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相似文献
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1.
为保障电力通信光缆设施的运行正常与安全,本文从电力通信光缆容易出现的典型故障为切入点,分析了故障出现的基本原因,列举了相关的应对策略,供相关人员参考。  相似文献   

2.
随着电力通信的发展,光缆逐渐成为电力通信的主要传输介质,光缆承载的调度自动化和信息业务直接影响电力企业的正常生产调度和经营。本文介绍的光缆故障,是由光缆衰耗过大所致,造成光缆传输业务中断,且故障点不容易查找,故障点的定位和处理有一定的困难。此次故障对于分析处理类似问题具有一定的借鉴意义。  相似文献   

3.
<正>随着电力通信的发展,光缆逐渐成为电力通信的主要传输介质,光缆上承载的调度自动化和信息业务直接影响电力企业的正常生产调度和经营。本文介绍的光缆故障,是由光缆衰耗过大所致,造成光缆传输业务中断,且故障点不容易查找,给故障点的定位和处理  相似文献   

4.
电力通信是电网调度自动化、网络运营市场化和管理现代化的基础,是确保电网安全、优质、经济、环保运行的重要基石。电力通信光缆是电力通信网的重要组成部分,不仅承载着重要的自动化、保护等业务,日常办公的信息内网、电话、视频监控等业务也需要其进行信号传送。随着电网建设的发展,配电自动化的全面推广,电网的骨干光缆网络和配网光缆网络都逐渐扩大,其运维管理工作量也越来越大。目前,光缆台账资料的管理模式还较多基于传统的手工文档录入方式,采用电子表格、CAD图纸、电子文档等类型进行手工记录。这种方式不仅工作量大、准确率低,还不能准确记录光缆的具体地理位置,从而影响运维人员故障处理效率。迫切需要一套便于管理人员进行光缆台账资料管理的辅助系统,从而提高光缆台账管理及光缆运维效率。本文结合目前光缆台账资料管理现状及需求,介绍一套基于 GIS(Geographic Information System,地理信息管理系统)的电力通信光缆台账管理系统,满足相关使用人员的需求。  相似文献   

5.
随着我国社会经济的快速发展,人们生活水平出现了明显提高,对于电力通信的需求也变得更强,这也带动了电力通信行业的发展。对于电力通信的建设和运行而言,光缆线路是重要的组成部分,电力通信光缆线路在夏季雷雨多发的时候可能会遭受雷击,如果无法做好防雷保护,可能会给光缆线路的运行带来严重的安全隐患,甚至引发危险事故。本文将对常见的雷击损害进行分析,并进一步结合实际情况分析电力通信光缆线路的防雷保护工作。  相似文献   

6.
文章主要介绍了通信综合管控系统N-1的分析功能在提交光缆施工通信检修票和故障抢修中进行业务转移时的应用,为通信专业管理人员评估风险、调度资源提供依据,提高电力通信网络的可靠性。  相似文献   

7.
正1选题理由由于电力线路的特殊性,经常发生OPGW光缆被电弧击伤、ADSS或普通光缆被人为割断、施工车辆挖断、大车刮断等现象,严重影响通信系统的安全可靠运行。如何提高通信用光缆运行可靠率,是电力通信人员面临的新课题。本次QC活动就是利用QC工具提高通信用光缆运行可靠率,保证电力设备运行的安全性与可靠性。2现状调查调查一:根据调查,造成光缆故障的因素方方面面,都将严重影响通信网络的安全。  相似文献   

8.
<正>OPGW光缆(光纤复合架空地线光缆)作为电力通信信号传输的物理平台,承担着各变电站间继电保护、调度自动化等重要业务的传输任务,其运行可靠性直接影响到电网的安全运行水平。从长期的运行数据分析发现,O P G W光缆在变电站构架引下保护套管处是一个较为常见的故障点,而冬季是它的高发期,表现为纤芯中断或衰耗增大,有时晚上告警白天恢复,给故障判断带来困惑。通过进一步的观察分析,发现主要与OPGW光缆引  相似文献   

9.
<正>随着电力通信组网方案中光纤的大量引进,若遇到自然灾害,将对光纤的正常运行造成严重的威胁,甚至有可能出现光缆中断,而光缆抢修是需要在一定的条件下进行,且时间较长,这将对电网的安全、正常运行造成严重影响。经过实践证明:无线通信技术正好能弥补这种情况下光纤通信网的不足,因此,对无线通信技术的研究,寻找一项适合电力通信专网的无线通信组网方式势在必行。1无线系统对智能电网需求的适用配网自动化。配网自动化通过对配电开关、环网柜的  相似文献   

10.
光缆作为支撑电力通信网的基础,承载公司办公、电网调度控制、收缴电费、变电站视频设备监测、行政视频会议等各项业务。宿松供电公司地处丘陵地带,架设的光缆经常遭松鼠等小动物和施工车辆外力破坏严重,而国家电网公司规定“四级通信网通信中断超过1个工作日为通信安全事故”。为了提高电力通信网可靠性,提高故障光缆抢修效率,QC运维通信小组将缩短通信光缆故障处理时间作为QC活动的课题。  相似文献   

