电力系统网络设备大全
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一、主要电气设备
发电机、变压器、输电线、断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、开关柜、避雷针、避雷器、电流互感器、电压互感器、母线、
电抗器、补偿电容器、阻波器、二次设备(例如继电保护装置、自动重合闸等)
二、主要电气设备的作用
发电机:包括水轮发电机(水电)和汽轮发电机(火电)
产生电能
变压器:传递电能,升压或降压
输电线:传输电能
断路器:接通或断开电路
隔离开关:与带电体隔开距离,安全保护
开关柜:布置在室内以开关为主的电气组合体
避雷针:防雷,防止大气过电压
避雷器:防雷,防止内部过电压
避雷线:防雷,保护高压输电线
电流互感器:将一次侧大电流变成二次侧小电流5A(1A) 电压互感器: 将一次侧高电压变成二次侧低电压100V
母线: 汇聚电流、分配电流
电抗器:减小接地电流或限制短路电流
阻波器: 高频保护设备
继电保护装置:电力系统故障时快速切除隔离故障,防止故障
范围扩大,确保人身与设备安全
自动重合闸:电力系统故障时线路被继电保护跳闸后,如果满足一定条件就再次自动合闸。
常见的网络设备1、中继器repeater:定义:中继器是网络物理层上面的连接设备。
功能:中继器是一种解决信号传输过程中放大信号的设备,它是网络物理层的一种介质连接设备.由于信号在网络传输介质中有衰减和噪声,使有用的数据信号变得越来越弱,为了保证有用数据的完整性,并在一定范围内传送,要用中继器把接收到的弱信号放大以保持与原数据相同.使用中继器就可以使信号传送到更远的距离。
优点:1.过滤通信量中继器接收一个子网的报文,只有当报文是发送给中继器所连的另一个子网时,中继器才转发,否则不转发。
2.扩大了通信距离,但代价是增加了一些存储转发延时。
3.增加了节点的最大数目。
4.各个网段可使用不同的通信速率.5.提高了可靠性。
当网络出现故障时,一般只影响个别网段。
6.性能得到改善。
缺点:1.由于中继器对接收的帧要先存储后转发,增加了延时.2.CAN总线的MAC子层并没有流量控制功能.当网络上的负荷很重时,可能因中继器中缓冲区的存储空间不够而发生溢出,以致产生帧丢失的现象(3)中继器若出现故障,对相邻两个子网的工作都将产生影响。
2、集线器hub:定义:作为网络中枢连接各类节点,以形成星状结构的一种网络设备。
作用:集线器虽然连接多个主机,但不是交换设备,它面对的是以太网的帧,它的工作就是在一个端口收到的以太网的帧,向其他的所有端口进行广播(也有可能进行链路层的纠错).只有集线器的连接,只能是一个局域网段,而且集线器的进出口是没有区别的.优点:在不计较网络成本的情况下面,网络内所有的设备都用路由器可以让网络响应时间和利用率达到最高.缺点:1.共享宽带,单通道传输数据,当上下大量传输数据时,可能会出现塞车,所以交大网络中,不能单独用集线器,局限于十台计算机以内。
2.它也不具备交换机所具有的MAC地址表,所以它发送数据时都是没有针对性的,而是采用广播方式发送。
也就是说当它要向某节点发送数据时,不是直接把数据发送到目的节点,而是把数据包发送到与集线器相连的所有节点。
网络设备有哪些网络设备是现代信息化建设中不可缺少的重要组成部分,主要指用于支撑网络架构,实现网络连接、通讯和交互的硬件设备。
与互联网相关的设备大致可以分为三类:连接互联网的终端设备、在互联网上进行通讯的传输设备和提供网站等服务的服务器设备。
下面将分别介绍网络设备的分类和作用。
一、连接互联网的终端设备1、路由器:路由器是在互联网上实现分隔和连接的设备,尤其适用于广域网网络。
它具有路由功能,能够识别网络接口并将数据包转发到其他网络中,这也是它最重要的功能。
除此之外,它还可以对数据包进行拆分、重组、加密解密操作等。
2、网关:网关是一种能够连接网络的设备。
它通常用于将本地网络与外网相连,使得不同的网络能够相互通信。
网关通过对数据包的识别和转发来实现网络间的数据交换。
3、交换机:交换机也是一种重要的网络设备。
它用于连接同一个局域网内的设备,能够自动获取数据包的目标地址,并将数据包传送到目标设备,从而实现局域网内的数据交换。
4、无线接入点:无线接入点是一种用于连接无线设备与有线网络的设备。
