配电自动化系统无线专网建设方案研究
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电力无线专网实施方案一、引言。
随着电力行业信息化和智能化发展的不断深入,电力无线通信网络的建设和优化已成为当前电力行业的重要任务。
为了满足电力系统对数据传输速度、网络覆盖范围、通信安全性等方面的需求,电力无线专网的实施方案显得尤为重要。
本文将从网络规划、技术选型、安全保障等方面,提出一套电力无线专网实施方案。
二、网络规划。
1. 网络结构规划。
电力无线专网的网络结构应当充分考虑到电力系统的特殊性,采用星型、环型或者混合型拓扑结构,以保证网络的可靠性和稳定性。
同时,根据电力系统的实际情况,合理划分网络域,确保不同区域之间的通信畅通。
2. 覆盖范围规划。
针对电力系统的广域覆盖需求,应当采用多种覆盖方式,包括室内覆盖、室外覆盖、隧道覆盖等,以确保网络信号覆盖到每一个需要通信的角落。
三、技术选型。
1. 传输技术选型。
在电力无线专网的建设中,应当选用适合电力系统的传输技术,如微波通信、光纤通信等,以满足对传输速度和带宽的需求。
2. 接入技术选型。
针对电力系统的接入需求,应当选用适合的接入技术,如LTE、WiMAX等,以满足对接入速度和网络容量的需求。
四、安全保障。
1. 数据加密保障。
在电力无线专网的建设中,应当采用高强度的数据加密技术,确保数据传输的安全性和可靠性,以防止数据泄露和网络攻击。
2. 访问控制保障。
为了保障电力无线专网的安全性,应当采用严格的访问控制策略,限制非授权设备和用户的接入,防止网络被恶意入侵。
五、总结。
电力无线专网的实施方案涉及到网络规划、技术选型、安全保障等多个方面,需要全面考虑电力系统的实际需求和特殊性。
只有在合理规划网络结构、选用适合的技术、加强安全保障的基础上,才能实现电力无线专网的高效运行和稳定发展。
希望本文提出的电力无线专网实施方案能够对相关工作提供一定的参考和帮助。
配网自动化系统建设方案研究1. 引言1.1 背景介绍电力系统作为国家经济的基础设施之一,对于国家的发展和稳定起着至关重要的作用。
随着电力需求的不断增长和能源结构的不断优化调整,配电网系统面临着越来越多的挑战和压力,传统的配电网系统已经难以满足现代社会对电力系统安全、可靠、高效的需求。
配电网自动化技术的研究和应用已经成为当前电力领域的研究热点。
配电网自动化系统作为配电网智能化、信息化的重要手段,通过引入先进的通信、控制、计算技术,实现对配电网系统的监测、控制、保护和自愈等功能,提高了配电网系统的安全性、可靠性和经济性。
随着技术的不断推广和完善,配电网自动化系统已经在国内外大范围应用,并取得了显著的经济和社会效益。
开展配电网自动化系统建设方案的研究,对于进一步提升我国配电网系统的智能化水平,实现电力系统的高效运行具有重要的意义和价值。
1.2 研究意义配网自动化系统的建设对于提高配电网的运行效率、安全性和稳定性具有重要意义。
通过引入先进的信息技术和自动化控制手段,配网自动化系统能够实现对配电网的监测、控制和优化,提高供电可靠性和经济性,满足用户对电能质量和服务水平的需求。
配网自动化系统还能够提高配电网的适应性和智能化水平,有利于提升能源利用效率,减少供电损耗,促进可再生能源的大规模接入和电动汽车的充电设施建设。
因此,研究配网自动化系统的建设方案,对于推动我国配电网现代化建设,推动能源革命和实现智能电网的建设具有重要意义。
同时,通过研究配网自动化系统的建设方案,可以为电力行业提供技术支持和经验积累,促进产学研合作,推动相关产业的发展和创新,提升我国在智能电网领域的国际竞争力。
1.3 研究目的研究目的是为了探讨配网自动化系统建设方案,在当前能源互联网发展的背景下,提高电网的安全性、可靠性和经济性。
通过深入分析现有配网自动化系统的概况,识别配网自动化系统建设的需求,并提出有效的建设方案设计,实施方案,并评估建设效果。
配电自动化及通信系统建设方案研究与应用五一摘要:目前我国城市发展迅速,电力企业为我国发展做出了很大贡献。
配电通信系统的建设和改造应充分利用现有通信资源,完善配电通信基础设施,避免重复。
在满足现有配电自动化系统需求的前提下,充分考虑业务综合应用和通信技术发展前景,规划、分步实施、适度超前。
关键词:配电自动化;通信系统;建设方案;应用引言自20世纪90年代初开始,我国就开始了配电自动化的发展,至今已有20余年,其所带来的社会、经济效益均十分显著,配电网通信技术也逐渐走向成熟,如光纤通信技术逐步成为骨干层通信网络首选方式,基于GPRS/CDMA (GeneralPacketRa-dioService,通用无线分组业务/CodeDivisionMultipleAc-cess,码分多址)的无线公网通信作为补充手段得以普及,电缆屏蔽层载波通信技术逐渐推广开来。
