教你一分钟详细了解电力系统通信(图)
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详细了解电力系统通信(图文详解)本文将从电力通信中常用的设备说起,向大家概括性地介绍下电力通信的大致情况,不打算大篇幅讲通信原理,旨在通过此文,让即将从事电力系统通信岗位的新员工,能够从一个系统框架的角度去认识电力通信设备,少走一些弯路。
为什么要有电力系统通信?电力系统通信为电力系统正常运行提供全面的支撑,如调度和站用内线电话,2M及光纤通信等。
其主要作用是为保护、自动化等设备提供优质可用的通道,供站与站之间的设备进行通信,并将站内信号上传到局端。
听起来好像很复杂的样子,那么他们是如何工作的呢?要解答这个问题,需要了解电力通信中常见的设备。
首先来认识一下电力通信的最常用设备:配线架。
如果用电力系统的概念来解释这个名词,就是通信系统用的母线。
依照通信方式的不同,分为音频配线架、数字配线架和光纤配线架,英文简称分别为VDF、DDF、ODF。
1配线架音频配线架(VDF)如下图所示,此为站内常用的音频配线架。
它的作用是连接用64k速度传输的设备。
如上图所示的打满线的第一排端子,通常被称为是设备侧,通向PCM(后文将有介绍)。
如上图所示,第一排下口零散分布的一对一对线,则是通向站内的自动化设备,视通信方式的制定而选择接入对应的端子。
用户侧常见设备:自动化所用的调度、集控主备用设备、站内电话、计量电话、调度直通和集控直通电话。
一般情况下,现场工作是将站内所有的用户设备通过一根网线或是多股电缆传送至VDF,并在VDF的一排打满,然后再通过音频线跳接至相应的端口。
以前有些老站也是通过端子排挂到综合配线柜上再跳接的办法。
具体如何接线,视现场条件和运行方式的规定而调整。
数字配线架(DDF)虽然是换了种形式,但实质上的作用和VDF类似,也是有设备侧和用户侧,设备侧通常指的是光端机,用户侧则主要是指带着业务的PCM设备,以及少量的调度数据网路由器。
图中所见的是连接端子,它是将上排和下排连接一起,两个端子构成了一收一发的完整通道,在它的背面,上端是从光端机过来的2M 线,一般情况是全部插满,而下端,视通信运行方式的制定而选择合适的端口进行接入,然后再通过上所示的连接端子一起构成通路。
教你一分钟详细了解电力系统通信(图)电气专业毕业之后便进入电网公司从事电力系统通信工作5年,作者嘱托英大君给新员工朋友们带个话:学习好和工作干好是不同的概念,任何学历,任何经历,在工作面前一律平等。
所以我有八个字与大家共勉:踏实干活,抬头看路。
近期“互联网+”概念炒的火热,英大君思来想去,“互联网+”对电网意味着什么?首先是电网的互联网化、或者智能化,电力系统通信在这个过程中会起到非常重要的作用,那么平时不常被提及的电力系统通信主要做什么、都有哪些设备呢?让我们一起解开它的神秘面纱。
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依照通信方式的不同,分为音频配线架、数字配线架和光纤配线架,英文简称分别为VDF、DDF、ODF。
1配线架音频配线架(VDF)如下图所示,此为站内常用的音频配线架。
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如上图所示,第一排下口零散分布的一对一对线,则是通向站内的自动化设备,视通信方式的制定而选择接入对应的端子。
用户侧常见设备:自动化所用的调度、集控主备用设备、站内电话、计量电话、调度直通和集控直通电话。
一般情况下,现场工作是将站内所有的用户设备通过一根网线或是多股电缆传送至VDF,并在VDF的一排打满,然后再通过音频线跳接至相应的端口。
电力系统及电力网【附杆式,放射式,混合式配电图表及其他图表】2009-08-04 17:00电力系统 (Power System):由各种电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体。
电力网(Power Network):电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所。
低压,是指1kV以下的电压。
1kV及以上的电压称为高压。
