电力系统通信网络的组成部分

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变电站通讯相关设备简介

变电站通讯相关设备简介
保安单元(保险)是插在外线模块上防止人身和设备受过电压、过电流伤害的装置
音频电缆
保安单元
音频配线架VDF及内外线模块
内线模块
外线模块
音频配线架,用于音频设备信号的输入、输出和对接的设备。从交换机出来的叫内线。电话局直接接的是外线,内线之间可以互相转接电话,拨打电话,并且是免费的,外线是要收费的。
变电站通信电源系统
光纤配线架(ODF)
光纤配线架(ODF)是用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度的设备。
音频配线架(VDF)
音频配线架是连接PCM等设备音频出线与用户侧设备音频出线的配线架
数字配线架(DDF)
数字配线架 (DDF)是连接从光通信端机出来的2M线和从用户设备出来的2M线的架子
各构成部分的作用
电力载波机:是电力线载波通信系统的主要组成部分,主要实现调制和解调,即在发端将音频搬移到高频段电力线载波通信频率,完成频率搬移,载波机性能好坏直接影响电力线载波通信系统的质量。 耦合电容C和结合滤波器JL组成一个带通滤波器,其作用是通过高频载波信号,并阻止电力线上的工频高压和工频电流进入载波设备,确保人身、设备安全。
线路阻波器GZ串接在电力线路和母线之间,是对电力系统一次设备的“加工”,故又称“加工设备”,加工设备的作用是通过电力电流、阻止高频载波信号漏到变压器和电力线分支线路等电力设备,以减小变电站和分支线路对高频信号的介入损耗及同一母线不同电力线路上高频通道。 结合设备连接载波机与输电线,它包括高频电缆,作用是提供高频信号通路。 输电线既传输电能又传输高频信号。
PLC
电力线载波通信(也称PLC-Power Line Carrier)是利用高压输电线作为传输通路的载波通信方式,用于电力系统的调度通信、远动、保护、生产指挥、行政业务通信及各种信息传输。电力线路是为输送50Hz强电设计的,线路衰减小,机械强度高,传输可靠,电力线载波通信复用电力线路进行通信不需要通信线路建设的基建投资和日常维护费用,在电力系统中占有重要地位。 电力线载波通信是电力系统特有的通信方式。

电力通信网概况

电力通信网概况
-17图2-1:光纤通信系统构成模型
4.电力通信网常用传输方式
(2)电力常用特种光缆详细分类
电力常用特种光缆的详细分类 序 号 1 2
光缆名称
材料分类
安装形式
主要使用场合
适用电压等级
OPGW 金属光缆 OPPC 电力线复合 新建线路或替换原 有地线或相线
110kV及以上线路 35kV及以下线路
4
5 6
1.2 电力通信网
电力通信网:电力系统通信网是国家专用通信网之一,是电力系统重要组成部
分, 是电网调度自动化、电网运营市场化和电网管理信息化的基础,是确保电网 安全、 稳定、 经济运行的重要手段。
全国电力系统通信网以光纤、数字微波传输为主, 卫星、电力线载波、电缆、
无线电等多种通信方式并存,实现了对除台湾外所有省、 自治区、 直辖市的覆盖, 承载的业务涉及语音、数据、远动、继电保护、电力监控、 移动通信等领域。
-13-
1 2
3 4
电力通信网概述 电网与电力通信网 电力通信网的基本构成 电力通信网常用传输方式
4.电力通信网常用传输方式
电力系统的通信方式
电力通信网常用的传 输方式有光通信、微波 通信和电力线载波通信
话音
Electrical Telecom Cables
Power Line Carrie (电力线载波)
调度交换网)、调度专用数据网、信息网等。人们还经常提到继电保护网和电视会议网等等。继
电保护网是以独立光纤、复用及专用数据通道等多种方式并存的混合网,随着技术的发展,将逐 步融入调度专用数据网。电视会议网也将作为信息网上的一种业务(从H.320-H.323),逐渐融入
信息网。
(3)支撑网:支撑网是支持通信网正常运行的网络。主要包括同步系统、网管系统和信令系 统。同步系统为整个通信网提供同步时钟,可分为频率同步和时间同步;网管系统对通信传输网 及其承载的业务网进行综合的监控和管理;信令系统主要是指语音交换设备间的交换信令方式及 规范。

