电力系统通信技术复习中教学提纲.ppt
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1、电力系统通信技术复习中一、电力线载波通信的特点1.独特的耦合设备 载波信号和工频电流的各自传输和分离GGCCJLJL载波机A载波机BGZGZ耦合装置耦合装置电力线路GLGL变压器变压器发电机发电机一、电力线载波通信的特点(续)2.线路频谱安排的特殊性电力线载波通信能使用的频谱由三个因素决定:(1)电力线路本身的高频特性(500KHz)。(2)避免50Hz工频的干扰。(3)考虑载波信号的辐射对无线电广播及无线通信的影响。(300K3M)Hz我国统一规定电力线载波通信使用的频率范围为40500KHz(实际能使用的频谱更窄)。一、电力线载波通信的特点(续)线路存在强大的电磁干扰n由于电力线路上存在强
2、大的电晕等干扰噪声,要求电力线载波设备具有较高的发信功率,以获得必需的输出信噪比。n另外,由于50Hz基波和低次谐波的强烈干扰,使得0.3-3.4KHz的话音信号不能直接在电力线上传输,只能将信号频谱搬移到40KHz以上,进行载波通信。第二节 电力线载波通信系统一、电力线载波通信系统构成一、电力线载波通信系统构成 电力线载波机、电力线路和耦合设备构成。耦合装置(又称结合设备)包括:线路高频阻波器GZ、耦合电容器C、结合滤波器JL和高频电缆GL/HFC.作用 提供高频信号通路 电力线高频通道,工频通道GGCCJLJL载波机A载波机BGZGZ耦合装置耦合装置电力线路HFCHFC变压器变压器发电机发
3、电机各构成部分的作用n电力载波机:核心 主要实现调制和解调,完成频率搬移,载波机性能好坏直接影响电力线载波通信系统的质量。n耦合电容C和结合滤波器JL组成:高频带通滤波器,其作用:通过高频载波信号,阻止电力线上的工频高压和工频电流进入载波设备,确保人身、设备安全。GGCCJLJL载波机A载波机BGZGZ耦合装置耦合装置电力线路HFCHFC变压器变压器发电机发电机各构成部分的作用n线路阻波器GZ:串接在电力线路和母线之间,是对电力系统一次设备的“加工”,故又称“加工设备”。作用:通过电力电流、阻止高频载波信号 减小变电站和分支线路对高频信号的介入损耗及同一母线不同电力线路上高频通道。n输电线:既
4、传输电能又传输高频信号。GGCCJLJL载波机A载波机BGZGZ耦合装置耦合装置电力线路HFCHFC变压器变压器发电机发电机2耦合方式三种:相地、相相 和相地、相相混合方式。(1)相地耦合方式。载波设备在一根相导线和大地之间,特点:只需一个耦合电容器和一个阻波器,设备使用经济,因而得到了广泛应用。不足:衰减比相相耦合方式大;在相导线发生接地故障时高频衰减增加很多。(2)相相耦合方式需要至少两个耦合电容器和 两个阻波器,特点:n耦合设备费用约为相地耦合方式的两三倍,n高频衰减小,而且当电力线路故障时,由于80%的故障属于单相故障,所以具有较高的安全性,n目前国内外在一些可靠性要求较高的电力线高频
