电力通信专网中无线通信技术的应用研究 (2)

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论电力通信专网当中无线通信技术的运用

论电力通信专网当中无线通信技术的运用

论电力通信专网当中无线通信技术的运用随着社会的不断发展与进步,许多领域都面临着新的挑战与机遇,电力通信领域也不例外。

为了满足电力企业与用户之间的通讯需要,电力通信专网应运而生。

在电力通信专网中,无线通信技术成为了一个重要的组成部分。

电力通信专网是指一种利用信息技术及通信设备,为电力行业提供通信服务的专用网络。

其目的是为电力企业及用户提供高效的通信服务,以便于电力企业更好地管理和运营电力系统。

而在这个专网当中,无线通信技术的作用不可小觑。

首先,无线通信技术可以提高电力通信专网的覆盖面积。

电力传输线路及变电站分布范围广阔,无线通信技术可以覆盖更大的范围,进行数据的传递,保证信息的实时性。

另外,无线通信技术可以方便快捷地架设,无需大量的工程投资,可谓是一种经济实用的通信手段。

其次,无线通信技术可以提高通讯质量。

电力传输线路及变电站的环境复杂,有大量的杂音干扰,这对于传统的有线通信方式是一个很大的问题。

但是通过采用无线通信技术,可以避免这些问题,提高通讯质量和可靠性。

无线通信技术还可以适应环境变化,比如当出现突发天气等自然灾害时,无线通信技术可以保持通讯的连通性,及时采取应对措施。

再次,无线通信技术可以提高数据传输速度。

相比有线通信方式,无线通信技术可以提高数据传输的速度,实现信息的实时传输,从而更及时地反映电力系统的运行情况。

同时,无线通信技术还可以与其他通信设备进行组合,打造更加完善的通信网络。

综上所述,无线通信技术在电力通信专网当中的作用十分重要。

采用无线通信技术,可以提高电力通信专网的覆盖面积,提高通讯质量,提高数据传输速度等,从而满足电力系统的日常管理和运营需要,并为电力系统的稳定安全运行提供保障。

未来,无线通信技术还将继续发挥其重要作用,在电力通信领域的应用会取得更加广泛的应用。

无线通信技术在泛在电力物联网中的应用

无线通信技术在泛在电力物联网中的应用

无线通信技术在泛在电力物联网中的应用摘要:社会经济与科技水平的提升,使得无线通信技术也在这种背景下得到了发展。

泛在电力物联网的概念也由此被提出并得到了越发广泛的推进。

当下,电力物联网的发展趋势已经呈现出明晰的网络化以及智能性特征,并为更加方便快捷的电力生产以及经营体系的构建提供了巨大的优势。

本文将在概述无线通信及泛在电力物联网的基础上,对无线通信中的技术在泛在电力专用网应用进行分析,并探讨了无线通信技术在泛在电力物联网中的应用,以供参阅。

关键词:无线通信;泛在电力物联网;应用1无线通信及泛在电力物联网的概述1.1无线通信无线通信(Wireless communication)是利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。

近些年信息通信领域中,发展最快、应用最广的就是无线通信技术。

在移动中实现的无线通信又被称为移动通信,人们把二者合称为无线移动通信。

无线通信主要包括微波通信和卫星通信。

微波是一种无线电波,它传送的距离一般只有几十千米。

但微波的频带很宽,通信容量很大。

微波通信每隔几十千米要建一个微波中继站。

卫星通信是利用通信卫星作为中继站在地面上两个或多个地球站之间或移动体之间建立微波通信联系。

1.2泛在电力物联网泛在电力物联网(UEIOT;Ubiquitous Electric Internet of Things),就是围绕电力系统各环节,充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统,其包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构。

国网公司对泛在电力物联网的建设做出两个阶段的战略安排:2021年初步建成泛在电力物联网,基本实现业务协同和数据贯通,初步实现统一物联管理,各级智慧能源综合服务平台具备基本功能,支撑电网业务与新兴业务发展。

到2024年建成泛在电力物联网,全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理,公司级智慧能源综合服务平台具备强大功能,全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈。