在此背景下,配电自动化系统中通信网络的规划与组建,成为当前配电网建设及配电自动化推广应用的重要研究课题。
1配电自动化系统与通信网络概述配电自动化系统主要由四部分构成,分别为:配电主站、配电子站、配电终端以及通信网络。
在整个配电自动化系统中,通信网络发挥着至关重要的作用,它能够连接系统中的终端设备以及控制中心,建立电力数据传输通道,控制中心可以基于这个传输通道,将控制指令传递到终端设备处,实现对终端设备的远程控制。
与此同时,终端设备也可以借助通信网络,将收集到的电力数据,实时传送至控制中心。
目前,我国城市配网中国应用到的电气设备种类丰富,且电气设备的分布较为广泛,在不同的地理环境下,对通信网络的功能要求不尽相同,总的来说,通信网络需要具有适应恶劣环境的能力,确保电力数据的稳定传输,拥有较强的抗干扰能力,以此来避免数据传输过程中存在差错。
除此之外,还要求网络通信具有双向传输的特点,实现控制命令的高效传输,对电网系统中各设备的运行状态进行实时监测。
2配电网自动化对通信的要求配电自动化系统中有很多终端,包括FTU和TTU终端,这些终端用于监控补偿电容器、重合器、配电变压器、柱上断路器、开闭所设备等的运行状况。
配网自动化系统建设方案研究随着现代化的进展,越来越多的城市开始对配网进行自动化升级。
配网自动化是将现有的电力配网系统与信息化、智能化技术相结合,通过使用现代化技术和设备来提高配网的可靠性、安全性、经济性和效率。
本篇文章将研究一种针对配网自动化系统的建设方案。
一、配网自动化系统的背景传统的配电网有许多问题,例如长时间的停电、供电不足、电力损失过大等等。
这些问题使得配电网的供电效率和质量大打折扣,同时也带来了不小的安全隐患。
随着电力行业技术的发展,配电网开始向智能化和自动化方向发展。
通过自动化技术的应用,可以迅速响应随时出现的故障,提高配电网络的自愈能力和受过载能力。
因此,配网自动化系统建设已成为电力企业长期的发展方向。
考虑到各种因素,本方案采用以下技术和设备:1. 智能电表智能电表是一种用于测量和记录电力消费的装置。
与传统的电表相比,智能电表具有更高的数据精度、更稳定的传输速度和更好的功能扩展性。
智能电表可以实时监测配网中每个用户的用电情况,并向集中管理系统反馈相关的用电数据。
这样,电力公司就可以根据这些数据为用户精准制定电费计费方案。
2. 遥控开关在传统的配电网中,出现故障时的处理方式往往是人工干预,这样不仅浪费了大量时间,而且效率低下。
智能遥控开关通过远程控制的方式对配电网进行监控和管理,当遇到故障和异常情况时,可以自动关闭或切换电路,以减少电力损失。
3. 遥测终端遥测终端主要用于实时监测配电网的运行情况和工况参数。
遥测终端可以获取电力系统的各种数据,包括电压、电流、功率因数、负载等信息,并将这些数据传输至数据中心。
数据中心会对这些数据进行处理和分析,以更好地监测配电网的运行情况,为电力公司做出更好的决策。
4. 集中控制系统集中控制系统是配网自动化系统中的关键部分,它是将各种智能设备连接在一起的中枢。
集中控制系统通过与各个设备交互,实现对系统的远程监控和控制。
集中控制系统可以自动完成电路的调度和控制,优化电力分配和开关状态,从而确保配电网的供电可靠性和稳定性。
配电自动化系统无线专网建设分析配电自动化系统是推动电网运行水平提升的重要系统,同时也是促进电网自动化、智能化发展的关键。
不过传统有线通信方案难以完全满足配网发展需求,在很大程度上阻碍了配电自动化系统高效运行,需要运用无线专网技术解决这一问题。
本文将简单介绍配电自动化系统发展现状,分析无线专网通信技术在配电自动化系统中的应用意义与可行性,并就相应的无线专网建设方案展开探讨。
标签:配电自动化系统;无线专网;建设随着现代电力事业的发展,电网规模逐渐扩大,电网有线通信方式已经难以解决配网点多面广的通信问题,在很大程度上影响了配电自动化系统的高效运行,需要积极采取合理措施加以改善。
其中无线专网技术的应用能够充分满足配网通信需求,为配电自动化系统化的稳定运行乃至智能化发展提供有力支持,具有巨大应用价值。
一、配电自动化系统发展现状配电自动化系统的作用在于对配电网进行自动化的运行监测与控制,从而保障配电网运行安全及稳定。
该系统的通信功能使得运维人员能够通过终端迅速、直观地掌握配电网运行信息,从而了解电网运行状况,更能实现对配电网运行异常的自动化控制,确保电网正常运行。
配电自动化系统的通信网包括配电通信主站、子站、通道及终端,当前主要采取有限通信模式。
不过在我国电网规模不断扩大的情况下,配电终端数量大幅增加,有线通信已经很难满足配电网发展需求,也在一定程度上阻碍了配电自动化系统运行水平的提升。
这是因为电网规模扩大使得通信传输信息量大幅增加,以自建或租用光纤的方式难以从根本上解决不断增加的信息量问题。
