电力通信专用通信终端制造技术

技术编号:10071559 阅读:142 留言:0更新日期:2014-05-23 17:01
本发明专利技术提供的一种电力通信专用通信终端,采用一个通信终端实现光纤与TD-LTE无线两种通信方式,可以支持两种通信方式的自动、手动切换,两种方式的通信链路可以互为冗余,并可以根据实际应用场景进行切换通信方式使用,只有两种通信方式同时中断时,配电自动化通信通道才会中断,极大地提高了配电自动化通信通道可靠性和稳定性,同时具备两种通信方式,适用场景多,降低了使用局限性。

【技术实现步骤摘要】
电力通信专用通信终端
本专利技术涉及电力通信
,特别是涉及一种电力通信专用通信终端。
技术介绍
随着电网的发展,电力通信已广泛应用于电网生产控制、管理、经营等各个环节。近年电网发展的一个重要方向——智能电网,就是以先进的通信技术、传感器技术、信息技术为基础、以电网设备间的信息交互为手段、以实现电网安全、可靠、经济、节能为目的的先进的现代化电力系统。智能电网新型业务主要体现在配用电领域,作为智能电网的“神经网络”,大力发展建设配电通信网已是大势所趋。目前,电力通信主网与配网通信网络组网图,如图1所示,图1为电力通信主网与配网通信网络组网拓扑图。由于10kv及以下配电网结构复杂、配电设备数量多、支线多、分布广的特点,配网运行类业务具有接线复杂、分布范围广、通信点多、通信设备工作环境较差、单个通信点信息量小(仅几百波特)但基础数据库的信息量非常庞大的特征,造成现阶段配网通信建设的建设与发展存在诸多障碍。在配电网通信方式中,光纤通信是通信效果最好的通信方式,但价格昂贵,施工困难,工期无法确定;租用电信运营商的无线公网通信是比较经济的通信方式,但无法满足配网自动化、配网保护与控制业务的通信需求,且网络不受控。中压电力线载波通信存在通信时延大、通信通道不稳定、施工需停电等问题,已逐渐被淘汰。与光纤通信、电力线载波通信相比,新一代无线宽带通信技术具有非视距传输能力强、抵抗自然灾害能力强、传输距离远、带宽大、不受限于地面线路结构等优点势。因此,建设电力无线宽带专网成为当前智能电网电力通信研究的热点,国家电网公司已将“宽带无线通信技术”列入智能电网通信接入网建设方案的支撑技术之一,南方电网也着重加强了无线宽带通信技术的研究,并将无线宽带通信技术作为“十二五”配用电网通信重点研究内容。因此,未来配网通信技术应是光线通信与无线专网应用为主,无线公网为补充的通信模式。而TD-LTE(TimeDivisionLongTermEvolution,分时长期演进)作为具有自主知识产权的主流4G无线宽带技术,已被各地电网公司作为建设电力无线宽带专网的首选技术,根据国家无线电监管部门的相关政策,目前电网建设TD-LTE电力无线宽带专网采用的是1785MHz-1805MHz频段设备,一般采用其中5MHz带宽。现有的光纤通信技术与TD-LTE电力无线宽带专网技术在配电自动化通信的组网方案,具体如下:采用光纤接入的配网自动化业务,电房内的DTU(DistrubitionTerminalUnit,开闭所终端设备)终端采用RJ45接口与配电房内的接入工业以太网交换机相连,配电自动化业务数据经过配电通信光纤通信网传输至配电自动化主站。若该DTU终端只支持RS232串口,将无法通过光纤工业交换机接入,只能通过GPRS无线公网或中压载波接入。采用TD-LTE电力无线宽带专网技术接入的配网自动化业务,电房内的DTU终端采用RJ45接口与TD-LTE无线专网CPE(CustomerPremiseEquipment,用户驻地设备)相连,配电自动化业务数据经过基站、无线专网核心网设备传输至配电自动化主站。对于具备光纤敷设条件的配电房采用光纤接入,具备TD-LTE无线专网信号覆盖条件的电房则采用无线专网接入。上述技术方案主要存在以下问题:(1)配电网城区光纤通信通道易受到外力破坏,可靠性低;例如,由于城区地理环境复杂,在密集城区敷设的配网管道光缆易被老鼠咬断或遭受管沟施工等外力破坏,造成配电自动化光纤通道中断事故频发。