基于4GLTE技术的电力无线通信专网研究与方案解决

基于4GLTE技术的电力无线通信专网研究与方案解决

基于4GLTE技术的电力无线通信专网研究与方案解决电力行业作为国民经济的重要支柱产业,其通信技术的发展和应用直接关系到电力系统的安全稳定运行。

而随着4GLTE技术的不断成熟和普及,基于4G LTE技术的电力无线通信专网成为了当前电力通信领域的热点问题。

本文将围绕基于4G LTE技术的电力无线通信专网展开研究,并提出相应的方案解决问题。

一、问题描述1. 电力通信专网的局限性当前电力通信系统大多采用专网通信模式,其通信范围有限、通信速率低、安全性低、抗干扰能力差等问题存在。

特别是在远程通信、视频监控、数据传输等方面,已经难以满足电力系统的需求。

3. 电力通信专网的研究问题目前,基于4G LTE技术的电力无线通信专网研究还存在着许多问题,如通信网络建设、系统优化、安全防护等方面尚待解决。

1. 4G LTE技术在电力通信专网中的应用4G LTE技术能够提供高速数据传输服务,并具有较强的通信覆盖能力。

利用4G LTE技术搭建电力无线通信专网,既可以实现对电力系统各个部位的实时监控,又可以实现远程通信、数据传输等功能。

4G LTE技术在电力通信专网中的应用具有重要意义。

2. 电力无线通信专网关键技术在基于4G LTE技术的电力无线通信专网中,关键技术主要包括网络规划与设计、无线信道优化、安全保障等方面。

网络规划与设计需要充分考虑电力系统的特点和需求,合理布局通信基站和传输设备;无线信道优化则需要进行合理的频谱管理和干扰抑制,确保通信质量;安全保障方面需要做好数据加密、身份认证、溯源追踪等工作。

