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  • 简介:岁月匆匆,当年入世时如临盛典般的兴奋与喧嚣仿佛就在眼前,可时间过去整整5年了……

  • 标签: 中国入世 入世成长 成长录
  • 简介:摘要:当前我国已基本完成了4G互联网通信的基础设施建设工作,但随着硬件的不断更新换代与人们对数据及实时通讯能力的需求不断提升,我国正在抓紧研制新一代的5G通讯技术以应对当前的局面,5G技术不仅仅是上一代通讯技术的升级版更是一次人类生产方式与信息传递的大变革,本文优先阐述了当前先进的5G物联网技术的优势与当前发展的不足之处,在通过对当前5G技术的深入分析与系统科学的思考后分析目前5G物联网技术在空中接口中接入的难点与所应注意的问题及相应的瓶颈。

  • 标签: 微波技术 5G时代 物联网 空中接口
  • 简介:尽管欧佩克2001年两次减产,减产幅度高达250万桶/日,但由于二季度正处于石油需求淡季,目前国际石油市场上供应仍稍大于需求,但由于美国汽油库存偏低对原油价格起着支撑作用,2001年4月份,国际市场原介格并滑出现人们预料的价格下降,相反却比3月份有所上升,4月份布伦特原油平均价格为26.40美元/桶,比3月份平均价格上涨了3.6%,国际市场原油价格近期走势情况见图1。

