摘要:电力调度自动化系统对电力系统的正常运行有着重要的作用,电力调度自动化系统中加强光线通信技术的应用,更好的助理电力调度系统的自动化发展,更好的推动电网运行的安全性、可靠性。
关键词:光纤通信;电力调度自动化;应用
1 光纤通信技术的优势
一是具有较强的抗干扰能力。石英作为光纤的原材料之一,其具有较强的绝缘性,因此自然界中的各种自然现象一般都不会对其造成影响,如雷电、太阳黑子活动等,同时人为活动也一般不会影响其运行,例如高压设备及电气化铁力旁的工业性质的电器,及时这些电器波动产生异常,也不会对光纤通信的传输信号工作产生影响。不仅光纤本身具有较强的抗干扰性能,而且技术人员同时还将光纤与电力导体以及高压输电线进行选择性的合成,从而构建出复合型的光缆,使其抗干扰性能更为增强。
二是通信容量大。与传统的通信技术相比,光线通讯具有通信容量大的特点,这是因为在通信传输过程中,光线的传输频道宽于金属传输频道。
光纤中存在两种波长,分别是粗波和密集波,粗波能够实现16个波长的反复传输,换句话说就是我们可以利用一条光纤实现16条不同线路的输电业务,而密集波应用在电力系统调度自动化中,其虽然传输的波长较多,但同时传输的效率也显著提高,相比粗波能高出几十倍的速度。
三是损耗小。当前我们常用的石英光纤损耗率一般来说都是低于20dB/km的,这对比其他传输介质来说损耗率都是十分低的,同时其在传输时可以跨越更大的无中继距离,这一优点使得我们大大的减少了中继站的建设数量,有效的降低了电力调度的成本,使电力调度大大的降低其复杂性,同时提高了稳定性能。
四是安全性高。我们在利用传统电缆进行传输时,其最大的问题是电磁波的泄露问题,很容易导致一些重要的保密信息被泄露,降低了通信传输的安全。光纤传输的又一个重要的优点就是光波泄露情况极少产生,即使在光纤传输的的转弯处该问题也能够有效的被杜绝,即使少量的微弱光波泄露,我们也可以通过在光纤表面涂刷消光剂来解决该问题,大大的提高了安全性。
五是原材料丰富。金属资源作为我国的高需求资源,节约金属资源成为当前我国面临的难题,而传统的电缆线耗费了大量的金属资源。光纤的出现有效的解决了该问题,石英即二氧化硅作为光线的原材料,我国具有丰富的储藏量,使用光纤替代传统的铜线有效的节省了金属资源。
2电力系统调度自动化中光纤通信技术的应用价值
2.1建设简化的电力系统通信网络
在实践的电力通信系统中,一般都会运用不同类型的通信设备,而各设备间具有不同的传输信息方式与衔接,进而造成整体电力系统通信网建设非常复杂,如电力系统中的中继器传输、延伸用户线路。另外,整体通信系统也具有诸多信息的传输方法。在电力系统调度自动化工作中有效的使用光纤通信技术,十分有助于光纤通信技术的不断发展。
2.2电力系统中通信网传输信息量的有效拓展
电力通信系统在实际运转的同时,信息传输量很少,但同时对电力系统通信网具有很高的实用性要求。因为通信网络在实践进行信息传输的同时必须由继电器作为保护,但因为必须具备很大的信息传输量,使得它的实质性遭受一定的影响。将光纤通信技术有效地应用于电力系统调度自动化工作之中,能更好的解决其中存在的问题。
2.3增强电力通信系统的稳定性与灵活性
伴随着社会经济的飞速发展,人们提高了对电力通信系统的需求,同时还增加了对其的依赖性,这就在无形中迫使电力通信系统稳定性急需增强。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆与此同时,电力通信系统在实际的运转中,必须严厉禁止信息间断或是忽然转换现象的发生,所以对通信系统的灵活性要求很高,同时光纤技术也能更加稳定与灵活的传输信息,因此,在电力系统调度自动化工作中,运用光纤通信技术完全符合人们对电力通信系统的实际相关要求。
2.4最大化提高电力通信系统的防冲击能力
电力通信系统要想更加稳定的发展,必须强化对于防冲击能力的要求。由于,该系统整体各项环节具有非常精密的衔接性。因此,若是忽然之间某项环节发生意外事故,通信定会发生较大的故障。光纤通信技术具备了很强的放冲能力,因此将光纤通信技术合理的应用于电力通信系统中,有利于光纤通信防冲力的有效提高,以实现故障发生率的进一步减少。
3电力系统调度自动化中光纤通信技术的实践应用
现如今,人们提高了对电力通信系统的依赖性,许多工作细节与生活都要依附电力通信系统才能得以实现,这使得电力通信整体的业务水平以最快的速度增加,光纤通信技术也就应时而生,因其自身具备的较强灵活性与较高稳定性以及较高的防冲能力等都在通信系统中得到普遍的应用与优化。将光纤通信技术有效的适用于电力系统非常符合电力通信系统的相关需要,这也已然成为该技术之中非常重要的通信技术。
3.1光纤通信线路的基础配备
在整体的电力通信系统运转的同时,信息的采集和传送具有不容忽略的重要性,在电力通信系统中应用光纤通信技术也越来越重要。双光纤组网通信模式具有灵活的信息采集与传送能力,大体可划分成环型、树型、网型、星型等基础的组网构造。依据电力系统独特的自动化调度工作,一般光纤组网模式都会使用环型网状构造或是树型环型相整合的构造,并将其衔接计算机区域促使信息能够实现共享。因为在电力系统的环型组织中具有诸多节点,为防止光缆设备发生故障、终端设施等发生故障,大部分企业都在广泛的应用双光纤环状线路实施网络的自我修复,并配备相应的自动化转换系统及痊愈系统。当电缆节点出现问题的同时,节点两侧的光纤设备需要双环转换设备建设出全新的光纤线路,以此来达到自我愈合的作用,进而保障电力系统自动化业务的连续性和实时性。
3.2保护传输线路中光纤通信技术发挥的作用
伴随着通信业务发展速度的日益加快,对整体电网提出了高稳定性要求,同时,对于继电保护也提出相应的要求。因此,需要全面的监控与分析电力通信系统中存在问题,针对这些问题及时采取相应的解决措施,以防引起其他部分发生故障,重点还要严厉杜绝继电器出现拒动现象。此外,作为维护电力通信系统稳定运转的最佳方法就是纵连防护全网的线路,其潜在的保护能够直接决策高压电网能否正常的运转。
4 光纤通信在电力调度自动化中的发展趋势
智能电网当前已经成为社会发展的必然趋势,智能电网的发展是对变电自动化技术的深入,这就要求我们不断提升电力调度的自动化水平。当前光纤技术的应用范围不断扩大,电力系统中不断扩大对光线技术的应用,这已经成为电力系统发展的主要趋势。我们对信号的传递使用智能化的方式来进行,同时将光线作为信息传输的媒介,取消以往金属电缆的传输方式,从而形成二次通信系统。这个二次通信系统就是未来电力系统发展的主要趋势。光纤技术随着社会发展的需要而不断改进,从而更好的应用于电力调度自动化系统中。
结束语
通信技术随着信息技术的不断发展,光纤通信逐渐应用到电力系统中,对电力系统运行的安全和稳定起到支撑作用,当前已经成为电力系统必不可少的一份子。光纤通信作为电力系统的传输介质,通过光载波来进行信号的传递,不断推动调度的自动化,实现数据的共享。
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论文作者:郭锐
论文发表刊物:《电力设备》2019年第7期
论文发表时间:2019/9/18
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