电力通信网络存在的几个问题与建议
电力通信网络存在的问题及优化技术

电力通信网络存在的问题及优化技术随着信息时代的发展,电力通信网络在电力系统运行和管理中发挥着越来越重要的作用。
由于电力通信网络的特殊性和复杂性,其存在着一系列问题,如网络安全性、通信稳定性、带宽瓶颈等,并且随着电力系统的发展和智能化水平的提升,这些问题可能会进一步加剧。
对电力通信网络进行优化技术研究和改进至关重要,以提高其性能和稳定性,确保电力系统的安全和可靠运行。
一、电力通信网络存在的问题1. 网络安全性问题电力通信网络承载着大量的重要电力系统信息,一旦遭受到恶意攻击,势必会对电力系统运行和管理造成严重影响甚至危害。
目前,电力通信网络面临着来自内部和外部的各种安全威胁,包括网络入侵、数据篡改、拒绝服务攻击等,传统的安全防护手段已经难以满足对网络安全的要求。
2. 通信稳定性问题在电力系统中,通信网络对于数据传输的实时性和稳定性要求非常高,然而受限于网络带宽、传输延迟等因素,现有通信网络在数据传输过程中往往会出现丢包、延迟等问题,影响了系统的实时监测与控制能力。
3. 带宽瓶颈问题随着电力系统的智能化程度不断提升,对于大数据传输和实时控制的需求也会不断增加,然而传统的电力通信网络带宽有限,难以满足系统对于数据传输和通信控制的要求,导致网络带宽成为制约电力系统发展的瓶颈。
二、电力通信网络优化技术为了解决电力通信网络存在的问题,提高网络的安全性、稳定性和带宽等方面的性能,需要采用一系列的优化技术进行改进。
以下是几种常见的电力通信网络优化技术:1. 网络安全加固技术针对电力通信网络的安全性问题,可以采用网络安全加固技术来加强网络的安全防护能力。
这包括对网络设备的加密、防火墙、入侵检测和防御系统的部署,以及加强对网络设备和数据的访问控制和认证等手段,提高网络的安全防护能力。
2. 通信协议优化技术针对通信稳定性问题,可以采用通信协议优化技术来改善通信网络的传输效率和稳定性。
采用数据压缩和差错校正技术来减小数据传输量,采用网络流量控制和优先级技术来保证重要数据的实时传输等,提高通信网络的稳定性和实时性。
电力通信网络的常见故障及优化措施

电力通信网络的常见故障及优化措施摘要:近年来,随着我国社会主义市场经济蓬勃发展,电力通信技术也得到全面提升。
目前,在现阶段智能电网建设过程中,应该充分发挥通信网络的作用,降低人力投入以及周围环境产生的干扰,保证电力通信网络正常运作。
文章通过对电力通信网络现状进行分析,阐述了现阶段我国电力通信网络存在的问题,最后提出了我国电力通信网络问题的解决措施,为相关工作者提供一定的理论参考。
关键词:电力通信网络;存在问题;应对措施伴随着我国科学信息技术不断发展,电力通信网络技术也得到显著提升。
电力通信网络和人们生产生活有着密切联系。
在电力通信网络正常运作过程中,要提高应对故障的能力,才能有效地实现电力网络分配、调节以及传输。
避免电力网络出现问题,保证整个电力网络系统正常运作,使得电力通信信号正常传输。
在进行电力网络通信过程中应该提高电力通信网络运作状态、做好定期的检查维修、对故障进行及时排除。
因此,现阶段对电力通信网络运行存在的问题进行探究,具有至关重要的现实意义,也能保证我国电力通信网络系统安全运作。
1电力通信网络发展现状近年来,在我国科学信息技术快速发展之下,传统电力网存在的弊端日益显现,电力网络功能呈现出多元化的发展态势。
一方面,使用先进的电力通信,网络技术能有效地实现电能的传输转换,在能量交换过程中实现信息远程控制,进而进行无线通信。
