該文檔為【5G規(guī)模試驗】接入相關案例資料,講解的還不錯,感興趣的可以下載看看…………………………
標簽: 5g
上傳時間: 2021-11-07
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基于TI CC3200并接入360 云端的網絡攝像頭方案基于TI CC3200并接入360 云端的網絡攝像頭方案
上傳時間: 2022-01-14
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華為WCDMA全網解決方案:本章首先介紹WCDMA系統(tǒng)不同版本之間演進過程,使讀者對WCDMA制式有總體的認識;接著從具體的網絡建設角度出發(fā),介紹了華為WCDMA全網解決方案。 10.1 WCDMA演進概述 10.1.1 標準進展概述 WCDMA技術從出現以來逐漸演進發(fā)展為R99/R4/R5/R6等多個階段,其中R99協議于2000年3月(3GPP官方說法是1999年12月)凍結功能,經過兩年時間的完善,協議已經成熟;R4協議于2001年3月凍結功能,協議已經穩(wěn)定。R5協議于2002年3月 (部分功能6月)凍結功能。R6協議預計在2004年12月左右凍結功能。 圖10-1 3G協議的發(fā)展趨勢 WCDMA系統(tǒng)相對于GSM網絡和GPRS網絡來說,一個最重要的變化就是無線網絡的改變。WCDMA網絡中,使用無線接入系統(tǒng)RAN來取代了GSM中的基站子系統(tǒng)BSS。 R99版本的WCDMA核心網從網絡形態(tài)上來說,可以看作是GSM的核心網絡和GPRS的核心網絡的組合。也即R99的核心網絡分為電路域和分組域。電路域與GSM的核心網構造基本相同,分組域與GPRS的核心網構造基本相同。 R4版本的核心網絡相對于R99版本來說,最大的變化就在于R99核心網電路域中MSC網元的功能在R4版本中由MSC Server和MGW來完成。其中MSC Server處理信令,MGW處理話音。分組域沒有什么變化。具體可參見第三章系統(tǒng)結構的相關內容。 R4協議的核心網絡具有TDM和IP兩種組網方式。采用TDM方式組網時,R4網絡的網絡規(guī)劃建設與R99網絡有不少相近之處。比如在建設匯接網絡、信令網絡等方面,很多考慮都是相同的。采用IP方式組網的時候,R4的網絡規(guī)劃建設則與R99有了不小的區(qū)別。 R5版本的核心網絡相對于R4版本來說,多了一個IMS(IP多媒體子系統(tǒng))域,增加了相應的設備和接口;電路域和分組域的網絡結構則沒有什么大變化。同時由于網絡功能的增強,部分設備功能也進行了升級。
上傳時間: 2013-07-24
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變電站自動化系統(tǒng)在我國應用發(fā)展十多年來,為保障電網安全經濟運行發(fā)揮了重要作用。但目前也多少存在著二次接線復雜,自動化功能獨立、堆砌,缺少集成應用和協同操作,數據缺乏有效利用等問題。這些問題大多是由變電站整體數字化水平不高、缺乏能夠完備實現信息標準化和設備之間互操作的變電站通信標準造成的。 電力工業(yè)發(fā)展和市場化改革的深入對供電質量和電網安全經濟運行的要求不斷提高,作為輸配電系統(tǒng)的信息源和執(zhí)行終端,變電站數字化、信息化的要求越發(fā)迫切,數字化變電站成為變電站自動化系統(tǒng)的發(fā)展方向。電子式電流/電壓互感器、智能開關等智能化一次設備的誕生使建設數字化變電站成為可能,高速、可靠和開放的通信網絡以及完備的通信系統(tǒng)標準是數字化變電站實現的保障,特別是最新頒布的變電站通信網絡與系統(tǒng)的國際標準-IEC 61850為建設數字化變電站提供了全面規(guī)范。