[电力通信在未来智能电网中的应用思考]电力通信ppt

  摘要:随着我国国民经济的飞速的发展,智能电网的建设标准也在逐步提高,这直接导致了电力通信在未来的智能电网中的作用越来越重要,而我国未来智能电网建设对现代通信工程的要求也逐步提高。本文主要从三个方面进行分析,电力通信的概况、电力通信在智能电网应用的现状、电力通信在未来智能电网中的应用思考等,切实针对于电力通信系统的信号处理、电力通信接收流程、电力通信系统的界面设计等方面给予思考,促进了电力通信事业的发展。
  关键词:电力通信;智能电网;思考
  Abstract: along with the rapid development of the national economy, the intelligent power grid construction standard also gradually to increase that led directly to electric power communication in the future smart grid more and more important role in China, and the future of intelligent power grid construction of modern communication engineering requirement also gradually improve. This paper mainly from three aspects to carry on the analysis, the general situation of the electric power communication, electric power communication in intelligent power grid, the current situation of electric power communication in future intelligence in the grid application thinking, to aim at the electric power communication system of signal processing, electric power communication receiving process, electric power communication system interface design give thinking, promote the development of the cause of the electric power communication.
  Keywords: electric power communication; Smart grid; thinking
  中图分类号: TN915.853文献标识码:A 文章编号:
   电力通信的发展,一直是我国最为关注的话题之一,如何解决好电力通信在未来智能电网中的应用,本文就电力通信在未来的智能电网中的应用思考这一话题进行了探讨,首先对电力通信进行阐述,其次就电力通信在智能电网应用的现状进行分析,主要有电网不稳定、安全管理不到位、操作人员的素质低下等主要三个方面,最后就电力通信在未来智能电网中的应用思考进行分析,更有利于电力通信在智能电网中的广泛应用。
  一、电力通信的概况
   电力通信,主要是应用于智能电网,来满足电力通信的需求。近些年来,智能电网一直都应用在电力通信领域,然而在智能电网中,电力通信已经得到了合理的应用。电力通信是当代最有发展前景的工程,电力通信领域中主要从事研究、设计、制造、运营及在国民经济各部门和国防工业中从事开发、应用通信技术与设备。它往往通过从事无线通信、电视、大规模集成电路、智能仪器等,它有利于电子技术的发展。电力通信,在智能电网中应用,一直都面临着各种各样的问题。例如:电网不稳定等,促进了电力通信事业的发展。
  二、电力通信在智能电网应用的现状
  (一)电网不稳定
   电力通信在智能电网应用的现状之一是电网不稳定。电力通信系统中电网不稳定主要是由物理系统中功率平衡导致的,电力通信系统运行的前提是必须存在一个平衡点。电力通信系统的稳定问题,直观的讲也就是负荷母线上的节点功率平衡问题。当节点提供的无功功率与负荷消耗的无功功率之间能够达成此种平衡,且平衡点具有抑制扰动而维持负荷母线电压的能力,最终导致电网的不稳定情况。
  (二)安全管理不到位
