黄肖梅
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摘要:近年来随着电网的进步完善,光纤通信网络也得到了相继发展,电力通信技术,就是在研究电网的过程中产生的,是电网设备的延伸,也让电网系统得到了相应发展,使人与人之间的通信更为方便、更为简捷。在电力行业与通信行业同时发展的过程中,虽然网络通信的规划问题已经受到了特别关注,但是也避免不了其他问题的产生。
关键词:电力光纤通信网络;规划;设计
引言
随着电力光纤通信技术和网络技术的迅猛发展,电力光纤通讯技术的地位在电力行业越来越重要。电力通讯网络必须具有流畅的通信能力,同时必须保护好电力信息流的保密性。因此,有必要做好电力光纤通信网络的规划和设计,确保电力光纤通信网络的通信质量,提高网络通信的安全性和机密性。
1光纤通信网络规划设计概述
为了更好地开展电力光纤通信网络规划和设计,需要在设计过程中遵循电力行业的相关的设计规划,根据相关设计要求来完成相应的设计目标,从而更好推动电力光纤通信网络系统的健康发展。为了更好地保障电力光纤通信网络的安全性以及稳定性,在开展规划和设计过程中需要重点考虑到网络的冗余性设计,能够保障网络的稳定性,能够允许一定外力因素的干扰。尤其是随着5G技术的应用发展,大大促进了光纤通信网络的智能化、先进性的发展,从而更好促进电力通信技术的应用和发展。另外在保障通信网络安全性和可靠性的基础上,还需要考虑到电力通信网络设计和建设的经济性和绿色性,减少电力对于周围系统的污染。另外,电力通信网络一般的设计过程中需要重点考虑一些网络的设计,其中自愈环网是规划设计的重点内容,为了保障网络的冗余量,在主枝干的网路设计过程中还需要考虑到分支链路设备的设计规划,从而提高网络的可靠性设计,这样网络在遭受线路改造、迁移和恶劣环境破坏时还能够保证正常运行。在设计过程中,为了提高电力光纤通信服务质量,根据电力业务分布的实际情况,网络结构采用环形结构与5G技术相结合,来满足电力调度系统以及偏远电力设备接入网络的需要。另外5G技术能够最大限度满足电力光纤通信路由、多样化通信等相关需求。网络结构的优化能够有效提高电力调度通信的可靠性和稳定性。另外为了节约投资成本,可以在光缆选择过程中对于光缆进行优化配置,提高网络的可靠性和经济性。
2电力光纤通信网络的规划与设计分析
2.1通信设备选型控制
做好通信设备选型和控制工作,电力光纤通信设备的选型主要是在通信网络运行期间,也就是没有结合网络运行的状况来选择作业设备,导致适用性较差。针对这一问题,有关部门人员需要结合设备选用的相关规章制度来进行具体的设计,也就是从组网容量、特性等角度入手,做好优化和控制工作。值得注意的是,在进行规划和设计期间,无可仅将其认为兼容性和容量越大,设备运行稳定性就越好,而是要能够结合路线的作业需求、通信特性等角度来进行。否则,就会导致设备在使用期间存量出现废置等现象,诱发电力光纤通信设备在使用过程中出现资源浪费的现象。而且,即便是设备使用存量出现废置,管理和维护工作也要顺利进行,从而让所有通信数据的安全性得到保证,增加管理工作成本。所以,规划设计人员还需要结合电力系统运行期间环境存在的差异进一步提升通信设备在使用过程中和的安全性与合理性。
2.2通信电缆选型
选择合适的电力电缆是保障光纤通信网络规划和设计的重要因素,除了要重点考虑到发热量的影响,同时还需要考虑供电能力和电力电缆耐压情况方面的因素。对于不同规模的光纤通信网络,考虑到通信网络实际设计的各种指标参数,来选择最佳的电缆型号。另外还需要主要考虑到电力通信电缆的横截面积。
电力电缆的截面面积直接决定了电力电缆的接通电流的能力以及负载能力,是保障电力系统安全运行地重要保障,因此,需要保障电力通信电缆具有一定的裕量,从而满足大规模通信的需要。另外,电力通信电缆是产生电阻的重要原因,也是电能损失的重要环节,因此,需要电力通信电缆的电压损耗不能超过一定范围,否则容易造成资源浪费。
2.3电力光纤通信网络系统问题
就目前而言,我国的电力光纤通信网络系统还是会出现一系列的问题,比如我们国家的生产设备和其他国家的生产设备在本质上有所不同,进而就会导致在其中一个监控中心正常运行的情况下还要对其进行多种监控设备的配置,这样就会让监控中心的操作界面容易出现漏洞,进而导致不容易对其进行相应的规划设计;网络系统没能够达到智能化要求且自动化水平较低,这样就会加大用人数量,因为它所运行的大部分数据都需要人工输入。而且还要对这些数据进行准确的统计。因此,在一定程度上就会降低工作效率,致使网络系统在实际的正常运行中达不到高质量、高效率的要求。对于这种情况,相关电力部门就要加强对网络系统的重视,并及时制定出科学合理的解决方案,同时,生产运行部门也要加强对电力光纤通信网络系统的管理力度,根据实际情况在操作方式和模块设计方面进行优化设计工作,以此来提高通信网络的丰富性。还要时刻关注其他国家的先进化网络系统的构建方法,并做好及时引进工作,让电力光纤通信网络技术的发展能够与时俱进。
2.4通信拓扑结构的设计
电力光纤通信网络在设计过程中需要重点考虑到网络结构设计,架构设计的质量直接决定了电力通信网络的通信效率和通信质量。在设计过程中需要加强对于系统架构的优化配置。一方面需要提高系统的冗余性,另外一方面要简化拓扑结构,减少信息在网络传输所需要的时间,保障网络传输的时效性。这就需要规划设计人员在进行网络结构优化过程中,要重点考虑到通信网络的拓扑架构。不同形式的拓扑架构适应的网络以及所承受的带宽也是存在着很大的不同,一般常见的三种拓扑结构分别是:①星型拓扑结构;②链型拓扑结构;③环形拓扑结构。不同结构的拓扑架构具有的特性也是不同的。这就需要结合着通信网络相关设计参数来进行统筹设计。例如:如果选择星型拓扑架构作为通信网络的整体通信架构,这样的架构优势在于系统安全性和稳定性强。能够很容易进行网络架构的调整和优化,从而保障系统安全稳定运行。
2.4终端直接传输技术
终端直接传输技术(D2D通信技术)也是光纤通信技术中一个关键的技术,这种技术的应用能够有效提高通信技术的通信效率。可以减少一些基础设施的建设,主要可以有效减轻基站的通信压力问题。这种技术能够直接支撑不同终端间进行数据传输,减少一些不必要环节的影响。这种端对端的传输形式能够有效降低系统之间的延时问题,可以有效提高数据传输的效率。而且这种技术的应用还能够有效降低终端的发射功率问题,从而更好降低投资,解决资源紧张,提高传输技术的环保性。
结语
在研究电力光纤通信网络的规划和设计时,有必要对信息传输设备做出合理的选择。选择传输设备时,应根据电力光纤通信网络的要求进行选择。考虑到网络结构的资金成本,在允许的范围内,有必要选择具有大存储容量、质量优良的设备。在研究电力光纤通信网络的规划和设计时,有必要对路由设备做出合理的选择。在选择电力传输光纤的通信网络设备时,必须根据实际网络运行情况进行分析,如网络拓扑结构组成特征、线路是否具有兼容性和可传输容量等选择使用该设备,不要让设备容量闲置,造成不必要的资源浪费。
参考文献
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