3. 电力无线通信专网的应用场景基于4G LTE技术的电力无线通信专网可以广泛应用于电力系统的各个领域,如变电站监控、输变电线路监测、电力设备状态监测等。

还可以实现电力系统与相关部门及企业的信息互联互通,从而促进电力系统的信息化建设。

1. 解决方案一:网络规划与设计针对电力系统需求,充分考虑电力设备分布、通信覆盖范围、通信质量要求等因素,制定合理的网络规划与设计方案。

无线信息通信技术在电网中的应用

无线信息通信技术在电网中的应用

目前 , 电力通信专网全部是运用了光纤技术, 虽然光纤技术在 Mc WL L L 宽带无线通信 技术 以通信车为中 t 2 , , 为现场的 工作人员提 实践 中具有抗 电磁干扰 、 抗干扰性好等优点 , 受到技术 人员 的普遍 供宽带无 线接入 功能。 青 睐, 但是 如果 遇到了 自然灾害, 则会 给光纤技术造成很大 的杀伤 2无线信息通信技术在 电网中的应用 力, 可能会引发中断瘫痪 现象 。 为此在一定程度上会影响电网的安 2 . 1电 力对 无线 通信 网络 的要 求 全运行 。 而采用无 线信 息通信技术则可 以弥补这个缺陷 。 第一 , 可以远距离实施接入延伸。 在一些城域网的远 距节点上, 1无线 信息 通信 技 术 的特点 由于距离是 比较远的 , 所 以架设光缆之成 本 自然就提 高了很多。 为 本文主要结 合WL AN技术 、 WMN技术等技术 , 分别介绍其 特 此 , 为了节约成本我们可采用无线信息通信网络技术来覆盖 电力通 点。 信专用网络 。 第二 , 发生 自然灾难时可 以起到应急作用 。 地震等 自然 ( 1 ) wL AN技术 : wi — F i 这项技术 目前 比较成熟 , 此产品 已经大 灾害一旦发生 , 容易对 电力通信 网络产生破坏 。 而采用无线通信系 量投入生产 中。 实践表明 , 这项技术很适宜无线局域 网的应用。 特别 统则可以起 到应急作用, 保证 电力通信 网络畅通。 第三, 变 电站临时 是对 于一些 比较特殊 的地方 , 虽然使用W卜F i 技术 比较方便 , 但是 通信 方案 。 在变 电站建设的过程 中, 由于 电力通信 网络建设会 受 机房环境等 , 而 又必 须 要 开 通 电力 通 信 网 安全 问题不可忽视 。 值得 一提的是 , wi — F i 技术所使用的是射频技 限于 变 电站 的 施 工 条 件 、 术, 它是运用空气来发送 与接 收各种数据的。 WWAN可 以让处于蜂 络, 因此 , 通信工程 的建设时间总体上是 比较长的, 经常出现光缆不 窝网络所 覆盖的每 一个角落的笔记 本电脑 等各 种设备装置顺利 连 能够按时投产情况 。 因此, 采用无线通信技术对于光缆线路进行投 接至互 联 网上 , 从而 方便人们 上 网办 公与学 习 。 ( 2 ) W MN技术 : 产前通信组织是一种非常方便 的选择。 第 四’ , J 、 范围进行覆盖 。 对 于 WMN技术属于一种新 型的网络形态 , 尚在深入研究 与开 发阶段 , 电厂 、 变 电站等区域, 应该考虑采用无线通信系统进行语音 网、 数据 还没有 比较成熟的技术产 品问世 。 