信号盲区用户用电信息采集通信方案应用共3375字

信号盲区用户用电信息采集通信方案应用(共3375字)摘要:在电力用电信息采集通信系统中,采集终端、配变终端、专变采集终端通常采用移动无线公网作为上行通信方式,但有些终端安装的地方,特别是地下室存在移动通信基站信号未覆盖或者信号较差的情况,造成终端无法正常上报主站采集数据。针对上述问题,分析了安装信号放大器、使用延长天线、采集终端迁移及载波转GPRS技术等几种方案及应用,通过这些方案的应用实例和研究,确定不同应用场景下的方案选择,提高用电信息采集管控水平,促进“全覆盖、全采集、全费控”目标的实现。关键词:信号盲区;用电信息采集;载波转GPRS技术用电信息采集系统为营销提供基础数据,所以提升采集成功率更是用电信息采集系统建设的重中之重。经过多年的建设基本上各供电公司能够保证日均采集成功率达到98%以上。为了进一步对同期线损、营销大数据应用提供基础支撑,进一步提高采集成功率和日表底采集完整率,如今基本都采用公网通信的终端,但是遇到的一个挑战就是信号盲区的情况下导致抄表失败和不稳定的问题。为了解决这类问题对具体的应用场景采取的不同解决方案进行了探讨和分析。1安装GPRS信号放大器---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---解决地下配电室无信号或信号弱的情况,特别是要求新装投运客户需将公网信号覆盖至配电室后,常用的方法是安装信号放大器。这种方式推广较快,其优点是设备价格便宜,无需复杂调试、直接安装即可。针对信号弱的问题,使用信号放大器一般情况下可以得到改善。但由于其敷设线路固定设备较麻烦,在配电室建设期就安装比较合适,在已投产使用的配电室中常常需要重新穿墙打洞,施工麻烦。特别是地下室楼层较深的情况下信号放大器常常因为线路过长,或者设备安装位置问题,在运行一段时间后出现设备故障损坏,且常常由于是用户自行采购的非标准设备,导致信号放大器维修困难,无法彻底解决信号盲区的问题。2使用延长天线信号的衰减随天线长度的增加而增加,在天线超过10m以上的距离后,基本不能进行正常的网络通信。所以在地下室或者部分因信号屏蔽导致公网信号弱的位置使用延长天线的方案,一般都需要考虑天线信号取点位置是否合适,距离是否足够。对于山区通信基站较少、信号弱的情况,使用延长天线将天线安装在杆塔较高位置;对于地下室信号弱的情况,在合适的距离条件下将天线安装至配电室外,这样有利于公网信号的接收转发,防止配电室室内的信号屏蔽衰竭。3采集终端迁移在部分地下配电室,由于屏蔽信号弱,采用了将采集终端外迁至配电室外信号正常处的方式。这种方式需要根据采集终端和电能表敷设终端的电源线和信号线,且由于受限于485---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---通信距离和电压压降,一般只适合于近距离范围内,而且由于一般是老旧配电室改造,对于电源电压线的铺设需要注意绝缘性能和安全性,且跨接点较多,特别是在拐角和穿洞处要做好绝缘穿管措施,确保没有漏电短路的安全隐患。后期主要因为施工不够方便、安全,基本未再采用该方案解决信号盲区的问题。4利用中压电力载波通信技术利用中压电力载波通信技术一半是解决山区信号盲区的问题。宜昌市地形比较复杂,高低相差悬殊。西部基本全部为山地,运营商未在部分山区建设通信基站,导致山区无信号或弱信号的情况较为常见,进而影响采集终端上线抄表,特别是中小型水电站客户,地理位置偏远基本无公网信号覆盖,而实现采集终端有2种上行通信方式,即通过GPRS无线公网登录主站和通过光纤宽带登录主站。由于部分小水电地处深山,光纤信道建设难度较大,从经济角度出发该方案不适合。通过实践研究采用了中压电力载波通信技术的方式,使用现有的、完善的配电线作为传输通道,是唯一不需要线路投资的有线专网通信方式,为现场终端与主站系统之间提供“最后一公里”数据通信通道。中压电力载波通信技术主要由电力线载波数字通信机、载波通信管理机和一体化电容耦合器等组成。其中电力线载波数字通信机是实现中压电力线载波通信的关键设备,...

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