物聯網典型應用——智能電網系統
为建立健全电力设施,使人们用电更加智能和安全,电力部门致力于打造一个以物联网技术为基础的智能电力系统。要建立这样一个智能电力系统,首先需要建立一个覆盖全面的设备实物标识系统,与此同时,还要结合信息流、价值流、资产流、实物流等,共同实现电力设备、资金链以及电网的永续联动,打造出一个智能管理、智能运行的电力基础网络。
一些電力公司已經開始注重存量資産管理體系與AM數據之間的聯動,並且將聯動數據輸入到相關平台進行指標考核。但是這個過程中仍然存在較多的問題,比如資産變動導致的傳輸數據質量下降等問題。因此,要有效鞏固資産聯動成果,電力部門需進一步采取措施。
而要解決這種電力領域出現的問題和矛盾,就要采取新的技術手段,物聯網在電力系統通信的應用就恰恰滿足了這種需求。具體做法是:結合物聯網技術的特點和電力系統通信的特點,利用物聯網的相關技術手段實現國家電網的智能化管理,將物聯網技術應用于電力系統的多個方面,如電力系統應急通信、配網自動化等,從而構建一個智能電網系統。
(1)電力系統應急通信
電力系統覆蓋範圍廣,緊急情況時有發生,而應急通信卻受時間、地點的限制,具有不確定性,因此,確定事故發生的具體位置具有隨機性,電網維修難度較大。傳統的做法是,維修人員通過電力排查來確定事故地點,並檢查事故情況,然後通過移動通訊手段,如打電話、發視頻等傳訊到電力指揮中心,進行統一調度。而如果將物聯網技術引入電網之中,電力指揮中心可以借助物聯網的視頻識別系統對電網的信息狀態以及各個電力設備的運行狀態進行實時監控,從而實現對電力網絡的智能化管理。而一旦出現事故,射頻識別系統就會將事故信息及時傳送到應急指揮中心,事故現場將被精確定位,人們很快就可以對出現事故的電力設備以及杆塔等基礎設施進行及時的搶修。
(2)配網通信
在爲高壓輸變電網配網時,通常會遇到很多問題,例如爲10kV電壓網絡配網通常會面臨配網機構複雜、網絡變動頻繁、分支較多、電壓等級較多等問題。這就需要在配網自動化方面有所要求。目前,配網通信主要有三個站層,分別爲通信子站、配網主站以及區調分站。
①通信子站層
通信子站設置的變電站電壓範圍在110kV-220kV之間,需要連接通信子站層與配網終端的信息連線,比如與TTU、DTU、FTU等終端的連接。
②配網主站層
配電主站與通信子站之間的通信層叫做配網主站層,通常情況下,調度數據網承載著配網主站層的相關數據。
③區調分站層
區調分站層是連接配電主站與區調分站之間的通信。該站層的數據同樣承載在調度數據網中,與其他站層相比,該層的數據量相對較大。
現代配網通信的主要方式有以下幾種:一是光纖通信;二是載波通信;三是無線公共網絡通信;四是無線寬帶技術通信。相比之下,GPRS、CDMA等無線公網通信和載波通信的安全性稍弱;光纖通信雖然速度快,但施工難度大、成本也較高,不具備靈活改動能力;無線寬帶技術通信雖然可作爲配電網的終程,但也會受到惡劣天氣、多路反射等因素的幹擾。如果將物聯網技術應用到電網系統中,不僅可以輕松解決配電終端與配電主站之間的實時通信問題,還能夠利用傳感器等物聯網部件將配電網的所有設備連接起來,形成一個由物聯網控制的整體網絡,這樣,物聯網就能實現對電網的遠程通信、遠程監測以及遠程控制。傳統的配電通信網只能解決遙信、遙測信息,而物聯網除了具備“兩遙”信息外,還具備“遙控”的功能。另外,在物聯網的控制下,電力部門無需再擔心無法解決配電終端較多的問題,物聯網的衆多傳感器將會分散在各個電力終端上,自動完成檢測、控制和管理。物聯網的靈活性也能實時適應複雜的電網變動,讓整個電網系統在處理緊急事務時更加靈活。
實現智能電網需依托物聯網的多種技術,比如傳感測量技術、遠程通信技術、數據融合及管理技術等,而利用物聯網技術將能完成電網設備監測、線路檢測、遠程抄表、節能控制等相關任務。例如,在未引入物聯網之前,電纜的埋設、配電房的開關、杆塔的斷損等信息需要借助人工才能獲。谝肓嘶ヂ摼W之後,無數的傳感器將遍布電網的各個角落,這些傳感器將成爲感知節點,將各種形式的電力設備和電力設施相互連接,構成統一的網絡,實現及時、有效的物物通信。電網的底層信息將在物聯網的連接下被實時、動態、高效地傳輸到電網控制中心,有利于電力部門對電網的有效管理,保證了電力安全的事前預防。
除了能在電網領域發揮巨大的作用外,物聯網還能應用于遠程醫療、智能家居、壞境保護、社會服務管理等多個領域,爲人類的發展和進步發揮重要作用。
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