35kV电力通信系统光纤通信设备的选择及应用
光纤通信在电力系统中的应用
光纤通信在电力系统中的应用摘要:在整个电网安全运行中,电力通信扮演着至关重要的角色。
同时,它也是确保电网传输数据,并能够安全和可靠运行的重要依据。
随着电力行业的迅猛发展,电力行业对电力通信的要求也逐渐增加。
同时,电力通信也与整个电网的安全有关,从而需要提高对电网通信技术、安全系数的标准。
在电力系统运作时,可能会遭受到一些外部因素的干扰,因此减小干扰成为电力通信的新任务之一。
因为光纤通信自身具有强大的抗电磁干扰能力和较高的性能、较大的容量以及可靠的传输质量等特点,在一定程度上能够提高整个电力通信信息传输环节的迅速发展。
因此,光纤通信在电力通信中具有非常重要的作用,也成为数字化时代和电力通信发展中必不可少的角色之一。
关键词:光纤通信;电力系统;应用思考电力通信作为电力系统非常重要的组成部分,在通信远动,继电保护和办公自动化等方面起到了非常重要的作用,它的自动化可以显著的体现,电力系统的自动化程度,因此必须要提供稳定可靠和高效率的通信网络,才能够满足电信运营商的需求。
而事实上,稳定可靠的网络需要在通话过程中以合适的介质传递,微波通信长途传输质量较稳定,带宽容量大,可以用于各种各样的通信业务,但是由于其经空中传播易受干扰,在同一个微波电路上不能使用,相同频率在同一个方向,微波电路必须经过无线电部门的审批才能建设,其审批过程繁琐,不能有阻拦物和障碍物,造价过高,稳定性差。
也因此,人们开始研究光纤在传输上的优势,考虑到业务量的中、远期发展,在性价比更加优异的基础之上,根据系统的传输特性,使用光纤作出合理的选择和通信连接。
纵观电力通信发展趋向,高带宽、强稳定、便维护的光纤传输将在电力系统中大量使用,省、市、县电力网络互连以至将来全国电力系统的互通将是未来一段时间内电力通信要解决的问题。
1光纤通信概述光纤通信作为一种激光通信的方式,凭借低成本、高效率以及便利性在各个领域广受重视。
光纤通信的原理是利用玻璃拉直的光导纤维进行信息传输。
光纤通信在电力通信中的应用
光纤通信在电力通信中的应用
随着电力通信技术的发展,光纤通信在电力通信中的应用也越来越广泛。
光纤通信具
有高带宽、低损耗、免受电磁干扰等优势,在电力通信中的应用发挥了重要作用。
1. 供电自动化
供电自动化是指运用先进的电力自动化技术,实现电网的安全、稳定、可靠、经济的
运行,提高供电质量和供电能力。
在实现供电自动化的过程中,光纤通信技术起到了极为
重要的作用。
通过光纤通信,可以实时监测电网的运行状态,预测故障,并及时做出响应。
此外,光纤通信还可以实现远程遥控、遥调、遥测等功能,方便运维人员进行操作。
2. 实时监测
光纤通信可以实现对变电站、电缆敷设处等电力设备的实时监测。
通过连接传感器,
可以实现对不同参数的监测,如温度、湿度、压力、振动等,及时发现故障并进行修复,
避免发生灾害。
3. 视频监控
光纤通信可以实现视频监控功能,通过连接摄像机,可以实时监控变电站、线路、发
电站等电力设施的运行状况。
这不仅可以加强对电力设备的监管,还可以提高安全性。
4. 通讯网络
光纤通信可以构建起高速、稳定的电力通讯网络,实现电力设备之间的无缝连接。
通
过网络,可以进行数据交换、视频传输等,实现跨越大区域的远程通信。
5. 大数据分析
随着电力信息化的深入发展,电力系统已经成为产生数据最多的系统之一。
光纤通信
可以实现对大量数据的快速传输和处理,为电力系统管理提供大数据分析支持。
通过对电
力系统运行数据的分析,可以更好地掌握电网的运行状态,优化供电质量和效率,提高能
源利用效率。
光纤通信技术在电力系统中的应用
光纤通信技术在电力系统中的应用光纤通信技术的优势光纤通信技术是指利用光纤作为传输介质,通过光信号的传输来进行通信的一种技术。
与传统的电缆通信相比,光纤通信技术具有以下几个优势:1. 高速传输:光纤通信具有极高的传输速度,可以实现Gbps甚至Tbps级别的数据传输速率,远远超过了传统电缆通信的速度,能够满足电力系统中对于大容量数据传输的需求。
2. 安全可靠:光纤通信使用的光信号在传输过程中难以被窃听和干扰,具有很高的安全性。
同时光纤通信还不受电磁干扰的影响,传输稳定可靠。
3. 抗干扰能力强:光纤通信技术具有良好的抗干扰能力,能够在复杂的电磁环境中稳定传输数据,非常适合电力系统复杂的电磁环境。
光纤通信技术在电力系统中有着广泛的应用,主要体现在以下几个方面:1. 智能电网监控:光纤通信技术可以实现智能电网的远程监控和数据传输,可以将电力系统中的各种数据传输到远程监控中心,实现对电网运行状态的实时监控。
2. 电力设备连接:光纤通信技术可以用于连接各种电力设备,如变电站、发电厂等,实现数据的互联互通,为电力系统的运行和管理提供可靠的通信支持。
3. 电力系统保护:光纤通信技术可以用于电力系统的保护通信,将各种保护信号、故障信息等快速传输到保护设备中,实现电力系统的快速故障隔离和恢复。
4. 电力市场交易:光纤通信技术可以用于电力市场的数据传输和交易,实现电力市场各方之间的信息共享和数据交换。
未来发展方向随着电力系统的不断发展和智能化程度的提高,光纤通信技术在电力系统中的应用也将会不断深化和拓展。