11.
光纤复合架空地线(OPGW)光缆U型构件过热,破坏其外部铝合金构件,严重影响光缆的正常通信功能。结合故障时运维人员巡检情况,利用红外检测技术、接地电流测试等手段,认为OPGW光缆U型构件过热的直接原因是OPGW光缆接地引下线设计不规范。OPGW光缆和门型架构通过U型构件直接连接,没有专用的接地引下线,架空地线的感应电流持续放电灼伤U型构件,致使过热。而导致故障的主要原因是110 k V升压站外输电线路杆塔接地电阻过大,致使U型构件发热过高。结合故障原因,并且提出相应的建议及整改措施。  相似文献   

12.
针对县级供电企业通信站点繁多,信息通信基础设施薄弱、故障率高、运维人员配备严重不足、人员技术水平有限等诸多问题,开展了县域电力通信站点集中监控系统的设计与应用工作,把县级供电企业所辖的供电所通信机房、35 k V通信站等通信站点传上来的报警数据和历史数据进行显示、存储、报警。具备多点分布式远程监控,故障自动检测,专家诊断及智能处理功能,既实现县域电力通信站点的统一管理,又有效理清事件关系,极大地减轻了县域电力站点管理人员的负担,实现县域电力通信站点集中监控和高效调配,填补了县级供电企业通信站点24 h监视及常规告警智能处理的空白,具有结构简单、系统可靠性稳定的优良特性,在同领域技术方面具有很大优势和推广应用价值。  相似文献   

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资讯     
<正>西南区域电力通信系统首次无脚本应急演练顺利开展7月20日,国家电网公司西南分部联合国网信通公司组织开展了西南区域2017年通信系统无脚本应急演练。国网四川信通公司、检修公司和四川成都供电公司等3家单位参演,国网重庆电力、西藏电力、河南电力、青海电力等多家单位信通专家观摩。演练首次采用无脚本模式,随机抽取科目为四川成都片区220 kV桃圣Ⅱ线光缆中断,涉及辖区内的国  相似文献   

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笔者从事光通信系统的运行与维护多年,发觉在县级供电企业中存在一个很普遍的现象,光缆线路的故障率很高,在所有光通信系统故障中,占比例较大。如果在日常工作中,对有些问题加以注意,改变某些习惯性的不良做法,光缆线路故障就会大大降低。以下,笔者就光缆线路运行维护注意事项加以说明,希望能对业界同行有所帮助。  相似文献   

15.
光纤通信因具有抗电磁干扰能力强、传输容量大、频带宽、传输衰耗小等诸多优势,已在供电企业得到了广泛应用.由于电力通信是确保电网安全、稳定、经济运行,保证电网调度自动化正常工作的基础,是保护和控制信息传送快速性和准确性的重要保证.因此,要求通信运行人员要能够快速准确地处理设备故障,缩短故障处理时间,保证设备安全稳定运行.  相似文献   

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正电力通信施工安全一直是电力通信安全管理的薄弱环节,传统的电力安全管控侧重强电,有专门针对变电、输电、配电的电力安规,唯独没有电力通信安规,而电力通信作业环境却涉及变电、输电、配电等各个专业,由于缺乏电力通信安全规程指导和电力通信工程作业是弱电,不影响安全的老观念大量存在,导致通信施工安全管理存在的风险突出,电力通  相似文献   

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<正>本刊讯2015年5月14日,国网江苏建湖县供电公司冈西供电所员工李兆洋奔波在田间地头向村民讲解输电线路下焚烧秸秆的危害。这是该公司提前预防输电线路下秸秆焚烧保电网安全运行的一个镜头。夏收在即,为防止农民朋友因焚烧秸秆造成电力线路、电力通信光缆外破事故的发生,该公司利用多种  相似文献   

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电力通信网由传输设备、通信光缆及设备电源三部分组成,分别介绍了相应的特点。根据网络构成将通信网故障分为相应的三类,通信设备故障、通信通道故障和通信电源故障。对三类故障原因、特点及判断依据进行了详细介绍,并对每种故障处理方法进行了介绍。  相似文献   

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随着电网智能化、信息化的不断发展,光缆在电力调度通信网络中的使用越来越普及,大量的同步以及准同步光纤设备遍布于网络的各个角落。数字通信系统一般情况下工作稳定,出现时通时断不稳定的情况绝大多数是由于时钟问题或达到临界工作状态造成。现就PDH光端机和PCM设备的故障现象、测试方法和故障排除过程进行分析。  相似文献   

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随着光缆在电力调度通信系统方面的应用和普及 ,光缆的维护工作也日益重要 ,下面我们把多年来实践中总结的经验和体会介绍给大家 ,以便探讨。通信光缆由于其敷设方式不同 ,因此具体维护工作也不同 ,但大都能够归纳为日常维护和技术维护两大类。1 日常维护日常维护工作是以光缆竣工技术资料为依据 ,包括光缆路由、接头位置 ,各通道光纤的衰减 ,接头衰减及总衰减(包括双向、背向、散射曲线 )等等 ,认真地保存和掌握这些技术资料 ,维护部门可以对线路各个通道的接头位置、距离、型号及其衰减一目了然 ,从而有目的地组织人力 ,进行下列维护工作…  相似文献   

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