5、通道中已采用了相相耦合方式。四、电力线载波通信方式与转接方式(一)电力线载波通信方式n电力线载波通信的方式主要由电网结构、调度关系和话务量多少等因素决定,n定频通信方式n中央通信方式n变频通信方式 目前我国主要采用定频通信方式和中央通信方式两种。1定频通信方式n 载波机收发频率固定不变。n Af1B1转接 B2f3C n应用最普遍。一对一的定频通信方式又是定点通信,各站相互同时通信,传输稳定,电路工作比较可靠。n 占用频带较多,接通用户时间长。2中央通信 方式nA站中央站,发f1,收f2nB、C两站外围站,发f2,收f1 n更多站间通信可只使用一对频率,节约了载波频谱也节约了设备数量(每站只需
6、一个载波机)n但这种方式只限 一对N 外围站。各外围站间不能通话。n只宜在通话量少的简单通信网中使用,如集中控制站对无人值守变电所的通信。3 变频通 信方式n为克服中央通信方式的不足,使各站间都能通话,仍只使用一对频率,可以采用变频通信方式n平时A、B、C三机不发信号,发送都为f2,接收为f1。n任一站发信号时,将发送改为f1,接收改为f2,其他站频率仍不改变n 发送接收频率需要改变,载波机结构复杂,各站间传输衰减变化较大,使用受到局限。(二)电力线载波通信的转接方式电路转接的常用方式有n话音、远动通路同时转接时,n中频转接n低频转接n话音通路单独转接时,n音频转接本章小结n电力线载波通信使用
7、频段n电力线载波通信耦合装置及主要作用n 电力载波机的结构:n音频汇接n发信支路(二次调制)n 收信支路(最终同步法)n电力线载波通信耦合方式(相相,相地)n电力线载波通信方式(定频,中央,变频)n电力线载波通信的转接方式(中频,低频,音频)n电力线载波通信新技术第第 4 章章 光纤通信技术光纤通信技术第第4章章 光纤通信技术光纤通信技术4.1光纤通信概述光纤通信概述4.1.1光纤通信基本概念光纤通信基本概念 光纤通信是以光光为为载载波波,以以光光纤纤为为传传输输介介质质的通信方式。通信系统最终技术目标:可靠地实现最大可能的信息传输容量和传输距离。通信系统的传输容量取决于:对载波调制的频带宽度
8、,载波频率越高,频带宽度越宽。光通信 与 光纤通信 比较 Optical Communication VS.Optical Fiber Communication Optical Communication:运用光为载体来传送信息的所有通信方式的总称,不管传输所使用的媒介是什么Optical Fiber Communication:单纯依靠光纤作为传输媒介的通信方式。光纤通信的优点和应用光纤通信的优点和应用通信系统的传传输输容容量量取决于对载波调制的频频带带宽宽度度,载载波波频率越高,频带宽度越宽频率越高,频带宽度越宽。光通信的主要特点光通信的主要特点 载波频率高;频带宽度宽载波频率高;频带宽
9、度宽(图1.1)光光通通信信利利用用的的传传输输媒媒质质-光光纤纤,可可以以在在宽宽波波长长范范围围内内获获得得很小的损耗。很小的损耗。(图1.2)图1.1部分电磁波频谱微波:3300G近红外光300T图1.2各种传输线路的损耗特性 在光纤通信系统中,作为载波的光波频率比电波频率高频率高得多,而作为传输介质的光纤又比同轴电缆或波导管的损耗低损耗低得多,因此,相对于电缆通信或微波通信,光纤通信具有许多独特的优点。1.容许频带很宽,传输容量很大容许频带很宽,传输容量很大 目前,单波长光纤通信系统的传输速率一般为2.5 Gb/s和10Gb/s。2.损耗小,中继距离长损耗小,中继距离长 石英光纤在1.
