浅谈变电站中的无线网络

浅谈变电站中的无线网络

摘要:目前变电站的接线过多、方式复杂,造成线路隐患多,而且综合度、智能度不高.无线技术的发展为变电站无线化提供了有利的工具,讨论无线技术的基本特性,以及其硬件连接技术,在此基础上分析设计了变电站的无线网络建设方案,大大简化变电站的结构,提高变电站的综合自动化水平和运行决策的智能度。

关键词:变电站、无线网络技术

1、 无线技术在变电站应用的关键性问题(1)低功耗问题无线技术在变电站应用时,不可避免地会涉及到无线终端和网络设备的低功耗问题,因为很多无线应用终端及网络设备安装地点不方便采用有线电源供电,只能采用电池供电,而电池的容量是极其有限的,所以如何解决无线终端和相关网络设备的低功耗问题,已经成为了无线技术在变电站应用的关键问题之一。(2)无线布网及网络兼容性问题由于现在无线技术种类多,而不同的无线技术都需要布置自己的无线网络,如果在同一个变电站内布置多种无线网络却互不兼容的话,将造成极大的资源浪费。

(3)通信抗干扰和无线信号是否对变电站其它设备产生干扰问题无论选择何种无线技术,相关设备在变电站应用都必须具备较强抗干扰能力,保证通讯的稳定性和可靠性。另外,无线设备应具有较低的输出功率,不能对站内其它设备产生干扰。(4)数据安全性问题无线数据如果不加密,网络数据很容易受到外部攻击而产生较大危害,所以整个无线网络必须采用安全报文加密算法、抗干扰技术、防火墙等措施,保证网络及其数据的安全性。

2、 无线通信技术在变电站的几种典型应用(1)无线防误系统的应用无线防误系统主要由无线电脑钥匙、无线传输适配器、防误主机、无线基站等一系列无线通讯产品组成,相对传统离线式防误系统具有如下优点:① 防误主机与电脑钥匙实时连接,电脑钥匙可在线获取现场一次设备的状态,为电脑钥匙智能解锁提供有力保证。② 操作人员在现场操作,当遇到断路器或隔离开关就地操作时,此设备操作完毕后,电脑钥匙主动通过现场的无线基站向主控室的防误主机询问此设备是否变位,如果此设备已变位,电脑钥匙提示继续下一步操作,否则,继续等待,直到此设备变位,此功能的增加,有效地解决了“空程序”的问题。③

操作人员在现场操作,当遇到电动设备要在主控室监控后台上操作时,电脑钥匙可通过现场的无线基站与主控室的防误主机交换信息,向防误主机上报要操作的设备名称,由防误主机对监控系统解除闭锁,然后在监控系统上对此设备远方遥控操作,这样就减少了操作人员在传统防误操作过程中可能需多次往返于主控室与现场的繁琐过程,同时也确保了操作是严格按照预定顺序进行。④ 在集控运行方式下,集控中心可实时跟踪操作人员的现场操作,在紧急情况下,可终止电脑钥匙的操作。

(2)无线地线的应用临时接地线是电力操作过程中用来保护人身安全、防

止因意外来电而造成事故的一种常用的安全工器具。目前大多数用户都使用地线柜存放临时接地线,但都只具备地线存放的功能,而没有地线管理功能,有一部分产品可简单提示地线是否存放在柜内,但却无法闭锁地线和对其使用状态进行实时跟踪,与微机防误闭锁装置的实时配合更是无法实现。无线网络技术应用于智能地线管理可实现地线状态实时跟踪和微机防误系统相结合,能够对接地线强制闭锁和授权解锁,为接地线的操作带来安全保障。(3)无线单人操作可视对讲系统的应用在电力系统无人值班变电站的运行管理中,为了使无人值守变电站的安全运行得到有效保证,远方集控中心人员不仅需要监视设备的外观、变电站周围环境,甚至还需要更进一步监视现场操作或检修人员的整个操作和检修过程。由于监视区域相对固定,前端摄像机与监控中心视频服务器之间可以通过有线电缆连接来进行视频信号的传输。对于操作人员的操作过程监视,因为位置不固定,所以只能是现场操作人员随身携带无线摄像及语音对讲终端,来实现远方监视人员对现场操作过程的监视和对讲指导。另外,单人操作装置除可以实现远方监视和对讲外,还可以对现场的操作过程进行录像和录音,以备发生操作事故时可以通过录像回放来重现整个操作过程,找出误操作原因。3、结束语

