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基于无线通信技术及在电力通信专网中的应用分析
摘要:本文从系统观点出发,综合分析了电力通信专网中无线通信技术的实际
应用,给出了电力通信专网中无线通信技术的组网方案,希望可以为大家提供一
些参考。

关键词:无线通信技术;电力通信专网;应用
目前电力通信领域光纤组网方式应用范围非常广泛,一旦发生自然灾害,例
如洪水、山体滑坡等,都会严重威胁这些光缆的正常运行,大面积光缆中断问题
也可能会发生,因此必须对电力系统应急通信加以研究。

1 简述无线通信组网技术
1.1 WLAN 技术
1.1.1 概念分析
WLAN 技术结合了计算机技术、网络技术与无线通信技术,是在一定范围内
通过利用无线通信技术而建立的网络,该技术的传输媒介为无线多址信道,这项
技术得到应用以后,不仅可以为提供有限局域网LAN 功能,同时还能随时随地的
接入宽带网络。

WLAN 技术实际上就是人们常说的WiFi,目前的IEEE 标准共有三个,其中,802.11b 宽带可达到11Mbit/s,802.11g 和802.11a 可以达到54Mbit/s,利用无线通信组网技术组建无线局域网,在办公楼当中,通常同一楼层的所有办
公室都能利用其办公,从传输速率上来看可以充分满足宽带联
网的需求。

1.1.2 WLAN 的安全性分析
从当前的情况来看,WLAN 技术可以说运用范围已经非常广泛,然而从安全
角度来看始终有一些隐患存在,通过利用射频技术WLAN 技术可以对数据进行发
送和接收,现在的无线网络已经开始广泛应用无线电波传输数据信号,从这一角
度来看,WLAN 技术很容易受到外界的攻击。

1.2 WIMaX 技术
1.2.1 概念分析
WIMaX 技术利用的标准有802.16e、802.16d 两个,信号最远传输距离可达到50km,从当前来看还属于一项新兴技术,利用这项技术与互联网高速连接,还可
以在静止状态或者半静止状态中实现对网络访问,通常情况下他的传输速率可以
在10~70M 之间,宽带上网需求完全可以满足。

值得一提的是,802.16e 标准十分明确的定义了空中物理层及MAC 层,而利用802.16e 与IP 核心网相连接,用户
就可以享受到VoIP 业务的服务,一点对多点的结构也开始走入人们的视野中。

1.2.2 WIMaX 组网方案
WIMaX 系统网络结构主要由WIMaX 终端等部分组成,按照应用场景及采用
标准的不同,WIMaX 终端主要有固定、便携及移动三种不同类型。

WIMaX 接入
网实际上指的就是基站,需要为无线资源管理等提供支持,必要时为了与其他网
络互通方便,还需要认证、业务授权等。

核心网主要在解决用户漫游、认真等功
能中使用,作为与其他网络直接的接口而存在。

1.3 WMN 技术
1.3.1 WMN 的概念
实际上WMN 技术就是一种无线网状网技术,在众多移动AdHoc 网络特殊形
态中它是非常重要的一种,具有高速率、高容量等特点,它和普通无线网络不同,可以将其看成是AdHoc 网络和WLAN 的结合,结合了二者的优势,可以有效解决
“最后一公里”问题。

合理利用WMN 技术可以促进宽带无线汇聚连接功能的实现,可以及时发现
相关故障的发生,不需要利用有线网络资源。

在网络发展过程中WMN 技术可以
和很多宽带无限接入技术、3G 移动通信等结合在一起,这样就可以形成无线网状网络,而且是完整的无线网状网络。

对其进行有效应用可以避免故障的干扰和影响,同时还能进一步延长电池的使用寿命,并且有效降低发生器功率,此外还对
无线网络覆盖范围的提高非常有利。

1.3.2 WMN 组网方案
由WMN 技术构建的网络其拓扑结构为格栅状,整个网络由智能接入点、无
线路由器及终端用户及设备构成。

2 无线通信技术在电力通信专网中的应用
2.1 电力对无线通信技术的需求
2.1.1 发生灾难时起到应急作用
从当前的情况来看,无线通信技术是通信网络的最佳选择,一旦发生了突发
性的灾难,或者出现光缆故障不能及时进行维修,无线通信网络就可以发挥作用,起到应急通信的作用。

2.1.2 接入距离进一步延伸
城域网远距营业所等节点位置,由于距离较远,光缆的敷设费用往往比较高,利用无线通信网络技术可有有效解决由于光缆敷设而出现的高额费用问题,此外,利用这项技术还能有效解决供电所及变电站等节点网络覆盖问题。

2.1.3 配网自动化的实现
纵观当前我国的配网自动化现状,其中很多环节还比较薄弱,无线通信技术
得到利用以后,各节点覆盖得到了实现,不仅线缆投资费用得到了有效节省,与
此同时还为广大用户提供了十分方便快捷的服务。

2.1.4 临时通行方案建设
在建设变电站期间,因为建设网络会受到线路施工条件、变电站机房环境等
因素的影响,加上通信工程在建设过程中光缆不能按时投产问题经常会出现,所以,无线通信网络技术的利用可以实现对通信方案的有效组织,这样一来,在光
缆线路投产之前就可以将工作完成。

2.1.5 在小面积内实现覆盖
当前很多变电站均利用无线通信技术实现无线网络覆盖,类似这种业务流量
不大的地方,利用无线通信技术来取代原来的综合布线系统,布线的费用得到了
有效减少,与此同时还为广大用户提供了更加便捷、快速的接入方式。

2.2 组网方案
从上文的描述中可以看出,电力通信专网对这项技术的要求主要体现在配网
通信、应急通信等多方面,为了更好的避免网络建设中重复投资的出现,同时也
为了能够避免应急网络闲置,应详细的对各种建设方案展开分析,然后从这些方
案中选择最合理的一个,以此来展开电力通信专网建设和配网通信网络建设(如
图1)。

图1
从图1 中可以看出,WMN 和WIMaX 都是适合电力通信专网中的应急通信技术,而从配网通信角度来看,只有WIMaX 技术最适合,WIMaX 技术的应用成为
各解决方案的交合点。

因此,强烈建议将WIMaX 技术作为电力通信专网无线通
信技术应用的重点和关键。

为了更好的避免出现网络建设重复投资问题,同时也毕伟应急网络闲置现象
的发生,也可以将WIMaX 技术与WLAN等技术相结合,提出综合解决方案,在
该方案的研究过程中,应充分结合光纤传输网、微波网等在当前的应用现状,充
分利用这些网络资源,由此来看,无线通信网络技术的应用不仅是为了应急通信
而建设,同时在平时的日常生活中它也可以为人们提供便利,发挥其价值和作用。

具体来说应在各个供电所、变电站建设WIMaX 基站,同时各配网业务与各节点相连接,积极回传灾变现场的实际情况,各基站充分利用光纤传输网、微波网等,就可以在任何网络变化过程中利用网络基础平台对电力生产业务网络进行构建,这样一来不同灾变现场产生的业务需求均可以得到满足。

此外,在平时的状态下,也可以充分利用光纤传输网作为专用通信网络,这
样一来,配网自动化提出的要求均可以得到有效满足。

3 结语
总之,WIMaX 技术不仅可以在电力系统应急通信网络建设中适用,同时在配
网通信系统建设中也同样适用,且具有一定的经济可行性。

与此同时,该网络与
普通应急通信网络不同,它不会在日常情况下出于闲置状态,它会与配网通信网
络建设相结合,综合考虑两个不同网络,对网络资源进行充分利用。

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