电力信息通信技术与互联网融合的现状论文_张慧明

电力信息通信技术与互联网融合的现状论文_张慧明

国网阳泉供电公司 山西阳泉 045000

摘要:电力系统是人们维持正常生活、工作的基础。能源领域与互联网技术的融合,促进了我国能源行业的跨越式发展。而电力系统作为我国经济建设的主要能源供给方式之一,与人们生产生活息息相关,成为生活中不可或缺的组成部分,所以必须保证其安全稳定的运行状态。通过互联网技术与电力信息通信系统的高度融合,完善其网络架构,确保其稳定性,从而对电力系统进行实时监控,并提供电力系统运行的大数据分析,为电力系统技术人员提供准确的数据信息,及时处理电网中存在的问题,使电力系统与人之间的可以进行实时的信息沟通,实现了对电力系统的远程智能化管理,促进电力系统可持续发展。本文就电力信息通信技术与互联网融合的现状展开探讨。

关键词:互联网;电力通信;移动通信

引言

电力系统一直是保证人们日常生活正常运转的重要基础。电力系统的运行速度和运行效率直接影响人们在用电过程中的体验。随着经济水平的不断发展,在人们的生产生活过程中,电力需求不断增加,对电力系统提出了更高要求。

1电力信息通信技术的概述

网络技术转变了经济发展模式,推动了各行业的快速发展,促使我国从市场经济转向信息经济。互联网与电力行业的融合,从技术层面提高了信息通信水平,从信息的采集、传输、处理等整个过程保证了数据的准确性和及时性,从而为电力管理人员和技术人员提供电力系统可靠的实时信息,及时发现电力系统中的异常情况,并制定相应的措施处理,避免发生安全事故,提高电力系统运转效率。互联网与电力系统融合涉及的技术较多,是网络、电气自动化等技术集中应用。(1)电网调度自动化控制。通过网络通讯技术和电气自动化技术相结合,可以利用电气电路中的检测元件和控制元件,实现电网的自动控制,使电力系统按照设定的参数运行,当相关数据超过参数设定值时,电网调度中心会根据设定的程序统筹安排,转变电力系统相关运行模式,确保电网的正常运行。(2)信息通信。电网的运行需要管理体系,从上到下有很多的部门和层次,各部门围绕电力系统分工合作保证电网的正常运行,在管理过程中需要进行大量的信息通信,处理电网运行中的各项工作。这些信息既有技术层面的,也有管理层面的,都直接关系到电力系统的运行,所以必须保证通信的及时性和准确性,而这正是网络通讯技术的优势。(3)信息管理系统。可以实现对电力系统运行中的信息、资源等进行有效的管理,发挥现代信息技术的优势,充分发挥信息共享优势,促进部门之间的信息沟通,提升电力系统信息管理水平。四是实现对电网的实时监控。电力工作者实时掌握电网运行情况,及时处理异常问题,降低了劳动强度,减少了安全事故的发生。

2互联网技术应用的不足之处

2.1电力通信网络的传输质量差

电力通信网络中的信息在传递过程中如果没有屏蔽层,会干扰很多信息的传输,影响信息的传输质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆常规的电力通信网络结构的网线材质为单链铜,容易发生断裂,会对电力通信网络的传输质量造成极大影响。另外,当前的电力通信网络还具有一定的局限性,在使用SDH系统对各种信息进行传输时,一些较大的图片和数据都不能被及时传输且会被排除,而系统本身使用了扩展性能比较集中的供给式系统结构,会对系统的运行产生一些限制,导致系统不能对突如其来的功率和不平衡的运行进行反应。SDH光传输设备的节点较多且复杂,而原有的SDH传输设备环网上的节点数量较多,严重影响了电力通信网络的信息传输质量。

