智能电网信息和通信技术关键问题探讨

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  摘要:随着经济社会的不断发展,电能作为推动经济社会发展和改善人们生产生活方式的重要动力在新时期在生产和供应方面面临着新的要求和挑战。智能电网的出现既是现代科学技术在电力行业融入应用的重要体现,同时也是满足人们用电需求,为经济社会发展提供更加可靠、优质电能动力服务的重要途径。智能电网的发展与信息通信技术有着密切的关系,基于此,本文对智能电网信息通信技术的关键问题进行了相关的分析和探究,以期为新时期的智能电网建设优化发展提供一定的参考。
  关键词:智能电网;通信技术;关键问题
  智能电网作为现代电力行业发展的重要趋势,为现代人们的生产生活提供了更加灵活、安全、稳定和经济的电能服务。智能电网的发展不仅能够有效缓解能源危机带来的压力,而且还能够在新时期推动电力行业更加持续、健康的发展。信息通信技术作为智能电网发展的关键推动力,必须要做好关键技术问题,从而为新时期的智能电网优化发展提供更加可靠的技术支持。
  1 智能电网的相关内容简述
  1.1智能电网的概念
  智能电网是以信息和通信技术为主要技术支撑的、高度集成和快速信息传递的电网系统。智能电网不仅包含高速传感器、先进测量技术,而且还具有先进的据测支持系统,具有安全、稳定、高效、经济的优势。
  1.2智能电网的特点和优势
  与传统电网相比,智能电网中具有高速双向的通信渠道,信息传递迅速、数据采集和指令执行及时,其运行具有较为突出的运行特点。首先,智能电网具有高度的安全性,这种安全性不仅仅体现在电网供电安全方面,而是在变电站、用电用户以及电网终端设备之间的通信数据和信息也是十分安全的,其中光纤通信技术在智能电网中的应用不仅增加了智能电网的数据流量,而且還增加了电网信息通讯的质量,突出了智能电网的安全性特点。
  其次,智能电网具有相应的自愈功能,这是与传统电网最大的区别所在。传统电网在受到外力破坏或者是设备故障的时候,只能等待相关检修维修人员采取措施。而智能电网在突发性的破坏或者是人为损坏之后,能够立即对出现故障的位置进行定位,对故障问题进行初步判断并采取相应的自我修复操作,从而对电网的运行进行更好、更安全的保护,确保电力系统的稳定运行。信息与通信技术中的实时监控技术是智能电网自愈功能实现的主要技术支撑,在技术支持下,电网能够在没有人工干预的情况下对自身的设备进行检查、对故障问题进行隔离,从而实现电网功能的自我修复。
  最后,智能电网具有高兼容性和高集成性特点。这也是智能电网的主要标志之一。在兼容性方面,智能电网能够兼容、提供多种数据格式,而且不论是哪个厂家、何种标准生产出来的设备都能够应用到智能电网中,同时智能电网还能够满足不同用电客户的个性化需求,具有高度的用电服务兼容性优势。而在高集成性特点方面,主要是指智能电网在信息采集、信息处理以及信息安全等方面具有高度的集成性和安全性。
  2 智能电网信息和通信技术关键问题分析
  通过上述分析可以看出,智能电网的优势十分明显,是现代电力行业发展的重要趋势。但是在智能电网的实际运行和建设过程中,仍然需要解决一些关键技术问题,主要包括以下几个方面。
  2.1智能电网的信息通信技术问题
