电力载波通信报告

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电力载波集中抄表器设计与开发的开题报告

电力载波集中抄表器设计与开发的开题报告

电力载波集中抄表器设计与开发的开题报告【标题】电力载波集中抄表器设计与开发【研究背景】在电力系统中,抄表是非常重要的环节之一。

传统的方式是由人工逐户抄表,但这种方式效率低下、成本高,且易出现数据误差等问题。

随着如今智能化、自动化的发展,很多地方已经采用自动抄表设备进行电能计量和抄表。

其中,电力载波通信技术是自动抄表的重要手段之一,可以代替传统有线通信,解决传输距离远、通信成本高等问题,提高电能计量和抄表的效率。

【研究目的】本项目旨在设计和开发一款电力载波集中抄表器,利用电力载波通信技术,实现对多个抄表点进行集中管理及数据采集,提高电能计量和抄表的效率和准确性,减少人工抄表过程中出现的误差和问题。

【研究内容】1. 电力载波通信技术研究:了解电力载波通信技术的原理和应用,掌握其在自动抄表中的优势和不足,分析其适用范围和局限性。

2. 集中控制器硬件设计:设计集中控制器电路板,包括主控芯片、电源、电路保护和数据通信等模块,实现集中管理和控制多个抄表点。

3. 抄表器节点硬件设计:根据集中控制器的设计要求,设计抄表器节点电路板,包括电能计量芯片、数据存储芯片、电路保护和数据通信等模块,实现数据采集和传输。

4. 软件系统设计:采用嵌入式操作系统设计控制器和节点的程序,实现集中管理和数据采集,实现数据传输和存储,实现数据分析和处理,实现远程管理和故障定位等功能。

【研究方法】该项目主要采用理论分析和实验验证相结合的方法:1. 理论分析:通过查阅资料、阅读论文和专业书籍等形式,深入理解电力载波通信技术的原理和应用,了解相关技术的优劣势和潜在问题。

2. 实验验证:通过搭建实验平台,进行硬件和软件方面的设计、调试和测试,检验设计方案的可行性、准确性和稳定性。

【预期成果】1. 完成电力载波集中抄表器的设计和开发,能够实现对多个抄表点进行集中管理和数据采集,提高抄表效率和准确性。

2. 可以提供一套完整的电力载波通信解决方案,为电力自动化、智能化升级提供技术支持。

E-UTRAN载波聚合(CA)技术研究报告 v2

E-UTRAN载波聚合(CA)技术研究报告 v2

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4 背景和简介
满足峰值速率需求和带宽需求是E-UTRAN载波聚合(CA)的主要驱动力。随着通信技术 的不断发展、 智能终端的普及和大量网络应用的出现, 以数据业务为主的移动宽带通信成为 未来移动通信发展的趋势。 从应对未来数据业务高速发展的角度, 特别是应对峰值速率需求 和带宽需求的角度, 需要通信系统提供更大的通信带宽。 为了使用大带宽的同时可以后向兼 容, E-UTRAN将载波聚合技术作为首选方案。 载波聚合将多个载波聚合为一个大的传输带宽, 同时后向兼容Rel.8/9系统。载波聚合技术是E-UTRAN的核心技术,是LTE-A达到4G移动通信 峰值速率水平的必要条件。 在3GPP E-UTRAN载波聚合相关的工作中,研究结果比较分散,尚无统一的研究报告。将 载波聚合技术对现有协议的影响进行综合统一的研究,有利于后续工作的进展。 中国用于移动通信的频谱分散于800MHz、 900MHz、 1800MHz、 2100MHz、 2400MHz、 2600MHz。 可以通过载波聚合技术将分散频谱聚合为大的通信带宽, 增加频谱应用的灵活性, 提高频谱 利用效率。 3GPP正在开展对载波聚合技术的研究工作。 目前已经完成Rel.10阶段的研究, 正在进行 Rel.11阶段的研究。在Rel.10阶段,3GPP完成了频段内和频段间的下行载波聚合、频段内的 上行载波聚合的标准化工作。 在Rel.11阶段, 3GPP将对频段间的上行载波聚合技术进行研究 和标准化, 并且会探讨可能的载波聚合技术优化方案。 该研究课题目前尚无国内相关的国内 或行业标准。 基于上述原因,我们对E-UTRAN载波聚合技术进行立项研究。
研究单位:中国联合网络通信集团有限公司、中国电信、工业和信息化部电 信研究院、华为技术有限公司、中讯邮电咨询设计院有限公司、中国移动、 中兴通讯股份有限公司、大唐电信科技产业集团、诺基亚西门子通信(上海) 有限公司、南京熊猫通信有限公司、新邮通、上海晨思电子科技有限责任公 司、联发博动科技(北京)有限公司、上海贝尔阿尔卡特、中国普天信息产 业股份有限公司 项目参加人: 完成日期:

