[发明专利]基于电力线宽带载波通信的中压开关控制器无效
申请号: | 201110256803.X | 申请日: | 2011-09-01 |
公开(公告)号: | CN102315689A | 公开(公告)日: | 2012-01-11 |
发明(设计)人: | 周明辉;王少晓 | 申请(专利权)人: | 珠海博威智能电网有限公司 |
主分类号: | H02J13/00 | 分类号: | H02J13/00 |
代理公司: | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205 | 代理人: | 谭志强 |
地址: | 519075 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 电力线 宽带 载波通信 开关 控制器 | ||
技术领域
本发明涉及一种电力开关控制器,特别是一种基于电力线宽带载波通信的中压开关控制器。
背景技术
国家电网公司正在全面建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展为基础、以信息化、自动化、互动化为特征的坚强智能电网,以全面提高电网的资源优化配置能力和电力系统的运行效率,保障安全、优质、可靠的电力供应。其中,智能电网是直接面向社会和客户的重要能源载体,是坚强智能电网的重要组成部分, 继电保护是坚强智能电网的保证。智能配电网将具有更高的供电可靠性,更高的电网运行效率和资产利用效率,支持分布式电源接入和电动汽车等新的用电方式,实现与用户互动并实现更高的能源使用效率。
目前电力部门主要是通过敷设光纤来建立配电管理的通信网络。然而,在现代城市中,许多地方敷设光纤的工程实施难度太大、周期太长、维护量太多。因此,许多配电自动化系统靠外租电信运营商的无线公网(GPRS、CDMA等)来实现通信与远动,结果形成一个个互不关联的信息孤岛,而且带来极大的电网运行安全隐患。基于上述种种原因,使得电力部门在配电自动化通信方面,始终没有找到一种值得在国内大范围推广应用的一体化建设方案。
发明内容
针对上述问题,本发明提供一种通信可靠、建设成本低的基于电力线宽带载波通信的中压开关控制器。
本发明为解决其技术问题所采用的技术方案是:
基于电力线宽带载波通信的中压开关控制器,包括控制器终端以及后台系统,控制器终端包括电量检测单元、继电保护单元、CPU主控单元、终端电力线宽带载波网桥以及终端耦合器,电量检测单元的输入端与电力线连接,输出端通过继电保护单元后与CPU主控单元相连,CPU主控单元的输出经过终端电力线宽带载波网桥后通过终端耦合器耦合到电力线上,后台系统包括后台耦合器、后台电力线宽带载波网桥以及后台处理中心,后台耦合器耦合到电力线上,后台耦合器的输出端通过后台电力线宽带载波网桥连接到后台处理中心中。
作为优选的实施方式,所述后台电力线宽带载波网桥通过以太网与后台处理中心连接。
作为优选的实施方式,电量检测单元包括分别连接于电力线上的A相电流互感器、B相电流互感器、C相电流互感器以及AB线电压互感器。
作为优选的实施方式,所述电力线为10KV电力线。
本发明的有益效果是:1、不需要改变任何线路结构的基础上,组建基于中压电力线的宽带载波通信网络;2、通信的高可靠性,由于GPRS或CDMA是公网容易受黑客攻击,而电力线宽带载波是私网,黑客难以攻入;3、传输速度快,目前最大物理层速率达到200Mbps,传输层动态速率达到2-100Mbps(和两个节点间距离有关),完全能够满足现时配电自动化通信的需求;4、建设成本、实施难度和运行维护费用等远小于光纤、GPRS和CDMA。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式进行进一步的说明:
图1为本发明的控制器终端结构示意图;
图2为本发明的后台系统结构示意图。
具体实施方式
参照图1和图2,本发明的基于电力线宽带载波通信的中压开关控制器,其适合应用的电力线一般为10KV电力线。开关控制器包括控制器终端以及后台系统,控制器终端包括电量检测单元1、继电保护单元2、CPU主控单元3、终端电力线宽带载波网桥4以及终端耦合器5,电量检测单元1的输入端与电力线6连接,输出端通过继电保护单元2后与CPU主控单元3相连,CPU主控单元3的输出经过终端电力线宽带载波网桥4后通过终端耦合器5耦合到电力线6上,后台系统包括后台耦合器7、后台电力线宽带载波网桥8以及后台处理中心9,后台耦合器7耦合到电力线6上,后台耦合器7的输出端通过后台电力线宽带载波网桥8连接到后台处理中心9中。后台电力线宽带载波网桥8优选通过以太网与后台处理中心9连接。电量检测单元1包括分别连接于电力线6上的A相电流互感器10、B相电流互感器11、C相电流互感器12以及AB线电压互感器13,电流互感器的一次侧分别与电网A、B、C三相相线互感器连接,电压互感器与电网的AB线电压互感器相接,分别用于检测A、B、C相电流大小以及AB线电压,根据上述电量数据判断是否出现故障。
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