随着变电站设备智能化程度不断提高,变电站运行管理人员在远程对变电站设备运行数据、设备参数以及操作过程的集中管理需求越来越强烈。数据的采集和远传离不开成熟稳定的网络技术,传统的变电站设备信息和参数主要依赖于有线网络技术,该技术只适应电缆敷设容易、设备位置固定的相关信息采集和远传,对于移动操作终端和电缆敷设困难的场所则难以适应。随着无线网络技术的不断发展,不仅可以弥补有线网络技术的不足,覆盖其不能覆盖的盲点,而且无线网络技术具备施工维护简单,费用低等特点,让它在变电站的应用越来越广泛。

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电力无线专网无线网络规划技术

电力无线专网无线网络规划技术

电力无线专网无线网络规划技术

电力无线专网是指在电力系统中建立的一种专用通信网络,用于实现电力系统设备之间的数据通信和控制。由于电力系统具有高可靠性、低时延和大带宽需求的特点,因此电力无线专网无线网络规划技术成为了解决电力系统通信问题的重要技术之一。本文将从网络规划的基本概念、技术要求、应用场景以及发展趋势等方面对电力无线专网无线网络规划技术进行详细阐述。

一、网络规划的基本概念

网络规划是指根据一定的目标要求,对网络中的各种网络设备、信道资源、传输介质等资源进行科学合理的配置和布局。在电力无线专网无线网络规划中,需要考虑到电力系统的特殊性和通信需求,从而设计出能够满足电力系统通信要求的无线网络方案。

网络规划的关键内容包括网络拓扑结构设计、信道规划、频率规划、覆盖范围确定、信号干扰分析、网络优化等方面。网络拓扑结构设计是网络规划的核心内容,它主要包括网络节点的选址、天线的安装高度和方向、信号覆盖区域等方面的设计。而信道规划和频率规划则是保证网络通信质量的关键,它们可以避免信号干扰和频谱资源浪费,提高网络的通信质量和容量。

二、技术要求

电力无线专网无线网络规划需要满足电力系统通信的特殊需求,因此在技术方面需要具备以下几项主要要求:

1.高可靠性:电力系统对数据通信的要求非常严格,因此无线网络在规划时需要保证通信的可靠性,避免因信号干扰或天气等因素导致通信的中断或丢包。

2.低时延:电力系统的控制和保护需求对通信时延要求非常高,因此无线网络在规划时需要保证通信时延的稳定性和低延迟。

3.大带宽:电力系统中需要传输大量的实时数据和视频信号,因此无线网络需要满足大带宽的需求,保证通信质量和传输效率。

4.灵活性:电力系统的布局和设备可能会发生变化,因此无线网络需要具备灵活性,能够快速适应网络结构的变化。

5.安全性:电力系统的通信数据对安全性要求非常高,因此无线网络需要具备强大的安全防护措施,保证通信数据的安全传输。

对35kV变电站内若干网络通信问题的探讨

对35kV变电站内若干网络通信问题的探讨

对35 kV变电站内若干网络通信问题的探讨 

陈青阳 

(国网安徽临泉县供电有限责任公司 安徽临泉236400) 

