电力通信光缆运行维护及外力破坏防范措施论文_陈毅

电力通信光缆运行维护及外力破坏防范措施论文_陈毅

(国网浙江建德市供电有限公司 浙江杭州 311600)

摘要:近几年来,随着我国社会经济不断进步与发展,这在很大程度上促进了电力系统的发展和电力技术的进步。而作为支撑电力通信网基石的电力通信光缆,其安全稳定运行环境与电力系统能否实现其自身的安全稳定运行密切相关。本文主要从电力通信光缆运行维护的基本现状出发,充分剖析现有运维方式的不足,提出优化改进措施;同时积极主动探讨切实可行的光缆外力破坏防范措施,从而更好更全面地提升光缆运维质量,服务于整个电力系统。

关键词:电力通信;光缆;运维;外力破坏;防范措施

引言

随着电力通信网络规模和数据业务的快速增长,对于光缆通道的传输质量及业务指标要求与日俱增。电力通信光缆作为通信网络中最基础的一环,对于电力系统安全稳定运行的作用正日益凸显。通过多年的电力通信光缆运维发现,做好光缆线路的日常运行维护是至关重要的。但是从我们日常的运维工作中发现,因为光缆运维不到位导致的光缆线路故障或者是频繁发生的光缆外力破坏事件,严重影响了电力通信网络的安全可靠运行,继而影响了整个电网的运行质量。所以在这样的情况之下,就要更重视电力通信光缆的运维方式和光缆防外破措施的有效创新,并对运维中发现的问题采取一些有效的应对措施,从而切实提升整个光缆运维水平。

一、电力通信光缆的相关概述

电力通信网是为实现电力系统安全稳定运行而产生的,是电力系统安全稳定运行的三大支柱之一,而电力通信光缆又是支撑其运行的基础物理网络平台。电力通信光缆的主要职责是利用各种光缆资源,在电力系统中为其负责传送的电力信通、调度自动化、继电保护、视频监控等各类业务提供更加可靠稳定的传输通道。进入21世纪以来,随着智能电网等新技术的不断应用,这对于电力通信光缆的可靠稳定运行提出了更高更新的要求。目前电力系统中使用的光缆主要有以下几种形式:普通金属光缆(常用的如GYTA53)、普通非金属光缆(常用的如GYFTY)、OPGW(Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire:光纤复合架空地线)、ADSS(All dielectric self-supporting optical fiber cable:全介质自承式光缆)、OPPC(optical fiber composite overhead phase conductor:光纤复合架空相线)等。在设计中要根据不同的线路和地理环境,来选择最适合的光缆类型;同样在运行维护中,也要根据光缆类型的不同来选择相应适应的运维方式。

二、电力通信光缆的运行维护

光缆运维人员在光缆线路的实际运维过程中,应积极开展对电力通信光缆所涉及的运行通道、光缆线路和金具配件等的巡视和保养工作,这样才可更好的保障电力通信光缆的正常运行及后续维护工作的开展。随着电力通信网的规模不断扩大和业务的日趋复杂,为了更好满足今后大带宽、大数据、智能化网络的发展需求,就迫切需要光缆运维人员切实按照相关作业指导书,履行好光缆线路运行维护的各项工作,并从不同角度出发提升运行维护水平,具体内容如下。

2.1光缆的运维和检修

电力通信光缆在实际运行的过程中,正常应处于一个比较稳定的状态。但在这个过程中,会逐渐受到电力线路中短路瞬时大电流或者是高电压等的影响,出现一些较小的衰耗。而随着时间推移,长期以往,由较小的衰耗累计成较大的衰耗,进而导致光缆通信质量下降,严重影响电力通信网承载业务的可靠运行。现有大多数电力通信光缆都是架设或敷设于室外环境,导致其在运行中很容易遭受到一些外力的破坏,例如野蛮施工导致挖断或拉断光缆,交通事故引发电杆倒杆造成的光缆中断,小动物啃咬导致的光缆中断;甚至于异常天气,例如雷击、雨雪或者冰冻均会对光缆的运行造成一定程度的损害。在这样的情况之下,更应该做好光缆线路日常的运行维护;同时针对实际运行过程中出现的一些常见问题,也应该有相对应的一些成熟解决方案。比如可以增加光缆警示标示、更换防鼠光缆或铠装光缆、安装避雷和接地装置等。在实际运维检修过程中,要因地制宜来选用最佳改造方案,才能取得事半功倍的效果。

2.2光缆周期性更新改造

电力通信光缆在实际运行过程中,会出现光缆材料老化的问题。所以要针对不同类型的光缆线路,开展周期性的观察和分析,统计在一年期、五年期、十年期等不同周期之中,通信光缆线路自身的运行参数变化情况和线损程度;并根据单位距离信号的平均衰耗程度,以及各个事件点的衰耗值来综合分析判断出光缆线路的整体健康状况,在科学的数据指导之下提出有针对性的光缆改造方案,从而全面提升电力通信光缆信号传输质量。