另一方面,在电力网络发展过程中,应该拓展电力网络功能,避免对电力通信网络产生过度的依赖性。
近年来,各大电力企业为了提高市场竞争能力,都在不断优化自己的网络结构体系,保证电力通信安全可靠。
在进行基层区域电力通信网络建设过程中,应该满足广大群众对电力通信网络资源的需求。
针对现阶段我国电力通信网络在建设、设计、检测过程中存在的难题需要通过有效的方式,提升电力通信网络系统安全性和稳定性。
2电力通信网络存在的问题2.1传输质量不高在传统技术水平下,我国自主知识产权、自主核心技术设备所占比例较小,在进行网络运行管理过程中,过度依赖国外进口技术设备、给我国电力系统安全防护工作,埋下一定的安全隐患。
电力通信网络管理问题与解决措施

电力通信网络管理问题与解决措施【摘要】电力通信网络有管理层次较多、设备种类各异、网络结构复杂等特点,电力通信网络存在管理标准不统一、管理成本比较高、网络不稳定不安全等因素,制约着电力通信的正常工作。
因此,结合电力通信网络管理技术要求,提出了相应的解决措施,以促进电力通信网络的有效管理。
【关键词】电力通信网络管理问题解决措施电力的生产与销售不同于其他任何行业,电力的发电、送电、变电和配电遍及全国各地,电力的生产、输送、分配和消费是为一体的。
如此庞大的电力系统需要一个科学合理的网络系统来经营和管理。
通过庞大的网络系统管理来处理电力生产与销售方面的各种事情,控制电力正常稳定的发展和运行。
然而庞大的网络系统管理出现各种难以处理的问题,给电力通信的正常运行造成影响,为此需要建立特殊保障性服务的通信网络作业技术支持系统,以实现电力系统运行的集中管理、统一调度和安全有效。
1 电力通信网络管理中出现的主要问题当前电力通信网络的维护管理比较分散,主要依赖于各个电力公司或电力供应商的网络系统,而每个厂商的管理系统和管理技术具有很大的差异,网络信息很难兼容和互通,不能形成统一管理。
例如,规模小的电力单位,工作人员任然以手工的形式操作系统管理电力通信,无法适应快速网络管理速度和网络应变,使电力通信系统管理相当滞后,不能适应现代化的网络管理模式。
电力通信网络及管理具有复杂性,网络的管理标准化,网络成本较高和网络存在安全隐患等制约着电力通信的运行。
1.1 网络管理缺乏标准化从上世纪90年代开始,电力通信网络技术开发和应用非常活跃,电力通信网络新技术飞速发展,电力通信网络需要管理的功能项目也越来越纷繁复杂,网络管理功能和标准理的制定滞后于网络技术的发展,使电力通信网络管理技术开发无依可循,不能及时满足开发应用技术的需求,更不能满足运行维护的需求。
1.2 网络管理技术落后与管理成本较高近几年,电力通信网络电子设备Q3接口兴起,各个电子设备生产商供应Q3设备,电力厂商的电子设备在逐渐的更新,甚至是Manager和Agent开发平台在电力通信系统中的应用,先进的电子设备提高了电力设备配置的成本。
电力通信网络存在的问题及优化技术

电力通信网络存在的问题及优化技术电力通信网络是电力系统的重要组成部分,它承担着电力系统的监测、控制和故障诊断等重要功能。
随着电力系统的规模不断扩大和通信技术的不断更新,电力通信网络也面临着一系列的问题,如通信质量低、网络安全性差、通信能耗高等。
针对这些问题,各国的电力通信网络优化技术也在不断发展和完善。
本文将就电力通信网络存在的问题以及优化技术进行探讨。
一、电力通信网络存在的问题1. 通信质量低电力通信网络与一般的通信网络相比,要求更高的通信可靠性和实时性。
由于电力系统的特殊环境和通信网络的特点,电力通信网络往往面临着通信质量低的问题,如信号弱、丢包率高、传输延时大等。