摘要:35kV变电站重要内容之一是网络通信的智能电网的建设,变电站通信网属于智能电网。针对链接信息交互、变电站信息 

网络、智能变电站监管、检查骨干通信网络和智能变电站匹配终端通信网络等网络通信问题提出了探讨和建设方案,对35kV变电站 

网络框架的研究和建设为新一代提供了重要的理论支持和实践依据,为接下来的示范工程提供了重要的指导设计和施工。 

关键词:35kV变电站;通信网络;以太网 

中图分类号:TM76 文献标识码:B 文章编号:1004—7344(2013)23—0201—02 

1引言 

智能变电站是智能电网建设的重要内容,是发、输、变、配、用电和调 

度等智能电网各环节信息交互的关键支撑点。站内信息网络基于 IEC61850标准,为变电站自动化系统提供高速交换式以太网,满足保 

护、测控、计量等功能装置信息交互需求;站外系统通信网络实现分布式 

电源、配电自动化、智能用电等信息的汇聚接入,同时为智能变电站之 间,变电站与调控主站端的数据交互提供传输通道。 

通过试点项目的建设和汇总工作,35kV变电站已取得了一系列的 科技成果、提高了技术标准、丰富了施工经验。相对标准化的通信网络建 

设,提高了变电站信息化、自动化、互动的水平,实现了“两个转变”。但有 

些公司对深化智能电网建设、智能在变电站设备、电网广域保护与控制, 及全景数据共享、智能调度系统与电气信息访问对通信网络提出了更 

高、更新的需求,目前的变电站通信网络的网络结构、设备配置和网络性 

能需要进一步改善的空间,所以有必要对智能变电站通信网络技术做进 

一步的研究,适应和满足智能变电站建设的发展。 

2变电站通信网络现状分析 

2.1变电站通信网络的基本结构 

目前智能变电站自动化系统多基于IEC一61850标准定义的数据接 口模型,采用“三层设备,两层网络”结构:设备装置根据实现功能不同分 

无线传感器网络应用于变电站的可行性

无线传感器网络应用于变电站的可行性

・尢线天地 

无线传感器网络应用于变电站的可行性 

李 岩(吉林农业工程职业技术学院,吉林 四平 136000) 

摘 要:随着我国国民经济的飞速发展,促进国家电力事业的发展成为经济建设的重要工作,其中无线传感器网络作为当前大力提倡的智能电 

网中的关键部分,是一项使用在通信行业的重要技术。无线传感器网络具有覆盖面积广、精确度高等很多的优点,因此将其应用于变电站中具有 很大的作用。本文主要是对无线传感器网络应用在变电站中的可能性进行相关的研究 关键词:无线传感器网络;变电站;可行性 

