電力通信論文
電力系統通信
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❷ 通信電源系統可靠性供電方案探討 論文
通信電源的管理與維護
1 通信電源系統的組成
電源是通信系統的重要組成部分。一個完整的通信電源系統由5個部分組成:交流配電單元、整流模塊、直流配電單元、蓄電池組、監控系統。
2 對通信電源系統的基本要求和特點
對通信電源系統的基本要求是可靠性和穩定性。一般通信設備發生故障的影響面比較小,是局部性的,但如果通信電源系統一旦發生故障,通信系統將全部中斷,所以電源系統要應有備份設備,電源設備要有備品備件,市電要有雙路或多路輸入,交流和直流互為備用。我國對通信電源的要求是:防雷措施要求完善,設備允許的交流輸入電壓波動范圍大,多重備用系統以防止電源系統發生電源完全中斷故障。由於電網分布和利用市電的條件存在千差萬別,許多地方的市電電壓波動范圍很大。特別是一些變電站、微波站、光通信站和模塊站等,有時交流電電壓波動范圍達±30%以上。為提高市電的可用度,要求電源設備具有更寬的工作電壓范圍,否則就要增加穩壓裝置。
3 通信電源的管理
3.1 加強對電源設備的重視
電源設備與通信網中的其它設備(如交換、傳輸等)有較大的不同,本質上,電源設備是機電設備而非通信設備。正因為如此,在通信中,它得不到充分的重視,無論是在組織機構、人員、資金還是管理上,都得不到相應的保證。然而,必須看到,通信電源作為整個通信電信網中的能量保證,它的作用是整體和全局性的。雖然它不是通信網主流設備,但它卻是通信網中最重要、最關鍵的設備。
3.2 加強電源管理上的專業化
對通信電源要求通信網上的各級管理層次和建設、維護方面應該有獨立的電源專業管理機構和人員。因為通信電源是一個專業,而且是個包括多種系統和學科的大專業,因此,應該對它作相應的專業管理,由其它專業人員來兼管電源專業是不夠的,也是不科學的。
3.3 重視通信電源系統初期的設計、安裝
電源系統設計時應充分考慮容量大小、地理位置、空間布置、未來發展、設備質量、工作勘察與設計、運行方式選擇、建設管理、運行維護管理等各個環節。其中對於設備選擇、方案設計、工程管理等環節尤其要加強重視和管理。
3.4 電源設備購置與維護的具體措施
1)在購置通信電源過程中,除考慮性價比外,要考慮高可靠性、多種自動保護功能、寬電壓、良好的均流均衡性能、在線運行模式,要考慮是否嚴格按照ISO-9000質量保證體系組織生產,另外系統故障率、防雷和電涌措施、交直流配電一體化等都應是分析考慮配置的重點。要選用可靠性高的設備,合理配置備份設備。
2)供電方式要大力推廣分散供電,要有備品和備份,使用同一種直流電壓的通信設備,採用兩個以上的獨立供電系統。這樣就能夠保證在其中一種電源設備發生故障時,另一種電源設備能夠及時排除。
3)為了盡量縮短設備的平均故障修復時間,要經常分析運行參數,預測故障的發生,並及時排除。
4)設備宜採用模塊化、熱揷拔式,便於更換和維修。再一個就是平時應建立起對電源故障的應急措施,保證可靠供電。最後,要提高技術水平,大力推廣集中維護體制。
實施集中監控管理是技術發展的必然趨勢,是現代化通信網的需要,也是企業減員增效的措施之一。隨著通信設備的日益集成化、小型化,各種電源設備也要智能化、標准化,符合開放式通信協議。集中監控必須逐步實施,在實施過程中,三遙(遙信、遙測、遙控)點的設備要合理,決不是越多赿好,否則其效果適得其反。
4 加強蓄電池維護
通信電源涵蓋范圍很廣,它至少應包括交流高電壓、自備柴油發電機、UPS整流裝置、蓄電池組、防雷接地、動力環境監控等這幾大系統。在這幾類系統中,直流系統和USP是直接供給通信負荷的,因此最為重要。而在這些系統中,蓄電池作為不間斷供電的保證,在整個電源系統中最為關鍵。蓄電池不但在交流系統或整流系器出現問題是保證不間斷供電,而且還能在市電和自備柴油發電機正常轉換時提供保證。所以蓄電池是整個通信電源系統維護的關鍵。
在通信電源系統的日常維護中,蓄電池的維護測試和診治是十分煩瑣而又必須十分細致的事。通信系統現在應用較為普遍的免維護密封式蓄電池,它的日常維護相對要簡單得多。對電池維護時的事項如下:
