智能变电站光缆使用规范
智能变电站光缆电缆优化配置

智能变电站光缆电缆优化配置摘要:通过采用网络通信技术,智能变电站取代了原有的控制电缆,减少了控制电缆数量,并大幅增加了光缆和相关材料(光学配线架、熔点等)数量。
不同的规划机构在规划能力和规划理念上的差异,使得光纤电缆的接线和布线仍存在诸多问题,光纤电缆的实际功耗和辅助材料的功耗快速增长,无法体现智能变电站设备集成化、信息冗余的特点。
光纤熔点过高会造成连接混乱,降低施工效率。
本文研究分析了光纤电缆的一体化、布线方式和敷设方式,提出了智能变电站光纤电缆的最佳规划方案。
关键词:智能变电站;光缆电缆;优化配备前言智能化变电站的数据采集、通信、跳闸等均由光缆完成,与常规变电站相比,其操纵电缆用量大幅减少,但对光缆的需求却随之大幅增加。
智能化变电站采用即插即用的预购式光缆方案,取代了部分配电网设备场址到二次设备室长电缆,提出了光缆的优化集成规划方案,操作简便,设备简单,大大提高了智能化变电站光缆集成度。
1光缆的选型依据所用材料,光纤分为石英基光纤、多组分玻璃光纤、石英包覆塑料芯光纤、全塑料光纤和氟光纤。
以石英为基材的光纤目前广泛应用于通信。
按光纤传输方式,可分为单模光纤和多模光纤。
多模式光纤的中心玻璃芯比较厚(50μm或62.5μm),使得光能以多种方式穿过。
然而,模式之间的色散较大,而且随着时间间隔的增大,色散越大,数字信号的传输频率也就越受到限制。
多模光纤传输距离较近,一般只有几公里。
单模光纤又称G.652光纤。
中心玻璃芯子很薄(芯子直径一般为9微米或10微米),只能透过单向的光。
两种方式的分散性较小,适合长距离通信。
光纤型式的选择主要是根据光纤配置的功能、经济、方便等因素。
一般情况下,变电所网络通信间隔不超过500米。
多模光纤能够在几百米的通信间隔内传输100 M和千兆位以太网。
单模光纤在长距离传输方面优于多模光纤。
当采用多模光纤时,其芯线较粗,便于安装,能满足变电站规模内单模和多模的要求。
设备连接和过程比单模式简单。
浅谈智能变电站光缆施工

浅谈智能变电站光缆施工摘要:近年来,智能化变电站及改造越来越多,其站内的光纤接续工作也越来越复杂。
如何在较短时间内,优质、高效地完成变电站内的光纤接续工作,需要不断对光纤知识的学习,及光纤工作的经验积累。
光纤从种类上分为单模光纤和多模光纤。
光缆从型号也分为不同的种类。
进行光缆工作,我们需要对工作的内容有明确的了解。
关键词:智能变电站;光缆;施工要点1 智能变电站光缆的分类及连接方式1.1 分类电力学科将光缆定义为以光纤为传输元件的缆,一般含有加强元件及必要的护套。
光纤按光传输模式分:多模光纤和单模光纤。
多模光纤的芯较粗,芯径为50μm或62. 5μm,工作波长850nm和1310nm。
由于多模光纤模间色散随距离的增加会更加严重,因此多模光纤传输的距离较近,一般不超过2 km,而且多模光纤抗干扰性强,对光源的谱宽和稳定性要求较低,造价便宜,因此使用率高。
单模光纤的中心玻璃芯很细,芯径一般为9μm或10μm,工作波长1310nm和1550nm。
因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。
由于变电站内光纤通信距离较短,一般不会超过500m,多模光纤足以满足要求;同时考虑多模光缆及其接口价格便宜,因此智能变电站除众联差动保护采用单模光纤外,其余均采用多模光纤。
1.2 连接方式光缆的连接方式主要有应急连接、活动连接、永久性连接。
应急连接,又叫冷熔。
应急连接主要是运用机械和化学的方法,将两根光纤固定并粘接在一起。
这种方法的主要特点是连接迅速且可靠,连接典型衰减为0.1~0.3dB/点。
但连接点长期使用会不稳定,衰减也会大幅度增加,所以只能短时间内应急用。