随着我国科学技术的高速发展,推动我国电力事业朝向智 

能化发展具有重要的意义,能够促进我国在未来进入智能化和 

自动化的社会。其中变电站的智能化发展是顺应社会发展的事 

情,变电站中智能化的监控系统具有明显的作用。主要是传统的 

方式具有很多的弊端,而无线传感器网络安装方便、成本低廉。 

因此在当前我国的电力事业的发展中使用无线传感器网络具有 

很大的优势。 

1无线传感器应用于站内辅助系统 

变电站的站内辅助系统主要包含有消防安全系统、采暖通 

风系统、消防安全系统以及视频系统等,这些部分是变电站得 

以 作的重要的系统,能够直接的影响变电站正常的进行工作。 

在传统的常规变电站巾,基本上不会关注辅助系统的工作情况, 

在纵向上面没有合理的信息模型,横向方面也不存在信息的交 

流,都是独立存在的单一的功能和作用。而使用了无线传感系统 

的智能变电站具有与传统的变电站完全不同的模式,辅助系统 

得到了各个应用系统的关注,并且智能化的系统具有自动化、信 

息化和互动化的优势,同时还能采集到标准的信息,使工作人员 

对变电站的控制更加的智能化。其中无限传感器网络应用于变 

电站站内的辅助系统的主要工作原理是,通过对现有的状态的 

改善,改变现有的辅助系统的模式,改变以往的只对设备内部进 

行管理的模式,开始应用和重新构造变电站站内辅助系统的相 

关信息。最终将传统变电站中的很多独立存在的辅助系统的信 

智能变电站通信网络技术

智能变电站通信网络技术

浅议智能变电站通信网络技术

摘 要:目前,由于电力行业的扩张,通信网络已经成为电力自动化系统的重要技术,下文主要结合多年的工作经验,简要综述了智能变电站通信网络的分层以及实现。

关键词:智能变电站;间隔层;过程层;站控层

中图分类号:tm631+.4 文献标识号:a 文章编号:2306-1499(2013)07-(页码)-页数

随着社会经济的发展,目前我国已经跨入网络时代,网络通信也已成为整个电力系统的关键组成部分之一。下文主要就是介绍智能变电站中的网络通讯技术,仅供参考。

1.通信网络现状

一般而言,其专用通信网络现已建设成为以光纤通信为主干网的通信线路,覆盖各地区的变电站、电厂。电力系统数据通信网络不仅能够支持 ems、远动、实时数据通信等业务,而且还能支持基本语音通信业务,如行政及调度电话等。当前,我国电网自动化系统现场局域网对不同电压等级分别采用了不同类型的通信网络控制,如 rs485 总线、can、互联网等等。近些年,伴随着智能开关及电子互感器的问世及其在电网中的应用,电力系统设备自动化程度不断提高,这就使得电网中一次设备与二次设备的无缝集成变为可能。

2.智能变电站通信网络

2.1体系分层 a智能变电站分为过程层、间隔层和站控层

(1)过程层。过程层包括变压器、断路器、隔离开关、电流/电压互感器等一次设备及其所属的智能组件以及独立的智能电子装置。(2) 间隔层。间隔层设备一般指继电保护装置、系统测控装置、监测功能组主 ied等二次设备,实现使用一个间隔的数据并且作用于该间隔一次设备的功能,即与各种远方输入/输出、传感器和控制器通信。(3) 站控层。站控层包括自动化站级监视控制系统、站域控制、通信系统、对时系统等,实现面向全站设备的监视、控制、告警及信息交互功能,完成数据采集和监视控制(scada) 、操作闭锁以及同步相量采集、电能量采集、保护信息管理等相关功能。

2.2网络结构

智能变电站自动化系统采用的网络架构应合理, 可采用以太网、

变电站无线WAPI局域网建设可行性及典型建设方案研究

变电站无线WAPI局域网建设可行性及典型建设方案研究

变电站无线WAPI局域网建设可行性及典型建设方案研究

孙传文;张华

【期刊名称】《广西电力》

【年(卷),期】2022(45)3

【摘 要】随着智能电网建设和数字化转型的推进,变电站出现了以机器人巡检、移动作业、物联网数据采集为代表的新型业务,这些业务总体呈现出大带宽、高移动、大连接特点,变电站亟需建设覆盖全站的无线网络,为变电站无线高清视频监控、巡检机器人、移动办公和作业、远程调度、应急通信等以及其它智能化监测监控系统应用提供终端部分的无线接入通道,解决高带宽业务的安全可靠接入和各类智能感知业务最后一公里通信需求。WAPI(WLAN Authentication and Privacy

Infrastructure)技术具有组网灵活、网络扩展性好、融合性好、兼容性高、通信速率高以及与互联网对接方便等优点,更重要的是其安全性高,可实现变电站建设无线WAPI局域网便能满足各类智能化监测监控系统对无线接入的需求。

【总页数】5页(P69-73)

【作 者】孙传文;张华

【作者单位】中国南方电网有限责任公司超高压输电公司贵阳局

【正文语种】中 文

【中图分类】TM63;TN929.5

【相关文献】 1.浅谈高校无线局域网络建设的必要性和可行性2.浅谈高校无线局域网络建设的必要性和可行性3.医院实现无线局域网覆盖的可行性与实施方案研究4.某酒店无线局域网建设技术方案5.智能变电站无线通信平台建设方案研究