未来,光纤通信技术在电力系统中的发展方向可能包括以下几个方面:1. 多层次通信网络:未来光纤通信技术有望实现电力系统中多层次、多种类的通信网络,以满足不同应用场景下对于通信的需求。
2. 大容量数据传输:随着电力系统中数据量不断增加,光纤通信将会向着更大的数据传输容量方向发展,以适应电力系统中对于大数据传输的需求。
3. 智能化应用:未来光纤通信技术有望与人工智能、大数据等技术结合,实现电力系统中智能化的应用,为电力系统的管理和运行提供更多的智能支持。
电力通信中的光纤通讯技术应用分析
电力通信 系统对通信技术 的要求还有 ‘ 个, 就是 电力通信技术 一定 要具备非常强的抗冲击能力。电力系统一旦出现 突发性故障, 就会产生 非常大的波及 范围, 使得通信业务量瞬 间增多好几倍。因此 , 在 电力通信 系统 中应用的通信技术一定要具备非常强的抗冲击能力, 而光纤通信技 术 正 是 适 应 了 这样 需 求 。
2 . 1 光 纤 复 合 架 空地 线 O P G W
光纤复合地线是指在 电力传 输线路 中,地 线中含有一 定的光纤单 元, 这种 光纤单 元不仅 具备地线 的作用 , 而且还有光纤 的优 点, 使用起来 非常可靠, 而且不需要特 别的维护 。但是, 光纤复合地线还有一个非常大 的缺点, 就是投资额非常大。这样的光纤比较 适用 于新线 路的建设和旧 电路的更新 。电力通信系统 中的光纤复合地线不仅 可以保护输 电线路的 的雷击现象 , 而 且能够利用地线中 的光纤传输信 息 , 同时还能够满 足架 空 地 线 的 要 求 。其 结 构 图 如 图 1 。
1 . 3 通 信 范 围 非常 广
在 接 受 电力 系 统 服 务 的 对 象 中 , 以通 信 较 集 中 的 发 电厂 、 供 电局 为 主, 同时还包含变电站、 电管所 等。因此 , 电力通信 系统 的通信 范围点多 面广 , 对 光 纤 技 术 的 应 用有 着 一 定 的 迫 切 性 。
国 国 辔
并 结合 实 际调 整 。 配 电 网规 划 应 与 当地 的经 济 发 展 , 协 调 和 同时提高工作效率; 将 抢修 资源 分 区 布 点 , 跨 区服务, 明 显 缩短 抢 修 队伍 应 严 格 执 行 , 适 当的, 应具有前瞻性, 可 靠 性 和 可操 作 性 , 正确 处 理近 期 建 设 与 长远 发 到场时问; 实现 2 4 h值 班 , 配 备 日常 生活 用 具 , 值 班 人 员 不 得擅 离 值 守 。 加 强 备 品 备 件 及 工 器 具 管 理 。 设 置 标准 的 工器 具 库和 备 品 备件 库 , 展 的关系 , 而且要考虑社会, 经济的综合效益, 环 境。与配电网络结构优 实现网络化、 信息化 管理 。配备专职工具、 材料 员。通过工器具和备品备 化 改造 的规划和建设, 缩短供 电半径, 减少电压损失, 使该市供电配电网 络 以适 应 社 会 经 济 发展 和 人 民生 活 。 件管理系统, 将工器 具及备件的使用和库存情况实时掌握。 开展配网事故预案的编制及演练活动。制定事故预案, 尤其是重要 线 路、 重要用 户供 电线路 、 重要配 变都有专题 事故预 案 , 包 括转 负荷 措 参 考 文 献 施、 抢修施工预案等。通过故 障抢修精益化管理 , 达到缩短 l O k V线路故 [ 1 】 陈文高. 配电系统可靠性实用基础. 北京 : 中国电力出版社, 2 0 0 8 , 1 2 . 2 ] 万 国成 , 田 翔. 配 电 网 可 靠 性 评估 的 网络 等 值法 模 型研 究 . 中 国 电机 工 障及 公用配变故障停 电时间, 从而降低故障平均停 电持续时 间, 来提高 [ 配 网供 电可 靠 性 。 程学报, 2 0 0 3 , 0 2 . [ 3 ] 沈亚东 , 侯牧武. 用 单 向等 值 法 评 估配 电 网可 靠 性 . 电网 技 术 , 2 0 0 4 , 0 2 . 4 结束 语
光纤通信技术及其在电力系统中的应用
光纤通信技术及其在 电力系统中的应用
张 毅
( 京 理 工 大 学 , 京 10 8 ) 北 北 00 1
摘 要 : 为现代通信技 术标 志的光 纤通信, 作 由于它具 有 中继距 离长 、 传输 容量 大、 输质量好 , 传 特别是 具有抗 电磁 干扰 不受高 电压 、 大 电流影 响的优点, 尤其是 它 可利 用 电力 系统特有 资源 , 使得光 纤通信在 电力 系统 中得到 了 来越 广泛 的应用 。本文对 光纤通信 技 术在 越 电力通信 中的应 用进行 了阐述分析 。
关 键 词 : 纤 通 信 : 力 通 信 光 电
电力通 信 主 要 为 电 网的 自动 化 控 制 、 商 业 化运 营和实 现现 代化 管 理服 务 。它是 电『 舣 ] 安 全 稳 定控 制 系 统 和 调 度 自动 化 系 统 的基 础 , 电力 市场 运 营商业 化 的保 障 , 是 是实 现 电 力 系统 现代化 管理 的重 要 前提 ,也 是非 电产 业 经营 多样化 的基 础 。 光纤 通信 在电 力通 信 中的应 用最 初是 沿 用 电信部 门传 统 的地埋 、 道 、 管 架空 等方 法敷 设 普通光 缆 , 成 电力光纤 通 信系 统 。 所 周 构 众 知, 电力 系统 是 由 电能 的 生产 、 送 、 输 分配 和 消 费组 成 的一 个整体 。 为 了实现跨 区域 、 长距 离 电能 的输送 , 电