(2)光缆被破坏后修复时间较长;例如,配网光缆修复工作工序复杂,接续需要一定的工具、设备和技术,造成配网光缆被破坏后配电自动化通信通道恢复时间过长。(3)无线通信可靠性不及光纤通信;例如,密集城区电磁环境复杂,CPE通信终端信号易受电磁环境干扰、遮挡影响,造成通信掉线,使得无线专网通信的稳定性差、可靠性低,远不及光纤通信。(4)光纤通信无法支持采用串口通信的DTU终端;例如,部分较老型号的DTU终端只支持RS232的串口通信,无法利用工业交换机、EPON等不支持串口的光通信设备接入,只能采用GPRS无线公网或中压载波接入。综上所述,现有的电力通信网,存在可靠性、稳定性差以及使用局限性的问题。
技术实现思路
基于此,有必要针对上述问题,提供一种电力通信专用通信终端一种电力通信专用通信终端,包括:通信接口模块、数据处理模块、光纤通信模块以及无线通信模块;所述通信接口模块连接数据处理模块的数据输入端,光纤通信模块、无线通信模块分别连接数据处理模块的数据输出端;所述通信接口模块连接通过数据接口连接DTU终端,光纤通信模块通过光纤通信接口连接配电通信光纤通信网的汇聚交换机,无线通信模块通过空中接口连接电力无线专网的TD-LTE基站;其中,配电通信光纤通信网的汇聚交换机和电力无线专网的无线专网核心网设备通过电力主网通信网的主网通信设备连接配电自动化主站;光纤通信模块和无线通信模块分别与配电自动化主站之间的光纤通信通道和TD-LTE无线通信通道;所述数据处理模块支持IEC101、IEC104通信规约,支持近端配置或主站侧远程控制,通信接口模块采用串口、网口方式与DTU模块连接,并对数据进行协议转换,通信接口模块接入DTU终端采集的配电自动化业务数据,对配电自动化业务数据进行协议转换和数据处理,并将处理后得到的数据包输出至光纤通信模块或无线通信模块,光纤通信模块通过配电通信光纤通信网将数据包发送至配电自动化主站,无线通信模块通过电力无线专网将数据包发送至配电自动化主站;所述数据处理模块根据配电自动化主站的网管系统下发的配置信息,将光纤通信通道和TD-LTE无线通信通道分别设为主用通信通道和备用通信通道,并由主用通信通道将数据包发送至配电自动化主站;其中,光纤通信通道为主用通信通道、TD-LTE无线通信通道为备用通信通道,或者光纤通信通道为备用通信通道、TD-LTE无线通信通道为主用通信通道;所述数据处理模块根据链路状态检测协议,以设定的链路状态检测周期判断主用通信通道的通信状态,当主用通信通道发生通信中断时间超过设定时间,且备用通信通道的通信状态正常时,将当前通信方式由主用通信通道对应的通信方式切换至备用通信通道的通信方式,并由备用通信通道将数据包发送至配电自动化主站,同时以设定的链路状态检测周期判断备用通信通道的通信状态,当备用通信通道发生通信中断时间超过设定时间,则提出告警显示当前通信通道不可用。上述电力通信专用通信终端,采用一个通信终端实现光纤与TD-LTE无线两种通信方式,可以支持两种通信方式的自动、手动切换,两种方式的通信链路可以互为冗余,并可以根据实际应用场景进行切换通信方式使用,只有两种通信方式同时中断时,配电自动化通信通道才会中断,极大地提高了配电自动化通信通道可靠性和稳定性,同时具备两种通信方式,适用场景多,降低了使用局限性。附图说明图1为电力通信主网与配网通信网络组网拓扑图;图2为本专利技术的电力通信专用通信终端结构示意图。具体实施方式下面结合附图对本专利技术的电力通信专用通信终端的具体实施方式作详细描述。