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電力線路中的微功率無線通信技術適應性研究

2017-07-16 20:26:19黃志良
中國新通信 2017年11期

黃志良

【摘要】 在當前社會飛速發展過程中,通過對電力線路進行通信網絡輸配過程中,微功率無線通信技術的應用,使得電力線路有效的解決了需要遠距離傳輸所引發的使用性問題,但是與此同時也需要電力線路信息的及時同步。本文通過簡要分析微功率無線通信技術,研究電力線路應用微功率無線通信技術的信息同步。

【關鍵詞】 電力線路 微功率無線通信技術 適用性

引言:通過在利用無線通信技術輸配電力線路的過程中,無線通信技術的使用使得電力線路的信號傳輸具備了投入成本低、建設方便的優勢。而在當前的電力線路無線通信技術的使用方案中,國家需要在對無線通信技術進行管理限制時采用無線網絡通信技術進行大規模的電力線路建設(通過在輸配電力線路中應用無線通信技術,使得電力線路的信號傳輸具備了投入成本低、建設方便的優勢。而在當前的電力線路無線通信技術的使用方案中,國家需要對使用的無線通信技術方案進行嚴格的管理審核后,才能大規模的在電力線路建設中使用其技術)。而在建設過程中正是由于采用的微功率無線通信技術具備了靈活性、系統的間接優勢,成為了當前電力線路專網建設過程中廣泛使用的技術之一。然而當前絕大多數無線通信技術比如無線傳感網絡技術以及無線的區域網線路建設技術在進行線路設計時都是為了將無線通信技術使用于將信號遍布局限于公里之內的電力線路建設中。正是在建設過程中通過使用微功率無線通信技術從而使得電力線路的建設通信功能能夠與原始的電力線路環境范圍之內存在較大的差距。在當前建設電力線路的過程中,通過針對電力線路中使用微功率無線通信技術的研究中,針對微功率無線通信技術在遠距離線路進行信號傳輸的性能開展分析,從不同角度對微功率無線通信技術如何進行遠距離信號傳輸進行研究,提出相應針對性方案。但是(所得)研究成果并為(將)對通信的信號與距離產生一定的影響[1]。在當前的各種微功率無線信號電力線路建設中,IEEE802,11g(2,4GHz)技術就使用了ISM的信號頻段,此種無線通信技術在使用過程中具備了較高的兼容優點。基于此通過對IEEE802,11g無線通信技術為例進行分析,從而獲得TEEE2030標準定義的通信技術適用性,為電力線路的建設提供一定的參考。

一、簡析微功率無線通信技術

在具體的使用微功率無線通信技術適用于電力線路系統建設中,只有將檔距的距離設置在1-3KM之內,而設置配電線路時,檔距應該設置在100-300M之內。另外,要想將微功率無線通信技術使用與遠距離的電力線路之內還要考慮具體的天線如何設計、電力的功率設置以及協議的適配等方面,同時,還要考慮通信技術的適用距離在增加之后對通信范圍的增加以及延遲性能和參數的確切變化,從而為電力線路通信技術的分析以及相關工程設計提供一定的數值參考。

1.1無線通信技術組網方案

在進行無線通信技術建設的過程中,通過將電力線路之間的節點形成線路的形狀,組間多節組成的電力線路網絡(如圖 1 所示)。在建設過程中通過在一個信號塔處設置一個無線通信點,然后將此節點通過使用較高信號強度增加的天下(天線),從而控制信號節點的發送功率。而通過設置多節點可以設置多種功能[2]。分別有:將信號節點塔桿連接傳感器進行信息采集,將采集所得信息傳遞至線路變電站;電力線路的信息傳輸,實現了塔桿之間的節點信號通達;電力線路系統的信息能夠向終端傳遞。

1.2微功率無線通信技術適應性

根據以上信號節點通過點對點的信號傳輸,在性能本質上分析了微功率無線通信技術的基本性能有以下幾種:其一就是能夠有效的接受信號,并且保證接受信號的強度。通過使用IEEE802,11g微功率無線通信技術在信號層分別使用了OFDM技術,配合信號間不同的編碼方式,從而實現了較快的物理層運動速率,高達54Mbit/s。在實際的信號傳輸電力線路系統中,傳輸的距離相距越大,所接收的信號就會強度越小,信號接發兩方要在選擇多樣的信號層對其進行限制,那么就要對微功率無線通信技術在傳輸距離面前對信號物理層的影響。其二就是IEEE802,11g技術通過在電力線路接入點使用載波聽多路用來避免信號進行接入協議,而隨著距離的逐漸擴增,那么電力線路的無線傳播時間也相應增大,并且隨之增大的是節點之間數據碰撞的概率,因此也需要考慮距離的遠近對碰撞概率所造成的影響[3]。

結語:本文中針對微功率無線通信技術在電力線路中的運用進行分析,研究了微功率無線通信技術的使用性能。得知在實際的線路系統信號建設工程中,要在建設過程中減少一定程度上的設施成本,并且在保證現有設別應用性能的基礎之上,對設備進行更新適用,從而提高微功率無線通信技術在電力線路中的整體適用性能。

參 考 文 獻

[1]張海龍,唐悅,竇健,劉宣. 微功率無線通信測試技術研究[J]. 電測與儀表,2016,(14):96-100+117.

[2]胡萬層. 微功率無線通信性能測試與網絡狀態評價研究[D].昆明理工大學,2015.

[3]常燕. 基于微功率無線組網技術的配電線路故障定位系統[J]. 農村電氣化, 2013(6):40-42.

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