电力+通信!9省电力无线专网落地项目汇总

随着5G技术的成熟,融合5G技术,构筑面向5G的电力无线专网并实现与5G公网融合,支撑安全可靠的电力物联网建设,成为电力客户和产业界关注的热点。据最近的《华为电力5G融合解决方案》介绍,湖南、四川、湖北、辽宁、河北等省份选择华为IoT-G 230MHz解决方案启动无线专网建设。


电力+通信!9省电力无线专网落地项目汇总

华为230M无线专网建设地图


电力无线专网可以做什么?


电力无线专网是由供电企业自己建基站,建设专门服务于供电企业的无线网络。


通过电力无线专网,供电企业可以承载配电自动化、用电信息采集、配变监测、负荷控制、视频监控、分布式光伏、电动汽车充电桩、应急通信、仓储管理等智能电网业务,从而避免因使用公网引起的信息泄露等安全事故,同时有效解决光纤网络成本过高等问题,为智能电网提供技术支撑。


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电力无线专网已成为智能电网发展,解决“最后一公里”通信的最佳接入方式。


电力无线专网从2009年开始试点建设。2018年9月工业和信息化部下发《关于调整223-235MHz频段无线数据传输系统频率使用规划的通知》,明确230MHz频段开始取代1.8G成为电力无线专网的主流,从此以后,不再审批1.8GHz频段电力无线专网。


国网公司已在2018年底发布了LTE-G 230标准,目前主要有中国普天、中兴通讯、中国信科等企业在研生产。


电力无线专网有哪些代表落地项目?


1:江苏

宿迁

2020年10月,江苏省宿迁泗阳县第28座电力专网基站—110千伏来安变电站基站建成投运,标志着泗阳县域实现电力无线专网全覆盖,成为国家电网系统首个县级全域1.8GHz电力无线专网覆盖县,覆盖面积1381.6平方公里。


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下一步,该公司将充分利用无线专网基站杆塔资源,稳步拓展智能机器人、高压线路通道监控等新型业务无线专网接入应用,主动融入“电力+5G”数字新基建,与电信、移动、联通、铁塔公司合作,在能源互联网、5G网络、数据中心建设中,不断提高电网智能水平,推动能源互联互通、基础资源共建共享,更好的服务地方经济发展。


扬州

2020年2月17日,江苏扬州110千伏沙湾变电站内无线专网基站设备全部调试成功。这是国内首次将无线专网基站融入变电站建设。


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据悉,以往在变电站新建电力无线专网基站,需要大量改造变电站内设施,包括路面开挖、建筑外立面走线等,既影响变电站正常运行,又破坏变电站整体外观,阻碍了电力无线专网的普及与发展。“现在,我们将无线专网基站铁塔纳入变电站建设中,同步设计、同步施工、同步验收,推动了电力无线专网的发展运用。”


镇江

2019年11月14日,国网镇江供电公司完成10千伏鑫润凯龙光伏电站遥测、遥信功能验收。这标志着镇江市首个通过4G无线专网方式接入的光伏电站顺利投运。


根据省公司《电力无线专网建设工作方案》要求,10千伏及以上新增分布式光伏电站日常业务和存量光伏电站改造业务,需通过无线4G网接入。改造前,数据借助移动、联通、电信,传输到方天公司,再由方天公司传输至供电公司调度系统,如今利用无线4G专网直接从光伏电站传输至供电公司。对此,镇江供电公司制定了分布式光伏电站无线4G专网采集数据系统架构方案和接入改造计划。


南京

2019年7月10日,国网南京供电公司正式投运全球首个 1.8G 赫兹电力无线专网,建成的 460 座基站实现了南京地区电力无线专网全覆盖。


南京地区全覆盖的电力无线专网采用1.8GHz,具有频带宽、延时小、运用场景广泛的特点。基于无线专网的应用,将带动电网侧和用户侧末端交互控制能力提升,推动智能巡检机器人、输电线路在线监测、变压器局放监测等智能设备运用,实现电力物物相连、大数据采集运用。


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配电设备运用电力无线专网接入配电自动化系统,调控人员实时监测


无线专网能够承载监测和遥控指令,使得配电自动化系统快速隔离故障成为现实。原先人工巡线排查故障需要2小时左右,现在运用配电自动化系统能够实时监测电网状态,远程隔离故障仅需2分钟,故障停电平均时间缩短40分钟,按每起故障平均2000千瓦时电量计算,仅此一项每年可减少约180万千瓦时电量损失。


2:辽宁

2019年12月25日,普天助力国网辽宁电力开通了LTE-G 230电力无线专网首座基站,标志着国网辽宁电力无线专网试点建设工作取得阶段性成果。


“十三五”期间,按照国家电网的部署,LTE-G 230MHz辽宁电力无线专网扩大试点建成运行后,将有效覆盖县级以上供电区域的电力终端通信接入网,满足多样化、泛在化、智能化电网终端设备的接入需求。


3:云南

2019年下半年,大理供电局230MHz无线物联专网建设启动,成为南网首个230MHz无线物联专网试点,并通过5G、载波物联网等先进通信技术,构建高效的万物互联通讯管道。