本文以IEC 61850和基于IEC 61850的數字化變電站通信網絡為研究對象,結合新架構的全網絡化數字保護平臺與試驗系統(tǒng)研制的具體實踐,展開專門研究,主要內容包括: ◇ IEC 61850的理論分析①揭示了IEC 61850與數字化變電站的內在關聯。 ②總結了IEC 61850的內涵,通過分析說明IEC 61850不再是簡單的通信協議,更多意味的是變電站自動化系統(tǒng)的功能建模方法。 ③歸納了IEC 61850的主要技術特征,包括功能分層的變電站、面向對象的信息模型、功能與通信的解耦、變電站配置語言和面向對象的數據自描述等。 ④從“類”的角度入手分析了IEC 61850信息模型,指出信息模型具備了類的共性和特性。以合并單元為例,對信息模型的屬性和服務進行了具體分析。 ◇ IEC 61850的應用研究①從系統(tǒng)和設備兩個層面總結了實踐IEC 61850的一般步驟。 ②分析了采樣值傳輸(SVC)和通用變電站事件(GSE)2類重要的通信服務。 ③研究了核心ACSI、GOOSE、SMV、GSE管理、GSSE,時間及時間同步等通信模型的特殊通信服務映射。 ④討論了信息模型實體的構建方法,即如何讓設備的實際功能、運行機制和數據能夠準確和完備的實現設備對應信息模型的所有細節(jié)。IEC 61850沒有對實現標準的具體方法作出規(guī)定,這給各廠商在技術實現上留出了足夠的自由發(fā)揮空間。但同時我們注意到若僅在“形態(tài)”層面上實踐IEC 61850,而不顧及IEC 61850的內涵和應用價值,則可能無法實現IEC 61850的預定目標或使IEC 61850的有益效果大打折扣。出于如此考慮,在提出3種可能的構建方案的基礎上,經過分析從中選擇出作者認為最優(yōu)的方案,并給出了示例。 ◇基于IEC 61850的數字化變電站通信網絡(CNDS)的研究①在分析以太網介質訪問控制方法的基礎上,針對標準以太網存在延時不確定的問題,總結了提高以太網實時性能的主要措施,并從中選擇出適用于CNDS的措施。 ②分析了CNDS的特征,特別是與同樣基于以太網的一般局域網的區(qū)別,針對CNDS在網絡可靠性和安全性等方面的特殊要求,提出了應對措施和解決方案。 ③提出了過程子網和全站惟一網絡2種組網方案。通過分析各自的特點與實現難度,指出過程子網目前較易實現,而全站惟一網絡將憑借信息高度共享等優(yōu)勢成為CNDS的最終形態(tài)。闡述了VLAN、由交換機實現網絡冗余等組網技術在SAS中的應用方法及IED自身通信冗余的實現方法。 ④歸納了CNDS數據流的類型和到達時間規(guī)律:建立了簡單數據流模型為表征數據流、研究數據流業(yè)務特征和分析CNDS性能提供了有用工具;分析了TcP協議及其運行機制,提出了TcP應用于CNDS的優(yōu)化方法。 ⑤利用OPNET網絡仿真技術,建立了EMAC和TCP/IP仿真節(jié)點模型,對以太網、TCP和交換式以太網的基本特征等進行了仿真研究;依據CNDS實際承載的功能,建立了過程子網和站級網絡的動態(tài)仿真模型,圍繞網絡延時和端到端延時等網絡性能指標,對不同組網方式和應用功能下的網絡性能進行了考察,得出了具有普遍適用性的結論和建議,為分析解決此類問題提供了通用方法。 ◇可接入CNDS的全網絡化數字保護平臺與試驗系統(tǒng)的設計與實現①闡述了一種新架構的、能夠無縫接入CNDS并具有多種運行方式的全網絡化數字保護平臺與試驗系統(tǒng)的軟硬設計和實現方法。提出了適用于數字保護的RTOS多任務劃分方法。 ②以饋線保護測控裝置為例,建立了平臺的IEC 61850信息模型。以此為基礎,在平臺內部實現了利用SMV和GOOSE報文傳輸采樣值和開入/開出信息,即實現了遵循IEC 61850的過程層通信,為平臺接入IEC 61850系統(tǒng)和數字化變電站做好了準備。 ③進行了保護測量功能和過程層通信試驗,驗證了平臺的可用性和過程層通信的可靠性,為類似設計方法在間隔層IED上的應用提供了可信依據。
