电力系统远动之远动信道.ppt

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1、信道分类1:按信道传输特性变化与否分:恒参信道、随参信道2:有线信道分:对称电缆(双绞线)、同轴电缆、光纤、电力线载波3:无线信道:微波中继、卫星随参信道有:短波电离层反射、对流层散射等载波波段紫光红光可见光频率波长紫外线红外线无线电波微波微波超短波短波中波长波特高频甚高频高频中频低频光纤通信1.31μm0.85μm1.55μm780μm蓝青绿黄橙0.1m1m10m100m1km10km30kHz300kHz3MHz30MHz300MHz3GHz300GHz1mm微波通信卫星通信C波段4/6GHz

2、380μmVHFUHF3.4kHz2.7kHz2.3kHz0.3kHz话音上音频音频信号500-30kHz12kHz载波通信350THz230THz200THz12/14GHz卫星通信Ku波段中频载波光纤通信系统的分类一、按传输的光波长分:短波长:0.8-0.9μm,中继距离小于10kM长波长:1-1.6μm,中继距离大于100kM超长波长:2μm以上,中继距离大于1000kM二、按光纤种类分:单模:传输容量大,速率大于140Mbit/s多模:传输容量小,速率小于140Mbit/s三、按传输的信号

3、分:数字:抗干扰能力强模拟:仅适用于短距离传输光缆在公用通信网中光缆的结构主要有:层绞式、单位式、骨架式、带状式。电力系统中利用电力线杆路资源,开设光纤通信的光缆结构有五种。广泛采用的光缆有两种:架空地线复合光缆OPGW和自承式光缆ADSS。单模光纤和多模光纤根据光纤中传输模式的数量来分:单模光纤和多模光纤单模光纤:线芯直径很小 4-10μm带宽比非均匀多模光纤宽的多,带宽在几十GHz,比非均匀多模光纤 高1-2个数量级。有利于高码速、长距离的传输。发展方向。多模光纤:线芯直径 50-75μm多模

4、光纤分多模均匀光纤和分多模非均匀光纤两种。多模非均匀光纤较多模均匀光纤频带宽、容量大,目前采用较多,所以,一般多模光纤指的就是多模非均匀光纤。光纤接头ST型:金属圆型卡口式结构,插入后旋转半周有一卡口固定,缺点是容易折断。SC型:矩形塑料插拔式结构,直接插拔,容易拆装,缺点是容易掉出来,多用于多根光纤与空间紧凑结构的法兰之间的连接。FC型:金属双重配合螺旋终止型结构,有一螺帽拧到适配器上,优点是牢靠、防灰尘,缺点是安装时间稍长。FC连接头一般电信网络采用,ST、SC连接器接头常用于一般网络。短波传

5、输短波通信是一种以波长为10~100m的电磁波进行信号传输的一种通信方式,其工作频率的范围在3MHz~30MHz。短波可以通过两种形式进行传播:沿地球的表面以地波的形式传播和通过电离层的反射以天波的形式传播。这两种传播形式有其各自的频率范围和传输距离。由于短波在以地波的形式进行传播时,陆地和海洋均会引起信号的衰损,所以短波一般采用天波的形式进行传播。在这种方式下,电波在经过电离层的一次反射或电离层与地面之间的多次反射后才能到达目的地。短波通信所具有的优点是通信距离远,无须太大的发射功率,且设备成本

6、适中等。但这种通信方式易受季节、昼夜和太阳活动的影响,通信质量不够稳定,容易受到外部干扰。微波微波是频率在300MHz-300GHz的电磁波数字微波通信是利用微波作为载波,携带数字信息,通过空间传播进行交换,并进行再生中继的通信方式。1、微波通信40-50公里设置一个中继站,在配电自动化系统中具有吸引力。2、卫星通信是一种特殊的微波中继通信,中继站设在地球的同步卫星上。卫星通信除了C波段(4/6GHz)之外,常用的还有Ku波段(12/14GHz)。对于C波段(上行(地面到卫星):5925-6425

7、MHz下行:3700-4200MHz)。报文来回一次约0.25S,不能用于继电保护。地面微波传输地面微波接力信道既可以传输模拟信号又可以传输数字信号。模拟微波通信通过采用调频技术,每个射频信道可开通300~3600个话路;而数字微波通信则一般采用相移键控技术。目前,地面微波通信系统常用于长途电信服务、电视信号传播等方面。近几年建筑物间点对点短距离通信也逐步成为地面微波通信的一种应用。与其他通信方式相比,地面微波通信具有以下优点:频带宽,通信容量大;通信质量好,可靠性高;在远距离传输中,与导向性介质

8、相比地面微波通信的建设费用较低,能节省大量金属资源;较之同轴电缆和双绞线,地面微波通信机动灵活,更易于克服地理条件的限制。当然微波传输不免也存在着一些缺点,如相邻站点之间不得有障碍物,中继站不便于建立和维护,通信保密性差,易被窃听等。地面微波传输地面微波通信是一种在对流层视距范围内,利用微波波段的电磁波进行信息传输的通信方式。以这种方式进行长途通信时,需要在终端站之间建立中继站,如下图所示。中继站的功能是进行变频、放大和功率补偿,其数量的多少则与传输距离和地形地貌有关。由于微波通信

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