它可以将无线设备连接到有线网络,从而实现网络连接和通讯功能。
5、调制解调器:调制解调器是一种用于实现数据模拟传输的设备。
它通过将数字信号转换为模拟信号,实现网络通讯,是连接互联网的重要设备之一。
二、在互联网上进行通讯的传输设备1、网桥:网桥是一种比交换机更简单的、只能连接两个局域网的设备。
它通过MAC地址来进行数据转发,可以将来自不同局域网的设备连接起来。
2、集线器:集线器是一种将多个局域网设备连接起来的设备。
它通过将来自不同设备的数据包合并成一个数据流进行传输,可以实现多个局域网设备的数据交换。
3、网卡:网卡是一种安装在计算机上的设备,用于连接计算机到网络上。
它通过将计算机内部的数据转换为网络可以识别的数据包进行传输,使得计算机能够进行网络通信和数据交换。
4、光纤通信设备:光纤通信设备是一种用于光纤数据传输的设备。
它通过光纤传输数据,具有高速、稳定的传输能力,适用于需要大量数据传输的场合,如服务器之间的通讯等。
电力专用网络隔离技术及设备配置电力专用网络隔离技术及设备配置在电力系统中起到了至关重要的作用,它能够有效地解决电力系统运行中的隔离问题,保证电力系统的稳定运行和安全性。
本文将从电力专用网络隔离技术的概念、原理、应用领域以及相关设备配置等方面进行详细介绍。
一、电力专用网络隔离技术概述二、电力专用网络隔离技术原理1.物理隔离:采用物理隔离的方式,通过隔离设备将电力系统内部的不同网络进行隔离,确保不同网络之间的物理隔离和互不干扰。
2.逻辑隔离:采用逻辑隔离的方式,通过配置路由器、交换机等网络设备,将电力系统内部的不同网络进行逻辑隔离,避免不同网络之间的相互影响。
三、电力专用网络隔离技术应用领域1.电源系统:在电源系统中,通过电力专用网络隔离技术,可以将不同电源之间进行隔离,确保电源之间的互不影响。
2.配电系统:在配电系统中,通过电力专用网络隔离技术,可以将不同的配电回路进行隔离,避免故障在配电系统中扩散。
3.通信系统:在电力系统中的通信系统中,通过电力专用网络隔离技术,可以将数据传输、监控等网络进行隔离,保证通信网络的安全和稳定性。
四、电力专用网络隔离技术相关设备配置为实现电力专用网络隔离技术,需要配置相应的网络设备。
以下是常见的几种设备配置。
1.网络隔离设备:包括隔离开关、隔离开关柜、隔离变压器等设备,用于物理隔离不同电力系统中的网络。
2.路由器:用于实现不同网络之间的逻辑隔离,配置不同的路由表,确保数据在不同网络之间正确传递。
3.交换机:用于实现不同网络之间的逻辑隔离,配置VLAN或ACL等功能,保证不同网络之间的数据传输的安全性和可靠性。
4.防火墙:作为电力系统网络的安全设备,用于过滤、检测和阻断不安全的网络流量,保护电力系统网络的安全和稳定性。
五、总结电力专用网络隔离技术及设备配置在电力系统中起到了至关重要的作用,它能够有效地解决电力系统运行中的隔离问题,保证电力系统的稳定运行和安全性。
通过物理隔离和逻辑隔离的方式,配置网络隔离设备、路由器、交换机等设备,能够实现电力系统内部不同网络之间的隔离,确保电力系统的稳定性和安全性。
变电站通信设备汇总随着电力系统的发展和变电站的建设,变电站通信设备也逐渐变得越来越重要。
通信设备在变电站中起到了连接各个设备、实时监测运行状态、传输命令和数据等功能。
下面将对变电站通信设备进行汇总和介绍。
一、SCADA系统SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统是变电站的核心通信设备之一,它负责监控和控制变电站的运行。
SCADA系统通过与各个设备的通信接口,可以实时监测电力系统的运行状态,并根据需要发送控制命令。
SCADA系统可以收集各类数据,如电流、电压、功率、频率等参数,并对这些数据进行存储和分析,以便管理人员及时了解变电站的运行情况,并及时采取相应的措施。
二、远动终端装置(RTU)远动终端装置是变电站中的另一种重要通信设备,它是SCADA系统与各个终端设备之间的桥梁。
RTU主要负责数据的采集和传输,其采集的数据包括电能表读数、断路器状态、开关状态等信息,并将这些信息通过与SCADA系统的通信接口传输给SCADA系统。
RTU还可以接收SCADA系统下发的控制命令,并将命令下达给相应的终端设备,如断路器、开关等。
通过RTU,SCADA系统可以实现对变电站的遥控、遥调功能。