施业 务监 和减 少大 量数 据失 真 。
应用 , 其本 质是 一种 高度 集成 的 、 同和柔 性 协 的综合 生产 管理 信 息 系统 。将 其 他分散 的企 业业 务 系统 集 成整 合起 来 ,形成 一个 紧密 联 系 的整体 , 获得协 同 、 互动 、 整体 的效 益。 所 有 生 产 应 用 系统 共 享 统 一 的 基 础 环 境 : 一 的组织 机构 和业 务权 限机制 ; 统 统一 的
光纤通信在电力通信中的应用
光纤通信在电力通信中的应用光纤通信在电力通信中的应用随着现代科技的不断发展,光纤通信技术已经成为当前网络通信领域中最为重要的一项技术。
而在电力通信中,光纤通信技术也得到了广泛应用。
本文将探讨光纤通信在电力通信中的应用。
一、光纤通信技术的优势在了解光纤通信在电力通信中的应用之前,我们首先需要了解光纤通信技术的优势。
相比传统的电信、铜缆等通信方式,光纤通信技术拥有以下几点优势:1. 传输速度快:光纤通信技术采用光信号进行传输,信号传输速度更快,可以实现更高的传输速率。
2. 传输距离长:光纤通信技术可以实现远距离传输,在距离较远的地区也可以实现高质量的通信。
3. 抗干扰能力强:光信号传输过程中不会受到外部干扰的影响,保证了传输的稳定性和可靠性。
4. 信息容量大:由于光纤通信技术可以实现更高的传输速率,因此其信息容量也更大,可以同时传输更多的数据。
二、光纤通信在电力通信中的应用在电力通信中,光纤技术已经成为了最为重要的一种通信方式之一。
其主要的应用领域包括以下几个方面:1. 电力系统通信电力系统中需要进行大量的数据传输和通信工作,如实时监测、故障诊断、测量数据传输等。
这些工作都需要进行快速、准确、可靠的数据传输。
而光纤通信技术正是满足这些要求的最佳选择。
2. 电力保护与自动化在电力保护与自动化领域,光纤通信技术可以通过传输遥控、遥信、遥测等信息,从而实现对电力系统的保护和控制。
这些信息的传输距离通常比较远,因此采用光纤通信技术可以保证数据传输的稳定性和可靠性。
3. 电力综合自动化在电力综合自动化系统中,光纤通信技术也得到了广泛应用。
光纤通信可以将各个子系统之间的控制和信息交互进行分离,从而提高整个系统的可靠性和安全性。
同时,通过光纤通信技术,可以实现对整个电力系统的远程监控和故障诊断等功能。
4. 其他应用领域除了上述应用领域之外,光纤通信技术在电力通信中还有其他的应用。
如在电力工业和电力交易中,光纤通信可以实现企业之间的数据传输和信息交流;在新能源领域,光纤通信可以实现对风力发电和太阳能发电等能源设备的监控和控制。
光纤通信技术在电力通信中的应用
光纤通信技术在电力通信中的应用从当前信息行业的发展趋势来看,手机和电脑等主流电子数字产品更新换代的周期会进一步缩短,而我们国家的网络传输技术却一直以来为广大网络用户所诟病,其中最主要的原因就是因为网络传输速度跟不上硬件的更新脚步,而光纤通信技术的发展让网络传输企业看到了曙光。
本文将从电力通信技术的现状出发,通过剖析光纤通信技术的原理,提出光纤通信技术在电力通信中的应用方向,为电力通信技术的发展做出应有的贡献。
标签:光纤通信技术;电力通信;应用技术众所周知,从光纤技术代替宽带技术发展以来,我国国家网络传输速率大幅度提升,从最初的2G网絡发展到现在的4G网络,另外强大的5G技术也在如荼如火的研究当中,给我国电力通信行业的发展提供了强大的动力支持,正是因为电力通讯行业需要源源不断的信息交流和信息更新,所以说光纤技术的发展为电力通信行业插上了腾飞的翅膀。
电力通讯行业已经成为继石油,石化,中国电厂的第四大经济支柱行业。
1 光纤通信技术具备的优势光纤通讯和传统的宽带技术相比具有很强大的优势。
首先光纤通讯在硬件方面远远超过了宽带技术,尤其是OPGW光缆和ADSS光缆的结构模式堪称通讯行业的一个奇迹,依靠强大的光路传播结构对信息技术进行传输,不仅可以提高光纤的传播速度,还能够保障信息的质量,减少信息失真的概率。
其次光纤传输的距离是传统通信行业的好几倍。
不过相对于传统通讯材料,光纤材料的价格更加昂贵,用户在使用三到五年内才能够开始盈利。
总的来说,目前有线网络整体都在向光纤方向发展,相对于其他有线通信技术,光纤通信的优点十分明显。
(1)抗电磁干扰能力强。
光纤传递的信息是搭载在载波频带上进行传递的,载波的波长很短,而频率较高,在传播过程中需要将信息进行压缩,才能够传递足够多的信息,否则传输的成本就会过高。
另外载波能够抗拒外界噪声和电磁的干扰,因为自然界噪声的频率大多数都是波长很长,频率很高,能够和其他光波或者物体形成振动,而载波由于频率较高的缘故,能够很好的避免自然界大量干扰源,传输信息非常稳定。
光纤通信在电力通信中的应用
光纤通信在电力通信中的应用
光纤通信在电力通信中的主要应用之一是电力线路监测。
利用光纤通信技术,可以实时监测电力线路的电流、电压、温度等参数,帮助电网运营商及时发现线路故障,并进行故障处理。
通过光纤通信技术,可以将传感器获取的数据准确地传输到监控中心,提供可靠的数据支持。
由于光纤通信具有抗电磁干扰的特点,能够适应复杂的电力环境,从而提高了监测系统的稳定性和可靠性。
