第15章-电力系统通信基础解析课件.ppt
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1、1,第十五章 电力系统通信基础,15.1 概述 15.2 数字通信原理 15.3 光纤通信 15.4 微波中继通信15.5 电力载波通信15.6 电力系统远动及规约15.7 电力通信网络技术,2,15.1 概述,1.通信系统的基本组成及其分类(1)通信系统的基本组成 通信系统由信源、信宿、处理信息的各种设备及信道共同组成,3,(2)通信系统的分类 根据传输媒质的不同,有线通信系统,无线通信系统,电缆通信,电力载波通信,光纤通信,微波中继通信,卫星通信,移动通信,无线寻呼通信,4,根据传输信号的不同,模拟通信系统:传送连续信号,信号频谱窄,抗干扰能力差,数字通信系统:传输离散信号,要求带宽大,信
2、号质量高,5,2.电力系统通信的作用和特点,(1)电力系统通信的特点实时性好:传输延时小可靠性高:不能出错连续性强:电力生产的不间断性 信息量较少:传送电力系统的生产、控制、管理信息网络建设可利用电力系统独特的资源:如载波通信,6,(2)电力系统通信的定义 电力系统通信,也称电力通信,是指利用有线电、无线电、光波等各种方式,对电力系统运行、经营和管理等活动中需要的各种信息(符号、文字、声音、图像、数据等)进行传输和交换的电力系统专用通信。,7,(3)电力系统通信的分类,系统通信(站间通信):主要提供发电厂、变电站、调度所、公司本部等单位之间的通信连接。,厂站通信(站内通信):通信范围仅限于厂、
3、站内部,主要任务是满足厂站内部生产、管理信息的传递和共享,对于抗干扰、可靠性等有一些特殊的要求。,8,(4)电力系统通信的主要作用1)传送电力系统远动、保护、负荷控制、调度自动化等运行、控制信息,保障电网的安全、经济运行;2)传输各种生产指挥和企业管理信息,为电力系统的现代化提供高速率、高可靠的信息传输网络.,9,(1)我国电力通信网的现状 数字微波干线网 光纤通信 电力线载波通信 卫星通信 移动通信 自动交换网 数字数据网DDN,3.我国电力通信网的现状及发展,10,(2)我国电力通信网的发展目标 积极引进当今先进的技术及设备 同步数字系列SDH、ATM、GSMl、CDMA 将电力通信主干网
4、改造成以光纤为主微波为辅的网络 加快开发电信新业务 可视图文、电子信箱、传真存贮转发、电子数据交换、多媒体服务,11,15.2 数字通信原理,一.数字通信系统的基本概念 1.数字通信系统基本模型 数字通信系统是利用数字信号来传递信息的系统。,12,(1)信源编码:包括模拟信号的数字化和信源压缩编码,(2)信道编码:解决数字通信的传输可靠性问题,也称作抗干扰编码或抗错编码。,(3)数字调制基带信号:经过编码的信号序列,是连续的数字 脉冲流基带传输:数字基带信号直接在双绞线等电介质中传输,13,频带传输(或调制传输):大部分情况下数字基带信号必须经过载波调制,并且把信号频谱搬移到相应的频带,才能实
5、现信息的传输,(4)解调、信道解码、信源解码:与数字调制、信道编码、信源编码的过程正好相反。,调制解调器MODEM(Modulator-Demodulator):专门用于完成调制和频谱搬移的工作的,14,2.数字通信的特点 抗干扰能力强 传输质量与通信线路长度无关 便于建立综合各种业务的数字通信网 便于加密处理 设备功耗低、体积小、可靠性高,15,3.数字通信系统的主要性能指标 1)传输速率 信息速率(比特率)Rb:单位时间内传输的比特数,单位为比特/秒(b/s或bps)码元速率(调制速率)RB:单位时间内传输的码元数,单位为波特(Buad)二者的关系如下 Rb=RB Log2 N NN进制,
6、16,2)误码率 定义:在数字传输过程中接收错误的码元数(或比特数)占传输总码元数(或总比特数)的比率。是衡量通信质量好坏的重要指标。用Pec及 Peb 分别代表误码率和误比特率,Pec=100%,Peb=100%,17,3)信噪比 定义:信号平均功率PS和噪声平均功率PN之比 S/N=PS/PN 若用分贝值表示,则为SNR=10 lg(PS/PN)SNR越大越好,18,二.信源编码与信道编码,1.信源编码 1)定义:在数字通信系统中,当信源发出的信号为模拟量时,将模拟信号变换为数字信号的过程。2)最基本的编码方法是脉冲编码调制PCM 3)编码过程:抽样、量化、编码。,19,2.信道编码 1)
7、基本思想:通过对信息序列作某种变换,使原来彼此独立,相关性极小的信息码元产生某种相关性,从而在接收端利用这种规律检查或纠正信息码元传输中所造成的差错。实质是采用冗余技术来检错、纠错。2)传输差错类型随机差错:由随机噪声的干扰引起。差错是互相独立、互不相关的。突发差错:由突发噪声的干扰引起。一般成串出现,错误与错误之间有关联。,20,3)差错控制策略自动请求重传ARQ 前向纠错FEC 混合纠错HEC 4)差错控制码的分类按照译码方式的不同 按照信号序列处理方式的不同 根据监督码元与信息码元之间的关系 按照纠正错误的类型按照码的结构,21,三.数字基带传输,(1)基带信号 定义:在数字通信系统中,
