張 倩
(沈陽工程學(xué)院,遼寧 沈陽 110136)
當(dāng)下通用的電力通信技術(shù)在各別技術(shù)環(huán)節(jié)比較落后,導(dǎo)致運(yùn)行效率低下,抗干擾能力不突出。所以,在電力系統(tǒng)工程中引入先進(jìn)的通信技術(shù)勢在必行。光纖通信在這樣的背景下應(yīng)運(yùn)而生。相比電力通信技術(shù),光纖寬帶在運(yùn)行過程中的損耗少、傳輸容量大,具有非常好的抗干擾能力?;谶@些優(yōu)點(diǎn),光纖通信技術(shù)在電力系統(tǒng)工程中的地位越來越重要,使得電力系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境更加安全和穩(wěn)定。
隨著社會的不斷進(jìn)步和衍變,電力和電能在人們生產(chǎn)生活中的作用不降反升,導(dǎo)致電力和電網(wǎng)的穩(wěn)定性和安全性直接影響人們的生活質(zhì)量。傳統(tǒng)的老式電力通信技術(shù)相對技術(shù)成分較簡單,運(yùn)行模式單一,運(yùn)行容量相對較小,已經(jīng)跟不上電力系統(tǒng)工程的發(fā)展速度。采用光纖通信可以極大地改善問題,所以光纖技術(shù)正逐漸廣泛地應(yīng)用于電力通信行業(yè)。
一般來說,電力通信系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)布局非常復(fù)雜,這是現(xiàn)代系統(tǒng)工程的內(nèi)在要求決定的。在布局網(wǎng)絡(luò)中需要包含非常多的系統(tǒng)化設(shè)施,而這些設(shè)施必須在嚴(yán)格縝密的布局和安排下才能正行發(fā)揮功效。這種復(fù)雜化無論從運(yùn)行上來說還是維護(hù)上來說,都帶來了更繁重的事務(wù)。從提高勞動效率的角度來說,這種舊式布局方式需要改變,而新的通信模式需要被引進(jìn)來改變這種現(xiàn)狀。比如,微波設(shè)備連接轉(zhuǎn)換過程中或者用戶線的延伸過程中,通信方式多種多樣,加劇了系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)布局的復(fù)雜化,一定程度加劇了這種負(fù)擔(dān)[1]。
電力是當(dāng)代生活、生產(chǎn)不可或缺的重要資源,關(guān)系到人類社會的發(fā)展進(jìn)程。在電力通信穩(wěn)定運(yùn)行的前提下,可以為整個電力系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定提供一個基本前提,極大地提高整個系統(tǒng)的工作能效[2]。反之,如果某個環(huán)節(jié)的電力供應(yīng)出現(xiàn)中斷,該環(huán)節(jié)所在地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會增長必然會出現(xiàn)問題。鑒于二者息息相關(guān)的關(guān)系,要保證經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,一定要確保電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
我國是一個資源大國,同時(shí)負(fù)重更多的人口,導(dǎo)致我國人均資源相對匱乏。可持續(xù)發(fā)展一直是我國堅(jiān)持的道路,需要在發(fā)展經(jīng)濟(jì)的同時(shí)兼顧資源和環(huán)境的平衡。開發(fā)和探索電力通信技術(shù)的材料和資源,正是為了順應(yīng)這種可持續(xù)發(fā)展。
光纖通信技術(shù)中,光纖是主要材料,是光纖通信技術(shù)的主要載體。光纖通信主要是利用光纖技術(shù)進(jìn)行信息傳播。由于光纖技術(shù)采用的材料相對直徑和相對材料都較小,相應(yīng)地在整個過程中所占用的空間也很小[3]。此外,為了避免信息技術(shù)被不法之徒盜用,光纖的串燒裝置也會做得盡量小。
玻璃是制作光纖的主體材料,而玻璃的絕緣性非常好,使得傳播過程中可以完全不用顧及信息的絕緣問題,這是使用玻璃材料制作光纖的主要原因之一。光纖材料的損耗非常小,相同體積的信息容量卻比傳統(tǒng)方式大很多,且有更強(qiáng)的抗干擾能力。對比可以得出,光纖的通信容量比微波傳輸?shù)娜萘看蟮枚啵梢猿鑫⒉ㄈ萘繋资禰4]。光纖通信損耗非常小,在傳播過程中是非常重要的優(yōu)勢,而同樣用于制作信息傳播材料的導(dǎo)波管和同軸電纜則損耗要比光纖大得多。
整體來看,光纖通信技術(shù)無論從系統(tǒng)性還是規(guī)范性來說,都是非常具有優(yōu)勢的一項(xiàng)技術(shù)。要在現(xiàn)有的電力通信系統(tǒng)中將光纖技術(shù)融入,并不是一項(xiàng)簡單的工程,將會大大增加系統(tǒng)工程的復(fù)雜度。隨著現(xiàn)代科技的不斷發(fā)展和改進(jìn),這種融合正不斷改進(jìn)并走向成熟,使得在電力通信系統(tǒng)中光纖通信的運(yùn)用方式越來越簡單。而在這個過程中,也衍生出了很多應(yīng)用方式。