电力系统通信学习报告

电力系统通信学习报告

电力系统通信学习报告电力系统通信学习报告电力系统通信学习报告作为一名电力系统及其自动化的研究生,了解和学习电力系统通信的知识是非常必要的,我通过借阅相关图书,查阅一些前沿刊物,对电力系统通信有了一个大概的了解,下面我对自己的所学所得做一下总结。

一、电力系统的作用和意义电力通信作为行业性的专用通信网,是随电力系统的发展需要而逐步形成和发展的。

它主要用来缓解公网发展缓慢而造成的通信能力不足并填补公网难以满足一些电力部门特殊通信需求的矛盾,以保证电力专业化生产正常高效地进行。

电力通信的业务可划分为关键运行业务和事务管理业务两大类。

关键运行业务是指远动信号、数据采集与监视控制系统、能量管理系统、继电保护信号和调度电话等;事务管理业务包括行政电话、会议电话和会议电视、管理信息数据等。

不同的电力通信业务,要求也不同。

关键运行业务信息量不大。

但对通信的实时性、准确性和可靠性要求很高;事务管理性业务则是业务种类多、变化快、通信流量大。

电力通信主要为电网的综合自动化控制、商业化运营和实现现代化管理服务。

它是电网安全稳定控制系统和调度自动化系统的基础,是电力市场运营商业化的保障,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。

二、电力通信网的构成及特点电力通信网是由光纤、微波及卫星电路构成主干线,各支路充分利用电力线载波、特种光缆等电力系统特有的通信方式,并采用明线、电缆、无线等多种通信手段及程控交换机、调度总机等设备组成的多用户、多功能的综合通信网。

1.电力系统的主要几种通信方式:a.电力线载波通信电力线路主要是用来输送工频电流的。

若将话音及其他信息通过载波机变换成高频弱电流,利用电力线路进行传送,这就是电力线载波通信,具有通道可靠性高、投资少、见效快、与电网建设同步等得天独厚的优点。

虽然在有线通信中,话音信号可以利用明线或电缆直接进行传送,但在高压输电线路上,由于工频电压很高(数十万、百万伏特)、电流很大(上千安培),其谐波分量也很大,这些谐波如果和话音信号混合在一起是无法区分的,而且其谐波值往往比一般的话音信号大得多;对话音信号产生严重干扰,因此在电力线上直接传送话音信号是不可能的。