10、31m和1.55m波长,传输损耗分别为0.50dB/km和0.20dB/km,甚至更低。因此,中继距离长。传输容量大、传输误码率低、中继距离长的优点,使光纤通信系统不仅适合于长途干线网适合于长途干线网而且适合于接适合于接入网入网的使用,这也是降低每公里话路的系统造价的主要原因。3.重量轻、体积小重量轻、体积小 光纤重量很轻,直径很小。即使做成光缆,在芯数相同的条件下,其重量还是比电缆轻得多,体积也小得多。4.抗电磁干扰性能好抗电磁干扰性能好 光纤由电绝缘电绝缘的石英材料制成,光纤通信线路不受各种电磁场的干扰和闪电雷击的损坏。无金属光缆非常适合于存在强电磁场干扰的高压电力线周围和油田、煤矿等易燃
11、易爆环境中使用。光纤(复合)架空地线(OPGW)是光纤与电力输送系统的地线组合而成的通信光缆,已在电力系统的通信中发挥重要作用。5.泄漏小,保密性能好泄漏小,保密性能好 在光纤中传输的光泄漏非常微弱,即使在弯曲地段也无法窃听。没有专用的特殊工具,光纤不能分接,因此信息在光纤中传输非常安全。6.节约金属材料,有利于资源合理使用节约金属材料,有利于资源合理使用 制造同轴电缆和波导管的铜、铝、铅等为金属材料;而制造光纤的石英石英(SiO2)在地球上基本上是取之不尽的材料。总之,光纤通信不仅在技术上具有很大的优越性,而且在经济上具有巨大的竞争能力,因此其在信息社会中将发挥越来越重要的作用。4.1.2光
12、纤通信系统的基本组成光纤通信系统的基本组成下图示出单向传输的光纤通信系统,包括发发射射、接接收收和作为广义信道的基本光纤传输系统基本光纤传输系统。图 4-1 光纤通信系统的基本组成(单向传输)1.光纤结构光纤结构 光纤(光纤(Optical Fiber)是由中心的纤芯和外围的包层同轴组成的圆柱形细丝。光能量在光纤中传输的必要条件:光能量在光纤中传输的必要条件:n1n2。纤芯纤芯:折射率比包层稍高,损耗比包层更低,光能量主要在纤芯内传输。包层包层:为光的传输提供反射面和光隔离,并起一定的机械保护作用。纤芯和包层的相对折射率差相对折射率差=(n1-n2)/n1的典型值,一般单模光纤为0.3%0.6
13、%,多模光纤为1%2%。4.2光纤和光缆光纤和光缆 图4-2 光纤的外形 2.光纤类型光纤类型 光纤种类很多,这里只讨论作为信息传输波导用的由高纯度石高纯度石英(英(SiO2)制成的光纤。实用光纤的三种基本类型:(a)突变型多模光纤突变型多模光纤(Step-Index Fiber,SIF)图4-3(a)纤芯折射率为n1保持不变,到包层突变突变为n2。一般纤芯直径2a=5080 m,光线以折线形状折线形状沿纤芯中心轴线方向传播,特点是信号畸变大信号畸变大。(b)渐变型多模光纤渐变型多模光纤(Graded-Index Fiber,GIF)在纤芯中心折射率最大为n1,沿径向r向外围逐渐变小逐渐变小,
14、直到包层变为n2。一般纤芯直径2a为50m,光线以正弦形状正弦形状沿纤芯中心轴线方向传播 (离轴近的n,v=v0/n )特点是信号畸变小信号畸变小。(3)单模光纤单模光纤(Single-Mode Fiber,SMF)如图4-3(c)折射率分布和突变型光纤(纤芯直径5080m)相似,纤芯直径只有810m,光线以直线形状直线形状沿纤芯中心轴线方向传播。因为这种光纤只能传输一个模式,所以称为单模光纤。几何光学方法几何光学方法 几何光学法分析问题的两个出发点几何光学法分析问题的两个出发点 数值孔径数值孔径 时间延迟时间延迟 通过分析光束在光纤中传播的空间分布空间分布和时间分布时间分布 几何光学法分析问
