宽带载波通信在中压配电网的应用
浅析中压电力线载波通信技术在用电信息采集系统的推广与发展应用邓胜斌

浅析中压电力线载波通信技术在用电信息采集系统的推广与发展应用邓胜斌发布时间:2021-08-17T09:48:01.169Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第9期作者:邓胜斌[导读] 用电信息采集系统一般是通过载波来实现对用电信息的采集,并将获得的信息通过集中器处理后,再由GPRS或CDMA信道传输到变电站主站,以便帮助相关工作人员实现对用电户用电情况的全面了解和掌握,进以更好的弥补传统人工抄收工作存在的弊端问题,提高电力企业的经营效益。
但是在系统实际应用过程中,却常常受各种问题所影响,而无法保证信息采集率达到100%,这在一定程度上就会给电力企业的发展造成很大阻碍。
邓胜斌东莞市开关厂有限公司广东东莞 523000摘要:用电信息采集系统一般是通过载波来实现对用电信息的采集,并将获得的信息通过集中器处理后,再由GPRS或CDMA信道传输到变电站主站,以便帮助相关工作人员实现对用电户用电情况的全面了解和掌握,进以更好的弥补传统人工抄收工作存在的弊端问题,提高电力企业的经营效益。
但是在系统实际应用过程中,却常常受各种问题所影响,而无法保证信息采集率达到100%,这在一定程度上就会给电力企业的发展造成很大阻碍。
因此,现如今要积极运用中压电力线载波通信技术对用电信息采集系统功能进行全面的完善。
本文也会对该技术在用电信息采集系统中的优势和注意事项进行着重分析,仅供参考。
关键词:中压电力线载波通信技术;用电信息采集系统引言:现今,在用电信息采集系统实际应用过程中,中压电力线载波通信技术是不可缺少的重要组成部分,其可以促使信息采集系统将集中器的上行信号祸合到10kV线路,并通过该线路进行信号传输,这样既可以保证用电信息采集的全面性和准确性,又能通过自动化抄表提高电力管理工作效率,降低工作成本。
因此,对该技术在用电信息采集系统中的发展与应用进行深入研究,具有很重要的意义。
1.电力线中压载波通信技术的应用要点分析1.1合理选择电缆屏蔽层耦合方式目前,我国用电信息采集系统一般可分为四种类型,即遥测信息、遥信信息、遥控信息和其他信息四大类,在与电力线中压载波技术结合后,其整体应用性能得到很大程度的提升,因此,很适宜服务于那些供电半径较大、用电量不高以及配电站分布较为分散的地区,进而通过用电信息采集的全面覆盖,促进这类地区实现光纤通信系统的建立,提高当地电力企业的经济效益。
配电网通信技术的应用分析

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。
浅谈宽带载波通讯技术的应用

浅谈宽带载波通讯技术的应用【摘要】在智能电网建设中,用电信息采集系统是信息化、数字化、自动化、互动化电网的重要组成部分。
本文简要分析了我国当前用电信息采集系统的发展现状及未来系统建设需求,比较了电力线宽带通信技术和其它通信技术的特点,提出了电力线宽带通信技术在未来智能电网用电信息采集系统中的应用方式和前景。
【关键词】宽带载波;优缺点;探讨0 引言按照国家电网公司2009年发布的“建设坚强智能电网”规划,我国智能电网建设将包含发电、输电、变电、配电、用电和调度共六个环节,具有信息化、数字化、自动化、互动化的技术特征,到2020年,中国电网的资源配置能力、安全稳定水平,电网与电源和用户之间的互动性得到显著提高。
可见,如何有效搭建用户与电网之间沟通桥梁,提供安全可靠的用电信息采集服务,是实现电网数字化、自动化、互动化的基础,同时也是电力公司增强电网综合服务能力,满足互动营销需求,提升服务水平的必然要求,可以预见用电信息采集系统将在我国智能电网配用电部分建设中起到至关重要的作用。
用电信息采集系统依托光纤、无线和电力线载波等通信技术构筑的网络,通过采集器、集中器、智能表计、用户智能交互终端等设备,在用户和电网公司之间形成网络互动和即时连接,从而实现电力、信息、应用数据的高速传输和远程家电控制等功能。