光纤通信在电力通信中的另一个重要应用是电力保护。
通过将光纤通信技术应用于电力保护系统,可以实现电力系统的快速保护和远距离通信。
光纤通信具有高速传输和低传输损耗的特点,可以实现快速准确地传输保护信号和控制命令,提高电力系统的安全性和可靠性。
光纤通信还可以实现电力保护系统的远程通信,使得操作人员可以通过远程终端进行实时监控和操作,提高了工作效率。
光纤通信还可以应用于电力电缆通信中。
电力电缆是输送电能的重要设备,其通信功能的可靠与否直接影响着电力系统的运行。
利用光纤通信技术,可以实现电力电缆的远程监测和诊断,及时发现电缆的故障和隐患,提高电力系统的可靠性。
光纤通信还可以实现电缆的远程故障定位,减少了故障排查的时间和工作量,提高了维修效率。
光纤通信在电力通信中的应用还包括电力调度和控制。
利用光纤通信,可以实现电力系统的远程调度和控制,提高了电力调度的灵活性和精确性。
电力调度员可以通过远程终端实时获取电力系统的运行状态,进行调度控制,提高了电力系统的运行效率和安全性。
光纤通信技术在电力通信网建设中的应用
光纤通信技术在电力通信网建设中的应用随着科技的不断进步和发展,光纤通信技术已经成为电力通信网建设中不可或缺的技术手段。
光纤通信技术以其高速、大容量、低损耗的特点,越来越受到电力通信领域的青睐,并得到了广泛的应用。
光纤通信技术在电力通信网建设中的应用,不仅提高了电力通信的效率和可靠性,还为现代电力系统的安全稳定运行提供了重要的技术支持。
光纤通信技术是一种利用光纤作为传输媒介进行信息传输的通信技术。
相比传统的电缆通信技术,光纤通信技术具有很多优势。
光纤传输速度快,传输带宽大,能够满足电力通信对高速、大容量的需求;光纤传输损耗小,信号传输距离远,能够满足电力通信对长距离传输的需求;光纤传输免受电磁干扰,能够满足电力通信对稳定可靠传输的需求。
光纤通信技术在电力通信网建设中具有重要的应用前景。
光纤通信技术在电力通信网的骨干网建设中得到了广泛应用。
电力通信骨干网是电力系统各个通信网之间的主干网络,承担着传输各种控制、保护、监测等信息的重要任务。
而光纤通信技术具有高速、大容量的传输能力,非常适合作为电力通信骨干网的传输媒介。
采用光纤通信技术建设电力通信骨干网,能够实现各种通信信息的快速、高效传输,提高了电力系统各个部分之间的协同运行能力。
光纤通信技术在电力通信网的保护控制系统中得到了广泛应用。
电力系统的保护控制系统是保障电力系统安全稳定运行的重要系统,其中包括各种继电保护、自动化控制等设备。
光纤通信技术以其低延迟、高可靠的传输特点,非常适合用于保护控制系统中各种信息的传输。
采用光纤通信技术建设保护控制系统,能够实现各种控制命令和保护信号的快速、可靠传输,提高了电力系统的安全可靠运行能力。
光纤通信技术在电力通信网建设中的应用
光纤通信技术在电力通信网建设中的应用首先,光纤通信技术具有高速传输的优势。
与传统的铜线传输相比,光纤传输速度更快,信号延迟更短。
这使得光纤传输在电力通信网中的应用更加广泛。
例如,在高压输电线路中,光纤通信技术可以通过解决长距离、高速度、大容量传输的问题来提高通信效率。
因此,光纤通信技术可以在电力通信网建设中提高通信速度和效率,从而促进电力行业的发展。
其次,光纤通信技术的信号传输能力非常强。
光纤通信可以同时传输多种信号,包括数据、语音和视频等。
对于电力通信网建设来说,这种综合传输能力是非常重要的。
因为电力传输不仅需要传输控制指令等重要数据信号,还需要支持语音、视频等较大容量的信息传输。
在这些方面,光纤通信技术都有非常出色的性能表现。
这使得光纤传输可以很好地满足电力通信网建设的多种需求。
此外,光纤通信技术的数据安全性也很高。
相对于其他的通信方式,例如无线网络或铜线传输,光纤通信技术在安全性方面有一定优势。
因为光纤通信技术是无线干扰、窃听和入侵的,这对于电力通信网建设来说是非常重要的。
因为这可以有效地保护通信信息的安全,防止重要信息被盗取或泄漏。
最后,光纤通信技术在电力通信网建设中的附加费用也相对较低。
在光纤通信技术之前,传统的通信方式采用的是铜线或其他材料。
这种通信方式需要进行大量的维护和保养,建设和维护成本相对较高。
但是,光纤通信技术可以利用光纤传输信号,通信线路几乎不会降解。
因此,使用光纤通信技术的电力通信网建设和运维成本相对较低。
综上所述,光纤通信技术在电力通信网建设中的应用有着诸多优势。
在电力通信网建设中,光纤通信技术以其高速度、高传输带宽、大容量、安全性和低成本等优势,成为了首选的通信方式。
随着技术的不断发展,光纤通信技术也将在电力通信网建设中继续发挥着重要的作用。
光纤通信技术在电力通信网建设中的应用
光纤通信技术在电力通信网建设中的应用随着信息科技的快速发展和社会信息化的进一步推进,电力通信网建设越来越重要。
而作为现代通信技术的光纤通信,因其高速、大容量、高品质的优势,被广泛应用于电力通信网的建设中。
光纤通信技术是利用光的传输介质,将信号以光脉冲的形式传输的通信技术。
与传统的铜线电缆相比,光纤通信具有以下优势:光纤通信具有高速传输的优势。
光纤通信的传输速度非常快,可以以接近光速的速度传输数据,远超过了传统的铜线电缆。
这对于电力通信网来说非常重要,能够支持大容量的数据传输,实现快速的信息交流。
光纤通信具有高品质的优势。
