固原供電局 楊 哲
配電自動化是通過對配電終端的全面監(jiān)測、靈活控制、優(yōu)化運行和運行維護管理,從而提高供電可靠性、改善供電質(zhì)量和提升電網(wǎng)運營效率的重要技術(shù)手段,是智能配電網(wǎng)的重要功能組成。配電自動化建設(shè)主要包括配電主站、配電子站、配電終端和通信網(wǎng)絡(luò)等項目[1]。通信網(wǎng)絡(luò)是連接主站系統(tǒng)和配電終端的橋梁,是實現(xiàn)配電網(wǎng)信息流快速、可靠、安全傳輸?shù)幕A(chǔ)。配電自動化通信通道的設(shè)計和建設(shè)直接關(guān)系到配電自動化系統(tǒng)的功能實現(xiàn),其科學性和合理性至關(guān)重要。在建設(shè)配電自動化通信系統(tǒng)時應(yīng)充分考慮并滿足配電自動化系統(tǒng)的需求,已覆蓋全部配電終端為目的,為配電終端信息傳輸提供符合標準要求的數(shù)據(jù)通道。配電自動化系統(tǒng)可采用的通信方式主要包括:(1)光纖專網(wǎng)通信,包括以太網(wǎng)無源光網(wǎng)絡(luò)(EPON)、工業(yè)以太網(wǎng)等技術(shù);(2)配電線載波通信方式,包括電纜屏蔽層載波等技術(shù);(3)無線專網(wǎng)通信方式,包括230MHz、WiMax等技術(shù);(4)無線公網(wǎng)通信方式,包括GPRS/CDMA/3G等技術(shù)。
圖1 EPON組網(wǎng)圖
圖2 工業(yè)以太網(wǎng)組網(wǎng)圖
無線公網(wǎng)信道自主性較差,通信質(zhì)量受制于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的影響,無論是安全防護,還是故障排查都比較被動。無線專網(wǎng)信道流量小、通信速度慢、覆蓋范圍有限[2]。配電線載波信道受網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、線路狀況的影響大,干擾噪聲顯著,衰耗較大,通信可靠性難以保證。電力光纖專網(wǎng)是指以光纖為信道介質(zhì)的電力系統(tǒng)內(nèi)部通信網(wǎng)絡(luò),它以可靠性高、保密性和抗干擾能力強、高帶寬及傳輸距離遠等優(yōu)點成為配電自動化系統(tǒng)的首選通信方式[3]。目前,應(yīng)用于配電自動化系統(tǒng)的光纖專網(wǎng)通信技術(shù)主要是基于以太網(wǎng)的無源光網(wǎng)絡(luò)(EPON,Ethernet over Passive Optical Network)和工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)。
工業(yè)以太網(wǎng)和EPON作為兩種最重要的配網(wǎng)通信解決方案,各有特點,在配電自動化系統(tǒng)建設(shè)中均有的應(yīng)用。
圖3 固原市主城區(qū)光纖網(wǎng)絡(luò)拓撲圖
圖4 配電通信網(wǎng)結(jié)構(gòu)圖
(1)協(xié)議標準化方面:工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)已成熟多年,底層協(xié)議、網(wǎng)絡(luò)冗余協(xié)議、管理協(xié)議等協(xié)議的標準化工作早已完成,不同廠商的設(shè)備通用好,容易實現(xiàn)設(shè)備混合組網(wǎng)[4]。EPON技術(shù)由于近幾年才發(fā)展起來,很多標準尚處于逐步完善階段,很多技術(shù)細節(jié)有待統(tǒng)一,如動態(tài)帶寬DBA算法、加密算法等,不同廠商的設(shè)備互通還存在一定困難。
(2)組網(wǎng)方式方面:EPON可以通過分光器形成點到多點網(wǎng)絡(luò)模式,非常適合配網(wǎng)的實際分布情況。各ONU采用并聯(lián)方式接入,抗多點失效能力強。對于新增節(jié)點,通過更換光分路器即可增加方向,非常方便,圖1為EPON組網(wǎng)圖。
工業(yè)以太網(wǎng)交換機主要采用分段冗余、相交環(huán)、相切環(huán)等方式,提高組網(wǎng)的可靠性,抗多點失效能力弱[5]。對于擴容,需要更換相連節(jié)點的交換機以便支持多更多的光口,成本會增加。
圖2為工業(yè)以太網(wǎng)組網(wǎng)圖,相比工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù),EPON更適合配電網(wǎng)絡(luò)接入點分散、接入點變化大等特點。隨著EPON協(xié)議標準化的進程,網(wǎng)絡(luò)互通問題會逐步得到解決,建設(shè)成本會進一步下降,因此EPON技術(shù)會得到越來越廣泛的應(yīng)用。
