摘要:建造堅強的智能電網是實現電網高質量發展的重要基石,而關乎智能電網發展的牢靠保障便是高速、雙向的通信基礎。本文首先簡要介紹了目前我國智能電網的發展現狀,從現狀中分析目前智能電網對于無線通信的需求,并重點介紹5G通信在智能電網中的應用以及發展前景。
關鍵詞:智能電網;5G無線網絡技術
0引言:
根據移動通信的發展估計,第五代移動通信技術將于2020年準備商用,目前5G在數字化社會的建設進程中起到了重要的作用。對于智能電網建設而言,5G通信的建設會滿足智能電網中的發電、輸送、配電、以及用電等環節的大量通信需求,有助于實現智能電網在供給側的雙向通信,為電網的智能化建設提供堅強的保證。
1?我國現階段智能電網的發展
智能電網是利用新型能源、新型設備以及通信信息技術、傳感技術、智能決策應用對傳統電力系統用進行改造。通過此種改造可以實現電力資源管理自動化、電力系統故障的迅速排查等,能有效的提升電網的運行效率,增強電網的可靠性。
智能電網主要體系為三個層級,第一層級是匯聚和傳輸電力的各種業務所組成的電力層;第二層級是進行綜合規劃部署、調度擴展、電力服務的運營層;第三層是由通信信息技術,傳感技術等構成的支撐層。這三層結構中支撐層是智能電網的傳輸神經,匯聚了大量的終端以及傳感設備,是智能電網建設的基礎。
現階段的智能電網建設對于傳統電網行業來說無疑是注入了巨大的、全新的活力,解決了很多在傳統電網中積壓許久的問題。
2?現階段智能電網對無線通信的需求
2.1智能電網的通信業務需求
在智能電網的建設中,通信技術是智能電網建設的關鍵技術保障,智能電網需要用網絡將所采集到的有關電力數據進行傳輸,在此過程中對通信的安全性、可靠性有著極高的要求。并且在智能電網的管理方面,由于其管理的復雜性,傳統電網的單一籠統管理模式不足以進行高效管理,合理運用通信技術可以對單一的管理模式進行優化升級,從而提高智能電網管理的質量和效率。
目前我國在發電、輸電環節已經建成了全球最大的電力專網,形成了一張以電力光纖通信與無線專網為核心,衛星、微波、電力載波通信為輔助的電力通信專網。
2.2無線通信相對于光纖通信的優勢
在我國的電力專網應用中主要使用的是光纖專網通信,雖然光纖具有可靠性、有效性和安全性極高的特性,但是在具體的實施過程中光纖存在某些無法解決的問題,例如:(1)、在智能化建設中,我們需要海量的終端設備,位置較分散;(2)、終端設備通常會分布在城區中等人口密度較大的地方,進行光纜施工時通常需要在地下埋入光纖,在此種地區施工難度大,工期長;(3)對于大量的終端光纖鋪設成本較高。在此種情況下選擇無線通信的方式是一種更好的選擇,運用無線通信可以較好的解決以上的問題,實現最后一公里的接入。
3 5G通信在智能電網中的應用
3.1 5G通信技術的主要優勢
在5G通信的建設當中Massive?MIMO技術是其中的關鍵技術。由于5G通信技術系統的傳輸速率要遠高于4G通信。這就意味著高頻譜效率和功率效率。Massive?MIMO技術主要是通過增加發送端和接收端的天線數,對移動終端發送強信號的電波,使高頻信號能進行定向的長距離傳輸至移動終端中,從而提升系統容量和能量效率。現在的4G通信網絡最高的傳輸速度可以達到150Mb/s,而5G通信最高能達到15Gb/s,并可將時延降至100ms,大大提升了數據的傳輸速度,這可以更好的滿足智能電網業務對于數據傳輸實時性的需求。
在以上所述的無線通信在智能電網的應用中對無線通信的有效性和可靠性都有著極高的要求,比如在進行信息采集,設備監控的過程中3.2?5G無線通信技術解決的具體業務需求
利用5G無線通信技術解決智能電網業務的具體需求主要有如下幾種:
(1)準確的負荷控制