  • 标签: 世界 2001年5月 原油价格 油品价格 价格走势
  • 简介:摘要:电力光纤通信网是现代电网的重要组成部分,承担着整个电网的通信业务,是电网实现智能化的重要通道。因此,电力光纤通信网络的安全稳定性直接关系到整个电网的安全稳定。本文选取光电转换器作为受试设备( Equipment Under Test , EUT),搭建起高功率微波试验平台,研究高功率微波干扰下光电转换器的抗干扰特性。试验找出了 L波段高功率微波对光电转换器正常工作产生干扰时的阈值区间。试验发现,对该型光电转换设备加装金属屏蔽壳体,能加强光电转换设备的抗干扰能力。 关键词:电力通信网;高功率微波;光电转换器,抗干扰特性 0 引言 光纤通信网已成为我国电力通信网的主干通信网络 [1-5],但大部分终端电力设备都只接受电信号,所以电力通信网中广泛分布的光电转换设备 [6],在人为施加强电磁脉冲( intense electromagnetic pulse, IEMP),受到外界的有意电磁干扰时 [7],二次端弱电设备的正常通信极易受到影响,危及电力通信网络乃至整个电网的安全,“ 3·7”委内瑞拉停电事件正是由于受到网络攻击、电磁攻击等人为原因造成的。因此针对强电磁脉冲电压幅值高,上升时间短的特点,就电力系统光纤通信网及其关键设备在电磁干扰作用下的抗干扰特性进行研究具有重要意义。 但传统的观点只关注了光信号本身的抗干扰能力,并没有考虑光通信系统中光电转换设备的抗干扰能力。文献 [8]是少数研究电磁脉冲对光通信影响的文章,文章分析了高功率电磁脉冲在光缆上引起的热效应,热效应造成光纤上温度分布不均,改变了光纤的传输特性,导致模间色散增加与信号失真。但电磁脉冲通常脉宽窄,持续时间极短,热效应积累效应弱,相对而言光电转换设备对电磁脉冲更为敏感,人为施加的电磁脉冲极易通过孔缝耦合等方式影响设备内部微电子元器件的性能,甚至是损坏元器件 [7-12],但文章并未就此展开深入研究。文献 [13-16]分析了电磁脉冲等高频电磁干扰下不同开孔的孔缝耦合特性,但文献中开孔的最小尺寸都是厘米级,而本课题试验中选取某型继电保护设备的光电转换单元开孔为毫米级,且目前的有意干扰源通常是高频高功率。 2004和 2008年美国国家关键基础设施评估委员会的评估报告——《 EMP攻击对美国的危害》中,把电磁脉冲对通信网络的影响作为电磁脉冲危害研究的一个重要课题,但也是集中于电磁脉冲对传统通信设备危害的研究,且重点在宏观层面分析通信网受到电磁脉冲辐射时,可能存在的薄弱环节和经济损失的评估上,并未就电力光通信设备在 HPM作用下的抗干扰特性进行深入的研究。 总体上看,国内外对电力光纤通信中的光电转换设备在纳秒级电磁脉冲干扰下的抗干扰特性进行深入研究的仍较为缺乏。鉴于此,本文根据有意电磁脉冲干扰源高频率、高功率密度的特点,搭建了完善的试验平台,对电力系统二次设备光电转换单元进行试验。首先根据功能的不同分别分析了试验平台各分系统的原理与结构;对光电转换器进行有意电磁干扰试验,并对试验结果进行了统计分析,找出了 L波段高功率微波对光电转换器正常工作产生干扰时的阈值区间,并提出了防护措施。 1 试验平台 1.1 HPM产生系统 HPM发生系统的主要功能是为试验提供干扰源,模拟产生强电磁脉冲,建立辐射场。图 1为 HPM产生系统的原理框图,图 2为 HPM产生系统实物图。 图 1 HPM产生系统的原理框图 图 2 HPM产生系统实物图 在实物图中,左侧为数字示波器,右侧从下至上依次为: HPM效应源、时域同步控制系统、第一级功率放大器。环形器防止反射信号损害 HPM效应源,定向耦合器的耦合口作为微波参数测量系统的输入,用以实时监测 EMP效应源的具体参数。经功率放大器放大后,发射天线可辐射载频 1.34GHz,重频 1Hz~ 100Hz、可调脉宽为 100ns~ 1μs,峰值功率密度为 100W/cm2,频带范围为 1.3G左右的强电磁脉冲。 1.2 测量系统 测量系统分为 HPM源参数测量系统和辐射场测量系统,分别用来监测干扰源性能参数和辐射场的场强等参数。图 3是测量系统结构示意图: 图 3 测量系统 主要设备包括衰减器若干,安捷伦检波管 8473B和 LeCroy(力科) WaveRunner 6 Zi and 12-bit HRO四通道示波器。示波器带宽为 400MHz~ 4GHz,最高采样率 40GS/s,典型信噪比为 55dB,标准记录长度为 64 Mpts/Ch。