牛昱辰
摘要:隨著智能電網(wǎng)技術(shù)的逐漸發(fā)展和普及,對(duì)數(shù)據(jù)的傳輸提出了更高的要求。為了實(shí)現(xiàn)智能電網(wǎng)的技術(shù)功能,需要先進(jìn)的通信技術(shù)作為支撐。其中無(wú)線通信技術(shù)以其獨(dú)有的優(yōu)勢(shì),在智能電網(wǎng)中的應(yīng)用開(kāi)始逐漸展開(kāi)。本文主要介紹TD-LTE技術(shù),展示了TD-LTE技術(shù)的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì),并與其他無(wú)線通信技術(shù)進(jìn)行了對(duì)比。
關(guān)鍵詞:智能電網(wǎng);TD-LTE;無(wú)線通信
中圖分類號(hào):TM765 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1007-9416(2018)01-0023-01
作為一個(gè)新型的電網(wǎng)技術(shù)理念,智能電網(wǎng)相對(duì)于傳統(tǒng)電網(wǎng),更強(qiáng)調(diào)信息技術(shù)和自動(dòng)化技術(shù)的應(yīng)用,從而建設(shè)一個(gè)更加高效,經(jīng)濟(jì),安全和可靠的電力網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)的規(guī)劃要求,國(guó)內(nèi)以物理電網(wǎng)為基礎(chǔ),以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各級(jí)電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)為基礎(chǔ)建設(shè)新型的智能電網(wǎng)。隨著城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設(shè)的開(kāi)展,將初步形成智能電網(wǎng)運(yùn)行控制和互動(dòng)服務(wù)體系[1]。
在這樣的大環(huán)境下,電網(wǎng)的運(yùn)行對(duì)通信技術(shù)有了更多的要求。由于電網(wǎng)的復(fù)雜性,存在不同的應(yīng)用場(chǎng)景和條件,因此應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況采用相應(yīng)的技術(shù)。而TD-LTE技術(shù)作為一種先進(jìn)的無(wú)線通信技術(shù),在很多情況下能夠作為光纖通信技術(shù)的補(bǔ)充,為智能電網(wǎng)的深入建設(shè)提供支撐。
1 智能電網(wǎng)與通信技術(shù)
高效,安全,實(shí)時(shí)的信息傳輸,是實(shí)現(xiàn)智能電網(wǎng)的必要條件。光纖通信目前在電力通信系統(tǒng)中占主導(dǎo)地位,承載著遠(yuǎn)動(dòng)、電話、繼電保護(hù)、電能量計(jì)費(fèi)、會(huì)議電視、視頻監(jiān)控、調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)、綜合數(shù)據(jù)網(wǎng)等多種信息通信業(yè)務(wù)。光纖通信在110kV及以上的骨干通信網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用,通過(guò)多年的工程實(shí)踐已證明是非常適合的。 但是面對(duì)點(diǎn)多面廣、環(huán)境復(fù)雜的 35kV 及以下中低壓配售電通信網(wǎng)絡(luò),光纖通信技術(shù)就顯示出了劣勢(shì)[2]。探索一種新型的、具有高可靠性、高適應(yīng)性和高可維護(hù)性的無(wú)線通信方式已成為了電力通信發(fā)展亟待解決的問(wèn)題。
2 TD-LTE技術(shù)特性
TD-LTE 是的新一代無(wú)線寬帶技術(shù),屬于無(wú)線廣域網(wǎng)的一種。該技術(shù)很多技術(shù)特點(diǎn)適用于智能電網(wǎng)的數(shù)據(jù)傳輸要求,主要優(yōu)勢(shì)如下[2]:
(1)數(shù)據(jù)吞吐率及頻譜利用效率高。電力無(wú)線寬帶專網(wǎng)的頻段有1790~1795MHz的5MHz帶寬,223-23MHz的40個(gè)25kHz離散頻點(diǎn)。頻譜資源作為的申請(qǐng)難度是比較大的,在帶寬資源受限情況下,更高的使用效率利用滿足電網(wǎng)用戶對(duì)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的速率要求;
(2)TD-LTE 采用時(shí)分雙工模式,上下行使用同一頻段,同樣可有效節(jié)省帶寬資源,便于電網(wǎng)申請(qǐng)一段獨(dú)立的頻段;
(3)TD-LTE 上下行時(shí)隙子幀的配比可調(diào),可根據(jù)用戶需求確定上下行數(shù)據(jù)的比例,適用于滿足智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)上行數(shù)據(jù)吞吐量大,下行數(shù)據(jù)吞吐量小的需求。
目前根據(jù)使用經(jīng)驗(yàn)和仿真研究,在RSRP參考信號(hào)接收功率達(dá)到一定要求的情況下,TD-LTE的覆蓋范圍在城區(qū)約為2km,在郊區(qū)約為4km[3]。當(dāng)?shù)亟ㄖ锏母甙兔芗潭?,以及不同的設(shè)備規(guī)格和數(shù)量都會(huì)對(duì)覆蓋范圍產(chǎn)生影響,可根據(jù)具體情況來(lái)配置TD-LTE的設(shè)備。
