光纤通信技术在配电网自动化系统中的应用 刘彬

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光纤通信技术在配电网自动化系统中的应用 殷世杰

光纤通信技术在配电网自动化系统中的应用 殷世杰

光纤通信技术在配电网自动化系统中的应用殷世杰摘要:配电网自动化系统能实现电力设备运行的有效监控和管理,通信技术为该管理过的实现提供了技术支撑,本文就光纤通信技术在配电网自动化系统中的应用方式和效果展开分析,期望能进一步提升配电网系统通信质量,实现配电网运行数据和状态的持续优化。

关键词:光纤通信;配电网;自动化;方案设计电能是一种较为清洁的动力能源,其在现代生产生活中的应用极为普遍。

在电力系统安全稳定运行过程中,配电网自动化系统发挥了关键作用。

本文就光纤通信技术在配电网自动化系统中的应用要点展开分析。

一、配电网自动化系统结构布局配电自动化是在计算机技术的支撑下,综合使用自动控制技术、数据通信技术、数据库技术以及相关电力系统技术于一体的信息管理技术。

在配电网系统实际建设中,自动化结构建设是配电网系统建设的重要内容,自动化结构直接关系着后期的通信形式,并且对于电力系统控制质量具有较大影响。

就目前而言,配电网自动化系统结构包含了三层结构、两层结构两种形式。

就三层结构而言,其包含控制中心、配电子站以及终端等基本单元,是大中型配电网结构设计的主要形式,也是当前应用最为普遍的配电网自动化系统结构(见图1)。

而二层结构在小型配电网络中的应用较为常见,其缩减了中间层的配电子站,实现了电力主站对终端的直接化、实时监控。

二、配电网自动化系统通信要求及模式1、配电网自动化系统通信要求通信是配电网自动化系统关键、核心的问题,这是因为在配电网系统管理中,现场设备与控制中心之间的信息传输均是通过通信来实现的。

在通信系统支撑下,配电网控制中心的各种命令能被发送到执行机构诊断执行,同时能将各监控单元的信息上传至控制中心,进而为控制中心的决策管理提供依据。

就目前而言,通信水平受配电网自动化系统复杂程度、规模和自动化程度影响,同时企业运维能力直接关系着配电网工程运行的稳定性;基于此,在电力工程自动化系统通信设施建设中,需确保其满足以下要求:其一,通信系统本身应具有较高的可靠性,能充分满足电力系统间各控制信号的传输需要;其二,应确保通信设备的建设使用具有一定的经济性,不断降低电力通信的经济支出;其三,在当前配电网通信系统建设中,还需确保通信系统满足当前和今后数据传输速率的要求、具有双向通信能力,能实时化的进行控制数据传播,满足通信系统的可扩展性管理需要。

光纤通信技术在电力系统中的应用

光纤通信技术在电力系统中的应用

光纤通信技术在电力系统中的应用提纲:一、光纤通信技术在电力系统中的应用现状及发展趋势二、光纤通信技术在电力系统中的优势和不足三、光纤通信技术在电力系统中的应用案例分析四、光纤通信技术在智能电网建设中的应用前景五、光纤通信技术在电力系统中的应用对建筑设计与施工的影响一、光纤通信技术在电力系统中的应用现状及发展趋势现代电力系统越来越依赖于高速、可靠、安全的通信技术,以保证电力系统的正常运行和优化控制。

光纤通信技术以其高速率、带宽大、抗干扰性强、信号损耗小、传输距离远、数据安全等优点逐渐在电力系统通信领域广泛应用。

随着新型电力系统的不断发展,光纤通信技术在电力系统中的应用也不断扩大和深化。

未来,随着5G网络、云计算、大数据等新技术的广泛应用,光纤通信技术将更加发挥其巨大优势,成为电力系统通信技术的重要组成部分。

二、光纤通信技术在电力系统中的优势和不足光纤通信技术在电力系统中的应用优势主要有:1. 传输速率快:光纤通信技术具有极高的传输速率,可支持高速数据传输,使电力系统的数据传输更加快捷。