相对其它通信技术,宽带电力线通信技术采用低压电力线作为传输介质,具有线路资源丰富、传输速率高、网络建设成本低等技术优势,有望在未来用电信息采集系统的网络建设中发挥重要的作用。
1 智能电网用电信息采集系统应用现状近年来,各地供电公司根据各自的应用需求,也陆续开展了智能电网用电信息采集系统的试点建设,在负荷预测分析、电费结算、需求侧管理、线损统计分析、反窃电分析及供电质量管理等业务中取得了一定的效果。
然而,调研和分析结果表明:这些仅仅作为试点建设的智能电网用电信息采集系统规模小、分散孤立,总体采集覆盖率低,只占到电网公司经营区域内电力用户总数的不到5%,离上述的总体目标还相差甚远,无法满足公司系统各层面、各专业准确掌控电力用户信息的需求。
浅谈光纤通信在配电网自动化上的应用

浅谈光纤通信在配电网自动化上的应用摘要:随着科学技术的不断发展,配电网自动化技术将会在不远的将来得到更加普遍的运用,对于现阶段部分地区配电网建设所产生的一些问题,我们应该加快科学研究的脚步,对配电网不断进行智能化的升级和优化。
只有这样才能够确保配电网自动化的稳定发展,为我国电力事业作出更多的贡献。
本文主要对光纤通信在配电网自动化上的应用进行了深入探讨。
关键词:光纤通信;配电网自动化;应用随着我国社会主义市场经济的繁荣,社会各项生产建设得到了长足发展,人们的生活水平得以不断的提升,从而对于电力能源的质量以及供应稳定性有了更高的需求。
在我国部分经济建设较差的地区,其配电网的设备老化比较严重、布局不够科学、技术含量较低,对于电力供应的稳定性和可靠性产生着很大的影响,所以我们必须要进一步促进配电网自动化的推广建设,从而让电力供应更好的满足我国经济发展以及人们实际生活的需求。
一、配电网自动化对光纤通信要求1、可靠性一般来说,配电网系统通信大多数都暴漏在室外中。
但是,由于环境复杂多变,所以,要求必须可以抵御高温、日晒、大风、雨淋等其它自然环境侵害的能力,并且,还要避免其它电磁的影响,确保配电网稳定运行下去。
与此同时,如果线路发生突然停电,那么通信系统依然可以正常运行。
2、经济性在充分考虑到配电网整体效益的基础上,要求对通信系统投入的资金不能过多,要合理利用当前已有主网通信资源,对主配电网进行重新规划,这样一来,可以减少重复投资现象的出现。
体现配电网自动化运行的经济性。
3、寻址量偏大对于通信系统来说,既要全面考虑当前通信需求,又要考虑到今后通信需要。
除此之外,更要充分考虑系统升级各种需求。
4、双向通信性配电网自动化既要有遥测、遥信以及遥控等功能,并且还必须要有双向通信的能力。
二、光纤通信的主要特点分析光纤通信的特点主要包含以下几点:第一,光纤通信的传输频带是比较宽的,并且通信容量也较大;第二,光纤通信的损耗偏低,当前最常用的光纤主要是石英光纤,为减小在光纤中的损耗,我们要提高玻璃纤维纯净度便可以实现,想要做到此点是比较容易的;第三,不会受到电磁的干扰。
SIEMENS BPL200宽带电力线载波在配网自动化中的应用

SIEMENS BPL200宽带电力线载波在配网自动化中的应用林献坤;黄四海【摘要】在配网自动化中应用宽带电力线载波技术,可弥补光纤和无线通信方式中的不足,对推动配网自动化的发展有着重要意义。
本文针对国内配网结构复杂,通信网络速度不足的问题,提出引入应用SIEMENS BPL200宽带电力线载波技术构建配网自动化系统,探讨了其应用方式,分析了宽带载波的工作原理,给出了宽带载波的功能特点和耦合方式,最后以 BPL200宽带电力线载波在某省某市供电局老城区10kV配网自动化改造中的应用实例,结合实际的测试数据,验证BPL200宽带载波技术在配网自动化中应用的优越性。