电力系统通信网络建设探讨

电力系统通信网络建设探讨

电力系统通信网络建设探讨随着社会的迅速发展,电力系统的安全稳定性成为了建设的重中之重。

而实现电力系统的安全稳定,不仅需要有优质的设备设施,更需要一个高效稳定的通信网络来保证数据的交流与传递。

因此,电力系统通信网络建设也应成为电力系统建设中的重要一环。

一、电力系统通信网络的建设目的首先,电力系统通信网络的建设旨在实现电力系统信息的实时监测和远程控制。

通过远程信息传输,可以实现对电力系统的数据采集、数据处理、故障诊断、设备保护等。

同时,还可以实现线路、设备异常情况的快速发现和处理,保证电力系统的安全运行,提高电力系统的运行可靠性。

二、电力系统通信网络的建设要素(1)网络拓扑结构。

网络拓扑结构是指电力系统通信网络的物理连接结构,不同的网络拓扑结构会对网络的稳定性、带宽和数据传输速度产生影响。

常用的网络拓扑结构包括总线拓扑、星型拓扑、环型拓扑等。

当前电力系统常采用的网络拓扑结构是星型拓扑。

(2)通信协议标准。

通信协议标准是网络中信息传输的规则和标准,不同的通信协议标准会对数据传输速度、效率、安全性产生影响。

因此,在建设电力系统通信网络时,需要选择适合电力系统特点的通信协议标准,如IEC60870、IEC61850等。

(3)网络设备。

网络设备是电力系统通信网络构建的重要组成部分,包括交换机、路由器、光端机、网络终端设备等。

在选用网络设备时需要注意设备的品质、功能和兼容性。

三、电力系统通信网络建设方案(1)通信网络建设布局。

根据电力系统结构,确定通信网络的主干线、支干线、节点等位置,并设计网络图。

在布局时,需要考虑到网络拓扑结构、设备距离、安全和故障处理等因素,保证网络的实用性和稳定性。

(2)网络安全保障方案。

建设网络安全是保证电力系统运行稳定性的重要保障。

因此,在通信网络建设中,需要采取一系列措施来保障网络的安全性,包括密码控制、访问控制、物理隔离等方面。

同时,还应定期对通信网络进行安全评估和漏洞扫描,及时发现和处理安全漏洞。

电力系统通信

电力系统通信

电力系统通信概论湖北超高压输变电公司孟应平一、电力系统通信通信:完成信息的收集、传输、交换的过程。

终端设备、传输设备、交换设备。

电力系统通信:利用电力系统资源和其他公共通信手段,解决电力系统生产特殊要求,为电力系统生产服务的独立通信系统(专网),总称电力系统通信。

二、通信的几个有关概念1.电平(功率):表示信号功率的大小。

单位:分贝,dB m=10lg (p o/1mw)2.频率:表示信号变化的快慢。

单位:hz= (1/s) , 周波/秒。

3.带宽:表示频率的间隔(△f)。

单位:Hz, △f=f2一f14.通信容量---速率: 每秒传输比特(位)数量的多少。

单位:bit/s=(bit/s)5.频带利用率:每赫滋带宽传输的通信容量。

单位:bit/s/ Hz, =(bit/s/ Hz,)6.误码率:一定传输时间内,传输错误的比特数与总比特数的比。

单位:EBR(Error Bit Rate)=(错误比特/总比特数) 7.码型:用以表示二进制代码的信号的波形。

AMI, CMI, BCD(二十进制编码)RZ(归零码), NRZ(不归零码)HDB3(三阶高密度双极性码)8. 编码:通过数码变换,将原始二进制代码变换成适合信道传输的另一种数玛的过程,叫编码。

编码的目的是:1)便于提出时钟;2)提高信号抗干扰能力;3)便于检测误码和纠错;4)压缩码率,提高线路传输速率;9.调制:利用待传输信号(数字、模拟)去改变载频(波)信号的某一参数(量),便于信道传输,这一过程就叫调制。

1)调幅2)调频3)调相10.复用:在一个传输煤质中,同时传输多个信号,就叫复用。

1)频分复用2)时分复用3)码分复用4)波分复用11.时钟:设备固有的(或外部输入)频率和波形都固定的信号源。

(hz,bit/s)12.同步:同一网络上的网元设备,通过同一时钟信号源的指挥,达到同节拍的信号输入、输出,此时的状态叫同步;反之,叫失步。

13. PCM:(Pulse Coded Modulation &Demudulation)脉冲编码调制解调机(终端机)功能:将30路模拟信号或低速数据信号复接成一路2M 数据信号;反之,将一路2M数据信号分解成30路模拟信号或低速数据信号。