2.2网络结构不合理

电力通信系统直接关系到电力系统的运行,其网络架构的稳定性决定了通信质量。现在常见的多为树形或星形,这样的结构设计存在稳定性差等缺陷,在实际工作中存在很多风险隐患,造成信息传递失效等情况的发生。另一方面网络架构复杂也是造成网络不稳定的重要原因,在现有的网络架构分为三级,给电力系统的管理造成了很大的困难。随着城镇化建设的提高,电力设施大幅增加,原有的DSH环网已经不能满足实际需要,在此基础上必须增加新的节点,加剧了通信网络的复杂晨程度,而实际的结构层级没有进行优化,增加了电力信息通信系统的不稳定性,从而影响电力系统的运行。

3电力信息通信技术与互联网融合的措施

3.1内外结合

公司内网和公共外网资源的结合已变为现实。一方面,集团公司与下级单位的双向互动、与电网之间的需求管理和大数据服务等一系列具有“互联网+”基因的特色业务已在电网行业快速兴起,但内、外网信息的资源不共享,造成广大员工使用困难,且信息交互手段贫乏,严重限制了业务发展。另一方面,电力生产企业越来越依赖电信运营商的移动网络,例如机组趋势分析、电能计量等业务的用电信息采集系统远程通道就大量租用运营商的虚拟专网,反之,电网的光传输网络又是其他行业急需的通信通道,内外网通信资源天然互补。因此内外网资源结合,将成为重要方向。电力专网的概念不再指独占物理通道,而是通过多级别的安全手段,实现虚拟专网。

3.2完善电力信息通信系统的网络结构

受到传统电力系统的影响,我国的电力信息通信系统比较落后,没有进行系统的升级改造。网络架构仍然采用分层结构,因为层次较多,所以在运行时会造成一定的资源浪费。所以要在实际运行中,针对发现的不足之处,借鉴外内同行业经验,不断完善电力信息通讯技术,确保其稳定性和安全性。举例说明,采用TMN网络结构,因为其适用范围较广、通用性强,通过该结构可以完善现有的网络信息通讯技术,提高其稳定性和通信质量,保证电力信息通信系统高效运行,基于该网络结构的优势,该技术在电力行业已经得到了推广应用。

3.3设备融合

业务的互联网化,必将导致相关设备的互联网化,并非因为其存在技术障碍,主要是因为电网业务一直延续使用了数十年的集中调度控制方式,对分布式的智能决策和控制缺乏需求。对于特定电力设备,其决策和控制主体将可变化,可能是集中的调控中心,也可能分布于网络各个节点,将产生电力信息、调度信息、设备监测信息、设备控制信息、安全防护等多样化数据,这些数据的物理拓扑和传输协议迥异,但却承载在同一张通信网络上,并发生大量的交互。由此可见,电力通信网,特别是末端的设备接入网,将呈现通信设备与电力装备、信息采集设备、控制装置深度融合的格局,产生一系列具有全新功能和标准的电气系统。

3.4提高信息通信的传输质量

网络信号传输的质量在很大程度上制约着网络信息技术的发展,影响用户的体验感。对此,电力企业需要采取相应措施进行改善,提高网络信号的传输质量。例如提高网线质量,对网线的制造材料展开创新性研究。通过加强网线的承载能力,强化屏蔽效果,根据电力需求选择合适的路径,解决分布不集中的区域由于SDH节点过多而引起的干扰现象,最大限度改善传输过程中的质量问题,提高网络技术的应用效果。

结语

电力信息通信作为电力生产领域的重要手段,已经成为电力互联网建设的核心力量。未来,电力互联网将通过先进的信息通信技术,使电力生产、电网消费、电力企业的联系更为紧密,实现各个设备和系统之间实现端对端的连接;承载更多电力互联网管理型数据信息,实现大数据分析、网络管理及分布式处理等功能;以电力需求出发,为电力企业提供多类型能源互联应用。

参考文献:

[1]张宇.电力信息通信中网络技术的运用研究[J].通讯世界,2014,11(06):37.

[2]刘同旭,姜晓涛,李周,等.新形势下网络技术在电力信息通信中的应用[J].通讯世界,2018(11):157-158.

[3]丁斌.电力通信系统中网络技术的发展和应用[J].通讯世界,2018(10):205-206.

论文作者:张慧明

论文发表刊物:《防护工程》2019年11期

论文发表时间:2019/8/28

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