电力无线用电信息采集通信系统研究.docx
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1、电力无线用电信息采集通信系统研究【摘要】近年来,电力用户没有有效的手段来使用电信。因而,在本研究中,构建了基于频率扩展技术的无线信息采集系统。系统采用扩频技术,能够分割传统基站和射频单元,设计两个单元的模块构造。研究了该系统的构造特点并具体阐述了射频拉远技术电力无线专网通信的优势,为了解决最后1km的问题,实现了功耗信息收集和专用网络覆盖目的。【关键词】电力无线专网;用电信息采集;通信系统长期以来,有关部门在进行电力新采购经过中,由于缺乏有效的手段导致运用光纤通信技术时花费成本较高,覆盖面窄,而使用电力线载波和微功耗无线时抄收率低,无法保证其可靠性。而利用无线带宽需要向管委会申请,且存在一定难
2、度。因而很多地区只能采用无线公网的方式实现信息采集,但利用无线公网方式需要支出较大费用,而且很难保证信息安全性和可靠性,无法知足信息化背景下的智能用电需求。近年来,基于光载无线思想以及分布式基站等在移动运营经过中获得广泛应用。分布式基站是将计算设备的射频和基站单元进行分离,前者能够实现远端分布配置使无线信号分布覆盖。分布式基站核心实际上就是运用射频拉远技术,在当前无基站前提下进行改善,能够用射频拉远技术进一步实现无线基站的分布化特点,提高信号的覆盖率,能够更为广泛地开展用电信息采集工作。1频射拉远技术频射拉远实际上是利用软件无线电的采集技术,能够将基站单元所产生的信号以数字化的方式展现,通过远
3、端的光纤,远程RF信号用于放大信号,进而实现信号的无线覆盖。其详细原理如图1所示。当发送信号时,基带信号能够通过滤波器,将上变频转换为中频信号,然后通过A/D接口将其转换为数字信号。信号处理单元完成信号的纠错,组帧等操作并转为数据流,通过光端机传到云端。假如使用以太网分组格式的数据流,则能够使用EPON中心局设备将OLT传送到远端,并且远程光收发器设备接收该信号。处理单元能够执行数据流的纠错,转换和减少为数字信号。在转换之后,信号恢复为中频信号,并且通过上转换构成RF信号,并且进一步放大信号,并且在滤波之后发送RF信号。在信号接收时与上述经过相反,当接收到射频信号之后通过滤波进行前置放大,在经
4、过向下转换到中频信号之后,它是通过A/D接口的数字信号,并且信号校正单元执行信号纠错。成帧被转换为数据流并通过光学收发器传输到中心局位置。对于以太包格式的数据流来讲可通过EPON设备ONU传输到局端,而局端的光端机OLT接受之后能够通过数据处理单元将数据流进行转换,将纠错转换为数字信号,然后恢复为中频信号,将其下变频为基带信号,完成整个信号接收经过。无线电远程技术原理能够发现射频远程分离基站设备的射频和基带单元。该装置能够有效地减小装置占用的体积,射频和基站单元能够通过光纤网络使用光纤信号完成射频单元的分布式布置。实现盲区覆盖,可扩大无线使用范围,射频单元在被光纤拉开后更接近覆盖外表。因而,对
5、天线的使用要求能够显著降低。2系统方案设计在基带单元的设计经过中,基站分离后,室内单元为基带单元,单元由系统上下接口模块,控制管理模块,电源和其中控制管理模块能够用于数据交换,多级控制,网络管理,信号处理模块,能够对信号进行实时处理,包括多种形式转换。过滤后的上行接口用于基带单元的对象接口和协议解析,包括本地调试,远程调试,多路以太网接口,下行接口能够用于基带单元的物理接口和协议解析,包括以太网接口和光接口,电源和防雷模块,能够提供多级电源,实现电磁干扰滤波等功能,使外部时钟源能够提供其他单元所需的基准时钟,它是一个独立的时钟源,可以以为变电站时钟同步网络提供参考时钟。对于无线电单元,在基站分
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- 关 键 词:
- 电力 无线 用电 信息 采集 通信 系统 研究
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