所以在智能变电站中不考虑使用这种方法。
永久性光纤连接,又叫热熔。
这种连接是用放电的方法将两根光纤的连接点熔化并连接在一起。
一般用在长途接续、永久或半永久固定连接。
其主要特点是连接衰减在所有的连接方法中最低,典型值为0.01~0.03dB/点。
光电缆安全操作规程

光电缆安全操作规程光电缆是现代通讯网络中不可或缺的一部分,然而光电缆的安全操作在现实中也存在着一定的风险。
为了保证光电缆的安全稳定运行,制定和遵守光电缆的安全操作规程是十分必要的。
一、光电缆安全操作规程的制定1. 根据现有的国家标准和行业标准,制定适合自己公司的操作规程;2. 对操作规程进行适当修订、修正,使其与公司实际情况相符合;3. 对操作规程进行广泛宣传和教育,让每一个涉及到光电缆安全操作的员工都能够认识并遵守。
二、光电缆安全操作规程的重点内容1. 光电缆的安装与维护操作必须由专业技术人员进行,并严格按照标准操作流程进行,不得随意操作,防止因小失大;2. 光电缆维护时,必须进行完全的断电处理,切勿在线检修,防止因不当操作而造成二次损失;3. 光电缆对接时,必须严格按照标准要求对齐,并采用专业工具进行机械对接,防止光线质量下降,从而影响到整个通讯质量;4. 光电缆线路周边的安全措施必须得到重视,如:周边障碍物要放置整齐;线路出土点需要有防外力破坏的措施等;5. 光电缆的保护、维护和管理必须实行定期检查和维护,并进行严格记录,定期进行检查和评估,确保光电缆安全有效的使用。
三、光电缆安全操作规程的实施方法1. 对全体员工进行充分的培训和知识普及,使他们能充分理解光电缆的操作规程的重要性。
2. 对涉及到光电缆操作的工人进行有关技能的培训和操作指导,严格遵照操作规程进行操作;3. 建立健全质量检测体系和验收标准体系,对品质不符合标准的光电缆进行拒收或更换;4. 对涉及到光电缆安全的相关人员和单位进行考核,定期进行检查和评估,并根据考核结果进行相应的奖励和处罚。
通过上述方法,可以有效地维护光电缆的安全和稳定运行,确保公司业务的顺利进行,同时也为光电缆的后续升级和维护工作奠定基础。
智能变电站二次设备安装(光缆光纤)施工典型施工工法(2)

智能变电站二次设备安装(光缆光纤)施工典型施工工法智能变电站二次设备安装(光缆光纤)施工典型施工工法一、前言随着技术的发展,智能变电站的建设越来越受到重视。
而在智能变电站的建设中,二次设备的安装是一个关键的环节,其中光缆光纤的安装更加重要。
本文将详细介绍智能变电站二次设备安装(光缆光纤)的典型施工工法。
二、工法特点智能变电站二次设备安装(光缆光纤)施工工法具有以下特点:1. 技术先进:采用先进的光缆光纤安装技术,保证数据传输速度和质量。
2. 施工效率高:工法合理,减少了施工时间,提高了施工效率。
3. 施工质量高:通过合理的技术措施,确保施工质量达到设计要求。
4. 安全可靠:强调安全措施,减少施工中的危险因素。
三、适应范围智能变电站二次设备安装(光缆光纤)适用于各类智能变电站的建设工程,特别适用于远程监控、自动控制及通信系统。
四、工艺原理智能变电站二次设备安装(光缆光纤)的工艺原理是通过光缆光纤传输数据,实现智能变电站各个设备之间的通信和远程监控。
通过光缆光纤的高传输速度和可靠性,实现对智能变电站系统的精确控制和数据交互。
五、施工工艺智能变电站二次设备安装(光缆光纤)的施工工艺主要包括以下几个阶段:1. 施工前准备:对施工现场进行勘测,制定详细的施工方案和施工计划。
2. 光缆光纤敷设:根据设计要求,对光缆光纤进行敷设,包括线缆的埋深、敷设路径的选择等。
3. 光缆光纤连接:对光缆光纤进行连接,包括光纤末端的切割、清洁以及连接头的安装等。
4. 光缆光纤保护:对光缆光纤进行保护,采取适当的防护措施,防止光缆光纤被损坏。