2. 抗干扰性强:光纤通信技术可以有效地抵御外界干扰,提高电力系统的抗干扰性能。

3. 信号损耗小:光纤通信技术可以减小信号在传输过程中的损耗,有助于提升电力系统通信的信号质量。

但是,光纤通信技术在电力系统中的应用也存在一些不足之处:1. 部署成本高:光纤通信技术需要特殊的光纤线路和设备,导致部署成本相对较高。

2. 光纤线路容易断裂:光纤线路受外界环境影响较大,容易受到物理损坏,需要特殊维护和保养。

三、光纤通信技术在电力系统中的应用案例分析1. 光纤通信技术在变电站中的应用案例某地区的变电站通过引入光纤通信技术,使变电站与上级电网的通信速率得到提升,同时信号干扰也大大降低,保障了电力系统的稳定运行和质量。

2. 光纤通信技术在电能表中的应用案例某电力公司引入光纤通信技术,将其应用于电能表的数据采集、远程监控和数据传输,效果显著。

光纤通信技术在配电网自动化系统中的应用刘志华

光纤通信技术在配电网自动化系统中的应用刘志华

光纤通信技术在配电网自动化系统中的应用刘志华发布时间:2021-08-09T14:59:51.187Z 来源:《探索科学》2021年6月作者:刘志华[导读] 光纤通信技术在当今不断发展的电力系统调度自动化系统中有着不可取代的地位,如今电网发展的一个重要趋势就是要将电力调度工作与自动化相结合,实现智能的运营系统。

刘志华身份证号码:440224197603******摘要:光纤通信技术在当今不断发展的电力系统调度自动化系统中有着不可取代的地位,如今电网发展的一个重要趋势就是要将电力调度工作与自动化相结合,实现智能的运营系统。

而光纤通信技术的容量大、损耗小和抗电干扰能力强等众多特点,就成为首选其来参与改造的主要因素。

在电力企业规模不断扩大的市场情况大,光纤通信技术的大量运用,不仅可以提高电力运行的效率,还可以在电力系统的运行中起到一些典范的作用。

关键词:通信自动化;配电网;通信系统;分析与应用前言我国电力系统自动化技术在第三次科技革命后不断发展并且逐渐趋于完善,这给人们的日常生活和生产都带来了非常大的便利。