5G通信技术发展研究报告

5G通信技术发展研究报告

5G通信技术发展研究报告一、引言随着信息技术的飞速发展,5G通信技术逐渐成为人们关注的热点之一。

本报告旨在对5G通信技术的发展进行深入研究,探讨其在未来的应用前景和发展趋势。

二、5G通信技术概述5G通信技术是指第五代移动通信技术,旨在提供更高的数据传输速度、更低的延迟和更可靠的连接。

相比4G技术,5G具有更大的带宽和更高的频谱效率,可以支持更多的设备同时连接,并且具有更好的覆盖范围和穿透力。

三、5G通信技术的关键技术1. 新型天线技术:5G通信技术采用了智能天线技术,可以实现波束赋形和跟踪,提高信号覆盖和传输效率。

2. 大规模MIMO技术:5G利用大规模MIMO技术实现多天线传输,可以有效提高信道容量和系统性能。

3. 高密度载波技术:5G采用高密度载波技术,可以实现更高的频谱效率和更快的数据传输速度。

4. 虚拟化网络技术:5G通信网络采用虚拟化网络技术,可以实现网络资源的灵活配置和管理,提高网络的灵活性和可靠性。

四、5G通信技术的应用领域1. 智能物联网:5G通信技术可以实现更广泛的智能物联网应用,包括智能家居、智能医疗、智能交通等。

2. 车联网:5G通信技术可以实现更低的延迟和更可靠的连接,为自动驾驶车辆和智能交通系统提供支持。

3. 虚拟现实:5G通信技术可以提供更高的带宽和更可靠的连接,为虚拟现实和增强现实技术的发展提供支持。

五、5G通信技术的发展趋势1. 高带宽低延迟:未来5G通信技术将实现更高的带宽和更低的延迟,满足不同应用场景的需求。

2. 多业务融合:未来5G通信技术将实现多业务融合,为不同行业提供定制化的通信服务。

3. 人工智能应用:未来5G通信技术将与人工智能技术结合,实现更智能的网络管理和优化。

六、结论5G通信技术作为未来通信领域的重要发展方向,将为人类社会的发展带来深远影响。

我们期待5G通信技术在未来的不断发展和完善,为人们的生活带来更多便利和可能性。

感谢各方对5G通信技术的支持和关注。

关于供电的调研报告(5篇)

关于供电的调研报告(5篇)

关于供电的调研报告(5篇)关于供电的调研报告(精选5篇)关于供电的调研报告篇1随着电网商业化运营发展的需要和相关技术要求的不断提高,电网中关口计量装置之准确性越来越受到人们的重视,把准关口电能量计量这杆“秤”,对供电企业而言尤为重要。

为了准确掌握供电企业关口计量的现状,自6月上旬至9月底,先后对西安供电公司、邯郸供电公司和衡水供电公司、沧州供电公司的关口计量现状进行了调研。

现将调研情况汇报如下:一、关口计量装置配置原则关口计量装置包括关口电能表、电压互感器、电流互感器和二次回路等。

关口电能表是指安装运行在发电企业上网、跨区联络线、省网联络线及省内下网等关口电能计量装置中的电能表,用于贸易结算和内部经济指标的考核,在整个电网的电能计量中承担着重要责任,应设置进口或国产符合规程要求的多功能电能表,精确度为0.2s级、0.5s级或0.5级。