5. 系统测试与调试:对安装完成的光缆光纤系统进行测试和调试,确保其正常运行。
六、劳动组织智能变电站二次设备安装(光缆光纤)的施工工艺需要合理的劳动组织,包括人员配置、工作任务分配等。
施工中需要具备一定的专业知识和技能的工程师和技术人员。
七、机具设备智能变电站二次设备安装(光缆光纤)的施工过程需要使用以下机具设备:1. 光缆敷设机具:用于将光缆敷设在地下或架空的设备。
智能变电站光缆使用规范标准

.. ..光缆使用规Ver 1.00.110702编写:审核:批准:南瑞科技二〇〇九年十一月文档升级说明光缆使用规1.背景目前对于光缆的选型,由于技术协议往往没有对具体参数作明确的规定,导致设计人员在光缆选型上存在随意性,具体为:➢光缆为单模或多模存在随意性➢光缆接口类型存在随意性➢光缆的长度选择存在随意性为对光缆选型进行规,现制订以下原则;一方面指导设计的光缆选型;另一方面也方便采购的订货和备料。
2.光缆基础知识介绍2.1.光缆区分单模和多模。
➢单模光缆只能传一种模式的光:◆由于其模间色散很小,传输距离有几百公里,适用于远程通讯。
◆一般用波长为1310nm(纳米)或1550nm的激光传输信号。
◆一般径为9um,外径为125um,因此型号叫作9/125。
◆默认外皮颜色为黄色。
➢多模光纤可以传输多种模式的光:◆由于其模间色散较大,就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。
因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有2公里。
◆一般用波长为850nm(纳米)或1300nm的激光传输信号。
◆按径区分分为两种:第一种为欧洲标准,径50um,外径125um(50/125);第二种为美国标准,径为62.5um,外径为125um(60/125)。
◆默认外皮颜色为橙色。
2.2.常用的光缆接口区分为ST、LC,FC和SC:➢FC:圆型带螺纹这种连接器最早是由日本NTT研制。
FC是Ferrule Connector的缩写,表明其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。
最早,FC类型的连接器,采用的瓷插针的对接端面是平面接触方式(FC)。
此类连接器结构简单,操作方便,制作容易,但光纤端面对微尘较为敏感,且容易产生菲涅尔反射,提高回波损耗性能较为困难。
后来,对该类型连接器做了改进,采用对接端面呈球面的插针(PC),而外部结构没有改变,使得插入损耗和回波损耗性能有了较大幅度的提高。
FC头为螺帽安装,优点是防尘,固定牢固,缺点是安装时间较后几种接头时间长。
智能变电站光缆应用分析

智能变电站光缆应用分析摘要:电网建设的加速发展以及变电站技术的升级,使得光缆在变电站的建设过程中得到了广泛的应用,而这也就要求光缆的选型以及敷设设计能够随之提升,进而发挥光缆在变电站智能化水平提高中的作用。
本文据此,论述了智能变电站光缆的选型以及辐射的相关问题,仅供相关人士参考。
关键词:智能变电站;光缆应用;分析研究智能变电站具有低碳环保、安全高效等特点,其设计与建设为电器行业带来了新的的活力,其不仅能够实现信息的搜集整理与分析控制,还能够通过在线的传输提高工作的效率与质量,进而促进了电气行业的发展,而这主要依赖的是光缆的使用与连接,也就为变电站光缆的选型与敷设研究提供了现实的基础。
一、智能变电站光缆的选型(一)光缆的种类选择光导纤维、塑料的保护套以及保护外皮是光缆的主要构成部分,作为一种通信线路,光导纤维是一种极细的玻璃丝,按照一定的方式结合成缆心,用来承载一定量的传输信号,是光缆的核心部分,而塑料结构的保护套的主要功能便是对缆心进行保护,所以光缆的性能主要取决于缆心的质量以及性能。
