由于下行信道面临用户数量大,现场环境复杂(有些甚至相当恶劣),通信媒介质量低,成本压力大等一系列难题,直至不久以前,下行信道尚无真正可行的解决方案,成为阻碍电力自动化发展的瓶颈。目前常见的下行信道方案有:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
有线RS485/MBUS;
无线点对点(手持无线PDA 或无线抄表车);
压电力线载波(PLC);
ZigBee。
有线RS485 或MBUS 作为一种专用有线通信信道,其通信可靠,但要面对数量庞大的居民用户和中小动力用户,要求将所有表计用导线连接起来,这类似新建一个全范围有线网,从工程施工和维护的角度来看,是比较困难的。
现场掌机抄读、无线走抄车抄读只是解决了抄表问题,其现场监控、收费难等问题还是不能解决。而且无线走抄车抄表还存在信号死角、抄表成功率等问题,不能完全满足电力营销管理现代化和“节能降耗”的需求,因此很难成为主要的解决方案。
低压电力线载波通信(PLC)技术利用现有的低压供电网,无需铺设新线,是目前自动抄表系统的主要选择。但低压电力线载波技术具有不能克服的缺点:
抄收成功率低。PLC在低压电网上面所面临的主要问题有:高衰减(有高达130dB 的记录)、低阻抗、谐波干扰和污染严重(尤其是大量的变频负载)、几乎不可预测的拓扑结构等等,使得PLC技术在国内的应用步履维艰。即使采用有序扩频、跳频、多载波调制、正交调制、链码自适应调制、纠错、跳时、拓扑自适应中继等技术措施,PLC仍然无法提供实时可靠的抄收相邻台区间的载波信号串扰,是影响低压电力线载波运行的巨大障碍。必须采用不同的抄表时段来解决相邻台区间抄表时相互干扰的问题,这就决定了低压电力线载波无法进行实时数据采集和监测。
未来低压电网特性的不可预见及不可控,是PLC难以逾越的另一个 障碍。目前,尚无完备的国家规范来约束低压电网的干扰源,而且干扰侦测困难。即使PLC系统在初期验收时能够正常工作,但并不能保证未来电网有新的用电设备加入后,PLC产品仍能成功抄收。
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