计量用电流互感器精度为0.2s级或0.2级,电压互感器精度为0.2级或0.5级。

选用互感器时应考虑按照设计,在实际运行状态下的二次回路负荷应在25%~100%互感器额定二次负荷范围内。

计量装置按计量点配置互感器专用二次绕组,专用绕组及其回路不得接入与电能计量无关的设备。

二、关口计量装置管理本次主要对西安供电公司、沧州供电公司、邯郸供电公司和衡水供电公司的关口计量现状进行调研,管理模式基本相同。

供电关口计量装置均按照《电能计量装置技术管理规程》(dl/t448-20__)要求进行管理。

根据国家电网公司《关于规范关口电能计量点统计口径的通知》要求,供电关口计量分为8类,即发电上网关口、跨国输电关口、跨区输电关口、跨省输电关口、省级供电关口、地市供电关口、趸售供电关口、内部考核关口(线损关口)。

发电上网关口和省际关口计量装置的检验工作由各省电力研究院负责开展,地区供电公司计量中心配合,严格按照规程要求进行周期检定工作。

新建电厂和变电站的关口计量装置投运前全部经过省公司验收,验收合格后方可投入运行;趸售供电关口和内部考核关口由地区供电公司计量中心开展电能计量装置检验工作。

通信电子线路实验报告

通信电子线路实验报告

中南大学《通信电子线路》实验报告学院信息科学与工程学院题目调制与解调实验学号专业班级姓名指导教师实验一振幅调制器一、实验目的:1.掌握用集成模拟乘法器实现全载波调幅和抑止载波双边带调幅的方法。

2.研究已调波与调制信号及载波信号的关系。

3.掌握调幅系数测量与计算的方法。

4.通过实验对比全载波调幅和抑止载波双边带调幅的波形。

二、实验内容:1.调测模拟乘法器MC1496正常工作时的静态值。

2.实现全载波调幅,改变调幅度,观察波形变化并计算调幅度。

3.实现抑止载波的双边带调幅波。

三、基本原理幅度调制就是载波的振幅(包络)受调制信号的控制作周期性的变化。

变化的周期与调制信号周期相同。

即振幅变化与调制信号的振幅成正比。

通常称高频信号为载波信号。

本实验中载波是由晶体振荡产生的10MHZ高频信号。

1KHZ的低频信号为调制信号。

振幅调制器即为产生调幅信号的装置。

在本实验中采用集成模拟乘法器MC1496来完成调幅作用,图2-1为1496芯片内部电路图,它是一个四象限模拟乘法器的基本电路,电路采用了两组差动对由V1-V4组成,以反极性方式相连接,而且两组差分对的恒流源又组成一对差分电路,即V5与V6,因此恒流源的控制电压可正可负,以此实现了四象限工作。

D、V7、V8为差动放大器V5与V6的恒流源。

进行调幅时,载波信号加在V1-V4的输入端,即引脚的⑧、⑩之间;调制信号加在差动放大器V5、V6的输入端,即引脚的①、④之间,②、③脚外接1KΩ电位器,以扩大调制信号动态范围,已调制信号取自双差动放大器的两集电极(即引出脚⑹、⑿之间)输出。