上傳時間: 2013-05-28
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我國電網無功補償容量不足和配備不合理,特別是可調節(jié)的無功容量不足,快速響應的無功調節(jié)設備更少。沖擊性負荷更會使得電網無功功率不平衡,將導致系統(tǒng)電壓的巨大波動、善變,嚴重時會導致用電設備的損壞,出現系統(tǒng)電壓崩潰和穩(wěn)定性被破壞事故。 FC+TCR型靜止無功補償裝置響應速度快,可以動態(tài)補償無功功率,提高系統(tǒng)功率因數,抑制系統(tǒng)電壓波動和閃變,因此在電氣化鐵路、電弧爐、軋機等的負荷無功補償上得到廣泛應用。中小用戶由于成本高較少使用,但中小用戶無功補償容量及市場巨大,研制適合中小用戶的FC+TCR型靜止無功補償裝置很有必要?;诖四康?,本文研制一臺10kV FC+TCR型靜止無功補償裝置,并以此為研究對象進行設計理論研究工作。 本文根據負荷無功功率的變化情況,計算了靜止無功補償裝置的主電路參數,設計配備了高電位取能觸發(fā)板和BOD過電壓保護板。選擇以TMS320F2812為核心的嵌入式控制板為主要部件,設計信號接入電路和晶閘管觸發(fā)脈沖形成電路,構成最基本的靜止無功補償控制器。 基于瞬時無功補償理論和不平衡負荷的平衡化原理(Steinmetz原理),建立補償電納計算模型,通過電壓電流瞬時值采樣計算需要補償的瞬時無功功率和電納,根據補償電納通過查表方法求得晶閘管的控制角,并將其應用到靜止無功補償裝置樣機中。仿真結果表明,算法是快速有效和準確的,主電路的參數是合理的,具有實際工程應用價值。
上傳時間: 2013-08-02
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開發(fā)與利用新能源是我國21世紀的重要能源戰(zhàn)略。風能是一種“取之不盡,用之不竭”、環(huán)境友好的可持續(xù)性能源,已受到了越來越廣泛的重視,并成為發(fā)展最快的新型能源。但是風電具有間歇性和隨機性的固有缺點,隨著大量的風力發(fā)電接入電網,勢必會對電力系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行以及保證電能質量帶來嚴峻挑戰(zhàn),從而限制風力發(fā)電的發(fā)展規(guī)模。風電場短期風速和發(fā)電功率預測是解決該問題的有效途徑之一。中國的風電場大都是集中的、大容量的風電場,而且處于電網建設相對比較薄弱的地區(qū),因此,中國更需要進行風電場短期風速和發(fā)電功率預測的研究,而發(fā)電功率的預測主要源自風速的預測。在此背景下,選擇風電場短期風速預測方法作為主要研究內容,主要包括以下幾個方面: 首先運用統(tǒng)計學方法來分析風速的時間序列特性及其預測方法和應用特點,說明現實中的風速序列具有很強的非平穩(wěn)性。然后運用具有“數字顯微鏡”之美譽的小波變換來分析歷史紀錄的風速數據,通過運用二進正交小波變換Mallat算法對香港和河西走廊地區(qū)風速序列進行分解和重構,分離出風速序列中的低頻信息和高頻信息。對Mallat算法分解后的信號,運用最小二乘支持向量機分別進行向前一步預測,然后再把各預測結果合成,得到預測值。建立了基于小波變換和最小二乘支持向量機的短期風速預測方法。應用Matlab對該算法進行了仿真,仿真試驗表明,小波變換是非平穩(wěn)風速序列時頻分析的有效工具,對風速序列的高頻和低頻信息起到很好的分離作用;最小二乘支持向量機的應用提高了預測的準確性。應用香港地區(qū)與河西走廊地區(qū)小時平均風速歷史數據,驗證了方法的有效性。