三、光纤通信设备光纤通信设备是变电站通信设备中的一种重要形式,它采用光纤作为传输介质,提供高速、稳定的通信。
在变电站中,光纤通信设备主要应用于电力线路的保护和自动化系统中。
通过光纤通信设备,可以实现对电力线路的保护装置进行远距离通信和数据传输,以实现快速、准确地对故障进行检测和定位。
四、无线通信设备无线通信设备在变电站中主要应用于遥测、遥信和遥控系统。
通过无线通信设备,可以实现对遥测终端设备(如继电器、测量仪表等)的数据采集和传输,以及对设备状态的监测和控制。
无线通信设备的优势是可以迅速部署,适用于相对较远距离或地形难以布设光纤的场景。
五、网络通信设备网络通信设备是变电站通信设备中的一种重要形式,它采用计算机网络技术,将各个设备连接到同一个网络中,并实现数据的传输和共享。
1. 开关插座在家庭和办公室中,常见的配电线路设备之一就是开关插座。
开关插座在电路系统中起到连接电源和电器设备的作用,可以实现对电器设备的开关控制。
常见的开关插座包括一键式开关插座和旋钮式开关插座,能够满足不同场合的使用需求。
2. 断路器断路器是用于保护电路安全的重要设备,它能在电路出现短路或过载情况时迅速切断电源,防止电路故障引发火灾或其他安全事故。
常见的断路器类型包括空气断路器、熔断器和漏电断路器等,能够有效保障电路的安全运行。
3. 电缆在配电线路中,电缆是起到导电作用的重要设备,它能够将电能从电源传输到电器设备,是电路系统中不可或缺的一部分。
根据不同的用途和场合,电缆的种类也各不相同,例如架空电缆、电力电缆和控制电缆等,能够满足不同电路系统的需求。
4. 开关箱开关箱是用于安装和保护电路设备的箱体,通常安装在墙面或设备附件,起到保护电路设备不受损坏的作用。
开关箱具有防护性能强、安装便捷等特点,是电路系统中常见的配电线路设备。
5. 接线端子接线端子是用于连接导线或电缆的设备,能够确保电路连接牢固、安全可靠。
在电路系统中,接线端子被广泛应用于导线连接、接地连接和设备连接等方面,具有重要的作用。
6. 电压表电压表是用于测量电路电压的仪器,能够准确测量电路中的电压数值,为电路运行和维护提供必要的数据支持。
电压表具有高精度、稳定性好等特点,在电路系统中被广泛应用。
7. 开关电路中的开关是用于控制电路通断的设备,能够实现对电器设备的开关控制。
在不同场合和需求下,开关的类型也各有不同,例如按钮开关、拨片开关和触摸开关等,能够满足不同电路系统的需求。
8. 电源插头电源插头是连接家用电器和电源的重要设备,它能够将电源和电器设备连接起来,实现电器设备的使用。
电源插头根据不同的国家和地区标准,有着不同的规格和型号,用户在选购和使用时需要根据实际需求进行选择。
9. 电流表电流表是用于测量电路电流的仪器,能够准确测量电路中的电流数值,为电路运行和维护提供必要的数据支持。
电气设备4类第一类:输变电设备输变电设备是电力系统中起着重要作用的设备,主要包括变压器、断路器、隔离开关等。
变压器是电力系统中用来改变电压水平的重要设备,主要用于变压、升压、降压等工作。
断路器是电力系统中用来切断和接通电路的设备,主要用于保护电力设备和人身安全。
隔离开关是电力系统中用来隔离和接通电路的设备,主要用于维护和检修电力设备。
第二类:发电设备发电设备是电力系统中用来将其他形式的能量转化为电能的设备,主要包括发电机、发电机组等。
发电机是将机械能转化为电能的设备,主要通过磁场与线圈的相互作用来实现能量的转换。
发电机组是由发电机、发动机和控制系统等组成的设备,主要用于发电。
第三类:配电设备配电设备是电力系统中用来将输变电设备产生的电能分配给用户的设备,主要包括开关柜、电缆、配电箱等。
开关柜是用来控制和保护配电系统的设备,主要用于电能的分配和控制。
电缆是将电能传输到用户端的设备,主要用于电能的输送。
配电箱是将电能从电缆引入用户用电设备的设备,主要用于电能的分配和保护。
第四类:用电设备用电设备是电力系统中用来将电能转化为其他形式能量的设备,主要包括电动机、电磁铁、电热水器等。
电动机是将电能转化为机械能的设备,主要用于驱动各种机械设备。
电磁铁是利用电磁力产生吸引力或排斥力的设备,主要用于控制和操作各种机械设备。
电热水器是利用电能将水加热的设备,主要用于供暖和热水供应。
总结:电气设备分为输变电设备、发电设备、配电设备和用电设备四类。