图2-1 MC1496内部电路图用1496集成电路构成的调幅器电路图如图2-2所示,图中VR8用来调节引出脚①、④之间的平衡,VR7用来调节⑤脚的偏置。

器件采用双电源供电方式(+12V,-9V),电阻R29、R30、R31、R32、R52为器件提供静态偏置电压,保证器件内部的各个晶体管工作在放大状态。

高动态直扩信号载波同步技术的开题报告

高动态直扩信号载波同步技术的开题报告

高动态直扩信号载波同步技术的开题报告1.课题背景及意义随着通信设备进行数字化和网络化转型,对信号传输质量和信号传输速率的要求也越来越高。

而信号调制方式则成为影响信号传输质量和速率的关键因素之一。

目前,常见的信号调制方式包括振幅调制、频率调制和相位调制等。

在数字通信系统中,一般采用二进制相移键控(BPSK)、四进制相移键控(QPSK)和八进制相移键控(8QAM)等数字调制方式。

但是,数字调制方式容易受到空间信道的影响而产生失真和误差,严重影响数据传输质量。

因此,为了解决数字调制方式的失真和误差问题,研究高动态直扩信号载波同步技术非常重要。

该技术可以通过对载波精准同步,消除信号传输中的时序误差和频率误差,提高传输质量和速率,从而满足对数字通信系统高速、高精度、高可靠的要求,具有非常广阔的应用前景。

2.研究内容和方法本课题将从以下方面展开研究:(1)高动态直扩信号的关键技术研究,包括数字调制、码型设计、射频信号生成和解调等关键技术的研究。

(2)高精度载波同步技术研究,包括信号检测、时间戳提取、同步算法设计等关键技术研究。

(3)基于软件无线电技术的系统实现和验证。

通过软件无线电技术的模拟和实验验证,对所提出的高动态直扩信号载波同步技术进行验证和优化。

研究方法主要包括文献研究和实验验证。

本课题将采用综合文献研究和实验验证相结合的方法,通过对相关文献的研究,掌握高动态直扩信号载波同步技术的基础理论和算法,然后通过实验验证,对所提出的算法进行实际的应用和优化。

3.预期成果及应用(1)设计开发出一种高动态直扩信号载波同步技术方案,解决现有数字通信系统中数字调制方式失真和误差问题。

(2)通过实验验证,提高数字通信系统的传输质量和速率,使其能够更好地适应现有的高速、高精度、高可靠传输要求。

(3)为现有数字通信系统的研究和开发提供理论和方法参考,并对相关产业和技术进步做出积极贡献。

4.进度计划(1)前期调研,对高动态直扩信号载波同步技术进行研究,包括文献研究和调研,预计用时2个月。

通信工程专业实习报告(共6篇

通信工程专业实习报告(共6篇

欢迎阅读精选范文:通信工程专业实习报告(共6篇) 前言时光如梭,转瞬自己的大学生活的第一年即将结束。

一年的时间,自己学到了很多,也得到了很多,作为学习通信工程专业的学生,作为以后即将成为一名通信人的学生来说,了解通信基础知识,掌握通信专业的学习方法,明白通信行业最前沿的科技知识,是关系到自己前途,关系到自己人生价值能否实现的人生大事。

大一一年,通过短短八周《通信概论》的学习,平时自己通过杂志,报刊,网络的了解,和两周老师,专业人员的讲座,以及在中国联通(大庆分公司),大庆石油学院电话站的参观实习。

现对自己掌握的通信基础知识进行整理,总结,以便在今后的生活,学习,工作中更好的系统利用这些资源。

教师讲座一,光通信 1876年美国贝儿发明电话后,光电话的研究成了许多科学家研究的新课题,影响光电话诞生的因素有: a气象条件有稳定传输光的介质 c找到理想的光源。

光瓠子通信:使光脉冲变宽,变窄的两种效应相互抵消,就成了一个保持不变的光瓠子。

我国光纤的发展:1977年第一实习时间:2012年3月至2012年5月、实习单位:杭州尚灵信息科技有限公司实习地点:浙江杭州实习部门:技术支持部杭州尚灵信息科技有限公司是一家综合性的高新技术企业,公司专业从事节能增效技术研发,通信技术、通信安全产品的设计、制造和销售等,特别面向通信运营商,提供高效、实用的节能技术和产品。

同时在网络优化的领域也在不断扩展,公司目前已通过iso9001质量管理体系认证。

公司现有的产品和技术有:slidc系列电能监测系统、蓄电池恒温箱、slp系列智能保护开关、智能电[通信工程专业实习报告(共6篇)]量电度表、机房新风节能系统、空调冷凝器喷雾辅助散热系统、热管式无泵型制冷系统、节能添加剂和隔热涂料等。