一般还把3、6、10kV 等级的电压称为配电电压,把高压降为这些等级电压的降压变压器称为配电变压器;接在35kV及以上电压等级的变压器称为主变压器。
因此,配电网是由10kV 及以下的配电线路和配电变压器所组成的,它的作用是将电力分配到各类用户。
安全:在电能的供应、分配和使用中,不应当发生人身及设备事故。
可靠:应满足电能用户对供电可靠性的地要求。
优质:应满足电能用户对电压质量和频率等方面的要求。
经济:供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。
(一)电力网的电压等级电力网的电压等级是比较多的,不同的电压等级有不同的作用。
从输电的角度看,电压越高则输送的距离就越远,传输的容量越大,电能的损耗就越小;但电压越高,要求绝缘水平也越高,因而造价也越高。
目前,我国电力网的电压等级主要有0.22、0.38、3、6、10、35、110、220kV共8级。
1、电网(电力线路)的额定电压:是确定各类电力设备额定电压的基本依据。
2、用电设备的额定电压:规定与同级电网的额定电压相同。
3、发电机的额定电压:规定高于同级电网额定电压的5%。
(1)一次绕组的额定电压:当变压器直接与发电机相连时(如T1),其一次绕组的额定电压应与发电机的额定电压相同,即高于同级电网额定电压的5%。
当变压器不与发电机相连,而是连接在线上(如T2),则可看作是线路的用电设备,因此其一次绕组的额定电压应与电网额定电压相同。
(2)二次绕组的额定电压若变压器二次侧供电线路较长(如为较大的高压电网)时,则变压器二次侧的额定电压,一方面要考虑补偿变压器满载时内部5%的电压降,另一方面要考虑变压器满载时输出的二次电压还要高于电网额定电压5%,以补偿线路上的电压降,故它要比电网额定电压高10%(如T1)。
认识电力通信系统1、画出国家电网或者南方电网电力通信系统拓扑图,文字说明其结构2、画出发电厂、电网、用户之间的关系图现在通常说的电力部门一般是指国家电网公司,主要职责是电力的运输与销售。
电厂是发电的,发的电卖给国家电网公司,然后国家电网公司再将电能销售给广大用电客户。
2002年国家电力公司进行了重组,成立了两大电网公司:国家电网公司和南方电网公司,以及五大发电公司:大唐、华能、国电、华电以及中电投。
3、了解通信网管软件,找出相关的拓扑图华为iManager N2000 DMS V500R003C01SPC027 数通网管软件iManager N2000 DMS (Datacomm network Management System)数据通信网络管理系统(以下简称DMS),实现对华为公司路由器、交换机、业务网关、安全网关、语音网关、WLAN等多类数据通信设备的统一管理。
DMS系统使用简单网络管理协议SNMP(Simple Network Management Protocol)管理设备,同时支持CLI(Command Line Interface)方式进行设备配置管理。
DMS采用组件化结构,包括:组合包、IP网络性能管理器、Watchman高可用组件、报表管理器、Device Manager 及TrafficView。
通过以上管理工具,为用户提供灵活的网络管理解决方案。
使用DMS,有利于:预测和检测网络故障,提高网络运营的服务质量,提高网络运行的可靠性;分析业务瓶颈,合理规划和调配网络资源;集中管理分布广泛的网络节点,降低运营成本。
解释网元和网管软件的作用网管软件平台提供网络系统的配置、故障、性能及网络用户分布方面的基本管理,也就是说,网络管理的各种功能最终会体现在网管软件的各种功能的实现上,软件是网管系统的“灵魂”,是网管系统的核心。
网管软件的功能可以归纳为三个部分:体系结构、核心服务和应用程序网元:网元由一个或多个机盘或机框组成,能够独立完成一定的传输功能。
通信电源结构框图通信电源系统组成:交流供电系统,直流供电系统和接地系统。
交流供电系统电力系统组成:发电厂、电力线路、变电站和电力用户市电从生产到引入通信局(站),通常要经历生产、输送、变换和分配等4个环节。
交流供电系统组成:高压市电进线及分配、低压市电的分配、油机发电机组、交流配电、机房空调。
一、高压配电电线路和配电变电站,电压在10KV以下的电力系统称为配电网。
电网分类:区域电网:电压在10kV到几百千伏且供电范围大的电网。
国家电网:把几个城市或地区的电网组成一个大电网。