同时自建光纤成本较高,而租用光纤会导致配电线路监控点的通信受影响,无法保障配电调度及管理的有效、可靠。
因此在近年来,配电自动化系统通信方案的相关研究与实践越来越受重视,其中无线专网技术被视作改变现状的关键技术。
二、无线专网通信技术在配电自动化系统中的应用意义与可行性(一)應用意义无线专网技术的应用能够有效解决配网点多面广的通信问题,同时其建设成本也较自建光纤方式更低,故而能够有效推动配电自动化系统高效运行,保障配电网运行安全及稳定,实现自动化、智能化监测与控制。
配网自动化系统建设方案研究随着智能家居的普及,配网自动化系统的建设变得越来越重要。
本文将探讨配网自动化系统建设方案,从系统需求分析、系统架构设计、系统实施与测试等方面进行研究。
进行系统需求分析是建设配网自动化系统的第一步。
需求分析包括对系统功能需求、性能需求、可靠性需求、安全性需求等的分析。
系统功能需求包括配网设备的控制、监测、管理等功能;性能需求包括系统的响应速度、稳定性等;可靠性需求包括系统的可靠程度、故障处理能力等;安全性需求包括系统的数据安全、通信安全等。
进行系统架构设计是配网自动化系统建设的关键步骤。
系统架构设计包括系统的分层结构设计、设备间通信协议设计等。
系统的分层结构设计可以分为控制层、运行层和管理层。
控制层是配网设备的控制中心,负责控制各个配网设备的运行;运行层负责配网设备的实际运行,例如对动力设备的控制、对线路的监测等;管理层负责系统的管理与监控,例如对系统的配置、异常处理等。
设备间通信协议设计需要根据具体的配网设备来确定,例如使用Modbus、CAN、TCP/IP等协议。
然后,进行系统实施与测试是配网自动化系统建设的重要环节。
系统实施包括系统硬件的搭建与安装、系统软件的开发与部署等。
硬件的搭建与安装需要根据系统的需求来选择配网设备,并进行布线与安装;软件的开发与部署需要根据系统的需求来进行系统逻辑的编写和系统平台的搭建。
系统测试包括功能测试、性能测试、可靠性测试等。
功能测试需要验证系统的功能是否满足需求;性能测试需要验证系统的性能是否达标;可靠性测试需要验证系统是否能够在故障情况下继续运行。
进行系统运维与维护是配网自动化系统建设的后续工作。
系统运维包括系统的日常运行与管理,例如监控系统运行状态、处理系统异常等;系统维护包括系统的升级与维修,例如对系统的功能进行扩展、对设备的故障进行维修等。
配网自动化系统建设方案研究随着城市化进程的不断推进,城市智能化建设成为当下重要的发展趋势之一。
而配网自动化系统是城市智能化建设的重要组成部分之一,能够实现智能化电网的可靠、安全、高效运行。
因此,本文将对配网自动化系统建设方案进行研究。
一、配网自动化系统概述配网自动化系统是指通过自动化技术实现智能化电网的运行管理。
它主要包括以下几个方面:1.电力监测与控制。
通过监测电网的负荷、电压等参数信息,并对电力设备进行自动控制,以实现电网的可靠运行。
2.故障检测与处理。
自动检测电网中的故障,快速准确地定位故障点,并进行紧急处理,保证电网的稳定运行。
3.数据采集与处理。
自动采集配电设备和电网运行数据,并进行处理分析,以提高运行效率和降低管理成本。
4.智能化监管管理。
通过网络监控、数据分析、决策支持等技术手段,实现对电网运行的智能化管理。
1.技术架构设计配网自动化系统建设的第一步是设计系统的技术架构,确定所采用的技术方案、硬件设备、通信协议等。
一般来说,配网自动化系统的技术架构中应该包括以下几个层次:场站层、子站层、云平台层和客户端层。
其中,场站层与子站层是控制系统的核心部分,负责实现在线监测、故障定位等功能;云平台层负责数据收集、处理、分析和远程管理等功能;客户端层为用户提供数据查询、报表生成等功能。
2.硬件设备选型配网自动化系统的硬件设备选型对系统的性能和稳定运行有着至关重要的作用。
硬件设备应该具有高性能、高可靠性、低功耗、低成本等特点。
在选取硬件设备时,也需要特别注意与现有系统之间的兼容性和协议的匹配。
3.通信网络建设建设配网自动化系统,必须要有一个可靠、高效的通信网络。
在建设配网自动化系统时,一定要考虑到网络的可靠性、安全性和带宽等问题。
通信网络的建设需要包括选择通信技术、建设网络基础设施、保证网络安全和网络优化等方面。
4.系统实施与调试在系统实施和调试中,需要考虑到系统的稳定性和安全性。
在系统实施中,需要对设备进行检查和调试,确保其正常工作;在系统调试中,需要对系统进行测试和调整,以保证系统的性能和稳定性。
配网自动化系统建设方案研究随着能源行业的不断发展,电力配网系统的建设和改造工作也日益受到重视。
为了提高配网的可靠性、经济性和安全性,配网自动化系统逐渐成为配网建设的重要组成部分。
本文旨在探讨配网自动化系统的建设方案,以期为相关领域的研究和实践提供参考。
一、配网自动化系统的意义和作用1. 提高配网的可靠性传统的配网管理主要依靠人工操作,人为因素会导致操作失误,进而影响配网的可靠性。
