远动通道

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电力远动设备管理实施细则

电力远动设备管理实施细则

电力远动设备管理实施细则(试行)一、总则1.电力远动是重要的行车设备,是保证铁路运输安全畅通必要的技术装备,是铁路电力网的重要组成部分,是实现段调度对铁路电力网及行车重要负荷供电状态实时监测和控制的计算机网络系统。

2.本细则适用于段管内电力远动设备运行、管理、操作、检修、维护工作。

二、电力远动系统构成1.电力远动系统由监控主站(调度端)、被控端(RTU)及远动通道三部分构成,与铁路电力网组成铁路电力综合自动化系统(SCADA),具备遥控、遥测、遥信、遥调等功能。

2.电力远动系统按照统一调度、分级管理原则设置,监控主站设在段调度中心,被控端分布18个配电所、71台箱变中。

3.监控主站的功能:由服务器、后台机、前置机等组成,通过人机界面,完成对管内铁路电力网的变配电所、自闭贯通线、远动箱变、行车重要负荷等被控端的实时监控,接收及处理被控端发送的遥信、遥测、遥调等数据,对被控端设备进行遥控操作。

4.被控端:由遥控单元、遥信单元、遥测单元、电源模块等组成,完成遥测、遥信量数据采集、上传、调度端指令执行等工作。

5.远动通道:由三层路由器、交换机、光纤、光纤收发器、网线、通讯服务器等组成,主要负责数据传输工作。

三、电力远动设备分工分界1.与通信段的分工分界监控主站:以电力远动通信机房内3884(中兴)路由器进线2M接口处为界,接口(含)及以下设备维护、故障处理由绥德供电段负责;接口(不含)以上设备维护、故障处理由通信段负责。

被控端:以3884路由器出线端口为界,3884路由器端口(含)及以上设备检修、维护、故障处理由西安通信段(延安电务段)负责;3884路由器出线端口(不含)以下的被控端设备检修、维护、故障处理由绥德供电段负责。

远动通道:监控主站分界点至被控端分界点之间的远动通道检修、维护、故障处理由西安通信段及延安电务段负责;分界点至监控主站设备、被控端设备之间的光纤、网线等远动通道设备检修、维护、故障处理由绥德供电段负责。

远动通道调试中发现的问题及解决方法

远动通道调试中发现的问题及解决方法

•发输变电-远动通道调试中发现的问题及解决方法刘雪飞褚善勇赵文斯顾伟(国网天津市电力公司检修公司,300250,天津)目前,我公司运维的所有变电站内监控信息均由远动装置上送到调控中心,由调控员对站内设备进行监视和控制,变电站内实现无人值守。

因此,变电站和调控中心间正常交互实时数据是电网安全稳定运行的基础。

1现场情况变电站内一般配置两台远动装置,负责将站内“四遥”信息传送到主站,并响应主站下发的控制命令。

两台远动装置独立运行,各自处理间隔层上送的数据报文,并通过与主站建立的数据通道将信息发往主站前置系统。

远动传输通道主要由双平面冗余配置的数据网构成。

远动装置与主备调间数据传输通道示意图如图1所示。

某日,某变电站投运前,调控主站自动化运维值班员发现该站远动网络通道突然无故中断、恢复、再中断、再恢复,导致通道信息频繁告警。

2查找分析二次运检人员立即检查两台远动装置运行图2现场施工照片(3)防脱挡片的设计应用,有效避免了紧线器头掉落砸伤紧线人员现象的发生。

(4)防脱挡片上的弹簧虽小,但可有效图1远动装置与主备调间数据传输通道示意图情况,远动A机运行正常,远动B机运行灯会突然熄灭,接着,点亮装置异常灯,随即远动B机重启。

约5min后,装置重启完毕。

再约1min后,远动B机会再次重启,与主站端看到的故障现象相吻合。

怀疑装置硬件存在问题,申请将远动B 机退出运行,进行检修。

更换电源插件后,远动B机仍然不断重启。

尝试更换CPU板,但在换好CPU板并将原有参数备份恢复后,故障现象依旧。

为了排除外部因素干扰远动B机运行,二次运检人员将远动B机所有通道连接线断提高紧线速度。

(5)相比原紧线器,改进设计的6kV~ 10kV配电线路紧线装置,一次紧线5~10档,可减少操作人员4人(即原紧线器10人减少为6人,杆上1人,地面5人),节省作业时间2h。