而通信自动化技术的不断推广和使用更是使配电网的各项信息与数据能够在较短时间内进行科学、及时、正确地传送,通信自动化系统在配电网的运用已经是很普遍的现象。

本文将大力分析系统的具体运作方式,并针对配电网之前一些存在的问题提出相应的建议,促进系统的完善。

1光纤通信技术概述光纤是指光导纤维,而光纤通信指的是利用光波作为信息的传输载体,利用光纤作为信息传输的媒介,以此实现通信。

从基本原理角度讲,光纤通信主要由以下三种基本物质要素组成:光检测装置、光纤与光源。

其中,光纤除了可以按照生产方法、材料和光学特性来分类,在具体的应用过程中,还可以按照用途来分类,即通信光纤与传感光纤。

作为重要的传输介质,光纤可以分成两种,即通用类与专用类。

目前,由于光纤具有信号衰减相对较小、频带较宽和抗干扰能力强等优势,在世界范围内都得到了广泛应用,是现阶段主流传输方式。

光纤通信技术在电力系统中的应用

光纤通信技术在电力系统中的应用
应 用
光纤 通信技术 作为现代科学 技术发展 出的新型技术 在 电力 系 光纤复合地线( O P G W) 作为 目前我国电力 通信 系统 中应用最 为 统 中发挥 出了越来越重要 的作用 。 由于 电力通信系统的发展 主要依 广泛 的一种光 纤 ,具有的最 明显优 势就是在使用过程 中的高可靠 靠 于现代化 的管理 和电网系统 的 自动调节 , 而 电力通信 的最终 目的 性 , 基本不需要进行维护。通 常光纤 复合地线也被称作 为地线复合 是 实现电力 的大范 围传输 , 基 于这个 目的 , 光 纤通信技术在 电力通 光缆或光纤架 空地线等 , 但是这种光纤通信技术最大 的缺点就是投 信行业 的应用也有 了更为深刻的意义 。 入成本非 常高 , 不适合 大面积使用 , 常见 用于新建线路或 旧线路 的 1光纤通信技术在 电力系统 中应用 的必要性 更换地线 时 , 所起到的主要 功能有作为整个线路 的防雷线和在地线 电力 通信系统 与传 统公 网通信 系统相 比较最 明显 的优 势是具 中进行所有 的信息传输两方面。 光纤复合地线技术既能够满足架空 有 了更高 的可靠性和灵活性 , 这些优势使得电力通信系统能够传输 地线 的需求 , 同时也对光纤进行 了很好的保护 , 进 而提升 了整个 电 数量更 多 、 类别更复杂 的信息 , 通过 电力 系统传输 的数据范 围也更 力通信系统 的可靠性和安全性 。 光纤复合地线的发展对我 国电力通 加广泛 。 信系统 的发展具有十分重要 的意义 , 这种通信技术的应用标 志着我 1 . 1 网络结构相对 复杂 的电力 系统对通信技术要求更 高 国电力传输系统 的传输容量在进一步提升 , 架空线路的高压化和高 在进行 电力系统通信的过程 中, 需要 使用的通信设备类型多种 自动化进程加深 。 针对于我国地域辽阔 , 电力传输线路广 泛的现状 , 多样 ,而不 同设备 之间 的连接方 式和信息传输转换 方式也各不 相 光纤 复合地线技术将会越来越多 的被应用于电力 系统 的发展中。 同, 这种 复杂的传输方式导致 电力 系统 中通信 结构网络构成十分复 2 . 2光纤 复合相线 杂, 对于通信 技术 的要求也相应较高 。电力 系统在 进行 信息传输 时 根据我 国 目前 的电力 系统发展现在 , 架空地线可能还不是必 须 常会用到例如 中继线传输和用户线延伸等不 同的传输线路 , 载波设 的 , 但是相线一 定是必不可少 的 , 只要在传统 的电力 系统相线结 构 就 构成 了光纤复合相线结构 , 将光纤通信 技术应用 到 备、 微波设 备这些设备都 需要进行设备转接 和信息交换 , 不 同设 备 中加 入光纤 , 转换信息 的手段各不相 同, 这就导致 整个 电力 通信 系统中的信息传 了电力系统 中, 从这个角度看光纤复合地 线与光纤 复合相线结构上 输手段多种多样 , 基 于这个情况 , 光纤通信技术 以其大容量 、 高质量 有相 同之处 , 但是这两种结构在工作 原理上却 完全不 同。光纤复合 对 系统 中的资源 、 线路和性能 和抗 干扰强等特点 , 从各种通 信技术手段 中脱颖 而出 , 成为 了电力 相线 利用的是 电力 系统本身 的资源 , 通信系统发展 中不可缺少的一部分。 进行整合 , 以这种工作方式保证 电力 系统 内部 的协调 。在 目前我 国 电力 系统 中, 通常用光纤复合相 线代替传统 的三相 电力 系统 中的一 1 . 2电力 通信 系统 中的信息传输量很小 在 电力通 信系统 中 , 信息 的传输 量往往不是 很大 , 但是对 于信 相 , 然后 组成 新 的三 相 结 构 , 这种方法既保证了原来系统额完整性 , 息的时效性要求却很高 。电力系统在进行信息传输 的过程 中, 需要 又大大提升了电力 系统数据传输的质量 和数量 。 2 _ 3全介质 自承光缆 对继 电信号和话音信号进行保护 , 并且在 电力通信 系统 中设立 电力 负荷监测 中心 , 收集分析各种 图像和数字信 息 , 这些信 息的收集保 全介 质 自承光缆 ( A D D S ) 作为光纤 通信技术 的一种 , 一 般常用 2 0 K V、 1 1 0 K V以及 3 5 K V这些高 电压输 电线 中 ,而且这种技术 证数据在 电力通信系统 中的时效性 , 而光纤通信技术 的高时效性 也 于 2 是在一些 已经建好 的线路上进行使 用的。 这一技术的广泛使用标志 恰恰满足 了电力通信系统的要求。 着我 国电力通信系统实现 了通过 高压输 电线杆 自行搭建通 信网络 1 . 3更高的可靠性 和灵活性成为 了电力通信系统的新要求 从而大大推动 了我国电力系统 的发展 。全介质 自承光缆 的 随着经济社会 的不断发展 , 人们 的工作生 活越来越离不 开电力 的 目标 , 系统 的支持 , 人们在对 电力系统依赖性提高 的同时 , 对 于电力 系统 主要特点为具有超高 的光纤传输性能和较好的环境性 能 , 在施工时 这些特点保证 的要求也在不断提高 , 电力供应 的稳定性成 为了人们衡量 电力 系统 可 以与其他高压电缆共 同铺设而不会受到信 号干扰 , 发展 的主要指标 。 所 以电力通信 系统在进行工作 的过程 中必须要加 了我 国电力系统发展在能够满足 自身需求的 同时也能够进行创新。 强对于系统稳定性的建设 , 保证 电力通信 系统在进行工作 的过程 中 3 结论 近年来 , 由于我国科学技术 的不断发展导致各行各业 高新技术 不会 出现突然 的信号 中断或者电力突变等情况 , 这 就对 电力 系统 的 这些新兴技 术应用于我们 的生产生活 中 , 进一 步加快 可靠性和灵活性提 出了新的要求 , 由于光纤通信技术具有 的可靠性 的不 断涌现 , 和灵活性使得其更符合电力通信系统发展的要求 , 也让光纤通信技 了我 国的发展脚步 。在这种背景下 , 光纤通信技术在 电力通信系统 中的应用 已经不可阻挡 ,相关技术人员应 当认 识到新技术 的重要 术在 电力系统 中的应用变得更 为可能。 1 . 4电力 通信 系统对于设备 的抗冲击性提出了更高 的要求 性, 让光纤通信技术能够在 电力系统 中发挥越来越重要的作用 。 参 考 文献 让 电力通 信系统保持长 期稳定工作 的一个重要前 提是系统 中 1 】 沙明双. 光 纤通信技 术在 电力 系统 中的应用[ J ] . 环球 市场信 息导 的设备要具有更高的抗冲击性。 由于电力通信系统 中的各个设备之 【 报, 2 0 1 3 ( 3 9 ) : 1 2 1 , 4 7 . 间联系非常紧密, 某一个设备的突发性故障也会引起其他设备的运 行故 障 , 从 而对整个 电力 系统 的运行造成很严重 的影响 , 最终对整 【 2 降 彬, 赵静娟. 论电力系统中光纤通信技术应用【 J J _ 通信技术, 2 0 1 3 个通信工作都产生不可估量的损失 和影 响。 因此保证系统中设备 的 ( 6 ) : 2 6 - 2 7 , 3 3 . 3 1 刘权. 电力通信 中光纤通信技术的应用和影响探 究『 J ] . 科技 创新与 抗冲击性是确保电力通信系统顺 利长久运行的基本前提 , 而 由于光 『