配网自动化系统能够实现对电网的自动监测、故障诊断和快速恢复,减少人为因素的影响,提高了配网的可靠性。
配网自动化系统能够实现对电网运行状态的精准监控和预测,优化电网的运行模式和负荷分配,实现电能的高效利用,从而提升电网的经济性。
配网自动化系统能够实现对电网的实时监测和故障诊断,及时发现和处理电网故障,减少安全事故的发生,提高了配网的安全性。
1. 网络通信技术的应用配网自动化系统建设的关键是实现对电网各个节点的实时监控和数据传输。
为此,需要应用先进的网络通信技术,实现配网各个设备之间的高效通信。
目前,常用的网络通信技术包括光纤通信、以太网通信、无线通信等。
建设配网自动化系统时需要根据具体情况选择合适的网络通信技术,保障通信的稳定性和可靠性。
2. 数据处理与分析技术的应用配网自动化系统需要对大量的数据进行实时采集、传输和分析,为此需要应用先进的数据处理与分析技术。
通过建立配网数据分析平台,能够对电网运行数据进行实时监测和分析,为电网运行决策提供参考依据。
3. 智能控制和优化技术的应用配网自动化系统的核心是实现对电网的智能控制和优化。
通过应用智能控制和优化技术,能够实现对电网的智能化调度和管理,提高电能利用效率,减少供电成本。
4. 故障诊断和快速恢复技术的应用配网自动化系统能够实现对电网故障的快速诊断和恢复。
通过应用先进的故障诊断和快速恢复技术,能够实现电网故障的自动定位和隔离,快速恢复供电,减少故障对用户的影响。
5. 安全监测和预警技术的应用配网自动化系统需要应用安全监测和预警技术,实现对电网安全状态的实时监测。
基于电力无线专网通信的配网自动化系统研究随着社会经济的不断发展,我国电力行业取得的进步也突飞猛进。
电力无限专网通信是我国电力行业一个发展的重要方向。
智能电网是国家的发展战略,是未来电网的发展方向。
通信是智能电网发展的基础,而无线专网是智能电网通信的必然选择。
本文从电力无线专网的特点和性质入手,探讨怎样做好基于电力无线专网通信的配网自动化系统研究。
标签:电力;无线专网;通信;配网;自动化1电子无线专网通信技术特点为了探讨怎样基于电力无限专网通信的配网自动化系统的研究,需要我们去了解电力无线专网通信技术特点,我们基于电子无限专网本身性质时可以发现,电子无线专网和无线公网技术存在着规划目标、业务模型、关注内容等不同的区别。
电子无线专网有着其独特的优秀性,高频率利用率和高安全性也是其主要的特点。
1.1智能馈线自动化1.1.1集中式智能馈线自动化集中式智能馈线自动化是我国智能馈线自动化的重要组成部分,自动化是以整个配电网系统为目标进行处理的,而远程通信、遥感、遥控等过程在属于系统的核心之一,核心通过配电终端实现信息的采集,可以支持SCADA系统实现故障区段,SCADA系统实现实时拓扑和优化策略的使用是核心功能,并在此基础上进行的故障恢复步骤也将与自动和手动方法相结合,以实现非故障区域的故障隔离和电源恢复。
因此我们可以发现,集中式智能馈线自动化技术在中国电力领域发挥了必要的作用。
在集中式智能馈线自动化方面,确保好光纤通信的完善、实现配电终端高质量的信息采集、采用先进的系统控制方式,都是实现这种智能馈线自动化的前提。
只有保证好这些前提,集中式智能馈线自动化才能真正提升中国的供电可靠性。
1.1.2分布式智能馈线自动化另外一种自动化方式便是分布式智能馈线自动化,分布式智能馈线自动化也是在中国智能馈线自动化的部分组成中发挥着重要的作用。
这种自动化可以应用于其他自动化不能触及的复杂的供电区域。
分布式智能馈线自动化可以识别和锁定电力故障源头,实现电力系统的故障隔离和电源恢复,并且无需光纤网络。
配电自动化系统无线专网建设方案研究摘要:目前各行各业都在迅速发展,电力行业也越来越普遍。
根据智能电网建设的核心任务和六大目标需要建设覆盖广阔接入灵活的终端接入网,仅仅依靠光纤接入网络已经难以满足不同地区、不同业务的通信需求,很多不易敷设光缆的地区和特殊的移动业务,光纤接入网络从建设成本和维护成本上来考虑不可行。
而无线通信网络更适合分布较为分散的电力终端,尤其是满足移动业务终端的通信需求。
因此本文介绍了基于1.8GLTE无线电力专网建设方案的研究,从技术、政策不同角度探索无线专网建设可行性;搭建配电自动化系统无线专网建设架构,并详细描述架构组成及各功能设备。
关键词:配电自动化;无线;专网;方案1配电自动化通信系统发展现状近年来,随着我国社会经济的发展,客户对供电可靠性要求的提高,配电自动化又引起了人们的重视,而智能电网的提出,更是极大地助推了配电自动化的发展。
总结我国前段时间的配电自动化工作,总体来说应用水平还比较低,没有发挥出应有的作用。
线路自动化覆盖面有限,形不成规模效益;“自动化孤岛”现象严重,应用功能有限。