(6)6kV~10k V配电线路紧线装置操作简便,省力、省时,减轻了劳动强度和操作危险,提高了生产效率,已在大庆油田推广,具有广阔应用前景。

数据通信规约知识

数据通信规约知识

CDT规约介绍
2、信息字随机插入传送规则 • 变位遥信、遥控和升降命令的返校信息连续插送三遍,
对时的子站时钟返回信息插入一遍 • 变位遥信、遥控和升降命令的返校信息连续插送三遍必
须在同一帧内,不许跨帧。 若本帧不够连续插送三遍, 全部改到下帧进行 • 被插的帧若是A、B、C或D帧,则原信息字被取代,原帧 长度不变,若是E帧则应在SOE完整字之间插入,帧长度 相应加长。
许通信链路的调度主站与分站均可启动链路服务,呼叫 对方发起传输服务,减少报告延时并达到快速的数据收 集。 IEC870-5-104规约采用该种传输方式。
♪不平衡传输方式:由主站采用顺序地查询分站,控制数据
传输。主站是请求站,触发所有报文的传输,分站是从 动站,只有当他们被查询时才可能传输、响应主站数据 请求。 IEC870-5-101规约采用该种传输方式。
数据通信规约基础知识
• ♪波特:信号的传输速率单位,等于每秒传输的状态或信息
码元数,若一个信息码元用一个比特表示,则波特就是每 秒传输的比特数。
• ♪数据的传输速率:数据的传输速率是指发送端和接收端
之间单位时间内传输数据的平均比特数,其单位为每秒 位(bps)、或每秒千位(Kbps)、或每秒兆位 (Mbps)。
b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
…………
B1字节 B2字节
CDT规约介绍
3、同步字
同步字按通道传送顺序分为3组EB90H,即1110、1011、 1001、0000,……。为保证通道中的传送顺序,写入串 行口的同步字排列格式见下图
EBH(11101011B) 90H(10010000B) EBH(11101011B) 90H(10010000B)

调度远动通道中断处置预案

调度远动通道中断处置预案

一、目的为保障电力系统安全稳定运行,提高调度自动化系统的可靠性和可用性,制定本预案,以应对调度远动通道中断事件,确保及时、有效处置,最大限度地减少故障对电力系统运行的影响。

二、适用范围本预案适用于调度自动化系统中,调度远动通道发生中断的应急处置。

三、预案组织与职责1. 成立应急处置小组:由调度自动化、通信、运行等部门人员组成,负责组织、协调、指挥应急处置工作。

2. 职责分配:(1)调度自动化部门:负责分析故障原因,提供技术支持,协助恢复远动通道。

(2)通信部门:负责检查通信设备,确保通信通道畅通,必要时协调相关单位进行抢修。

(3)运行部门:负责监视电力系统运行状态,确保故障期间电力系统安全稳定运行。

四、应急处置程序1. 故障发现(1)调度自动化系统监测到远动通道中断,立即通知应急处置小组。

(2)应急处置小组接到通知后,迅速启动本预案。

2. 初步判断(1)根据故障现象,初步判断故障原因。

(2)若为通信设备故障,通知通信部门进行排查;若为调度自动化系统故障,通知调度自动化部门进行排查。

3. 故障排查(1)通信部门:a. 检查通信设备状态,确定故障点。

b. 根据故障点,制定抢修方案。

c. 协调相关单位进行抢修。

(2)调度自动化部门:a. 检查调度自动化系统配置,确认参数设置无误。

b. 检查调度自动化系统软件版本,确保系统版本兼容。

c. 分析故障日志,查找故障原因。

d. 根据故障原因,提出解决方案。

4. 故障处理(1)通信部门:a. 按照抢修方案,进行故障处理。

b. 处理完毕后,通知应急处置小组。

(2)调度自动化部门:a. 根据故障原因,实施解决方案。

b. 处理完毕后,通知应急处置小组。

5. 故障恢复(1)通信部门:a. 确认通信通道恢复正常。

b. 通知调度自动化部门。

(2)调度自动化部门:a. 检查调度自动化系统运行状态,确保系统恢复正常。

b. 通知应急处置小组。

6. 故障总结(1)应急处置小组组织相关人员,对故障原因进行分析。

变电站远动通道通信中断常见故障原因及处理

变电站远动通道通信中断常见故障原因及处理

变电站远动通道通信中断常见故障原因及处理对远动通道通信中断常见的故障类型、故障主要原因进行了介绍,结合变电站自动化系统远动通道运行维护实践,总结故障排查思路及处理方法,给电网调度自动化新员工和专业维护人员提供一些方法和建议。