这种技术 的可靠性 比较高 、 成本 网的无线覆盖 , 在 业务流量需要不是特别大的地 方应用 这种方式 , 也 比较低, 因此很受人们 的欢迎人们希望通过它来实现在任何一个 这样 能够 很好 的取 代综合布线系统 , 也可 以有效避免 了比较高 的 地方都可 以上网 , 因此其应用前景非常广阔。 如果此项技术不断融 布线成本 , 还 可以提供 快捷、 方便之接入 形式 。 2 . 2组 网 方 案 人图像 监控技术 、 环境监测技术等其他技术 , 则可 以取长补短 , 弥补 自身不足 , 相信会在 电力行 业等领域得到更广泛的应用 。 ( 3 ) L MD S 当前 , 电力通信专 网发展很迅猛 , 但是对于无线通信技术之实 主要体现在配网通信 、 应急通信 、 无光缆覆盖 的厂站等 技术 : L MD S 这 个服务区结构犹如蜂 窝形状 , 每一个服务 区所覆盖 际需要来说 , 的范 围是 比较 长 的 , 且均设 立 了基站 。 按照 技术分 类标 准来 说 , 节点临时通信 等方 面。 通过无线通信技术 的运 用 , 可以较好地 防止 L MD S 是采用无线 固定 的接人 手段 , 其最大 的特 点是 频谱 比较宽 , 应急网络在平时工作 中容 易出现闲置现象 。 可达到 1 G Hz 以上 , 同时也可以提供双 向语音、 图像 与会议 电视等各 3结 语 种业务 。 ( 4 ) 基于G P R S 的无 线通信 : G P R S 技术依靠租借 驻地移动运 当前 , 各个 电网 电力系统 的通 信网络 中还是主要 使用光纤通 营商 的无线 资源组建 电力无 线专 网, 不需要 电力投 资线缆资源 , 组 信 , 在使用它时也感受 到了可靠性高、 传输率高等实惠, 但是在一些 网灵活 。 但它带宽较低 , 最大带宽1 1 4 k b p s , 很难满足配电网终端 接 比如灾难应急 、 配 网 自动化等多样化 的需求下 , 信息通信技术人员 入需 求 , 其实时性和扩展性 较差 , 适合遥测 、 遥信上行采集 信号传 即无线信 息通信 技术 的普 及与使用 , 输, 不满足主站 下发遥控 、 遥调控制信号 的可靠性传输要求。 通过上 又渴望一种新型的通信技术 , 可 以说 , 正确使用与部署无线 述分析可知 , 目前配 电网 自动化通信 以光纤 +载波通信为主 、 无 线 这样可 以更好处理应急及特殊情 况。 可以很好地弥 等其他方式为辅 , 其发展和建设的重点和难点在探 索和选择最适合 信息通信技术于 电力系统 中是一种必要的辅助手段 , 补光纤通信技术的“ 短板” 。 笔者相信, 随着这些需求的不 断上升 , 无 电力配 电网 自动化的通信要求 的, 能够 良好应用与 自动化终端到配 线信息通信技术在 电力系统 中会加速度发展 , 为今后 电网通信 的进 电子站 间的通信 技术 。 ( 5 ) 无线集群通信技术 : 无线集群通信技术按 照业务种类可以分成下面两种 : 第一 , 模拟集群通信。 此种业务是运 步与实际应用做 出新的贡献 。