光导纤维的中心是一种折射率非常高的玻璃芯,外层包裹的则是折射率比较低的硅玻璃包层,之后在最外层刷涂了一层树脂,这种结构决定了其对光的良好的传播性能。
但是,不是所有入射到光导纤维内部的光线都能够被成功折射传输的,这还要考虑光的孔径数值,所以光导纤维的功能取决于数值孔径的大小。
目前为止,根据光纤中的传输模式可以将光纤分为单模纤维以及多模纤维两种:单模的管线具有较细的缆心,所以对光的模式传输具有较大的局限性,加上模间的色散比较小,而这是光在传输过程中的关键因素,所以其比较适合于远程的通讯。
同时,单模的光线对于光源也具有较高的要求,不仅要求输入进来的光线具有较窄的光谱宽度,还要求光源具有较高的稳定性,所以其多用于容量较大以及距离较长的系统传输中。
多模的光纤则具有较粗的玻璃心,所以其对光线的要求也没有那么高,能够适合多种模式的光线的传输,并且因为其模间的色散比较大,所以其在光线的传输过程中会受到一定的影响,可能会出现数值信号传输效率降低以及随着传输的距离增长,传输的效果也将越来越不理想。
智能变电站光缆施工质量控制

智能变电站光缆施工质量控制随着电网建设的加速发展和变电站智能化水平的提升,光纤通讯发展迅猛。
近年来,智能化变电站及改造越来越多,其站内的光纤接续工作也越来越复杂。
如何在较短时间内,优质、高效地完成变电站内的光纤接续工作,需要不断对光纤知识的学习,及光纤工作的经验积累。
光纤从种类上分为单模光纤和多模光纤。
光缆从型号也分为不同的种类。
进行光缆工作,我们需要对工作的内容有明确的了解。
在施工前,审核图纸,光缆检查及敷设,光纤接续及测试。
每一步只有认真细致的去工作,才能保证光缆敷设和光纤熔接工作的顺利进行。
1 端面的制备光纤端面的制备包括剥覆、清洁和切割这几个环节。
合格的光纤端面是熔接的必要条件,端面质量直接影响到熔接质量。
1.1光纤涂面层的剥除光纤涂面层的剥除,要掌握平、稳、快三字剥纤法。
"平",即持纤要平。
左手拇指和食指捏紧光纤,使之成水平状,所露长度以5cm为准,余纤在无名指、小拇指之间自然打弯,以增加力度,防止打滑。
"稳",即剥纤钳要握得稳。
"快"即剥纤要快,剥纤钳应与光纤垂直,上方向内倾斜一定角度,然后用钳口轻轻卡住光纤右手,随之用力,顺光纤轴向平推出去,整个过程要自然流畅,一气呵成。
1.2裸纤的清洁裸纤的清洁,应按下面的两步操作:1)观察光纤剥除部分的涂覆层是否全部剥除,若有残留,应重新剥除。
如有极少量不易剥除的涂覆层,可用绵球沾适量酒精,一边浸渍,一边逐步擦除。
2)将棉花撕成层面平整的扇形小块,沾少许酒精(以两指相捏无溢出为宜),折成"V"形,夹住以剥覆的光纤,顺光纤轴向擦拭,力争一次成功,一块棉花使用2~3次后要及时更换,每次要使用棉花的不同部位和层面,这样即可提高棉花利用率,又防止了探纤的两次污染。
1.3裸纤的切割裸纤的切割是光纤端面制备中最为关键的部分,精密、优良的切刀是基础,而严格、科学的操作规范是保证。
光(电)缆安全操作规程

光(电)缆安全操作规程光(电)缆是现代通信领域中不可或缺的基础设施,它们承载着重要的通信信号和数据传输。
为了保证光(电)缆的正常运行和使用安全,需要制定严格的操作规程。
本文将介绍光(电)缆的安全操作规程,并详细阐述其中的关键内容。
一、安全意识和培训1. 所有操作人员必须接受相关的安全培训,并熟悉光(电)缆的安全操作规程。
2. 操作人员应具备一定的理论知识和实践技能,了解光(电)缆的基本结构、特性、故障处理等。
二、装置和维护1. 操作人员在操作前应检查光(电)缆的完整性和外观,确保没有明显的损坏。
2. 在进行连接和维护操作时,需要使用合适的工具和设备,确保操作的准确性和安全性。
3. 操作人员应按照设备制造商的要求进行正确的装置和维护,遵循相应的工作流程。