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无线通信技术在电力通信中的应用

无线通信技术在电力通信中的应用

无线通信技术在电力通信中的应用

随着电力通信业务的日益增强,无线通信技术已经成为传统通信技术的重要补充,其应用范围不断拓展。本文就着重介绍无线通信技术在电力通信中的应用。

一、监控系统的建设

电力系统多由高压电缆、变电站、输电线等要素组成,当存在电力输送链路短路、开路、断路、超负荷等异常情况时,需要实时监测,并及时采取措施,以确保电力生产的连续性和稳定性。而无线通信技术作为监控系统中的技术支持,可以将各个环节之间的监测数据实时传输达到运维中心,从而实时掌控供电系统的运行情况,提升电力系统的可靠性。

二、数据传输与远程操作

传统的电力通信系统多采用集中式控制方案,无法实现多路传输和分布式智能控制。而应用无线通信技术之后,可以在电力系统中部署传感器和智能终端设备实时对各个环节进行数据收集与传输,从而实现大规模的数据传输和远程控制。

三、行业标准化

电力通信在全国各地的布局方式和设备管理、运营维护上存在不同,因此需要建立一个完善的电力通信标准体系。而建立电力通信的标准化,可以通过无线通信技术的传递来更好地实现。例如,通过建设一套高速无线网络,可以实现各地电力机构之间快速、高效的数据交互。同时,电力机构还可以利用该网络部署统一的监测设备、传感器等智能设备,实现各地电力设施的远程管理。

四、智能化生产

无线通信技术在电力通信中的应用还包括设备的智能化生产。通过实现传感器、监测设备、智能终端等物联网技术在电力系统中的应用,可以对电力系统的各个环节实现实时监测、预警及快速应对。比如在智能电网环节中,可以通过各种线路、分支管道设备的传感器和智能终端设备实时传输监测数据以及双向通信等功能,实现电力系统的智能化运作,更好地保障电力系统的安全稳定运行。

总之,无线通信技术在电力通信中的应用大幅提高了电力通信的效率和便利性,在电力传输中也提高了其安全性。未来我们还需进一步研究和推广该技术,实现更加高效、安全的电力系统运营,为我国电力系统的稳定发展提供更好的支持。

无线同步技术在智能变电站中的应用

科技创新2013年10期(中) 

无线同步技术在智能变电站中的应用 

王家鹏 (中国电建湖北省电力勘测设计院变电分公司湖北武汉430040) 

摘要:智能变电站要实现自身的保护、测控、智能装置互联以及合并单元等功能,需要在过程层网络采用交换机装置来完成。本文通过分析交换机数据交换原 理、组播原理、网络风暴抑制以及传输延时等功能,在智能变电站中采用的无线同步技术已经实现了信息技术告诉9-4,解决了智能变电站中存在的很多关于通信 