这些问题对电力系统的监测、控制和故障诊断等功能产生了不利影响。
2. 网络安全性差电力通信网络作为电力系统的重要支撑,其安全性一直是一个备受关注的问题。
由于网络设备和通信协议的漏洞、网络攻击和恶意程序等因素,电力通信网络面临着来自内部和外部的安全威胁,如数据泄露、网络瘫痪等。
3. 通信能耗高随着电力系统的规模不断扩大和通信技术的不断更新,电力通信网络的设备数量和数据量也在不断增加。
这就导致了电力通信网络的通信能耗不断上升,给电力系统的运行成本带来了不小的压力。
二、电力通信网络优化技术针对电力通信网络存在的通信质量低的问题,可以采取一系列的优化技术来提升通信质量。
采用多径传输技术来提高信号的覆盖范围和抗干扰能力;采用信号增强技术来提高信号的传输强度和稳定性;采用数据压缩技术来减小数据传输量,降低传输延时等。
为了提高电力通信网络的安全性,可以采取一系列的网络安全技术来加固网络的安全性。
加强网络设备和通信协议的安全防护措施;加强网络监测和入侵检测技术,及时发现并阻止网络安全事件的发生;加强网络故障恢复和应急响应技术,减小网络安全事件的影响等。
为了降低电力通信网络的通信能耗,可以采取一系列的节能技术来降低通信设备的能耗。
采用低功耗设计的通信设备和芯片,减小设备的功耗;采用智能休眠技术来降低设备的待机功耗;采用能量回收技术来利用通信设备产生的废热等。
电力通信网络存在的问题及优化技术

电力通信网络存在的问题及优化技术摘要:电力通信网络作为电力系统安全运营的基础, 必须保障各类信号的准确传输。
但是在实际使用过程中可能会遇到一些问题, 所以需要及时进行维修, 以保证电力通信网络正常的使用, 本文重点概述了电力通信网络中存在的问题以及优化技术。
关键词:电力通信;问题;优化技术随着互联网的广泛应用 , 电力通信网络在其中起着重要作用 , 它为互联网提供网络连接 , 主要承载的是与电力生产和高度有关的控制业务 , 还有与电力生产相关的行政业务。
不同的业务对于该网络参数也有不同的标准, 因此为了保证电力通信网络的安全运营, 也采取了一些优化措施。
1现阶段电力通信网络使用情况目前,我国电力系统主要通过电力通信网络系统进行传输相关业务,因此,电力通信网络在电力系统中占有较为重要地位。
电力通信网络出现故障时对于我国电力系统产生严重影响。
现阶段,我国大部分地区对于电力通信网络使用率较高,但由于电力网络通信系统在实际应用中容易出现故障,造成我国电力系统发展水平提升较慢。
针对电力通信网络系统使用现状,我国相关部门对其提出更高要求,要求其加强电力通信网络使用稳定性,保证电力系统正常使用。
2目前电力通信网络存在的问题2.1电力通信网络对于光纤传输网络没有明显的层次划分现阶段我国的电力通信网络,在进行运行管理工作的时候,光纤传输网络主要可以分为三级,第一级主要是省级电网通信和国家电网通之间的通信电缆 ; 第二级是省级电网通信与市级供电公司之间的通信电缆 ; 第三级则是各个市级供电局互相之间的通信电缆。
在进行通信光纤传输网络建立的过程中,通过此三级的划分可以完成系统的建设和规划。
然而就现阶段来讲,由于各个地区之间的发展水平都存在着一定的差异,在建设光纤网络的过程当中并没有严格按照三级划分的方式来进行,进而造成二、三等级之间的通信网络较容易产生混乱的现象,这也是造成整个光纤通信网络不够稳定的因素之一,其会严重影响到信号传输的可靠性。
关于电力通信网络故障问题及对策的探讨

关于电力通信网络故障问题及对策的探讨摘要:电力通信网络系统结构复杂,通信方式多样,其故障的问题原因更是多变,故障处理难度也相对较大。