固原市區(qū)面積約為1.44萬平方公里,供電半徑較小。城區(qū)內(nèi)現(xiàn)有110kV變電站2個,共有20條供電線路,配電終端100臺,最長線路為10.62公里,而EPON的最大傳輸距離為20公里,因此只需在現(xiàn)有變電站和局中心站分別建設(shè)3套OLT,就可以滿足EPON組網(wǎng)需求。
配電通信光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)按照“因地制宜、經(jīng)濟實用、適度超前”的原則,光纜線路不單純沿供電線路建設(shè),而是采用合并線路路由的方法,對于走徑重疊的供電線路,只沿電力架空線路或電纜溝及管線敷設(shè)單根光纜,使其覆蓋途經(jīng)的每個環(huán)網(wǎng)柜、柱上開關(guān)及電纜分接箱。依據(jù)配電終端分布及數(shù)量,主干光纜線路全部采用48芯光纜,分支線路全部采用12芯等芯數(shù)較少的光纜,在滿足現(xiàn)有終端接入和組網(wǎng)要求的同時,為以后的網(wǎng)絡(luò)拓展儲備充足的光纖資源。所有光纜線路盡可能從一個站點或終端引出,在另一個站點或終端終結(jié),,盡量避免射線輻射方式,便于實現(xiàn)保護組網(wǎng)方式。固原配電通信網(wǎng)拓撲圖如圖3所示。
配電終端與ONU之間的接口方式為FE口或RS-485接口,OLT與子站MSTP設(shè)備之間的接口方式是FE口。配電通信業(yè)務(wù)通過EPON網(wǎng)絡(luò)匯聚至子站OLT設(shè)備后,然后再通過OLT設(shè)備的上聯(lián)接口傳至MSTP骨干傳輸網(wǎng)絡(luò),傳輸至主站。主站系統(tǒng)控制層主要完成數(shù)據(jù)信息的提取、分析以及優(yōu)化等各種管理功能,并完成對通信匯聚設(shè)備、通信終端等設(shè)備的管理。網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖如圖4所示。
終端接入遵循“就近接入”的原則,根據(jù)實際網(wǎng)絡(luò)狀況全部采用下行全程保護和手拉手的方式組網(wǎng),以滿足配電自動化系統(tǒng)對數(shù)據(jù)傳輸實時性和可靠性的要求。如南郊變114中河線,其線路延伸方向決定沿線光纜無法形成環(huán)網(wǎng),只能采取單支路敷設(shè),這種情況采用下行全程保護組網(wǎng)方式,放置在南郊變的OLT可以出2個不同板卡上的獨立PON口組成2條鏈路互為備份,各個環(huán)網(wǎng)柜或柱上開關(guān)處的ONU可以通過雙PON口分別連接到這2條鏈上,每條鏈上的分光器均采用1:2非等分光器,雙PON口可以提供高可靠性。如圖5所示。
如文化街沿線,可以采用手拉手的組網(wǎng)方式,分別從調(diào)調(diào)中心站和北郊變的2個OLT各出1個PON口組成手拉手鏈路的組網(wǎng)方式,各個雙PON口ONU分別連接到這2條鏈上,這樣可以實現(xiàn)OLT設(shè)備、主干光纖、PON端口、分光器、分支光纜全網(wǎng)的保護,任何1臺OLT、任何一個PON口、任何一個分光器、任何一條光纜出現(xiàn)故障都不影響ONU的正常使用。如圖6所示。
配電自動化系統(tǒng)是智能配電網(wǎng)建設(shè)的重要內(nèi)容,EPON作為用配電自動化系統(tǒng)的傳輸平臺,可以滿足網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)安全、后期維護、系統(tǒng)管理等多方面要求。根據(jù)智能配電網(wǎng)建設(shè)需求,配電通信網(wǎng)建設(shè)將成為“十二五”期間通信專業(yè)重要工作之一。由于之前配電通信網(wǎng)建設(shè)并未大規(guī)模開展.可供借鑒的成功經(jīng)驗并不多,因此在建設(shè)時會存在一些問題。但總體而言,只要持統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌規(guī)劃、分布實施的原則,以整合通信資源、協(xié)調(diào)發(fā)展為目標,就能建成統(tǒng)一先進的配電通信網(wǎng)平臺,全方位滿足智能配電環(huán)節(jié)的各項業(yè)務(wù)的傳輸需求,為電網(wǎng)智能化建設(shè)提供堅強的技術(shù)支撐。
[1]劉振亞.智能電網(wǎng)知識問答[M].北京:中國電力出版社,2010,82.
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[5]楊雪,于昉,劉衛(wèi)華.EPON技術(shù)再配電網(wǎng)自動化系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].山東電力技術(shù),2011(6):19-23.