这些设备在电力系统中起着重要作用,使得电能能够从发电厂传输到用户端,并转化为其他形式的能量。
了解这些设备的基本原理和功能,对于维护和管理电力系统具有重要的意义。
只有保证这些设备的正常运行,才能确保电力系统的安全稳定运行,为人们的生活和生产提供可靠的电力供应。
因此,对于电气设备的研究和发展具有重要的意义。
配电线路大全一、配电网概述配电网是由架空线路、电缆、杆塔、配电变压器、隔离开关、无功补偿器及一些附属设施等组成的,在电力网中起重要分配电能作用的网络。
从输电网或地区发电厂接受电能,通过配电设施就地或逐级直接与用户相连并向用户分配电能的电力网络称为配电系统。
根据供电地域特点的不同,可分为城市配电网和农村配电网;根据配电线路的不同,可分为架空配电网、电缆配电网以及架空电缆混合配电网。
配电系统是电力系统中,由变电站、高压配电线路、配电变压器、低压配电线路以及相应的控制保护设备组成。
配电线路又分为架空线路和地下电缆,一般大城市(特别是市中心区)、旅游区、居民小区等多采用地下电缆。
一次配电网络是从配电变电站引出线到配电变压器之间的网络,电压通常为6~10千伏,又称高压配电网络。
一次配电网络的接线方式有放射式与环式两种;二次配电网络是由配电变压器次级引出线到用户入户线之间的线路、元件所组成的系统,又称低压配电网络。
高低压配电资产产权情况复杂,资产所有权与运行维护可能存在不一致。
配电资产数量较大,一定数量的设备资产由用户直接投资,资产关系不属于供电企业,其中部分用户将电力设备资产产权过户给供电企业;部分用户委托供电企业代为运行维护其电力设备资产,支付代维费用,部分用户由于各种因素不支付代维费用。
在实际资产统计中不应统计用户支付代维费用的资产设备。
配电工作,突发性事故抢修工作较多,低压线路、电缆、变压器由于其数量巨大,运行成本较高,主要工作是出现事故后的抢修。
1、配电网结构1.1架空线与电网农村、山区中压架空配电线路由于负荷密度较小、分散,供电线路较长,导线截面积较小,一般采用树枝状放射式供电。
城市及近郊区中压架空配电线路一般采用放射式环网架设,当变电所设备及线路检修或故障时可将非检修或非故障线路转由其他电源线路供电,提高供电可靠性及运行灵活性。
1.2 电缆配电网依据城市规划,高负荷密度地区、繁华地区、供电可靠性要求较高的地区、住宅小区、市容环境有特殊要求的地区、街道狭窄架空线路走廊难以解决的地区宜采用电缆线路。
电力设备一览
本文档对电力设备进行了全面的概述和分类,以帮助读者了解电力设备的类型和功能。
以下是一些主要类别的电力设备:
发电设备
1. 火力发电设备:包括燃煤发电机组、燃气发电机组等。
2. 水力发电设备:包括水轮发电机组、水电厂等。
3. 核能发电设备:包括核电站、核反应堆等。
4. 风力发电设备:包括风力发电机组、风力电站等。
5. 太阳能发电设备:包括光伏电池组、太阳能电站等。
输电设备
1. 变压器:用于变换电压和电流的设备。
2. 输电线路:包括输电塔、电缆等。
3. 断路器:用于控制和保护电路的开关设备。
4. 开关设备:包括开关柜、开关插座等。
配电设备
1. 配电变压器:用于将高压电变成低压电进行分配。
2. 配电箱:用于接入电源和分配电能的设备。
3. 电能计量设备:用于测量电能使用情况的设备。
4. 电力稳定器:用于调节电压和保护电器设备的稳定器。
以上仅为电力设备的一部分分类,每个类别内还有更多具体的
设备和组件。
希望本文档能帮助读者对电力设备有一个初步的了解。
电力系统通信网络的组成部分摘要电力系统通信是现代化电网安全稳定控制系统和调度自动化系统的基础,是电力生产指挥不可缺少的组成部分,也是实现电力工业管理现代化的重要前提。
随着电力工业的不断发展和通信与计算机方面新技术的不断应用,对电力通信网的各个组成部分都提出了更高要求。
基于此,本文对电力系统通信网络的组成部分进行了探讨。
关键词内部资源系统;传输部分;终端部分;电力系统通信电力系统通信是为了保证电力系统的安全稳定运行应运而生的,是电力安全稳定运行的三大支柱之一,是电网生产运行中的重要环节。
随着电力工业的不断发展和通信与计算机方面新技术的不断应用,对电力通信网的各个组成部分都提出了更高要求。
1 内部资源系统电力系统通信网络的组成部分中首要的就是网络的根源——内部资源系统,这一部分是维持整个电力通信网络的能源。