二、实习主要内容1.思想和纪律表现思想方面,专业实习是我们专业教育的重要组成部分,是一门非常重要实践性课程。

本人在思想上端正自身对专业实习的态度,把高规章制度作的进行职位描。

通信工程实习报告3篇

通信工程实习报告3篇

通信工程实习报告3篇通信工程实习报告篇1一、实习目的:为了了解通信工程专业的主业知识,提高对实验器材的认识和加强对通信相关知识的了解,为以后对本专业课的学习有更好的帮助。

通过近一周的实习,我学到了许多的东西,接触了很多新鲜的事物,也对我将来的学习有很大的.帮助。

通过这次的认识实习,丰富本人专业方面的知识,增强了本人的观察能力,开阔了视野,并使我对以后的工作有了定性的认识,真是让我收获颇多。

现将认识实习的内容、实习收获以及感想和建议方面做以总结。

二、认识实习的内容:准备工作:实习的第一天,我们听了黄飞江老师的讲座,黄老师详细的说明了实习时的注意事项和这几天实习的统一安排,以及给我们放映了一段关于通信发展的视屏,希望通过这次实习使我们对本专业有一个基本的了解。

1、长沙大学通信基础实验室:实习期间,我们参观了通信的各种实验室,有通信原理实验室、DSP实验室、计算机络实验室等等。

在参观这些实验室的过程中,我们接触了许多的实验器材,虽然我对这些东西并没有多大的认识但对以后的专业学习中的实验还是有一定的帮助的。

我相信在以后的学习中,这些实验室将对我们有很大的帮助,它们将成为我们学好这门专业的最有力的助手,也是提高我们动手能力和实践能力的最好帮手。

在实验室的参观中,我认识许多高科技的产品,这是除了实验器材之外的。

映像最深的是IP电话,它在我国出现得很少,以前也只有在美国大片上才看得到,现在确确实实看到实物是一件很兴奋的事情。

其次我也看到了交换机、路由器等较贵重的通信机器。

这些实验室的物品大多是斯路科和华为提供的,最值得一提的是我们专业是有斯科认证的络学院,实验室都是非常新的,这些实验室可同时容纳30多人上机操作。

学院提供华为、斯科的认证服务,通过认证考试者,可获得相应级别的络工程师证书。

这可以说是我们学院的一大优势吧!2、优秀学长的学习体会介绍:实习期间我也听了学长们的学习体会,对自己的帮助很大。

学长们的演说非常的精彩,让我对大学学习和生活有了更深一步的了解,对专业有了更多的兴趣。

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电力载波通信报告
引言
随着现代社会的快速发展,电力系统已经成为生产、生活甚至国家安全的关键基础设施之一。

在电网内部,数据通讯对于提高电力系统运行水平、实现安全、高效、可靠运行具有非常重要的作用。

而电力载波通信,是电力信息采集系统中的一种重要技术手段。

本文将深入介绍电力载波通信的原理、应用及前景。

一、电力系统的通讯方式
在电力系统内部,通讯方式主要有三种:电信号传输、微波传输、电力载波通信。

1. 电信号传输
电信号传输是较早的通讯方式,它利用电力系统变台之间的电缆线路或者电设备自带的控制线路传输信号。

由于传输距离较短、噪声干扰大、不容易升级等缺点,电信号传输已经逐渐被淘汰。

2. 微波传输
微波传输是一种比较成熟的电力系统通讯方式,它使用无线电波,通过微波信号在空气中的传播实现信息传输。

它具有大容量、距离远、传输稳定等优点,在现代电力通讯系统中得到广泛应用。

3. 电力载波通信
电力载波通信(Power Line Carrier Communication,PLCC)是一种在交流电力系统中进行通讯传输的技术。

通过在电力系统的输电线路、配电线路或者变压器上接入改装后的载波通讯设备,直接利用电网作为通讯媒介,实现信息传输。

它具有通讯设备简单、通信距离远、接口丰富等优点,在现代电力通讯系统中占据重要地位。

二、电力载波通信的原理
电力载波通信利用电力系统输电线路或配电线路上可现的高频信号特性,将模拟或者数字信号转成高频载波信号,通过改装的载波通讯设备传输到远方,然后通过解调等信号处理方式,处理后输出原始信号。

