交换节点普遍采用程控交换机,并形成以网局、省局为汇接交换中心,遍及各地区局和电厂、变电站的长途交换网络。

该网络不仅可支持调度电话和行政电话这两种基本的话音通信业务,还可支持远动、能量管理系统及SCADA实时数据通信业务,以及管理信息系统和计算机办公自动化等数据通信业务。

据资料载,我国电力专用通信网已建成数字微波通信电路64000km,电力线载波65万km话路,光纤通信电路约6000kll飞,卫星通信地球站36座,交换机总容量约为60万门,还有几十个城市建成了800MHz集群移动通信系统。

OTN与PTN、SDH技术在电力通信网的应用

OTN与PTN、SDH技术在电力通信网的应用

OTN与PTN、SDH技术在电力通信网的应用作者:刘丽来源:《中国新通信》 2018年第4期前言:电力通信网主要负责电力生产、管理、调度信息的传送,这类信息的传送不仅会直接影响电力调度的质量和效率,国家电网三集五大体系的建设同样与其存在着较为紧密的联系,而为了保证电力通信网的建设能够获得较为有力支持,正是本文就OTN 与PTN、SDH 技术在电力通信网应用开展具体研究的原因所在。

一、OTN 与PTN、SDH 技术介绍1、OTN 技术。

作为下一代的骨干传送网,较为于传统的WDM 技术,OTN 技术具备交叉调度系统、光层和电层开销丰富、可实现复杂组网、属于主流建网模式等优势,这就使得OTN 技术在安全、组网能力、管理维护能力、应用等方面的表现较为优秀。

在OTN 设备的具体应用中,相关设备能够结合业务、调度的不同灵活选择交叉方式,由此电力通信网建设需要便能够得到较好满足[1]。

2、PTN 技术。

作为新一代分组业务汇聚和接入技术,PTN 技术具备多协议标签交互、提供多业务支持、引入分组特性、无缝承载核心IP 业务、实现业务服务质量的区分和保证等优势。

对比PBB-TE 与T-MPLS 两种协议不难发现,后者在采用标准、扩展性、保护实现、管理与控制实现等方面表现较为优秀,这就使得我国电力领域基于T-MPLS 协议的PTN 设备应用较为广泛。

3、SDH 技术。

作为一种灵活、可靠、便于管理的世界电信传输网,SDH 技术具备数字传输体制世界性标准规范、简化DXC 实现、加强OAM 能力、通过简化硬件实现布线拥挤缓解、提高互联管理服务水平、具有完全后向兼容性和前向兼容性等优势。

近年来SDH 技术在我国四个层次的电力通信网中均实现了较高质量的应用,该应用直观说明了SDH技术的应用价值。

二、OTN 与PTN、SDH 技术的应用1、工程概况。

为提升研究的实践价值,本文选择了我国某地新建的220kV 变电站作为研究对象,该变电站接入系统两方向各有一回出线,因此需要进行两回220kV 线路的建设,其中涉及变电站的调度管理分为两地区负责。