15、题的两个角度几何光学法分析问题的两个角度 突变型多模光纤突变型多模光纤 渐变型多模光纤渐变型多模光纤 图4-4 突变型多模光纤的光线传播原理1.突变型多模光纤突变型多模光纤 设纤芯和包层折射率分别为n1和n2,空气的折射率n0=1,纤芯中心轴线与z轴一致,如图4-4所示。空气n0 光线 以小角度小角度从空气入射到纤芯(n0n2)。根据斯奈尔(Snell)定律得到 n0sin=n1sin1=n1cos1 (4-1)改变角度时,如光线2:当=c时,光线将以c入射到交界面,并沿交界面 向前传播(折射角为90);如光线1:当c时,光线在交界面折射进入包层并逐渐消失空气n0只有在半锥角为c的圆锥内入射的
16、光束才能在光纤中传播。根据这个传播条件,定义临界角c的正弦为数值孔径数值孔径。根据定义和斯奈尔定律 (4-2)N0=1,由式(4-2)经简单计算得到 (4-3)数值孔径:数值孔径:(Numerical Aperture,NA)式中:=(n1-n2)/n1为纤芯与包层相对折射率差。NANA表示光纤接收和传输光的能力表示光纤接收和传输光的能力表示光纤接收和传输光的能力表示光纤接收和传输光的能力,NA(或c)越大,光纤接收光的能力越强,从光源到光纤的耦合效率耦合效率耦合效率耦合效率越高。纤芯对光能量的束缚越强,光纤抗弯曲性能越好;对于无损耗光纤,在c内的入射光都能在光纤中传输。但NA越大,经实际光纤
17、传输后产生的信号畸变越大,因而限制了信息传输容量限制了信息传输容量限制了信息传输容量限制了信息传输容量。所以要根据实际使用场合,选择适当的NA。时时时时间间间间延延延延迟迟迟迟根据图4.4,入射角为的光线在长度为L(ox)的光纤中传输,所经历的路程为l(oy),在不大的条件下,最最大大入入射射角角(=c)和最最小小入入射射角角(=0)的光线之间时时时时间间间间延延延延迟迟迟迟差差近似为式中c为真空中的光速。这是因为光线传播速度v(r)=c/n(r)(c为光速),入射角略大时,光线经历的路程较长,远离中心轴线,n(r)较小,传播速度较快,补偿了较长的路程。入射角小的光线情况正相反,其路程较短,但
18、速度较慢。所以这些光线的时间延迟近似相等。所以渐变型多模光纤渐变型多模光纤渐变型多模光纤渐变型多模光纤信号畸变比突变型多模光纤突变型多模光纤突变型多模光纤突变型多模光纤的信号畸变要小。渐渐渐渐变变变变型型型型多多多多模模模模光光光光纤纤纤纤具有自自自自聚聚聚聚焦焦焦焦效效效效应应应应,不仅不同入射角相应的光线会聚在同一点上,而且这些光线的时间延迟时间延迟也近似相等。三三 光纤传输特性光纤传输特性损耗和色散损耗和色散损耗和色散损耗和色散是光纤最重要的传输特性:是光纤最重要的传输特性:损耗损耗损耗损耗Attenuation Attenuation 限制系统的传输距离限制系统的传输距离限制系统的传输
19、距离限制系统的传输距离 色散色散色散色散Dispersion Dispersion 限制系统的传输容量限制系统的传输容量限制系统的传输容量限制系统的传输容量产生产生信号畸变信号畸变信号畸变信号畸变的主要原因是光纤中存在的主要原因是光纤中存在色散色散色散色散 光纤色散光纤色散 DispersionDispersion 1.色散、色散、带宽和脉冲展宽带宽和脉冲展宽色色色色散散散散(Dispersion)是在光纤中传输的光信号,由于不同成分的光的时间延迟时间延迟时间延迟时间延迟不同而产生的一种物理效应。色散的种类:色散的种类:原因原因 模式色散模式色散模式色散模式色散:不同模式光的时间延迟不同不同模
20、式光的时间延迟不同 材料色散:材料色散:材料色散:材料色散:光纤的折射率随光纤的折射率随波长波长而改变而改变 波导色散:波导色散:波导色散:波导色散:波导的结构参数与波长有关波导的结构参数与波长有关 模式色散模式色散模式色散模式色散 材料色散材料色散材料色散材料色散 波导色散波导色散波导色散波导色散补充:补充:色散系数:单位线宽光源在单位长度光纤上所引起的时延差,色散系数:单位线宽光源在单位长度光纤上所引起的时延差,ps/kmps/kmnmnm(二)二)光纤损耗光纤损耗 AttenuationAttenuation损损损损耗耗耗耗的存在光信号幅幅幅幅度度度度减小限制系统的传传传传输输输输距距距
