(正式版)D-L∕ Z 790.14-2002 采用配电线载波的配电自动化 第1-4部分:总则中低压配电线载波传输参数.docxVIP

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DLZ79014—2002采用配电线载波的配电自动化第14部分总则》是关于中低压配电线载波传输参数的一系列技术文件,总结了欧洲国家对中压和低压配电线进行载波传输参数测试的结果该文件旨在归纳和总结相关研究成果,为制定更符合我国实际的配电线载波传输参数标准文件提供参考摘要中包含了详细的参数定义实验结果以及应用建议建议在编制相关技术文件时结合实际电网特点,通过合适的测试来验证载波传输参数的有效性请注意,生成的摘要必须以简洁明了的语言表达主要内容,避免出现复杂的专业术语或者冗

DL/Z790.14--2002

前言

随着我国城乡电网改造事业的发展,对配电自动化的要求已日益迫切。与传输配电自动化信息的其他通信方式相比,配电线载波可以降低建设投资和运行费用,便于管理,是一种经济实用的通信方式。但由于配电网结构复杂,信号传输衰减大,采用配电线载波在技术上有一定难度。国外在20世纪70年代开展了这方面的研究工作,并有相关产品问世。我国在20世纪90年代也开展了这方面工作,在一些城市进行了试点。从1995年起,国际电工委员会陆续发布了IEC61334系列的国际标准或技术报告。将这些文件采用为我国的标准文件对于我国这方面工作的开展有很好的指导意义,便于和国际接轨。

IEC61334《采用配电线载波的配电自动化》是一个标准文件系列,包含以下五部分:IEC61334-1第1部分:总则

IEC61334-3第3部分:配电线载波信号传输要求IEC61334-4第4部分:数据通信协议

IEC61334-5第5部分:低层协议集

IEC61334-6第6部分:A-XDR编码规则

每一部分又包含若干部分,到制订本部分时止,已有20个发布。这些文件将逐步被采用为我国电力行业标准或标准化指导性技术文件。

第1部分包含以下三部分:

IEC61334-1-1:1995

配电网自动化系统的体系结构

IEC61334-1-2:1997

制订规范的导则

IEC61334-1-4:1995

中低压配电线载波传输参数

本指导性技术文件等同采用IEC61334-1-4:1995《采用配电线载波的配电自动化第1部分:总则第4篇:中低压配电线载波传输参数》(英文版)。

IEC61334-1-4是IEC的技术报告。根据我国规定,现以标准化指导性技术文件形式出版。为便于使用,本指导性技术文件作了下列编辑性修改:

——原文第1章标题为“范围和目的”,本文件按我国标准编写规定改为“范围”。

——IEC61334-1-4英文层次为Part1的Section4。现在本文件的层次已定为“第1-4部分”,英文名称中层次写法也相应修改为Part1-4。

——3.2第3段有关变压器的传输传递函数的原文说明和8页图2c的原文标题不一致。前者说图2c是低压侧注入信号,中压侧接收;后者说图2c是中压侧注入信号,低压侧接收。总体看来,图2c的原文标题错误,本文件予以改正。

IEC61334-1-4总结了一些欧洲国家在典型情况下对中压、低压配电线进行载波传输参数测试的结果,归纳出具有代表性的结论,对配电线载波系统设计很有帮助。但我国配电网实际情况和国外不尽相同,这会影响载波传输参数。例如,10kV配电线中性点在我国一般不接地,在欧洲则一般接地。使用本文件时,应注意结合我国配电网的特点,进行必要的测试,并积累分析测试数据,以便今后制订更符合我国实际情况的中低压配电线载波传输参数标准文件。

本指导性技术文件仅供参考。有关对本指导性技术文件的建议和意见,向中国电力企业联合会标准化中心反映。

本指导性技术文件由全国电力系统控制及其通信标准化技术委员会提出并归口。

本指导性技术文件由国家电力公司电力自动化研究院负责起草,东方电子信息产业公司、北京四方继保自动化公司、鲁能积成电子公司、国电南京自动化公司参加起草。

本指导性技术文件主要起草人:陈道元、刘东、任雁铭、王良、刘云。

DL/Z790.14—2002

采用配电线载波的配电自动化第1-4部分:总则

中低压配电线载波传输参数

1范围

本指导性技术文件总结了一些欧洲国家为评估在中压(MV)和低压(LV)配电线上传输配电自动

化系统数据的能力而进行的测试研究的结果。

测试研究工作是在数量不多但很典型的情况下进行的。可以认为本部分中的结果对于所有类似情况具有代表性。

这些结果以传输参数形式表述,见第2章。这些参数对配电线载波系统的设计很重要。

2传输参数

中压和低压配电线主要用于输送50Hz或60Hz大功率电力,用于载波通信有一定困难。

电力负载和配电网结构变化会影响信号衰减和噪声电平,使传输质量随着载波频率、时间和所在位置而变化很大。

此外,由于在电缆和架空线的连接点、线路分支点等地方阻抗失配严重,不能将配电线看作均匀的传输介质。线路的不均匀会使信号产生反射、附加衰减和相位失真。

虽然通道特性随着时间和地点的改变难以预计,在配电网上进行的研究工作还是提供了足够信息,有利于经济地解决这些问题。

首先,已经知道了信号通过配电网的单个元件(如电力变压器、电容器组、电缆、架空线、电压电流互感器等)的传输性能。

元件的特性可以由以下参数确定:

——阻抗频率特性,Z(f);——传输频率特性,H(f)。

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