光纤通信由于采用光的传输方式,不会受到电磁干扰的影响,能够保持信号的稳定性和高质量。
这对于电力通信网来说非常重要,能够确保通信信号的稳定传输,提供高品质的通信服务。
基于以上的优势,光纤通信技术在电力通信网建设中得到了广泛的应用。
主要体现在以下几个方面:光纤通信技术在电力通信网的骨干网建设中的应用。
电力通信网的骨干网是整个通信系统的核心,需要支持大容量的数据传输,以及远距离的通信传输。
光纤通信技术能够满足这些需求,因此在骨干网建设中得到了广泛的应用。
光纤通信技术在电力通信网的用户接入中的应用。
电力通信网的用户接入需要支持大量的用户连接和高品质的通信服务。
光纤通信技术具有高速传输和高品质的特点,能够满足用户接入的需求,为用户提供高效的通信服务。
光纤通信技术在电力通信网的监控与管理中的应用。
电力通信网需要对各个节点进行实时监控和远程管理,以保证通信系统的安全和稳定运行。
光纤通信技术能够提供高速的数据传输和稳定的通信信号,为监控与管理提供了可靠的通信手段。
光纤通信技术在电力通信网建设中的应用
光纤通信技术在电力通信网建设中的应用光纤通信技术是一种利用光纤作为传输介质的高速通信技术,目前已经广泛应用于各个领域,包括电力通信网建设。
光纤通信技术在电力通信网建设中的应用主要体现在以下几个方面。
光纤通信技术可以提供高速、大容量的数据传输能力。
在传统的电力通信网中,采用的是传统的电缆和微波通信方式,传输速率不高,容量有限。
而光纤通信技术采用的是光的传输方式,可以提供更高的传输速率和更大的传输容量,满足电力通信网对大数据传输的需求。
通过使用光纤通信技术,可以提高电力通信网的数据传输效率,提高系统的稳定性和可靠性。
光纤通信技术可以提供更好的抗干扰性能和安全性。
在电力通信网建设中,需要进行远程监控、故障诊断和数据传输等操作,对通信的抗干扰性能和安全性有着很高的要求。
光纤通信技术正是基于光的传输方式,不易受到外界电磁干扰的影响,能够提供更好的抗干扰性能。
光纤通信技术也可以实现信息的加密传输,提高通信的安全性,防止信息泄露和网络攻击。
光纤通信技术可以实现远距离的传输。
在电力通信网建设中,需要将各个电力站点连接起来,组成一个覆盖范围广泛的通信网络。
传统的电缆和微波通信方式由于受到信号衰减和传输距离限制的影响,往往无法满足远距离传输的需求。
而光纤通信技术由于光的传输方式和低衰减性能,可以实现长距离的传输,能够满足电力通信网的覆盖需求,提高通信网络的扩展性和覆盖范围。
光纤通信技术可以实现电力通信网的智能化管理。
随着电力通信网规模的不断扩大,传统的手动管理方式已经无法满足现实需求,需要借助智能化的管理系统进行网络管理和运维。
光纤通信技术可以与智能化管理系统进行集成,实现对通信网设备的远程监控、自动故障诊断和远程维护等功能,提高通信网的管理效率和维护效果。
光纤通信技术在电力通信网建设中具有重要的应用价值。
它可以提供高速、大容量的数据传输能力,具有良好的抗干扰性能和安全性,可以实现远距离传输,同时还可以实现电力通信网的智能化管理。
光纤通信设备在电力通信网中的应用分析
光纤通信设备在电力通信网中的应用分析发表时间:2017-11-27T12:40:17.543Z 来源:《电力设备》2017年第19期作者:赵丽君原洁崔高智张羽李锦茹张丽敏[导读] 摘要:随着我国电力工业的快速发展,高质量的电力供应逐渐成为了人们生产和生活中不可缺少的需求。
(晋城供电公司 048000)摘要:随着我国电力工业的快速发展,高质量的电力供应逐渐成为了人们生产和生活中不可缺少的需求。
电力通信网是保障电力输送的关键环节之一,而光纤通信设备在电力通信网中的应用,降低了电力通信网建设的成本,扩大了通信容量,提高了通信速度和可靠性,具有相当大的发展前景。
关键词:光纤通信;电力通信;光缆应用一、引言近些年我国的经济实力不断上升,随之而来的是电力工业发展的不断壮大。
电力通信网的作用是保障电力传输的稳定性和高效性,而光纤通信设备作为电力通信网中最为关键的应用手段之一,拥有着至关重要的作用。
光纤通信是以光缆为信息传输介质,利用光导纤维进行通信的一种方式。
光缆作为重要的载体,其内部不止有一根光纤通道,而是数个光纤通道。
光纤通信将作为电力通信网中一种不可或缺的手段,将逐渐取代其他传统方式,其应用前景十分广阔。
二、电力通信网的结构与特点电力通信网由传输网、交换网、数据网和管理网所构成。
电力通信网目前已经基本建成了光纤通信、微波通信为主,电力线载波通信等其他通信方式为辅,的通信传输网络结构。
特别是光纤通信技术的发展推动了电力通信技术发展的迅猛态势,安全自动装置、继电保护、电力自动化、行政电话、调度电话、会议电视、营销交易和数字数据信息采集等业务都依靠电力通信网的支持,电力通信网的可靠性显得非常重要。
三、电力通信网传输要求在电力通信网运行的过程中,必须要保证电力通信网的可靠性、通信清晰程度、通信时效性、可扩展性,并要考虑能源环保等因素。
电力通信网是保证我国电力行业稳定健康发展的重要因素之一,只有保证电力通信运营的上述特性,才能够保障我国电力通信网的良好运营。
光纤通信在电力通信中的应用
光纤通信在电力通信中的应用光纤通信是一种利用光纤传输信息的通信方式,它具有传输带宽大、传输速度快、抗干扰能力强、安全性高等优点。