地方电网:电压在35kV以下且供电范围较小,单独由一个城市或地区建立的发电厂对附近的用户供电。
且不与国家电网联系的电网。
为了减少线路能耗和压降、节约有色金属、降低线路工程造价,发电厂的电需升压至35~500KV传输。
考虑补偿变压器内部电压降5%,配电变压器铭牌上标明输出额定电压为一般选400/230V,而用电设备受电端电压为380/220V。
高压配电方式1、放射式配电方式从区域变电所的6~10KV母线上引出一路专线,直接接入电信局站的配电变电所配电,沿线不接其它负荷,各配电变电所无联系。
优点:线路敷设简单,维护方便,供电可靠,不受其它用户干扰,适用于一级负荷。
2、树干式配电方式优点:降压变电所6-10KV的高压配电装置数量减少,投资相应可以减少。
缺点:供电可靠性差——只要线路上任一段发生故障,线路上变电所都将断电。
3、环状式配电方式优点:运行灵活,供电可靠性较高,当线路的任何地方出现故障时,只要将故障邻近的两侧隔离开关断开,切断故障点,便可恢复供电。
为了避免环状线路上发生故障时影响整个电网,正常情况下呈“开环”状态二、低压配电市电分类一类市电供电(市电供应充分可靠)一类市电供电是从两个稳定可靠的独立电网引入两路供电线路,质量较好的一路作主要电源,另一路作备用,并采用自动倒换装置。
特点:两路供电线路不会因检修而同时停电,事故停电次数极少,停电时间极短,供电十分可靠。
教你一分钟详细了解电力系统通信(图)
电气专业毕业之后便进入电网公司从事电力系统通信工作5年,作者嘱托英大君给新员工朋友们带个话:学习好和工作干好是不同的概念,任何学历,任何经历,在工作面前一律平等。
所以我有八个字与大家共勉:踏实干活,抬头看路。
近期“互联网+”概念炒的火热,英大君思来想去,“互联网+”对电网意味着什么?首先是电网的互联网化、或者智能化,电力系统通信在这个过程中会起到非常重要的作用,那么平时不常被提及的电力系统通信主要做什么、都有哪些设备呢?让我们一起解开它的神秘面纱。
本文将从电力通信中常用的设备说起,向大家概括性地介绍下电力通信的大致情况,不打算大篇幅讲通信原理,旨在通过此文,让即将从事电力系统通信岗位的新员工,能够从一个系统框架的角度去认识电力通信设备,少走一些弯路。
为什么要有电力系统通信?
电力系统通信为电力系统正常运行提供全面的支撑,如调度和站用内线电话,2M及光纤通信等。
其主要作用是为保护、自动化等设备提供优质可用的通道,供站与站之间的设备进行通信,并将站内信号上传到局端。
听起来好像很复杂的样子,那么
他们是如何工作的呢?
要解答这个问题,需要了解电力通信中常见的设备。
首先来认识一下电力通信的最常用设备:配线架。
如果用电力系统的概念来解释这个名词,就是通信系统用的母线。
依照通信方式的不同,分为音频配线架、数字配线架和光纤配线架,英文简称分别为VDF、DDF、ODF。
1配线架
音频配线架(VDF)
如下图所示,此为站内常用的音频配线架。
它的作用是连接用64k速度传输的设备。
如上图所示的打满线的第一排端子,通常被称为是设备侧,通向PCM(后文将有介绍)。
如上图所示,第一排下口零散分布的一对一对线,则是通向站内的自动化设备,视通信方式的制定而选择接入对应的端子。
用户侧常见设备:自动化所用的调度、集控主备用设备、站内电话、计量电话、调度直通和集控直通电话。
一般情况下,现场工作是将站内所有的用户设备通过一根网线或是多股电缆传送至VDF,并在VDF的一排打满,然后再通过音频线跳接至相应的端口。
以前有些老站也是通过端子排挂到综合配线柜上再跳接的办法。
具体如何接线,视现场条件和运行方式的规定而调整。
数字配线架(DDF)
虽然是换了种形式,但实质上的作用和VDF类似,也是有设备侧和用户侧,设备侧通常指的是光端机,用户侧则主要是指带着业务的PCM设备,以及少量的调度数据网路由器。
图中所见的是连接端子,它是将上排和下排连接一起,两个端子构成了一收一发的完整通道,在它的背面,上端是从光端机过来的2M线,一般情况是全部插满,而下端,视通信运行方式的制定而选择合适的端口进行接入,然后再通过上所示的连接端子一起构成通路。
光纤配线架(ODF)
相比于上面所示的两个配线架,ODF则显得简单得多,它没有设备侧和用户侧的区别,它是由站外光缆分出来的各个芯,一般情况是12的整数倍,常见的是24芯和48芯,经过熔接和布放,通过法兰提供一个站外出口。