标签:远动通道;通信中断;故障处理1 概述随着电网技术的不断改革和飞速发展,远动信息传输的可靠性已成为电网调度自动化系统稳定、准确、可靠运行的重要保证。

而县级供电企业几乎所有变电站设备的“遥测、遥信、遥控、遥调”数据都是由远动装置通过远动通道实现的,远动通道作为连接主站和变电站端信息传输的主要脉络,一旦发生中断,“四遥”数据传输立即中止。

因此,远动通道日常运行维护、通信中断故障分析及判断[1-3]、快速消除故障恢复远动通信,就宛如调度数据的生命通道,显得极其重要。

2 远动通道分类及相关知识2.1 远动系统远动系统通常由控制站、被控站和远动通道三部分组成。

2.2 遠动通道远动通道一般分为两种:(1)网络通道,是指采用以太网[4]的传输规约,通过调度数据网进行通信。

使用IEC104规约。

IEC104规约是专用于以太网传输的电力规约,具有通过网络连接的握手过程与I、S类帧具有帧序列号,不正确的序列号将迫使网络连接中断等重要特点。

(2)模拟通道,是采用MODEM进行通信。

使用两种通信规约:CDT、IEC60870-5-101规约。

CDT规约,远动装置向调度端不停地循环发送数据,属于循环式规约,适用于点到点的远动通道结构。

IEC60870-5-101规约,调度端先向站端远动装置发送数据请求,远动装置再向调度端传送相应的数据。

属于问答式规约,适用于点对点,多个点对点,多点共线,多点环形和多点星型网络配置。

2.3 “Ping”原理通过发送Internet控制信息协议[4](ICMP)数据包测试端到端的情况,检查ICMP数据包所通过的节点和设备是否在正常工作。

也就是说通过“Ping”可向远端主机传送一个小数据,经对方反馈接收,根据响应时间和数据丢失率,判断与对方的连接成功与否,并分析连接效果,速率如何。

远动系统(SCADA)系统概述

远动系统(SCADA)系统概述
动设备及系统
远------远距离,广域 动----控制, (开环的,由人控制)
1.2 远动系统的构成
调度端(主站 master station) 执行端(RTU Remote Terminal Unit)) 通道: 有线、无线、网络
简单远动系统示意图
调度主站
通信塔 调制解调器
通信塔

分为两级监控体系:监控站点和监控中心 监控中心:
(1)中央监控电脑 (2)中央监控软件
监控站点
(1)网络视频服务器(或硬盘录像机) (2)多台 摄像机 (3) 云台(可选) (4) 云台解码器(可选、控制云台用) (5) 报警装置(可选)
视频信号经过MPEG-4或H.264方式压缩后通过网络接 口传送到监控中心。
遥信YX 遥控YK 遥测YC 遥调YT
遥视( 视频监控系统)
电气化铁道牵引供电远动系统
西安电调中心
电力贯通线电动隔离开关
1.4 应用领域
电气化铁道牵引供电系统 铁路水电系统 电力系统 自来水系统 交通监控系统
1.5远动发展趋势:综合主控系 统
各种独立的监控系统,有机地综合在一个 主控中心
灯光及智能化设备的控制
变电站的灯光应具有定时开关或远方控制的功能;
而一些智能化的设备,如探头、门禁等也可做到远方控制。
4.4变电站视频监控系统的功能
1.多路监控
对任意多路的视频图像同时进行监控(受限于网 络带宽)
也可多幅监控画面循环显示
2.视频录像
采用硬盘实时记录多路监控信号 MPEG-4、H.264压缩格式。 监控中心的用户可以通过总控软件,对全局的场景
4.视频监控系统