电力载波通信的原理图如下:
电力系统中,一般带有高达100次甚至以上的高频小信号噪声。

载波通讯设备利用电力系统中的这些高频信号,把要传输的语音、图像数据等信息通过一定的调制方法与载波信号混合,传输到远方,接收端不断接收来自电力系统的载波频率信号,通过解调等信号处理方式,处理后输出原始信息信号进行信息传输。

三、电力载波通信的优点
1. 传输距离远
电力系统的输电线路和配电线路覆盖范围广,根据不同的通讯距离要求,载波通讯设备可将信息信号从几百米到几千米的范围内传输。

2. 成本低
电力系统是电力企业的核心业务,其线路、设备、变压器等已具有数量庞大的设备,无需另行设置通讯专线,这也使得电力载波通信成本较低。

3. 成熟的技术
电力载波通信技术应用时间较长,在成熟技术的基础上,围绕新型通讯协议、通讯设备、通讯接口等方面得到了不断改进和拓展,具备了较高的可靠性和稳定性。

4. 接口丰富
电力载波通信具备语音、数据等多种接口,能够实现多种通讯应用。

5. 运行安全
电力载波通信设备的安装位置都少在电力系统内部,通过技术手段实现与外部网络隔离,从而保证了电力系统运行安全。

四、电力载波通信的应用
电力载波通信在电力系统中应用广泛,以电网通讯、终端通讯、线路保护等领域最具代表性。

1. 电网通讯
电网通讯主要指电网监测系统的通讯服务,用于电网的数据采集、控制与显示等。

采用电力载波通信、集中计量采集等技术,实现对电网的数据实时采集和反馈,提高了电网的管理和运行效率。

2. 终端通讯
终端甚至终端与服务中心之间通讯是电力系统中的一个重点领域,其目标是实现远程监控、控制和告警功能。

电力载波通信技术可以实现系统各级终端之间的通讯建立,以保证电力系统正常、高效的运行。

3. 线路保护
线路保护是电力系统重要的措施,用于检测并清除输电线路故障信号,从而保护电力系统的稳定运行。

电力载波通信技术在线路保护中的作用越来越重要,在这一领域占据重要地位。

五、电力载波通信的发展现状与趋势
在我国,电力载波通信技术起步比较早,在电网通讯、终端通讯、线路保护等领域取得了重大进展和成就。

目前,随着电力信息化技术不断发展,以及电力系统的大规模升级和变革,电力载波通信在电力系统中的应用也越来越广泛。

1. 技术更新迭代
目前的电力载波通信系统相对较为成熟稳定,但在运行效率和通讯速度上与新一代通讯协议还有一定的差距。

因此,电力系统应该不断加快升级换代步伐,提升通讯速度和安全性。

2. 智能化应用领域拓展
在智能电网,特别是“数字电网”技术的发展下,电力系统的智能化程度不断提升。

电力载波通信技术也将向多种应用模式拓展,以满足电力系统智能化应用的不同需求。

3. 通讯协议国际化
在国际能源体系互联互通的背景下,电力载波通信确立了一套行之有效的通讯协议和通讯标准。

以国际标准的通讯协议为指导,不断提升电力载波通信的国际化水平,以满足跨越国界的能源互联互通。

结论
电力载波通信技术以其成熟、稳定的特性和高效、便捷的通讯方式,得到了电力系统低价值、安全可靠、信息化迅速发展等趋势的助力。

本文对电力载波通信技术进行了详细简介,展示了电力载波通信技术的潜力和趋势,同时也指出了电力载波通信中产生的问题和需求,为该领域的进一步发展提供了一些有益的思考。

电力载波通信技术在我国电力通讯系统中占据举足轻重的地位,至今仍在不断地完善与拓展,面临着更加广阔的应用领域和发展空间。

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