光端机和路由器就将出口的尾纤芯连接到ODF 相应的端子上即可,一收一发各一芯,共两芯,由此可以判断,如果一个24芯光缆满载,可以带12个光端机或路由器,而光端机或是路由器要将信号送到哪里,通过哪个站的哪个芯上走,需要按照通信运行方式来进行调整。
上图为站内常用的ODF示意图,占用的1、2芯构成一条完整的业务。
有些情况下,一些比较远的站要将站内的信号送到局里,需要通过有实际光缆互联的站点,经过多次转送后送入局端,此种连接方式也叫跳接。
而对于每条光缆而言,每一对芯只能同时运行一个业务,且站内发出的和接收的端子均需要芯相同才能接收到。
这个是进行光传输通信时所需要熟记的一点。
2通信主要设备
PCM
在光纤通信系统中,光纤中传输的是二进制光脉冲“0”码和“1”码,它由二进制数字信号对光源进行通断调制而产生。
而数字信号是对连续变化的模拟信号进行抽样、量化和编码产生的,称为PCM(Pulse-code modulation),即脉冲编码调制。
这种电的数字信号称为数字基带信号,由PCM电端机产生。
PCM有两个标准(表现形式)即E1和T1。
中国采用的是欧洲的E1标准。
T1的速率是1.544Mbit/s,E1的速率是2.048Mbit/s。
通过以上原理性的介绍,我们不难看出,其实PCM是实现了64k音频传输和2M数字传输的互相转换,在其内部是通过时隙的一一对应而完成的通信,一个2M方向可以分出32个时隙,其中0和16时隙是设备专用,不可用于业务传输。
其它剩余的30个时隙可用于话路业务和自动化设备的业务传输。
具体调整业务的时隙,视设备的要求,用设备自带的手持终端或是通过特有的串口线连接至电脑进行调整。
简而言之,PCM在通信中的作用就是,将站内的自动化设备信号及话路信号进行中转,变为2M信号,通过一对2M收发线通过DDF连接至SDH传输设备。
常用的维护操作就是依据方式的制定,登录设备内部进行修改时隙的操作,从而改变业务的走向。
PCM就是上面这样子的,是不同设备厂家的。
光传输设备
光端机是我们内部方便称呼而使用的,正式名称是SDH光传输设备。
SDH光传输设备,是一种将复接、线路传输及交换功能融为一体、并由统一网管系统操作的综合信息传送网络。
SDH光传输设备可实现网络有效管理、实时业务监控、动态网络维护、不同厂商设备间的互通等多项功能,由于兼容性好,传输方式先进,因此是当今世界信息领域在传输技术方面的发展和应用的热点,在通信光传输网络中占据主要地位。
在目前应用的背景下,单条光路最大的使用带宽容量是2.5G,常见于枢纽站点的传输。
当然,如果到了省级的层面,带宽容量可能会高达10G以上。
在实际应用时,SDH光传输设备是从DDF侧,将站内所有的2M信号汇聚为光传输信号,通过尾纤连接至ODF上从而传输出站。
常见的维护操作是在网管上进行光路的调整,站内巡视的时候需及时清理它的风扇挡板,否则容易导致温度变高而导致不正常。
常见的光传输设备长这样,上层的一大捆线就是2M线,这是往DDF去的,下一层好多黄色的纤就是尾纤,连接到ODF端子上。
交换机和路由器
路由器在电力通信的作用和光传输设备类似,一般是站内的出口设备,即所有业务以网线的形式接入至路由器,再由路由器经过特定的路由到达局端。
可以说是等同地位乃至更超前的地位,它可以支持很多协议,并且提供的GE口既可以接光缆尾纤,也可以接网线,兼容性更好,且传输方式较PCM和光传输组合来讲要简单很多,减少了很多中间节点,方便检修人员更精确地定位故障点。
当然,它的缺点就是:当光路发生故障时,不如SDH设备切换通道快,需要花费一段时间才能计算好备用路由;且需要所有业务要以网线的方式接入至路由器。
而目前的老站里,电话业务还不支持网线。
最近电力系统推行应用的D5000系统,就是经过由路由器组成的调度数据网络进行的传输,而站内的D5000设备就是以网线的形式接入至路由器。
上图即为站内交换机和路由器的示意图。
许多网口的最上面两台设备为交换机,它负责将所有用网线接入的业务汇聚,再传送至位于第四层的路由器,路由器通过尾纤连接至ODF,将所有的信号传送出站。
其实通信设备远远不止这些,还有一些很重要的辅助设备,如通信电源、通信监测设备、视频监控设备等,当然,本文主要跟朋友们一起了解站内的信号是如何传送至局端的,希望本文提供的思路能帮朋友们更加深入了解电力通信在电力系统中的作用形式。