李帅 杨紫忠 张建波 王禹
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与载波通信自动化设备不同的是,微波通信自动化设备主要是在微波发送接收时根据站型完成的。目前,在电力系统通信自动化设备中,微波通信自动化设备的应用也非常广泛。目前微波通信设备的应用有终端和收发报机。前者负责发送和接收信号。按照有关规定,决定接收信号或者发送信号,实现电力通信;电力通信是接收信号或者发送信号,但是接收和发送信号的方式是通过频率信号的转换来实现的,也就是通过频率的上下转换。此外,除了终端和收发报机外,微波接线和馈线也是微波站的重要通信设备。
与载波通信不同的是,微波通信主要是基于站的状态来完成接收和接收微波的任务。常见的微波通信设备主要有终端、收发报机、微波接线架、天空馈送器等。终端负责按照一定的规律接收和接收信号,接收或发送信号,实现电力通信;收发机通过频率转换或频率转换接收或发送频率信号。
光纤通信设备主要有光端机、光中继机和数字通信设备。在电力通信自动化系统中,光终端负责光纤的接收和传输。在pcm端子和光纤传输线中,信号的转换是由光线码型转换装置和输出接口完成的,主要完成信号的二进制数字处理。此外,光学终端机还可以实现信号监控、信号报警等。光学继电器灵敏度高,可实现光纤信号远距离的可靠传输,大大提高了电力通信的准确性、有效性和可靠性。该装置是光纤传输的中继站,可以提高传输距离,保证电力通信效率,一般数字信号传输的优点比模拟语音信号好。数字通信设备是一种以数字信号为桥梁的模拟语音信号传输装置,主要实现信号的脉冲编码和调制,以及数字复用[1]。
对于电力通信系统,其基本结构由电力通信自动化设备组成。无论电力通信自动化设备是哪种设备,都能对通信信号进行传输和处理,实现信息交换,是电力通信系统的主要模式。电力通信系统工作时,信号通过进入设备进行采集和输入,信号源产生信号后将信号传输到电力通信自动化装置中,通过设备交换实现信号转换,所有信号都被转换成数字信号,数字信号通过信道传输。数字信号传输完成后,信号通过电力系统中的通信自动化设备解调,即上述三种设备的信道输出设备,恢复为原始信息形式,以便能够进行交流。
不同的电力通讯方式具有不同的工作模式,其具体状况如下:
载波通信设备主要是一种电力线载波通信方式。在此通信过程中,高压传输线路主要作为通信通道,通过线路和开关完成区域间信号的传输。电力线载波通信的核心是载波。该装置能在长距离传输时将原信号调制成数字信号,从而保证通信传输质量的要求。同时,电力线载波通信也配有放大器以补偿信号衰减。
微波通信设备主要采用微波中继通信方式,通过无线电实现信号的传输。微波中继通信方法是利用两端的微波站来发送微波信号。中间换乘站用于实现频率带上的信号移动。载波在传输过程中完成信号的调制解调,从而实现信号的传输。
光纤通信设备主要通过光纤通信传输方式完成信号的传输。电信号可以通过光学发送器转换成光信号,而光信号可以通过电接收机的方式转换成电信号,从而完成信号的调制解调。在光纤通信的过程中,光纤传输系统中的光发射机和光接收机完成了光纤线路信号的长距离传输。该工艺受外部因素的影响较小,传输可靠性较强。
在电力通信自动化设备的过程中,可以适当提高光传输中的光功率。上述措施可以有效提高光纤通信效率,保证电力通信的安全稳定运行。相关数据表明,功率通信光纤传输过程中的光功率与光端机最大的传输距离有关。因此,必须根据光纤通信设备在光纤传输过程中光端机最大传输距离来确定光功率数据。同时,光纤通信设备中的光学继电器在运行过程中很容易失去输入和输出接口,导致线路代码类型的正负变化,从而影响系统通信效率。因此,在光纤通信设备中,可以适当增加各个方向的中继站,使其能够共同拥有系统中的光学继电器机,从而保证电力通信的可靠性和稳定性[2-3]。
在电力通信自动化设备工作中,应完善电力通信网络模块,通过网络模块建立系统的分层传输系统,确保所有的传输方法都能高效有序地进行。人员可以在传统的设备传输模式下建立基于通信网络的传输模块和交换模块,通过互联网技术加强信息模块之间的协调,保证信号源能够实时准确地传输和控制信号。消除了外部信号对传输信号的影响,防止了信息失真。尤其是在信号接收过程中,可以适当增加变频器,提高设备利用率,为非电气信息信号的转换奠定良好的基础,从而保证电力通信的信号接收效率。同时,要适当加强对接收和输入设备的智能监控,协调上述设备的工作,结合现代电力通信需要形成相应的通信网络系统,及时交换信息,优化和提升电力通信自动化设备和技术.提高电力自动化通信的效率。
在合理规划、设计和实施各种网络的基础上,如何为电力系统提供多种质量可靠的服务已成为电力通信部门面临的一个重要问题。建立全面高效的电力系统通信资源管理系统是解决这一问题的重要基础工程,具有十分重要的理论意义和应用价值。