其结构原理基本类似,所不同的是 HPM源参数的测量是以定向耦合器的耦合口作为微波参数测量系统的输入,辐射场测量是通过测量天线接收到的微波脉冲作为测量入口。 ( 1)微波参数测量系统。用以获取 EMP效应源的具体工作参数,应包括: 1)输出脉冲个数; 2)输出微波脉冲宽度; 3)输出微波脉冲功率; 4)输出微波脉冲的频率; 5)输出微波脉冲重复频率。 ( 2)辐射场测量系统。用于对计划的试验点在无 EUT情况下,预先测量该点的辐射场功率密度,并与微波参数测量系统的 EMP效应源输出微波脉冲功率进行比对,获取测量点功率密度与 EMP效应源输出值之间的线性关系并记录。 试验区域 测量天线 衰减通道 检波器 辐射场测量系统 数字示波器 试验区域 测量天线 衰减通道 检波器 辐射场测量系统 数字示波器 试验区域 测量天线 衰减通道 检波器 辐射场测量系统 数字示波器 1.3 辅助系统 辅助系统主要是为 EUT建立一个模拟的工作环境,即模拟电力光通信系统的工作环境,由信号发送机向被试品发送数据包,并通过信号接收机接收被试品发来的数据包。此外,辅助系统还可以通过信号接收机观察通信网络的利用率和故障恢复时间。图 4是辅助系统示意图,设备包括计算机、光纤和光电转换器若干。 图 4 辅助系统 2 试验内容 2.1 待测模块 为了使测试更具有代表性,本文选用了某型继电保护设备中的商业级 HTB-1100-2KM百兆多模多模双纤光电转换器作为受试设备,如图 5所示。并对光电转换器的各个面进行编号, 1#与 3#为完全对称的两个开孔面, 2#为右侧的光纤和双绞线接口面, 4#为左侧的电源线接口面, 5#、 6#分别为上下两个不开孔的金属面。 图 5 转换器水平示意图 2.2 试验布置与测试步骤 按照图 3所示搭建辅助系统,将 EUT模块至于微波暗室的辐射区域,并对 EUT的双绞线及其电源模块、电源线用金属网和吸波材料进行屏蔽和极化失配处理。由于通信网络可以实现双向数据传输,在两台不同计算机之间发送数据文件的过程中对其中一台光电转换器进行强电磁脉冲辐射试验,在数据接收端观察网络利用率变化情况和故障中断的恢复时间,并记录相关数据。选取 1#、 4#、 5#面作为面向发射天线的典型面,对每个典型面进行三次辐射试验: ( 1)调节脉冲源辐射功率,进行单次脉冲辐射试验,观察试验现象,记录试验数据; ( 2)设置脉冲重频为 20Hz,辐射时间为 3s,调节脉宽和辐射功率,对每个典型面进行的辐射试验,观察试验现象,并记录试验数据; ( 3)对光电转换器加装屏蔽柜进行辐射试验,记录试验结果。 3 试验结果及分析 3.1 试验数据 根据上述试验项目,记录试验结果如下: 表 1 脉宽为 100ns时的试验记录 距离 辐射面 试验效应 2.2m 1# 三次网络利用率均降至 0,恢复时间 2s 4# 三次网络利用率均降至 0,恢复时间 2s 5# 网络利用率均降至 50%左右,恢复时间不足 1s 3.3m 1# 三次网络利用率均降至 0,恢复时间 2s 4# 三次网络利用率分别降至 50%、 0、 0,恢复时间分别 0.8s、 1s、 1s 5# 网络通信正常 4.1m 1# 网络通信正常 4# 网络通信正常 5# 网络通信正常 表 2 脉宽为 500ns时的实验记录 距离 辐射面 试验效应 2.2m 1# 三次网络利用率均降至 0,恢复时间 2s 4# 三次网络利用率均降至 0,恢复时间 2s 5# 网络利用率均降至 50%左右,恢复时间不足 1s 3.3m 1# 三次网络利用率均降至 0,恢复时间 2s 4# 三次网络利用率均降至 0,恢复时间分别 1.1s、 2.2s、 3.3s 5# 网络通信正常 4.1m 1# 网络通信正常 4# 网络通信正常 5# 网络通信正常 表 3 脉宽为 1μs时的试验记录 距离 辐射面 试验效应 2.2m 1# 三次网络利用率均降至 0,恢复时间 2s 4# 三次网络利用率均降至 0,恢复时间 2s 5# 利用率降落接近至 0,恢复时间不足 0.8s 3.3m 1# 三次网络利用率均降至 0, 1min无法恢复 4# 三次网络利用率分别降至 0,恢复时间 1s 5# 三次网络利用率均降至 0,恢复时间不足 1s 4.1m 1# 网络通信正常 4# 网络通信正常 5# 网络通信正常 表 4 加装屏蔽柜脉宽 1μs的试验记录 距离 辐射面 试验效应 1.5m 机柜尾部朝向辐照天线,横放 无效 机柜尾部朝向辐照天线,竖放 三次网络利用率降至 0,恢复时间少于 1s 3.2 试验数据分析 分析上述试验数据表明: 1)与理论预测基本相符, 1#面作为开孔面,其耦合强度最大; 5#、 6#两个纯金属面在相同脉宽和功率密度下,与 1#面相比网络利用率下降较小,网络中断后的恢复时间也更短,表明模块自身的金属壳体具备一定的电磁屏蔽效能,电磁脉冲主要通过“后门”耦合作用于光电转换器,即光电转换器的并列缝隙存在电磁泄漏。 