一般来说,该系统包含电源、基础设备、监控平台三个部分,通信网络的正常运行最基本的是电源。
对电源的最基本要求是安全、稳定、高效,只有保证了电源的可靠性,才能保证向通信设备提供持续、不间断的能源,以维护整个通信网络的正常运行(如图1所示)。
图11.1 电源随着技术的日益进步,目前电厂通信电源系统对电源的稳定性和可靠性提出了更高的要求,必须最大程度地保证系统在工作过程中不能发生瞬间电压终端和其他中断故障。
各种通讯设备也需要稳定电压,不能超出容许的变化范围。
尤其是现在很多通信设备都由计算机进行控制,采用数字电路,对瞬变电压、电压波动等都异常敏感。
目前的电厂通信系统对电源提出了以下要求:1)智能化和自动化。
首先是电源应能对电池进行自动管理,自备发电机能自动开启和关闭。
对于即将发生的或者正在发生的故障能够实现自动诊断,并发出自动报警;2)模块化。
因为频率在不断提高,引线寄生电感、寄生电容的影响变得越来越严重,容易对器件造成各种伤害。
为了提高系统的可靠性,相关的部分非常有必要做成模块,一是把功率器件的模块化,二是把电源单元模块化。
几种常见的网络设备1、中继器:工作在物理层上的连接设备,适用于完全相同的两类网络的互联,主要功能是通过对数据信号的重新发送或者转发来扩大网络传输的距离。
最简单的网络就是两台计算机双机互连,此时两块网卡之间用双绞线连接。
由于双绞线上传输的信号功率会逐渐衰减,当信号衰减到一定程度时,就会造成信号失真,一般当两台计算机之间的距离超过100米的时候,就需要在着两台计算机之间安装一个中继器,,将已经衰减的信号经过整理,重新产生完整的信号再继续传送。
中继器从一个网络电缆里接受信号,并放大它们,再将其送入下一个电缆.它们毫无目的地这么做,却不在意它们所转发的消息内容。
2、集线器:工作在物理层上的连接设备.主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中在以它为中心的节点上.集线器属于数据通信系统中的基础设备,它和双绞线等传输介质一样,是一种不需要任何软件支持或只需很少软件管理的硬件设备。
集线器是一个多端口的转发器,当以它为中心设备时,即使网络中某条线路产生了故障,也不影响其他线路的工作,可以体会到,集线器实际上就是中继器的一种,其区别在于集线器能够停工更多的端口服务,所以集线器又叫多口中继器。
3、交换机:工作在数据链路层的连接设备。
能基于目标MAC地址转发信心,而不是以广播方式传输,在交换机中存储并且维护着一张计算机网卡地址和交换机端口的对应表,它对接收到的所有帧进行检查,读取帧的源MAC地址字段后,根据所传递的数据包的目的地址,按照对应表中的内容进行转发,每一个独立的数据包都可以从源端口送到目的端口,以避免和其他端口发生冲突,对应表中如果没有对应的目的地址,则转发给所有端口。
由此可以看出,交换机比集线器“聪明”,它类似一台专用的通信计算机,包括硬件系统和操作系统。
交换机的基本功能包括地质学习、帧的转发和过滤、环路避免.4、网桥:工作在数据链路层上的连接设备,网桥包含了中继器的功能和特性,不仅可以连接多种介质,还能连接不同的物理分支,如以太网和令牌网,能将数据包在更大范围内传送.网桥的典型应用时将局域网分段成子网,从而降低数据传输的瓶颈,这样的网桥叫“本地”桥,用于广域网上的网桥叫做“远地”桥。
配电网的终端设备与开关设备一、配电网的终端设备配电网的终端设备是指直接用于供电用户终端,包括电表、信号继电器、自动化控制设备、保护装置、调压装置及通讯设备等。
1. 电表电表是安装在用电客户交流电路中,用于测量电能消耗量的仪器。
电表的工作原理是依据法拉第电磁感应定律,通过测量电流和电压来计算电能。
电表有机械式电表和电子式电表两种,电子式电表具有数字显示、精度高、占用空间小、功耗低等优点,正在逐步取代传统的机械式电表。
2. 信号继电器信号继电器是将电信号转换为机械信号的装置。
在配电设备控制中,信号继电器作为信号转换器,将来自控制电路的信号转换为开或关的机械动作,实现跨电源信号的交换、分配和输出。
信号继电器广泛应用于监控、控制和保护等方面,可以有效地保护电器设备的安全运行。
3. 自动化控制设备自动化控制设备是指使用自动化技术控制配电设备的设备,包括自动化控制器、程序控制器、控制信号发生器等。
自动化控制设备可以自动地实现对设备的控制和调节,避免了人工操纵存在的误操作和不稳定性。