技术的问题,文章就针对无线同步技术在智能变电站中应用进行系统的探讨。 

关键词:无线;同步技术;智能变电站 

伴随智能变电站在全国推广范围越来 越大,在过程层所采用的交换机数量也日益 

递增。作为智能变电站的二次侧信息及交换 

纽带,工业以太网交换机主要功能是确保数 

字信息的正常传输以及各种电力装置相应 

功能运行的正确高效性。无线同步传输能够 

实现智能变电站中存在的很多为问题,因此 在智能变电站中对无线同步技术的应用研 

究十分的重要。 

一、智能变电站通信技术分析 

智能化变电站过程层为一次设备与二 次设备的结合面,主要目的是实现模拟量与 

基本状态量的数字化输入及输出,其服务对 

象主要包括SMV采样值和GOOSE信息传 

输。其中智能化变电站对采样值的传输 (SMV)具有以下几个重要的技术要求:首 

先,当采样值的传输通信具有较大传输量和 

较高实时性要求时,应当采取发布者+订阅 

者的结构;其次,依据标准定义,以光纤方 

式将采样值传输接人过程层网络,而间隔层 的测控与计量设备则从过程层交换机中获 

取采样值信号,其与合并单元并不直接相 

连。 

而智能变电站中GOOSE是一种面向通 

用对象的变电站事件,主要为智能一次设 

备、间隔层保护测控装置以及智能单元间的 

信息传输,其报文数据量不大,但在过程层 中主要用来保护跳闸等重要报文,所以需要 

在规定时间内传送到目的地。 

智能变电站的通信技术体现的是在监 

测区域内部或附近的大量传感器节点可通 

关于无线传感器网络应用于变电站的可行性研究

镳感撬 关于无线传感器网络应用于变电站 性研究 高尚付 哈尔滨电业局信息通信公司 1 5001 0 【摘要】随着科学技术的发展,网络技术发展已经越来越成熟,日 常生活中的许多事情都与网络分不开。对于变电站来讲,变电站系统自动化 呈现出不可改变的趋势,显然通信枝术与网络技术在变电站系统中所发挥 的作用是不可替代的。如何利用现有的先进通信和网络系统,是摆在电力 企业面前的t-t-问题。 【关键词】无线传感器网络;变电站;可行性;研究 随着,社会的发展和进步,电力资源在经济社会中发挥的作用越来 越明显。众所周知。电力资源等够被人们所使用。中间需要变电站系统 的配合,才能把电力资源输送到各家各户。目前,变电站系统自动化的发 展趋势越来越明显,这样一来通信及网络系统在变电站系统中所发挥的 作用越来越重要。当前,变电站系统现有的监测系统多采用有线的通信 方式,有线的通信方式在变电站系统中存在着一定的弊端,如:需要铺 设传输线、不易维护、容易受电磁干扰等。相比之下,无线通信系统的优 势更加明显。 一.无线传感器网络的内涵及特点 (一)大规模网络 无线传感器网络可以在监测区域形成大量传感器节点,节点数可达 到成千上万,甚至更多。这样就可以获得不同孔家视角的更大的信息, 然后通过对采集到的信息进行处理,可以能够更精确的对变电站系统 进行监测,减少盲区的出现。 (二)自组织网络 无线传感器网络的另外一个特点是可以自行组织网络。通常情况 下,无线传感器节点被放置的地方是比较危险的,人力所不能及的地 方,通过借助某些手段将无线传感器节点撒落在需要的地方,这时候可 能无线传感器的节点被散落在不同区域,但是由于无线传感器节点具有 自组织能力,能够自动的进行配置和管理,通过拓扑控制机制和网络协 议自动形成转发监测数据的多跳无线网络系统。正常完成监测任务。有 时候,某些无线传感器节点失去效能,为了增加监测精度,其他没有失 效的节点会自动的补充到原有的网络系统中,维护监测系统的精确度。 (三)多跳路由 通常情况下,要想完成节点间的通信,需要通过中间节点进行路由, 如果希望和其射频覆盖范围之外的节点进行通信,则需要中间节点进行 路由。而无线传感器网络中的多跳路由是由普通网络节点完成的,不需 要专门的路由设备,每个节点既可以是信息的发起者也可以是信息的转 发者。 (四)动态性网络 无线传感器网络还是一个动态性网络,无线传感器网络可以随处 移动。无线传感器的节点可能由于能量耗尽或者其他故障,自动退出网 络运行,也可能因为工作需要而被自动添加到网络中。