究其原因,一方面是一些地区配电网网架结构、一次装备以及基础管理工作薄弱,还不具备应用配电自动化的条件,出现所谓的“超前建设”现;有些系统的功能结构规划不合理、设备质量不过关;目前,具有自愈能力的光纤通信技术已经成功地应用于输电网和配电网自动化系统中,不仅能够满足配电数据传输和实时控制的有效性和可靠性要求,而且成为骨干层通信网络的首选通信方式。
基于GPRS/3G的无线公网通信作为光纤通信技术的有效补充手段也已经普及,多数应用在配电数据“三遥”站点采用光纤EOPN技术传输,“二遥”且没有光纤经过的站点采用公网无线传输,光纤专网技术虽然提供的通信实时性、安全性和传输带宽满足终端通信接入网的所有业务,但从成本、建设周期、维护成本等方面都存在大量问题,尤其在光缆建设阶段,配电自动化业务主要部署在密集的城区,管道光缆敷设困难,往往需要采用排管和顶管的方式,建设投资非常高,整体上考虑经济性不合规。
配网自动化系统建设方案研究随着社会的不断发展,人们对能源的需求也在不断增加,特别是电力能源的需求。
为了满足人们对电力的需求,电网建设也愈发重要。
而随着技术的不断发展,配网自动化系统作为提高配电可靠性、提高供电质量、提高配网经济性的重要手段,得到了越来越多的关注和应用。
本文将对配网自动化系统的建设方案进行深入研究。
一、配网自动化系统的概念和作用配网自动化系统是利用先进的通信、控制、检测、计算和信息处理技术,对配电网进行实时监测、控制、调度和运行管理,以提高配电网供电可靠性和经济性的系统。
它是通过现代智能化技术,实现配电网设备的智能化控制和自动化运行,提高了配电网的安全性、可靠性,提高了供电质量,降低了运行管理成本,是配网运行的重要手段。
(1)提高配电网的供电可靠性和质量通过实时监测配电网的运行状况,对发生的故障进行快速定位和隔离,提高了配电网的供电可靠性,降低了停电率,提高了供电质量。
(2)提高了配电网的经济性通过配网自动化系统对配电网的运行状态进行实时监测,能够合理地进行负荷调度和设备运行状态优化,降低了能耗,提高了配电网的运行效率,降低了运行管理成本。
配网自动化系统能够及时准确地响应各种异常情况,对配电网的设备进行智能控制和保护,避免了设备过载、短路等故障的发生,提高了配电网的安全性。
1. 现有问题目前我国配电网自动化水平相对较低,存在以下问题:(1)设备老化很多配电网设备都是建设较早的,设备老化严重,技术水平低,无法满足当今电力需求的要求。
(2)信息化水平不高很多配电网缺乏有效的信息采集和处理手段,无法及时准确地了解配电网的运行状态。
(3)缺乏统一的标准和规范由于缺乏统一的标准和规范,不同地区的配网自动化系统建设方式不一,导致配网自动化系统的互联互通能力差。
2. 建设方案对老化严重的配电设备进行更新,采用先进的智能化设备,提高设备的控制、保护和通信能力。
(2)推进信息化建设建设信息化系统,实现对配电网的实时监测、远程控制、故障诊断和数据分析,提高配电网的智能化水平。
电力无线专网规划及优化研究摘要:无线通信作为电力终端通信接入网的重要技术之一,无线公网及230MHz数传电台已在电力营销、运检等业务系统中得到了大规模应用。
目前,很多省市公司已经开展了3/4G电力专网试点应用,如3G(WiMAX,McWILL)及4GTD-LTE等。
业务应用领域包括传统配用电业务及新型智能电网业务等。
无线通信在电力应用取得一定成果的同时,其存在的一些问题也逐步暴露出来。
基于此,本文主要对电力无线专网规划及优化措施进行了简要的分析,希望可以为相关工作人员提供一定的参考。
关键词:电力;无线专网;规划;优化引言随着信息技术的发展,网络已经发展成无线移动网络,客户端也变得越来越复杂,如今的信息化技术已经逐渐向智能化发展。
电力企业使用电力信息通信和无线网络,建立了电力无线专网,具有广泛性和高性能特点,能够为电力企业提供数据、图像、语音等技术支持,为了更好的提高电力无线专网规划需进一步各有优化研究。
1电力无线专网架构1.1主站主站系统一般位于供电大楼,包括网络管理平台、监控中心、数据中心等。
其中网络管理平台主要负责网络状态监控(包括对各个终端设备的状态进行监控与分析)、故障诊断和报警(包括对网络状态的检测以及各个设备工作状态的调整和故障的处理以及预警)、设备管理(包括对交换机、路由器等设备的管理)等。
同时,它能够对现存的电力信息管理进行融合,并可在各种多媒体手段、地理信息系统(geographicinformationsystem,GIS)技术的基础上,形成统一的调度指挥系统,具体包括:调度指挥中心、现场应急指挥调度系统、可视电话调度系统和监控系统。
1.2核心网核心网与主站直接相连,它主要为用户提供连接、对用户管理以及对业务完成承载,具体包括:负责终端认证、终端IP地址管理、移动性管理等。
电力无线专网系统的核心网可以提供的基本业务有配电自动化、负荷管理、用电信息采集、应急抢修检修、调度指挥及移动资产可视化管理(如视频监控)等。