一旦电力通信网络发生任何故障,其势必会给整个电力通信系统造成巨大的额损坏,也给电力企业带来巨大的经济损失,所以,做好电力通信网络故障处理工作已成为陷进电力企业所面临的重大问题。
本文主要对现阶段电力通信网络中存在的故障进行判断,针对故障提出有效的改进措施,运用各种先进的通信技术,促进电力通信网络高效、稳定的运行。
关键词:电力通信;网络;故障;对策随着电网业务的不断发展,其对电力通信网络的要求也逐渐提高。
电力系统要想正常运行,离不开电力通信网络的保证。
然而,电力通信网络出现的问题却会严重影响到电力系统和电网业务的发展。
综合考虑电力通信网络所出现的各种问题的原因,主要是,光纤网架结构有问题,不完善,运行的过程中不稳定,不便管理等。
另外,通信网络的结构也不再简单。
当前的一些简单的对于通信网络所出现的问题所进行的故障预防和处理措施已经不能应对越来越复杂的通信网络故障,解决这些问题,提高电力通信网络的安全可靠性势在必行。
1、电力通信网络的现状电力通信网络不断地发展进步,已经成为电力系统不可或缺的重要组成部分。
大量的业务需要通信环节来实现信息交换,远程控制和无线通信已经成为现代电力网的新需要,这使得电力网对电力通信网络的实际需求与依赖越来越强。
当前,以各大电力网络和电力集团为代表的电力通信网络正在日益完善,区域和基层电力通信网络正在逐步建立,电力通信网络的稳定性和可靠性成为电力行业安全运行的基础,提高电力通信网络功能,完善电力通信网络成为电力工作的一个核心任务。
但是,由于电力通信网络设计水平比较低,设计强度和深度都不高,在如何提升电力通信网络质量水平方面研究得比较少;还没能建立健全、完善以及安全可靠性较高的电力通信网络管理体制;缺少对电力通信网络质量水平进行系统检测的方法和手段;对电力通信网运行的安全和高效评估检测以及改进创新方法都没有较好的措施。
浅谈电力通信网络存在的常见故障问题及建议

浅谈电力通信网络存在的常见故障问题及建议摘要:随着科学技术的发展,智能电网的信息化水平也有很大的提升,并且在整个电力系统中依靠通信网络进行传输的地方也越来越多,可以说电力通信传输网络是电力通信系统的基础,电力通信传输网络的好坏关系到整个电力通信网是否可以正常的运行。
既然电力通信系统是电力系统的重要组成部分,但是在电力运输过程中还是会出现一些问题,本文就对电力通信网络存在的常见故障问题进行分析,并且提出一定的建议,希望可以更好的保障电力通信网络的安全性和稳定性。
关键词:电力通信;网络;故障;建议根据我国的实际情况而言,相对于发达国家而言,我国电力通信网络技术起步比较晚,但是在党和国家的正确领导下,在改革开放的推动下,再加上所有研发及技术人员不断努力,我国电力通信网络技术已经取得了很大的进步,并且越来越贴近国民生活,成为人们生活中不可或缺的一部分,所以一旦通信网络出现故障,一定会给人们的生活带来严重的困扰。
电力通信网是现代电网的主要组成部分,也是电网安全运行的主要支柱,起着牵一发而动全身的重要作用,所以在日常电力通信网络方面我们要尽量减少故障的出现频率,着实维护好电力通信的安全与稳定。
一、电力通信概述电力通信历史比较悠久,在电力行业也是电力系统的主要组成环节,电力通信主要包括发电厂、变电站、配电站、电力部门等,同时还需要具有传输系统与交换系统、终端用电设备。
电力通信网络是指挥电网运行的核心部分,不仅为电力系统提供着通信服务,还需要保障电力系统可以稳定的运行。