因此说,无线传感 器网络是一个动态性的网络。 (五)以数据为中心的网络 无线传感器网络是一个任务型网络,用户在使用传感器查询事件 时,直接把想要查询的事件传递给网络,而不是将编号节点传递给网 络。网络街道信息后,再把信息传递给用户,这就是以数据为中心的网 络。 (六)应用相关的网络 传感器用来感知客观物理世界,获取物理世界的信息量。客观世界 的物理量多种多样,不可穷尽。不同的传感器应用关心不同的物理量, 因此对传感器的应用系统也有多种多样的要求。 不同的应用背景对传感器网络的要求不同,其硬件平台、软件系统 和网络协议必然会有很大差异。所以传感器网络不能像Internet-样, 有统一的通信协议平台。对于不同的传感器网络应用虽然存在一些共性 问题,但在开发传感器更高效的目标系统。针对每一个具体应用来研究 传感器网络技术,这是传感器网络设计不同于传统网络的显著特征。 无线传感器网络特别适合部署在恶劣环境或人类不宜到达的区 域,传感器节点可能工作在露天环境中,遭受太阳的暴晒或者风吹雨 淋,甚至遭到无关人员或动物的破坏。由于监测区域环境的限制以及传 感器节点数量巨大,人工不能“照顾”每个传感器节点,网络的维护十分 困难甚至不可维护。无线传感器网络的通信保密性和安全性也十分必 要,要防止监测数据被盗取和获取伪造的监测数据。因此,无线传感器 网络的软硬件必须具有鲁棒性和容错性。 = 无线传感器霸络应用于变电站的可行性论证 变电站中具有很强的电磁干扰,变电站内部产生的电磁干扰源来自 静电放电和局部放电以及电晕放电和空气击穿放电,同时还有开关操作 干扰产生的电磁干扰。 ̄1150Hz工频电磁场;设备出口短路引起的脉冲磁 场;电晕放电;静电放电;局部放电,空气击穿燃弧;SF6间隙击穿燃弧;真 空间隙击穿燃弧等。以上情况如果通过有线通信系统进行监测,势必会 有一定影响。而无线传感器网络就不会存在这样的问题。原因如下: (一)电晕放电和空气击穿所产生的低频干扰频带和无线传感器网 络的工作频段距离很远,并且强度较小,完全可以通过低通滤波器进行 处理,因此对无线传感器网络的无线通信基本上没有影响。 (二)SF6间隙击穿放电和真空间隙击穿放电所产生的电磁干扰在 2.405GHz-2.485GHz频带内也有较强的信号存在,在间隙击穿电压为 I5KV左右时电磁强度达 ̄IJ-40dBmVo变电站现场的击穿电压可能会 更高,电磁强度也就更高,因此对无线通信会有一定的影响。但是同频 干扰对于无线传感器网络通信的影响是很小的。 除电磁干扰外,变电站内还存在不可忽略的多径干扰.由于变电站 中大量的金属设备和柱状物容易反射射频信号,使得接收端接收到的 信号包括了多个不同传输路径的折射或反射信号,从而造成多径干扰。 多径会导致信号的衰落、相移和分解,这对以信号能量为判断标准的无 线系统必将产生很大的影响。但是直接序列扩频技术对于抗多径干扰 有很大的优势,其中很大程度上取决于扩频通信中所采用的伪随机序列 的周期相关特性,因为随机序列具有类似白噪声一般的尖锐自相关性, 在接收端解扩是可以有效地抑制多径信号的干扰,达到提高信噪比和 通信质量的目的。标准DSSS接收机通过较佳的相关器自动选择幅度最 大的波形信号,比与之锁定同步,从而降低多径干扰。因此无线传感器 网络应用的直接序列扩频技术可以很好的抑制多径干扰。 总之,无线传感器网络应用于变电站的优势是很明显的。无线传感 器能够很好的抑制变电站中的高强电磁干扰,同时对变电站中可能产生 的多径干扰也有很好的抑制作用。因此无线传感器在变电站自动化中的 应用是可行,也是电力系统监控系统发展的必然趋势。 

无线通信技术在电网通信中的应用分析

无线通信技术在电网通信中的应用分析

摘要:电力负荷管理系统的作用是为电力用户建立正常稳定的供电用电秩序,保证电力用户的用电安全,提高电力设备的使用效率。本文结合目前无线通信技术的发展,将gprs/cdma无线通信技术应用于电力负荷管理系统,分析了gprs/cdma模块在电力负荷管理系统中的工作模式,提出了基于gprs/cdma无线通信技术的短消息功能设计方案。