通信案例分析

通信案例分析一 、案例分析目的:由于通信专业与远动专业结合紧密,经常在遇到变电站远动退出或不能遥控的故障下 ,需要两个专业紧密配合进行检修,并尽可能地在主站侧能正确判断出故障点,以减少对方专业检修人员白跑现场的现象。

为此通过案例分析,与大家共同探讨在变电站远动退出故障下正确的通信检修流程和测试方法。

二 、远动通道常见故障分析(一)模拟通道情况下1.模拟通道结构示意图2. 故障描述a) 当远动模拟通道传输的是101规约,远动人员反映远动退出或有误码时,通信人员该如何来判别故障? b) 当远动模拟通道传输的是CDT 规约,远动人员反映收不到数据或有误码时,通信人员该如何来判别故障? 3. 处理流程a)101规约故障的处理厂站主站⑴了解101规约特点101规约的特点是应答式,由主站发起询问,厂站应答,厂站收不到主站的询问,是不会主动上传数据的. 在通道故障情况下,主站仍然会主动不断下发数据.故可采用自环的方式来进行检查.⑵处理流程(3)测试方法说明检测点位置 检测方法 检测结果说明A点 1.用听筒在音配上监听,上下行有无载频或数据音. 1.下行无声,远动问题2.下行有载频声,无数据音,远动问题.3.下行声很小,可用万用表进一步确认电压.4.下行数据声正常,上行无声或只有载频音,需进一步做D点测试.2.用万用表交流档量上下行电压,用跨接方式. 小于0.1V,远动问题.如远动MODEM的发信电平为0dbm,则电压为0.775V,为‐6dbm, 则电压为0.39V.3.在音配上往主站远动侧自环 1.如数据自环正确,说明主站远动没问题(在远动没动过软硬件配置情况下) 2.如数据不正确,远动问题.B点 1.往主站侧作2M硬自环 1.如自环正确,说明主站PCM没问题.2.如数据不正确,且A点自环正确,说明PCM有问题. C点 1.往主站侧作2M软自环 1.如正确,且D点自环数据不正确情况下,说明厂站PCM有问题.D点 1.通过PCM网管做该四线接口卡的软件自环(往主站侧) 1.如数据正常,说明除厂站四线板硬件接口侧外,其余通信部分均正常.需进一步做硬件自环.2.PCM四线板卡硬件自环 1.如数据正确,说明通信均正常,为远动问题.2.如数据不正确,说明该板卡有问题,需更换.b)(1)了解CDT规约的特性CDT规约的特性是数据主动循环上传,下行数据较少,通常每隔一分钟才有一次对时信号,所以用自环的方 式来检查不太方便.因此,在通信自环检查时,请远动人员将该通道远动规约在主站系统中临时改为101方式.如果故障现象为上行数据异常,可断定为上行方向存在故障,与下行无关.(2)处理流程如下:(3)测试方法说明:检测点位置 检测方法 检测结果说明A点 1.用听筒在音配上监听,上下行有无载频或数据音. 1. 上行有载频声,无数据音或 下行无声,远动问题.2.下行声很小,可用万用表进一步确认电压.3.下行数据声正常,上行无声或音很小或只有载频音,需进一步做D点测试.4.正常时,上行有连续的数据音,下行为载频音,偶有数据音.其余测试方法同上表。

远动通道中断故障案例分析及排查方法探讨

远动通道中断故障案例分析及排查方法探讨总结了电力调度自动化系统常见的远动通道中断故障。

本文对一个变电站通道中断案例进行分析,并提出整改措施,实现该站远动双通道冗余配置,提高远动可靠率。

此外本文还总结了排查远动通道中断故障的方法。

标签:远动通道、冗余配置、通道中断、排查方法1 前言如果说调度员是电网安全运行的指挥官,那么调度自动化系统即是指挥官的手和眼睛,而远动通道就好比联系手和眼睛的神经系统,远动通道质量的好坏直接影响调度员对变电站实时信息的监控。

