5)全球微波互联接入(Worldwide Interopera-bility for Microwave Access,WiMAX)
WiMAX 以IEEE 802.16 的系列宽频无线标准为基础,其中802.16d 标准面向无线宽带接
入,802.16e标准主要面向移动通信。WiMAX 采用了代表通信技术未来发展方向的正交频
分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)/正交频分多址(Orthogonal
Frequency Division Multiple Access,OFDMA)、自适应天线系统(Adaptive Antenna
System,AAS)、多入多出(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)等先进技术。
WiMAX 在部分省电力公司得到小范围试点应用,取得了较好的效果。
6)无线Mesh网络
无线Mesh 网络(无线网格网络)由ad hoc网络发展而来,是一种“多跳(multihop)”网络,是解决“最后一公里”供电问题的关键技术之一。无线Mesh网络具有动态
自组织、自配置、自维护等特点。双频或多频无线Mesh 网络采用多个频段(如5.8GHz和
2.4GHz)实现回程网络的构建及无线覆盖。无线Mesh网络是无线城市采用的重要技术,
在部分城区电网及高压输电线路状态监测中也得到小规模应用。
7)时分长期演进(Time Division-Long Term Evolution,TD-LTE)
TD-LTE 是TDD版本的LTE 技术,即LTE-TDD (国内亦称TD-LTE ),由3GPP组织涵
盖的全球各大企业及运营商共同制定,是国际电信联盟确立的第4代通信标准之一。2009
年以来,国家电网公司结合智能电网配用电等业务需求,基于电力系统现有的230MHz频
谱资源,利用TD-LTE 关键技术开展了一定范围的电力无线通信试点建设,取得了良好的
应用效果。
除上述无线通信技术以外,电力系统租用的公网无线/移动通信还采用了如 2G通信
GPRS(GSM)/CDMA、3G通信TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000,以及正在兴起的LTE
等一系列移动通信技术。此外,在电力应急通信中也用到卫星通信、数字集群、超短波通
信等技术。
3.1.2 国内外电力企业无线专网通信技术发展状况
国外智能无线专网通信技术研究已有较长时间,加拿大在2009年就已将1800~
1830MHz频段分配给智能电网无线专网通信,美国FCC也将采用同样的频段用于智能电网
项目。目前在美国、澳大利亚和加拿大,大型能源企业均考虑或已选择以无线专网作为其
智能电网系统的通信解决方案,具体应用案例包括:
(1)加拿大Hydro One,全网采用无线专网进行智能电网建设,共建设基站近4000
个,覆盖业务包括智能集抄、监控、配网控制、内部员工通信及宽带接入。
(2)美国通用电气(GE)2010年成功测试了利用无线专网技术的智能电表。此次
测试由GE公司与美国电力公司(AEP)以及美国密歇根州第二大电力公司(Consumers
Energy)共同完成。
(3)美国国家电力公司(National Grid)在2009年9月进行无线专网技术的智能电网
规划。
随着国内配网自动化、计量自动化(用电信息采集)业务的开展,现有主网采用的光
纤通信技术、载波技术在中低压配电网中应用存在诸多困难。中低压配电网具有数量大、
分布广、变动较频繁、单点业务速率低、安全性和可靠性要求高等特点,光纤通信技术、
载波技术等有线通信技术建设成本昂贵、工期长(无法预期)等致命问题,而无线公网的
网络可靠性、安全性、低带宽、大时延、业务中断率高等缺陷,均严重影响了配网自动化
业务的开展。
由于成本太高、难于施工等原因,光纤通信技术无法在配网通信中进行大规模普及,
因此无线专网仍将作为配网通信主要的通信方式。配网自动化通信系统的建设原则应该为
“光纤通信+无线专网,以专网为主、公网为辅,无线技术为主、其他无线通信技术为辅”。
3.1.3 无线专网通信技术应用的意义
随着无线通信技术的发展,运营商占用的频谱资源和网络接入带宽逐步提高,但是
无线公网在容量规划上是按照一定的并发比(一般为30%左右)设计的,无法满足所有在
线用户同时发生通信的需求。在发生重大事故(如抢险、救灾等)、重要事件(如重大会
议、重大赛事活动等)时,公网的通信量会达到网络容量设计容限,存在大量用户无法接
入的情况,而此时一般电力公司也正在执行保电任务或抢修业务(包括恢复运营商设备供
电),如果电力设备信息传送和现场通信过度依靠公网,必然存在不可靠因素。电力无线
专网只接入电力业务,相对于无线公网接入存在有线、无线等多方面入侵方式,无线专网
只存在无线空口入侵威胁,同时可根据电力业务特殊安全需求在核心网、基站、终端等多
个层面进行安全加固,全面提升无线通信的安全性。
多介质融合电力信息通信网建设
无线专网接入系统相对于光纤网络具有组网灵活、施工简易等优势,无线专网相对
于无线公网具有传输资源可控、服务质量保障高等优势。近年来,随着智能电网建设的持
续推进,配电自动化建设需求增加,终端通信接入网建设规模不断扩大,仅靠光纤通信难
以满足通信覆盖的要求,而无线专网可与光纤通信互为补充、有机融合,形成光纤+无线
专网的终端通信接入网主流建设模式,为智能配用电业务的发展持续提供坚实的支撑和保
障。另外,电力通信专网主要的组网方式是光纤通信,如果出现自然灾害,就会导致光缆
的正常运行受到影响,严重时将导致大面积的光缆中断继而影响其通信安全,且对其进行
抢修将会面临难度大和时间较长的问题,这将直接对电力系统的安全稳定运行产生影响。
鉴于无线通信技术具有不依赖于电网网架、抗自然灾害能力强、覆盖面广等优点,正好弥
补了光纤通信的不足,非常适用于紧急情况下的电力系统应急通信。在这样的背景下,研
究更好地利用无线通信技术构建电力通信网络,对电力系统运行和提供优质高效的电力服
务具有重要的意义。
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