关键词:无线通信技术;gprs/cdma;电力负荷管理系统

【中图分类号】tn92

在电网通信行业中,电力负荷管理系统集合了自动化控制技术、计算机网络技术和无线通信技术,负责完成用电管理和负荷控制工作,属于数据采集处理和实时监控系统。电力负荷管理系统在电力行业中的作用至关重要,是电力行业经济效益和社会效益的技术保障。通过电力负荷管理系统,各个电力公司能够充分掌握电力用户的基本信息和耗电数据,因此,电力负荷管理系统包括实时监控、数据采集、分析处理、在线监测和无功补偿等多种功能。

一、电力负荷管理通信的特点

(一)用户位置相对分散

由于各个城市中的用电居民小区和用电企业位置比较分散,也使得用电用户的种类结构更为复杂。部分大型用电企业需要配置10kv配电网进行供电,大多数相关电力计量设备也是安装于客户端,因此,无法与用电居民小区共同使用变电站对现场用电数据进行采集处理之后再统一传输。

(二)实时数据采集要求

如果用电现场出现了用电异常的情况,需要立刻将数据信息传输到主站,否则将使用电用户产生巨大经济损失,也无法计算用电损失具体数据。非计划的错峰限电也需要在某段时间内对电力负荷进行远程控制,因此,用电用户的数据采集和处理必须具有较强的实时性。

(三)电力通信网络覆盖不全

由于电力通信网络覆盖的大多数都是110kv以上的变电站,但是还有部分用电企业都是10kv以下的配电网进行供电,而这部分用电企业没有电力通信网络的覆盖。

二、电力负荷管理系统对通信网络的需求

无线通信技术在电力通信中的应用 李阳

无线通信技术在电力通信中的应用 李阳

摘要:当前,电力市场快速发展,电力通信对于智能电网发展具有重要意义,借助无线通信技术,能够实现电力通信的高效智能化目标,促进电力企业整体服务竞争力的提升。但是在实际的电力通信过程中,也会因为一些影响因素导致通信故障和问题发生,相应的通信专网也会受到影响,借助无线通信的技术优势,能够有效做好电力通信专网问题应对工作,保证网络通信正常开展,因此,本文主要介绍了无线通信技术的基本技术内容,分析其在电力通信中的应用方向,并探究无线通信技术在电力通信中的具体发展前景和趋势。

关键词:无限通信技术;电力通信;应用

现阶段,随着电力智能化的发展,无线通信技术成为电力通信的关键技术支撑,借助无线通信技术,能够有效解决传统有线通信技术应用的弊端,促进整体技术应用效益的不断提升,而目前电力通信中的无线通信技术应用还存在一些不足和问题,需要进一步优化技术应用,促进整体技术应用效益的不断提升。

1.无线通信技术的基本技术内容

目前,在电力通信专网建设中,使用到的无线通信技术主要有几种:即WLAN技术、WiMax技术、WMN技术这三类[1]。

第一,WLAN技术是无线局域网技术之一,这一技术是组网中的重要组成部分,是计算机网络以及无线通信技术的有效融合物,技术的主要出阿波媒介则是无线多址信道,用无线通道解决有线局域网的信号传输工作,让用户的宽带网络接入更加便捷。在实际的组网过程中,需要接入控制点、接入点、无线网卡等部分,这一无线局域网技术和人们日常使用的WIFI技术是一样的,实际的信号传输距离是会受到限制的,一般这种技术更多的是应用在同一楼层的无线办公领域。具体来看,这种技术的信号传输距离一般需要控制在90m范围内。

第二,WiMax技术是实现无线管理的基站,实现和其他网络间的联络,这一目标的实现是需要借助相关的服务器的。这一技术的核心网主要是用来解决用户认证问题,并作为其他网络连接的接入端。WiMax技术的实际应用优势是技术的传输效率更好,相对来说技术应用成本也比较低,能够为通信节省一些资金。

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