本发明涉及新能源风力发电通信技术领域,特别是涉及一种实现风力发电机组无线信号全覆盖的通信系统。
背景技术:
目前,风力发电机组地处偏僻、自然环境恶劣、风力发电机组在工作过程中电磁环境复杂,与此同时,一般的无线网络信号较差;风力发电机组为密闭空间、空间狭小、布线困难,此外,包括塔筒在内的承重结构为金属材质,对无线信号具有削减屏蔽作用。因此,在风力发电机组内如何进行建立无线信号通讯通道在国内尚缺乏相应解决办法,到目前还未发现相关研究成果和报道。
技术实现要素:
本发明针对当前的问题,提出一种能够实现风力发电机组无线信号全覆盖的通信系统,为风力发电机组内提供一个无线通信连接通路,对实现设备巡视检修、故障诊断、人员的远程通信搭建了通信平台进而对减少故障损失、加快风机故障消除具有很重要的现实意义和应用价值。
为了实现上述发明目的,本发明提供以下技术方案:
一种实现风力发电机组无线信号全覆盖的通信系统,包括光电转换器,无线信号主机端和无线信号终端,所述的无线信号主机端的一端通过网线与光电转换器相连,无线信号主机端的另一端通过网线与无线信号终端相连,所述的光电转换器将已接入风机的光纤中的光信号转换成电信号,传递给无线信号主机端;无线信号主机端用于将网络信号通过网线分配给分布在风力发电机组内的无线信号终端;无线信号终端将无线信号主机端传输的数字信号转换成无线信号覆盖风力发电机组。
其中,所述的光电转换器和无线信号主机端设置在风力发电机组内部的一级塔筒处,所述的无线信号终端分别设置在二级塔筒平台、三级塔筒平台、机舱出舱口、机舱轮毂以及机舱尾部。
其中,所述的光电转换器采用百兆单模单纤,接口为SC单模,具备三级防雷等级,电源采用外置220V交流电源。
其中,所述的无线信号主机端具备五个有线扩展口,有线传输率为10/100Mbps,无线传输速率为300Mbps,网络标准采用802.11b、802.11g、802.11a、802.11n。
其中,所述的无线信号终端的有线传输率为10/100Mbps,无线传输速率为300Mbps,网络标准采用802.11b、802.11g、802.11a、802.11n。
与现有技术相比,本发明的有益效果为:构建风力发电机组的无线信号的覆盖通信系统,设计符合国际标准IEEE 802.11协议族标准的模型,建立基于国际标准IEEE 802.11协议族标准的风力发电机组的无线信号的覆盖通信系统,应用范围为风力发电机组内部的无线通信信号的构建,将风力发电机组内部的设备运行、人员状态能够在移动或静止状态下及时反馈给风力发电机组的外部,实现风力发电机组内部无障碍的与外界的通信。
附图说明
图1为本发明的风机平视布置示意图。
图2为本发明的无线信号覆盖通信系统逻辑关系图。
图中:101、一级塔筒;102、二级塔筒平台;103、三级塔筒平台;104、机舱尾部;105、机舱轮毂;107、塔筒壁;108、以太网线;109、机舱出舱口;201、光电转换器;202、无线信号主机端;203、无线信号终端。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细描述,本部分的描述仅是示范性和解释性,不应对本发明的保护范围有任何的限制作用。
如图1和2所示,一种实现风力发电机组无线信号全覆盖的通信系统,包括光电转换器201,无线信号主机端202和无线信号终端203,无线信号主机端202的一端通过网线与光电转换器201相连,无线信号主机端202的另一端通过网线与无线信号终端203相连,光电转换器201将已接入风机的光纤中的光信号转换成电信号,传递给无线信号主机端202;无线信号主机端202用于将网络信号通过网线分配给分布在风力发电机组内的无线信号终端203;无线信号终端203将无线信号主机端202传输的数字信号转换成无线信号覆盖风力发电机组。
其中,光电转换器201和无线信号主机端202设置在风力发电机组内部的一级塔筒101处,无线信号终端203分别设置在二级塔筒平台102、三级塔筒平台103、机舱出舱口109、机舱轮毂105以及机舱尾部104。光电转换器201采用百兆单模单纤,接口为SC单模,具备三级防雷等级,电源采用外置220V交流电源。无线信号主机端202具备五个有线扩展口,有线传输率为10/100Mbps,无线传输速率为300Mbps,网络标准采用802.11b、802.11g、802.11a、802.11n。无线信号终端203的有线传输率为10/100Mbps,无线传输速率为300Mbps,网络标准采用802.11b、802.11g、802.11a、802.11n。
如图1所示,已进入风力发电机组内部的光纤经由一级塔筒101进入,经光电转换器201将光信号装换成电信号并在此安装无线信号主机端202,由无线信号主机端202拓展出的以太网线经固定在塔筒壁107的以太网线108传输到二级塔筒平台102、三级塔筒平台103、机舱出舱口109、机舱轮毂105以及机舱尾部104。电信号所传输到的部位分别安装无线信号终端203,进而达到实现整个风力发电机组的无线信号全覆盖。
如图2所示的风力发电机组的无线信号全覆盖通信系统的逻辑关系,包括光电转换器201、无线信号主机端202、无线信号终端203,光电转换器201通过六类以太网线与无线信号主机端202相连,无线信号主机端202通过六类以太网线与无线信号终端203连接。
本发明风力发电机组无线信号全覆盖的通信系统基于IEEE 802.11协议族通信,进而保证了系统的兼容和稳定性。