在电力通信中,由于电力工程的特殊性,光纤通信被广泛应用。
首先,光纤通信可以用于电力监测。
电力监测是指对电力系统运行情况的监控,包括电力设备的运行状况、电力线路的负荷情况、电能质量等信息的收集。
由于在电力系统中,有很多的高压设备和强电场环境,传统的电缆通信经常受到电磁干扰,使得信息传输难以保证。
而光纤通信传输速度快、抗电磁干扰能力强,具有很好的应用前景。
其次,光纤通信可以用于电力自动化控制系统。
电力系统需要对各种各样的设备进行管理,而这些设备多数采用的是数字化设备。
因此,在电力自动化控制系统中,需要使用高速、可靠的通信方式,以便实现对各个设备的远程管理和监控。
而光纤通信不仅具有高速传输的优点,还可以保证信息的保密性和可靠性,因此在电力自动化控制系统中得到了广泛应用。
再次,光纤通信可以用于电力保护系统。
电力保护系统是指在电力系统中,对各种电力故障进行及时处理和保护的系统。
其中,对电力系统中的故障电压、电流进行实时监测,是电力保护系统的关键。
而光纤通信可以实现对电力系统中电压、电流等参数的实时采集,并传输到控制中心。
同时,由于光纤通信具有较高的抗干扰能力和可靠性,可以在保障电力系统安全运行的同时,提高电力保护系统的效率。
总之,光纤通信在电力通信中具有重要的应用价值。
随着电力系统的不断升级和智能化程度的提高,光纤通信在电力通信中的应用前景将越来越广阔。
光纤通信技术及在电力通信中的应用
光纤通信技术及在电力通信中的应用光纤光缆已进入了有线通信的各个领域,包括邮电通信、广播通信、电力通信、石油化工通信和军用通信等领域。
光纤通信具有很多优点,比如传输衰耗小、频带宽、传输容量大、抗电磁干扰能力强等。
由于具有不可比拟的优点,光纤通讯一经问世,便迅速在电力部门得到广泛而迅速的发展。
在电力通信中,除了使用一些普通光纤外,专用特种光纤也在大量使用着。
标签:电力通信;光线通信;化工企业0引言随着网络化时代的到来,人们对信息的需求与日俱增。
目前,光纤光缆已进入了有线通信的各个领域,包括邮电通信、广播通信、电力通信、石油化工通信和軍用通信等领域。
光纤通信技术把人类带上了信息的高速公路,以至于其应用是一次世界性的改革。
光纤通信有着举足重轻的作用,主导着信息传递,影响着将来的科学进步中。
1光线通信技术的由来作为一种通信方式,光纤通信的信息载体是光,同时在传输时利用光纤作为其传输的介质。
光纤通信的容量是比较大的,通常比微波通信要大几十倍甚至更多。
这是因为光纤通信系统中,光波用来载波,它的频率要比电波的频率高很多,而使用了光纤作为传输介质,它能比导波管或同轴电缆的损耗低得多。
光纤的构造是玻璃材料,对于电气是最佳的绝缘体,接地回路的问题不会在它身上出现,而且光纤之间的串绕也是可以忽略不计的;光波的光信号不会在光纤中传输时泄露,因此不可能会出现被人窃听的情况;组成光缆的多芯光纤,由于单体很细,所以组合起来直径也很小,传输信道使用光纤后,不但所占空间小,而且也不会出现地下管道拥挤的问题。
2光纤通信技术自身的特性2.1能极大程度地抗电磁干扰光纤原材料不容易被其他材质腐蚀,而且绝缘性好,因为其是由石英制成,石英是绝缘体材料。
与此同时,电磁干扰无法对光波导形成任何损失,因为光波导不受太阳黑子活动的干扰、自然界的雷电干扰以及电离层的变化的干扰,人为进行的电磁干扰对其也不起作用,还可用它与电力导体复合或者与高压输电线平行架设构成复合光缆。
光纤通信技术在电力通信中的应用效果和价值分析
光纤通信技术在电力通信中的应用效果和价值分析
光纤通信技术是目前国际上最先进和应用最广泛的通信技术之一,也是电力通信中不
可缺少的元素。
电力通信是电力系统中的重要组成部分,是保障电力系统正常运行和安全
稳定的必需技术手段。
光纤通信技术有着广泛的应用,包括电力通信、电力自动化、电力
监控、电力保护等多个领域。
本文主要从光纤通信技术在电力通信中的应用效果和价值方
面进行分析。
一、提高通信信号的质量和传输速率
光纤通信技术具有传输速率快、通信容量大、信噪比高、阻抗稳定等优点,能够有效
提高电力通信的传输速率和通信质量。
光纤通信系统的传输速率可以达到Gbps级别,能够满足电力通信中数据量大、传输速率快等要求。
光纤通信系统的传输距离远,能够覆盖广
大的电力工作区域,满足电力通信中远距离通信的需求。
光纤通信技术还具有信号干扰小、信噪比高的优点,可以有效避免电力通信中因干扰信号而产生的通信错误和数据丢失等问题,提高通信质量。
二、提高电力保护的准确性和及时性
电力保护是电力系统中的重要组成部分,是保障电力系统安全稳定运行的必需手段。
光纤通信技术可以有效提高电力保护的准确性和及时性。
通过光纤通信技术,可以实现电
力系统各个部件之间高速、准确的信息传输,及时发现和处理电力系统中发生的故障,提
高保护的准确性和及时性。
此外,光纤通信技术在抗电磁干扰和环境适应性方面也具有较
强的优势,能够保证保护电路的稳定性和可靠性。
光纤通信技术优势及在电力调度自动化中的应用
光纤通信技术优势及在电力调度自动化中的应用光纤通信技术由于其高速、大带宽、低损耗、抗干扰等优势,在通信、互联网、制造业、医疗、航空航天等领域得到了广泛应用,同时在电力调度自动化系统中也得到了越来越多的应用。
下面我们来详细了解一下光纤通信技术的优势及其在电力调度自动化中的应用。