%Broadband power line carrier technology in the application of distribution network automation, make up for the deficiency of the optical fiber communication and wireless communication mode, to promote the development of distribution network automation has important significance. In view of the domestic distribution network structure complexity, and communication network speed problem, this paper puts forward the broadband power line carrier technology applied in the distribution network automation advantage. Analysis of broadband carrier principle, introduces the function characteristics and coupling mode of BPL200 broadband carrier. Based on broadband power line carrier in A city power supply bureau of the old city of 10kv distribution network automation transformation application examples, combining with the actual operation data confirmed the broadband carrier technology applied in the distribution network automation.【期刊名称】《电子制作》【年(卷),期】2014(000)012【总页数】3页(P143-145)【关键词】宽带电力载波;配网自动化;通信;电力系统【作者】林献坤;黄四海【作者单位】上海理工大学机械学院 200093;上海理工大学机械学院 200093【正文语种】中文如何解决配电网通信中“最后一公里”的通信瓶颈问题,一直是近几年电力通信行业研究的热点。
宽带电力载波通信在配网的应用

每个 子 频道 的干 扰状 况 。 如 果 发 现 有 突 发 的干 扰 ( 如谐
配 网 自动 " f - E的 各 种 技 术 指 标 。 中 压 宽 带 载 波 通 信 与 光 纤 通 信 组 合 方 式 示 意 图 如
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传输 业务 上与 光纤 相 当 , 在 费用实 施上 较光 纤经 济 , 省
去 了 大 量 的 光 缆 巡 视 维 护 费 用 . 在 功 能 上 完 全 达 到 了 配 网 自动 化 所 需 要 的 各 项 技 术 要 求 .在 技 术 上 也 满 足
下 。 也可 提供 高带 宽并 且保 证 带宽传 输 效率 。 从 而 实现
打折 扣 。 而 如 果 在 这 种 区域 采 用 宽 带 电力 载 波 的 话 , 运
行 的 可 靠 性 就 会 大 大 提 升 。 因 为 一 方 面 电力 载 波 是 通 过 1 0 k V 电力 线 路 传 输 , 电力线 远 离地 面 . 一 般 无 法 触 碰 ; 另一 方面 。 一旦 触碰 高压 线路 , 一是 造成 人员 伤 害 , 二 是 造 成 区 域 停 电 影 响太 大 ,这 些 会 使 破 坏 者 因 违 法 成本 较高 而怯 于实施 。 同 时 采 用 宽 带 电力 载 波 技 术 , 在 一
主持 : 柳
鸣 2 0 1 3 . 1 1
蠹 案 舞 载
( 4 3 8 0 0 0 ) 湖 北省 黄 冈供 电公 司 王卫 国
宽 带 电 力 载 波 通 信 利 用 现 有 的 电 力 线 路 作 为 信 号 传 输通 道 , 相 比光纤 通信 省 去 了昂贵 的通 道投 资 , 随着
浅谈载波技术在配电网自动化系统中的应用