上傳時間: 2013-04-24
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統(tǒng)一潮流控制器(UPFC)作為一種典型的FACTS裝置,綜合了FACTS元件的多種靈活控制手段,能同時或選擇地控制線路的基本參數(電壓、阻抗、相角),也可交替地控制線路上的有功和無功潮流,還可獨立地提供可控的并聯無功補償。因此UPFC被認為是最有創(chuàng)造性,功能最強大的FACTS元件。 首先,本文詳細分析了統(tǒng)一潮流控制器的基本結構和工作原理。采用開關函數法建立了電壓源型變流器的數學模型,并推導了統(tǒng)一潮流控制器在abc三相坐標系和dq旋轉坐標系下的數學模型,該模型考慮到直流環(huán)節(jié)電容儲能的動態(tài)變化過程,從而使其更適合于系統(tǒng)的動態(tài)特性分析。本文討論的UPFC控制采用基于兩相旋轉坐標系下的非線性解耦控制方案,在UPFC的精確模型下具有可快速跟蹤給定值的優(yōu)點,且在dq坐標系下可以實現有功和無功功率的獨立控制;在電容電壓PI調節(jié)中加入電流反饋,使其更接近真實值。 其次,本論文在分析UPFC數學模型的基礎上建立了UPFC在MATLAB平臺上的仿真模型;然后利用MATLAB建立了三相環(huán)形電力系統(tǒng),將UPFC模型應用到該系統(tǒng)中,著重研究了UPFC對電網電能質量的影響。首先研究了UPFC對故障系統(tǒng)中電網功率的影響以及UPFC對提高故障系統(tǒng)功率穩(wěn)定性的作用;同時,對UPFC能夠抑制無故障系統(tǒng)中系統(tǒng)接入電網時的功率沖擊進行了研究。最后,通過仿真波形研究了UPFC對電網故障中電壓跌落的補償作用以及UPFC對正常系統(tǒng)電壓的影響,結果發(fā)現,UPFC可以保持故障中的系統(tǒng)電壓為正弦波。
上傳時間: 2013-04-24
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使用二極管和晶閘管實現的不控和可控整流器,電流波形畸變給電網注入大量諧波和無功功率,造成嚴重的電網污染。隨著電力電子技術的發(fā)展,人們開始研究PWM整流技術。電壓型PWM整流器具有交流側電流低諧波、高功率因數、直流電壓輸出穩(wěn)定等諸多優(yōu)點,因此,成為當前電力電子領域研究的熱點課題之一。由于PWM整流器具有以上優(yōu)點,在電力系統(tǒng)有源濾波、無功補償、潮流控制、太陽能發(fā)電以及交直流傳動系統(tǒng)等領域,具有越來越廣闊的應用前景。本論文對三相PWM整流器進行了研究,主要完成以下工作: 首先,對PWM整流器的工作原理做了介紹,給出了三相PWM整流器的拓撲結構,分析了PWM整流器的換流過程,給出了PWM整流器的數學模型,對交流側電感和直流側電容進行了設計。 其次,對電流滯環(huán)控制、電流PI控制、空間電壓矢量控制三種控制方法分別進行了介紹、模型搭建和仿真分析。在直流電壓的控制中加入分段PI控制,使超調量和穩(wěn)態(tài)誤差限制在很小的范圍以內。在起動過程中串接入限流電阻,使起動電流限定允許范圍以內。 最后,在進行了以上三種控制方式仿真后,針對電壓空間矢量控制存在的電流誤差問題,采用電流超前給定策略和基于旋轉坐標系的空間電壓矢量控制策略解決了電流誤差問題。 仿真結果表明,論文所設計的三相電壓型PWM整流器實現了高功率因數運行,實現了直流電壓的穩(wěn)定控制,解決了傳統(tǒng)意義上的整流電路中存在諧波含量大、功率因數低等問題,具有良好的工程實用價值。
上傳時間: 2013-06-16