电力系统是一个复杂繁琐的过程,这其中包括从生产电力到最终使用过程都需要严格进行统一调配、集中进行管理,这样才可以确保电力生产的安全性与传输的及时性,这一切都需要依赖于电力通信网络系统,所以电力通信在电力行业有非常重要的作用。
虽然利用电力通信网络传输技术可以保证电力系统具备传输容量大、性能可靠稳定、传输指标明晰等优点,但是随着电力通信网络技术被越来越多的电力企业所应用,对于电力通信网络技术也提出了越来越高的要求,为了保证电力行业的平稳运行,提升企业电力通信系统的运行效率,需要对电力通信网络技术进行不断优化改造,减少常见故障发生率,充分发挥出电力通信网络的整体综合效益二、电力通信网络存在的常见故障问题2.1电力通信网络网架不完善。
电力调度自动化系统中通信网络故障分析与解决措施

电力调度自动化系统中通信网络故障分析与解决措施在电力调度自动化系统中,通信网络故障是常见的问题。
这些故障可能导致数据传输延迟、丢失或中断,进而影响电力系统的调度和控制。
准确地分析通信网络故障并采取相应的解决措施非常重要。
分析通信网络故障的原因是必要的。
通信网络故障可能是由硬件故障、软件故障、配置错误或环境干扰等多种因素引起的。
在分析时,可以考虑以下几个方面:1. 硬件故障:通信设备或网络设备的硬件故障可能导致通信中断或性能下降。
可以通过检查设备状态、网络拓扑和接口连接等来识别和解决硬件故障。
2. 软件故障:通信软件或网络协议的故障可能导致数据传输延迟或丢失。
可通过检查软件配置、日志文件和错误报告等来分析和解决软件故障。
3. 配置错误:通信网络的配置错误可能导致通信中断或性能下降。
可通过检查网络配置文件、路由表和防火墙设置等来识别和纠正配置错误。
4. 环境干扰:通信网络的性能可能受到电磁干扰、信号衰减或网络拥塞等环境因素的影响。
在分析时,应考虑环境因素并采取相应的措施,例如使用屏蔽电缆、增加信号放大器或优化网络拓扑结构等。
针对不同的故障原因,可以采取相应的解决措施:1. 硬件故障:对于硬件故障,需要检修或更换故障设备。
对于关键设备,可以采取冗余设计或备份设备等措施,以确保网络的高可用性。
2. 软件故障:对于软件故障,可以尝试重新启动软件或更新软件版本来解决问题。
定期进行软件巡检和维护,可以帮助及时发现和修复软件故障。
3. 配置错误:对于配置错误,可以通过仔细审核配置文件、定期进行配置备份和恢复、以及进行网络拓扑规划等措施来改善配置管理。
培训操作人员并建立标准的配置流程也是减少配置错误的重要手段。
4. 环境干扰:对于环境干扰,可以通过使用抗干扰设备或增加信号放大器等手段来改善网络的抗干扰能力。
进行网络监控和流量优化,可以帮助及时发现和纠正网络拥塞等问题。
针对电力调度自动化系统中的通信网络故障,通过准确地分析故障原因并采取相应的解决措施,可以提高通信网络的可靠性和性能,确保电力系统的调度和控制正常运行。
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浅谈电力通信网络存在的几个问题与建议摘要:电力通信网络经过多年的飞速发展,主干通信网络已逐步形成网络互补、资源共享、互利互用的格局,但局部地区及县级通信网络上仍然存在薄弱环节。
本文就电力通信网络中存在的几个问题进行分析与探讨并提出相关建议,仅供同行参考。
关键词:电力通信;通信网络;故障;问题;建议
1、引言
随着电网的发展,电力通信网络技术与电网技术的融合越来越密切,电力通信网络是支撑电网调度运行和公司管理信息化的重要基础设施。
电力光纤通信网络通过近几年的建设已具一定规模,220kv、110kv、35kv变电站之间,通过不同电压等级线路和其他可利用走廊组织了opgw、adss或普通光缆,以形成以贡献通信为主,微波、载波为辅,多种传输方式并存的通信网络。