2)分析以上三表的试验数据,通信网络在通信中断后的 3.3s内均能恢复通信。表明试验中的强电磁脉冲辐射并没有损坏设备内部的元器件,只是使光电转换器工作出现“软”故障,即耦合进入模块内部的干扰信号使得光电转换器在短时间内失去功能,通信网络处于暂态失效状态,在辐射结束后的短时间内和人工复位后可恢复正常工作状态。 3)通过试验测量,计算出光电转换器在不同距离点的功率密度和场强如下表 5所示。 表 5 对应距离的功率密度和场强 距离( m) 1.5 2.2 3.3 4.1 功率密度( kW/m2) 207 94 51 35 场强( kV/m) 8.83 6 4.4 3.6 同一脉宽下通信网络的网络利用率下降随光电转换器与天线间距离的增大,即电磁脉冲功率密度和场强的增大而下降,对应的网络中断后的恢复时间不断增长,抗干扰能力不断减弱。在同一距离,即功率密度相同的情况下,随电磁脉冲脉宽的增大,网络中断的恢复时间延长;结合 3个典型面累计 30余次的单次脉冲试验结果发现,不同脉宽的单次脉冲辐射下,光电转换器均能正常工作,通信网络利用率并没有下降。表明在强电磁脉冲的脉冲峰值电压和功率积累效果中,影响光电转换器工作的主导因素是强电磁脉冲的功率积累效果。 分析以上试验数据,光电转换器在强电磁脉冲载频为 1.34GHz的情况下,光电转换器对其单次脉冲具有很好的抗干扰能力;在重频作用下,抗干扰能力由于 EMP的功率积累效果导致光电转换器的抗干扰能力减弱,试验得出光电转换器在重频脉冲的效应阈值区间,其距离 (单位: m)阈值区间为 (3.3, 4.1),对应的功率密度 (单位: kW/m2)为 (51, 35),对应场强 (单位: kV/m)阈值区间为 (4.4,3.6)。 4)试验数据显示当距离缩至小 2.2m时,即功率密度为 94kW/m2,对应场强为 6kV/m时,脉宽为 100ns的重频脉冲照射 5#面也能导致网络中断,表明当光电转换器所处辐射场的功率密度和场强达到一定值时,光电转换器自带的壳体将不具备屏蔽效果,为保证通信网络的畅通,需加屏蔽措施。表 3的试验数据证明,数字式电容器微机保护测控装置柜体能对其内部的光电转换器起到很好的屏蔽效果,在 1.5m时,即功率密度为 207kW/m2,对应场强为 8.8kV/m,重频脉宽为 1μs的强电磁脉冲辐射下,该型光电转换设备发生短时故障,在干扰消失后能快速恢复通信,正常工作。 4 结论 长期以来大众观点一直认为光纤通信抗干扰能力强,但实际应用中大部分终端设备只接受电信号,光纤通信网在绝大多数情况下只是作为一个传输通道。所以,电力通信网络中必然存在的光 -电信号转换,而这些光电转换设备对高功率微波极为敏感。本文选取电力系统中某型继电保护设备中的光电转换器作为 EUT,通过 HPM脉冲发生系统,施加电磁脉冲实施有意电磁干扰,试验找出了该型光电转换器受影响的场强 (单位: kV/m)阈值区间 (4.4, 3.6)。试验发现,加装金属柜体能对该型光电转换器起到很好的屏蔽效果,即使在重频脉宽为 1μs的强电磁脉冲辐射下,功率密度为 207kW/m2,对应场强高达 8.8kV/m时,加装的金属壳体仍能起到很好的屏蔽效果。试验与数据分析结果可为电力系统二次设备中的该型光电转换单元抗干扰特性设计提供参考。 参考文献 [1] 彭鹏 . 光纤通信技术的特点及其发展应用 . 信息通信, 2014 年第 2 期(总第 134 期) :224-225. 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  • 简介:以人民币有效汇率水平的历史变化来推测,综合考虑国内经济状况的影响,在未来2-3年内,人民币对美元累计升值5-10%应当可以想象。这意味着大体平均来说人民币每月升值0.3%左右。