一、光纤通信技术优势1. 高速率:光纤通信技术信号传输速度非常快,传输的速率可以达到几个Gbps或者更高,远高于传统的电信号传输速度。
2. 大带宽:光纤的传输带宽非常大,可以在同一条光纤上传输多个频道的信号。
3. 低损耗:在光纤中传输信号的过程中,光信号的衰减非常小,损耗也很小,不会受到大气污染、电磁干扰等外部因素的影响。
4. 抗干扰:光纤传输信号时不受电磁干扰和射频干扰的干扰,因此信号的抗干扰性能非常好。
传统的电力调度通信方式主要是基于铜导线和无线电信号传输,这种方式存在信号衰减、信道较窄、抗干扰差等问题,导致信息传输速度慢、精度低。
采用光纤通信技术传输电力调度信息,可以有效地解决上述问题,并可以满足电力调度系统对于数据传输速度、带宽、稳定性等方面的要求。
具体应用如下:1. 光纤通信在高压配电网中的应用传统的电力调度通信模式,多采用无线电信号方式,这种方式存在抗干扰能力差、通信距离受限等问题。
采用光纤通信技术传输电力调度信息,可以有效地解决这些问题,提高了通信效率和准确性。
同时,在高压配电网中采用光纤通信传输信号,可以避免由于雷击、强电磁气场、外界信号干扰等原因导致的通讯信号中断或失真。
2. 应用于分布式电力调度系统中分布式电力调度系统是一种集中管理、智能控制的电力系统,它根据区域需求进行合理的分配、控制、优化。
这种系统需要高效的通讯手段来实现对分布在各个地方的设备进行集中控制。
采用光纤通信技术可以保证高速度、高带宽、稳定可靠的数据交换。
同时,采用光纤通讯技术可以避免因为传统通讯方式的电磁辐射或雷击等外部干扰引起的严重的信息传输失败。
光纤通信在电力通信中的应用
光纤通信在电力通信中的应用随着互联网的不断发展和普及,数据传输的需求也在不断增加,电力通信领域也不例外。
传统的电力通信方式主要是通过电力线进行传输,但是这种方式存在着信号衰减、干扰较大、带宽不够宽等问题导致传输效果不佳的问题。
而光纤通信的出现,为电力通信领域带来了许多新的机遇和挑战,基于光纤通信技术应用在电力通信中,将能够改变目前电力通信存在的诸多问题,提高通信的质量和效率。
电力通信网络中传输的数据包含控制信息、视频信息、音频信息和数据信息。
光纤通信技术能够很好地解决电力通信传输中的问题,主要体现在以下几个方面。
1. 提高传输速率光纤通信具有高带宽、低损耗、低衰减、不干扰等优点,可以实现大量数据的传输。
与传统的电缆线路相比,光纤上传输数据速率最高可达每秒几百兆、几千兆,甚至可以达到每秒十几几十兆以上,数据传输速率更快。
这也就意味着,基于光纤通信技术的电力通信能够提高传输速率,从而极大地提高了通信效率。
2. 提高信号质量电力通信领域信号稍微受到干扰就容易导致数据的失真,导致传输效果不佳。
而光纤通信则由于其较低的衰减和干扰抗性高的特点,能够有效地提高信号质量,从而保证传输质量的稳定性和可靠性。
3. 增强网络安全性传统电力通信在传输数据时存在较高的安全风险,设备易受到恶意攻击。
光纤通信技术能够极大地提高电力通信网络的安全性。
采用光纤通信技术传输数据时,由于光纤无法被非法接入,因此可以防止黑客入侵和攻击。
4. 提高节能效果传统电力通信设备在传输数据时,需要消耗大量的电力。
而光纤通信技术则由于其无需耗电的特点,能够极大地降低设备的耗电量。
相比较而言,基于光纤通信技术的电力通信能够达到更为节能的目的。
总体而言,光纤通信技术作为当前最为先进的通信技术之一,在电力通信中的应用将会给电力通信领域带来巨大的变革。
随着科技的不断发展,光纤通信技术的应用将会越来越广泛。
在电力通信领域中,借助光纤通信技术的优势,将能够提高电力通信的质量和效率,为电力通信行业的发展注入新的活力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
GYY(D) 34 - I 光纤通信设备有链形及环路应用 方式 ,如图 4 和图 1 所示 。
图 4 链形应用方式 表 1 对环形和链形方式作了比较 。由表 1 可 见 ,由于有倒换保护功能 ,环形应用方式比链形应用 方式有更高的可靠性 。因此 ,只要有条件 ,应尽可能
GYD34 - I 光纤用户接入终端机和 GYY34 - I 光纤用 户接入中继机组成的光通信系统具有很高的可靠性
近年来 ,调度自动化系统 、MIS 系统在电力系统 中获得了广泛的应用 ,要求作为信息传输通道的电 力调度通信系统应具有可靠性高 、传送速率高 、误码 率低等要求 。从目前的通信方式来看 ,光纤通信能 满足这些要求[1 ] 。
ZHOU Long , CHEN Ming - yi
(Department of Electrical and Information Engineering , Wuan Polytechnic University ,Wuhan 430023 , China) Abstract s : The normal off - line and on - line detection of electrical power cable is analysed in this paper. By compari2
Key words : electrical power cable ; insulation ; detection.
