电力信息通信技术与互联网融合的现状

发表时间:2020/12/23   来源:《当代电力文化》2020年第23期   作者:苏靖
[导读] 互联网与电力行业的融合,从技术层面提高了信息通信水平
        苏靖
        国网山西省电力公司晋中供电公司  山西晋中    030600
        摘要:互联网与电力行业的融合,从技术层面提高了信息通信水平,从信息的采集、传输、处理等整个过程保证了数据的准确性和及时性,从而为电力管理人员和技术人员提供电力系统可靠的实时信息,及时发现电力系统中的异常情况,并制定相应的措施处理,避免发生安全事故,提高电力系统运转效率。互联网与电力系统融合涉及的技术较多,是网络、电气自动化等技术集中应用。本文论述了电力信息通信技术发展情况,对电力行业的发展具有重要的参考意义。
关键词:互联网;电力通信;移动通信
         信息通信技术的发展为电力企业提供了越来越有力的技术支持,并在电力企业经营和管理中全面渗透,已经逐渐成为电力企业的技术支柱。无论是在电力企业的设备建设、数据存储方面,还是在电力技术管理方面,电力通信技术与互联网的融合都起到越来越深远的影响。我国早已经开始大力支持电力通信技术与互联网的融合,并开始向着智能化、数字化的方向发展,甚至随着人工智能的出现,电力通信技术与互联网的融合已经开始向着全面智能化的方向发展,为电力企业的运营和管理铺设了更加便捷化、高效化的运行轨道。可以说,电力通信技术与互联网的融合发展为电力行业带来新的发展契机之外,也为电力企业的发展带来了动力。
1 互联网技术应用的不足之处
        1.1 电力信息通信网络传输质量差
        我国电力信息通信网络相较于发达国家起步较晚,信息传输质量较差,没有使用带有屏蔽层的线缆进行基础设施建设,所以在运行时容易受到外界环境的影响。同时因为采用线径较小的单股铜线,容易出现断裂的情况,造成线路传输不稳定。另外不同地域之间的建设标准不统一,经济条件参差不齐,对电力需求不一致等原因,造成了电力信息通信系统的复杂性和多变性,导致电力信息通信系统运行不稳定,因而给电力系统的管理造成很大的难度。
        1.2 网络结构不合理
        电力通信系统网络架构的稳定性决定了通信质量,常见的多为树形或星形,这样的结构设计存在稳定性差等缺陷,在实际工作中存在很多风险隐患,造成信息传递失效等情况的发生。网络架构复杂也是造成网络不稳定的重要原因,在现有的网络架构分为三级,给电力系统的管理造成了很大的困难。
2 优化互联网技术的措施
        2.1 配电工程优化
        配电网络对保障电力网络高效性、可靠性和灵活性具有重要作用,结合电力信息通信网络可靠、安全的特点,可以实现在故障发现和处理的自动化,满足储能元件和电源高渗透性的接入要求,提高供电质量。将现代信息通信测控技术合理地融入智能配电网中,对将来配电系统的互动、兼容、自愈、集成、优化起到了非常重要的作用,促进智能电网的进一步发展。应用于配电网的特征分析。(1)稳定。当智能电网出现故障时,仍然能够保持供电能力,不会发生大规模的停电事故。如果出现极端天气条件或者是自然灾害的情况,智能电网仍能保持安全稳定的运行,具备良好的预防破坏的能力。(2)自愈。智能电网系统可以实时地对电网进行安全评估和分析,具备强大的预警系统和有效的预防措施,当故障发生时,可以立即自动进行故障诊断,并进行自我修复。(3)兼容。能够兼容可再生能源、适应分布式发电和微电网的接入,使得电网的功能更加完善,实现了和用户有效的互动交流。(4)经济。可以促进开展电力市场与电力交易的工作,完美实现资源的合理配置,大幅度降低电网的损坏,有效提高了能源的利用效率。(5)集成。

智能电网有效地实现了电网信息的高度集成和共享,努力实现了规范化、标准化、精细化的电力系统管理工作。(6)优化。优化资产利用效率,降低了投资成本和运行维护所需的成本。        
2.2完善电力信息通信系统的网络结构
        我国的电力信息通信系统网络架构仍然采用分层结构,层次较多,在运行时会造成一定的资源浪费。所以在实际运行中不断完善电力信息通讯技术,确保其稳定性和安全性。举例说明,采用 TMN 网络结构,因为其适用范围较广、通用性强,通过该结构可以完善现有的网络信息通讯技术,提高其稳定性和通信质量,保证电力信息通信系统高效运行,基于该网络结构的优势,该技术在电力行业已经得到了推广应用。
2.3应用于变电工程
        智能变电站等许多自动化设备组成了现代化智能电网系统的终端,电力企业通过安装一系列的数据信息检测设备,来顺利实现对整个智能变电站自动化、智能化的控制,确保整个智能变电站的实时运行状况能够及时地反馈给控制端,给智能变电站的控制人员准确掌握智能变电站的实时运行状况提供了非常有效的帮助,避免智能变电站因为自动控制系统出现问题而发生一系列安全事故发生的情况出现。目前的信息技术、传感器技术、智能控制技术成为了支撑着我国智能变电站的主要技术手段,同时,我国还利用了网络化设备、智能设备以及信息通信平台手段实现了对智能变电站的统一控制。通过将检测设备获得的实时运行数据及时反馈给集控中心,集控中心再针对整个智能变电张的运行情况,发出科学合理的调节指令,对提高智能变电站的高效、安全、稳定起到了非常重要的作用。
        3信息通信技术发展方向和前景
        信息通信技术未来的发展方向是宽带化、数字化、智能化、个人化、综合化。宽带化是指构建覆盖全球的高速宽带通信网,每单位时间内传输的信息越多越好,主要采用光纤技术。数字化是指实现全程数据化,即在通信网中所有信息,不论是声音、文字还是图像都全部变成数字化信息以后再入网通信,网络中不再存在模拟信号。智能化是指通信网不仅能传送和交换信息,还能存储、处理和灵活控制信息,通过软件定义网络在各种条件下可以最优化的方式处理和传递信息。个人化则是指实现任何人在任何时候、任何地方都能自由地与世界上其他任何人进行任何形式的通信,需要大规模的网络容量和灵活智能的网络功能。综合化就是把各种业务和各种网络综合起来,“三网融合”就是重要的发展趋势,未来物联网和互联网的融合将实现更多综合业务发展。
        信息通信技术将为全球能源互联网的建设和运行提供更安全、更可靠、更智能的技术保障。在信息通信网方面,基于专网、公网融合的能源电力虚拟通信网体系架构,结合已有的电缆、光缆等电力通信技术,与相干长站距、4G/5G、卫星通信技术、公共频段组网技术相结合构建电力天地互联的通信网络体系,为全球能源互联网提供通信技术支撑。为保障电力系统的高度安全,有线通信技术将提供大容量高可靠性的通信服务,通信带宽可达到每秒1000吉比特级别,满足全球能源互联网的调度和交易通信要求。而无线通信技术,如4G/5G、卫星通信技术、公共频段组网技术等,可在电力系统故障期间快速启用,不受地理条件和自然灾害的限制,以较低成本实现长距离通信。
参考文献:
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