4. 保护装置保护装置是保护电力系统和电器设备安全运行的重要设备。
保护装置可以及时地检测出设备故障,发出保护措施信号,对故障设备进行隔离,保护人员和电器设备安全。
保护装置包括过流保护装置、重载保护装置、接地保护装置等。
5. 调压装置调压装置是配电系统中实现电压调节的设备,它可以根据系统负荷的变化,自动调节电压,使系统电压稳定在合适的范围内。
调压装置主要包括变压器、电力电子器件、调压稳压器等,可以有效地保证整个配电系统的稳定性。
6. 通讯设备通讯设备是将配电系统或设备和远方通讯系统相连接的设备,包括通讯接口、传感器、数据采集器等。
通讯设备可以实现对配电系统的远程监控、故障诊断和数据传输等功能,为实现配电安全和节能提供了有效的手段。
二、配电网的开关设备配电网的开关设备是指用于分离、开关、保护和控制电路的设备,包括负载开关、断路器、接触器、开关柜等。
变电站通信设备汇总关键词:目前,国内大部分电网建设都采用SDH作传输复用、PCM作业务接入,以自建为主的方式建立电力系统专用通信网,主要承载语音、数据、宽带业务、IP等常规电信业务及一些电力生产专业业务;变电站常见的通信设备有:光端机、PCM、调度系统、ATM交换机、调度数据网路由器、综合配线设备、常用通信线缆、通信电源系统等;下面银讯通信为您简述一下变电站通信设备;一、通信光缆国内电网使用的光缆类型主要分为:1、复合架空地线光缆OPGW是电力系统独有的,具有电力线路地线和通信光纤光缆的双重功能;用于电力系统内部的通信极输电线路维护保养信息的传送,也可以用于一般的公共服务网络,作为电力系统继电保护的高频通道、运动信号及通信频道等使用,具有通信容量大、抗干扰能力强、安全可靠、不占用线路走廊的特点,同时能起到良好导体屏蔽地线的作用,大大减小送电线路对邻近弱电线路的电磁危害;2、全介质自承式光缆ADSS是一种全部由介质材料组成,自身包含必要的支撑系统,可直接悬挂于电力杆塔上的非金属光缆;由于缆内无金属,可完全避免了雷击的可能性,安装线路维护方便,温度范围广、线膨胀系数小,优越的抗电痕腐蚀性能,极高抗拉强度及防弹性能,可适应恶劣的气候,可不停电施工,电力线路故障不影响光缆的正常传输;3、束管式光缆GYXTW是将250μm光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物;松套管外用一层双面涂塑钢带PSP纵包,钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水,两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套成缆;直径小、重量轻、成本低、容易敷设,变电站内多用于通信机房至保护室之间的通信使用;二、光纤跳线按传输模式可分为:单模/多模;按跳线接头类型可分为:FC/SC/ST/...;按光纤连接器端面接触方式可分为:PC/UPC/APC;常见光纤跳线三、常用通信电缆1、数据电缆SYV-75数据电缆2、同轴接头L9接头BNC接头CC4接头3、音频电缆60芯音频线缆四、综合配线架1、光纤配线架ODF专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,具有光缆固定、保护、终接、调线功能;既可单独装配成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜内;2、数字配线架DDF一般用于将光端机出来的2M线和PCM设备出来的2M线连接起来的设备;3、音频配线架VDF将PCM设备的或各种64k业务和用户设备的音频电缆连接起来;五、光端机光端机是光通信系统中的传输设备,主要是进行光电转换及传输功能;而SDH是国内电力光通信系统最常用的光端机,可组成光环网,具有自愈功能,适合组建各种复杂网络;六、PCM简单来说,变电站PCM设备就是将电力的语音、音频、数据等模拟信号进行接入后复用成2M数字信号通过级联光端机进行传输;七、调度系统调度系统以数字程控交换机为核心,同时配备按键式调度台、维护终端及录音系统等;具有容量可大可小、组网灵活、可靠性高等优点;。
通信设备分类介绍。
一般上有以下的设备:网络适配器:又称网络接口卡(网卡),它插在计算机的总线上将计算机连到其他网络设备上,网络适配器中一般只实现网络物理层和数据连路层的功能。