三、保护措施1. 在操作过程中,应采取必要的保护措施,如佩戴适配的防静电手套、穿戴防护服等,避免静电带来的潜在危险。
2. 在操作现场周围设置警告标志,以提醒其他人员注意光(电)缆的存在,并防止误操作。
3. 操作人员应时刻注意光(电)缆的位置,避免被光(电)缆绊倒或绊住。
四、故障排除和维修1. 在发生故障时,操作人员应迅速判断故障的性质和范围,及时采取合理的排除措施。
2. 故障排除和维修需要按照安全操作规程进行,遵循必要的步骤和要求。
3. 操作人员在维修期间需要对现场进行隔离和保护,避免其他人员误入现场。
五、应急处理1. 在发生突发情况时,操作人员应立即采取安全措施,并报告相关部门进行处置。
2. 如果需要进行光(电)缆的紧急维修,应通知相关人员并采取必要的应急措施,确保操作的安全性。
六、设备保养1. 操作人员应定期对设备进行巡检和保养,修复或替换损坏或老化的部件。
2. 设备保养时应避免尖锐物体、液体等对光(电)缆进行任何形式的损害。
七、记录和报告1. 操作人员在操作过程中应准确记录相关数据和操作步骤,以备后续分析和评估。
2. 对于重大事件、事故等,应及时向上级主管报告,并配合进行事故调查和处理。
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-光缆使用规Ver 1.00.110702编写:审核:批准:南瑞科技二〇〇九年十一月光缆使用规1.背景目前对于光缆的选型,由于技术协议往往没有对具体参数作明确的规定,导致设计人员在光缆选型上存在随意性,具体为:➢光缆为单模或多模存在随意性➢光缆接口类型存在随意性➢光缆的长度选择存在随意性为对光缆选型进行规,现制订以下原则;一方面指导设计的光缆选型;另一方面也方便采购的订货和备料。
2.光缆基础知识介绍2.1.光缆区分单模和多模。
➢单模光缆只能传一种模式的光:◆由于其模间色散很小,传输距离有几百公里,适用于远程通讯。
◆一般用波长为1310nm(纳米)或1550nm的激光传输信号。
◆一般径为9um,外径为125um,因此型号叫作9/125。
◆默认外皮颜色为黄色。
➢多模光纤可以传输多种模式的光:◆由于其模间色散较大,就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。
因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有2公里。
◆一般用波长为850nm(纳米)或1300nm的激光传输信号。
◆按径区分分为两种:第一种为欧洲标准,径50um,外径125um(50/125);第二种为美国标准,径为62.5um,外径为125um(60/125)。
◆默认外皮颜色为橙色。
2.2.常用的光缆接口区分为ST、LC,FC和SC:➢FC:圆型带螺纹这种连接器最早是由日本NTT研制。
FC是Ferrule Connector的缩写,表明其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。
最早,FC类型的连接器,采用的瓷插针的对接端面是平面接触方式(FC)。
此类连接器结构简单,操作方便,制作容易,但光纤端面对微尘较为敏感,且容易产生菲涅尔反射,提高回波损耗性能较为困难。
后来,对该类型连接器做了改进,采用对接端面呈球面的插针(PC),而外部结构没有改变,使得插入损耗和回波损耗性能有了较大幅度的提高。
FC头为螺帽安装,优点是防尘,固定牢固,缺点是安装时间较后几种接头时间长。
➢SC:卡接式方型这是一种由日本NTT公司开发的光纤连接器。
其外壳呈矩形,所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与FC型完全相同,其中插针的端面多采用PC或APC型研磨方式;紧固方式是采用插拔销闩式,不需旋转。