2.3运维工作区域划分

在开展电力通信光缆线路实际运行维护工作中,科学划分工作区域,强化区域工作管控是非常重要的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般来说为了更好的贯彻落实科学发展的理念,可以以供电通信活动为基本的运维中心,并且将供电通信作业的覆盖范围划分为若干个工作区域,每一个工作区域都要建立相应的运行维护站,这样可以更好的依据实际工作区域需求,来有效开展区域内相应的光缆线路运行维护工作。当然运维单位也要选派专门的负责人来完成具体的光缆运维工作,并对运维过程中出现的各类问题,进行有效的解决。同时主管部门还要安排相关人员对运维人员的运维质量进行稽查和考核,避免其工作懈怠或是态度不认真等现象的出现,从而使专业主管部门更好的把控住整体光缆运行情况,推动电力通信光缆运行维护工作逐渐朝着科学化与合理化的方向进步与发展。

三、电力通信光缆外力破坏的一些防范措施

在前面的内容中,我们对电力通信光缆运行维护的相关工作进行了系统的分析与研究,从其基本内容中可以清晰的认识到,在光缆线路运维人员的运行维护过程,要能够真正把握电力通信光缆的实际运行状态,并从不同角度出发加强运行维护和防外力破坏是非常重要的。因此从这个层面看,在具体研究这一课题过程中,还要从电力通信光缆外力破坏的实际状况出发,对其防范措施进行有效的探索,从而更好的提升运维水平,降低电力通信网的故障发生概率。

3.1充分提升光缆检修管理水平

近年来通过对电力通信光缆运行维护的数据统计分析,我们可以发现,随着城市发展建设和电力线路规划,电力线路和光缆线路迁改的现象十分频繁,这给通信网络的正常运行与发展造成了非常不利的影响。所以基于上述情况,要全面提高光缆的检修管理水平。首先是专业主管部门要密切与输电线路、配网线路和各供电营业所的交流,确保光缆线路与同杆同管建设的电力线路同步勘查、同步设计,确保光缆线路的改造项目和资金到位,尽量避免光缆线路与电力线路改造脱节的事件发生。第二是要对光缆检修方案进行全面的技术论证,尤其是要与专业技术人员进行充分的沟通与交流,确保检修方案的合理性与可执行性。第三是要根据实际光缆检修工作流程,做好光缆开断前、熔接中、接续后三个不同阶段的具体光缆检修工作,确保光缆线路性能指标能够满足电力通信系统的相关技术参数要求。通过以上三个措施的全面落实才能够有效解决光缆检修中遇到的各类问题,不断提升电力通信系统的可靠运行水平。

3.2划分工作职责,明确职责规范

电力系统在实际运行过程中,通信光缆一般来说要随电力线路同期建设。而后期的运行维护管理是归属于不同部门的,多个维护部门就存在着职责分配不明确的问题。因此要积极同各个部门进行沟通与交流,并确立统一的制度标准和执行方案。一般来说,光缆线路维护部门要对其各项电力光纤、光缆线路的实际保障内容进行有效的贯彻落实,并充分加强线路日常巡查和维护工作,而光缆线路职能管理部门则要充分对接光缆线路的日常测试验收、检修等相关工作,进行有效的管理。所以积极加强责任界面和责任范围的划分是非常重要的。

3.3加强安全防护宣传

在对各种外力破坏进行有效防范的过程中,要强化对光缆线路安全防护内容的有效宣传,使社会公众或是不同单位的社会主体都清楚知晓外力破坏会给光缆和电力系统的正常运行与稳定发展带来非常不利的影响。针对此类问题的解决,一是要全面开展电力通信光缆的警示标志和标语的补强和完善工作,同时还要在通信线路旁边要设置一定的保护设施。二是要主动加强《中华人民共和国电力法》等相关法律法规的宣传教育;比如可以开展社区安全防护知识讲座,使人民群众可以充分的了解到保护电力光缆和通信设备的重要意义,加强法律和制度的约束力;三是可以利用各种新媒体、社交平台开展形式多样的电力光缆防外破宣传手段,扩大宣传的效果和传播度。

3.4充分提升应急处置能力

在实际对电力通信光缆的运行维护和外力破坏防范研究过程中,可以清晰的认识到这项工作在实际操作过程中有着一定的紧迫性。为避免外力破坏引发严重的通信故障或是电网事故,首先应根据国家电网公司突发事件总体应急预案的相关内容,从突发事件的概念定级出发,建立信通专业相关的应急预案和专项处置方案。第二是要根据光缆现状开展编制故障演练方案,开展有针对性的故障演练,充分锻炼运维人员的应急处置能力;在确保系统安全的情况下甚至可以开展无脚本演练。第三是要储备必要的应急抢修物资和工具,有效保障应急抢修工作的开展。第四是要做好应急处置的后评估工作,包括应急演练方案优化、应急人员能力提升等项目,同时还要加强备用纤芯测试管理和应急备用通道管理,全面提升运维人员和队伍的应急处置水平。

结束语

综合以上论述,在电力通信光缆具体的运维过程中,积极加强运行维护和采取主动的防范措施是非常重要的。在这个过程中,还要从不同的角度出发,对不同主体的实际责任进行系统的明确并规范运维制度,从而更好的把握防护的核心内容,推动电力通信系统朝着更高的可靠性和稳定性的方向努力。

参考文献

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[3]孙运志.探究电力通信光缆运行维护及外力破坏防范办法[J].通讯世界,2014(22):85-86.

论文作者:陈毅

论文发表刊物:《电力设备》2018年第29期

论文发表时间:2019/3/27

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