浅谈载波技术在配电网自动化系统中的应用【摘要】随着电力市场建设的展开和深入,用户供电可靠性和电网运行的经济性日益重要,需要对各类配电一次设备,包括馈线、开关、用户变等实施有效监控;对各种电量电费进行及时(分段)统计;对设备、人员实现动态管理,并对整个配电网络拓扑优化和重构,这些均涉及单元间(单元监控节点间、节点和控制中心间)数据通信。
从国外成功的应用实例来看,利用配电线实现载波通信具有实用性,是一种很有竞争力和推广潜力的配电网通信方式。
配电线载波虽然还有不少有待解决的问题,但具有很好的竞争力,有良好的发展前景。
【关键词】配电线载波;配电网自动化;通信1.配电线载波通信电力线载波通信在电力系统中有很长的应用历史和成熟的技术措施,但配电线载波通信(dlc)和电力系统原有的高压系统输电线载波通信(plc)方式有很大的不同。
plc一般是两点之间通过阻波器和结合滤波器上送和下载高频信号,传输目标明确、结构简单,而dlc则是一对多的通信方式,不设阻波器,通信信号在10kv及380v配电网络中传输,其上装设的任何一个通信节点都可以作为信号源和接收器,而变压器(配变和变电站变压器)则是信号的天然壁垒。
在实际系统中,由于配电中压系统常采用环网供电,开环运行方式,存在通信通道的开断点(常开开关处),这时,可采用跨接耦合设备的方式使通道对高频信号闭合。
利用同样的方法,中压配电网络的载波通信模式就相当于一个局域网。
在配变处加装信号集中器,汇总某一380v子系统的信息后,利用耦合设备跨接配变,可以和10kv系统构成通道,实现低压和中压系统的数据交换,这样,就可以形成完整的配电网通信网络。
2.dms/da采用dlc的技术难点讨论2.1影响dlc通信质量的主要因素2.1.1传输衰耗类似于传统的载波通信,dlc传输衰耗和线路阻抗有关,尤其在一些支接较多的线路,阻抗较大,信号能量衰减较多。
dlc方式下,传输衰耗还表现为另一种形式,如在电缆线路上,信号有时加载在电缆屏蔽层上,而信号接受点接于某一相上,通过屏蔽层和电缆各相间的耦合关系,信号负载于该相上,但很大部分信号能量分散于其他各相,有些已通过接点注入大地。
电力载波通信在10kv智能配网自动化系统中的应用

电力载波通信在10kv智能配网自动化系统中的应用摘要:10kV配电网自动化系统采用自动化技术对数字配电进行管理,实现配电网的自动化控制。
为了提高配电网供电的稳定性,配电自动化系统可以根据电力终端用户的监测数据,自动优化和调整配电参数。
通过自动化技术可以改善配电网供电系统的运行效果,有效控制配电网系统的运行成本,提高电力系统终端用户的用电体验满意度。
配电网技术人员必须根据电力系统的运行特点,合理地建设和规划配电自动化系统。
关键词:10kV;配网自动化;发展;应用;研究1电力线载波通信随着科学技术的不断发展和用户需求的不断提高,中国的配电自动化系统正在向更高的水平发展。
近年来,基于光纤通信技术的电力载波通信技术受到了广泛关注,成为通信技术研究的热点。
然而,电力载波通信技术的时变性和定频传输特性给具体配电网的应用带来了许多未解决的问题。
所谓电力载波通信技术就是利用专业的调制解调器对信号进行调制,然后,再将信号在电力线上进行传输的通信技术。
20世纪20年代,电力载波通信技术已应用于10kV配电网线路的信息传输,在中高压配电网中实现了语音传输和控制命令传输,并制定了相应的国际运行标准。
适用于低压配电网。
目前,数字信号处理、计算机控制等多种通信技术大大提高了低压配电网中电力载波通信技术的可靠性和实时性,促进了电力载波通信技术的进一步发展。
2配网自动化系统中常见的问题2.1配网自动化系统的规划设计问题配电网自动化系统的合理规划对配电网自动化功能的整体提升起着非常重要的作用,也是配电网自动化系统的基础工作之一。
目前,配电网自动化系统的工作涉及到许多部门的工作,特别是在它的转换,需要协调各部门的工作,提高各方面的功能,这也使得配电网自动化系统的核心应用价值可以体现。
2.2开关设备的选型在配电网自动化系统的工作中,选择合适的开关设备具有实际应用意义,特别是开关设备在整个系统的运行中起着基础性的作用,如,远程控制、数据信息传输、运行控制、还起到了故障维修和维修快速检测的作用。