此类连接器价格低廉,插拔操作方便,介入损耗波动小,抗压强度较高,安装密度高。
SC头优点是可直接插拔,缺点是容易掉出来。
➢ST:卡接式圆型ST型光纤连接器外壳呈圆形,所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与FC型完全相同,其中插针的端面多采用PC或APC型研磨方式。
紧固方式为螺丝扣。
此类连接器适用于各种光纤网络,操作简便,且具有良好的互换性。
ST头插入后旋转半周有一个卡口可以固定,缺点是容易折断。
➢LC:卡接式方型LC型连接器是著名Bell研究所研究开发出来的,采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。
其所采用的插针和套筒的尺寸是普通SC、FC等所用尺寸的一半,为1.25mm。
LC型光纤活动连接器特征:小型化,密集型端面几何参数控制插拔自锁结构,操作简便高回波损耗,低插入损耗高可靠性与稳定性.LC连接器2.3.光缆类型区分为以下四种:➢室光缆(跳线):◆带PVC外护套,两端带光缆接口,可直接和装置连接;◆可根据应用需要选择单芯、双芯或多芯等;◆外径一般为为两种规格:2.8-3.0MM和1.8-2.0MM;◆一般应用于同屏装置与装置间的连接;也可用于同小室屏与屏之间的连接(数字化变电站中的光缆连接),注意对于跨屏连接,建议室光缆需放置在PVC槽或钢槽中,以起到保护作用。
➢防水尾缆:◆带PE护套,两端带光缆接口,可直接和装置连接;◆外径一般:9.8MM,具有阻燃防水等特性。
◆一般用于户较长距离的光缆连接,可用于同小室之屏与屏之间连接,也可用于不同小室之间屏与屏之间的连接;注意布线时尽量贴在电缆沟下走线,避免被电缆压坏。
➢铠装光缆:◆带PE护套,两端不带光缆接口,需通过光纤接线盒进行熔接;◆按结构区分,分为两种:⏹中心管式:中心管式光缆的中心为松套管,加强构件位于松套管周围的光缆结构型式,如常见的GYXTW型光缆,光缆芯数较小,通常为12芯以下。
⏹层绞式:层绞式光缆是将多根装有光纤的束管以绞合的方式绞合在中芯加强件上,此类光缆如GYTS、GYTA等,通过对松套管的组合可以得到较大芯数的光缆,最多可作到288芯。
◆带阻水带以防水;带轧纹钢带以抗侧压以及防老鼠咬;带两根平行钢丝以增加光缆的抗拉强度;◆一般用于需通过户外的较长距离的光缆连接,建议如协议及用户无特殊指定,默认选择铠装光缆。
➢非金属光缆:◆带PE护套,两端不带光缆接口,需通过光纤接线盒进行熔接;◆按结构区分,分为两种:⏹中心管式:中心管式光缆的中心为松套管,加强构件位于松套管周围的光缆结构型式,如常见的GYXTW型光缆,光缆芯数较小,通常为12芯以下。
⏹层绞式:层绞式光缆是将多根装有光纤的束管以绞合的方式绞合在中芯加强件上,此类光缆如GYTS、GYTA等,通过对松套管的组合可以得到较大芯数的光缆,最多可作到288芯。
◆带阻水带以防水;用非金属加强芯将几根束管胶合在一起,具有良好的柔软性;外面不加铠,适用于架空环境使用,以防雷击;◆一般用于需通过户外的较长距离的光缆连接,但由于一般布线于电缆沟中,不存在雷击问题,所以建议只有在协议或用户特殊指定时使用。
3.数字站光缆典型应用及推荐配置数字化变电站中采样值和保护GOOSE等可靠性要求较高的信息传输采用光纤。
光缆的选用根据其传输性能、使用的环境条件决定;➢1) 除线路光差纵联保护专用光纤外,其余宜采用缓变型多模光纤;➢2) 屏保护测控装置或交换机与ODF配线架连接采用光纤跳纤连接;➢3) 室光缆宜采用非金属阻燃增强型光缆,也可采用尾缆或软装光缆联接;➢4) 室外光缆可根据敷设方式采用铠装阻燃光缆;➢5) 为实现光缆规格标准化,光缆芯数宜选取4 芯、8 芯、12 芯、24 芯;➢6) 每根光缆或尾缆应留有足够的备用芯。