浅析电力无线专网在电网调度的应用

浅析电力无线专网在电网调度的应用

浅析电力无线专网在电网调度的应用1. 引言1.1 背景介绍电力无线专网在电网调度中扮演着重要的角色,它是一种基于无线通信技术的电力专网系统。

随着电力系统的不断发展,传统的有线通信已经难以满足日益增长的需求,因此电力无线专网应运而生。

通过无线通信技术,电力无线专网能够实现电力系统设备之间的互联互通,推动电网调度的智能化和自动化发展。

在过去,电力系统的调度通常依赖于有线通信,存在着信息传输速度慢、可靠性低、扩展性差等问题。

而电力无线专网的出现,有效地解决了这些问题,提高了电力系统调度的效率和可靠性。

电力无线专网还能够实现对电力设备和电网状态的实时监测和控制,为电力系统运行提供了更强大的支持。

1.2 研究意义电力无线专网在电网调度中的应用可以提高电网运行的安全性和稳定性。

通过使用无线专网技术,可以实现对电网设备和系统的实时监测和控制,及时发现和处理电力系统中的故障和异常,有效减少电网运行风险,保障电网运行的安全稳定。

研究电力无线专网在电网调度中的应用具有重要的意义,可以推动电力系统向智能化、安全化、高效化的方向发展,为建设现代化电力系统提供有力支撑。

1.3 研究目的研究目的是为了探讨电力无线专网在电网调度中的应用潜力,并分析其对电网调度的影响。

通过研究电力无线专网的概念和优势,了解其在提高电网调度效率、增强电网安全性和稳定性方面的作用。

通过分析电力无线专网在实际应用中遇到的挑战和解决方案,为电力系统的管理和运行提供更多的技术支持和创新。

本研究旨在为未来电力无线专网在电网调度中的推广和应用提供理论和实践指导,为电力行业的信息化和智能化发展提供有益的借鉴和参考。

2. 正文2.1 电力无线专网的概念电力无线专网是指基于电力系统的通信需求而设计的无线通信网络。

它是为了满足电力系统对通信可靠性、实时性和安全性的要求而专门设计的。

电力无线专网采用先进的无线通信技术,如LTE、5G等,结合电力系统的特殊需求,实现高效的通信传输。

电力通信中无线通信技术的有效应用

电力通信中无线通信技术的有效应用

电力通信中无线通信技术的有效应用摘要:在电力通信技术发展的过程中,无线通信技术的应用使其在智能化电网之中占据的地位越加重要。

因此,为了更好的促进电力通信技术的创新与发展,对无线通信技术的可靠性以及可维护性的功能研究已经成为当前电力通信领域研究的重要课题之一。

本文正是基于此种事实的角度进行出发,对无线通信技术的有效应用进行了系统的分析,并提出了相关建议。

关键词:电力通信;无线通信技术;应用一、引言随着电力通信技术的全面普及和应用,我国的智能电网建设工作得到了很大的发展。

而作为电力通信中核心技术的无线通信技术,其是实现信息双向交互性的重要基础,也是智能电网管理过程中数据传输的主要方式之一。

在电力通信技术的实际发展过程中,虽然有线通信技术已经相当普及,但是其还存在一些无法解决的死角,尤其是在有线通信技术发生故障的时候,直接对使用者造成一定的影响。

但是随着无线通信技术的发展,其能够有效的解决有线通信技术的漏洞,对智能化电网的建设具有重要的现实意义。

二、电力通信的现状分析在电力通信中,光纤通信占据着主导地位。

作为承载电力通信自动化以及数据网络和继电保护等诸多业务的光纤通信其有力的促进了电力通信技术的发展。

光纤通信的主干通信网络基本实现110kV以上的覆盖,其基本能够满足社会的需求。

但是在外部环境复杂的情况下,其对于35kV以下中低压配售网络就无法满足其基本需求,而无线通信技术的发展恰恰弥补了这一缺点。

随着无线通信技术的可靠性与高适应性以及高可维护性特点的初显,其逐渐成为当前电力通信系统中的主要支撑力量。

从电力无线通信技术的制式来看,其主要有230M电台专网、Mobitex专网、GPRS公网(租用)以及CDMA公网以及LTE230。

三、电力无线通信系统业务需求分析电力无线通信技术作为当前光纤通信的辅助技术,其能够有效的解决35kV以下中低压配售网络所出现的传输问题。

因此,我们可以将电力无线通信业务定位为承载农配网自动化以及智能电能量采集和应急抢修管理等。

基于4GLTE技术的电力无线通信专网研究与方案解决

基于4GLTE技术的电力无线通信专网研究与方案解决

基于4GLTE技术的电力无线通信专网研究与方案解决1. 引言1.1 研究背景当前,电力系统通信网络已经够无法满足快速发展的电力系统需求,传统的无线通信网络存在覆盖范围受限、数据传输速率低、连接稳定性差等问题。

基于4GLTE技术的电力无线通信专网成为了解决这些问题的关键之一。

在当前的电力系统中,实现可靠、高效的通信对于保障电力系统正常运行和安全稳定至关重要。

研究基于4GLTE技术的电力无线通信专网,对于提升电力系统的运行效率、智能化水平和安全性具有极其重要的意义。

1.2 研究目的本研究的目的在于通过分析和研究基于4GLTE技术的电力无线通信专网,探讨如何利用先进的通信技术来提高电力系统的无线通信效率和可靠性。

具体包括以下几个方面:1. 分析当前电力系统中存在的通信问题和需求,了解现有电力通信网络的不足之处和待改进的方向。

2. 研究4GLTE技术在电力无线通信领域的应用前景和潜力,探讨其在提高通信速度、扩大覆盖范围、提高数据传输质量等方面的优势。

3. 设计和提出基于4GLTE技术的电力无线通信专网架构,从网络规划、设备选型、数据传输协议等方面进行全面的考量和设计,以满足电力系统对无线通信的需求。

4. 探讨关键技术研究问题,包括通信安全性、数据传输稳定性、网络优化等方面的挑战和解决方案。

5. 着重研究系统实现和方案解决的具体操作方法和步骤,以实现基于4GLTE技术的电力无线通信专网的部署和运行。

通过以上研究目的的实现,将为电力系统的无线通信网络提供新的思路和解决方案,为电力行业的信息化建设和智能化发展提供技术支持和保障。

1.3 研究意义电力无线通信专网是当前电力行业信息化建设中的重要组成部分,其发展与应用涉及到电力生产、传输、配送等各个环节,对于提高电力行业的安全性、稳定性和经济性具有重要意义。

随着4G LTE技术的广泛应用和发展,将其引入电力无线通信专网系统中可以大大提升通信速度、覆盖范围和可靠性,满足电力行业对信息传输的高带宽、低时延、高可靠性的需求。