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宽带载波通信在中压配电网的应用
摘要:针对中压配电网的特点,提出一种以配电网自身作为高速数据传输介质的宽带载波通信技术,将中压配电网转变为一个高性能的数据传输骨干网。
利用该技术无需对通信线路进行投资或对电网进行改造,只要在中压电网的节点处(一般在开闭所、环网柜、配电室等处)安装设备,即可低成本地实现配变用电需求侧各类信息与控制系统的远程宽带通信,同时可以实现网络数据、控制和语音信号的传输。
文章首先简要介绍了目前我国配电网中的主要通信方式,并列举了其主要优缺点,将其分别和宽带载波通信比较后,发现在目前的技术条件下,宽带载波通信具有很大的优越性。
在此基础上,介绍了宽带载波技术的发展历程及其在中压配电网中的具体应用与其性能测试。
关键词:宽带载波通信;中压;配电网
国家电网公司正在全面建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展为基础、以信息化、自动化、互动化为特征的坚强智能电网,以全面提高电网的资源优化配置能力和电力系统的运行效率,保障安全、优质、可靠的电力供应。
其中,智能配电网是直接面向社会和客户的重要能源载体,是坚强智能电网的重要组成部分。
智能配电网将具有更高的供电可靠性,更高的电网运行效率和资产利用效率,支持分布式电源接入和电动汽车等新的用电方式,实现与用户互动并实现更高的能源使用效率。
然而,目前面临的问题主要是:除了配电网架和设备依然比较薄弱外,对配电网的智能管理,包括用电负荷控制、电网运行监测、电能质量分析以及故障快速处理、灵活重构和自愈等配电自动化技术的应用,仍然是当前薄弱的环节,更难以实现对未来的各种分布式电源的兼容接入与统一控制。
其主要矛盾在于:虽然近年来配电部门新装了许多针对配电设备与线路运行的信息与控制系统,却缺乏一条电力专有的、稳定可靠的、且具有足够带宽的远程通信信道作为统一的通信平台,来支撑对数量巨大且分散的各类系统终端运行数据的实时传输、检测与控制。
因此,在中压配电网中亟需建立一条成本低廉、可靠性高的通信系统,确保我国智能电网的建设按照原计划完成。
1 中压配电网通信及宽带载波现状分析
在高压输电网侧采用可靠性更高的光纤通信方式,在10 kV及以下等级的中低压系统中采用GPRS/CDMA等无线通信模式。
虽然这种方式能够实现较高的可靠性,但是由于缺少用户侧的数据导致整个通信系统在数据上是不完整的。
但是这些传统的通信方式都有着各自的缺陷,如光纤可靠性高,但成本过高、安装施工不便,目前尚不能广泛应用;无线通信可靠性差,不适合在市区及多山地区使用;而中压电力线宽带载波通信技术以电力线本身作为通信媒介,不需另设通信通道,它的成功实施可改变10 kV变电站以下数据通信的现状,建立起从供电公司直达低压用户的端到端的完善的远程宽带通信网络,一举解决供电部门与远动“最后一公里”的带宽瓶颈问题,为现在和未来的各种电网管理新应用提供
统一的通信平台。
中压电力线宽带载波通信是利用10 kV配电网作为信号的传输载体,通过将BPLC的宽带信号(物理速率200 ?赘)耦合在中压电力线上传输,从而将中压配电网转换为一个高带宽的通信网络。
由于该技术在物理层是利用电力线作为传输介质,而在MAC层和网络层都遵循标准的以太网协议,因此可以与光纤、无线等宽带以太网无缝连接。
通过宽带通信技术和其他通信技术的对比,我们不难发现,在当前的技术水平条件下,宽带载波通信是最适合在中压配电网络中使用的通信方式。
目前国内中低压宽带载波的应用主要在10 kV电力线作为配电网自动化的数据传输通道和在380/220 V用户电网作为集中远方自动抄表系统的传输通道,还有正在开发并取得阶段性成果的电力线上网高速Modem等。
国外中压配电线载波技术于20世纪80年代初期开始研究,10多年来发展很快,在日本和美国,使用较多,主要用于负荷控制、用户集中抄表、无功补偿控制,故障指示远传和配电网中开闭器控制等。
美国ABB公司生产的EMETCON负荷管理及配电自动化系统,在美国使用较为广泛,主要用于负荷控制。