电力系统通信试题及答案

电力系统通信试题及答案

1.简述一般通信系统的构成及其各组成部分的功能。

通信系统主要由信源、信宿、传输介质和收信、发信设备五部分组成。

信源:把各种可能消息转换成原始的电信号.发送设备:将信源产生的信号变换为适于信道传输的信号.传输介质:也叫信道,是信号的传输媒介.接受设备:作用是将从信道上接收的信号变换成接收者可以接收的信息.信宿:信息的接收者.2.一个模拟信号到数字信号的步骤有哪几步?其中第一步应满足什么定理的要求?表达该定理的主要内容。

脉冲编码调制〔PCM〕:将模拟信号经过抽样、量化、编码三个处理步骤转变成数字信号。

第一步抽样需满足低通信号抽样定理,内容:如果模拟信号的最高频率为fm,假设采样频率fs大于或等于2 fm的采样频率,则采样得到的离散信号序列就能完整地恢复出原始信号。

3.常用的交换技术有哪几种?并做简要说明。

交换就是按某种方式动态地分配传输线路资源,完成主叫和被叫之间的信息转接。

常用的交换技术:1.电路交换:交换设备在通信双方找出一条实际的物理线路的过程。

2.信息交换:1〕报文交换:整个报文作为一个整体一起发送。

在交换过程中,交换设备将接收到的报文先存储,待信道空闲时再转发出去,一级一级中转,直到目的地。

这种数据传输技术称为存储-转发。

2〕分组交换将报文划分为假设干个分组进行存储转发,有强大的纠错机制、流量控制和路由选择功能。

4.简述光纤通信系统的基本组成。

1〕光发信机:光发信机是实现电/光转换的光端机。

功能是将来自于电端机的电信号对光源发出的光波进行调制,成为已调光波,然后再将已调的光信号耦合到光纤或光缆去传输。

2〕光收信机:光收信机是实现光/电转换的光端机。

它由光检测器和光放大器组成。

其功能是将光纤或光缆传输来的光信号,经光检测器转变为电信号,然后,再将这微弱的电信号经放大电路放大到足够的电平,送到接收端的电端汲去。

3〕光纤或光缆:光纤或光缆构成光的传输通路。

其功能是将发信端发出的已调光信号,经过光纤或光缆的远距离传输,完成传送信息任务。

什么是电力系统?

什么是电力系统?