无线通信主要技术以及应用研究

无线通信主要技术以及应用研究

无线通信主要技术以及应用研究无线通信指的是在没有电线或其他物理连接的情况下进行通信的技术。

它是信息技术领域中最重要的部分之一,随着技术的发展,无线通信将会变得更加广泛和普及,成为信息技术中越来越重要的一部分。

本文将介绍无线通信主要技术以及其应用研究。

一、无线通信主要技术1. 射频技术射频技术是无线通信中最核心的技术之一,它可以将信号转换成电磁波,并通过空气传输到接收器。

在射频技术中,需要使用射频放大器来增强信号强度,但同时也需要有一定的控制手段来确保信号的质量和可控性。

2. 信道编码技术在无线通信中,要解决信道带来的噪声和干扰,需要使用信道编码技术。

信道编码技术可以高效地压缩数据,并使其更加稳定。

此外,信道编码技术也可以帮助无线通信系统更好的抵御干扰等外部因素,从而提高信号的质量。

3. 调制解调技术调制解调技术是无线通信中的另一个重要技术,它用于将数字信号转换成模拟信号,并通过无线通道传递。

调制解调技术中,要使用调制器来将数字信号编码成模拟信号,并使用解调器来将接收到的模拟信号转换成数字信号。

4. 光通信技术在无线通信中,光通信技术被用于传输更高带宽的数据。

它利用了光的特殊性质,使数据传输速度更快,并且可以长期可靠的运行。

此外,光通信技术也可以使用高密度的光纤在较长的距离范围内传输,为用户提供了更多的选择。

5. 天线技术天线技术是无线通信中非常重要的一个领域。

它是指使用特殊硬件设备来转换信号。

其中一个核心部分是天线本身,它能够转换电磁波并将信号相应的从接收端传输到发送端。

二、无线通信的应用研究1. 移动通信技术移动通信技术是无线通信的核心应用之一。

它将现代社会的人们联系在一起,使得人们在不同的时间和地点能够进行语音,视频和其他信息的交流。

移动通信技术近年来得到了飞速的发展,不断创新和改进,为我们提供更加高效和便捷的服务。

2. 无线传感器网络无线传感器网络是指由众多的小型传感器组成的一种网络,可以在空气中自由传递较小的数据量。

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电力通信专网中无线通信技术的应用研究
随着科学技术的不断发展,无线通信技术也逐渐在信息通信领域当中得到普及和推广。

在电力通信专网当中,这种具有特殊性的无线通信技术逐渐成为其构成的主要核心要素,这也对电力通信专网的发展带来了很大的影响。

因此,本文以论电力通信专网当中无线通信技术的运用作为重要的研究视角,希望通过本文的研究,更有效的促进电力通信专网的快速发展。

标签:电力;通信专网;无线通信技术;应用
引言
在当前的电力系统中,电力通信专网中最常用的就是光纤组网,而当出现自然灾害时,光纤容易遭受破坏,从而导致光缆不能够正常的运行,可能会造成大面积的光缆中断的情况,一旦发生这种情况,需要较长的时间进行修复,这会导致电力通信在一段时间内中断,严重威胁电网的运行安全,在这样的情况下,需要考虑到应急情况下电力系统的应急通信。

无线通信技术的发展为解决这一问题提供了必要的手段,通过应用无线通信技术能够弥补光纤通信的不足,在緊急情况下提供应急通信,从而更好地保障电网的安全运行,基于此本文对无线通信技术在电力通信专网中的应用进行了研究。

1无线通信技术的基本概况
1.1无线通信技术的基本概念
无线通信技术(Wireless communication),主要是运用电磁波信号,能够自由的在空间当中进行传播,促使人类各种信息进行交换的一种特殊的通信方式。

这种特殊的通信方式在移动的过程当中被实现的特点,又被人们称之为“移动通信”,人们将这二者结合起来又称之为“无线移动通信”。

1.2无线通信技术的起源与影响
(1)影响。

无线通信技术从开始到现在,给人类带来了非常大的影响。

现如今,在每一天当中大约有接近15 万人在生活当中成为了无线通信技术的新用户。

在全世界当中,运用无线通信技术进行信息交流和沟通的人群已经远远超过2亿人。

这些人当中不仅有学生、大学教师,还有商店经历、卡车司机等等,包含了各行各业的人群,他们都在不断的采用这样一种无线技术进而相互之间进行沟通和交流。

(2)起源。

从70 年代开始,人类就开始针对无线网进行相应的研究。

在整个80 年代的时候,随着以太局域网得到迅速的发展,通过不运用架线这样一种方式,逐渐打破了传统的架线结构的“有线网”,从而赢得了整个市场的认可,但也正是因为当时的无线网是作为有线以太网的一种补充,遵循了IEEE802.3 标准,使直接架构于802.3 上的无线网产品存在着易受其它微波噪声干扰,性能不稳定,传输速率低且不易升级等弱点,不同厂商的产品相互也不
兼容,这一切都限制了无线网的进一步应用。