光传输网络部分节点之间已形成环网运行,提升了运行安全、稳定及可靠性,但仍有不少节点以串行分支链路接入环网方式运行,在物理拓扑上不能满足n-1要求。
支链上的网络接点,一旦设备发生故障,不仅仅中断本站点的业务,还会造成其它站点的业务传输中断,甚至造成较大面积的影响。
电力通信光传输网络有待进一步完善和加强。
2、地县级地区通信网络薄落、容灾能力差
地县级地区通信网络薄落、容灾能力差,主要体现在光纤覆盖率和数据网覆盖率两类指标。
目前地县级电网通信网络基本为单汇聚结构,地调光传输网络只有一个汇聚点,存在单点故障风险。
调
度数据网、调度电话、综合数据网等业务均为集中型业务,均在地调落地。
在地调主调失效的情况下,这些上下级互联的业务将中断。
近年来,各类事故、自然灾害和社会突发事件频发,电力通信调度应急越来越频繁。
随着城乡电网的发展,地县级电网调度控制业务对实时数据备用、技术支持系统备用和实时调度业务备用的需求不断提高,因此迫切需要加强地县级备用调度建设,提高电力通信网络防范各类风险的能力。
实现地县级调度备用功能,需要建立覆盖相关调度和变电站的电力通信网络和调度数据网络,通过选择合适的网络第二汇聚点,将关键业务形成双汇聚结构,在地调或主调业务失效的情况下,关键业务信息仍可以通过第二汇聚点进行传送来实现。
其建设原则及相关建议如下:
(1)地县通信网设立第二汇聚点,在第一汇聚点(主调)失效的情况下,第二汇聚点无需通过第一汇聚点仍可实现对各调度对象的信息(数据语音、通信设备状态等)的可靠信息采集。
(2)第二汇聚点优先考虑光缆资源丰富、便于同其它通信节点相连和汇聚业务、可直接连接至上级通信网并与第一汇聚点保持适当距离的站点。
建议在地县级电网的重要节点、光缆出现较多、通道组织迂回路由多的站点综合考虑选择。
对于单级星型结构的县级网络,可考虑在县城内构件小型环网,在小环网上设置第二汇聚点。
(3)第一、第二汇聚点能够分别独立到达辖区内的各调度对象,并且能够分别独立通达上一级的两个汇聚点,形成逐级上汇聚、上
下两级双汇聚点之间交叉连接的高可靠通信容灾网络架构。
(4)考虑所涉及到的各类业务通过第二汇聚点的流量,合理确定所需宽带和发展余量,避免发生网络拥塞或闲置浪费。
(5)除满足业务需求外,还应满足在备调对通信网络进行监控、管理的功能要求。
3、sdh光传输设备故障致通信业务中断严重
电力通信网络主要基于sdh光传输设备形成,sdh光传输设备是一种将复接、线路传输及交换功能融为一体、并由统一网管系统操作的综合信息传送网络的设备,它可实现网络有效管理、实时业务监控、动态网络维护、不同厂商设备间的互通等多项功能,能大大提高网络资源利用率、降低管理及维护费用、实现灵活可靠和高效的网络运行与维护,是在电力通信光纤网络中必不可缺的设备。
根据统计分析,在电力通信网络实际运行中,sdh光传输设备频率较高的故障有三种:光板故障、主控及交叉板故障、电源模块故障。
光板故障、主控及交叉板故障可以统称为单盘故障,主要体现在器件损坏或由于环境、湿度等影响板件正常工作等情况;电源模块故障包括交流停电,设备直流掉电及熔断器故障等。
除以上提到的故障外,其它比较常见的故障还有:电缆故障,包括2m或音频电缆终端、ddf架侧2m线接口输入/输出端口脱落或者松动而造成的接触不良;网管系统故障,包括网管与设备之间的网线故障或者系统异常而造成的ecc通道中断、死机等情况;尾纤故障,包括尾纤断裂、弯曲半径过小、法兰盘接头有灰尘及尾纤头脏等。