   电力通信在智能电网应用的现状之二是安全管理不到位。安全管理不到位,一直都是电力通信系统中存在的重要问题,因为电力通信的安全管理不到位,会给电力通信带来不安全隐患,主要是由于安全管理没有认真落实到位,并且也缺少科学性,通常是由于电力通信管理失误,它是电力通信事故分析的主要成因,针对于电力通信的相关企业,往往一味的依靠工程技术,来对电力通信的安全问题给予解决,要保障电力通信在智能电网应用中的安全,必须不断加强安全管理工作,可以有效地避免事故发生。另一方面就是电力通信设备陈旧,没有进行及时的更新,设备必然会老化,对电力通信的安全构成威胁。
  (三)操作人员的素质低下
   电力通信在智能电网应用的现状之三是操作人员的素质低下。电力通信运行中的缺陷问题还有一点就是操作人员的素质低下。良好的职业素养是每个电力通信工作人员需要具备的,尽管当前我国的电力通信运行得到了严格的管理。但受到操作人员素质的影响,使得整个电力通信运行工作水平高低不一,这些都直接造成电力通信运行工作难以顺利进行。操作人员是基层队伍的主体,他们的意识和素质决定了工作完成水平的高低。操作人员的素质低下,通常表现在岗位职责制落实、执行操作规程以及管理制度上,马虎潦草、得过且过,存在“基本上”、“差不多”等打折现象。
  三、电力通信在未来智能电网中的应用思考
  (一)电力通信系统的信号处理
   电力通信在未来智能电网中的应用思考之一是电力通信系统的信号处理。首先对Matlab的电力通信智能电网的信号给予处理,从而达到其功能的实现,它是利用Matlab本身所应用的工具箱Toolbox进行智能电网通信信号的函数处理,
  电力通信系统的信号处理,必须满足智能网络模块的功能要求,并对工具箱中适宜的信号处理函数,根据函数的输人、输出各种参数类型要求,在GUI界面中利用按钮、单选按钮、编辑文本框和列表框等界面控件来实现各种调制/解调方式、编码/解码方式和信道类型的选择,和各种输入参数的设定(图1-1通信信号系统)。针对于电力通信系统的信号,不仅仅要满足与用户进行信息交流的友好性,也要重视界面的简洁性以及相关系统的功能性,可以合理地将电力通信系统功能部署和其相关的实体界面进行完美的结合。
  图1-1通信信号系统
  
  
  (二)电力通信接收流程
   电力通信在未来智能电网中的应用思考之二是电力通信接收流程。当TRX—CE为高、Tx—EN为低时,nRF905进入ShockBurstTM接收模式,同时650us后,nRF905不断监测,等待接收数据。当nRF905检测到同一频段的载波时,载波检测引脚被置高;在无线通信接收,会收到一个相匹配的地址,地址匹配引脚被置高。然而,一个正确的数据包接收完毕,nRF905自动移去字头、地址和CRC校验位也会将数据准备好引脚置高。微控制器把TRX—CE置低,nRF905进入空闲模式,微控制器通过SPI口,以一定的速率把数据移到微控制器内,等到所有的数据接收完毕,nRF905把数据准备好引脚和地址匹配引脚置低。nRF905此时可以进入ShockBurstTM接收模式、ShockBurstTM发送模式或关机模式。当正在接收一个数据包时,nRF905立即把其工作模式改变,数据包则丢失。当微处理器接到地址匹配引脚的信号之后,其就知道nRF905正在接收数据包,其可以决定是让nRF905继续接收状态。
  (三)电力通信系统的界面设计
   电力通信在未来智能电网中的应用思考之三是电力通信系统的界面设计。首先选定GUl对象,在经过设计GUIDE应用程序,来确定GUIDE组态,在进行通信界面设计分析过程中,针对于信号处理的系统中抽象出来的各项编程环节必须给予认真的设计。对话框的选项包括窗口重画行为,命令行访问、生成文件选择、生成回调函数原型,不选择或选择无线通信系统的设计,整体配置的图形用户界面设计的背景颜色。 Matlab接口设计编辑器组件的平台,其中包含所有的用户界面,图形用户界面,以及单选按钮、编辑框、静态文本、列表框、弹出菜单控制。应采取确保各部件的名称或属性是不同的,使用GUI之间的差异,可以存在于一个或多个GUI组件。用户可以使用属性来检查每个组件的性能。
  结束语:
   电力通信,在最近几年,发展特别迅猛,目前,它已经开始应用于智能电网中,但是也同其他的行业一样,也面临着各种不同的问题,但是我们应该坚信我国电力通信发展的实力,伴随着科技的进步,必然会解决更多智能电网中存在的诸多问题,而且这些问题必然能够给予解决。只有电力通信的发展,必然会促进智能电网的进步,与此同时,电力通信在智能电网中的应用必然会有更美好的发展前景。
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