(上接第 56 页)
图 6 镇海供电局光通信系统图 网络不同的是 ,由于该网络较小 ,远动信号不经过四 线用户接口 ,而是通过数据接口板的 RS - 232 口在 系统辅助信道中传送 ,省去了远动调制解调器 ,以利
THE SEL ECTION AND APPLICATION OF THE FIBRE - O PTICAL COMMUICATION DEVICE IN 35 KV POWER COMMUNICATION SYSTEM
CHEN Li - qun (Wuhan University ,Wuhan 430070 ,China) Abstract : This article analyzes the feature of 35 kV power communication system. It also introduces the reliability ,vari2 ability ,multi - interface and less investment of CYY34 - I and GYD34 - I fiber communication devices. Key words : optical communicatiom ;selection ;application
56
武 汉 工 业 学 院 学 报 2003 年
图 2 两节点间光纤中断
使用环形通信方式 。
表 1 环形和链形应用方式的比较
光纤 芯数
环形 2 芯
中继 站数
< 20
业务/ 每站 2 Mb/ s 64 kb/ S
可靠性比较
纤断 ,自动保护 , 业务不丢失 ;节点 0~8 4~140 设备故障 ,自动切 除 ,不丢失其它节 点业务
1. 1 一般采用点对多点方式 ,以县调 (或区调) 为中 心与各变电所或电管站呈星形连接 。
1. 2 要求通信系统有极高的可靠性 ,尤其在实行 微机监控 、无人值守的情况下 ,通信电路的正常运行 关系到电网的安全运行 。
1. 3 电网内各节点 (变电所 、电管站) 通信业务种类 多样 ,要求设备接口丰富 。每一变电所 (或电管站) 内的用户包括调度电话 1~2 路 、局内行政电话数 路 、远动信息 1 路 、其它数据 1~2 路 ,一般不超过 8 ~12 路 。 1. 4 杆路资源丰富 ,在 35 kV 杆路上架设光缆 ,可 降低工程投资 ,避免道路施工对光缆的影响[2] 。
图 5 正源电厂 —跃龙变光纤通信系统图 开了 H3 信道中的 4 个 2 M ,其中象山局单独一个 2 M ,深圳变 、桥头胡变合用一个 2 M ,丹城变 、城东变 合用一个 2 M ,爵溪变 、正源电厂合用一个 2 M ,4 个 2 M 全部用于二/ 四线音频/ 数据业务 。每个中继站 均配置了 1 块四线接口板 (用于远动) ,系统目前的 话务量和数据量都不大 。只要在系统中增加几块业 务板 ,即可满足今后因电网的发展和自动化程度提 高的要求 ,诸如要增加话路数 、传送工业电视图像信 号 、进行计算机联网等 。 4. 2 环形 近期将投用的镇海供电局光纤通信系 统以环形方式运行 ,该系统如图 6 所示 。设计利用 GYY(D) 34 - I 光纤通信设备的“双纤单向自愈环”特 性 ,以镇海局为端站 ,35 kV 庄市变 、蟹浦变 、贵驷变 为中继站 ,构成环形光纤通信网 。镇海局端配置光 纤通信监控设备 ,实现对网络进行监控 。由于中继 站不多 ,先开通 H2 信道的 2 个 2 M ,其中镇海局至 35 kV 庄市变一个 2 M ,镇海局至 35 kV 蟹浦变 、贵驷 变合用一个 2 M。其余 24 个 2 M 用于新增变电所和 其它用途 。系统各中继站配置了 1~2 块二线用户 接 口 板 , 用 于 调 度 电 话 和 行 政 电 话 。与 其 它
参考文献 : [ 1 ] 徐丙根 ,李胜祥 ,陈宗军. 电力电缆故障探测技
术[M] . 北京 :机械工业出版社 ,1999. [2 ] DEIS . The invention of chemically crosslinked
polyethylene[J ] . IEEE Electrical Insulation Mag2 azine ,1999 ,15 (1) :23 - 25. [3 ] Nakayama T. On line cable monitor developed in
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
于提高远动信号的传输质量 。由以上两例可见 , GYY(D) 34 - I 光纤通信设备组成的通信网完全可以 满足 35 、110 kV 电网自动化程度不断提高而提出的 要求 ,可以为调度自动化系统 、MIS 系统等提供高可 靠性 、高质量的信息传输通道 。 参考文献 : [ 1 ] Yutaka wakui . The Fiber - optical Subscriber Net2
work in Japan [ J ] . IEEE Communication Man2 azinem ,1994 ,32 (2) :78. [2 ] 吴承治 ,徐敏毅. 光接入网工程 [ M ] . 北京 :人 民邮电出版社 ,1998 :118. [ 3 ] 韦乐平. 光同步数字传送网[M] . 北京 :人民邮 电出版社 ,2001 :11 .
son , the second fluctuation is the better method in off - line detecting methods ,the AC voltage addition is the better
method in on - line detecting methods.
收稿日期 :2002 - 12 - 10 作者简介 :陈利群 (1976 - ) ,男 ,湖北省武汉市人 ,研究生在读 。
© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.
第 22 卷第 2 期 2003 年 6 月
武汉工业学院学报 Journal of Wuhan Polytechnic University
文章编号 :1009 - 4881 (2003) 02 - 0055 - 02
Vol. 22 No. 2 Jun. 2003
35 kV 电力通信系统光纤通信设备的选择及应用
(下转第 62 页)
© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.
62
武 汉 工 业 学 院 学 报 2003 年
带电监测 ,用一套设备监测多条电缆 ; ②因迭加电压 检测的是已知劣化信号 ,即 1 Hz 信号 ,故检测精度 高 ,抗干扰能力强 ; ③受铠装绝缘电阻及端部污损等 因素影响较小 。
3 结论
通过以上的分析比较 ,我们可以发现在不带电 检测方法中 ,二次脉冲法是一种比较好的方法 ,在带 电检测的方法中 ,交流电压迭加法是目前比较好的 一种方法 。虽然带电检测的方法还不很成熟 ,比如 对绝缘劣化程度的判断等方面 ,还需要做大量的研 究工作 ,但是这是电力电缆检测的一种发展方向 。
图 3 某节点双侧断纤或设备故障 2. 2 系统灵活性强 ,接口丰富 根据需要 ,每个中 继站可直接灵活上下 2 Mb/ s 和 64 kb/ s 数据及二/ 四线音频业务 。每个 2 M 口最多可配 7 块音频/ 数 据接口板 ,提供 28 路业务 。几个中继站也可合用一 个 2 M 口 ,每个中继站在 28 路业务中以 4 n ( n = 1 、 2 , ……,7) 路进行分配 。配置数据接口板后 ,系统还 可提供接口为 RS - 232 或 TTL (OC) 的 8 条数据线 , 用于异步传送数据 。如要增加中继站话路数或在网 内新开中继站 ,在安装好相应的中继站设备后 ,只要 在终端设备上按需要配置相应的业务单元 ,稍作调 整后即可开通整个通信网 。
Japan [J ] . IEEE . on Power Delivery , 1991 , 6 (4) :1359 - 1365. [4 ] 袁进伶. 电力电缆故障查找 [J ] . 河北电力技 术 , 1995 ,14 (3) :19 - 29.
ANAL YSIS ON THE METHOD OF DETECTIN G EL ECTRICAL CABL E , S INSULATION CHARACTRISTICS