电力通信网中通信电源故障的分析与维护

电力通信网中通信电源故障的分析与维护

电力通信网中通信电源故障的分析与维护电力通信网是由电力公司建设和运营的专用通信网络,用于实现电力系统中的远程监控、数据传输和控制。

然而,通信电源是电力通信网稳定运行的关键因素之一。

本文将分析通信电源故障的原因,并介绍其维护方法。

通信电源故障的原因通常包括以下几个方面:1.供电不稳定通信设备需要稳定的电源供应才能正常运行。

如果电压过低或过高,通信设备可能会出现异常或损坏,甚至引起短路或火灾等危险情况。

2.电源线路不良电源线路不良包括电缆老化、连接不良和绝缘破损等问题。

这些问题会导致电流传输不畅或短路,从而影响通信设备的正常运行。

3.电池老化或电量不足通信设备通常需要备用电池供电,在停电或紧急情况下保障通信设备的正常运行,如果电池老化或电量不足,可能会导致通信设备无法正常工作。

4.通信设备故障除了供电问题外,通信设备本身也可能出现故障,例如CPU、内存损坏,软件故障等。

这些问题会影响通信设备的运行效率,甚至造成设备无法工作。

为了避免通信电源故障,我们需要采取以下几个步骤:1.定期检测电源稳定性通过检测电源稳定性,可以避免电压过低或过高的出现。

建议每半年或一年定期进行检测。

电源线路会随着时间推移而老化,建议每年检查一次电源线路的连接是否稳定,是否有损坏或老化现象。

3.定期更换电池电池是通信电源的重要组成部分,建议每年更换一次备用电池,并在使用中定期检查电池电量并保持充电。

总之,通信电源故障会影响电力通信网的正常运行,避免故障的出现需要定期检测和维护。

在实际应用中,我们应该根据通信设备的特点和使用情况,采取相应的维护措施,保证电力通信网的稳定运行。

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-17图2-1:光纤通信系统构成模型
4.电力通信网常用传输方式
(2)电力常用特种光缆详细分类
电力常用特种光缆的详细分类 序 号 1 2
光缆名称
材料分类
安装形式
主要使用场合
适用电压等级
OPGW 金属光缆 OPPC 电力线复合 新建线路或替换原 有地线或相线
110kV及以上线路 35kV及以下线路
4
5 6
1.2 电力通信网
电力通信网:电力系统通信网是国家专用通信网之一,是电力系统重要组成部
分, 是电网调度自动化、电网运营市场化和电网管理信息化的基础,是确保电网 安全、 稳定、 经济运行的重要手段。
全国电力系统通信网以光纤、数字微波传输为主, 卫星、电力线载波、电缆、
无线电等多种通信方式并存,实现了对除台湾外所有省、 自治区、 直辖市的覆盖, 承载的业务涉及语音、数据、远动、继电保护、电力监控、 移动通信等领域。
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电力通信网概述 电网与电力通信网 电力通信网的基本构成 电力通信网常用传输方式
4.电力通信网常用传输方式
电力系统的通信方式
电力通信网常用的传 输方式有光通信、微波 通信和电力线载波通信
话音
Electrical Telecom Cables
Power Line Carrie (电力线载波)
调度交换网)、调度专用数据网、信息网等。人们还经常提到继电保护网和电视会议网等等。继
电保护网是以独立光纤、复用及专用数据通道等多种方式并存的混合网,随着技术的发展,将逐 步融入调度专用数据网。电视会议网也将作为信息网上的一种业务(从H.320-H.323),逐渐融入
信息网。
(3)支撑网:支撑网是支持通信网正常运行的网络。主要包括同步系统、网管系统和信令系 统。同步系统为整个通信网提供同步时钟,可分为频率同步和时间同步;网管系统对通信传输网 及其承载的业务网进行综合的监控和管理;信令系统主要是指语音交换设备间的交换信令方式及 规范。
ADSS
AD-LASH GWWOP
-18-
110kV及以上线路
介质光缆 杆塔添加型 老线路改造、在原 有杆塔上架设
4.电力通信网常用传输方式
4.3 微波通信
微波通信:利用波长在0.1毫米至1米之间的电磁波进行通信。
优点: 无线传输
与电力系统无关
缺点 容量不够大 视距传输,需中继,距离较短 城区易受阻挡
通信网硬件:是构成通信网的物理实体。即设备,由终端设备、交换系统和传输系统构
成,它们完成通信网的基本功能:接入、交换和传输。
通信网软件:软件设施包括协议、标准(网络结构、网内信令、协议和接口以及技术体
制、技术标准、质量标准)等。主要完成通信网的控制、管理、运营和维护,实现通信网的 智能化。
-3信网概述
1.4 电力通信网的地位
电力工业是国民经济的重要基础产业 电力通信是为电力工业提供保障的重要基础设施
1 2
3 4
电力通信网概述 电网与电力通信网 电力通信网的基本构成 电力通信网常用传输方式
2.电网与电力通信网
骨干通信网
终端接入网