21、距离离离离。在最一般的条件下,在光纤内传输的光光光光功功功功率率率率P P随距距距距离离离离z z的变化,可以用下式表示习惯上的单位用dB/km式中,是损耗系数损耗系数损耗系数损耗系数。设长度为L(km)的光纤,输入光 功率为Pi,输出光功率为Po1.损耗的机理损耗的机理后图是单单单单模模模模光光光光纤纤纤纤的损耗谱,图中示出各种机理产生的损损损损耗耗耗耗与与与与波长波长波长波长的关系,这些机理包括吸收损耗吸收损耗吸收损耗吸收损耗和散射损耗散射损耗散射损耗散射损耗两部分。吸吸吸吸收收收收损损损损耗耗耗耗是由SiO2材料引起的固有吸收和由杂质引起的吸收产生的。散散散散 射射射射 损损损损 耗耗耗
22、耗 主要由材料微观密度不均匀引起的 瑞瑞瑞瑞 利利利利(Rayleigh)Rayleigh)散射散射散射散射和由光纤结构缺陷结构缺陷结构缺陷结构缺陷(如气泡)引起的散射产生的。瑞瑞瑞瑞利利利利散散散散射射射射损损损损耗耗耗耗是光纤的固固固固有有有有损损损损耗耗耗耗,它决定着光纤损耗的最低理论极限。如果=0.2%,在1.55m波长,光纤最低理论极限为0.149 dB/km。2.损耗测量损耗测量 光纤损耗测量有两种基本方法:一种是测量通过光纤的传输光功率,称剪断法和插入法剪断法和插入法;另一种是测量光纤的后向散射光功率,称后向散射法后向散射法。在工程上最实用的是后向散射法。由于瑞利散射光功率与传输
23、光功率成比例。利用与传输光相反方向相反方向的瑞利散射光功率来确定光纤损耗系数的方法,称为后向散射法。图4-6 后向散射法光纤损耗测量系统 图4-7后向散射功率曲线的示例相对反向散射功率光纤长度EDCBAA 输入端反射区;BC恒定斜率区C连接器、接头或局部缺陷引起损耗;D介质缺陷(例如气泡)引起的反射;E输出端反射区(光纤断点),用以确定光纤长度。(4-6)式中:右边分母中因子2是光经过正向和反向两次传输产生的结果。后向散射法不仅可以测量损耗系数,还可利用光在光纤中传输的时间来确定光纤的长度L。(4-7)式中:c为光速;n1为光纤的纤芯折射率;t 为光脉冲从发出到返回的时间。设在光纤中正向传输光
24、功率为P,经过L1和L2点(L1P2),从这两点返回输入端(L=0)。光检测器的后向散射光功率分别为Pd(L1)和Pd(L2),经分析推导得到,正向和反向平均损耗系数 用后向散射法的原理设计的测量仪器称为光时域反射光时域反射仪仪(OTDR)。optical time domain reflectometer 优势:采用单端输入和输出单端输入和输出;不破坏光纤不破坏光纤;使用非常方便。测量用途广测量用途广:OTDR不仅可以测量光纤损耗系数和光纤长度,还可以测量连接器和接头的损耗,观察光纤沿线的均匀性和确定故障点的位置,是光纤通信系统工程现场测量不可缺少的工具。电力系统特种光缆电力系统特种光缆 它
25、将光缆技术和输电线技术相结合,架设在10500kV不同电压等级的电力杆塔上和输电线路上,具有高可靠、长寿命等突出优点,在我国电力通信领域普遍使用。就目前来看,电力特种光缆主要包括:全介质自承式光缆ADSS、架空地线复合光缆OPGW、缠绕式光缆GWWOP、捆绑式光缆AL-Lash、相线复合光缆OPPC。但主要使用的是ADSS、OPGW。1.ADSS光缆光缆 目前世界上ADSS光缆的结构主要有4种类型:A型:中心束管式ADSS光缆;B型:层绞式ADSS光缆;C型:分布式增强型ADSS光缆;D型:带状式ADSS光缆。其中A型与B型在电力系统中应用较广泛。图4-9几种无金属自承式架空光缆(ADSS)的
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