光纤通信技术在配网自动化中的应用

光纤通信技术在配网自动化中的应用

光纤通信技术在配网自动化中的应用摘要:随着经济与技术的快速发展,越来越多的技术被应用于配电网自动化中,目前最常用的就是光纤通信技术,该技术能够有效的提高信息传递的效率,是最重要的通信手段,因此,被广泛的应用起来。

本篇文章主要对光纤通信技术进行研究与分析,并与不同的通信技术进行对比分析,结合不同通信技术的优缺点,提出有效的优化策略,从而使得通信技术更好的应用,促进我国配网自动化的快速发展。

关键词:光纤通信技术;通信;通信接入技术1光纤通信技术的介绍如今,光纤通信技术经过多年来的应用与实践,已经逐渐的成熟起来,随着各种新技术以及新设备在其中的应用,使得目前的网络接入的方法也变得更加的多样,在实际的应用过程中,选用先对应用的场景进行分析,之后再需要根据实际情况以及要求来选择合理的接入方式,从而才能更好的应用光纤技术,有效的提高信息传输的效率与安全性。

目前所使用的光纤网络技术有很多种,其中最常用的就是同步光纤网络接入技术,这种接入的技术更加的安全与稳定,且以其他的技术相比,更加具有实用性,同时与以往所使用的接入方式相比,通过无线通信技术的应用来进行接入,能够使得接入更加的高效便捷,同时我国对于该技术的研究起步非常早,因此,也使得该技术比较成熟,在实际的应用过程中已经得到了人们的认可,同时也能够满足目前人们对于网络通信的要求,已经被广泛的应用。

同步光纤接入方式与其他接入方式相比较,其信息传递的效率更高,主要是因为其电容量较大,且对于接口的设计更加的合理与准确,从而便于人们在使用的过程中对其的管理,因此,得到了人们的认可,被广泛的推广。

但是信息技术在目前快速的发展,使得人们对于网络技术也有了更高的要求,随之产生了很多网络技术,从而对以往所使用的技术造成了一定的打击,在此情况下,也使得以往使用的同步光纤网络技术存在很多问题。