3.1.光缆参数3.1.1.光缆的选择根据其传输性能、使用的环境条件决定,采用缓变型多模光纤。
芯/包直径为62.5/125µm,标称波长为850nm(串口)或1310nm(网口)。
对于我公司在数字化工程应用部分使用1310nm(网口),只有在特殊情况如地区,电压合并单元级联的情况下采用光串口标称波长为850nm。
3.1.2.现主流继电保护厂家装置光纤口配置情况如下:南瑞继保和南自采用LC,南瑞,四方和许继采用ST。
所以对于屏跳纤和室尾缆的选择应根据现场装置实际使用情况来配置,如整站为我公司设备,在已采购接线盒与交换机口为ST口前提下,尾缆和跳纤可选择ST-ST多模光口。
3.2.光缆备料3.2.1.以220kV变电站为例由于国网招标中监控与保护往往为不同厂家中标,根据国网最新58号指导文件,220kV 及以下电压等级变电站,当一次设备采用户外配电装置时,宜集中设置二次设备室,也可根据工程条件将间隔层设备分散布置于配电装置场地;当一次设备采用户配电装置时,间隔层设备可分散布置于配电装置场地。
过程层设备(智能终端和合并单元)宜就地布置于配电装置场地。
因此对于过程层设备组网采用铠装光缆熔接方式,对于间隔层设备应根据布置情况,选择铠装光缆或室尾缆。
对于监控厂家而言,光纤使用集中在交换机屏跳纤,主控室屏间尾缆,户外入主控室的铠装光缆上。
交换机光接口可在采购时定制为ST类型,以一整站20台过程层交换机(22光2电)为例(含6台220kV双网,,4台主变双网,10台110kV双网),大概需要跳纤320条。
.而尾缆方面,由于220kV站各厂家设备都有可能存在,所以室组网光缆有可能存在ST-ST,ST-LC等情况。
一般在实际工程中这部分组网光缆由开列采购。
3.2.2.以110kV变电站为例根据国网招标经验,110kV 保护及监控中标厂家往往为同一家公司,因此在装置及交换机接口确定前提下,按照国网规要求,满足110kV保护及主变直采直跳及组网要求,共需2芯2米ST-ST (62.5/125)多模跳纤100根左右。
根据工程经验,110kV数字化变电站二次设备小室,由于尾缆的应用,可减少跳纤的使用量。
所以按照交换机口数计算跳纤数量不科学。
3.2.3.以保护测控装置为例因考虑工程情况比较复杂,光缆及尾缆长度及接口方式不能确定,以国网满足直采直跳及组网要求。
以下以装置为单位,罗列各装置使用跳纤情况,本表格不考虑过程层交换机跳纤使用情况。
光缆的选型需和装置的光纤接口对应,下表中对我公司典型的自产或外购装置与光纤接口的对应关系进行了总结:数字化智能站中若有要求1588功能,按东土科技SI3024PT配置。
站通讯交换机应保证选用同一厂家配置注意:对于数字化装置和合并器,光纤接口需区分波长,原则为:光网口采用多模ST(波长1310nm),光串口和同步对时口采用多模ST(波长850nm);但光缆的选型不需区分波长。
径按照美国标准4.光缆选型小结:以下为默认的选型规,在协议和用户无特殊要求的情况下,设计选型和生产采购按此执行:➢对于常规站的交换机,设计默认选型为单模LC口宝讯交换机。
➢对于数字站的交换机,设计默认选型为多模ST口东土交换机。
➢对于需通过户外的较长距离的光缆连接,设计默认选型为铠装光缆。
➢对于多模光纤的径,生产默认按照62.5um规格进行采购。
➢对于室光缆的外径,生产默认按照1.8-2.0MM规格进行采购。
➢对于室光缆及防水尾缆的接头,生产需要求供应商对不同接头按照颜色进行区分。
➢对于防水尾缆,之前生产采购过的有两种:第一种为外带较厚的橙色PVC外套;第二种为外带黑色的PE护套;现要求生产默认按照第二种采购。