配网自动化系统建设方案研究随着社会经济的不断发展和科技的进步,电力配网自动化系统已经成为全球电力行业的发展趋势。
配网自动化系统通过智能化技术的运用,可以提高配电系统的可靠性、安全性和经济性,实现更高效的电能管理和运行。
在建设配网自动化系统时需要综合考虑各种因素,制定合理的建设方案才能实现最佳的效果。
本文将针对配网自动化系统建设方案进行研究,以期能够为相关工程实践提供有益的指导。
一、系统建设目标在制定配网自动化系统建设方案时,首先需要明确系统建设的目标和需求。
配网自动化系统的主要目标包括提升系统可靠性和稳定性、提高供电质量、改善配网运行效率、降低运行成本等。
由于不同地区和不同配电系统的特点和需求各有不同,因此在确定系统建设目标时需要充分考虑当地的实际情况,制定符合实际需求的具体目标。
二、系统架构设计配网自动化系统的架构设计是建设方案的核心内容,其设计合理性直接影响了系统的功能完备性、性能稳定性和运行可靠性。
基于传统的电力配网结构,可以将配网自动化系统划分为三个部分:监控与数据采集子系统、分布式控制与保护子系统、远程通信与运行控制子系统。
监控与数据采集子系统负责实时监测系统的状态参数和运行情况;分布式控制与保护子系统负责根据监控数据实时控制和保护系统;远程通信与运行控制子系统负责通过通信网络实现远程监控和控制。
在具体的架构设计中,需要充分考虑系统的可扩展性、互联互通性和兼容性,确保系统可以适应未来的发展需求和新技术的应用。
还需合理配置系统的备件和冗余设备,确保系统在发生故障时仍能够正常运行。
三、设备选型与配置配网自动化系统的设备选型和配置是系统建设方案中的关键环节,其决定了配网自动化系统的性能和可靠性。
在设备选型时需要考虑设备的技术指标、功能要求、设备供应商的信誉度、价格等因素,选择性能稳定、功能完备、质量可靠的设备。
在设备配置时需要合理布置设备,保证系统的完整性和连续性。
特别是在重要节点和关键位置,还需配备必要的备用设备,以备发生意外情况时能够及时切换和恢复系统的正常运行。
基于电力无线专网通信的配网自动化系统研讨摘要:经济与社会高速发展,电力事业的发展速度直线上升。
在电力行业中无线专网通信的配网自动化系统是关键步骤,现如今的配网自动化系统还是存在着许多的问题,比如设备数目多、支线分散不集中、分布广泛,还有工作环境差等因素,传统的配网自动化系统已经不能满足现在电力无线专网通信的需要,如何改进配网自动化系统是电力行业当前的重头戏,改进新型配网自动化系统推进电力无线专网通信的发展进程。
关键词:无线专网通信;配网自动化;系统研讨一、电力无线专网通信的配网自动化系统的简介(一)电力无线专网通信的配网自动化系统的背景与意义近几年,电力无线专网通信是热门话题,在配网自动化系统的研究与实践当中,如何发展配网自动化系统的基础与关键技术得到全面的重视。
配电自动化系统是建设智能电网的关键之处,传统的配网系统已经不能满足当下的发展需求,新型的无线专网通信技术成为电力行业探究的热点,新型无线专网通信的适应现代社会的发展,范围大,覆盖率广对推进社会的发展都有重要意义。
(二)电力无线专网通信的配网自动化系统的原则一是建立安全的无线专网通信的配网自动化系统。
要确保建立的无线专网通信时安全可靠的,可以防止不法分子的非法侵入,防止细细向非授权外部访问的泄露,由于新型无线专网通信的安全设置要比传统的线缆网络复杂,无线专网通信的访问节点是不固定的,只要在无线专网通信的信号接受范围内,所有的访问节点都可以接受,所以安全工作会更难。
二是谨慎对待,不可草率设置无线专网的配置。
无线专网通信自身的特点所造成的安全问题是无可避免的,我们要采取正确的系统保护系统与防护手段保护无线专网通信使用用户的信息安全,避免造成严重的安全问题,草率的配置将会把无线专网通信变成“服务不在范围内”等问题,要把无线专网通信的安全风险降到最低,相关网络技术人员一定要定期进行配置和检测。
(三)电力无线专网通信的配网自动化系统的变化与创新一是配网自动化系统传输方式的变化与创新。
配网自动化系统建设方案研究随着科技的发展和智能家居的普及,配网自动化系统已成为现代化建设的重要组成部分。
本文将研究配网自动化系统的建设方案,并详细介绍其主要内容和实施步骤。
一、引言配网自动化系统是指利用先进的信息技术和自动化技术对电力配网进行监控、控制和管理的系统。
通过配网自动化系统,可以实现对配电设备和线路的远程监测和控制,提高电网运行效率和供电质量。
二、主要内容1. 系统架构设计在配网自动化系统建设中,需要根据实际情况设计系统的整体架构。
包括前端采集子系统、数据传输子系统、数据处理子系统和用户接口子系统等。
2. 数据采集与传输配网自动化系统的核心是数据采集和传输。
通过安装各种传感器和智能装置,可以实现对电力设备和线路数据的采集。
采集到的数据可以通过网络传输到数据处理子系统,供后续的处理和分析。
