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建立具有高傳輸速率、全雙工、高實時性能和全數字化的無線通信系統和網絡,既是智能電網應用和進步的技術基礎,又是當前智能電網研究的熱點和難點。智能電網的大規模部署和推廣取決于通信系統對網絡數據的收集和保護、對能耗信息以及網絡信息管理的支持。電力信息通信網絡的建設是智能網絡的發展和大規模應用中必須解決的基礎性問題。智能電網的核心技術是信息技術,而電力信息通信在建設智能電網中起著基礎性的作用。
電力的廣泛使用為人類文明的持續發展作出了貢獻。廣義上講,傳統電網包括四個環節:發電、輸電、配電和用電。其主要功能是將煤炭、石油、天然氣和水力發電的生產結合起來,通過設備轉化為電能。近年來,如太陽能、風能、潮汐能等清潔電力技術發展迅速,這使得電力控制和電力傳輸機制不靈活的問題日益突顯。與傳統電網相比,智能電網提供了增強的信息聚合、通信、安全、自動控制和其他基于網絡設施的技術,可以有效提高從發電到使用的能源效率,可靠性和穩定性得到保障,并且具有綠色化特征。因此,很多國家一直在進行智能電網的研究和應用。近年來,我國也開始在政策法規、控制系統、技術和應用方面推廣智能電網,以促進其發展。
智能電網的系統結構中,除了將傳統的中央控制發電廠的輸入功率傳輸、分配和使用到電網之外,智能電網還可以接入許多新能源。例如,太陽能、天然氣、火電、核能等。另外,智能電網具有高傳輸速率、穩定性、安全性的電力信息通信,在確保電網安全、穩定、可靠運行中起著重要作用。從宏觀經濟的角度來看,智能電網建設的基礎架構主要包括以下內容:①以各類傳感器為基礎,把電力系統、電氣設備和控制中心連接起來,以改善電力的產生、傳輸、分配以及功耗。②在進行數字監控之后,將使用先進的技術和數據融合系統對獲得的數據進行高效的處理、分析與研究。③利用數據挖掘技術,針對收集到的數據進行進一步挖掘,最大化利用數據資源,并根據相關的研究結果對現有智能電網進行優化。同時,與傳統的電網不同,電力信息通信也不需要像傳統的電網一樣布置在用電方。從這個角度來看,電網和電力信息通信將繼續相互融合和相互支持。由此可見,智能電網建設的核心是信息技術的有效應用,而信息技術中發展最快的無線通信技術則需要在智能電網中承擔較大的任務。無線通信技術是當今智能電網建設中電力信息通信領域中最流行的技術。智能電網主要使用GPRS/CDMA網絡技術,并使用無線加密或基站作為主要設備,將信息轉換為信號以進行無線傳輸。無線通信設備具有快速安裝、快速啟動、建設投資少、安全級別高、信號傳輸速率高、傳輸距離遠、覆蓋范圍廣等特點,引起了越來越多的關注。