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隨著電力系統(tǒng)自動化技術的發(fā)展,電機與通信的結合日益緊密,數據監(jiān)控方式也在發(fā)生著變化。傳統(tǒng)的電機監(jiān)控方式的監(jiān)控者和被監(jiān)控對象都是固定的,無論任何一端都無法隨意移動;并且針對偏僻、偏遠地域監(jiān)控不容易實現。所以傳統(tǒng)的的方式已經無法滿足電力系統(tǒng)日益發(fā)展的要求。GPRS采用分組交換方式,僅在實際傳送和接收數據時才占有無線資源,基于GPRS的無線傳輸系統(tǒng)能實現遠程的無線數據傳輸,并且組網方便、靈活。隨著Internet技術的推廣和GPRS通信技術的發(fā)展,GPRS網絡通信以其更加低廉的價格和永遠在線的性能有著不可估量的發(fā)展前景。無線傳輸終端也在各行各業(yè)有著廣泛的應用前景。 本文首先介紹了GPRS技術的特點和應用,以及基于GPRS網絡的傳輸協議,然后提出了一種基于GPRS的無線傳輸終端設計方案。基本思想是將GPRS傳輸終端經由GPRS網接入Internet網,實現數據終端與監(jiān)控中心的數據交換。設計中選擇采用內嵌了TCP/IP協議的Rabbit2000為控制模塊,選用SIM100作為無線模塊。Rabbit2000微處理器是美國Z-World公司專為面向Internet的嵌入式系統(tǒng)而設計的MCU,它很好地解決了存儲空間、運行速度、網絡通信以及程序開發(fā)的問題。 文中給出了系統(tǒng)的硬件和軟件設計。硬件包括控制單元的存儲擴展,與模塊的接口電路以及外圍電路。軟件設計采用Dynamic C語言編寫,主要包括了兩個部分,PPP協議及數據傳輸的實現,在實現數據傳輸的基礎上,對UDP和TCP傳輸方式進行比較,選擇適合電機遠程監(jiān)控的方案。
上傳時間: 2013-07-11
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通信與自動控制技術結合產生的遠程數據傳輸技術,已經成為當前研究的一個熱點。以數據傳輸技術為核心的遠程無線監(jiān)控系統(tǒng)已廣泛應用于交通、電力、工農業(yè)、水利、環(huán)保、建筑、能源等行業(yè)中需要無人值守監(jiān)控維護的地方,監(jiān)控情況,以及傳輸的數據存在著突發(fā)性、數據量少等特點。傳統(tǒng)的遠程監(jiān)控技術多采基于現場總線的方式接入Internet,在接入端需要搭建本地局域網平臺和監(jiān)控系統(tǒng),對于環(huán)境依賴性比較強,容易造成地域局限性。 文章圍繞無線數據傳輸方式這一熱點課題,介紹了國內外在遠程數據傳輸方面的發(fā)展與現狀,對GSM短消息在遠程數據傳輸中的應用進行了深入的研究和探討.接著,闡述了相應的GSM無線終端的設計方案、開發(fā)方法和開發(fā)過程,并針對小數據量的無線數據傳輸領域,提出了應用以短消息業(yè)務作為數據傳送載體的數與車載防盜報警系統(tǒng)相結合,設計了以DPSD微處理器和GSM模塊TC35i為核心,基于GSM/SMS的車載防盜報警系統(tǒng)。接著,給出基于GSM/SMS無線數據傳輸技術的車載防盜報警系統(tǒng)的具體實現過程,包括各硬件模塊的設計原理、電路原理圖文重點包括以下兩個方面: l.對GSM/SMS的工作原理及協議做了詳細的研究,并運用于小數據量的無線數據傳輸中。 2.設計了基于SMS的車載防盜報警系統(tǒng),給出了硬件原理圖及軟件流程。 基于SMS的車載防盜報警系統(tǒng)已經在市場上得到印證,應用結果表明,該系統(tǒng)使用操作方便,數據通信準確、穩(wěn)定、可靠、高效,具有較高的實用價值。
上傳時間: 2013-04-24
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