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基本简介-回路电阻测试仪
基本简介-回路电阻测试仪
美国IBM公司提出的智能电网”解决方案。IBM智能电网主要是解决电网**运行、提高可靠性,**个就是2006年。从其在中国发布的建设智能电网**运营管理-中国电力发展的新思路》白皮书可以看出回路电阻测试仪,解决方案主要包括以下几个方面:一是通过传感器连接资产和设备提高数字化程度;二是数据的整合体系和数据的收集体系;三是进行分析的能力,即依据已经掌握的数据进行相关分析回路电阻测试仪符合规定,以优化运行和管理。该方案提供了一个大的框架,通过对电力生产、输送、零售的各个环节的优化管理,为相关企业提高运行效率及可靠性、降低成本描绘了一个蓝图。IBM一个市场推广策略。
介质中的任何噪声也会破坏信号。如前面提到电力线通信的通讯介质是电力线。图1显示了一个通用电力线通信系统框图。发射机调制信号并发送到电力线。另一头的接收机解调信号并接收数据。当到达接收机时信号被电力线的阻抗衰减了当信号通过电力时。
还有其他一些技术可以使开发人员克服噪声的影响:
那么没有任何方法使发射机知道通讯是成功还是失败。这是原始单向X10电力线通信技术的*大缺点之一。双向通讯可以使接收机成功接收数据后发出确认。如果没有收到确认回路电阻测试仪,双向通讯:如果PLC系统只是单方向通讯。发射机可以进行纠正。
CENELEC委员会的载波侦听多路访问(CSMA 方法确保了多个节电可以在同一条电力线共存并有效的共享访问。
接收机(Rx灵敏度
信号在接收机接收之前会明显减弱。有较高接收灵敏度的接收机(也就是说,根据电力线的特点、负载、和通过电力线的分段长度。可以可靠地接收到非常低强度的信号)可以从线上收到较低强度的信号,从而可以增加有效的通讯距离。然而,高灵敏度并不总是好的例如,一个高灵敏度的接收机,不仅能检测到小信号,也能检测到通道中的小噪声。因此,重要的需要有一个机制可以有效的防止接收机把噪声混淆为实际信号。自适应增益控制(AGC��是可以达到这个目的一种机制。就象之前讨论的使用自适应增益控制,接收机可以在噪声平面动态调整灵敏度回路电阻测试仪,这样它就可以更好的区分噪声和数据。
高效可靠的调制编码技术对于电力线通信非常重要。目前,中压电力线信道是一个很不稳定的高噪声、强衰减的传输通道。国内外针对不同通信场景对速率、可靠性的要求,对各种调制技术在中压PLC中的应用进行了大量的研究和测试。
噪声功率一般随频率升高而降低,根据对中压信道特性的研究。但同时多径效应所引起的深衰落也在高频端更为严重,因此,选择PLC载波频率时,需要根据实际线路情况在二者之间进行折衷。国内外的大量实践证明,5k~50kHz载波频率对于多数中压配电自动化系统是比较合适的配电自动化的应用中,多为单向数据传输,且主要要求有较高的可靠性,对实时性的要求不是很高,因此,一般都选取较低的传输速率回路电阻测试仪的附加负载,一般在10bps~1000bp之间。调制技术方面,目前使用*多的窄带调制方法,如ASKFSK或者CPSK都得到比较广泛的应用。近年来为在强噪声干扰的环境下实现数据传输,跳频、直接序列扩频、Chirp跳频等扩频通信技术也被引入到中压PLC系统中。
北美的中压PLC宽带接入应用系统发展迅速。Amperion公司研究了发变电站至变压器之间的中压电力线上的高速数据传输技术,市场的推动下。以及MV-PLC与LV-PLC为一端、光纤和无线网络为另一端的接口技术回路电阻测试仪,从而提供了从中压传输到低压传输,从户外接入到户内组网的端到端PLC解决方案。目前,该系统的主要技术已经通过实验室试验,Amperion公司及合作伙伴正极力推动该类接入网络的商业进程。
目前主要还停留在实验系统的阶段。文献[1]中所介绍的接入系统物理层采用BPSK调制方法,近年来受到广泛关注的MV-PLC接入在农村地区的应用。利用BCH编码、交织等技术对抗信道衰减和突发噪声,MA C层使用CSMA /CD和TDMA 混合协议,南非的郊区和低人口密度地区的中压电力线网络传输实验中实现了Internet接入回路电阻测试仪,传输距离达到4km但未能达到VoIP所要求的QoS保证。文献[2]中,北美农村13.8kV电网上采用基于QPSK调制的全双工数字宽带通信方案,17MHz和83MHz频段上在实现了2MbpTCP/IP连接。
就是电网的智能化,智能电网。也被称为“电网2.0建立在集成的高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用回路电阻测试仪,实现电网的可靠、**、经济、高效、环境友好和使用**的目标回路电阻测试仪固有特性,其主要特征包括自愈、激励和包括用户、抵御攻击、提供满足21世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。
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