什么是电力系统?电力系统是指由发电厂、输电网和配电网组成的能量传输和分配网络。

它是现代社会运转不可或缺的基础设施,为我们的生活和工作提供了稳定可靠的电能供应。

本文将从电力系统的定义、构成、运行原理和发展趋势等方面进行科普介绍。

一、电力系统的定义和构成1.1 电力系统的定义电力系统是指由发电厂、输电网和配电网等组成的能量传输和分配网络。

它将发电厂产生的电能经过输电网输送到用户,为社会各个领域提供电能供应。

1.2 电力系统的构成电力系统主要由以下几个组成部分构成:第一,发电厂。

发电厂是电力系统的发电源,它通过燃煤、核能、水能等方式将能量转化为电能。

第二,输电网。

输电网将发电厂产生的电能通过高压输电线路输送到不同地区的配电站,起到长距离传输电能的作用。

第三,配电网。

配电网将输电网输送过来的高压电能通过变压器等设备降压、分配到各个用户,为城市、工厂、住宅等提供稳定的电能供应。

二、电力系统的运行原理2.1 发电原理发电厂运用燃煤、核能或其他能源转化成机械能,再经由发电机转化为电能。

发电技术的进步,为电力系统提供了更为高效和可持续的发电方式,例如风电、太阳能等新能源的应用。

2.2 输电原理输电网将发电厂产生的高压电能通过输电线路传输到配电站。

输电线路采用高压交流或直流方式,通过降低输电损耗和提高输电效率,确保电能稳定可靠地输送到用户。

2.3 配电原理配电网负责将输电网输送过来的高压电能降压、分配到各个用户。

通过合理的配电网络规划,可以保障城市、工厂、住宅等不同场所的电能供应,并提供备用电源以应对突发情况。

三、电力系统的发展趋势3.1 智能电网随着信息技术的快速发展,智能电网的建设成为电力系统的重要发展方向。

智能电网采用先进的传感器、通信和控制技术,能够实现电能的优化分配和管理,提高电网的安全性、可靠性和经济性。

3.2 新能源的应用为了减少对传统能源的依赖,电力系统正积极推广利用新能源。

例如,通过大规模建设风电场、太阳能电站等,通过可再生能源的开发和利用,实现对电力系统的绿色升级。

什么是电力系统电力系统三大部分是什么

什么是电力系统电力系统三大部分是什么

什么是电力系统电力系统三大部分是什么导读我们都知道电力系统的组成部分包括动力系统、电力系统以及电力网。

那么今天呢,小编就来好好讲讲电力系统那些事。

那么,什么是电力系统呢?电力系统三大部分是什么?今天小编就来给各位一一解答一下!我们都知道电力系统的组成部分包括动力系统、电力系统以及电力网。

那么今天呢,小编就来好好讲讲电力系统那些事。

那么,什么是电力系统呢?电力系统三大部分是什么?今天小编就来给各位一一解答一下!什么是电力系统电力系统是由发电厂、送变电线路、供配电所和用电等环节组成的电能生产与消费系统。

它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经输电、变电和配电将电能供应到各用户。

为实现这一功能,电力系统在各个环节和不同层次还具有相应的信息与控制系统,对电能的生产过程进行测量、调节、控制、保护、通信和调度,以保证用户获得安全、优质的电能。

电力系统的主体结构有电源(水电站、火电厂、核电站等发电厂),变电所(升压变电所、负荷中心变电所等),输电、配电线路和负荷中心。

各电源点还互相联接以实现不同地区之间的电能交换和调节,从而提高供电的安全性和经济性。

输电线路与变电所构成的网络通常称电力网络。

电力系统的信息与控制系统由各种检测设备、通信设备、安全保护装置、自动控制装置以及监控自动化、调度自动化系统组成。

电力系统的结构应保证在先进的技术装备和高经济效益的基础上,实现电能生产与消费的合理协调。

电力系统三大部分是什么由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。

它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置(主要包括锅炉、汽轮机、发电机及电厂辅助生产系统等)转化成电能,再经输、变电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心,通过各种设备再转换成动力、热、光等不同形式的能量,为地区经济和人民生活服务。

由于电源点与负荷中心多数处于不同地区,也无法大量储存,故其生产、输送、分配和消费都在同一时间内完成,并在同一地域内有机地组成一个整体,电能生产必须时刻保持与消费平衡。

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电力系统通信网络的组成部分
摘要电力系统通信是现代化电网安全稳定控制系统和调度自动化系统的基础,是电力生产指挥不可缺少的组成部分,也是实现电力工业管理现代化的重要前提。

随着电力工业的不断发展和通信与计算机方面新技术的不断应用,对电力通信网的各个组成部分都提出了更高要求。

基于此,本文对电力系统通信网络的组成部分进行了探讨。

关键词内部资源系统;传输部分;终端部分;电力系统通信
电力系统通信是为了保证电力系统的安全稳定运行应运而生的,是电力安全稳定运行的三大支柱之一,是电网生产运行中的重要环节。

随着电力工业的不断发展和通信与计算机方面新技术的不断应用,对电力通信网的各个组成部分都提出了更高要求。

1 内部资源系统
电力系统通信网络的组成部分中首要的就是网络的根源——内部资源系统,这一部分是维持整个电力通信网络的能源。

一般来说,该系统包含电源、基础设备、监控平台三个部分,通信网络的正常运行最基本的是电源。

对电源的最基本要求是安全、稳定、高效,只有保证了电源的可靠性,才能保证向通信设备提供持续、不间断的能源,以维护整个通信网络的正常运行(如图1所示)。

图1
1.1 电源
随着技术的日益进步,目前电厂通信电源系统对电源的稳定性和可靠性提出了更高的要求,必须最大程度地保证系统在工作过程中不能发生瞬间电压终端和其他中断故障。