3. 数据处理与分析在配网自动化系统中,数据处理和分析是非常重要的环节。
通过对采集到的数据进行处理和分析,可以得出有关电力设备和线路状态的信息,如温度、电流、电压等。
并可以实施相应的控制策略,提高供电质量和电网运行效率。
4. 远程监控与控制配网自动化系统可以实现对电力设备和线路的远程监控和控制。
通过与监控中心建立网络连接,可以实时监测电力设备和线路的状态,并通过控制策略对其进行调整和控制。
5. 用户接口与应用配网自动化系统建设还需要考虑用户接口和应用。
通过设计友好的用户界面,可以方便用户对电力设备和线路进行监控和管理。
可以开发相应的应用软件,实现用户对系统的灵活配置和管理。
三、实施步骤1. 前期准备在建设配网自动化系统之前,需要进行充分的前期准备工作。
包括明确系统的需求和目标、确定系统的范围和规模、制定建设计划和时间表等。
2. 系统设计和采购根据前期准备的工作,可以进行系统的设计和采购。
包括设计系统的架构和功能、选型各种设备和器件、制定系统的通信协议等。
4. 系统运行和维护系统调试完成后,可以进行系统的正式运行和维护。
电力无线专网可行性研究报告1. 引言随着信息技术的发展,电力行业也逐渐开始探索无线通信技术在电力系统中的应用。
电力无线专网作为一种新型的通信网络,具备覆盖范围广、容量大、实时性要求高等优势,在电力系统运行与监控、安全保障、故障检测与诊断等方面有着广阔的应用前景。
本报告旨在对电力无线专网的可行性进行研究,从技术、经济和可靠性等方面进行评估分析。
2. 技术可行性分析2.1 电力无线专网技术特点电力无线专网采用无线通信技术,能够实现对广域电力系统的全面覆盖,具备以下技术特点: - 高速率传输:电力无线专网能够实现高速率的数据传输,满足电力系统实时监测和控制的需求; - 安全可靠:采用先进的加密算法和安全机制,能够保证无线通信的安全性和稳定性; - 多节点连接:支持多个节点同时连接,实现对多个设备的监控和控制; - 自组织网络:电力无线专网能够实现自组织网络,提高网络的可扩展性和容错性。
2.2 技术问题与挑战电力无线专网在应用过程中面临一些技术问题与挑战: - 网络覆盖与鲁棒性:由于电力系统的特殊性,电力无线专网需要具备广域覆盖的能力,并能够适应复杂的环境和工作条件; - 抗干扰与抗攻击能力:电力无线专网需要具备抗干扰和抗攻击的能力,确保通信的可靠性和安全性; - 能耗与电磁辐射:电力无线专网在部署过程中需要考虑能耗和电磁辐射等问题,提高网络的运行效率和环保性。
2.3 技术可行性评估根据对电力无线专网技术特点和问题的分析,可以得出如下评估结论: - 技术可行性高:电力无线专网具备满足电力系统通信需求的技术特点,并能够应对相关技术问题与挑战; - 技术成熟度逐步提高:无线通信技术的不断发展和成熟,为电力无线专网的实现提供了可靠的技术支持; - 需要进一步研究与测试:在实际应用中,需要进一步进行系统研究和测试,以验证电力无线专网的性能和稳定性。
3. 经济可行性分析3.1 投资与运营成本电力无线专网的建设需要投入一定的资金,包括网络设备采购、基站建设、人员培训等方面的成本。
配电自动化系统无线专网建设方案研究
发表时间:2017-08-08T11:54:52.130Z 来源:《电力设备》2017年第10期作者:王凯峰王露李敬国[导读] 摘要:目前各行各业都在迅速发展,电力行业也越来越普遍。
根据智能电网建设的核心任务和六大目标需要建设覆盖广阔接入灵活的终端接入网
(国网和田供电公司新疆和田 848000)
摘要:目前各行各业都在迅速发展,电力行业也越来越普遍。
根据智能电网建设的核心任务和六大目标需要建设覆盖广阔接入灵活的终端接入网,仅仅依靠光纤接入网络已经难以满足不同地区、不同业务的通信需求,很多不易敷设光缆的地区和特殊的移动业务,光纤接入网络从建设成本和维护成本上来考虑不可行。
而无线通信网络更适合分布较为分散的电力终端,尤其是满足移动业务终端的通信需求。
因此本文介绍了基于1.8GLTE无线电力专网建设方案的研究,从技术、政策不同角度探索无线专网建设可行性;搭建配电自动化系统无线专网建设架构,并详细描述架构组成及各功能设备。
关键词:配电自动化;无线;专网;方案
1配电自动化通信系统发展现状
近年来,随着我国社会经济的发展,客户对供电可靠性要求的提高,配电自动化又引起了人们的重视,而智能电网的提出,更是极大地助推了配电自动化的发展。
总结我国前段时间的配电自动化工作,总体来说应用水平还比较低,没有发挥出应有的作用。
线路自动化覆盖面有限,形不成规模效益;“自动化孤岛”现象严重,应用功能有限。
究其原因,一方面是一些地区配电网网架结构、一次装备以及基础管理工作薄弱,还不具备应用配电自动化的条件,出现所谓的“超前建设”现;有些系统的功能结构规划不合理、设备质量不过关;目前,具有自愈能力的光纤通信技术已经成功地应用于输电网和配电网自动化系统中,不仅能够满足配电数据传输和实时控制的有效性和可靠性要求,而且成为骨干层通信网络的首选通信方式。
