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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。(引自供用电杂志微信)
在中国,信息通信技术产业正处于从跟随到并肩乃至局部跨越的关键时期
我国信息通信技术产业正处于从跟随到并肩乃至局部跨越的关键时期。尽管我国两化深度融合发展已取得一定程度的进展,但仍面临一系列突出问题,包括政策支持力度和投入明显不足,基础设施仍不能满足两化深度融合的需要,宽带网络速率相对国际先进水平差距较大;信息通信技术和产业支撑能力薄弱,标准和知识产权缺失、关键器件依赖进口、集成服务能力差、核心技术受制于人;数据资源开发利用水平不高,数据共享安全隐患问题突出,数据跨区域、跨部门的应用、保护和开放缺少统一规定等等。
报告明确,要重点围绕落实《中国制造2025》,从六个方面着手,组织实施国家创造业创新中心建设、智能制造、工业强基等重大工程,努力在若干领域和关键环节取得实质性突破:一是以智能制造为主攻方向,加快推进两化融合;二是实施“互联网+”先进制造行动计划,促进业务模式创新和产业转型升级;三是完善国家制造业创新体系;四是完善中小企业信息化服务体系;五是建设下一代国家信息基础设施;六是加快建设现代信息通信技术产业体系。
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。
综上所述,随着我国电力体制的改革发展创新,我国的电力行业以及其他附属电力的广播行业等垄断局面也被打破,针对于这种形势,传统人工非智能化电力通信网络的发展已无法追赶先进智能电网发展的脚步了。所以,在智能电网发展优化的背景下,我们要不断加大对电力网络通信的建设发展,不断优化智能电网的相关环节,这不仅对于发展电力系统有重要的意义,对于回收企业的成本也同样具有重要的作用。随着科学技术的不断进步,现代通信网络技术在智能电网的建设中起到了决定性的作用。因此,我国务必要增强对电力网络通信的发展,从而保障我国智能电网的优良创新,促进我国电力系统的崛起。通过实践证明,电力信息通信网络的发展促进智能电网的发展,值得电力系统的应用和推广。
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