随着通
信网络的扩大机设备投运时间的增长,sdh光传输设备光板故障呈上升趋势。
此类设备故障的防范,建议从以下几个方面加以预防:
(1)加强通信网管系统的监视和现场巡视,掌控光纤通信设备的运行状况和健康水平,从设备参数指标的劣化提前判断可能出现的故障,并及时消除。
(2)加强通信设备的备件管理,保证备品备件充足到位。
(3)把串行分支链路接入环网运行方式改成小环网接入大环网运行的方式,建设环网自愈功能,这样任一站点的sdh设备发生故障,仅仅中断该站点业务,光环网解环成单方向运行状态,不会造成其余站点运行业务的中断。
(4)建立双环网络的运行模式(a网络和b网络),通过不同的sdh光传输设备网络,形成主、备通通且互为备用,即使某站点的a网络设备发生故障,该站点业务还可以通过b网络设备通道传输。
在日常的设备维护过程中,应及时做好设备的数据备份工作,确保备份数据及时更新,sdh光传输设备一旦发生故障,应立即采取应急措施,避免事件扩大,迅速有效的恢复设备运行,确保光纤通信电路的安全稳定运行。
若短时间内无法修复,应及时调整迂回电路对中断业务进行调整,优先保证自动化及保护通道。
设备故障得到处理后,确认所有中断业务均已恢复,并经网管监视稳定运行一小时以上。
4、外力破坏通信光缆事件严重
随着电力光纤通信网络的发展,外力破坏光缆事件日益增多。
由于光缆抢修受各种条件制约,如天气影响、申请停电时间、光缆配套金具材料是否及时供货等,导致修复时间长,故障一旦发生,具有中断面积大、影响广、恢复时间长的特点,给电力安全生产带来极大危害。
纵观近几年光缆中断事故分析,外力破坏光缆主要体现为以下两种:
(1)市政施工破坏光缆:此类故障主要发生在城区,一旦事故发生,通常情况下管孔内光缆全部破坏。
由于施工现场复杂,通常要耗费大量时间才能寻找到光缆断点,恢复出路困难,通道中断时间一般较长。
(2)光缆纤芯中断:主要体现在早期建设的光缆在架(敷)设前,未严格执行光缆盘测,或在施工中未执行操作规范,造成光缆纤芯存在损伤,存在安全隐患。
在光缆运行一段时间后,因潜在损伤发生劣变,导致光缆中断。
随着时间的退后,此类故障估计在今后几年内会有上升。
光缆施工规范化、运行的安全保护期均有待加强,防范此类故障,建议从以下方面加强防护:
(1)光缆施工时,严格按照相关施工规范操作,进行标准化施工。
(2)工程验收时,严格按照光纤工程竣工验收规范进行验收,特别对于光缆纤芯,要进行纤芯两端测试,确保指标优良。
(3)加强通信网络建设,提高通信网络的可靠性,实现电力网络“n-1”的网架结构。
(4)加强光缆巡视,加强电力通信设施保护宣传力度和执行力度。
5、通信电源系统故障影响通信网络安全稳定运行
在发生交流电源中断故障,通信设备转由蓄电池供电,为了尽可能长时间维持通信系统的最低可用状态,可以采取以下措施:(1)定期进行蓄电池核对性放电试验,全面了解蓄电池工作状态。
(2)密切监视蓄电池的放电情况,随时了解交流恢复供电时间,测算蓄电池放电容量。
若短时间交流电源不能回复,可逐渐退出一些设备,如图像监控系统、调度录音系统等,避免出线蓄电池过渡放电或者突然失电对设备及软件生产破坏性影响。
(3)交流电源来电后,按照业务的重要性进行启动。
启动过程中,应密切关注运行情况,随时准备处理可能出现的问题。
6、结束语
随着通信网络不断扩大,通信网络运行的问题不可避免,加强地区及县级通信网络建设,提高通信网络的可靠性,光纤通信网络支路结构实现独立的“1+1”连接方式,网络结构实现自愈环结果,它将是今后电力通信网络发展的方向。