基于GPRS/3G的无线公网通信作为光纤通信技术的有效补充手段也已经普及,多数应用在配电数据“三遥”站点采用光纤EOPN技术传输,“二遥”且没有光纤经过的站点采用公网无线传输,光纤专网技术虽然提供的通信实时性、安全性和传输带宽满足终端通信接入网的所有业务,但从成本、建设周期、维护成本等方面都存在大量问题,尤其在光缆建设阶段,配电自动化业务主要部署在密集的城区,管道光缆敷设困难,往往需要采用排管和顶管的方式,建设投资非常高,整体上考虑经济性不合规。
采集系统中。
电缆屏蔽层载波通信技术同时取得了突破,进入实用阶段,在一些地区配电自动化系统中获得成熟应用。
2无线电力专网应用于配电自动化系统可行性分析
2.1技术可行性
目前在电力系统配用电接入网中应用的无线专网通信技术主要包括规模日渐扩大的4G宽带LTE技术和与其竞争的230M无线电台、Mobitex、Wimax和McWiLL等技术。
1.8GTD-LTE(TimeDivisionLongTermEvolution,时分长期演进)系统是工作频率为1785-1805MHz 的TD-LTE系统。
TD-LTE系统是LTE系统的时分模式。
LTE是3GPP制定的下一代无线通信标准,运营商一般将LTE作为第四代移动通信系统4G。
中国政府在公网频率以外划定1447-1467MHz和1785-1805MHz两个20MHz频段用于建立政府和重要行业的TD-LTE专网建设,即1.4GTD-LTE系统和1.8GTD-LTE系统。
系统特征指标未:(1)宏基站支持在线终端9600个;(2)宏基站下行峰值吞吐量300Mbps,上行峰值吞吐量150Mbps;(3)终端下行峰值速率100Mbps,上行峰值速率50Mbps;(4)天线间耦合干扰小,易于多天线增强传输和覆盖。
宏基站城区覆盖可达10-20平方公里,郊区覆盖可达70-120平方公里。
230MHzTD-LTE系统是由中国普天公司独家推出的LTE系统,其针对电力223MHz-235MHz频段1MHz离散频点的特点,对LTE协议栈进行了适应性修改和简化,因此与1.8GTD-LTE系统在终端、测试和系统上都不兼容。
由于工作频带只有1MHz,230TD-LTE系统对宽带业务的支持比较弱。
2.2政策可行性
目前,国家无线电管理委员会在关于电力负荷监控系统频率使用的批复中明确指出,230MHz频段的40个离散频点,共电力企业使用作为为遥测、遥控、数据传输等业务使用的频段,信道间隔25kHz,属于窄带专用频段;宽带专网频段主要有1.4G和1.8G频段,具体:工业和信息化部《关于1447-1467兆赫兹(MHz)频段宽带数字集群专网系统频率使用事宜的通知(59号文)》提出1447-1467MHz中20MHz规划用于政务网、公共安全、应急通信等政府专网,采用TDD方式宽带数字集群系统;工业和信息化部《关于重新发布1785-1805MHz频段无线接入系统频率使用事宜的通知(65号文)》提出1785-1805MHz中20MHz规划用于交通(城市轨道交通等)、电力、石油等行业与用通信网和公众通信网。
3无线专网建设方案
智能电网配电自动化系统TD-LTE无线专网建设组网方案。
网络架构从业务系统主站到用户终端总体上分为四层,分别是业务层、安全接入层、LTE接入层以及终端层。
最上层的业务层设备为业务系统自备。
安全接入层设备包括正反向隔离装置、前置双向验证装置和安全接入装置。
根据业务层设备的位置就近部署。
根据国能安全〔2015〕36号文的电力监控系统安全防护方案要求,I、II区业务系统主站采用正反向隔离装置与无线接入终端进行隔离。
III、IV区业务系统采用安全接入平台接入无线终端。
生产业务的终端和管理业务终端采用相同工作频率。
共享基站和天线。
LTE接入层设备包括核心网、核心路由器、LTE回传光网络以及基站设备。
核心网及核心路由器部署在市公司信通机房,在核心网之后部署核心路由器,对不同的业务VPN进行分离,将不同的业务送往不同的电力无线应用内网安全入口。
LTE回传网络采用SDH独立通道实现,以满足核心网和基站之间的S1接口控制面的时延要求,基站部署在110KV变电站。
终端层为业务系统自备的LTE专网终端,其形态包括LTE专网智能手机、LTE专网平板、LTE专网网卡和LTE专网CPE。
CPE是LTE专网转以太网的接入设备。
总结
通信网络作为配电自动化系统的重要组成部分,上行传送各配电终端所采集的测量及状态信息,下行传递调控中心向各配电终端或执行结构发送的周期召唤及操作控制命令,无线通信网络更适合分布较为分散的电力终端,尤其是满足移动业务终端的通信需求。
参考文献:
[1]徐炳垠.智能配电网与配网自动化[J].北京:动力与电气工程师,2009,05:1-10.。