各种通讯设备也需要稳定电压,不能超出容许的变化范围。

尤其是现在很多通信设备都由计算机进行控制,采用数字电路,对瞬变电压、电压波动等都异常敏感。

目前的电厂通信系统对电源提出了以下要求:
1)智能化和自动化。

首先是电源应能对电池进行自动管理,自备发电机能自动开启和关闭。

对于即将发生的或者正在发生的故障能够实现自动诊断,并发出自动报警;
2)模块化。

因为频率在不断提高,引线寄生电感、寄生电容的影响变得越来越严重,容易对器件造成各种伤害。

为了提高系统的可靠性,相关的部分非常有必要做成模块,一是把功率器件的模块化,二是把电源单元模块化。

模块化既减少了维护更新时间,又缩小了整机的体积,提高了效率;
3)集中监控。

现代电信运维体制要求动力机房的维护工作通过远程监测与控制来完成,这就要求电源自身具有监控功能,并配有标准接通讯接口,以便与后台计算机或与远程维护中心通过传输网络进行通信,交换数据,实现集中监控。

从而提高维护的及时性,减小维护工作量和人力投入,提高维护工作的效率;
4)降低电源自身的功耗:虽然现在所要求的功率在不断提升,但是我们要不断追求降低电源的损耗,只有这样才能进一步显示出提升功率所带来的效益。

1.2 系统的设备部分
设备必须跟着技术的更新而更新,在初次安装时,要严格按照规划书上的要求采购,验证,安装设备,再试运行阶段,应该对设备有清楚的认知,对如每一项工作指标都要严格把关,不允许有丝毫误差,对于一些能采用高度集成化的设备尽量采用,因为这样既可以减少问题的出现,同时也能提高工作效率,节约资源。

系统设备应采用智能的操控界面,这样设备的运行情况就能显而易见,所有的设备要尽可能的放置于一处便于操控设备。

在运行阶段要不定时的维护设备,升级设备,同时要另外留几套设备,防止突发情况带来不必要的损失。

1.3 系统的监控部分
系统的监控部分也是至关重要的。

因为这部分能够直观地显示出系统的运行状况,同时监控部分还应具备处理问题的能力,这需要备有各种可能发生情况的处理预案,能够自主的修复运行中出现的一些问题。

监控部分是一个数字化的平台,工作者可以熟练的操控这个平台,操控整个内部资源系统的运行。

2 电力通信网络的传输网络
电力通信网络的传输网络对整个网络而言也是至关重要的。

2.1 线路问题
现在众所周知的就是光纤通信,由于近期光波分复用、光交换等技术的成熟发展,使光纤成为21世纪的主要通信手段。

1)易于扩展性和投资效益性:这样的传输线路可以避免重复投资,扩容可以降低传输网络后期的相关费用,提升资金设备的利用率,使得投资得到有效的保护;
2)长距离传输畅通:电力行业特点要求通信迅速,MSTP/SDH是严格同步
的,从而保证了电力通信网络的畅通;
3)通信质量好:为保证调度操作命令的正确无误,首先要保证通话质量,要求在音质、音量上达到“舒适通话”,即在正常情况下,听到的语音和面对面谈话一样;
4)光缆的维护是保证设备长期可靠工作的前提,特别是在遇到大的自然灾害的时候,要在第一时间抢修光缆保证其畅通运行,维护中要特别注意那些用的时间久得光缆,如遇有老化,断裂等情况应及时保修防止大的线路故障,光缆是整个传输的命脉,它在中间起着桥梁的作用,光缆的日常维护与检修就显得尤为重要。

