林建平 江西省通信產業服務有限公司吉安分公司
我國經濟發展水平不斷提升,電力改革也在不斷深化,人們對通信技術也提出更加嚴格的要求,將光纖技術應用于電力系統中,能夠有效提升通信效率以及通信質量,同時也在很大程度上轉變以往傳統通信技術中的不足之處,下文基于光纖技術在電力通信中的應用進行分析。
(1)多模光纖。主要采用850NM 的 LED作為光纖光源,具有纖芯大、孔徑大、信號接收快、連接方式簡單等特征,隨著當前時代電力行業大力發展,電力通信范圍也因此擴大,多模光纖能夠承載的信息量、荷載量無法切實滿足當前時代用戶使用需求;(2)單模光纖。這種技術主要是為彌補多模光纖技術存在的不足之處,隨著半導體激光器研發出來,也就給予單模光纖技術一定的發展機遇,將其應用與電力通信中,能夠有效消除模與模之間存在的差別,縮短區段衰減程度,色散消除度為0;(3)色散位移光纖。若單模光纖衰減值處于1550nm情況下,波長色散就會出現明顯差異,這就導致通信效率以及通信質量降低,因此色散位移光纖因此研發出來,光譜寬度僅為幾納米,有效降低通信波長。
2.1 自承式光纜
自承式光纜主要應用在河水、山區或者是發生雷擊、閃電比較集中的區域電纜,而且這種類型的光纜是通過桿與桿之間連接而成的,最大的優勢在于不會改變線路原本的結構形態,能夠直接連接在桿上,因此這也就使得桿所承受的壓力相應的減小。這種光纜在使用過程中也有一定的保障性和可靠性,從整體上來看,其使用質量很少會受到其他因素而影響,對于傳輸數量而言,也有著相應的保障作用。除以上幾方面,在信息傳遞、環境影響以及光纜機械性等方面都切實體現出一定的使用優勢,不會因干擾而產生質量等方面的問題,另外這種自稱是光纜材料具有重量輕、強度高等特征,能夠切實避免出現電磁干擾以及腐蝕等方面的問題,換句話說這也是當前使用的最直接最有效的數據傳輸方式。
2.2 光纖復合地線
所謂光纖復合地線,具體而言就是在進行實際傳輸時其中存在光線單元,根據光纖單元結構的不同可分為不同的種類,因此這就需要人們結合實際來選擇相應的類型,這樣才能夠在線路支撐以及保護管兩者的保護背景下具備一定的安全性能。作為架空地線來講,這種類型的光線不僅僅具有光學方面的特征,同時還具備電氣方面以及機械方面的使用性能,能夠將其用于輸電線路中防雷接地。因這種結構具有一定的特殊性,因此可以減少其他因素產生的影響,不用對其經常性進行維護工作,這也就在側面上減少了這方面的成本支出。但這種光纖的重點在于使用成本比較高,雖然能夠將其應用于各種電路中,但也要對現有電路進行不斷更新工作,另外由于各地區之間經濟方面存在一定的差異之處,從整體上來看,這種光纖材料應用于我國東部地區的城市比較多,西部地區城市還需要更進一步發展,這樣才能夠更好的推動我國社會均衡發展。
2.3 光纖復合相線
從本質上來講,地線結構與地線類型兩者之間存在一定的相似之處,但在設計、安裝以及運行中卻存在著很大不同之處。在設計方面,例如處于使用中的接線盒,除必要的終端接線頭之外,還需要應用與中間的接線頭,因此在進行安裝時,相線要求比較高,在實際安裝之前要對所需要的數據進行相應計算,同時使用分離技術進行分離工作;在運行以及使用方面,這種類型的光線應架在進行高壓輸電桿上,在使用時還要將其與高壓線之間影響考慮其中,不論是在設計上,還是在安裝中這種光纖都存在一定的復雜性特征,但其構成體系可實現通信自動化,不僅僅能夠提升電網在傳輸過程中的質量,同時能夠切實避免與電力系統其他方面產生矛盾現象,在實際運行狀態下能夠起到一定的節約電能成效。
2.4 全介質自承光纜
高壓輸電線路運行過程中,對全介質自承光纜應用比較多,另外這種光纜技術多數應用于原電路升級情況下,能夠將其直接應用于高壓輸電線路網絡中。從整體上來看待全介質自承光纜技術,對環境有很強的適應力,抵抗干擾能力強,傳輸性能高,另外在施工時能夠與其他類型的傳輸線路共同鋪設,在鋪設過程中不會受到干擾,對提升電力系統高效性、便捷性有一定的現實性意義,另外全介質自承光纜采用的材料性質為非金屬,外部主要采用聚酯或者聚乙烯材料,可以有效提升全介質自承光纜抗干擾能力,但在實際工程設計時,應該結合工程中實際要求進行鋪設,合理選擇光纜保護外套,同時還要結合工程所在區域外部環境變化情況、影響等方面,制定符合工程實際的施工工藝,這樣才能夠切實保證整個電力通信系統的安全性。
3.1 光接入網
隨著當前我國社會不斷發展,科技水平也因此得到一定的提升,與此同時網絡技術方面也得到了相應的進步和發展。數字化、智能化都是未來網絡發展的必然趨勢。就當前實際而言,網絡主要接入方式還是采用以往具有一定傳輸質量的雙絞線,雙絞線與光線兩者進行比較,還是存在一定的差距。在維護方面,光纖所投入的成本要比雙絞線低很多,同時利用光線能夠形成光透明網絡,能夠促使多媒體發揮其更大的作用。
3.2 光纖使用
當前時代社會的不斷發展和進步,使得人們對網絡方面的要求也逐漸嚴格,因此這就需要相關研發工作人員對光纖技術進行創新和發展。當前研發的新型光纖也在一定程度上促進了我國網絡的進步,與以往使用的傳統光纖相比較,新型光纖不論是在傳輸距離上,還是在傳輸質量上都具備一定的優勢。對整個電力通信系統而言,其中最重要的一部分內容就在于對新型光纖的研究工作,因此,這也就從側面說明當前社會的發展對網絡方面的要求逐漸嚴格,因此這就需要電力通信系統積極迎合時代發展,相關研發者也應該對新型光纖進行深入研究,這樣才能夠更好的促進我國網絡社會的健康、長遠發展。
3.3 光網絡
就光網絡的性質而言,其噱頭容量大,網絡范圍廣、網絡節點多等特征,與此同時,網絡透明度也得到一定的增加,對于信號而言,能夠進行快速、有效連接,同時還能夠切實提升網絡在傳輸狀態下的速度,以上都在一定程度上確保電力系統處于正常運行狀態。就光網絡的發展實際情況而言,在國際上的一些發達國家,對這項技術給予了一定的重視力度,不論是在人力上還是在資金方面都給予了很大的支持,在整個通信系統中,光網絡發展速度十分迅速,這在我國有一定的體現,人們逐漸將其應用于實際。基于以上,對于光網絡,相關研究人員應該對其不斷加大創新力度,這樣才能夠促使電力通信系統發展站穩腳跟,在社會發展中占據一定的影響。
綜上所述,本文分別從自承式光纜、光纖復合地線、光纖復合相線、全介質自承光纜四個角度探究光纖技術在電力通信中的應用,之后又從光接入網、光纖使用以及光網絡三個角度分析未來光纖技術在電力通信中的發展趨勢,旨在進一步推動我國電力通信事業的大力發展,從而提升電力通信在未來社會發展中的可靠性以及安全性。