張 駿
(廣東天聯電力設計有限公司,廣州 510663)
電力通信是電力系統(tǒng)的重要組成部分,為各級調度、變電站之間生產調度等各類信息提供通信通道。目前承載于電力通信網上的包括繼保、遠動、計量以及OA等相關業(yè)務?,F有調度主站正在往大一統(tǒng)的信息系統(tǒng)發(fā)展,更離不開電力通信的覆蓋和可靠運行。
在電網工程建設中,無論是變電站新建、擴建、改造還是輸電線路新建、解口、改接都少不了電力通信設計。對于早期投運的變電站,大多處于樞紐地位,通信業(yè)務眾多,對整個省地通信網絡影響頗大。此類變電站在進行異地重建工程時,如何設計合理的通信過渡方案,使得新上設備與舊有設備相互配合,盡量減少過渡期間的業(yè)務影響,是電力通信設計中的重點和難點。
變電站異地重建工程除涉及到常規(guī)的光纜、傳輸網、接入網、數據網、綜合布線等方案設計,還需考慮由于光纜的新建或改接、設備的新增或搬遷而導致的原有業(yè)務的調整方案。
以光纜改接為例,現有光纜一般采用24芯、36芯、48芯等,承載的光路業(yè)務包括傳輸、數據網、繼電保護等,既有站到站的業(yè)務,也有從此站跳纖的業(yè)務。而傳輸和數據網等光路上又承載著各類遠動、計量等電路業(yè)務。在中斷過程中,若不能充分考慮其過渡方案,不僅影響到本站通信設備的正常運行,也會影響整個通信網絡的可靠性。
針對異地重建的變電站,為盡可能地減少由于光纜中斷和設備停運導致的業(yè)務中斷,一般可采用以下三種過渡方案:
此方法主要思路是將現運行光纜及該光纜上承載光路及業(yè)務逐條由舊站改接至新站,是較為傳統(tǒng)的改接方法。其具體步驟如下:
中斷舊站光纜A,改接光纜A進新站;將舊站光纜A上的光路和所有業(yè)務通過聯絡光纜以及新舊站間開通的互聯光路恢復舊站點運行方式并開通新站相關業(yè)務;依次中斷光纜B、C、D,改接進新站,按照上述光路和業(yè)務恢復的方法依次完成各條光纜的遷改。
若采用此方法,其優(yōu)點是:業(yè)務只需要中斷一次;所需要聯絡纜纖芯較少;變電站現場工作相對清晰,簡單。其缺點包括:所需互聯光路帶寬需求大;網管運行參與工作相對次相對較多,工作量相對較大。
此方法主要思路是先進行光纜切割,待所有光纜改接完成后再一次性將所有業(yè)務切換進新站。其具體步驟如下:
中斷舊站光纜A、改接光纜A進新站,通過新舊站間的聯絡纜,完全恢復光纜A的舊站運行方式;依次中斷光纜B、C、D,改接進新站,按照上述光路和業(yè)務恢復的方法依次完成各條光纜的遷改。新站的設備配置需要復制舊站方式(除去舊站下地業(yè)務);當所有業(yè)務通過新舊站間聯絡纜恢復后,一次性將所有業(yè)務切換進新站。
若采用此方法,其優(yōu)點是:網管運行工作次數相對較少,工作量總體相對??;互聯光路帶寬要求不高,只有新舊站的下地業(yè)務。其缺點包括:業(yè)務要中斷兩次;所需聯絡纜纖芯數量多;現場工作復雜。
此方法主要思路是通過聯絡纜將舊站光纜上各光路及相關業(yè)務切換至新站運行,當所有業(yè)務通過新舊站間聯絡纜在新站恢復后,一次性將所有光纜改接進新站。其具體步驟如下:
中斷舊站光纜A、通過聯絡纜將舊纜A接進新站,在新站設備上恢復舊站設備原運行方式;依次中斷光纜B、C、D,通過新舊站間聯絡纜接進新站,按照上述光路和業(yè)務恢復的方法依次完成各條光纜的遷改;新站的設備配置需要復制舊站方式(除去舊站下地業(yè)務);當所有業(yè)務通過新舊站間聯絡纜在新站恢復后,一次性將所有光纜改接進新站。
若采用此方法,其優(yōu)點是:網管運行工作次數相對較少,工作量總體相對小;互聯光路帶寬要求不高,只有新舊站的下地業(yè)務。其缺點包括:業(yè)務要中斷兩次;所需聯絡纜纖芯數量多;現場工作復雜。
通過比較上述三種方案的建設步驟和優(yōu)缺點,我們可以發(fā)現方案一對于各線路工程建設時間要求不高,現場作業(yè)相對簡單,對于聯絡纖芯需求量也很少,比較適合光纜條數不多,各線路工程相對獨立或是施工方水平一般的工程。方案二和方案三較為復雜,業(yè)務需中斷兩次且所需聯絡纜纖芯數量多,但對于網管運行來說在光纜較多的情況下可以大大減輕運維難度。方案二和三主要區(qū)別在于方案二更適用于線路工程工期早于變電站工程,在變電站設備未具備運行條件時即可進行光纜切割;而方案三更適用于變電站工程已具備設備運行條件,而線路工程工期較為分散,可將業(yè)務都轉接到新站運行后,再隨著不同線路工程的工期完成不同光纜的切割。
本文所列舉的三種方案在實際工程中均有應用,我們在變電站異地重建工程中應結合工程實際選取適用于本工程的通信過渡方案。只有正確的選擇好通信過渡方案,才能將業(yè)務中斷的影響降到最小,從而更好地保障電網的安全可靠運行。