8、经过编码处理的信号(2)数字基带传输 如果系统使用的信道是可以直接传输数字脉冲信号的数字信道,则不需调制就可直接传送基带信号,这时称为数字基带传输。,22,(3)基带传输系统的基本结构,23,(4)传输码型的选择 码型中低频、高频分量要尽量少 码型中没有直流分量 码型中应包含定时信息,以便于定时提取 码型具有一定的检错能力 码型变换设备简单、易于实现,24,四.数字调制与解调,定义:用基带信号控制高频载波,把基带数字信号变换为频带数字信号的过程称为数字调制:反之,把频带数字信号还原成基带数字信号的反变换则称为数字解调 最基本的数字调制技术幅移键控ASK(Amplitude Shift Keyi
9、ng)、频移键控FSK(Frequency Shift Keying)相移键控PSK(Phase Shift Keying),25,1.数字调幅 1)定义:以基带数字信号控制载波的幅度称为数字调幅(即幅移键控)ASK 2)数字调幅的原理框图,26,3)二进制数字调幅(2ASK)信号的生成,27,4)2ASK调幅波的波形,28,2.数字调频 1)定义:用基带信号控制载波频率,即用2个不同频率的载波信号分别代表基带信号中的“0”和“1”,称为数字调频或频移键控FSK。2)根据前后比特相应的载波相位是否连续,可将数字调频分为相位不连续的频移键控和相位连续的频移键控。3)最基本的二进制频移键控(2FS
10、K)是一种相位不连续的频移键控。,29,4)2FSK调制器的工作原理,30,3.数字调相 1)定义:以基带信号控制载波相位,使之作不连续的有限取值的变化,称为数字调相即相移键控PSK 在中高速的数据传送中,PSK被广泛采用 2)2PSK:用相位选择法产生二相调相信号,31,相对调相(图c):利用载波信号相位的相对变化来表示数字信号的“1”和“0”,3)相对调相法2DPSK,“1”码:载波相位改变“0”码:载波相位不变,差分频移键控,2PSK:图(b),32,五.同步技术 定义:同步就是使系统的收发两端在时间上保持步调一致 同步系统的主要指标 同步误差小相位抖动小重复建立时间短保持时间长,33,
11、1.载波同步 1)定义:在采用相干解调的系统中,接收端必须拥有一个与发送载波同频同相的相干载波,这就是载波同步 2)接收端恢复相干载波的方法直接提取法(自同步法)插入导频法(外同步法),34,2.位同步 1)定义:在接收端产生接收码元重复频率和相位一致的定时脉冲序列的过程,称位同步,也称码元同步。2)实现位同步的方法 直接法(自同步法)导频法(外同步法),35,3.帧同步 数字信息:字句帧群 1)帧同步问题实质上是对帧同步标志(码组)进行检测的问题 2)帧同步系统提出的基本要求 帧同步的引入时间要短 同步系统的工作要稳定可靠在一定的同步引入时间要求下,同步码组的长度应最短,36,4.网同步 1
12、)网同步的概念:在网内建立一个统一的时钟标准,使各站、各设备都具有共同的时钟信号 2)实现网同步的方法 全网同步系统 准同步系统,37,15.3 光纤通信,一.光纤通信系统的基本组成 1.光纤通信使用的信息载体是一种具有稳定偏振态的相干光,波长0.81.7 m 2.光的波长范围处于近红外区,38,3.强度调制直接检测系统IM-DD 发送光端机光缆接收光端机,39,4.光纤通信的特点 1)传输频带宽,通信容量大 2)损耗低,无中继距离长(100km以上)3)不受电磁干扰 4)设备相对简单 5)保密性能好 6)光缆尺寸小、重量轻,便于敷设,而且制作光纤纤芯的原料SiO2异常丰富,40,二.光纤光缆
13、 1.光纤的结构与分类1)光纤的外部结构:纤芯(n1)、包层(n2)、涂层、塑料护套。n1n2,相对折射率差,41,2)光纤的分类根据纤芯n1 不同 阶跃光纤 渐变光纤,光纤中传输光波模式的不同 单模光纤 多模光纤,42,2.光缆,1)为了满足工程需要,通常将若干根光纤与强度构件一起组合成光缆。2)电力特殊光缆 1 地线复合光缆OPGW 2 全介质自承式光缆ADSS 3 金属铠装自承式光缆MASS 4 地线缠绕式光缆GWWOP,43,光纤、光缆,44,3.光波在光纤中的传播1)注入纤芯的光波,在满足一定条件时,将在纤芯和包层的交界面反复产生全反射。,45,2)光波在纤芯内的全反射条件为:,NA
14、称为光纤的数值孔径,46,4.光纤的传输特性 1)损耗特性:主要限制无中继距离。表示方法:衰减系数 A,产生原因:吸收损耗 散射损耗,47,三个低损耗窗口:0.85 m,1.31 m,1.55 m 1.55m 损耗为:0.2dB/km,48,2)色散特性 色散:光信号中含有多个不同频率或不同模式的成分。信号在光纤中传输时,其不同成份将因群速(即等效折算到光纤轴向的速度)不同而需要不同的传输时间,导致组成光信号的各个成份到达光纤终端(接收端)的时间有先有后,使接收波形产生畸变。后果:影响速率、通信容量,造成误码。,49,3)偏振特性 单模光纤特有的一种特性 纤芯的椭圆变形,或光纤受到非对称外应力