网络收发器:是网络适配器和传输媒体的接口设备。
它提供信号电平转换和信号的隔离。
网络媒体转换设备:是网络中不同传输媒体间的转换设备。
如双绞线和光纤等。
多路复用器:终端控制器的一种。
用于提高通信信道的利用率。
中断器:也称为转发器,延伸传输媒体的距离,如以太网中断器可以用来连接不同的以太网网段,以构成一个以太网。
集线器:简称,hub,可看成多端口中断器(一个中断器是双端口的) 以上的几中设备都是工作在物理层的网络设备。
网桥:可将两个局域网连成一个逻辑上的局域网。
工作在物理层和数据连路层的网络连接设备。
交换机:早期的交换机相当于多端口网桥。
路由器:工作在网络层的多个网络间的互连设备。
它可在网络间提供路径选择的功能。
网关:可看成是多个网络间互连设备的统称,但一般指在运输层以上实现多个网络互连的设备又称应用层网关。
为什么要有电力系统通信?电力系统通信常用设备详解2016-03-28 10:27中国投资咨询网A-A+北极星输配电网讯:近期“互联网+”概念炒的火热,“互联网+”对电网意味着是电网的互联网化、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。
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。
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。
电力系统网络
一、安全区定义
根据电力二次系统的特点,划分为生产控制大区和管理信息大区。
生产控制大区分为控制区(安全区Ⅰ)和非控制区(安全区Ⅱ)。
信息管理大区分为生产管理区(安全区Ⅲ)和管理信息区(安全区Ⅳ)。
不同安全区确定不同安全防护要求,其中安全区Ⅰ安全等级最高,安全区Ⅱ次之,其余依次类推。
安全区Ⅰ典型系统:调度自动化系统、变电站自动化系统、继电保护、安全自动控制系统等。
安全区Ⅱ典型系统:水库调度自动化系统、电能量计量系统、继保及故障录波信息管理系统等。
安全区Ⅲ典型系统:调度生产管理系统(D MIS)、雷电监测系统、统计报表系统等。
安全区Ⅳ典型系统:管理信息系统(MIS)、办公自动化系统(OA)、客户服务系统等。
二、物理隔离
物理隔离指内部网不直接或间接地连接公共网。
物理隔离的目的是保护网络设备及计算机等硬件实体和通信链路免受自然灾害、人为破坏和搭线窃听攻击。
只有使内部网和公共网物理隔离,才能真正保证内部信息网络不受来自互联网的黑客攻击。
同时,物理隔离也为内部网划定了明确的安全边界,使得网络的可控性增强,便于内部管理。
在物理隔离技术出现之前,对网络的信息安全采取了许多措施,如在网络中增加防火墙、防病毒系统,对网络进行入侵检测、漏洞扫描等。
由于这些技术的极端复杂性,安全控制十分有限性,这些在线分析技术无法提供涉密机构提出的高度数据安全要求。
而且,此类软件的保护是一种逻辑机制,对于逻辑实体而言极易被操纵。
因此,必须有一道绝对安全的大门,保证涉密网的信息不被泄露和破坏,这就是物理隔离所起的作用。
三、正反向隔离
电力系统按照安全等级的要求把计算机系统分为了I、II、III等。
I和II之间要有防火墙,I/I I区与III区之间则要在物理上做隔离。
即I/II发到III区的数据要经过正向隔离装置,III区发到I/II区的数据要经过反向隔离装置。
正向隔离装置不接受III区的数据(最多只能过一个字节的数据),反向隔离装置只能容许III 区的文件穿透到I区。
A.正向安全隔离装置
1.两个安全区之间的非网络方式的安全的数据交换,并且保证安全隔离装置内外两个处理系统不同时连通;
2.表示层与应用层数据完全单向传输,即从安全区III到安全区I/II的TCP应答禁止携带应用数据;
3.透明工作方式:虚拟主机IP地址、隐藏MAC地址
4.基于MAC、IP、传输协议、传输端口以及通信方向的综合报文过滤与访问控制;
5.支持NAT;
6.防止穿透性TCP联接:禁止两个应用网关之间直接建立TCP联接,将内外两个应用网关之间的TCP联接分解成内外两个应用网关分别到隔离装置内外两个网卡的两个TCP虚拟联接。
隔离装置内外两个网卡在装置内部是非网络连接,且只允许数据单向传输;
7.具有可定制的应用层解析功能,支持应用层特殊标记识别;
8.安全、方便的维护管理方式:基于证书的管理人员认证,使用图形化的管理界面。
