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2010年8月10日TelecommunicationsforElectricPowerSystem
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低压电力用户用电信息采集本地通信方式比较
李靖波,刘晓忠
(中卫供电局,宁夏中卫755000)
中图分类号:TN915.853
文献标志码:B
文章编号:1005-7641(2010)08-0061-05
0引言
用电信息采集中,本地信道指现场终端到表
1.1低压宽带电力线载波
1.1.1通信技术原理及特点
宽带电力线载波系统工作在1~40MHz频率范围内,较好地避开了kHz频段的常规低频干扰,采用正交或扩频调制方式实现兆级以上的数据传输,数据物理层传输速率最高可达200Mbit/s。
电力线宽带通信调制技术将可用信道带宽分为多个正交的子信道,由于子信道的窄带特性,各个子信道呈现相对线性和平坦特性,可以认为在每个子信道内的衰减和群时延是常数,可以看作一个理想信道,因此实现起来就很容易,也能保证可靠的传输。然而,由于高频信号在低压台区电力线上的传输信号衰减较快,常规传输距离一般在
计之间的通信连接。高压电力用户在受电侧安装专变采集终端与就近计量表计通信,采用RS-485方式连接;而在低压电力用户中,一个公用配变下有大量电力用户,用电容量小,计量点分散。
在低成本解决方案中,采用一个资金投入较低的本地信道方式将大量的电力用户信息集中,再进行远程传输到系统主站。低成本本地信道通信主要有低压宽带电力线载波、低压窄带电力线载波、微功率无线通信、RS-485通信等方式。现在常用的本地信道方式主要为低压宽带电力线载波、低压窄带电力线载波、微功率无线通信。
200~300m,但可以通过时分中继、频分中继、智能
路由计算、自动中继等技术手段实现网络重构,实现整个低压电力线通信网络的通信。宽带载波技术指标见表1所列。
1常用本地通信方式的比较
低压电力线网络因其覆盖面广、线路零成本
以及电源与通信介质统一的特点,使得低压电力线通信技术获得了广泛的应用。利用电力线载波通信进行低压集中抄表,实现配变台区信息集中是最理想的途径。
低压电力载波信道还具有实施简单、普及方便、投资节约、维护容易、不存在运行成本问题、实现了固定资产低投入增值、充分提高了电力线路与频率的资源利用率等优点。其缺点为低压配电线网信号衰减大、线路阻抗变化大(时变性)、噪声源多且干扰强等。
1.1.2网络方案1.1.2.1系统构成
宽带电力线载波方案的本地网络基于电力线宽带通信技术,主要由包含电力线宽带通信模块的集中器、采集器及低压电力线信道构成。
另外根据现场情况,在集中器与采集器间可能需要加装专用电力线宽带信号中继设备。
专用中继设备的作用是实现电力线宽带通信信号的转发,延长通信距离,中继设备转发信号过程中不对所转发的数据作任何解析。中继可以采
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