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基于无源光网络技术的配网自动化通信系统设计.doc
基于无源光网络技术的配网自动化通信系统设计
【摘 要】随着我国电力设备的不断增加,电网管理的问题也随之越来越多。基于无源光网络技术的配网自动化通信系统就是针对这种问题而提出的,它可以更好地满足人们对通信的需求,并且其抗干扰能力强、可靠性高、方便快捷等优点都提高了整个配网的水平。本文重点分析了基于无源光网络技术的配网自动化通信系统的设计,以供广大读者参考。
【关键词】无源光网络技术 配网自动化 通信系统
对于我国而言,近年来电力行业通信技术的发展可以说取得了突飞猛进的进步。目前,光纤传输网已经基本完成建设任务,能够支持对各个部门与机构的联系。同时,网络通信平台的搭建也为通信部门提供了信息传输的通道与途径,能够满足工作人员对办公自动化以及其他自动化业务的需求。但,宏观来看,当前我国所形成的通信配电网还存在一定局限性,不够完善,因此,展开对基于无线光网络技术的配网自动化通信系统设计工作有着非常重大的实践意义与价值。具体分析如下:
1 通信技术与光纤通信接入技术分析
自动化系统的设计很大程度上会受到所使用通信技术的影响,通信技术的运行是否畅通与稳定,将直接反应在所构建自动化系统的优劣程度之上。在通信技术快速发展的背景之下,通信方式有多元化的转型趋势,主要包括有线、无线两种类型,其中也涵盖了大量的通信种类。而对于光线通信接入技术而言,本技术是建立在光线通道传输基础之上的接入技术,主要构成包括两个部分,其一是有源光网络,其二是无源光网络。而在这两种当中,又以无源光网络在配电通信中的应用更加成熟。根据已有的运行经验,认为该技术的主要优势体现在能够突破客户端与局域端在网络介质连接,进而能够有效避免配电通信中出现故障,使通信设备不受外界因素的干扰,加强整个通信系统的性能,以更好的满足大众的实际需求。
无源光网络系统的构成主要包括两个部分,其一是光网络单元,其二是光线路终端。两者的主要构成单位均为光分配器。光分配器的主要工作任务是:针对上行数据进行集中处理,同时对下行数据进行分发。同时,需要负责对光信号的分配,以达到波长复用的目的。而交换机作为整个光线链路终端的最主要组成部分,能够面向整个无源光网络系统提供多种业务功能,支持大量的光纤接口,并根据用户需求对接口进行设置。分路器则能够在不带电的状态下实现连续二十四小时的稳定运行,通过多线方式进行连接,以针对上下行数据进行转换,确保由交换机所提供的各种业务功能能够被无源光网络系统顺利接入并使用。其基本原理如下图1所示。
整个系统网络的传输通过复用广播形式实现。这种广播形式特点是,其一能够支持对所有下行信号的传输,其二是能够在光分配器作用下对网络单元中的覆盖信号进行筛选。系统内部往往仅需要配备一个分光路器,就能够满足整个无源光网络系统对带宽资源的共享,提高建网速度与水平,最终实现整个系统性价比的优化。
2 电力配网自动化系统
对于电力配网自动化系统而言,其最大的特点是能够在出现事故的状态下仍然保持稳定运行。这一特点主要是依托于电力配网自动化系统所应用的一系列高科技网络技术,其技术??主要由配电网数据、电网结构、地理结构、以及拓扑结构这几个部分所构成。而系统硬件构成方面则包括三个部分,其一为配网主站,其二为配网子站,其三为配网终端。具体来说,配网主站在整个电力配网自动化系统中占据核心地位,配网子站的主要功能是为配网主站的运行保驾护航,负责对外部运行情况的管理,同时对所辖区域范围内配电终端运行情况进行动态监督与控制,将监控数据反馈至配电主站。配电终端的主要职能则是对信息进行操作,以支持信息采集以及信息监控功能的实现,同时负责对整个系统运行情况的统筹安排。
3 基于无线光网络技术配网自动化通信系统设计
笔者根据参与的某小型配电网为例进行分析基于无源光网络技术的配网自动化通信系统的设计,该配电网主要由1座开关站、7座lOkV分接箱组成,整个通信系统分为主站层、变电所层和馈线层三个部分,主站层主要采用总线型双以太网,主要优点在于可以实现有效扩展、安装比较快捷、增强了整个系统的可靠性。
3.1 馈线层通信网络
馈线层主要通过链型网络实现通信功能,作为整个系统中最关键性的构成部分,整个系统的起点安排设置在变电所位置。其基本结构如下图2所示,馈线层的主要构成部分包括:其一是光线路终端,其二是1分2路光路器,其三的光网络单元,其四是机箱。首先,需要对光线路终端进行安装,然后将光网络单元安装于馈线终端机箱内部,最后再将馈线终端安装至分箱内。通过这种方式,能够方便整个配网自动化通信系统对网络重构,同时可及时排出故障,并起到对整个线路进行全面监督控制的目的(除此以外,还具有恢复供电,负荷转移等辅助性功能),在提高配网自动化通信系统整体运行水平
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