5G通信技術(shù)在火電廠的應(yīng)用
發(fā)布時間:2022-02-12 22:32
隨著火電廠智能化進(jìn)程的推進(jìn),5G通信技術(shù)逐步進(jìn)入火電廠無線網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域。本文在介紹5G通信技術(shù)關(guān)鍵技術(shù)特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,以火電廠智能巡檢系統(tǒng)、斗輪機(jī)無線控制系統(tǒng)以及水源地?zé)o線控制系統(tǒng)為例,分析5G通信技術(shù)在火電廠移動設(shè)備、布線困難設(shè)備以及遠(yuǎn)距離設(shè)備等現(xiàn)場設(shè)備數(shù)據(jù)傳輸場景中的系統(tǒng)架構(gòu)。最后針對火電廠應(yīng)用5G通信技術(shù)的安全性,提出網(wǎng)絡(luò)分級管理、網(wǎng)絡(luò)切片隔離、分布式安全認(rèn)證及建立人工智能安全平臺的建議。
【文章來源】:熱力發(fā)電. 2020,49(11)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【圖文】:
基于5G通信技術(shù)的火電廠智能巡檢系統(tǒng)架構(gòu)
5G通信技術(shù)在布線困難場景遠(yuǎn)程控制中具有明顯優(yōu)勢。在斗輪機(jī)控制系統(tǒng)以及水源地控制系統(tǒng)等布線困難場景中,可改進(jìn)系統(tǒng)PLC控制模塊,為其配置5G通信模件以完成下位機(jī)PLC與上位機(jī)PLC的無線網(wǎng)絡(luò)連接。圖2為基于5G的火電廠水源地?zé)o線控制系統(tǒng)架構(gòu)。由圖2可見,水源地現(xiàn)場PLC可以實(shí)時采集運(yùn)行數(shù)據(jù),并通過5G通信技術(shù)回傳至上位監(jiān)控站,運(yùn)行人員可在上位控制站中監(jiān)控實(shí)時運(yùn)行數(shù)據(jù),并據(jù)此進(jìn)行控制決策,控制命令通過5G通信技術(shù)送至下位機(jī)各子站,并經(jīng)PLC預(yù)處理之后產(chǎn)生相應(yīng)現(xiàn)場設(shè)備的控制信號。該架構(gòu)中若升壓泵與上位監(jiān)控站距離較近,可使用現(xiàn)場總線方式與上位機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸[19]。同理,在基于5G通信技術(shù)的斗輪機(jī)控制系統(tǒng)中,輸煤轉(zhuǎn)運(yùn)站PLC可作為主PLC,與現(xiàn)場斗輪機(jī)前端PLC進(jìn)行無線通信,由于5G通信技術(shù)強(qiáng)大的數(shù)據(jù)傳輸能力,上位機(jī)可根據(jù)采集到的表計(jì)圖像、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)等數(shù)據(jù)進(jìn)行建模分析并迅速產(chǎn)生報(bào)警、趨勢預(yù)警等重要信息,利用5G通信技術(shù)低延時特性即時下發(fā)遠(yuǎn)程控制指令。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的邊緣計(jì)算技術(shù)架構(gòu)與應(yīng)用[J]. 楊鑫,時曉厚,沈云,熊小敏,段惠斌,朱雪田. 電子技術(shù)應(yīng)用. 2019(12)
[2]智能制造在5G環(huán)境下的發(fā)展趨勢研究[J]. 宋嘉,薛健,呂娜. 中國新技術(shù)新產(chǎn)品. 2019(20)
[3]5G網(wǎng)絡(luò)切片安全隔離機(jī)制與應(yīng)用[J]. 毛玉欣,陳林,游世林,閆新成,吳強(qiáng). 移動通信. 2019(10)
[4]5G在無人駕駛汽車中的應(yīng)用前景分析[J]. 張朝陽,李星宏. 無人系統(tǒng)技術(shù). 2019(02)
[5]超密集組網(wǎng)綜述[J]. 劉旭,費(fèi)強(qiáng),白昱,韓劍. 電信技術(shù). 2019(01)
[6]智能可穿戴設(shè)備在發(fā)電廠現(xiàn)場作業(yè)的應(yīng)用[J]. 劉魯京,李艾宸. 電子技術(shù)與軟件工程. 2019(02)
[7]基于5G的智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 胡莉,張力偉. 電信工程技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)化. 2018(12)
[8]短距離無線通信技術(shù)與應(yīng)用研究[J]. 王道平,王凱,鄭浩. 無線互聯(lián)科技. 2018(06)
[9]邊緣計(jì)算:萬物互聯(lián)時代新型計(jì)算模型[J]. 施巍松,孫輝,曹杰,張權(quán),劉偉. 計(jì)算機(jī)研究與發(fā)展. 2017(05)
[10]電廠智能巡檢機(jī)器人導(dǎo)航技術(shù)研究及應(yīng)用[J]. 蘇暉,劉魯京. 電子測試. 2016(23)
本文編號:3622503
【文章來源】:熱力發(fā)電. 2020,49(11)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【圖文】:
基于5G通信技術(shù)的火電廠智能巡檢系統(tǒng)架構(gòu)
5G通信技術(shù)在布線困難場景遠(yuǎn)程控制中具有明顯優(yōu)勢。在斗輪機(jī)控制系統(tǒng)以及水源地控制系統(tǒng)等布線困難場景中,可改進(jìn)系統(tǒng)PLC控制模塊,為其配置5G通信模件以完成下位機(jī)PLC與上位機(jī)PLC的無線網(wǎng)絡(luò)連接。圖2為基于5G的火電廠水源地?zé)o線控制系統(tǒng)架構(gòu)。由圖2可見,水源地現(xiàn)場PLC可以實(shí)時采集運(yùn)行數(shù)據(jù),并通過5G通信技術(shù)回傳至上位監(jiān)控站,運(yùn)行人員可在上位控制站中監(jiān)控實(shí)時運(yùn)行數(shù)據(jù),并據(jù)此進(jìn)行控制決策,控制命令通過5G通信技術(shù)送至下位機(jī)各子站,并經(jīng)PLC預(yù)處理之后產(chǎn)生相應(yīng)現(xiàn)場設(shè)備的控制信號。該架構(gòu)中若升壓泵與上位監(jiān)控站距離較近,可使用現(xiàn)場總線方式與上位機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸[19]。同理,在基于5G通信技術(shù)的斗輪機(jī)控制系統(tǒng)中,輸煤轉(zhuǎn)運(yùn)站PLC可作為主PLC,與現(xiàn)場斗輪機(jī)前端PLC進(jìn)行無線通信,由于5G通信技術(shù)強(qiáng)大的數(shù)據(jù)傳輸能力,上位機(jī)可根據(jù)采集到的表計(jì)圖像、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)等數(shù)據(jù)進(jìn)行建模分析并迅速產(chǎn)生報(bào)警、趨勢預(yù)警等重要信息,利用5G通信技術(shù)低延時特性即時下發(fā)遠(yuǎn)程控制指令。
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[7]基于5G的智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 胡莉,張力偉. 電信工程技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)化. 2018(12)
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[9]邊緣計(jì)算:萬物互聯(lián)時代新型計(jì)算模型[J]. 施巍松,孫輝,曹杰,張權(quán),劉偉. 計(jì)算機(jī)研究與發(fā)展. 2017(05)
[10]電廠智能巡檢機(jī)器人導(dǎo)航技術(shù)研究及應(yīng)用[J]. 蘇暉,劉魯京. 電子測試. 2016(23)
本文編號:3622503
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