光纤通信技术在电力系统调度自动化中的应用论文_王晓峰

光纤通信技术在电力系统调度自动化中的应用论文_王晓峰

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摘要:随着电力事业的快速发展,光纤通信技术在其中的应用水平也越来越高,特别是促进了电力系统调度自动化水平的提高。下面文章就对光纤通信技术的优势进行分析,并探讨在电力系统调度自动化中的具体应用。

关键词:光纤通信;电力调度;自动化;通信技术

引言

光纤通信属于质量很高的一种通信技术,相较其它类型的通信技术具有更多优点,光纤通信技术的传输渠道非常广泛、单位内部也具有很大通信容量、也具有较高的信息传播水平。虽然,在现代社会发展过程中,电子科技已经获得了较高的发展空间,但其的并为停止前进发展的脚步。而随着电子科技技术的深化发展,人们日益提高了对电力供电方面的重视度,传统使用的通信技术已经难以满足人们的使用要求,但光纤通信技术则有所不同,正能符合人们的使用要求,并且其也受到业界优秀的技术人员广泛的关注,其不仅确保通信的安全性,同时还具备了很强的安全稳定性,还不会遭受任何不良信号的干扰。

1光纤通信技术的优势

1.1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。

1.2传输容量大,传输距离远

光纤通信系统中所用到的光纤的传输频带很宽,它比我们以前经常用到的铜线和电缆比起来要大很多,这决定了它也有比铜线和电缆大很多的传输容量。光纤通电系统的传输容量还和它的调制方式有关,它的调制方式所决定的特性也使它具有较大的传输容量,并且光纤通信系统的光纤衰减小,没有一些繁杂的中继设备,所以它所传输的距离也就比较远,增加了人们通信的便利性。

1.3通信成本低

大规模的推广和应用不可避免地需要考虑成本问题,光纤通信技术亦然,如何以最低成本获取最大利益,乃光纤通信技术应用之首要目标。就当前传输材料而言,石英材料在传输领域损耗最低,若可突破非石英材质应用壁垒,将进一步降低光纤通信技术的损耗。相较其他通信技术,光纤通信技术不仅性能大幅提升,而且通信运营成本十分低廉。

1.4安全性较高

传统电缆线在传输信息的同时,潜在的最大的问题,就是出现电磁波泄露,该问题极易造成重要机密信息的丢失状况,最终大大降低信息传输中的安全性。若是对光纤通信技术的应用,以此种技术进行信息的传输,定不会出现光波泄露的问题,就算在转弯处弯曲半径很小的状况下,也仅是漏出微小的光波,只需通过消光剂涂刷在光纤表层就能将这一问题合理的解决。

2光纤通信在电力调度自动化中的具体应用

2.1维护电力系统运行调度工作

我们需要有效的技术手段,帮助电力系统信息采集和传输,从而实现正常运行。电力系统调度自动化过程中,我们要积极加强光纤通讯的使用,该技术能够有效地推动通信传输的安全性和稳定性。随着电网系统调度自动化逐渐普及,光纤网络也逐渐完善,普遍采取了树型和环型相结合的方式,再通过计算机进行有效连接,从而实现对信息数据的传输和共享。为了避免阻碍电网系统的正常运转,避免光缆设备出现故障导致通讯异常,电力企业通常会采取双光纤环路的自愈网设计方式。如果光缆故障产生,实现光纤路径的重新生成电力企业可以利用收发器的自愈功能来实现,这种做法一方面保障电网稳定运行,另一方面保护机电。

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2.2光纤通信保护输电线路

许多的供电单位都对电网的可靠性有着很高的要求,尤其是一些为煤矿产业供电的单位,这也就对继电保护提出了更高的要求,需要提高继电保护动作的迅速性。这些都要求供电单位能够在系统发生故障的时候迅速的切除线路,以免发生继电保护拒动的现象,给人们带来危险,避免这些危险事故需要我们能够保证到高压电网的稳定运行。高压线路的纵联保护对于高压电网的稳定性起到至关重要的作用,它能够辨别出故障的类型,从而给人们作出指示,使人们能够正确的判断出是应该不做动作还是应该迅速切除故障从而“对症下药”,以此来解决这些故障问题实现“药到病除”。

2.3光联网系统

光联网系统在电力系统中也有广泛应用,由于其增加了网络范围与节点数量,因而赋予光网络超大容量,强化了网络透明性,实现了与多个电力系统及信号的有效连接,提升了网络灵活性,促进了电力通信效率与性能提升。一旦电力系统出现故障,光联网可迅速恢复网络,最大限度地降低故障危害,减少建网、运行与维护成本。此外,基于光纤通信的光放大、光交换技术促进了光放大器的研发,为全光网络、光弧子通信提供了技术支持,可有效解决电子交换容量问题,提升透明度与速率,节约电力建网与网络升级的成本。

2.4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。

2.5提高传输性能

在电力调度自动化地工作中,主要都是自动化地操作技术,人工参与环节很少,主要依靠的是信息网络的反馈,因此,我们对调度信息的准确性、可靠性就具有较高的要求。信息传输中,我们还要求信息传输的技术,避免传输偏差问题的产生。光纤通信能够更好的推动远距离信息传输工作,其不仅准确并且十分及时,同时我们可以设置专项管理员,来监控传输的信息,确保实时传输的进行,推动传输效率和传输质量,避免数据异常情况的发生。

2.6光复用技术

该技术极大地促进了光纤通信技术的应用与发展,其主要包括3种:第一,波分复用技术。是指在一根光纤上同时传播多种波长的光载波,以提升光纤传播能力,利用波长方向差异实现单根光纤的双向传送,提升其在电力通信应用中的灵活性。第二,频分复用系统。该系统中,相邻峰值波长间隔不超过1nm,光载波之间的间隔较密,因而可运用于大容量、高速电力通信系统、分配式电力网络系统之中,传统合波器、分波器频分复用系统器件无法对光载波加以区分,因而可采用高分辨率可调谐光滤波器等技术。第三,光码分复用技术。该技术可直接实现光编码与解码,提升光信道的复用及信号交换性能,提升网络容量,解决抗干扰与抗多径衰落等系列问题,增强电力通信的安全性、保密性。

结语

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。

参考文献:

[1]刘艳梅.分析光纤通信技术在电力系统调度自动化中的应用[J].大科技,2015(14):44-45.

[2]陈丽洁.光纤通信技术在电力系统调度自动化中的应用[J].工业b,2015(73):77.

[3]刘顺华,钟志萍.光纤通信技术在电力系统调度自动化中的应用[J].华东科技(学术版),2015(8):313.

论文作者:王晓峰

论文发表刊物:《电力设备》2019年第6期

论文发表时间:2019/8/1

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