西班牙介绍了他们利用载波技术在配电网中开关控制方面的成就。
2 实际应用及性能测试
2.1 总体思路
中压电力线宽带载波通信技术则是利用了覆盖范围广泛的中压配电网作为高速数据传输介质,将中压电网转变为一个高性能的数据传输骨干网。
利用该技术无需对通信线路进行投资或对电网进行改造,只要在中压电网的节点处(一般在开闭所、环网柜、配电室等处)安装设备,即可低成本地实现配变用电需求侧各类信息与控制系统的远程宽带通信,同时可以实现网络数据、控制和语音信号的传输。
中压电力线宽带载波通信技术的成功实施可改变10 kV变电站以下数据通信的现状,建立起从供电公司局端直达低压用户端的端到端的完善的远程宽带通信网络,一举解决供电部门与远动“最后一公里”的带宽瓶颈问题,为现在和未来的各种电网管理新应用提供统一的通信平台,宽带载波通信示意图如图1所示。
2.2 项目方案
针对上述问题,国网资阳供电公司基于中压电力线宽带通信新技术在10 kV 配电网的应用取得巨大的进步,为10 kV配电网的自动化通信提供了全新的解决方案。
基于光纤骨干网与中压电力线宽带通信的混合组网方式是一种稳定可靠、实用经济的配网自动化通信一体化解决方案。
本方案提出的配网自动化中程通信建设思路是:在变电站端采用工业以太网交换机,将电力系统远程光纤专网分配到各条10 kV中压馈线端,连接中压电力
线宽带头端,通过中压电力线宽带通信(MV-PLC)技术把中压线路作为高速数据传输介质,将中压电网转变为一个高性能的数据传输骨干网;同时,在各条中压路径上的每台变压器端通过耦合和桥接接入电力线宽带中继或终端设备,形成中压电力线宽带的各个网络节点,进而接入变压器端的各类信息与控制系统。
对于少数节点之间距离过长、干扰过大等电力线宽带通信无法克服的电网环境,采用光纤或无线通信技术作为辅助手段解决,从而形成混合宽带网络,实现网络数据、视频和控制信号的传输,从而彻底解决配网自动化通信的“最后一公里”难题,最终建成从局端直达电力用户的、电网公司自有的远程宽带通信主干网络,为现在和未来的电力调度自动化和配网自动化各种新项目的建设提供统一的通信平台。
2.3 性能测试
与大多使用扩频、跳频等通信方式的电力线窄带载波,电力线宽带方式在应用实施上有很多类似的地方,如借助电力线网络实现通信节点间免布线或少布线,但在通信机制、通信协议、载波和调制方式等方面具有巨大的差别,如图2所示。
如图3所示,窄带载波使用具有63位伪随机码的直序扩频方式,中心频率270 kHz,可实现9 600 bps的数据通信。
如图3(a)、(b)所示,电力线宽带使用具有1 536个子载波的OFDM方式,载波频率为2~30 MHz,其频带利用率很高,可以达到最高200 Mbps的物理层调制速率,相应的网络TCP通信速率为75 Mbps。
在不同信号衰减条件下,电力线宽带通信的性能如图4(a)、(b)所示。
3 结语
宽带载波通信技术是一种适合分布式馈线自动化模式新的电力载波通信模式,作者选择在10 kV小刘I线为挂网试运行线路,研究了载波通信在中压电缆输电线路上的应用情况,以及CT取电模块的稳定情况。
同时又选择了10 kV刘外线作为挂网试运行线路,对架空线路实施带电作业,完成了架空段的7个点的设备安装,完成了10 kV外环路开关站和10 kV刘家湾开关站的站内设备安装,并进行初步调试。
通过本通信系统连接配网终端设备、主站系统后,我们发现宽带载波技术在中压配电网中的应用具有如下意义:提高供电可靠性;故障自动检测,缩小停电范围;快速实现非故障区的恢复供电。
提高配网系统的运行经济性,提高设备的利用率,降低运行维护费用,降低线损,最大限度地提高企业经济效益。
减少和缩短设备检修停电时间和范围。
优化网络结构和无功分配,提高整个配网的管理水平,利用技术手段改善用户服务水平,改善故障时对用户的应答能力。
在中压配电网中大力推广宽带载波通信技术可以提高企业的现代化管理水平,提高供电企业的各项经济技术指标。
因此,各级电力企业应当支持该技术的推广和应用。
参考文献:
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