2光纤通信技术的实际情况目前我国的经济发展非常迅速,随着使得人们对于信息发展有了更高的关注度与要求。

电力系统调度自动化中光纤通信技术的应用研究

电力系统调度自动化中光纤通信技术的应用研究

电力技术应用电力系统调度自动化中光纤通信技术的应用研究徐文杰(国网吉林省电力有限公司桦甸市供电公司,吉林光纤通信技术作为一种现代化的通信技术,在传输过程中具有数据保密性能高、传输容量大、抗干扰能力强等多项优点,在电力系统调度自动化领域受到重点关注。

基于此,利用理论与实践相结合的方法探究电力系统调度自动化中光纤通信技术的应用。

经过研究得出,通过光纤通信技术可以构建科学可靠的电力调度自动化系统,电力系统;调度自动化;光纤通信技术Research on the Application of Optical Fiber Communication Technology in Power SystemDispatching AutomationXU Wenjie(State Grid Jilin Electric Power Co., Ltd., Huadian Power Supply Company, Huadiancommunication technology, fiber opticconfidentiality, large transmission capacity,光纤通信技术中的光纤材料具有更宽的传输频带,信号传输容量更大。

同时,光纤通信技术中的调制方式会影响系统传输容量,与传统的电缆或铜线材。

此外,光纤通信技术中的光纤材料具有更小的信号衰减,系统中继设备数量极少,在实际应用中能够传输更远的距离,保障通信系光纤材料以石英材料为核心制作而成,具有更好的抗干扰能力。

石英材料质地坚韧,具有较高的抗腐蚀性与绝缘性,因此在信号传输过程中具有足够的。

同时,光纤材料对雷电等自然现象具有较强的抗干扰能力,能够屏蔽太阳保障电力通信系统的正常稳定运行,骨干层由接入层带宽为进行组网。

传输能计量和线路保护等。

传输入带宽为155 Mb/s3.3 光缆线路设计光缆设计时需要确定最佳路由方案,结合该乡镇现有电力调度系统情况,设计变电站连接,导线截面积设计为空光缆,选择Composite Overhead Ground Wire导线截面积在系统在接入后由乡镇调度管理。

光纤通信技术在电力通信网建设中的应用 刘鹏

光纤通信技术在电力通信网建设中的应用 刘鹏

光纤通信技术在电力通信网建设中的应用刘鹏摘要:电力通信系统最主要的目的就是为了保证电网的商业化运行及自动化控制,同时构建电力通信系统现代化管理体系。

在构建电力通信系统的基础上,为电网的安全稳定运行提供良好的控制系统。

本文就对光纤通信技术在电力通信网络建设中的应用措施进行深入探讨。

关键词:光纤通信;电力企业;建设;应用为了保证整个电力系统的管理效果,需要电力系统各部分的数据信息都能在较短的时间内,回传到管理部门,在这个阶段中,管钱通信技术就发挥出了关键性的作用,促进了电力系统当中通信体系的建设。

1、光纤通信技术优势1.1可靠性较好光纤通信技术具有一定的可靠性,具体可以通过以下两个方面来了解,第一,在科技不断发展的背景下,构建电力通信网络时应用的电力通信技术具有一定的科学性。

另外,随着社会经济的不断发展,各行各业都在不断发展,并且对电力的需求量逐渐增加,一旦电力通信网络难以满足应用需求,会影响工作进度,但在应用电力通信技术时,系统的负荷承受能力增大,进而提高了电力通信网络的可靠性。

第二,由于电力通信质量容易受到环境的影响,一但出现暴雨、暴雪等恶劣天气时,会使电力系统出现运行故障问题,但由于光纤通信技术具有良好的可靠性,进而构建电力通信网时,能够使其具有较强的稳定性。

1.2扩展性强光纤通信技术具有较强的扩展性,应用其建设电力通信网,能够提高电力系统的运行稳定性,第一,受到科技发展的影响,电力系统设备不断智能化发展,进而相关数据传统方法复杂化,在构建电力通信网时,为了保障其能够满足使用需求,需要应用先进的光纤通信技术,使其具有一定的发展潜力,保障其能够满足使用需求。

