摘要:光纤技术是通信工程中最关键的技术之一,存在较好的传输性质,且可以实现各类信息传输所提的需求。此次研究对通信工程中光纤技术的设计进行了探索、讨论,以期借助光纤技术具有的优势,推动通信工程更进一步的发展。随着光纤技术的持续改良、发展,已经成为了我国关键的信息传输技术,在日后势必取缔大多数信息传输模式,成为通信领域的引领者。本文基于光纤技术及其在电力通信中的应用探讨展开论述。
关键词:光纤技术;电力通信中;应用;探讨
中图分类号:TN915 文献标识码:A
引言
我国光纤技术在通信工程中具有十分重要的地位。光纤技术在包括电力、互联网等行业中都得到了广泛的应用。只有加大对光纤技术的研究,提高信息资源的利用率,充分发挥出其本有的优点,才能提高我国人民的生活水平和质量,提高我国的综合国力,促进社会和谐稳定的发展。
1相关概念
1.1光纤结构
光纤主要由玻璃或塑胶纤维组成,是一种可以将信息转换为光从一端传送到另一端的媒介,可作为光传导工具。大多数光纤是用石英材料制成的,其横截面为很小的双层同心圆柱体,光纤的典型结构是一种细长多层同轴圆柱形复合纤维,是一种实体结构。光纤是利用光的全反射原理使得光在纤芯内并沿着光纤轴线传播。
1.2光纤接入网的优缺点分析
光纤接入网具有非常多的优点,其中光纤接入网技术能够在最大的限度上来满足不同客户的不同的需求,使得我们的服务更加的多样化和精准化。从光纤自身的性能来看,光纤的抗干扰能力非常强,而且传统的铜缆的造价比较高,所以,用光纤来代替铜缆不但信号增强了,而且费用也降低了,所以受到了消费者的好评。在普通的使用者心中,他们往往会认为光纤接入网的速度非常快,不卡顿,是上网的首选。当然,光纤接入网还具有很大的缺点,其中最大的缺点就是成本高昂。虽然近些年中,有关于光纤的各种价格在不断地下降,但是从总体上来说,光纤接入网的造价以及成本还是非常高的,不仅如此,和其他类型的技术相比,光纤接入网在运行的时候还需要与之相对应的管道资源。
2电力通信网络传输的特点
2.1稳定性
由于电力系统的行业性质比较特殊,电力通信最重要的特点是电力通信工作的稳定性及其安全性。不仅仅需要对数据进行安全稳定的传输,而且不论处于何种工作环境,无论天气炎热或者冰冻,还是大风雷电,电力系统的工作条件越差,其通信功率就越大,以保动力系统工作的稳定性。另一方面利用动力系统利用光纤通信进行数据传输的通信质量非常高,因为它的信号传输是在光纤芯内进行的,而且通过外部保护,所以光纤通信数据信号的传输不会受到外界工作环境变化的影响,所以可以保持其工作性能的稳定,另外由于其抗电磁性能高,因此,光纤通信在高电压和高电磁环境中是首选。
2.2光纤通信的快速性
光纤通信的首要任务是突出数据传输的快速,所以不论是何种场合只要装备有光纤通信系统,就可以实现快速传输数据。
2.3动力系统具有易于扩展和投资效率的特点
随着我国电力工业的快速发展,同时带动了我国经济的快速发展,国家也越来越重视电力企业的经济效益,同时动力系统的运营成本也越来越受到重视。输电线路容量大,大大降低了通信系统的投资。由于扩展方案的简化,传输网络的维护开销也有一定的降低。同时在动力系统的升级过程中,由于动力系统设备的可循环利用,设备的报废率也可以大大降低。
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3光纤技术在电力通信中的应用
在科学技术发展环境中,我国电力事业已经步入全新的发展的阶段,光纤技术的形式呈现多样化的趋势并不断的成熟起来。目前,ADSS技术、OPGW技术已经广泛的应用在电力通信中,同时受到了社会各界的关注。光纤技术在电力通信技术中的应用主要表现在以下几方面:
3.1光纤复合地线
它指的是在传输的过程中也会存在着一些光纤的单元,根据它的结构存在的不同,它有着很多的种类,根据实际的情况,也可以选择适合的类型,在线路的支撑和保护管的保护之下,它就具有了很高的安全性。作为一种架空的地线,这种光纤它不仅有着光学的一些特点,它也具有电气的性能和机械的性能,它可以用来输电线路的防雷接地。由于这种特殊的结构,它可以减少其他因素的影响,所以不需要经常对它进行维修和管理,这也在很大程度上减少了投入的成本。需要我们关注的是,这种光纤需要的使用的成本是非常的高,这种经常用于一些电路方面的使用,和对于一些现有的电路不断的更新。不同的地区经济条件也存在着很大的差异,这种材料主要是应用在东部的一些城市应用的比较多,我国的西部一些地区还需要进一步的发展,这样才有利于推动整个社会的发展。
3.2光纤的实际应用
为了全面提高城市中电力通信的利用程度,减少对光缆管道的挖掘,光纤得到了重视,因此将200μm的小外径光纤应用在电力通信的光纤管道中。与250μm的光纤相比,200μm与之的在玻璃结构方面并没有较大的差异,而主要的区别在于“涂覆层”。具体而言,200μm的小外径光纤极大的缩小了涂覆层的实际尺寸,提高了光纤自身的抗弯性,延长了光纤了使用寿命。考虑部分电力通信的光纤系统会受到未接等因素的影响,在设计线路时OPGW结构应该使用200μm的光纤,提高信息的输入量,避免出现载荷紧张的问题。OPGW的结构功能较为全面,不仅装置了地线,还具有通信传输的功能,在电力通信中发挥着不可替代的作用。而ADSS结构同样是一种新型的光纤技术,并且广泛应用在电力通信中,“全介质”是主要的施工材料,能够更大限度的承受压力与负荷。由此可见,ADSS光纤技术对材料、环境的要求较高,在使用该项技术时,需要对其进行系统的检测与判断。ADSS光纤主要使用200kV、110kV、35kV电压的线路,其构建完成的线路能够直接应用在电力通信中。
3.3光纤复合相线
这种的结构和这种类型的地线存在着很大的相似性,但是在设计之上,安装上,以及运行时存在着很大的不同,在进行设计这一方面的分析时,以使用过程中的接线盒为主要的例子,这种除了使用终端的接线头以外,还需要使用中间的连接线的头,在进行安装的过程之中,相线的要求相对于来说比其它的高很多,在安装之前要计算好各种所需要的数据,并且还要使用一些分离的技术进行各种各样的分离工作。在运行和使用的方面,这种光纤要架在进行高压输电的杆之上,在日常的对它的使用过程中,还要考虑到与高压线之间的影响的问题,这种光纤在设计上和安装上都是十分的复杂,但是这种光纤所构成的体系却可以实现通信的自动化的特点,这项技术也得到了很大的提高,这也可以不断的提高电网传输的质量,并且这种光纤还能够避免与其它方面发生矛盾和冲突,并且在运行过程中还能够起到节约电能的效果。
结束语
光纤通信技术从发展至今,其通信容量以及通信传输速度一直都处于不断加快的状态,此项技术革新速度非常快,同时应用的深度与广度也处于逐渐增强的状态。
参考文献
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论文作者:苏炫辅
论文发表刊物:《中国电业》2019年第06期
论文发表时间:2019/7/15
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