电力通信网中监测技术的应用

(整期优先)网络出版时间:2022-07-20
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电力通信网中监测技术的应用

刘菲菲

济南经纬电力工程咨询有限公司 山东省济南市 250000

摘要:在城市的发展中,处处离不开电能的需求,电力企业的重要性不言而喻。电力行业是拉动我国经济增长的关键行业之一,电力系统运行安全、稳定、可靠,全面关系我国经济的建设与社会构建。电力系统运行过程中,需要通过专门的网络进行联系,有效确保电力的指挥与调度,电信系统是电力稳定运行的基础。随着我国电力通信网不断扩展,已经充分保证电力的运行需要。和传统通信方式相比,新的电力通信具有自动调节、成本测量、远程监测等复杂功能,有效维护网络安全,才能确保电能安全。文章通过对电力通信监测技术的分析,全面提出远程控制功能的应用措施,以此,全面提高电力通信网效果。

关键词:电力;通信网;监测技术;应用

引言

电力通信是电网智能化的有力支撑,对于电力运行是重要的保障,可以说,电网智能化建设离不开稳定的电力通信网。要全面构建符合实际的通信信息平台,全面保证电网智能化建设,根据国家电网资源规划设计电信覆盖,实现信息共享与保护,电信网的功能要全面、信息要安全、建设要规范。电网运行是一个复杂的系统,包括发电、输电、变电和用电,要全面对各个流程进行监测,才能有效提高电网的运行效率,充分用好电力通信技术,能够快速实现电网运行效率提升。通过电力通信技术的全面应用,有效构建起覆盖全系统的智能网络,使电能调度分配、电网管理更加科学。

1电力通信的特点

现如今,我国智能配电网、特高压电网、电网信息化已经走进了一个突飞猛进的发展阶段。电力通信的特点有以下几个方面:第一,灵活度强可靠性高。电力工作的核心就是保证电力系统的正常运转,电力通信系统有着极高的可靠性,它能对突发情况及时地做出应对,这也是电力系统的灵活性。第二,具有实时性。电力通信系统的信息传送量较少,但它的信息传播是多种途径的,它是具有较强的实时性的。第三,具有紧急备用手段。比如:电力系统出现意外发生故障导致电厂的电力设备、网络通信、电力监测信号等系统出现问题,电力通信系统可以对突发问题的出现进行风险抵御。当遇到自然灾害时,同样可以利用紧急备用手段。第四,系统网络复杂。电力通信系统具有很多复杂的接口与不同通信系统进行连接,连接过程十分复杂,这种复杂的通信模式也在工作的过程中带来了不便。第五,电力通信点分散。电力通信除电力总局外其他区域的发电厂,电力所同样属于电力通信中的一部分。变电站本身是建立在偏远地区的与维护场所距离较远,因此对维修的进行带来了很大麻烦。

2问题

对于中心站而言,其实际上是电力通信自动化系统的核心组成因素,其中包括配套管理软件、服务器、前置机等多种类型的硬件设备,具体功能就是接收各个子通信站传输的数据,充分应用管理软件,做好实际上传数据的管理、归纳、分析工作。除此之外,中心站充分发挥自身作用,也能够保证各个子站安全稳定运行。在管理中心站期间,通常都是应用执行命令的方式进行管控。电力通信自动化系统,与其他电力系统进行共享时,中心站发挥重要作用,主要就是因为中心站是一种非常关键的数据接口。一般状况下,无论是其他应用系统,还是中心站、子站,在与中线站进行连接和数据传输时,都是以依照光纤等有线传输方式为主。因此,中心站不仅是外部与应用系统收发数据连接的重要接口,也是电力通信内部数据集中处理的关键节点。

一旦有入侵者攻击中心站,就会使整体电力通信自动化系统出现故障。即便在此期间其他通信子站能够正常运行,但是在中心站被破坏之后,整个系统就会失去相应作用,甚至还会使实际传输的信息数据安全受到威胁。不可否认,这是目前电力通信自动化系统运行期间,急需解决的一个信息安全隐患和漏洞。加之,中心站比较脆弱,并且非常重要,这就要在开展中心站管理工作时,提升防范工作重视度,保证防护工作充分发挥作用。

3电力通信网中监测技术的应用 

3.1智能监测技术应用

技术不断进步,逐步完善了不合理的部分,当前的通信管理系统是通信业务的主要支持,通过系统的运行,全面保证了整体效果与质量。目前按照传输网支撑七大类业务板块看,能够做到全方位、全覆盖,确保了工作的效能。七大板块包括继电保护业务、安全自动装置业务、调度自动化业务、调度电话业务、电视电话会议业务、综合数据网业务和行政电话业务,各板块间相互联系、相互控制,形成一个整体的智能化网络。通过智能监测技术的使用,极大地保证了业务控制能力,达到了对系统中各种业务模型精细化管理的效果,对于单一的业务,系统能够提供更加精准的服务协议,全面确保了复杂空间的不确定性业务,利用提供的自定义类型做好系统的整体性维护,有效确保了功能发挥。通过通信管理系统的模式设计,也实现了管理的科学化,以此,保证了管理模式的科学性,根据不同的要素分开管理,保证了监测工作的精确性。系统的局限性也在运行中有所体现,就目前看,其局限性主要是网络管理的传输活动,对传输网保护局限体现在主备通道上,维持SNCP保护关系层面中,其他方面的保护还不足。对于一些不支持数据的设备,还是要利用人工来完成,会存在数据上的失误或丢失,要通过技术创新,不断完善接入装置,保证各设备系统的连接效果,切实提升系统运行效率。

3.2管道光纤振动监测系统

光纤振动监测系统主要借助光纤对沿线的异常情况进行检测,当有振动情况出现时,光纤传感报警系统便能够及时识别,做出反应。管道光纤振动监测系统具有长距离监测、全天候监控的优势,对于挖掘、钻击以及碰撞等危险异常敏感。光纤振动传感预警系统可以对40km长距离进行全面监控。此外,光纤振动传感预警系统很少会受到干扰、辐射以及天气、传感光纤无源等影响,具有较强的抗干扰性能,这也为电力系统在恶劣环境下正常运行奠定了基础。除此之外,光纤振动传感预警系统也具有较强的隐蔽性能,其防护措施到位,一般很难被发现。在信息推送时,也实现了手机推动告警信息的功能,为监测工作提供了一定便利。监测人员只需要关注手机信息,便能够进行全面监控。管道光纤振动监测系统在工作时,主要借助光学MZ干涉获取光缆振动的光信号波形进行判断。当所发生的事件为同一类型时,则光信号波形图一致。

3.3多层加密方案设计要点

目前电力通信系统构建过程中,要以应用“应用层加密”方式为主,在防止产生链路加密问题的基础上,能够在服务器和客户端等多个方面,全面覆盖加密算法,甚至还可以显著提升整体传输速度和质量。此种类型的加密设计方案,也支持软件加密的应用,具体表现为在网络层和应用层之间进行通信加密,这是符合现代化社会对电力通信方面要求的一种重要方式。

结语

综上所述,电力通信网能够全面保证电网运行,要全面建立以技术为支撑的网络系统,有效保证电网稳定安全运行,电信网络是运行关键,电网运行中的电力通信监测技术有着重要作用,要不断创新技术形态,全面提高电力通信监测技术应用效果,推动我国电力通信事业进步发展。

参考文献

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