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無線核相位計智能電網與電力線通信技術

來源:美端電氣 ??發布時間:2020-08-22 06:47

無線核相位計智能電網與電力線通信技術

在過渡到一個新的類型的傳統電網智能電網的過程中,我們需要一個良好的通信網絡接收實時信息和控制用戶負載為所有用戶,這是面向智能電網的主要挑戰之一。六氟化硫露點儀采用高精度傳感器作為檢測元件,靈敏度高,響應速度快。當報警器探測到環境中六氟化硫氣體的濃度達到或超過預置報警值時,報警器通過屏蔽電纜線將信號傳到控制器,控制器立即發出聲光報警,同時可啟動排風裝置或關閉 電磁閥切斷氣源,以達到安全之目的。sf微水儀在常溫常壓下是一種無色、無臭、無毒、不燃、無腐蝕的氣體,氣體密度6.139g/L,其化學穩定性強,500℃-600℃不分解。 六氟化硫具有良好的電氣絕緣性能及優異的滅弧性能,被廣泛應用于電器工業,如:斷路器、高壓變壓器、氣封閉組合電容器、高壓傳輸線、互感器等。在電力工業中,SF6是一種重要的介質,它用作封閉式中、高壓開關的滅弧和絕緣氣體。六氟化硫報警系統采用最新電子電路,經特殊設計,能滿足當前和將來檢測多種開關、全封閉組合電器等裝置中SF6氣體的滲漏,儀器測試為定性分析。操作員只需打開開關,該檢漏儀就會 編程,馬上可以搜索多種氣體。為了解決這個問題的基礎上,網格PLC(電力線載波)技術的通信介質的最被認可的和可靠的解決方案。描述了一種可編程邏輯控制器(PLC)技術及其發展,與傳統的窄帶FSK單載波調制方案基于OFDM,RIME和G3兩個新的方案進行了比較。

I:介紹

傳統的電網企業正在不斷發生發展變化。在過去的一個世紀里,電網技術已經可以成為我們一種將一定數量的發電站所產生的電力傳輸給學生不同級別的大量使用用戶的系統。設計和運行電網的標準主要是以有效的方式從數百個發電站向數百萬用戶的家庭教育輸送電力。該系統對電能的存儲管理功能具有非常有限,因此對于如何提高預測分析用戶的電能消耗就顯得尤為重要。電網的控制是基于人們日常的預測,電力公司通過輸電網從發電站傳送到配電網。大多數發電需要由監管工作機構內部控制。

現在,在一些國家和更多的國家在未來,綠色能源將越來越有助于電網。其網格的份額,從最初的5%的水電,太陽能和風能上升到40%。在大多數的綠色電源,穩壓器幾乎是不可能控制的。此外,電動汽車革命已經加入了這個團隊。大型電動汽車的推廣將增加一倍電網的電力消耗,以及大規模帶來高容量存儲。在功耗的增加,促進發電綠色電力和失控的電動車的存儲容量被認為是完美風暴格。該計劃被稱為智能電網。它將與嵌入式智能實時通信和控制相結合,可以隨時與任何用戶溝通,并控制它們的負載。為了實現這樣的通信功能的PLC技術功率所需的主通信平臺。

早在20年前,PLC技術就已應用于中壓領域的電網進行控制。然而,PLC在低壓側的大規模數據應用研究卻是我們最近才出現的。意大利Enel供電企業公司可以采用一種基于FSK和BPSK調制的窄帶PLC系統,為3500萬用戶建立了自己一個AMM(自動檢測儀表信息管理)系統,是PLC技術的典型國家成功通過案例。該系統每兩個月可自動識別讀取3500萬米。但是它的平均波特率不足以提供支持學生更多的實時網絡通信和控制,以及發展基于IPv6和其他移動通信服務協議的未來社會應用。

為了實現更實時的通信和控制,以及基于IPv6等通信協議的未來應用,需要一種基于OFDM調制的新一代PLC技術。 兩個主要的OFDM選項是G3和Prime技術。 G3是法國EDF電力公司發起的一個方案,由Maxim和Sagemcom開發。

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