电力信息通信技术与互联网融合的现状分析论文_马旭珍

电力信息通信技术与互联网融合的现状分析论文_马旭珍

(国网山西省电力公司文水县供电公司 山西吕梁 032100)

摘要:随着信息技术、网络技术的不断发展,电力系统中对于网络技术的使用也更加普遍,逐渐形成了更为智能的电力信息通信系统。本文基于电力信息通信技术与互联网融合的现状分析展开论述。

关键词:电力信息;通信技术;互联网;融合

引言

我国的电力行业是在快速发展,如今的电力系统作用很大,在人们心中的地位也是很高的,电力信息通信技术是电力系统中的一项重要的技术。近几年的网络技术也在不断地发展,在电力信息通信的建设中,网络技术也是不断地应用,网络技术的不断发展,使得通信网的智能化水平也在不断地提高,所以,需要对网络技术在电力信息通信中的运用进行分析,对如今电力信息通信的现状进行分析,同时预测发展的趋势。

1电力通信网现状

经过近几年的电力通信信息化建设,积累了大量的基础数据,包括设备的告警、性能和配置数据、运行维护数据、设备及光缆缺陷数据、专业管理数据等。由于缺少强大的数据分析能力,这些投入了大量的资金和人力获得的数据资产无法真正提供有价值的、智能的、具有辅助决策的信息,“海量数据”和“有限知识”之间的矛盾影响了通信信息化建设带来的管理成效。电力通信网络规模、业务通道迅速发展,数据量急剧膨胀,网络结构也变得复杂,导致通信故障埋藏较深,管理与监控较大程度上依赖于监控人员自身的经验。因此,目前网络系统监控较大程度上还停留在网络发生问题后的响应,而非主动的预警式的监控,严重影响了通信业务运行的安全性和稳定性。当前,对通信网络的优化及光缆与设备故障的定位,主要基于电力通信管理系统(TMS)提供的相关信息。由于缺乏对资源性能实时数据的采集,导致设备老化、故障信息难以及时监测;由于缺乏对业务流量数据的实时采集,导致通信资源的建设与分配难以得到有力的信息支持;由于缺乏外部气象数据的支持,导致光缆在极端天气下的故障难以预防。

2应用方向

开展电力通信网大数据应用,其主要目标在于提高通信资源故障风险的诊断预警能力,降低通信网业务运营风险,确保电力通信网络可以有效地支撑电力系统的运营。开展电力通信网大数据应用,既要深入挖掘电力通信网系统内部数据,运用大数据处理技术和数据挖掘技术提升对数据资源的利用水平,同时也要积极引入外部数据源,进一步拓展数据分析的维度,全面评价通信资源故障预警能力。开展电力通信网大数据应用,还要基于用户不同层次的需求,综合利用数据可视化技术,将有价值的信息高效地展示。

3电力信息通信技术的应用

当前电力信息通信包含以下几个方面:第一,各级部门日常通话业务,既包含调度通话,也包含日常行政电话。内网通话要求时间快,通话质量高,而互联网技术正好满足这一系列要求。第二,各个电厂发电部门实时监控系统,当前电厂系统的正常运行得益于监控系统的广泛使用,不但节约了人力,而且运行效率显著提升,保证各类故障一旦发生便可立即处理。第三,管理信息系统,这一系统是为了实现各个部门快捷沟通,实现无时差信息传递的工具,这样一来,资源可以在整个公司当中实时共享。第四,公司调度系统实时数据,调控中心通过调度系统实时传送的调度数据,对企业运营进行科学调度,保证整个调度的安全稳定。

