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从技术上来说,电力光纤接入分为有光源网络及无光源网络两种。无光源网络作为纯介质网络,消除了客户端和局端之间的有源设备,因此能够防止雷电影响和外部设备间的干扰,使得外部设备和线路的故障频率降低,促进系统安全可靠性的提高,与此同时降低了维护成本。无光源网络具有较好的业务透明性,可以在任何速率和制式的信号中应用。有光源网络系统通常由光分配网络(ODN)、位于网络侧的光线路终端(OLT)和位于用户侧的光网络单元(ONU)组成,如图1中OLT位于中心机房,ONU与用户设备端成为一体或位于其附近。
POS是一种连接ONU和OLT的设备,也叫做光源光纤分支器,能在将上行数据集中的同时,进行下行数据的分发。有光源网络主要有以下几方面的优点:首先是成本较低,易于扩展,维护简单且容易升级。在传输过程中,有光源网络没有电子部件也不需要电源,铺设容易且基本不存在维护,能够大大节省管理成本和运营成本;其次是能够提供高宽带。有光源网络一般能进行上下行互相对称的1.25Gbps宽带的提供,而且在以太网技术的不断发展中,还能不断升级;服务范围较大,服务质量高。有光源网络是一种由一点到多点的通信网络,能通过光纤资源和光模块的应用来为大量的终端用户服务,能同时传输视频广播、IP数据和TDM,保证了传输服务的质量。
2电力光纤通信技术在电力系统的应用
(1)电力光纤通信技术的应用背景根据我国智能电网的要求,电网配电侧的信息采集需要实现全面覆盖,从而满足随时掌握电力负荷情况的目的。利用电力用户的负载来进行电网容量的预测,不断促进输配电、发电效率的提高,使得以往粗放式的电力供应得以改变,完成能源节省的目标。传统的数据采集利用GPRS和电力线载波来实现。随着电力系统智能电网的发展,以上传输方式无法很好地满足要求,不能完成电力系统运行中主站和智能电表互相间数据的高可靠、高速率、大容量传输。而光纤通信具有较低的成本,相关光电子器件也在不断进步,光纤和光收发模块的价格不断降低,因此电力光纤通信技术的应用是我国智能电网建设的关键环节。
(2)光同步数字系列传输网的应用光同步数字系列传输网也叫做SDH网,作为一种新型的光传输网,其网络节点由分差复用设备和具备连接交叉能力、智能化较高的连接交叉设备组成,能够方便地进行网格型、树形和环形网络的构建。光同步数字系列传输网的更改功能和连接功能较为灵活,其网管能力较为强大,网络保护能力非常有效,使得网络的生存性较高。
(3)异步转移模式网的应用随着我国电力通信的发展,电力光纤通信技术中的异步转移模式网有了广泛的应用,由此能够完成多个LAN之间的互联,进行图像、数据和语音等综合信息的传送。异步转移模式网简称ATM,利用信元方式来进行传输。信元方式指的是根据固定长度将信息分组,每个分组叫做信元,将信元当作基本单位来进行网络的交换、复用和传输。复用一般通过统计过程中的分复用方法来进行,在固定速率的同时也能变化速率,能够将不同带宽的相关综合业务传输进行动态化的处理。ATM网以光纤传输为基础,利用光SDH系统在SDH帧内的净负荷区装入信元,使得SDH网络的特点得以充分利用。
(4)光放大器的应用在一些长距离的电力通信传输工程中,以往的方法是将中继站介入,使得光变成电,进行电信号的整形和放大,然后变成光再输送出。近些年随着我国远距离电力通信干线的不断发展和建设,以前主要在海底光缆中使用的光放大器技术在电力光纤通信中有了广泛的应用。光放大器简称OA,能够将光信号直接进行放大。在电力光纤通信技术中经常使用的OA是掺饵光纤放大器,其光线长度一般为几十米或一百多米。光放大器一般分为后置放大器、线路放大器和前置放大器三种。其中后置放大器具有较高的功率,在发送机后面接入,从而使得光发送的功率增加;线路放大器的增益和功率较高,噪声较低,在线路之间接入;前置放大器的增益较高,噪声较低,在接收机的前面接入,从而使得接收机具有较高的灵敏度。
3电力光纤通信技术的应用前景分析
电力光纤通信技术可以说是电力行业的创新,其主要有以下几方面的发展前景:
(1)大容量。随着电力光纤通信材料的不断优化和更新,交叉容量会不断扩大,从而与高数据信息的传输相适应。光纤通信技术的增加,也会使得系统运行具有较高的效率。
(2)智能化。智能化的实现是计算机网络技术和光纤通信技术融合的结果,如能够进行人机操作模式的构建。工作人员在计算机中输入相关指令和控制信号后,能在短时间内进行电力通信设备的控制。
(3)宽带化。在电力光纤通信技术未来的发展中光纤传输带宽会逐渐增加,能在大多数城市中使用,数据传输具有很大的优势,使得用户通信的各种需求得到满足。
4结束语
对电力光纤通信技术的深刻认识,能够帮助电力行业进行技术改革和创新。电力光纤通信技术在电力系统的广泛应用,很大程度上确保了电网的稳定、可靠、安全运行,也促进了电力通信行业在未来的发展。
作者:李海波单位:国网冀北电力有限公司承德供电公司