110kV电力通信系统光纤通信设备的选择及应用分析

110kV电力通信系统光纤通信设备的选择及应用分析

(中国石油长庆油田分公司水电厂710200)

摘要:在现代化的社会发展过程中,电力通信技术正处于蓬勃发展的时期,已经被广泛地应用于生活中的方方面面,为人们的生活提供着便捷。本文主要针对110kV电力通信系统光纤通信设备进行研究,简述110kV电力系统的特点,并结合实际情况分析了光纤通信设备的选择与应用,以期提升电力通信质量,促进社会发展的进步。

关键词:110kV;电力通信;光纤通信;设备选择;设备应用

引言:在当前的电力通信系统中,越来越多的光纤通信技术被应用到实际生活中,使当前通信传输过程中的光电中继距离被有效延长,极大地降低了电信总工程的施工成本。在我国以华为等企业为代表的光纤通信设备制造商已经可以通过自主的技术实现现代化的通信基站构建,为祖国的信息传输工作贡献了极大的力量。

一、110kV电力通信系统的特点

在110kV的电力通信系统中,通常都会运用一点对应多点的连接方式,将县级或是区级的通信基站作为中心,与其下所辖的各区域电力管理部门呈放射状连接。电力通信系统在运行使用时应该具备极强的稳定性与可靠性,尤其是在执行自动化监管任务时,更应该着重加强这一工作的完成度,以保障整个电力系统处于安全运行的良好状态下。电力通信系统中的各个基站节点会呈现出多种多样的通信业务,会要求具备不同的设备接口。每一个基站的电力管理站会包含2路左右的调度线路、几路与总局相连的行政线路、1路变动线路以及其余的数据线路等,一般线路数维持在10路左右。此外,其还具备丰富的设备搭建资源,可将通信光缆架设在110kV杆塔上,降低投资成本[1]。

二、光纤通信设备选择与应用

(一)光纤通信设备选择

在进行电力通信基站的建设过程中,多会选用同步数字系列的光纤通信设备,这类设备具备更大的容量,且可靠性更高,已被普遍运用在实际的电力通信系统中。然而,因为县级与区级的基站线路路数较多,若是直接运用这一设备,会增加整体的经济成本,且整个电力系统在运行维护的过程中也会处于不灵活的状态。因此,为了将其弊端进行消除就应该积极对其进行改进,或是引用更为先进的设备,令终端机和中继设备等构成的电力通信系统的可靠性与灵活性极大提升。

例如:某地在进行电力通信系统建设的过程中,对光纤通信设备进行合理的选择,选用了OptiXOSN7500这一智能的光交换系统,其与传统的SDH光纤通信设备一般,能够与通信网络良好兼容。多被用于网络的重要层次部分,为电设备向光网络通信过渡提供了完美的方案。

在SDH光纤通信系统中,其帧数字传输速率和光路接口等具备全球的统一性,可以实现良好的网络互通,令各地的信息服务都可在统一标准下可靠稳定地进行。并且在光纤传输的过程中,各类信号码的帧结构在净负荷区内成规律性排列,与网络呈现出一种良好的同步状态。若是借助于相应的软件即可实现对高速信号的拆分,达到对其复用的效果,使网络更加具备透明度。在实际的使用过程过,可将其与多种设备组合使用,实现网络的层次区分,具备极好的使用灵活性。最后,其可在使用的过程中良效地实现光缆间的横向兼容,令网络使用的可靠性被有效提升,极大地降低误码率,在调控成本的基础上实现联网效益的增加。

(二)光电通信设备应用

1.合理运用拉曼放大器

在整个光纤通信网络中,广泛分布的拉曼放大器在使用时会对光电信息进行平缓地增幅,且噪音较小,因此在实际的使用过程中多反馈效果良好。在实际的使用过程中,这一设施大多会与拉曼配套功率放大器一同使用,以保证使用效果良好。尤其是在长远距离的光电传输过程中,其能够更好地对信号波段进行分布式地扩增,以有效提升光纤传输过程中的光信噪比[2]。

例如:某地在建造变电站与二级电站间的长远距离光信通信系统的过程中,将两块外置型的14dB拉曼放大器安装到其中,当光纤线路中出现弱信号或强泵浦光波时,系统中的拉曼放大器可以有效转换波长,将这一状况改善。借助于这一工作时噪声较小的设备,可将2km以内的传输信号有效地放大,令整个电力通信线路中的光纤通信质量提升,使人们的日常生活更为便捷。在工程建设完毕后,经后期运维人员对使用效果的记录统计可以得知,电力通信线路在使用拉曼放大器后,整体光电传输效率提升了一倍以上,其在使用的过程中更为稳定可靠,能够完成基础信息数据传输的各项要求,使其使用价值极大增强。

2.将收发端OEO引入系统

在进行各电站间的光纤通信设备建造时,应该将各地的相关成功经验进行借鉴,在综合考量的基础上对实际的光纤通信设备设计情况进行改良,以提升其实用性。在实际的建造过程中,应该合理选用拉曼放大器、光功率放大器、预放大器等通信设备,以保证最终的工程施工质量可以有效完成,符合实际的使用所需。

在进行光纤通信设备铺设时,可在其收发端分别设置两块OEO设备,并将其设备的参数合理地配置在6-7dB左右,保证其能够与整个系统良好兼容。此外,为了更好地提升实际的使用效果,还在数据发送端处安置了短距光卡和波长转换设备,并在最终的接收端处安装了改进版的EFFC设备,可达到比普通设备多7dB左右的增益效果。借助于这一技术的引入可将光纤传输误码率的性能有效提升,为光信号的传输发展革新提供极大的帮助。

3.安装功率放大器

在光纤通信设备的建设过程中,最重要的一点就是要保证内部的传送光功率,以保证数据信息的传输效果优良。因此,在实际的施工过程中,可将功率放大器安装在设备的信号输出端处,并在接收端处安放相应的前置放大器,以尽量保证数据在传输过程中的完整性,令整个光纤通信线路中的数据接收灵敏度提升。

结束语:在当代的生活过程中,光电通信系统为人们的数据传输工作提供了极大的便捷,为了加快社会现代化建设进程,就应该加强对光纤通信设备的选择与应用研究。在分析的过程中,应该结合实际的建设情况,对设备的特点进行分析并给定选择方案,随后再将建设过程中的各项改进技术应用进行介绍,以期加快电力通信行业的发展步伐。

参考文献:

[1]钟波.浅谈超长距离光纤通信设备在电力通信系统中的应用[J].数字通信世界,2017(11):224.

[2]赵国航.宁东至浙江光纤通信工程建设方案选择研究[D].华北电力大学,2015.

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