自承式電纜是一種概括說法,細(xì)化又可以分成不同的類型。所有類型中,比較典型的是介質(zhì)自承式和金屬自承式兩種。介質(zhì)自承式光纜直徑和相對質(zhì)量都很小,且密度也小于一般材料,具有優(yōu)良的光學(xué)性質(zhì)和極好的絕緣性。最具有特點(diǎn)的是,介質(zhì)自承式在突然發(fā)生停電的情況下可以對系統(tǒng)進(jìn)行有效控制,這是它明顯優(yōu)于其他材料的特征。金屬自承式非常顯著的特點(diǎn)是成本較小,結(jié)構(gòu)更加簡單,工作原理簡單,不需要像其他材料在運(yùn)行時(shí)要充分考慮電流短路問題和熱容量問題,可以極大程度減少工作量,提高相對工作效率。基于以上的優(yōu)勢,金屬自承式電纜的運(yùn)用非常廣泛。
光纖復(fù)合相線指的是一種運(yùn)用在光纖單元的復(fù)合線路。使用這種光纜可以使系統(tǒng)的運(yùn)行過程具有一定的避雷能力,還可以使光纜在使用過程中受到的外力阻礙降到最低,起到良好的保護(hù)作用。這種光纜以絕緣形式進(jìn)行運(yùn)行,為整個系統(tǒng)節(jié)省了電能,極大地提高了電能利用效率,和整個系統(tǒng)的工作效率,同時(shí)兼顧了整個系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
光纖復(fù)合地線主要運(yùn)用于對原有舊線路的改造,或者在某特殊條件下的新線路開發(fā)。這種復(fù)合地線可以保護(hù)整個電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行,在具有惡劣環(huán)境的地方更加實(shí)用。該系統(tǒng)可以在傳播過程中充分利用數(shù)據(jù)信息,達(dá)到架空底線的系統(tǒng)需求。當(dāng)然,這種類型也不完全是優(yōu)點(diǎn)。由于這種光纜主要運(yùn)用于舊線路改造過程中,導(dǎo)致通常用到這種類型線路時(shí)意味著該項(xiàng)目的投入和成本會極大增加,是不利于工程整體發(fā)展的[5]。但整體來說,這種線路的存在和發(fā)展也是必須的。在光纖復(fù)合地線中存在著一些比較特殊的光纖單元,這些單元不僅可以在運(yùn)行過程中充分發(fā)揮其自身具備的優(yōu)勢,而且可以輔助體現(xiàn)光纖材料的各種優(yōu)勢。二者融合,使得系統(tǒng)的運(yùn)行更加安全平穩(wěn),保證了工作效率。
現(xiàn)階段,電力特種光纜的使用種類主要包括MASS、OPAC、ADSS以及OPGW[6]。說特殊,是因?yàn)樗麄冞@些種類的性質(zhì)與普通光纜有較明顯的區(qū)別。
ADSS/OPGW?,F(xiàn)階段,這種特殊的電纜類型在各種系統(tǒng)中使用比較廣泛。這兩種電纜的自身結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,導(dǎo)致其安裝過程中的安裝形式比較特殊,可以使系統(tǒng)極大程度地增加了抵抗外界損害的能力。ADSS類型的光纜能夠更好地進(jìn)行后期維護(hù),且在系統(tǒng)安裝和維護(hù)過程中可以在不切斷電源的情況下進(jìn)行,從而不影響用戶的使用。所以,這種線路可以適用于擁有較大跨度的環(huán)境,也不會對搭建用的鐵塔帶來額外負(fù)擔(dān),且其自身具有良好的絕緣性,能夠更好地減少外界帶來的干預(yù),保證整個系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
MASS/OPAC/ADSS/OPGW。這類電纜的特點(diǎn)是制作成本高于一般材料,但由于搭建時(shí)可以依托電力系統(tǒng)本身所有的桿塔進(jìn)行搭建,所以可以節(jié)省項(xiàng)目的整體安裝成本。OPGW的質(zhì)量比普通光纜要好,使用的年限更加長,相對成本會較低,且安全系數(shù)較高,可以減小在使用時(shí)被偷盜的風(fēng)險(xiǎn),需要重建的幾率較低。當(dāng)然,在受到雷擊等嚴(yán)重自然災(zāi)害時(shí),它還是會影響系統(tǒng)的整體運(yùn)行。
信息技術(shù)高速發(fā)展,為人們的生活帶來了極大便利,但也應(yīng)該意識到電力通信技術(shù)與時(shí)代發(fā)展的不匹配。所以,為了更好地提高電力通信的整體技術(shù)和質(zhì)量,必須在電力信息系統(tǒng)中更多地采用先進(jìn)的光纜通信技術(shù),加深對新型材料和技術(shù)的探索和運(yùn)用,增加系統(tǒng)傳輸?shù)目傮w容量,降低運(yùn)營成本,尋求更佳的運(yùn)營方式,從而保證系統(tǒng)安全平穩(wěn)地運(yùn)行。
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