时间:2024-05-28
郑晓辉 詹俊明
摘 要:本文对电力通信的光纤通信技术进行了全方位的分析,首先简要概述了电力通信的特点,其次阐释了光纤通信的种类及发展方向,接着详细深入剖析了光纤通信技术在电力通信系统中的实际应用,最后笔者针对光纤通信技术中的隐患进行了客观全面的反思总结并提出了行之有效的电力光纤护理注意策略,旨在从根本上促进我国社会经济的又好又快发展进步。希望本文可以在一定程度上为相关的专业学者提供参考与借鉴,如有不足之处,还望批评指正。
关键词:电力通信;光纤通信技术;分析
一、电力通信的特点
1.传输实时性特点,电力通信网络中的各类信息都是在实时状态下传输完成的,这是吸引用户的主要原因;
2.传输内容多样性特点,随着当前我国电力通信工程信息种类与用户数量的不断增加,这对电力通信网络的传输性能提出了较高的要求,注重始终秉持好“实事求是、与时俱进、开拓创新”的原则理念;
3.结构复杂性特点,不同电力通信设备之间的信息传输方式、连接方式之间存在较大区别凸显出了通信网络的繁琐复杂性;
4.低信息传输量特点,当同一时间段中电力通信网络中的信息数量较多时,通信系统常常会出现传输阻滞问题,由此可见电力通信网络在单位时间内传输的信息量相对较小,这不利于提升用户的通信体验质量。
二、光纤通信的种类及发展方向
光纤的典型优势是不受外界干扰、容量大且损耗小,单模和多模是光纤通信的基本种类,多模光纤的费用低廉且信息量和传输速率优于单模光纤,在利用光纤传输的技术方面,目前主流的两种就是波分充分利用和接入耦合,极大提高了工作效率且减少了资金成本的损耗。未来我国的光纤通信发展仍旧是致力于追求高速度与大容量,充分利用波长分开重复利用的方法来开发光纤的宽带资源,未来倾向于将光缆连接开发出信息交流平台,电力系统传输实现容量的再次提升,为电网节省开支提高效率,同时采用WDM技术可以实现传输效率的大幅度提升。
三、光纤通信技术在电力通信系统中的实际应用
1.超低损耗光纤与大有效面积光纤方面
针对超低损耗光纤来讲,掺锗元素可以使得光纤在电力通信过程中产生较大的光纤瑞利散射,进而使得光纤内部的掺锗光纤产生一定的衰减问题,它全部利用纯硅芯作为光纤的组成原料,制作出具有控制瑞利散射作用的单模光纤,以此在全面提升光纤通信运行速度的基础上满足用户的通信业务需求。针对大有效面积光纤来讲,可以将光纤通信技术应用在电力通信中,通过大有效面积光纤的应用,降低非线性效应对信息传输过程产生的不良影响,还可以将ULL型光纤与EX2000型光纤组合起来,共同完成电力通信网络的建设工作,从而提升電力通信系统的传输距离并增加光纤总量。
2.OTN技术与ASON技术
(1)OTN是以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网,是下一代的骨干传送网,它可以实现对各层网络的管理监控机制,不仅有利于实现对任意客户信号的透明传送,还有利于能够对网络进行分级管理并提供强大的FEC纠错能力,有效解决WDM网络保护能力弱、组网能力弱、调度能力差的缺陷。
(2)ASON是指一种具有灵活性、高可扩展性的能直接在光层上按需提供服务的光网络,ASON技术通过信号指令的方式来完成用户发出的业务需求,它是一种标准化的光传输网,能在选路与信号指令控制下完成自动交换的功能,可实现多种业务的分级接入,扩展性强。
四、电力光纤通信的护理注意事项
笔者在结合自身多年专业理论知识与实践操作经验的基础上提出了以下几点针对电力光纤通信的护理注意事项,进而构建良好的智能电力网络资源:
1.加强雷电天气电力电缆的维护,在河流要防止线路的腐蚀、地势高的地方要防止雷电对线路的放电和电流过载,从而设计出更安全的线路与高效的防雷避雷工具;
2.加强酸碱性电腐蚀防护,往往漏电产生的电流温度很高,在蒸发水分的同时会加大导线的电阻,电压在导线上分布不均匀而产生高温电弧,直接导致破坏光缆的屏蔽网,这是光缆的传输通道头号杀手;
3.有效应对风力引发的电击现象,坚决避免出现电力导线接触到光缆的污垢层放电的安全隐患,因为不同气候条件下光纤和导线的各种物理参数不同容易在高压作用下产生强大电流而烧伤电缆的外层。
五、结语
综上所述,本文对电力通信的光纤通信技术进行探究分析具有重要的现实性意义,今年里,随着我国经济实力的迅猛发展与科学技术水平的显著提升,以及城市化与工业化进程的快速向前推进,各行各业对电网通信的要求越来越高,光通信技术作为一种新型的通信方式,其稳定可靠等传输优势满足了智能电网建设的要求和电力系统可靠运行的需求,当前我国的用电负荷量与日俱增,通信网络的通信质量、通信速率正面临着巨大挑战,因此必须要不断的改革创新与优化升级光纤通信技术模式,确保电网安全和电力经济调度的高效运行,进而促进我国社会经济的协调稳定可持续快速发展进步。
参考文献:
[1]刘建德.针对电力通信的光纤通信技术提出的几点思考[J].中国新技术新产品,2017,(16):173-175.
[2]张世鹏.基于电力通信的光纤通信技术探讨[J].电子技术与软件工程,2016,(21):106-108.
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