  信息通信技术和通信网络是智能电网能够安全、稳定运行的关键技术支撑,会对智能电网的信息采集、数据传输和网络保护等产生直接的影响。智能电网中的信息通信技术问题主要包括两个主要方面,一个是光纤通信技术问题,另一个是电力通信技术问题。首先,在光纤通信技术问题方面,智能电网中光纤通信技术的应用关系到智能电网信息传递的效果和效率,必须要确保光纤通信技术在智能电网中的科学合理利用。一方面,要借助于多协议标签交换技术增加通信宽带的容量,这样不仅能够畅通信息传递,而且还能够有效降低智能电网的运行成本。另一方面,要对智能电网进行科学的光缆配备,如果光缆的型式选择与智能电网不匹配,就会导致智能电网在运行过程中出现光纤通信问题。目前常用的光缆型式有三种,即OPGW、OPPC和ADSS三种,其中OPGW型式的光缆具有可复用架设的突出优势,这有利于智能电网建设工程量的减少和成本控制,同时当智能电网发生故障的时候,该型式的电缆能够最大程度的降低信息传递的损失。而ADSS型式的光缆具有较强的防雷击优势,同时施工简单。在智能电网的建设过程中,要根据实际情况合理的选择光缆型式。
  其次,在电力通信技术问题方面,目前智能电网在电力通信技术方面的问题主要有两类,一类是电缆本身的射频干扰以及载波频率过低,另一类是智能电网的互联网通用TCP/IP协议无法兼容电力通信。需要从新型承载材料应用和BPL标准开发两个方面采取优化措施,解决电缆对电力通信技术产生的不良影响。
  2.2智能电网的层次模型构建问题
  智能电网的建设是十分系统、复杂的,要将信息和通信技术有效的融合到智能电网当中,而其中智能电网的层次模型构建是十分关键的。在进行智能电网层次模型设计的时候,要充分的分析每一个层次模块的特征、功能以及相互之间的关联,在确保各个环节都能够稳定运行的状态下,实现智能电网的安全、稳定、高效运转。感知延伸层、网络层和应用层是智能电网的主要层级模型构建内容。其中感知延伸层主要是对各个网络、感知对象进行连接,通过网络技术和通信技术来采集信息,包括智能电网的图像、运行状态以及电流量等,从而实现对智能电网的实时管控。同时红外通信技术、射频技术等技术在智能电网感知层中的融入应用还有效实现了智能电网的自动感知,拓展了智能电网的感知范围。网络层主要是无线宽带通信技术、光纤网络传输技术的应用。应用层则是针对智能电网的服务和客户来说的,既包括智能电网管理者通过相关管理平台对智能电网的运行、营销等进行管理,又包括用户能够使用互动平台获取账户信息、用电信息等,同时能够借助互动平台为智能电网的运行提供意见和建议。
  2.3智能电网信息和通信的安全问题
  智能电网信息和通信技术受到外界威胁的可能性很大,主要的外部威胁主要有两个方面,一个是外部攻击,另一个是非法入侵。其中外部攻击主要是黑客对智能电网发起的非法网络攻击,而非法入侵则是指没有经过授权而强行进入智能电网系统盗取相关通信信息的行为。除了外部威胁之外,智能电网信息和通信还面临着数据信息备份不及时、通信系统脆弱等内部问题。甚至有的智能电网在信息通信技术应用方面本身就存在较大的安全漏洞,应用软件相互不兼容、设施设备落后等。另外,智能电网同样面临着人为因素的影响,如果相关管理人员不负责或者是操作不当,很容易出现信息丢失和破坏的问题。智能电网的运行管理必须要对这些问题有着充分的认知,并且在以下几个方面采取措施。首先是重视信息和通信安全问题,使用标准设计、兼容性高的软件,并且更新相关的设施设备。其次,要将安全系统检测技术应用到智能电网建设当中,设置防火墙、提高密钥的安全性,同时做好各种电网外部威胁问题预案,当问题出现的时候能够及时、有效的应对。另外,要安排专人对智能电网的数据进行定期的备份管理,同时对备份的数据与智能电网的主要系统进行隔离,避免突发事故导致数据无法恢复的问题。
  3 结束语
  智能电网是现代电力行业发展的关键,是关系到现代经济社会发展的重要基础设施建设任务之一。信息和通信技术在智能电网中的应用要切实解决通信技术、安全技术和层次模型构建技术等问题,提高智能电网信息和通信的质量和效率,为智能电网的安全、稳定、高效、经济运行提供可靠的技术保障。
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