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  • 简介:德国Oehlbach(奥勒巴赫)主要经营和制造专业音响线材和配件,线材按材质划分为:5星级、4星级和3星级。5星级内导体采用超纯净的单晶无氧铜部分镀银多层屏蔽处理,24K镀金连接插头。

  • 标签: 星级 巴赫 光纤 音响线材 制造
  • 简介:摘要:智慧电网是电网发展的必然趋势。2020年国家电网公司战略为未来能源互联网建设提出了更加明确的目标;同时,2020年也是国家大力推进5G规模化商用的一年。5G通信技术将重塑未来生活方式,也将重塑电力与能源系统。本文主要分析5G在智慧电力场景中的应用

  • 标签: 通信工程,5G技术,智慧电力,应用场景
  • 简介:摘要:在大力发展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。智能电网是国家的发展战略,是未来电网的发展方向,而通信则是智能电网发展的基础。在配电自动化业务中,通信是最为薄弱的环节,严重制约了电力设备智能化程度,在时间进度上也影响了智能电网的发展。所以需要我们进行创新改革,研究 5G让其发挥出理想的效果。

  • 标签: 5G 通信技术 智能电网 应用分析
  • 简介:摘要:目前,我国的现代化发展迅速,信息化建设的发展也有了提高。飞机作为上个世纪人类历史最伟大的发明之一,承载着人们对天空的无限遐想,并逐步开启了人类研究各类飞行器的热潮。无人驾驶航空器作为载人飞机的衍生品,逐渐成为人类技术创造的焦点。无人驾驶航空器(简称“无人机”)一般包括飞行平台、任务载荷、数据链、信息处理及保障设备,是可通过操作手控制或自主控制(未来是智能控制),来执行信息收集、情报侦测、运输物流和其他特种作业的空中系统。自1917年诞生以来,无人机一直在军事领域应用中不断发展壮大。直到本世纪,无人机开始了其由军用转变为民用的发展变革,并由于其使用成本相对低廉,具备长时间运行、用途普遍广泛、运维方式简单、故障率较低等突出特点,得到了民用市场和一众应用行业的关注与青睐。同时,使用需求的不断多样化也使得无人机无论在平台构型、种类划分和适用范围上都进行了更新升级,包含了多旋翼、固定翼、混合翼、无人直升机等多类型产品,并进一步在驱动系统、载重能力、飞行高度上进行细致分类。

  • 标签: 5G 无人机行业 应用系统
  • 简介:摘要: 5G移动通信技术是信息化时代深化发展下的产物,具有多样化特征、优势作用鲜明,是实现高频传输的助推器,可以满足人们在信息传输速率、信息传输量等方面的要求。要在理论探究与实践探索基础上规范化、科学化应用 5G移动通信技术,促使电力通信系统运行更加安全、可靠。促进无线通信速度持续提升的同时增加信息传输量,细化把握实际应用中呈现的各类问题,深入探究以及完善 5G移动通信技术,使其有着更加广阔的应用前景。

  • 标签: 5G 智慧电力 应用
  • 简介:分析人士:通过收储等方式释放稳定价格信号价格出现反弹迹象的猪肉再次"登场"。3月份居民消费价格同比涨幅反弹至3.6%,蔬菜对CPI上涨的贡献超过猪肉",猪通胀"似乎淡出了公众的视野。不过,从多家分析机构了解到,猪肉价格进一步下跌的空间已经不大,将在5月份开始全面反弹,对CPI的影响可能再度上升,使物价面临较大压力。分析人士同时指出,5、6月份猪肉价格的上涨将是恢复性的,对物价的冲击尚不会太大。

  • 标签: 猪肉价格 CPI 通胀 居民消费价格 价格信号 恢复性
  • 简介:摘要:5G技术的应用转变了传统通信技术存在的不足,面对当前互联网技术、信息技术、通信技术的快速发展,智能电网建设水平不断提高,5G通信技术在其中发挥了重要作用。下面文章对5G通信技术在智能电网中的应用展开探讨。

  • 标签: 智能电网 通信技术 5G通信 通信工程
  • 简介:摘要:第五代移动通信技术出现之后,人们对智能需求的要求也越来越多样化,为了给人们提供高流量密度、高强度链接密度的网络化需求,未来网络发展必须要重视IP技术的提高以及网络层级化的升级,只有这样才能实现5G传输网络万物互联的要求。

  • 标签: PTN传输网络 5G 建设策略
  • 简介:据市场研究公司最新发布的报告称,过去10年中国汽车担料需求星较快速增长,预计未来5年中国汽车塑料生产和需求还将保持较高增幅。该研究认真分析了中国宏观经济发展趋势以及投资环境工业发展状况、供需形势、产业生产能力、产业结构、市场营销方式等,并提供了1994年、1999年和2004年的历史数据以及未来长期的需求预测情况。

  • 标签: 需求增长 汽车塑料 经济发展趋势 市场研究 产业结构 塑料生产
  • 简介:CEVA公司宣布安森美半导体已经获得授权许可,在其新型产品RSL10无线电系统级芯片上部署使用RivieraWaves蓝牙5低功耗技术。RSL10支持IoT及医疗和保健电子互联设备的高级无线功能,是获得蓝牙技术联盟认证的首批低功耗蓝牙5.0芯片之一。CEVA无线连接业务部门副总裁兼总经理AvivMalinovitch称:"我们很高兴宣布安森美半导体获授权使用我们的RivieraWaves蓝牙IP。

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  • 简介:摘要: PROTOS-M5是由德国HAUNI公司生产制造的最新型高速卷烟机组,额定生产速度为12000支/分,大量采用高度集成的电气自动控制系统与原辅材料自动供应系统

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