15、而产生弹性变形时,单模传输中二个正交的基模分量将具有不等的相位常数。这种现象叫做光纤的双折射。双折射会导致偏振色散,还会使输出偏振态不稳定。,50,三.光源和光发射机,1.光源 1)半导体激光器LD 半导体激光器即激光二极管,LD的主要工作特性:a.P-I特性:,b.温度特性和老化特性:温度升高,特性曲线右移,51,c 光谱特性,52,2)发光二极管LED 主要工作特性 a P-I特性:无光学谐振腔,无电流阀值。,53,b 调制特性 调制频率受到较大的限制,只能在300MHz以下。c 温度特性 LED无阈值,温度特性较好,一般不需加温控。d 与光纤的耦合效率较低。,54,3)光源的数字调制 光
16、源的调制,是指将基带电信号加载到光波上去,55,LD的数字调制原理 LD的驱动电路上加一个正向偏置电流Ib,Ib稍小于Ith,,正向偏置电流Ib 的作用:缩短光电响应时间平衡数字图形对功率的影响,56,2.光发射机 1)光发射机基本原理 光发射机的作用是把电端机送来的电信号转变为相应的光信号,送入光纤线路。,57,2)对光发射机的性能要求 a 输出光功率合适。b 消光比小,c 调制特性好。,58,四.光检测器和光接收机,1.光检测器 光检测:光电转换器件,以PN结的光电效应为基础制作 的。1)PIN光电二极管 结构:在高掺杂的P型半导体和N型半导体间,生长一层低掺杂的N型半导体,构成P+/I/
17、N+三层结构,PN结区宽,提高接收灵敏度。PIN管的性能 指标 a 截止波长c:波长小于c的光波才能为PIN管所接收。,59,b 光电转换效率 量子效率,响应度R,60,c 响应速度 响应速度表示器件对高速调制光信号的反应能力。常用脉冲上升时间及下降时间来描述。,d 暗电流 正常工作时PIN上施加反向偏压,故总存在一定的反向漏电流,这就是所谓的暗电流。,61,2)APD雪崩光电二极管结构:与PIN的内部结构有所不同,在外加高反压的条件下,APD内部将产生剧烈的碰撞电离过程,引起雪崩,从而使光生电流得到放大 APD的性能参数除与PIN类似的几项外,还有 a 倍增因子G G=IM/IF b 温度特
18、性 雪崩二极管在工作中必须采取温度补偿措施,62,2.光接收机 1)光接收机基本原理 以强度调制直接检测(IM-DD)系统为例。,63,2)光接收机的主要性能指标 a 接收灵敏度 在满足给定误码率指标的条件下,接收机能接收的最低平均光功率。b 动态范围 在满足给定误码率指标的条件下,接收机的最大允许输入光功率(dB值)与最低输入光功率(即灵敏度,dB值)之差。c 抖动 数字信号的各有效瞬间对于标准时间位置的偏差,相当于进行了数字信号的相位调制。,64,五.光纤通信新技术 1)波分复用WDM 实现方法:将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各自的信息),在发送端由复用器(亦称合波器,multip
19、lexer)汇集到一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输;在接收端经分波器(亦称解复用器、或去复用器,demultiplexer)将不同波长的光载波进行分离,然后由光接收机作相应的进一步处理,恢复原信号。,2)全光通信,65,(2)全光通信 实现方法:所谓全光通信,就是除了信源和信宿外,系统的全部功能都由光装置和光链路完成,彻底甩掉“电瓶颈”,即信源发出的信号直接对光源信号进行调制,信宿方的解调也直接以光信号的形式实现;网络中的交换采用光交换;线路中继用光放大器完成,等等,66,15.4 微波中继通信,微波:指频率在300MHz300GHz范围内的电磁波。数字微波中继通信 利用微波(射频)
20、携带数字信息,通过空间传播,每隔一定距离进行中继的接力式通信方式。特点:跨越江河湖泊方便,容量大、成本低,为迄今电力系统主要通信方式。,67,一.微波及其传播特性(1)定义 微波是分米波和厘米波的总称,其频率在300MHz300GHz范围内(用于电力系统通信的频率实际为2G12GHz),是一种平面电磁波。“视距传输”,无中继距离为30km50km。(2)传播距离,68,(3)为减小传播损耗,一般采用有向天 线,(4)总传播损耗A=32.44+Gt+Gr+20lgd+20lgf,(5)附加损耗 雨衰 多径衰落,69,二.微波信道及系统组成 1.微波中继信道 一条数字微波中继信道由终端站、中间站、
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