到1997 年 6 月,IEEE 终于通过了802.11 标准。

主要是对网络的物理层(PH)和媒质访问控制层(MAC)进行了规定。

根据预测,今后几年,无线网在全世界将有较大的发展。

2无线通信技术在电力专网当中的具体运用
2.1应急通信
自然灾害可能会破坏电力通信系统,进而影响到电力系统运行的稳定性,而由于无线通信技术具有抗灾能力强、能够快速部署的特点,因此可以将其作为应急通信手段来应用。

当光缆出现故障并且难以排除时,就可以通过无线通信网络来进行应急通信,从而保证电力系统的稳定运行。

2.2 远距离通信接入和延伸
在电力系统中,存在部分供电所距离主变电站较远的情况,如果采用敷设光缆的情况来进行通信,要耗费大量的人力、物力,造价非常昂贵,而采用无线通信网络技术来进行网络覆盖可以有效解决这一问题,不仅能够实现变电站与供电所之间的可靠、稳定统一的通信,同时还不需要敷设光纤所投入的大量费用。

2.3配网自动化
当前我国电力系统的配电自动化建设还不完善,通过应用无线通信技术,能够实现节点的快速覆盖,这样可以推动配电自动化建设的快速推进,为用户提供更加多样化的服务,同时降低线缆方面的资金投入,对于促进我国电力系统的发展具有重要意义。

2.4构建变电站临时性的通信方案
在变电站的构建过程当中,由于电力通信网络在构建的过程当中往往会受到外部因素的影响(例如施工环境、线路布局施工的条件等等);但是,通过无线网络进行相应的构建的时候,就不会存在这些现实因素的影响。

因而,通信网络的构建能够进一步有效的实行大范围的布局,进而使之更加方便、快捷的完成相应的通信方案。

3实际组网方案探讨
将无线通信技术应用到电力通信专网中,能够起到应急通信、无光缆覆盖场站节点进行临时通信以及配电自动化等作用。

在实际应用中,为了在网络方面重复投入资金,避免应急网络的限制,应根据实际情况来选取无线通信技术,并且确定科学合理的组网方案,最大化的提高无线通信网络的应用效率。

3.1 组网思路
在上文中对无线通信技术进行了分析,从中可以看出WiMAX、WMN、卫星通信等无线通信技术都能够满足电力通信专网应急通信的需求,但是WiMAX 还能够用于配电自动化通信之中,因此更加适合应用。

同时,为了防止网络建设过程中出现重复投资以及应急网络被闲置等问题,应通过充分结合WiMAX 技术、WLAN 技术以及卫星技术,来提高无线网络的应用效率,使其不仅能够提供应急通信的功能,而且在日常生产中也能够发挥出作用。

3.2 组网方案
为了实现一个220kV 变电站和110kV 供电所之间的无线通信,要在变电站、供电所和附近的山上建设WiMAX 基站,同时配备各配网接入点、抢修车辆和灾变现场,同时配备WiMAXCPE 终端来进行信息的回传,从而满足应急通信的需求。

在各个基站之中,要根据基站的实际情况。

通过应用光纤传输网、IP 数据网以及卫星通信、微波网等资源来使其和配网中心和应急指挥中心接头。

可以在不同的变电站或者是供电所等构建Wi Max 基站,而在各个配网业务的接入节点DTU、FTU、TTU 以及抢修车辆、事故现场、应急通信区域都应当配置Wi MaxCPF 终端对当时的情况进行回传,并且在各个不同的基站当中要同时采用光纤的传输网、IP 的数据网、微波网以及卫星通信等等,接入到配网中心当中,促使这一网络在灾难现场当中能够满足相应的需求。

而在显示的生活当中,也可以运用光纤传输网、IP 数据网作为整个配网自动化当中的一个专用的通信网络,进而满足配网自动化对于整个通信渠道的不同需求。

结束语
综上所述,无线通信网络技术在电力通信专网当中的运用作用逐渐显现,只有进一步增强这方面的研究和构建,才能够让整个通信网络的构建更加挖山,因而,我们需要在研究和构建过程当中不断解决困难,不断创新和发展,进而促进无线通信网技术能够为整个电力通信专网的发展带来更大的推动力。

参考文献
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