B.反向隔离装置
反向隔离装置用于从安全区III到安全区I/II传递数据,是安全区III到安全区I/II的唯一一个数据传递途径。
反向隔离装置集中接收安全区III发向安全区I/II的数据,进行签名验证、内容过滤、有效性检查等处理后,转发给安全区I/II内部的接收程序具体过程如下:
1.全区III内的数据发送端首先对需要发送的数据签名,然后发给反向隔离装置;
2.反向隔离装置接收数据后,进行签名验证,并对数据进行内容过滤、有效性检查等处理。
C.安全区I/II内部接收程序
将处理过的数据转发给安全区I/II内部的接收程序,其功能如下:
1.有应用网关功能,实现应用数据的接收与转发;
2.具有应用数据内容有效性检查功能;
3.具有基于数字证书的数据签名/解签名功能;
4.实现两个安全区之间的非网络方式的安全的数据传递;
5.支持透明工作方式:虚拟主机IP地址、隐藏MAC地址;
6.支持NAT;
7.基于MAC、IP、传输协议、传输端口以及通信方向的综合报文过滤与访问控制;
8.防止穿透性TCP联接。
D.装置安全保障要点
隔离装置本身应该具有较高的安全防护能力,其安全性要求主要包括:
1.用非INTEL指令系统的(及兼容)微处理器;
2.安全、固化的操作系统;
3.不存在设计与实现上的安全漏洞,抵御除Dos以外的已知的网络攻击。
四.网络隔离装置要点
1.一个网络隔离装置(作为阻塞点、控制点)能极大地提高一个监控系统的安全性,并通过过滤不安全的服务而降低风险。
由于只有经过精心选择的应用协议才能通过网络隔离装置,所以网络环境变得更安全。
如网络隔离装置可以禁止不安全的NFS协议进出保护网络,这样外部的攻击者就不可能利用这些脆弱的协议来攻击监控系统。
网络隔离装置同时可以保护网络免受基于路由的攻击,如IP选项中的源路由攻击和ICMP重定向中的重定向路径。
网络隔离装置应该可以拒绝所有以上类型攻击的报文并通知网络隔离装置管理员。
2.通过以网络隔离装置为中心的安全方案配置,能将所有安全策略配置在网络隔离装置上。
与将网络安全问题分散到各个主机上相比,网络隔离装置的集中安全管理更方便可靠。
例如在网络访问时,监控系统通过加密口令/身份认证方式与其它信息系统通信,在电力监控系统基本上不可行,它意味监控系统要重新测试,因此用网络隔离装置集中控制,无需修改双端应用程序是最佳的选择。
3.如果所有的访问都经过网络隔离装置,那么,网络隔离装置就能记录下这些访问并作出日志记录,同时也能提供网络使用情况的统计数据。
当发生可疑动作时,网络隔离装置能进行适当的报警,并提供网络是否受到监测和攻击的详细信息。
4.通过网络隔离装置对监控系统及其它信息系统的划分,实现监控系统重点网段的隔离,一个监控系统中不引人注意的细节可能包含了有关安全的线索而引起外部攻击者的兴趣,甚至因此而暴露了监控系统的某些安全漏洞。
使用网络隔离装置就可以隐蔽那些透漏内部细节,例如网络隔离装置可以进行网络地址转换(NAT),这样一台主机IP地址就不会被外界所了解, 不会为外部攻击创造条件。
五、纵向加密
纵向加密认证装置一般装在各个高压变电所的所内监控系统与地调,省调之间的网络接口的地方。
用于变电所二次系统安全防护,满足电监会的相关规定。
纵向加密认证装置:位于电力控制系统的内部局域网与电力调度数据网络的路由器之间,用于安全区I/II的广域网边界保护,可为本地安全区I/II 提供一个网络屏障同时为上下级控制系统之间的广域网通信提供认证与加密服务,实现数据传输的机密性、完整性保护。
纵向加密认证网关:位于安全区I/II中应用系统的边界,用于为一个或多个控制系统提供认证与加密服务,除了要求符合本规范外,还要求满足应用层通信协议转换功能,以便于实现端到端的电力应用保护。
调度证书服务系统:为电力调度生产及管理系统与调度数据网上的用户、关键网络设备、服务器提供数字证书服务,以解决网络应用中的机密性、完整性、不可否认性等安全问题。
装置管理系统:位于电力调度中心,完成对所辖的多厂网的装置进行统一管理的计算机系统。
六、路由器
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
路由器是互联网络的枢纽,"
交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
七、远动终端RTU。