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电力通信网概述 电网与电力通信网 电力通信网的基本构成 电力通信网常用传输方式
地市骨干网
终端通信接入网
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5
1.电力通信网概述
1.3 电力通信网产生的原因
电力通信是随着电力系统的发展需要而逐步形成和发展的专用通信网络。 它的产生最初是为了缓解公网发展缓慢而造成的通信能力不足和填补公网难以满 足的一些电力部门特殊通信需求,它是电力系统重要组成部分,是电网调度自动 化、电网运营市场化和电网管理信息化的基础,是确保电网安全、稳定、经济运 行的重要手段。
3.电力通信网的基本构成
传输网 ——“高速公路”
业务网
——“车辆”:公交车、私家车 支撑网
——“交通规则、电子监
控”、服务区 电网生产的语音、数据、 图像
3.电力通信网的基本构成
(1)传输网:传输网又称通信基础网。是通信网的基础设施。传输网是由传输介质和传输设 备两部分组成的网络。电力通信传输介质主要有光纤、无线电和输电线,分别对应于光通信、微 波通信和电力线载波通信等方式。 (2)业务网:业务网是构建在传输网上,在支撑网的协同下,利用系统资源为满足不同的业 务需求而组建的应用网。目前,电力通信网的业务网主要包括:电话交换网(包括行政交换网和
3.电力通信网的基本构成
电力通信网是以电力系统为主 要服务对象的专用通信网。是用 各种通信手段和一定的方式,将 终端设备、传输系统、交换系统 等连接起来的通信整体。
特点:具有全程全网、联合作业、协同
配合。 1-5 电力通信网架构示意图
管理原则:实行统一领导、分级管理
分级:全国电力通信网分为四级。
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谢谢 !
4.电力通信网常用传输方式
4.2光纤通信系统组成
(1)系统构成
光纤通信是用光作为信息的载体,以光纤作为传输介 质的一种通信方式,属有线通信。
光发射机
电信号输入 连接器 尾纤 光纤 光纤接头盒 光纤 再生中 继器 光纤 光纤接头盒 光放 大器
调制
光源
光纤
电信号输出
连接器
信号 恢复
光检 测器
尾纤
光纤
光接收机
话音 通信 收发信机 数据
远方保护
数据
通信
收发信机
(电力通信电缆) Fiber optic Cables (光纤缆路)
远方保护
Radio Systems
(微波系统)
4.电力通信网常用传输方式
4.1 光传输网
光传输网:利用光纤来传输携带通信信息的光波,以实现通信 的目的。 优点: 1). 容量巨大 理论上一根光纤:100亿个话路。现在实验室已实现50万个话 路。 2). 中继距离长 现已实现200公里无中继;若使用光放大器可实现640公里无 中继传输。 3). 保密性能好 光在纤芯中传输,无泄露。 4). 适用能力强 不怕外界电磁干扰、耐腐蚀、可弯曲性好。 5). 体积小、重量轻、便于施工与维护 直埋、架空、水下、电 力特种光缆。
微波通信示意图
4.电力通信网常用传输方式
4.4 载波通信
载波通信:利用输电线路传输携带通信信息的电波,以实现通 信的目的。 优点: 1). 传输介质可靠 它用高压输电线作传输介质,线路非常坚固。所以它是电路稳 定运行的可靠保证 2). 中继距离长 不论距离远近,所需投资较少。尤其是距离较长时,更显出它 的优越性。不像其他通信方式,需要许多中继站。世界上最长的无 中继电力线载波电路长达800多公里。在我国,葛洲坝到上海的直 流载波电路长达1050公里,也只在安庆设立了一个中继站。 。 3). 经济性高 电力线的走向与变电站和远方保护通道的走向完全一致,所以, 电力线载波通信是散布站之间的最为经济的通信方式
-4-
1.2 电力通信网
电力通信网概况
电力通信网是公司除电网外的另一张实体网络,由骨干通信网和终端通信接入网组成。骨干通信网涵盖35千伏
及以上电网,由跨区、区域、省、地市(含区县)共4级通信网络组成。终端通信接入网由10千伏通信接入网和0.4 千伏通信接入网两部分组成,分别涵盖10千伏(含6千伏、20千伏)和0.4千伏电网。 跨区、区域骨干网 省级骨干网
电力通信网概况
2018年07月
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电力通信网概述 电网与电力通信网 电力通信网的基本构成 电力通信网常用传输方式
1.1 通信网
通信网:就是用各种通信手段和一定的连接方式,将一定数量的终端设备、传输系统、
交换系统等连接起来的通信整体,按约定的信令或协议完成任意用户间信息交换的通信体系。 或者说,由一些彼此关联的分系统组成的完整的通信系统统称为通信网。 一个完整的通信网构成的要素:硬件、软件两大部分
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