也正突出了远动通道在自动化系统组成部分的重要性。

同时远动通道故障也是站端自动化工作中最常见的。

在网络104通道还没全面普及前提下,每个站必须保证有两条专线通道与上级调度机构通信,双通道应该冗余配置,互为备用。

2 通道故障排查方法笔者做过统计,今年以来本局共发生过15起远动通道中断故障,其中7起是通讯设备的问题,7起是远动设备故障引起,1起是主站系统造成,可见远动通道故障在自动化系统中还是比较常见的。

故障点涉及调度主站、通讯设备、站端自动化设备,而根据设备所属又分别属于三个部门的班组,分别是调度中心主站自动化班组、通信运维部班组、变电部站端继保自动化班组。

当发送远动通道中断时,快速判断故障点,故障点设备归属班组快速响应,才能及时恢复通道正常。

现总结一下查找故障点的方法。

2.1 先近后远原则由于变电站一般远离生产班组,所以发生变电站远动通道中断时,首先按调度主站系统、通讯主站、站端远动设备,由近到远顺序来排查。

调度主站班组首先检查主站系统是否有问题,检查该通道的收发报文,和量该通道的收发电平和频率,如果下行报文和电平都没有,那可以判断故障点在主站。

排查了调度主站系统没问题,再由通信班组检查,在通信设备及配线架上检查该通道上行和下行是否正常,也可以通过软件采用自环到站端通信设备,看是否能自发自收来判断从通信主站到站端通信设备一级是否有问题。

如果调度和通信都检查过没问题,那初步可以判断故障点在站端,自动化人员可以到站检查站端自动化设备是否有故障。

远动E1通道路由器调试及问题分析


议 封装 , 体步骤 如 下 。 具
1cso t m> e al/ 入 特 权 模 式 ,i o )i —s c g n be/ 进 c c— s
路 由信 息 。目前 的 E 1通道 大都 采用 静态 路 由 。网 络 配置 静态 路 由 ,避免 了动态路 由更新 所 带来 的
系统 和带 宽开 销 。“p rue 命令 用来 设定 一 条静 i o t”
so u nn — of 进行 查 看 。 hw rn ig cn g i
2 23 配 置 静 态 路 由 表 _.
用 : 口在 物 理 上作 为 一 个 2 M 速 率 的 G7 3同 接 . 0
步 串 口 , 持 P P、 中继 、A B和 X. 支 P 帧 LP 2 5等 链 路
3 rue(o f ) itr c iai ten tO )otr cni # ne a e ggbt hre / g f e
0/ / 进入 站端 以太 网接 口配 置 ,配置 路 由器第 0的 插槽 的第 0个 千 兆 以太网 端 口。
4 rue (o f —f# i a des 9 .6 .3 )o t cn g i) p d rs r i 1 21 8 . 2
2 rue# cniue tr n l进 入 全 局 配 置 )o t r of r e g mia/ /
停 止 位 :; 1 奇偶 校验 : 。 无
模式 , 出现 如下 信息 。
( tr c niuain o Ene o f rt c mma d o e e ie g o n s n p r l . n E d w t NT n i C UZ) h 。
层 协议
本 次 工 程需 要 设 置 的是 基 于信 道 化 的配 置 , E 模 块 需要 首先 配 置 帧校验 方 式 、 道号 、 l 通 时隙 ,

