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WiMax系统可提供速率为30~40Mbit/s,未来有潜力发展到1Gbit/s。由于WiMax拥有充裕的带宽可支持数百个终端设备收发信息,因而常被用于“中继”通信。WiMax采用网状拓扑结构,可以通过建设专网来连接智能电能表和集中器。但是,电网公司要想在智能电网中部署WiMax专网,就不得不承担相应的许可费用。美国和澳大利亚的多数的试点工程采用的都是Alcatel-Lucent、AirSpan和GE Energy(通用电气GE在密歇根州和得克萨斯州进行的智能电能表项目)的无线技术。
6.结语
上述通信技术在各层采用的技术和标准有所不同,其特点也各不相同。由对比可以看出,电力线载波和公共无线技术初始投资较少,对于实现在现有电网设施基础上向智能电网的演进是很好的选择。尽管很多电力企业对公共无线存有戒心(尤其像美国这样喜爱“拥有和经营”自己的网络模型的国家),公共无线技术还是很可能在智能电网AMI工程中胜出,运营商在智能电网领域将会更加主动。由无线网状网和PLC结合而成的混合网络可以成为AMI工程在复杂地形区域提供服务的选择。
由欧洲智能电网试点工程中通信技术应用的情况可以总结出以下几点:
①网状拓扑结构的通信网更适合智能电网。②现有通信技术都存在有待解决的问题,比如PLC的抗干扰问题、RF射频和WiMax的频段授权问题以及BPL和公共无线的运营费用问题。③从速率、成本和安全等单方面考虑,现有的通信技术能够分别满足智能电网的要求,但综合来看,还不能决定哪种组网方式最适合用于智能电网。
未来还需要根据智能电网中不同的业务、环境对通信的需求进行定量的分析,才能找到较为合适的选择。而通信技术一直在向着更高的速率、更可靠的通信方向发展,未来智能电网将会有更多的通信技术可以选择。
作者简介
刘文霞(1967—),女,博士,教授,研究领域为电力系统规划、可靠性与风险评估。
单晓东(1990—),男,硕士研究生,研究方向为电力系统通信、可靠性分析。
王志强(1967—),男,硕士,副教授,研究领域为配电自动化、继电保护。
张毅威(1961—),女,博士,副教授,研究领域为电力系统稳定与控制,智能配电网。
范明天(1954—),女,博士,教授,研究领域为城市电网规划、城市电网应急管理、配电自动化规划、优化计算方法研究。
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