電力負荷控制的含義是對用戶用電負荷進行實時監測,當負荷超過設定的閾值時,系統會進行報警,并切斷電閘。負荷控制是一種重要的管理方式。在傳統的負荷控制中,由于缺少通信網絡的支持,一般只能對配電線整體進行切斷,這樣對一刀切的機制對用戶的影響很大。通過5G通信技術的低時延、高速率特性可以負荷控制的準確程度,對故障點的用戶的負荷進行精確控制,減少對配電線上其他用戶的影響,降低不必要的經濟損失。
(2)智能分布式自動化配電
自動化配電是智能電網的標志性革新之一,其融合了多種技術,例如控制技術,數據傳輸技術等,通過對配電過程的實時監測及時發現故障發生點,即時通知調度人員對故障進行處理。當前的電力系統對可靠性的要求越來越高,而利用5G技術100ms的時延便可以達到毫秒級的故障處理,在故障發生的時候迅速發現故障位置,進行有效的故障恢復,從而可以減少運維成本,改進電能質量,減少故障造成的經濟損失。
(3)分布式電源的控制
近年來在智能城市的建設中,分布式電源的數量增長十分迅速,分布式電源主要包括太陽能、風能發電設施以及電動車充電站等。但想實現分布式問題必須解決的問題就是原有的電網結構為單電源輻射狀的單向網絡,在分布式電源加入后電網結構變為了雙向傳輸,利用5G的大帶寬,讓海量的數據無阻塞的在信道中傳輸,對分布式電源進行有效監控。
(4)低電壓用電信息采集
在大數據的背景下,電網系統需要采集低電壓用電信息,以實現用戶用電智能管理,電力經濟分析等智能電網用戶服務。通過無線網絡可以連接到用戶家中,對用戶的用電信息進行自動采集、分析、管理,并對用戶用電異常信息進行實時監控。
(5)實現智能電網的垂直行業個性化
5G 通信技術中的網絡切片技術是讓使用者在同一套硬件基礎設施中劃分多個虛擬的端到端網絡,并且每個切片之間從接入網到核心網都存在邏輯上的隔離,依據此技術我們可以滿足在不同場景下應用網絡所需要的不同的帶寬和時延,利用網絡切片進行靈活的調整
可以提高管理效率、節省運營成本和不必要的帶寬浪費。智能電網業務的應用主要可以分為兩類切片的需求一種是以自動化配電,和準確負荷控制為代表的工業控制類服務,另一種是一用戶用電信息采集和分布式電源控制為代表的信息采集類業務。
4結束語
智能電網的建設對于電力系統供電可靠性的增強以及電網運行效率的提升有著重要的意義。而在未來智能電網業務的發展需求與5G通信技術得天獨厚的優勢是相符合的,目前5G通信技術作為新興的熱點技術,其建設與應用的進度正在迅速加快,信息技術的飛速發展正在引領著傳統電力系統加快信息融合的腳步,這對我國電力系統而言是一次巨大的機遇,在今后的智能電網建設中,應當針對5G技術展開深度的研究,積極推動5G技術應用落地,加快建立智能電網業務的指標規范,同時充分利用5G帶來的海量研究資源,助力電網企業向著智能化、平臺化的方向轉型發展。
參考文獻
[1]呂建,楊進波.電力通信技術在智能電網中的應用研究[J].通信電源技術,2020,37(05):210-211.
[2]劉殿鋒.5G通信技術在智能電網的應用[J].電子技術與軟件工程,2019(22):25-26.
[3]白洋,田瀚,闞中鋒,尚文嘉,劉海洋.5G移動通信技術在電力通信系統的應用前瞻[J].城市建設理論研究(電子版),2018(09):25.
[4]周曉東,王晟.淺析5G移動通信技術及其在電網中的應用展望[J].通訊世界,2019,26(10):254-255.
[5]張晶,代攀,吳天京,于海玉,李彬,祁兵.新一代智能電網技術標準體系架構設計及需求分析[J].電力系統自動化,2020,44(09):12-20.
作者簡介:曲睿(1999.3.2-)男,漢族,黑龍江省哈爾濱市人,本科,就讀于華北電力大學。