参考图2所示,图2为本专利技术的电力通信专用通信终端结构示意图,所述电力通信专用通信终端设于配电房中,用于接入DTU终端的配电自动化业务数据本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种电力通信专用通信终端,设于配电房中,用于接入DTU终端的配电自动化业务数据,并传输至配电自动化主站,其特征在于,包括:通信接口模块、数据处理模块、光纤通信模块以及无线通信模块;所述通信接口模块连接数据处理模块的数据输入端,光纤通信模块、无线通信模块分别连接数据处理模块的数据输出端;所述通信接口模块连接通过数据接口连接DTU终端,光纤通信模块通过光纤通信接口连接配电通信光纤通信网的汇聚交换机,无线通信模块通过空中接口连接电力无线专网的TD‑LTE基站;其中,配电通信光纤通信网的汇聚交换机和电力无线专网的无线专网核心网设备通过电力主网通信网的主网通信设备连接配电自动化主站;光纤通信模块和无线通信模块分别与配电自动化主站之间的光纤通信通道和TD‑LTE无线通信通道;所述数据处理模块支持IEC101、IEC104通信规约,支持近端配置或主站侧远程控制,通信接口模块采用串口、网口方式与DTU模块连接,并对数据进行协议转换,通信接口模块接入DTU终端采集的配电自动化业务数据,对配电自动化业务数据进行协议转换和数据处理,并将处理后得到的数据包输出至光纤通信模块或无线通信模块,光纤通信模块通过配电通信光纤通信网将数据包发送至配电自动化主站,无线通信模块通过电力无线专网将数据包发送至配电自动化主站;所述数据处理模块根据配电自动化主站的网管系统下发的配置信息,将光纤通信通道和TD‑LTE无线通信通道分别设为主用通信通道和备用通信通道,并由主用通信通道将数据包发送至配电自动化主站;其中,光纤通信通道为主用通信通道、TD‑LTE无线通信通道为备用通信通道,或者光纤通信通道为备用通信通道、TD‑LTE无线通信通道为主用通信通道;所述数据处理模块根据链路状态检测协议,以设定的链路状态检测周期判断主用通信通道的通信状态,当主用通信通道发生通信中断时间超过设定时间,且备用通信通道的通信状态正常时,将当前通信方式由主用通信通道对应的通信方式切换至备用通信通道的通信方式,并由备用通信通道将数据包发送至配电自动化主站,同时以设定的链路状态检测周期判断备用通信通道的通信状态,当备用通信通道发生通信中断时间超过设定时间,则提出告警显示当前通信通道不可用。...

【技术特征摘要】
1.一种电力通信专用通信终端,设于配电房中,用于接入DTU终端的配电自动化业务数据,并传输至配电自动化主站,其特征在于,包括:通信接口模块、数据处理模块、光纤通信模块以及无线通信模块;所述通信接口模块连接数据处理模块的数据输入端,光纤通信模块、无线通信模块分别连接数据处理模块的数据输出端;所述通信接口模块连接通过数据接口连接DTU终端,光纤通信模块通过光纤通信接口连接配电通信光纤通信网的汇聚交换机,无线通信模块通过空中接口连接电力无线专网的TD-LTE基站;其中,配电通信光纤通信网的汇聚交换机和电力无线专网的无线专网核心网设备通过电力主网通信网的主网通信设备连接配电自动化主站;光纤通信模块和无线通信模块分别与配电自动化主站之间的光纤通信通道和TD-LTE无线通信通道;所述数据处理模块支持IEC101、IEC104通信规约,支持近端配置或主站侧远程控制,通信接口模块采用串口、网口方式与DTU模块连接,并对数据进行协议转换,通信接口模块接入DTU终端采集的配电自动化业务数据,对配电自动化业务数据进行协议转换和数据处理,并将处理后得到的数据包输出至光纤通信模块或无线通信模块,光纤通信模块通过配电通信光纤通信网将数据包发送至配电自动化主站,无线通信模块通过电力无线专网将数据包发送至配电自动化主站;所述数据处理模块根据配电自动化主站的网管系统下发的配置信息,将光纤通信通道和TD-LTE无线通信通道分别设为主用通信通道和备用通信通道,并由主用通信通道将数据包发送至配电自动化主站;其中,光纤通信通道为主用通信通道、TD-LTE无线通信通道为备用通信通道...

【专利技术属性】
技术研发人员:王浩衷宇清王敏孙颖王素杰
申请(专利权)人:广州供电局有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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