4电力信息通信技术与互联网融合发展措施

将网络技术应用于电力信息通信中,实现了对于电力信息通信系统的信息获取、信息传递以及相应模式的显著变化,实现了电网建设不断向着智能化的方向发展。在新形势下,网络技术的使用对于电力信息通信系统的建设与发展有着重要的意义。利用网络技术的使用,能够对电网建设的控制能力进行明显的提升。在电力信息通信系统的实际建设中,应用网络技术,能够实现对电力信息通信系统的管理与控制,提升该系统的运行安全性及可靠性。在电力信息通信系统的建设中使用网络技术,能够对相关部门的发展模式进行转变,提升了人与电网之间的有效互动,进一步的促进了电网建设的发展,创新了电网企业的发展模式。通过网络技术的应用,提高了相关部门的内部管理水平,完善了发电企业、配电企业以及用电企业之间的关系。

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4.1完善电力通信系统网络结构

当前,我国电力通信系统架构主要采用树形架构和星形架构,这两种架构形式存在着十分明显的不足,不能很好地保证资源的共享,而且系统本身也不够稳定,所以在系统运行的过程中也容易出现故障。与此同时,管理架构建设相对较为复杂,电力通信网络层次较多,所以结构复杂度较高,这也给电力通信网络管理工作带来了极大的挑战。现阶段,我国变电站数量不断增多,规模也在不断扩大,原有的环网结构还融合了DSH设备节点,而这也使电力信息通信网络的复杂性越来越强。现阶段主要采用线路倒换保护的方式,因此,电力信息网络架构形式还存在着十分明显的不足,依然不利于网络的平稳运行。

4.2 VLAN技术的应用

VLAN技术结合了网络设备与资源,通过网络设备与交换机的连接,能够为相关管理员提供更加便捷的重新定义的功能。在VLAN技术实际的使用中,可以将其定义为与物理位置不存在关联的逻辑局域网,能够对传统局域网受到的约束进行消除,实现网络设备的有效接入。同时,VLAN技术在使用中不需要对地理位置进行考量,实现为多个主机用户进行交换机端口的连接,也是其能够在同一个网络结构中工作。VLAN技术在实际的使用中能够分为两种形式:动态虚拟局域网以及静态虚拟局域网。在动态虚拟局域网中,将计算机连网,就能够自动接入VLAN中,有着更强的智能性。而在静态虚拟局域网中,相关管理人员值需要利用软件以及交换机,就能够将VLAN与计算机连接在同一个IP中,有着更高的安全级别。

4.3采集业务路由的相关数据优化配置

为了增强电力通信网中传送信息的完整性和安全性,要确保电子通信网络中的数据能够顺利地传输到电子数据库中进行集中的管理,与各个接口进行连同,包括设备运行的数据、设备生产的参数,详细的录入到信息数据库中,以便未来对系统进行维护和连接以及路由的分配优化使用,提供必要的数据依据。数据收集的过程要做好反复的核查工作,确保数据的精准性,特别是关键数据,要有专人对数据进行仔细的核查,防止给未来的工作带来不便,保障信息数据收集的安全性和完整性。在信息数据的收集上,要做好归类,将核心的数据密切保存起来,如网络密码等,防止系统出现漏洞、遭遇其他黑客侵袭和破坏。

4.4网络传输质量有待提高

现阶段,我国电力信息网络传输质量有待提高,传输网线没有设置足够的屏蔽层,因此网线之间的干扰比较明显。再者,很多网线为单股铜线,所以其自身抵抗力较差,经常出现线路故障。并且线路直径也比较小,因而其传输的距离也相对较短。我国地区发展差异较为明显,供电需求差异较大,而电力通信网络DSH节点数量较多,且分布不均,这就无法很好地避免运行中出现的安全问题,对商店里信息通信网络传输质量产生了非常不利的影响.

结束语

随着互联网技术的广泛应用,电力行业也普遍受益,在电力信息通信系统当中应用尤为突出。在此背景下,本文主要通过对于电力通信技术进行概述,并分析公共互联网的现实结构和电力通信网现状,预测未来电力通信网络业务、网架的发展趋势,并对新型业务和电力信息通信技术发展方向做出了展望。

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论文作者:马旭珍

论文发表刊物:《电力设备》2019年第2期

论文发表时间:2019/6/4

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