电力通信发展的回顾和展望

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1、专业技术资料分享电力通信发展的回顾与展望山东省沂南县供电公司滕晓辉摘要:阐述了电力通信的概念,回顾了电力通信的发展简史,提供了电力通信装备的主要统计数字,分析了20世纪末电力通信发展的主要特征和驱动因素,研究探讨了新世纪初电力通信的两个主要任务(发展专用通信和开拓外部市场)以及电力专用通信的技术发展问题。1电力通信的概念、内涵及发展沿革1.1概念探讨电力通信的内涵问题,必然涉及电力通信的一些基本概念,如电力系统通信、电力专用通信、系统通信、厂站通信等。电力系统通信的一般定义是:利用有线电、无线电、光或其他电磁系统,对电力系统运行、经营和管理等活动中需要的各种符

2、号、信号、文字、图像、声音或任何性质的信息进行传输与交换,满足电力系统要求的专用通信。按照上述定义,电力系统通信即为“电力专用通信”。电力专用通信按通信区域范围不同,分为“系统通信”和“厂站通信”两大类。系统通信也称站间通信(inter-stationcommunication),主要提供发电厂、变电所、调度所、公司本部等单位相互之间的通信连接,满足生产和管理等方面的通信要求。厂站通信又称站内通信(intra-stationcommunication),其范围为发电厂或变电站内,与系统通信之间有互连接口,主要任务是满足厂(站)内部生产活动的各种通信需要,对抗干

3、扰能力、通信覆盖能力、通信系统可靠性等也有一些特殊的要求。狭义的电力系统通信仅指系统通信,不包括厂站通信。广义的电力系统通信则包括系统通信和厂站通信。为避免混淆,通常把广义的电力系统通信称为“电力通信”,其含义不仅包括系统通信和厂站通信这两类专用通信,也泛指利用电力系统的通信资源提供的各种通信。如果不涉及社会公众电信市场,电力通信与电力系统通信、电力专用通信同义。1.2WORD资料下载可编辑专业技术资料分享发展沿革在我国,电力系统通信已有近60年的历史。早期的电力系统规模不大,采用电力线载波、架空明线或电缆等通信方式,即可满足调度指挥和事故处理的需要。随着电力

4、负荷的不断增长,小的分散的电力系统逐步连接成较大的电力系统,单靠电话指挥运行已不能满足安全供电的要求。20世纪60年代,电力系统远动技术有了新的发展并开始大规模应用,对通信的通道容量、传输质量和可靠性提出了更高的要求,因此开始采用微波、特高频、同轴电缆多路载波等多种通信方式,连同原有的电力线载波和其他有线通信,组成了适应电力系统范围和要求的专用通信网,网络规模和通道容量均有了很大发展。20世纪80年代,我国电力系统不断扩大,调度管理更加复杂,迫切要求实现以电子计算机为基础的调度自动化,对通信提出了新的要求。与此同时,通信技术的发展也开始突飞猛进,数字微波、卫星

5、通信、光纤通信、程控交换等现代通信技术相继引入并得到广泛采用。1980年北京至武汉数字微波电路建成投运,1982年卫星通信开始在我国电力系统应用,1985年我国电力系统第一台数字程控交换机投运,当时在国内都处于领先地位。到1993年,我国电力通信网已形成了连接北京至各省、自治区和直辖市的覆盖范围和较强的通信能力。20世纪90年代中后期,架空地线复合光缆(OPGW)、全介质自承式光缆(ADSS)等电力通信特种光缆技术趋于成熟并得到广泛应用,电话交换、分组交换、数字数据网(DDN)、异步转移模式(ATM)、会议电话、会议电视等通信业务网也有了很大的发展。从世界范围

6、看,各国电力系统通信的发展过程基本相似,传输技术的发展大致都经历了电力线载波、微波、光纤等几个阶段。电力线载波通信的研究和应用始于20世纪20年代初期,从20世纪50年代开始逐步采用微波中继通信,到20世纪80年代电力系统特有的架空地线复合光缆等光纤通信技术开始出现,20世纪末已在世界上许多国家的电力系统中得到普遍应用。通信方式也从点对点专线发展到了交换式网络。1.3最近10年中的变化在20世纪的最后10年中,世界上许多国家的电力公司都目睹了电力通信的飞速发展和巨大变化,电力通信得到史无前例的大发展,成为这10年中的一个普遍现象。这一普遍现象呈现两大特征:一是

7、电力专用通信装备水平和服务质量大幅度提高,为电力系统安全、稳定、经济运行提供了更加可靠的保障;二是充分利用电力系统资源优势和电力通信富余能力,参与社会电信市场竞争,已经成为国际上电力公司的普遍趋势。中国电力通信作为世界电力通信大家庭中的一员,同样经历了前所未有的迅速发展和巨大变化,尤其是在装备水平和服务质量方面。截止到1999年年底,电力通信网内数字微波电路总长度约为73000km,微波站总数3200多个;220kV及以上电力线载波机总数8300余台,话路公里数约为340000km;110kV及以下电力线载波机总数10000多台,话路公里数约为224000km

8、;光缆总长16000多km,其中ADS

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