【摘 要】
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农村低压配电网由于多呈现为树状结构,当台区至用户末端中的某一点出现异常状态,易造成多支路大面积停电。此外这种结构易造成各节点层级信息不清晰,故障点定位困难等问题。为此,本文基于电力载波技术,设计了一种低压智能开关,能够远程监测各节点状态,并能实现台区节点分级。本文首先对电力载波通信技术进行理论分析,建立多径衰落及噪声信道模型。通过分析多种信号调制解调方案在农村台区电力载波通信的适用性,采用正交频分
【基金项目】
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国网湖北省电力有限公司某供电公司技术开发项目(项目名称:低压智能开关装置研究软硬件设计服务);
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农村低压配电网由于多呈现为树状结构,当台区至用户末端中的某一点出现异常状态,易造成多支路大面积停电。此外这种结构易造成各节点层级信息不清晰,故障点定位困难等问题。为此,本文基于电力载波技术,设计了一种低压智能开关,能够远程监测各节点状态,并能实现台区节点分级。本文首先对电力载波通信技术进行理论分析,建立多径衰落及噪声信道模型。通过分析多种信号调制解调方案在农村台区电力载波通信的适用性,采用正交频分复用(OFDM)技术作为信号调制解调方案,并在Matlab中对载波信号在电力线上的传输进行建模仿真,对不同编码形式,不同信号同步方式等进行对比分析。并依此为理论基础设计低压智能开关的硬件及软件部分。低压智能开关硬件设计中采用ES1667电力载波模块配合外部电路实现低压智能开关基本功能。分别对子节点及主节点的供电电路、主控电路、继电器控制电路、电流及电压采集电路、人机交互电路进行设计,并完成节点样机装配。低压智能开关软件设计中首先确定各节点之间的通信协议,随后分别对系统初始化、入网申请、数据收发、节点分级、过载模式以及物联网功能程序流程进行逐一设计,并以此为基础对微控制器控制程序以及WEB端交互程序进行具体编写测试。本文最后对低压智能开关各基本功能进行逐一测试,并配置主节点子节点三层级低压智能开关网络,测试结果表明:低压智能开关基本功能均能实现,主节点能够完成组网及开关分级,子节点能够响应主节点控制指令。每个节点均能实时通过OLED屏及WEB页面反应当前状态信息,当出现电流越限时能够实现分闸。
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