关键词:电力通信;日常维护;故障抢修;智能化运维
电力通信系统在整个电力系统当中是非常重要的辅助系统,承担着普通的语音、数据等常规业务,更重要的是承担着电力生产专业业务,保证电力通信系统的稳定性、可靠性、安全性非常的关键,尤其是当前国家电网在推动电力物联网建设,对电力通信的运维要求更高。因此探索电力通信运维体系具有典型的现实意义。
一、电力通信体系运维的重要性
我国现在的电网是一个互联互通互供的统一大电网,电力通信网络存在的目的是保证大电网的安全稳定,特别是其他微信电网接入大电网时,如何去协调电力通信网络是一个关键性的问题。对于我国的电力通信网络来说,已经发展了几十年,目前已经初具规模,卫星、微波、载波、光缆等多种通信技术手段构造了目前以北京为中心覆盖全国三十个省市区的立体交叉通信网。现在的电力专网通信已经不再仅仅是最初的程控语音联网、调度时控信息传输等窄带业务,而是同时承载客户服务、营销、地理信息、人力资源管理、办公自动化、视频会议、IP电话、抄核收等多种数据业务。到2020年,国家电网要在智能化电网建设上投入3.841亿元,要求在发电、输电、变电、配电、用电和调度的各个环节都实现智能化、数字化。
在上述背景下,电力通信运维体系非常的关键。在2019年,全国两会上国家电网提出了要建设世界一流的能源互联网企业,其中物质基础就是要建设并运营好两张网,即建设好智能电网和泛在电力物联网。其中泛在电力物联网是运用云物大智移五大技术,实现电力系统各个环节万物互联,人机交互,增强电力系统的状态感知,增强信息处理效率,是一种更加灵活的智慧服务系统。如果通信网络出现问题,轻则丢包重则通信中断,均会影响智能电网的正常运转。因此必须要重视电力通信运维体系的建设问题,以高水平的运维来保证电力通信网络的正常可靠运行。
二、电力通信运维体系建设思考
(一)电力通信运维的思考
目前电力通信网络主要采用的是光纤通信的形式,现阶段电力通信系统主要使用光纤复合电缆、OPGW光纤复合地线、ADSS全介质自承光缆等,在一个典型光纤传输系统当中,光信号的传输特性表现为光功率、色散、光信噪比和非线性效应。光纤通信一般情况下可能因为光缆本身出现损伤而导致出现通信问题,比如光衰耗增大,信号衰减,严重的情况下信号直接中断。同时也可能因为杆塔、设备乃至光缆管道出现问题引起通信中断。在调度通信中心实际是很容易发现通信网络出现故障情况的,但是确定故障中心以及故障点的难度比较高,因为电力通信线路通常是根据电力线路的走向来布置的,点多面广。所以在运维当中重点是要解决快速定位故障的问题。
按照现有的电力通信运维来说,主要有两种工作内容。
其一是日常的维护,在电力通信运维当中日常维护是比较关键的一环,要求利用各种制度,将日常运检中的工作细节化、系统化,保障重要业务通信能够正常的运作。按照具体的工作要求,日常维护主要的工作内容是巡检,按照通信业务的重要程度来划分巡检执行标准,一般可以分为三类,然后执行不同程度的巡检,包括全部检验、整体更换,部分检验、例行检查、外观检查与维护以及对设备进行常规检查。当然在日常维护当中通常执行的是常规巡检,巡检周期一般半年一次。
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其二是故障抢修。电力通信网络是绝对不能中断的,尤其是承担重要业务的通信网络坚决不能中断,一旦中断将会影响配网自动化的自动调度以及继电保护。日常维护主要目的是尽可能地消除故障隐患,但因为通信线路和电力线路一样所处的室外环境非常复杂,有可能因为一些意外情况而导致通信线路出现问题,这就需要执行故障抢修来保证通信线路的畅通。这里要求一定要能够快速确定故障点,应急响应速度要快,先将通信线路抢通降低故障的影响,然后再寻找机会修复。
由此电力企业就必须要制定电力通信运维体系,包括制度建设,技术运用等。要明确通信线路运维责任,可以采取属地管理的模式,明确相关负责人责任,可以按通信线路区域段的资料来确定通信运维部门以及职责,由调度通信中心对此进行统一管理,并以中心为基准,自上而下地建立起分级工作制度,包括确定运维第一责任人,制定通信运维统一标准指导手册,规定例行巡检项目以及周期检查制度。
(二)电力通信运维体系
从国网公司的角度来说,目前全国各地大部分地区的国网公司都已经铺开了SG-I6000项目,2016年中旬SG-I6000项目一期工程通过了国家电网公司的验收。SG-I6000是国家电网公司的信息通信调度运行体系,集成了通信调度、运行、检修、客服、三线的新一代通信一体化调度运行支撑系统,该系统借鉴了IMS以及TMS的设计经验,考虑对信通业务的全面支持,引入数据仓库来加强对数据挖掘的支撑,配合大数据技术,可支撑多业务的一体化管控。该系统主要有四个层级,分别是门户展现层、业务应用层、支撑平台层以及基础采集层。其中门户展现层包含了运维门户、展现框架以及图形框架。业务应用层则包含了决策应用、调控应用、运检应用。支撑平台则包含统一的身份以及权限、流程引擎、任务调度引擎、规则引擎、数据总线、日志服务、监控、缓存,这些功能模块以配置数据库、历史数据库以及实时数据库为支撑。基础采集层则包括配置采集、网络拓扑采集、业务性能采集、安全事件采集、第三方数据采集接口、流量采集、网络采集、数据库采集等等。现在大部分地区的电网企业都依托SG-I6000项目来打造自身的不停运检修体系。
从上述角度来看,电力通信运维现在重点要从技术层面上来进行创新,进而提升运维,电力系统有庞大的基础数据可以用来做数据分析,而数据分析则是智能化运维的基础,具体就是利用大数据技术,结合相关的算法来进行数据分析,通过前端的图像识别等感知设备来实现无人值守,此处可以依托GIS系统来构建预警系统,利用GIS来实现空间数据、电力线路设备台账、通信线路设备台账等数据的集成,在GIS的基础上打造运检生产作战地图,达到宏观的一目了然和微观的一件穿透。当然以现在的技术手段暂时无法达到精准定位故障点的程度,但是定位故障的大致范围确实可以的,因此调度通信中心的各级通信部门就应当有专门的专修人员,当发生故障后,调度通信中心快速确认通信故障出现的线路段,并明确该段最近的两个通信站点,从而发出通知要求检修人员现代光纤电路故障检修仪器前往故障段确认和抢修。
结束语
综上所述,智能电网应该是涵盖了供给侧和需求侧所有信息的。目前大电网安全稳定需要电力专网通信实现电力系统的万物互联,并且要保证更高的数据传输效率。这对电力通信网络的运维要求更高,必须要保证通信网络能够长时间可靠稳定运行,因此打造适合的电力通信运维体系具有显著现实意义。本文结合当前的形势,重点从日常维护、故障抢修、智能化运维几个方面来探索了如何构建一个相对适合的电力通信运维体系。
参考文献
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论文作者:孙晓恩
论文发表刊物:《科学与技术》2019年14期
论文发表时间:2019/12/4
标签:通信论文; 电力通信论文; 电网论文; 电力论文; 故障论文; 通信网络论文; 业务论文; 《科学与技术》2019年14期论文;