同時(shí),TD-LTE系統(tǒng)為了滿足智能電網(wǎng)的特殊需求,采用了一些優(yōu)化的措施來(lái)提供TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的效率。由于LTE的基本架構(gòu)仍是基于蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行設(shè)計(jì),而在智能電網(wǎng)的應(yīng)用環(huán)境下,大部分的接入點(diǎn)都是固定的。因此,基于這點(diǎn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行優(yōu)化:如精簡(jiǎn)X2接口,不必讓eNodeB進(jìn)行互聯(lián);簡(jiǎn)化MME的漫游功能,可同時(shí)有效地降低時(shí)延[4]。
3 TD-LTE與其他無(wú)線通信技術(shù)比較
除TD-LTE技術(shù)以外,其他的無(wú)線通信技術(shù)也在應(yīng)用在了智能電網(wǎng)領(lǐng)域。目前主要應(yīng)用的技術(shù)有ZigBee以及WiFi技術(shù)。
為工業(yè)數(shù)據(jù)傳輸量身打造的ZigBee技術(shù)主要用于傳輸智能電表在用戶端采集到的信息。相對(duì)于TD-LTE技術(shù),Zigbee的配置難度更小,花費(fèi)更低,靈活度更高。如同TD-LTE技術(shù)可作為光纖通信的補(bǔ)充和延伸,將信息向上傳輸?shù)焦饫w傳輸網(wǎng)。Zigbee也可作為T(mén)D-LTE的補(bǔ)充,接入到TD-LTE網(wǎng)絡(luò)中,完成信息的上傳。
對(duì)比WiFi技術(shù),TD-LTE擁有更大的覆蓋范圍,更高的抗干擾性和安全性,更利于在電力系統(tǒng)這樣一個(gè)可靠性要求很高的應(yīng)用環(huán)境使用。但也有研究發(fā)現(xiàn),在智能電表和智能監(jiān)測(cè)的信息傳輸需求中,TD-LTE相比WiFi系統(tǒng)在區(qū)域內(nèi)檢測(cè)設(shè)備數(shù)量較低(每平方公里低于70部設(shè)備)時(shí),其誤碼率和延遲均高于WiFi系統(tǒng)。但如果設(shè)備的數(shù)量過(guò)高,那么WiFi系統(tǒng)的在誤碼率上的表現(xiàn)將會(huì)強(qiáng)于TD-LTE系統(tǒng)[5]。因此,在未來(lái)的實(shí)際應(yīng)用中,并不能完全斷定TD-LTE系統(tǒng)在任何環(huán)境下,表現(xiàn)都會(huì)優(yōu)于WiFi系統(tǒng)。
綜上所述,雖然TD-LTE技術(shù)有頻譜利用率高,時(shí)延低,數(shù)據(jù)傳輸靈活等特點(diǎn),但由于電力系統(tǒng)的復(fù)雜性,不一定在任何應(yīng)用環(huán)境下都適用。在特定的情況下,其他的無(wú)線通信技術(shù)可能有更優(yōu)的表現(xiàn)。因此,未來(lái)的智能電網(wǎng)系統(tǒng)中,基于應(yīng)用場(chǎng)景可能會(huì)出現(xiàn)使用不同的無(wú)線通信技術(shù)情況。
4 結(jié)語(yǔ)
本文介紹了TD-LTE的技術(shù)特點(diǎn),并將其與其他無(wú)線通信技術(shù)進(jìn)行了比較。結(jié)論是雖然TD-LTE技術(shù)在智能電網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用有很多優(yōu)勢(shì),但應(yīng)根據(jù)具體應(yīng)用場(chǎng)景配合其他無(wú)線通信技術(shù),以達(dá)到更好的效果。不同的無(wú)線通信技術(shù)聯(lián)合部署的技術(shù)目前在嘗試應(yīng)用中,如3GPP TS 23.402中提出了WLAN等非3GPP系統(tǒng)接入演進(jìn)的分組核心(EPC)網(wǎng)的互通架構(gòu),用戶終端可以S2a、S2b或S2c等接口方式通過(guò)WLAN接入LTE EPC核心網(wǎng)絡(luò),從而實(shí)現(xiàn)WLAN和TD-LTE網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合部署[6]。
參考文獻(xiàn)
[1]胡學(xué)浩.智能電網(wǎng)-未來(lái)電網(wǎng)的發(fā)展趨勢(shì)[J].電網(wǎng)技術(shù)2009,33(14):1-5.
[2]李文偉,陳寶仁,吳謙,賴木波.TD-LTE電力無(wú)線寬帶專網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用研究[J].電力系統(tǒng)通信,2012,33(241):82-86.
[3]孫超.TD-LTE 1.8GHz無(wú)線寬帶系統(tǒng)在如東電力通信網(wǎng)中的應(yīng)用[J].中國(guó)新通信,2015(3):81-82.
[4]Du J, Qian M. Research and application on LTE technology in smart grids[C]// International ICST Conference on Communications and NETWORKING in China. IEEE, 2012:76-80.
[5] Granelli F, Domeniconi D, Fonseca N L S D, et al. On the Usage of WiFi and LTE for the Smart Grid[C]// International Conference on Ubi-Media Computing and Workshops. IEEE, 2014:1-5.
[6]蔣軍.WLAN與LTE網(wǎng)絡(luò)融合部署研究[J].無(wú)線通信,2014(11):30-34.