电力信息通信技术在电网中的应用

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  摘要: 电力通信系统是确保电网安全、稳定、经济运行的重要组成部分,是电网的基础设施之一。如何利用先进的信息技术加强对电网通信系统的监督和管理是一项关系到电力系统安全的重要任务。以电力通信检测系统的应用为案例,探讨电力信息通信技术在电网中的应用。
  关键词: 电力信息通信技术;电力系统;电力通信
  中图分类号:TM76 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2012)1020004-01
  0 引言
  随着我国社会经济的快速发展,用电需求日益增长,电网已成为国民经济发展的重要支柱。电网是关系国家能源安全和经济命脉的重要基础设施,对社会生产、日常生活有着巨大的影响,而其中电网的安全供电是国家电力行业的重要内容,也是保证社会正常秩序的重要措施。因此,如何利用先进的信息技术加强对电网通信系统的监督和管理,对电网通信系统进行实时监控,对电网可能出现的问题进行预测,监测出可能存在安全隐患的地方,做到防范于未然,并建立一整套有效的、完善的电网监控系统,是保证电网安全供电的重要课题。
  1 我国电网通信系统存在的主要问题
  1.1 电网通信系统的网络结构不合理,比较脆弱
  虽然我国的电网经过几十年的建设已经建立一个比较完善的电力通信网络,由于不同地区的技术水平、资金的参差不齐,我国的电力通信网络的结构比较复杂,网络结构几乎都是树型结构或者星型结构。造成电力通信网络结构的可靠性较低、资源共享能力较差。若是电力网络通信中心系统及其站点出现故障问题,整个电力通信系统都有可能会趋于瘫痪。许多通信设备经过长期的运行,会进入设备的护理期、维修期,甚至是老化期,如此需要护理、维修甚至是更换的不良情况将直接阻碍着电力通信网络的整体稳定发展。另外,许多电力通信网络的中心站的网络传输设备的结构和可信赖性仍然备受置疑。
  1.2 电力通信网络的结构管理复杂
  电力通信网络运行管理一般情况下分为一级通信网络、二级通信网络及三级通信网络,电力线路的结构及规划较为复杂。随着各个地区的变电站不断增加,各变电站内新增的SDH设备节点也不断串入原有的SDH环网中,SDH网络拓扑结构缺乏优化,越来越复杂。不少电力通信业务需要跨环甚至是跨多环进行传输,导致无法满足传输时的要求。
  1.3 电力通信网络的传输质量差
  一般的电力通信网线没有很好的屏蔽层,无法防止共模的干扰;电力通信网络的网线为单股铜线,相对而言容易断裂;网线的线径太细,降低网络传输距离及减少可挂接的设备;由于各个地区的电力需求量不同,SDH节点也就多而且复杂,原有SDH环网上节点数量过多,降低了抵抗多种失效事件的能力,从而影响电力通信的网络传输质量。
  1.4 电力通信网网络管理不严谨、标准不一致合理
  目前,电力通信用户所使用的接口基本输入模拟式信号接口,不能传输经过调整后的信息,从而接口的多样化也相应导致了管理方面的巨大困难。而且新技术的发展日新月异,企业如若不能紧跟技术的脚步,及时制定相应的规则和标准以规范用户的行为,则可能出现鱼目混珠的现象,为网络监管埋下隐患。
  1.5 地域发展不均衡
  由于各地区经济发展水平不一致,地域之间的差异和分化也越来越严重。在东部沿海等较发达的地方,数字化、光纤化的应用,为社会提供了有效的通信服务。但同时,我们也应该看到,在中西部地区,有很多地方连最基本的调度电话也没有得到彻底的解决。东西部或者某些邻近的区域之间的差距使得电力通信网络不能使用一致的接口和设备,分区调整的成本也随之加大。
  2 电力信息通信技术在电网中的应用——以电力通信检测系统为例
  2.1 电力通信检测系统硬件结构
  电力通信检测的网络结构采用星型的拓扑结构,其主要由中心站和外围站两部分组成。检测系统的硬件架构的设备主要由服务器、网络交换机、工作站以及各个单元设备组成,网络之间的通信采用千兆高速以太网。通信机房是电力通信检测系统的核心部分,负责采集各个变电分站的数据并将数据反馈回中心变电站,中心站对接收到的数据进行分析处理,对通信网络通信设备可能出现的故障做出预警或告警做出响应。
  2.2 电力通信检测系统
  采用C/S模式,服务器对整个通信网络的数据进行储存、处理,网络协议使用TCP/IP协议。为了提高服务器处理数据的效率和便于管理,服务器上的数据库应架设具有数据服务器、应用服务器以及文件服务器功能的数据库。服务器的储存设备采用外接式磁盘阵列柜,并进行双机共享,实现异地储存和备份。为了保证检测系统的正常运行,服务器的工作方式采取双机集群的模式。此外,为了提高数据的安全性和服务器运行可持续性,可以采用两台服务器并将它们直连,一台为主服务器,另一台为备份服务器,通过集群系统软件来实现双机互连互为备份,当主服务器出现故障时备用服务器自动切入,确保整个通信网络不受影响。
  2.3 电力通信监测技术在电力通信网中的应用实例
  ECM电力通信网监测系统已在华北、天津、东北等多个地区广泛应用,并且运行良好,其拓扑结构如图1。
  工程在监控中心建成固原电力通信网监控管理中心,包括1个中心局,45个远端站,共计46个站点。中心局为固原供电局通信机房,远端站包括彭阳、隆德、泾源、西吉4个局端;330kv变电站2个,固原变、清水河变,110kV变电站11个,为南郊、北郊、三营、瓦亭、申庄、李寨、彭阳、西吉、泾源、隆德、将台变;35kV站28个,分别为石碑、红庄、官厅、寨科、开城等。变电所通信站加装监控功能,采用遥信、遥测、遥控、规约转换等手段,实现对通信站动力设备的监控管理以及对通信机房的环境等的监控管理。
  图1 ECM电力通信网监测系统拓扑结构
  在实现对通信站监控功能基础上,运用计算机、数据库等先进手段实现对通信网故障、性能、运行维护、资源以及安全进行全面管理的功能。
  系统最终形成以固原供电局为中心,形成分层的、有效的通信网监控管理网络。主要监控各通信站机房的动力及机房环境,包括对通信设备、温度、湿度、烟感、门禁等,并对相应的项目实施遥测、遥信联动功能。实现对通信设备的集中操作维护,通过规约破译和直采等方式将各种通信设备和纳入到统一的监控管理平台,在同一操作终端上对各通信设备进行维护管理,同时提供声音、画面、图像等多种形式的告警。网络传输协议采用TCP/IP协议实现与各级网管系统之间的接口及数据转发。
  主要服务对象是通信调度,使通信调度可以通过综合监控系统及时了解主干通信电路、设备的运行情况。一旦发生问题,能准确判断故障站点和设备类型,迅速通知相关维护人员处理。
  3 结语
  随着电力技术的不断发展,电力企业在社会中的地位是不可代替的。因为它在工业生产甚至是人的生活中都具有十分重要的意义。因此我们要在平时的工作中不断的提升自身的专业水平,并结合实际进行分析探讨,从而更好的做好这一工作。
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