第二,由于光纤类通信技术具有较好的发展潜力,并且具有较强的扩展性,在构建电力通信网时应用这一技术,能够推进电力通信行业发展。

2、电力通信网的组成与特征2.1电力通信的几种方式电力通信方式包括如下几方面内容:(1)光纤通信,光纤通信方式作为一种最新的通信类型,其应用优势有很多方面,其技术已经得到了电力部门的认可,并已经在电力行业得到了广泛应用,并且有着可观的发展前景。

光纤通信技术在配电网自动化系统中的应用

光纤通信技术在配电网自动化系统中的应用

光纤通信技术在配电网自动化系统中的应用摘要:本文介绍了在配电网自动化系统中如何设计和配置光纤通信设备,包括如何选择光纤通信方式、光纤路由设计、光纤环路通信接口以及电纤收发设备,如何进行光纤防护和光张易铺设,希望本文可以为用户选择光纤通信提供参考。

关键词:光纤通信技术;配电网;自动化系统0引言配电网通信系统具有测点多、覆盖面广等优点,要根据不同配电网的情况,根据市中心、市区、郊区等条件选择不同的通信方式。

市中心和市区负荷较密集,不宜采用无线通信方式。

光纤通信具有高效、可靠、抗干扰的特点,是市中心和市区配电网通信的首选方式。

关于光纤通信的价格问题,随着通信技术的不断发展,价格已经比较适中。

1光纤通信网络的功能和特点1.1具有较高速率的数据通信能力。

1.2可靠性高,抗干扰能力强光纤通信的误码率可以达到10-9级,与其他通信方式相比优势是非常明显的,并且光纤通信不容易受到电磁波或者强电磁场的影响。

1.3通信网络自愈能力在光纤通信网络中,如果通信环链接的测点较多,为了使光纤通信更可靠,采用双环通信网,如果通信环中出现故障,光端就可以自选路由,自动完成愈合操作,主站到各个子站可以申通的进行光纤通信,可以保障通信的可靠性。

1.4配置灵活,扩展比较方便如果在配电网中增加新测点,可以在附近的光纤通信网内打开环路进行链接。

如果通信速率为9600bit/s,如果每个节点的码形宽度畸变小于0.1,接收允许的码形宽度畸变小于10%,允许的节点数大于100。

在这种情况下,每个光纤通信环至少可以接入100个通信节点,可以满足配电网自动化系统进行通信扩展的需要。

1.5较完善的光端设备通信接口方式光纤通信具有标准的EIA-422通信接口,如果用户选择RS-232通信口,可以接入接口转换器,通过转换为需要的通信接口。

1.6光端设备的体积较小,重量也较轻,采用的是模块化的结构形式,安装和调试都比较简单方便。

1.7光纤通信的工作电源为12V,静态工作电流为30A,如果进行数据传送则工作电流小于100A。

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光纤通信技术在配电网自动化系统中的应用刘彬
摘要:随着社会经济的高速发展,人们对电力供应的质量和可靠性要求越来越高。

作为电力系统中直接面向用电客户的重要环节,配电网自动化系统的信息安全关系着整个电力系统的安全,而这又离不开通信系统的应用。

因此,研究和分析光纤通信技术在配电网自动化系统中的应用具有重要的现实意义。

关键词:光纤通信技术;配电网自动化;通信系统;EPON;方案设计
随着人们生活水平的提高,人们对电力资源的要求越来越高。

为了确保电力系统的安全稳定运行,配电网自动化系统发挥了关键作用,可以实现对所有电力设备的远程实时监控。

配电网运行状态的改变、电力设备相关运行数据的采集以及对配电网的优化,均需要借助通信系统来完成。

通过阐述常见的配电网自动化系统通信技术,结合实例分析其在配电网自动化系统中的具体应用,以期为相关工作者提供参考。

1配电网自动化系统概述
1.1配电网自动化的体系结构
在配电网自动化通信系统建设过程中,需要结合不同的配电网自动化系统结构进行选择。

常见的配电网自动化系统结构有两种:
(1)三层结构:主要由控制中心、配电子站以及终端组成,适用于电力系统中的大中型配电网,如图1所示。

(2)两层结构:相较于配电网自动化系统的三层结构,缩减中间层的配电子站,直接由配电网的主站对终端进行远程实时监控,常被应用小型配电网络。

1.2常见配电网自动化通信方式
根据通信方式的不同,常见的配电网自动化系统通信方式可以分为有线通信和无线通信两种。

前者主要是包括电力线通信、光纤通信等方式,后者主要是借助GPRS、4G、WiMAX、McWill等来实现通信。

本文将针对光纤通信技术在配电网自动化系统中的应用展开具体分析。

2配电网自动化系统实例概况
某供电公司,负责辖区内14个县区的供电规划、运行和维护工作,服务客户超过1000万人,拥有35kV以上变电站超过100座,输电线路超过300条。