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目前,大理供电局共有约118万户表、2.7万台配电终端、6千余台故障指示器、20余台配网线路开关监控终端和92个充电桩。此次采用华为技术建设的230兆赫无线物联专网能同时承载配电自动化、用电信息采集、电动汽车充电站、配变监测和电能质量监测等多种业务类型信息,进一步丰富了电力业务的通信承载方式,为智能电网各种数据采集、传输、统计、分析、存储打下良好的网络基础。同时,随着“信息孤岛”逐步被打破,资源将实现有效共享。


4湖南

2018年11月20日,湖南长沙、衡阳电力无线专网建设启动,国网湖南电力计划在全省范围内建设28套核心网、348座基站。截至目前已基本完成长沙、衡阳地区电力无线专网建设,共计覆盖C类以上供电区域面积1771.45平方千米,其中A类地区75.61平方千米,B类地区566.09平方千米,C类地区1129.75平方千米。


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2019年10月,湖南省重新启动郴州、怀化、湘西、娄底、益阳5地市无线专网建设。无线专网全面建成后可承载覆盖区域内的精准负荷控制、配电自动化、用电信息采集、电动汽车充电站/桩、供电电压自动采集等各项业务,满足多样化、泛在化、智能化、规模化的电网末端设备各类业务的综合接入需求。


5福建

2019年3月18日,在福建福州高新区110千伏建平变电站作业现场,福州供电公司通信运维人员林琳正在组织开展无线专网基站设备安装调试工作。目前,该区域已建成9座专网基站,电力无线专网覆盖面积约80平方千米。
该公司现已完成马尾自贸区、平潭综合实验区两个试点区域的LTE无线专网项目建设,建成专网基站17座,接入配电自动化、用电信息采集、站房综合监控等业务终端295个,覆盖面积达98平方千米。


6浙江

2018年12月21日,嘉兴电力无线专网建成并通过验收,标志国网系统首个地市区域全覆盖的电力无线专网项目正式投入试运行。


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电力巡线人员可手持高精度定位模块、定制手机,通过电力无线专网实现设备数据实时传输。


截止到2018年底,嘉兴已完成基站70座建设,实现核心网系统2套,可承载用电信息采集、配电自动化、分布式电源等12类电力业务的应用,接入各类终端12936个,并率先建成国内首个地市级区域全覆盖的电力无线专网。


从嘉兴试点经验出发,电力无线专网建设将继续推广铺开,预计到2020年,将实现浙江全省的新增采集业务和具备条件的控制业务全接入,90%以上供电区域实现无线专网覆盖。


7:四川

2016年10月30日,随着国网眉山供电公司公司10千伏鲜滩开闭所两遥(遥信、遥测)信号成功通过无线专网通道接入调度自动化系统,标志着四川省首个电力无线专网试点承载的开闭所两遥、用电信息采集、配抢手持终端和视频监控等4个电力业务接入工作全部完成。


电力无线专网除了可以满足生产、营销业务数据采集上传功能外,在应急通信功能方面还具有通话接通时间短、可以设置业务保障级别等优势,在应对突发应急事件时不会出现数据拥塞导致通信中断的故障。


8:天津

2016年下半年开始,国网天津市电力公司试点建设4.5G的eLTE无线专网,将集中器回传通道转移至无线专网,进一步提升了数据的安全性;同时开展了基于eLTE-IoT技术的电表直抄试点验证,这是国内首个基于eLTE无线专网和eLTE-IoT的AMI系统架构,实现了每15分钟上报一次三相电表数据,长期测试上报成功率高达99.85%。


基于华为eLTE无线专网,国网天津市电力公司面向运检、营销、物资、基建、能源互联网的五大领域,开展用电信息采集,充电桩在线检测,配电环境和安防监测等,总计十四项创新应用,对实际业务的提升作用显著。


9:广东


广州

2014年7月,随着广州花都供电局4G无线基站设备开始安装调试,广州供电局正式启动了花都区4G电力无线专网建设。这个覆盖广州市花都区面积46.8%的电力无线专网,将成为国内覆盖面积最广、接入业务最多的4G电力无线专网。


2015年6月,国家工业和信息化部批复同意南方电网公司使用电力负荷监控系统频率。据此,公司在批复期限内可在广东、广西、云南、贵州和海南五省(区)使用230MHz频段的40个25KHz频点建设电力无线专网。


珠海

2015年8月,为进一步扩大4G无线宽带专网(TD-LTE)信号覆盖面积,珠海供电局启动了15座无线基站建设,目前已建成无线基站13个。该工程采用TD-LTE技术,使用1.8GHz频段进行组网,传输峰值速率为上行15Mbps,下行20Mbps。


本次扩建工程可将珠海香洲主城区户外信号覆盖率提升至80%,使得4G移动通信技术在配电网自动化测控、配电设备远程巡视、应急移动视频回传等领域得到更加广泛的应用。

在大力发展5G、智能电网和泛在电力物联网的背景下,通信多元化发展在不同的应用场景下可发挥各自的技术优势。电力无线专网作为以电力光纤为主有线通信的电力专网通信另一补充,将克服有线通信建设难度大和GPRS等公网通信安全隐患的弊端,为电网智能化向末端配网进一步延伸提供了可能。

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页面更新:2024-05-18

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