2.防盗装置设计参数
3. 主站及客户端软件
通信规约采用了《浙江省用电现场服务与管理系统通信规约》非标的组织形式,软件采用构件化的软件开发模式来支持分布式应用、浏览器/服务器结构、模块化和构件化集成,使软件类似于硬件一样,可用不同的标准构件拼装而成,实现即插即用。构件化、组态化的软件设计思想可以使得现场管理信息系统更具有开放性、灵活性、跨平台性、可扩展性,并实现了软件的重组。前置机采用SOCKET技术,能够在异常环境下和应用服务器进行通讯。
4.电力线载波与微功率无线技术之比较
在上述应用中,终端与末端之间的通讯笔者采用了当前应用较广的电力线载波和微功率无线技术两种方案。下面分别浅两种通讯方式存在的问题。
载波技术存在的问题。①只能用于单相电力线。考虑到装置的成本和体积,笔者采用的载波机频率在60KHz~90KHz,用于三相信号线之间信号损失很大,线路末端损失在15dB-30dB,这样末端装置与台变处的终端装置无法通信。所以只能用于单相,而线路传输距离较远时,认准同一相位进行安装比较烦。②电力线本身存在脉冲干扰。目前使用的交流电为50Hz,周期为20ms。在每一交流周期中,出现两次峰值,两次峰值会带来两次脉冲干扰,即电力线上有固定的100Hz脉冲干扰,干扰时间约2 ms,固定干扰必须加以处理。设计中利用波形过0点的短时间内进行数据传输的方法,但由于过0点时间短,实际应用与交流波形同步不好控制,通讯数据帧又比较长,所以实际使用中会有误码。③电力线上动态噪声影响通讯。电力线上接有各种各样的用电设备,阻性的、感性的、容性的,有大功率的、小功率的。各种用电设备经常频繁开闭,就会给电力线上带来各种噪声干扰,而且幅度比较大。用藕合电感从电力线上藕合下来的噪声一般就在10mV以上,而一般传输的数据信号会削减到1mV,虽然电路设计中做了一定的噪声抑制,但是对于这种动态的噪声,效果并不是很好。据测试,当线路负载小时,通讯效果可达1000米,线路负载大时,通讯距离会相当短(目前只能做到300米),大大影响了防护系统的防护范围。
微功率无线技术存在的问题。①通信受实体阻挡。当终端和末端之间有阻挡,特别是建筑物的阻挡。实际使用中终端杆与末端杆之间有超过10米的建筑,就无法稳定通讯。②其他无线设备的干扰。笔者采用的无线模块为JZ863 数传模块。该模块是基于FSK的调制方式。载频频率433MHz。国家无委会对此频段无限制。很多其他无线遥控设备的载频频率也在此附近。防盗装置在收发数据时若有其他无线设备的干扰,就会出现数据干扰冲突。
综上,解决以上问题将使本防护系统更加完善。对于载波通讯,或许世界各国都在努力开发高抗干扰能力的载波芯片。对于微功率无线技术,只需在现有的发开平台进一步完善中继功能和自动跳频功能,本防护系统的推广应用将更加灵活可靠。
五、结语
基于GSM短信及无线通信技术的防盗报警系统,适用于低压电力设施的保护和管理。GSM短信及无线通信方式具有使用公用无线信道、安装方便、组网灵活、通讯范围广、效率高、运营成本相对较低等特点。该系统可用于变压器低压侧及架空线缆的末端,进行安全及时有效预警报警,同时提供监测运行状态、统计分析、数据查询、报表曲线管理、异常事件告警等全面的解决方案。为电力设施管理智能化,打击偷盗提供有力的技术手段。系统的开放性也为科学地发展建设国家电网,提供了有力的技术支持。
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来源:电力自动化产品信息