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[导读]传统的机械表+人工抄表的模式存在诸多问题,如计量不准确、漏抄、错抄、抄表效率低下等,同时难以计算线损,造成窃电现象严重,给电力用户和供电公司带来许多困难和损失。

中国/世界智能电表的发展趋势?

传统的机械表+人工抄表的模式存在诸多问题,如计量不准确、漏抄、错抄、抄表效率低下等,同时难以计算线损,造成窃电现象严重,给电力用户和供电公司带来许多困难和损失。由机械表向精度更高、功能更全面的智能电表发展,由人工抄表模式向智能集中抄表模式发展,由单一的电费计量向远程费控、双向互动、多表合一等复合业务发展是必然趋势。智能电表及智能电网会作为基础和骨干力量融入物联网的建设中去。

国内外智能电网的建设情况以及面临的问题?

国内的智能电网建设已迈入了第7个年头,国网公司的“全覆盖、全采集、全费控”的建设目标正在逐步实现,同时国网公司还在积极推进双向互动、四表(水电气热)合一等新业务的应用,这也促进了集抄通信技术的进一步发展和更新换代,因为传统的电力线窄带载波通信技术虽然能满足一般电量采集的功能要求,但是在远程费控、多表合一采集等方面,由于其对通讯实时性和大数据量采集的功能要求较高,因而显得有点力不从心。所以近几年双模通信方案、宽带载波通信方案得到了越来越多的应用。

国外智能电网建设进展不尽相同,大部分国家仍处在机械表向智能表改造这一阶段。国内电表及方案厂家在我国智能电网改造中积累了大量经验,也有很多成熟先进的产品,这是我们走出去的机会。

目前低压集抄的通信方案仍以电力线窄带载波为主,载波通信效果受电网环境影响较大,不同国家在电网建设、电器设备的接入和使用等有较大差异,从而导致了电网环境的千差万别。对于电网环境中电力线噪声大、信号衰减严重等情况,单一的窄带低速载波难以解决问题,通信效果难以达到应用要求,使得现场维护工作难度大大增加。针对这一问题,东软载波推出了载波和无线技术结合的双通道通信方案,解决了载波衰减、信号孤岛等单一载波方案难以解决的问题,真正做到了免现场维护。

举个例子:东软载波2016年配合国电南瑞在伊朗进行了智能电表的改造和应用试点,伊朗客户最初要求使用欧洲标准的Prime载波通信方案,但这一方案在伊朗现场使用中效果极差,几乎所用电表都无法抄到。后来改为使用东软载波的双模通信方案,不仅台区抄表成功率达到100%,所有电表一次点抄成功率也是100%,现场应用表现出乎客户预料,伊朗客户非常满意。另外,东软载波配合中兴公司在埃及实施的智能表改造项目中,也使用了双模通信方案,试点和应用效果同样非常好。从海外项目的维护成本方面考虑,我们认为免维护的双模通信方案更能适应不同国家复杂的电网环境。

东软载波有哪些解决方案?

东软载波有国内最先进最完整的产品线,我们有窄带低速载波、窄带高速载波、微功率无线、双模、宽带载波等各种通信方案,可以针对不同客户不同的应用需求提供完善的解决方案。

1. 窄带低速1643系统:

窄带低速电力线载波芯片SSC1643,采用BFSK,DBPSK双调制解调方式,中心频率270.47kHz,通讯速率1.5kbs,广泛用于低压电力线集中抄表系统。

2. 窄带高速1653系统:

窄带高速电力线载波芯片SSC1653,采用OFDM调试技术,中心频率330.47kHz,通讯速率5.6k-45kbps。

3. 微功率无线1645系统:

微功率无线芯片SSC1645,采用FSK/GFSK调制方式,频率范围470MHz-486MHz,通信速率10kbps。

4. 双通道53-61系统:

SSC1653载波芯片+RFT5361微功率无线芯片,载波参数:OFDM调制,中心频点330.47kHz,通讯速率5.6k-45kbps,无线参数:GFSK调制方式,频率范围470MHz-486MHz,通讯速率10kbps,同时支持载波和微功率无线双通道通信,自动选择自由通信方案和路径。

5. 宽带低速1663系统:

宽带低速载波芯片SSC1663,OFDM调制方式,频率范围1.95MHz-11.96MHz,通信速率100kbps—25Mbps。

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