远动通道的故障检测与探讨


4 1音频传输方 式 .
远动信 号接 上后 ,先用耳机 分别在输入和输 出端听 ,不
管 听 到 的 是 单 音 还 是 双 音 ,说 明通 道 已经 调 通 。若 听 到 的是
2 存 在 的 问 题 随着 电 网 改 造 的 深 入 , 很 多 厂 站 都 用 上 了远 动 设备 ,
缆 过 长 , 也 会 造 成 进 出不 ~ 致 。 二 是 接 口 阻 抗 匹 配 。
输通道也往往采用不 同厂 家生产的载波 、光端 、微波 、扩
频 等 设 备 。所 以 ,如 何 解 决远 动 通 道 问题 成 了远 动 系 统 的
新热点 。
3 远 动设备的设置
主 分 站 远 动 设 备 若 要 正常 通 讯 , 除 设 备 的 稳 定 性 等 内 在 因 素 外 ,双 方 在 配 置 上 要 尽 量 用 同 一 个 标 准 , 以最 大 限 度 减 少 因 标 准 不 同 造 成 的 失 调 。 具 体 体 现 在 以 下 几 个 方
关键 词:远 动通讯 ;通道质 量 ;通道 故障
D I 1 .9 9 Ji n1 7 -6 9 .0l .80 4 O : 5 6 / .s.6 1 3 62 10 .2 O s
Ab ta tBa e n t ewo kn x e in et i a rp tf r r o e s n lo ii n n t e tou l h o ig f r sr c : s d o h r ig e p re c , sp pe u o wa d s me p ro a pn o so h r b e s o tn o h
看在哪 个频点达到最 大值 ,来确定通讯 中的实际波特率 。如
果 实 际 频 率 与 远 动 设 备 设 定 值 的误 差 超 过 允 许 值 ,应 要 求 远 动 设 备 厂 方 对 其 设备 进 行频 率 校 对 调整 。 传 输 通 道 质 量 好 坏 也 是 决 定 误 码 率 的 一 重 要 因 素 ,如 个 何 确 定 传 输 通 道 的 质 量 可 以参 照 以下 标 准 : 一 足 传 输 电 平 的 衔 接 一 致 。 一 般 是 O B OB , 也 有 少 数 传 输 设 备输 入 接 口 d进 d 出 电平 是 一 4 B 1 d ,这 时 再用 OB 就 会 有 失 真 。一 般 输 入 输 出的 d进 一 正 常 范 围规 定 为 一 0 + OB 2  ̄ ld ,输 出 l d 应 为 良好 正 弦 波 。远 OB 动 设 备 输 出不 可 调 或 调 整 范 围 小 或 远 动 设 备 到 传 输 设 备 的 电
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远动通道
随着电力系统的长足发展,综合自动化领域向弱电化、自动化、信息化、智能化、无人值守方向发展,变电站与集控站、调度端之间有大量的信息需要传输。

目前,在我国电力系统运行的电力线载波通信设备,
几乎全部是模拟载波机,只能传输一路话音和一路数据,速率过低(300-1200bit/s),已远远不能适应电力系统的发展需求,电力线载波通信面临着频率资源利用、抗干扰特性、数字综合业务接入、智能网络管理和调度数据速率急需提高等技术方面的挑战。

数字电力线载波通信系统正是由此应运而生的,它克服了
模拟载波机存在的缺点,改善了电力线载波通信的许多特性。

1)RS485现场总线网:
最大节点数30个,通信速率1.2k~19.2k bit/S,无中继传输距离2km,误码率小于10-5。

2)电力线载波
电力线载波通信系统作为电力系统专用通信网中较广泛使用的传统通信产品,曾经在电力系统通信中占主导地位。

但近十年来,由于微波、光纤、卫星等通信手段的发展,而传统电力线载波机因技术水平限制,远不能满足现代电力系统通信要求。

a)目前电力载波的种类
电力载波机主要是由音频部分和信道部分组成,根据音频部分是否采用复接技术和信道部分所采用的调制方式,可将电力线载波机分成模拟电力线载波机、数字式(数字化)电力线载波机和全数字电力线载波机三大类。

为了简单和可比性,以下叙述均指带宽为4KHz的载波机。

1.模拟电力线载波机的主要特点
①音频部分主要采用频分技术
②信道部分采用SSB调制,即单边带调幅模拟调制方式
③利用频分技术可提供一路话音和一路数据,即一路窄带话音(0.3-2.0KHz)、一路低速数据
(速率≤600bps)
2.数字式(数字化)电力线载波机的主要特点
①音频部分采用TDM加TCM(时分复接、网格编码)或DSP等数字技术,即音频部分采用多
路数字复接器
②信道部分采用SSB调制,即单边带调幅模拟调制方式
③可提供多路语音和多路异步数据(理论上,但实际达不到)
3.全数字电力线载波机的主要特点
①音频部分采用TDM+TCM(时分复接、网格编码数字技术),即音频部分采用多路数字复接器
②信道部分采用OPQSK数字调相等高效数字调制技术
③可提供多路语音和多路高速异步数据(目前市场上最多6通道)
3) 微波通信
已在电力系统中获得了飞速发展和广泛应用,微波设备与其它通信设备的信号转接以及微波系统自身的中继方式,使整个通信网一环套一环,设备多,结构繁,潜在的故障可能性很大。