虽然当前配电网自动化通信系统可以基本满足该供电公司的业务需求,但是仍存在以下影响供电质量和可靠性的问题:
(1)在通信网络城市光缆铺设过程中,受城市破土施工等工程的限制,施工周期较长,存在终端通信入网覆盖率较低的问题。

(2)当前的终端通信入网技术较为落后,一定程度上限制了配用电业务的开展。

但是,随着配电网规模的不断扩大,对具有较高灵活改造能力、大容量的通信技术的需求越来越大。

(3)当前配电网自动化系统的通信网络故障较多,相关运维工作量很大,网络的维护成本高,综合维护效率低,影响着供电的稳定性和企业的经济效益。

但是,随着网络的不断延伸,配电网自动化通信系统需要更可靠的设备和更合理的通信网络结构。

3光纤通信技术在配电网自动化系统中的具体应用
为了解决当前某供电公司存在的配电网自动化通信系统问题。

本公司在通信系统组网建设过程中采用了EPON技术,如图2所示。

EPON技术作为一种光纤通信技术,具有无源特性、组网灵活等特点,不仅可以很好地适应光缆的走向,而且成本投入较低。

下面将结合EPON不同组网方式在配电网自动化通信系统结构中的应用展开分析研究。

3.1配电网自动化通信系统无保护组网方案
以某供电公司辖区内某配电网络为例,共有1个110kV变电站,5个10kV开闭所,采用链型组网部署。

在该配电自动化网络通信系统搭建过程中,首先将OLT设备放置在110kV变电站中,主要对其辖区内所有监控终端的实时数据进行采集,并实现终端与子站的通信。

其次,在开闭站部署ONU设备,并借助无源分光器,将其连接在主干光纤上。

为了满足本企业灵活组网的要求,在ONU部署过程中,应确保各设备之间相互独立,即便其中任何一个设备发生故障无法工作,其他设备仍可以正常运行。

最后,采用24芯的OPPC复合光缆实现开闭站与变电站之间的网络通信。

为了减少主光路的损耗,可采用非均匀分光器实现网络的多级分路。

基于该方式,通信网络的主干光纤采用的是单链路网络,不会产生多余光缆路由,因此无法提供网络保护功能。

3.2配电网自动化通信系统全线路保护组网方案
基于同样的配电网自动化系统,全线路保护组网方案与无保护组网方案的区别在于开闭所的位置相对集中,采用星型组网部署。

在对该配电自动化网络进行通信系统搭建时,首先采用与链型结构相同的部署方式,将OLT设备布置在变电站中。

在ONU设备部署过程中,与配电网自动化系统的链型结构不同,采用双PON口方式,并接入到变电站的OLT中。

因此,变电站的OLT设备也具有了双PON口功能,可以提供1:1的主干光纤保护功能。

3.3配电网自动化通信系统手拉手保护组网方案
当配电网自动化系统中存在2个110kV变电站、5个10kV开闭所时,可以采用手拉手保护组网的方式提高通信线路的可靠性。

即在2个110kV变电站中分别布置OLT设备,并实现所有ONU采集终端的实时工作数据的汇聚,完成与终端的通信,并借助以太网接口与主站实现通信。

基于光纤通信技术的手拉手保护配网方式,其结构基本与配电网的输电线路结构一致,可以在不改变光纤网络结构的基础上,对全光纤网络进行保护倒换,实现多个OLT设备的同时工作,确保当任何OLT设备出现故障时,备用OLT设备仍然能正常实现与ONU设备的通信,有效提高配电网自动化系统运行的可靠性。

4结论
本文结合实例分析了基于EPON的光纤通信技术在配电网自动化通信系统中的应用,并对不同的组网方式进行了对比分析。

相关工作者应重视光纤通信技术的研究,并在实际应用过程中,根据配电网自动化系统结构的不同,选用合适的组网方式,提高配电网自动化系统的安全性和稳定性,进而确保整个电力系统的完全稳定运行。

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