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發表于 2019-6-24 14:26:20 |只看該作者 |倒序瀏覽
1 電力通信技術在智能電網中的應用現狀
        市場經濟的不斷發展,致使競爭越來越激烈。在相關企業不斷加強研究的情況下,電力通信技術得到了進一步的完善和發展。但是,電力通信技術在智能電網中的應用并沒有更好地滿足其發展需求。目前,在智能電網的發展和建設中,電力通信技術已經成為主要核心技術。運行中,電力通信在軟件和硬件等方面得到一定的完善和創新,但是其中也存在一定的問題,需要進行優化和完善。這些問題主要表現為:電力通信技術出現故障時不能及時作出應對措施,從而不能更好地完善及修復智能電網在構建過程中存在的漏洞問題。當前,電力通信技術中還存在技術不完善問題,主要表現為:在進行雙向通信技術或者實時通信技術時,智能電網操作過程中記錄的相關數據難以有效控制和保護,造成許多設備并不能實現共通使用等一系列常見問題。總體來說,當前電力通信技術已經在全國得到推廣和覆蓋,具有更加廣闊的發展空間。隨著信息技術的不斷發展,電力通信技術將會不斷得到完善,在智能電網中運用將會實現標準化、系統化。
        2 電力通信基本原理
        電力通信的基本原理主要從基本理論、方式以及通信技,術來了解,就其基本理論來說,系統組成主要包括四個方面,如圖1所示。
      

        圖 1 信息通信技術的組成模型
        就通信的方式而言,一端設置為發送端,一端設置為接受端,這些簡單的接受和發送裝置在傳統的通信網絡中都能見到。而就電力通信技術來說,在現實中存在很多技術,這些技術是互相補充、互相聯系的關系。在電力通信網路中也是并存的,而就目前應用于實踐的電力通信技術而言,主要有無線、光纖等通信技術,不同的通信技術有不同的組成部分,也各具優缺點,需要根據實際情況來綜合選擇各種通信技術。
        3 智能電網背景的電力通信網絡優化策略
        3.1 提高電力通信技術的抵御能力
        利用電力通信技術,雖然能夠保證智能電網安全保密運行,但是當遇到惡性攻擊時,難以保證電力系統不發生崩潰問題。基于此,提高電力通信的抵御能力以及安全性能,有著必要性。不僅要實現各環節的數據保護,包括輸電環節與發電環節等,同時還需要提升電力通信系統的數據保密性能,促使其能夠被廣泛的應用于智能電網中。目前,新型LTE230無線技術的試點推廣應用,已經獲得不錯的成效,成為解決智能電網通信安全穩定性問題的有力手段。基于TD-LTE230電力無線通信基帶芯片以及基于此芯片的CPPTM9100-230M設備已經被研發出來,在應急通信、現場保障與數據回傳等場景中應用,具有極大的優勢。
        3.2 新能源領域
        站在客觀角度來說,可再生能源、不可再生能源是自然能源組成部分。不可再生能源利用現狀的改變離不開智能電網的開發利用,還可以科學開發利用可再生能源,有效滿足不同行業、領域在能源方面的客觀需求,有效緩解日益加重的能源危機。在智能電網發展過程中,智能電網技術人員需要綜合分析各方面影響因素,全面、深入研究新能源接入技術、控制技術,為新能源并網埋下伏筆。智能電網技術人員要根據并網具體要求,采用合理化方法,優化利用電力通信,優化調整電力通信結構,確保接入新能源后,電力通信系統可以自動化調節電力供應多個方面,比如功率、電壓、建立在智能電網基礎上的新能源系統,更好地發揮新能源多樣化作用,最大化提高其利用率。
        3.3 智能電網實際業務中電力信息通訊的應用
        突破傳統電網的局限化、滯怠化,智能電網的自動化服務業務與工作方式不斷的增加,例如,電網信息系統資料的整理、收集、歸納,相關電力業務的橫向分析、縱向分析、以及優化服務。智能、高效、穩定是智能電網的最大特征,幫助電業系統的工作用時最少,完成率得到了顯著的提升。智能電網的可觀改良離不開電力信心通訊,許多業務的完成都是通過電力信息通訊完成的。例如,抄表與計費功能,看似簡單的工作,卻面臨著龐大的基數,用電的企業、部門、居民千千萬萬,通過電力信息通訊的運轉保證智能電網快速、準確的掌握基礎信息與數值。
        3.4 光纜優化
        對通信光纜進行優化時,主要采用承載光路進行調整,在現有光路的基礎上,對其進行優化設計,減少或者清除多余的光路承載業務,比如對110kV業務進行優化,并對其進行分析,形成迂回光路,并在其運行的過程中再做適當調整,這樣可以更好地在線路出現故障時,及時對其進行調整,可以降低緊急情況對光纜線路運行的影響,可以保證電力通信網絡的穩定性。除此之外,還要在原有光纜線路的基礎上,建設其他光纜線路,在光纖線路全覆蓋的基礎上,使用220kV、110kV和10kV光纜線路,而在建設10kV以上的線路時,要結合城市的施工和規劃設計,按照相關的規定和要求進行,在建設的過程中主要采用OPGW和ADSS光纜,此外,對光纜芯數也有嚴格的要求,骨干部位的通信網路為48芯,各個支線、終端的芯數為24,而10kV以上的電纜芯數要大于等于24芯,同時樞紐站和調度機構的路由數量應該在兩個以上。
        3.5 傳輸網優化
        電力通信網在傳輸過程中存在可靠性和容量等方面的問題,所以要根據傳輸網在實際操作中存在的問題進行優化,使其發揮更大作用,而在實際執行過程中如果對線路和傳輸網進行更換和鋪設,會浪費很大的人力、財力,同時,耗費的時間也比較多,所以相關的人員應該在原有網絡的基礎上,另建一個STM-4傳輸網,這樣可以更好地進行維護和組網工作。變電站在轉變之后,其組網過程也變得更為容易。其次,在ASON網路優化的過程中,原有骨干會自動形成保護環,而在特殊的情況下,一些有用的信息則無法傳輸出去,隨著電網調度開展和實施,電網的可靠性都存在質疑,同時,原來的帶寬也不能滿足當前電網在傳輸過程中對帶寬的需求,所以,在一定程度要對這些問題加以解決,并對ASON進行升級和優化。除此之外,還要對地縣級傳輸網絡進行統一規劃和調整,對整體結構進行優化,對整體框架進行完善,這樣可以更好的優化傳輸網。
        結束語
        綜上所述,智能電網所帶來的優勢是非常明顯的,但對電力通信技術所帶來的更多是技術方面的挑戰,這就導致在現實的運行中仍然存在很多問題,所以,需要對光纜、傳輸網和業務網進行優化,使其可以更好的發揮作用。

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