对于高压电网的光纤通信应将电网自动化、继电保护以及管理信息系统所需要的各类数据、图像和语音通道作统一规划,综合利用,并争取与邮电、交通或其他系统取得联系,可提供部分通道给其他系统使用,对重要通道作互为备用,以提高通道的可靠性和投资效益。

当组建一个光纤通信网时,不能一味强调使用新技术、新光缆、特殊光缆,要根据工程的实际情况来选用不同类型的光缆。

在电力系统中采用ADSS光缆具有很多优越性,但在光缆设计时,除考虑光缆挂点的电场强度,杆塔受力等问题外,还应考虑“干带电荷”放电和导线“鞭击”现象。

2.2 传输中的接头部分
传输中的接头也是其中的重要部分,因为随着电力传输手段的不断丰富,在电力通信系统中E1数字接口的互联、匹配的问题就凸显出来了。

所谓的E1信号,就是速率为2.048Mbit/s的标准数字接口,俗称2M口,是目前中国和欧洲普遍采用的标准数字信号接口。

E1接口的匹配问题:在连接使用过程中会发现,同样的两个E1口有时是连不通的,经过分析可能有三种可能:阻抗不匹配,频率有误差,传输的距离较长,所以为了避免连不通要选用同一品牌的产品整套产品。

实际工作中,这部分有时会发生故障,遇到的情况也各种各样,所以这就需要我们具体问题具体分析,采取相应的处理方法,才能及时有效地处理好接口电路的问题,发生故障可能是设备问题,光线路问题,配置问题,接头本身的问题。

面对着这些问题我们需要有条理的一步步的排除,借助于相关的检测设施,测试,判断,排除,例如:
判断光缆线路、2M接口板、光板是否出现故障,2M配置是否符合要求。

如果不能确定,就需要采用常见的2M环回的测试方法,进行测试、判断。

用一根2M线对设备的近端、远端以及DDF(如图2所示)。

进行收、发自环,查看设备面板各个所代表的指示灯的工作情况。

通过2M误码仪逐段检测、判断,找出故障原因。

图2 2M远端环回测试
在线路检修过程中需要注意对线路的保护,连接接头时要格外注意以免损伤连接器或折断光纤。

针对于线路过长和接口较多的问题,建议采用分段管理、分段维护,做到任务确实落实到相关的部门,各自负责所管辖的线路接口问题,这样可以有效地提高问题的解决能力,切实地保证通信线路的畅通。

3 客户终端
电力通信网络的最终接收者就是客户终端。

信息经内部资源设备输出,然后经传输线路传送到最终的用户。

运用嵌入式系统和电力线调制解调技术所构建的电力线网络通讯终端,人们可以很方便地在办公室、家庭内部、工业现场轻松地组建起局域网络。

该应用系统利用电力线终端平台和路由器构建电力线家庭内部网络,实现家电、安全防范及三表的集中管理;对外通过宽带连接Internet,远程终端通过软件就可以对家用电器进行状态查询和控制。

具体的构建方式,在每个房间和客厅、厨房中安放一个电力线通讯终端平台,挂载在电力线上形成家庭内部网络,集中管理所有的电器,同时利用电力线调制解调模块连接路由器,通过ADSL上网的方式,把整个家庭内部网络与Internet 交互,使得远程终端可以通过Internet 网络访问家庭内部局域网。

在本应用中,电力线通讯终端平台连接家用电器作为服务器端,在实时显示用电器状态的同时,需要构建一个TCP 服务器来为远程终端提供服务,实现远程控制和报警的功能。

4 结论
以上简要对电力系统通信网络进行了研究。

目前,我们需要做的工作就是进一步提高电力通信终端的覆盖范围,因为到目前为止,还有一些地方没有被电力通信网络覆盖,这其实是由电力通信企业控制的。

参考文献
[1]彭利标.光纤通信[M].北京:机械工业出版社,2007.
[2]金延.华中电力光纤网络传输继电保护业务分析[J].电力系统通信,2003(6).
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