5-分系统设计
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供配电系统设计规范(code for design of electric power supply system)GB 50052-1995第一章总则第 1.01条为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理,制定本规范。
第 1.02条本规范适用于110KV及以下的供配电系统的新建和扩建工程的设计.第 1.03条供配电系统设计必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。
第 1.04条供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。
第 1.05条供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗底、性能先进的电气产品。
第 1.06条供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定。
第二章负荷分级及供电要求第 2.01条电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:一、符合下列情况之一时,应为一级负荷:1.中断供电将造成人身伤亡时。
2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。
例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。
3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。
例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆的、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。
在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。
二、符合下列情况之一时,应视为二级负荷:1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。
例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需要较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。
2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。
直接序列扩频系统的SIMULINK建模与仿真一.直接扩频发射机系统设数据传输率为100 bps,扩频码片速率为2000chip/s,采用m序列作为扩频序列,以BPSK为调制方式。
试建立扩频系统仿真模型并仿真观察其数据波形、扩频输出波形以及扩频调制输出的频谱。
仿真模型如图5-1所示。
Bernoulli Binary Generator用于产生数据流,其采样时间设置为0.01s,这样输出的数据速率为100bps。
PN Sequence Generator用于产生伪随机扩频序列,其采样时间设置为0.0005s,这样输出的码片速率为2000chip/s。
为了使扩频模块(乘法器)上的数据采样速率相同,需要对数据流进行升速率处理。
Unipolar yo Bipolar Converter用于完成数据和扩频序列的双极性变换。
乘法器输出就是扩频输出,其码速率等于采样速率,即每个采样点代表一个码片。
扩频输出信号以BPSK方式进行调制。
模型中采用了调制的等效低通模型来实现,调制输出信号是复信号,采样率为2000次/s。
调制也可采用通带模型来实现。
为了使频谱观察范围达到4kHz,需要被观察信号的采样率达到8000次/s,为此,以升速率模块配合采样保持模块将调制输出信号采样率提高到8000次/s。
图5-1 直接扩频发射机仿真系统模型仿真执行后,两个频谱仪将分别显示扩频前后的信号频谱,采用BPSK调制的等效低通模型时,调制前后的功率频谱相同,如图5-2所示。
可见,数据信号的带宽约100Hz,其功率峰值约为20dB处,而扩频输出信号带宽展宽了20倍,为2kHz,而功率峰值下降到约7dB处。
仿真输出的时域波形结果如图5-3所示,图中显示了数据流、PN序列以及扩频输出信号的波形,当数据为+1时,扩频输出就是对应的PN序列,当数据为-1时,扩频输出是PN序列的反相结果。
图5-2 直接扩频发射机扩频前后的信号频谱仿真结果分析:图5-2分别为扩频之前与扩频之后的频谱图,由图可知,数据信号的带宽约100Hz,其功率峰值约为20dB处,而扩频输出信号带宽展宽了20倍,为2kHz,而功率峰值下降到约7dB处。
5G室内分布系统规划与设计广东省广州市邮编:510000摘要:随着信息通信技术快速发展,目前我国已经进入到互联网+时代。
同时,移动网络也由5G取代以往的3G、4G。
5G作为先进的移动通信技术,具有时延低、速率高的特点,能够为用户带来大容量和极致体验。
5G是开启物联网时代的前提,在各行业中均有所应用。
5G的应用,涉及到民众的居住环境、交通出行及日常工作。
在将该技术应用于各种场景时,需要采用专门室内同实现对场景的覆盖。
基于此,文章一方面对5G室内分布系统进行规划。
另一方面,分析5G室内分布系统设计原则及流程。
关键词:5G;室内分布;系统规划前言:市场经济环境中,移动通信技术使民众的生活发生翻天覆地的变化。
尤其是5G网络的发展,将空间对人类的限制打破,使人类进入到信息化社会中,促进了人与人之间、物与物之间、人与物之间信息流动与交互。
在4G移动通信网络环境中,发生在室内区域的数据业务流量超过70%。
随着虚拟现实和超高视频等业务的不断发展,发生在室内区域的数据业务流量将超过90%。
相较于4G系统,5G系统的频段更高,传播及墙体穿透的损耗更高。
5G室外覆盖效果,要低于5G室内覆盖效果。
诸如高铁、体育场所或办公区域的室内覆盖,是运营商在5G时代树立品牌和持续发展的关键场景。
综合来看,本文章展开对5G室内分布系统规划与设计十分有必要。
一、5G室内分布系统的规划(一)室内覆盖系统室内分布系统,主要由两部分构成,分别是分布系统和信号源系统。
采用室内分布系统,可以在室内覆盖区域引入信号并进行合理分配。
良好的室内分布系统,可在覆盖本区域网络的同时,不会干扰其他区域[1]。
室内覆盖系统的特征鲜明,集中体现为几个方面。
首先,高容量性。
在人员密集场所,数据流量需求相对较大,且移动端的数量密度大,需单独规划此场景的网络容量。
其次,室内区域弱场性。
受建筑结构及装修材料的影响,移动通信信号在室内传播时,往往需穿透多层墙体,信号衰落明显,容易出现盲区。