如果及时注意系统中的细节问题,一些简单的改造,就可能极大地提高系统可靠性。

同时,生产的发展对电力通信人员提出了新的任务和更高的要求,必须努力学习微波通信的新设备、新技术,才能跟得上生产发展的需要,为电力系统生产自动化和管理现代化提供灵活可靠的微波通信。

微波通信的基本概念:微波(Microwave)一般指波长为1m到1mm(相当于频率从300MHz到300GHz)范围的电磁波。

在微波波段之内又可划分为分米波(0.3~3GHz)、厘米波(3~30GHz)和毫米波(30~300GHz)。

由于毫米波频段的高端,在技术上已与一般微波波段有较大不同,所以,又把毫米波的高端归入亚毫米波段。

在亚毫米被段中,大约从0.3mm(1×10 3次方GHz)至0.1mm(3×10 3次方GHz)又可称为远区红外线。

微波通信之所以得到迅速发展是因为它具有以下几个主要特点:
1.通频带宽,通信容量大。

微波的波长很短(即颇率很高),用它作载波可以获得很宽的通频带,
通信设备的通频带越宽,通信容量就越大。

2.传畅质量高,通信稳定可靠。

在微波波段受工业、天电和宇宙等外部干扰影响很小,所以其
信道参数变化就很小。

因此微波信道的传输质量比较高,稳定性亦很好。

3.天线增益高,保密性好。

微波波段内波束以直线定向传溉故它可以采用高增益定向天线来降
低发射机输出功率,简化发信设备,并且提高了通信保密性。

4.地面远距离通信可以采用“中继”方式。

微波波束在视距范围内(通常40~60km)定向传播,
对于远距离通信带要一站一站进行接力,即“中继”通信方式。

5.方便灵活,成本较低。

微波通信与其它波长较长的无线通信以及电缆通信相比,能较方便地
克服地形带来的不方便,有较大的灵活性,并且成本较低,可以节省有色金属,施工也较快。

5)扩频通讯
6)光纤通讯
附:CANBUS现场总线及其特点
1.1CAN控制器局域网
控制器局域网(Controllerareanetwork简称CAN)是德国Bosch公司于1983年为汽车应用而开发的,一种能有效支持分布式控制和实时控制的串行通讯网络,属于现场总线(FieldBus)的范畴。

1993年11月,ISO正式颁布了控制器局域网CAN国际标准(ISO11898),为控制器局域网标准化、规范化推广铺平了道路。

CAN总线的通讯介质可采用双绞线,同轴电缆和光导纤维。

通讯距离与波持率有关,最大通讯距离可达10km,最大通讯波持率可达1Mdps。

CAN总线仲裁采用11位标识和非破坏性位仲裁总线结构机制,可以确定数据块的优先级,保证在网络节点冲突时最高优先级节点不需要冲突等待。

CAN总线采用了多主竞争式总线结构,具有多主站运行和分散仲裁的串行总线以及广播通信的特点。

CAN总线上任意节点可在任意时刻主动地向网络上其它节点发送信息而不分主次,因此可在各节点之间实现自由通信。

CAN总线协议已被国际标准化组织认证,技术比较成熟,控制的芯片已经商品化,性价比高,特别适用于分布式测控系统之间的数据通讯。

1.2 通讯控制器的结构及原理
通讯控制器是系统信息交换的桥梁。

一方面,通讯控制器不断地收集CAN总线上各DDC的信息和现场设备的运行状况,同时将这些信息送到服务器的实时数据库中。

服务器上的组态软件可以根据这些数据的变化,以动态图形、趋势曲线、历史曲线、报警和数据报表等形式显示出来。

另一方面,通过通讯控制器,用户可以在服务器、任意一台工作站或远程计算机上对网络节点上的任意DDC进行控制。

网络通讯控制器主要由微控制器W78E58、电源电路、RS232通讯接口电路、CAN通讯接口电路、存储器扩展电路及看门狗复位电路等组成。

微控制器W78E85和51系列单片机完全兼容,此外还增加了32K程序存储器。

CAN控制器采用SJA1000,驱动电路采用了P82C250,SJA1000完全支持CAN2.0A和CAN2.0B通讯协议,“看门狗”复位电路由MAX706等组成。

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