蓄電池出廠時已經充分充電,在運輸或保存過程中由於自放電會損失一部分容量,所以使用前應進行大充大放以補充電參;搬運蓄電池時要搬運電池底部,絕對不要在端子部用力;絕對不要打開排氣閥;閥控式鉛酸免維護蓄電池使用前不需檢查液面和加水,不要將蓄電池安放在產生火花物體附近或密封場所;免維護鉛酸蓄電池橫、正放置均可,但在經常震動下應正立使用;相鄰蓄電池接線可緊密一些,但多列並排使用時為較好散熱,各列間應保持在10mm左右;連接好後應將各導電體蓋上絕緣蓋並擰緊;充電後若不立即使用,應盡量避免放置於高溫環境,溫度越高,自放電越大;長期保存後有時不經過幾次循環充放電、容量不能充分恢復;放電時,周圍溫度應控制在-15~+45℃范圍內;充放電電壓精度在±2%以內為最好;無論是使用或不使用的蓄電池,都應定期(3個月或6個月)進行充放電;清掃蓄電池時應使用濕布,干布或化纖布有可能使使蓄電池外殼裂開,造成漏液或腐蝕著火;檢查維修時應穿戴橡膠手套和膠皮鞋等保護用品;如果蓄電池組容量下降到額定容量的60%以下時,可視為壽命終止;在USP等轉換器上使用時,應安裝電容器,以防止人轉換器來的返還電流流入電池。
5 通信電源系統的防雷
通信電源的管理還包括對外來引入電流、電壓的管理措施,碰觸電力線和雷擊就是最主要的強電流、電壓的引入方式。
5.1 雷擊產生的危害
雷擊產生強大電流和高電壓對人體和設備都將造成重大損害。直接雷或間接雷都將對通信設備產生巨大危害。防雷是一個系統工程,某種有效技術和器材的採用,只能降低雷擊危害的概率、減少損害,必須對所有進出局的電纜電線屏蔽和防雷處理,採用完善的接地系統,按照規范要求嚴格接地、減少雷害。
5.2 防雷接地
為了防止雷電產生的過電壓過電流損壞電源設備,在通信電源系統中,通信機站一般設有防雷接地裝置,其接地阻值≤5Ω,在土壤電阻率低的地方,接地阻值應≤1Ω。在通信電源系統中,要求防雷接地線一定要與工作接地和保護接地線分開,而在電力通信電源系統中,要求防雷接地、工作接地、保護接地共用一組地線。
現在已開發了各種各樣的雷電防護及接地技術,這些都是確保通信網路可靠性的重要技術,也是通信領域中重要的基礎技術。現已普遍採用的聯合接地系統和進出線防雷系統遍以及各種保安器,是目前行之有效的辦法。搞好通信設備的防雷工作,同時還要採用理論和實用方面都比較成熟的避雷針、避雷帶、避雷線、避雷網等設備,誘導雷電流通過接地線進入大地。事實證明,聯合接地系統和進出線的防雷系統處理得好時能大大降低雷擊損壞概率。
從接地的目的來看,特別是室外設備接地,防漏電和防雷顯得特別重要。對它們的接地電阻要求,照技術規范的規定執行即可。為了保證接地電阻符合規范要求,施工後的接地及電阻的檢查和測試工作就非常必要,定期或不定期的對接地電阻進行測試,檢查接地裝置系統,是一項應堅持的必要的制度。
6 結束語
綜上所述,在通信網的構成中,電源是它的「血脈」,是確保通信暢通的必要條件。只有從主觀上足夠重視,並創造良好的客觀運行環境,做到管理專業化、制度化,設備、技術先進化,操作、維護現代化,才能保證通信電源系統和通信管理系統的安全運行,確保通信的可靠暢通。
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這其實就是相當於一篇綜述性的論文,這類論文必須閱讀近幾年來關於電力通信類綜述性文章,自己先進行歸納總結,然後提出技術發展個人預想
❺ 電力建設論文
目前,我國電力裝機容量居世界第三,年發電量居世界第二,但我國的人均電力佔有量只 居世界第80位.我國的國民經濟高速增長,預計在21世紀中葉達到中等發達國家的水平,故 人均用電水平的增加是不可避免的.人口的不斷增長和現代化進程使我國對電力需求不斷增 加.按照人均1 kW的目標,2050年我國發電裝機容量需達1 500 GW左右,比現在凈增1 300 GW,按常規的發展模式幾乎不可能達到這個目標,因此需要尋求新的發展途徑.到21世紀,可 再生能源和新型發電技術將成為電力發展的主要潮流,以彌補一次能源的不斷減少,同時,能 源的高效利用技術、環保兼容的能源技術將廣泛利用,發展新型的輸配電技術及電能質量控制 技術也是必然趨勢. 2.1 火電方面 我國的能源資源特點決定了火電要繼續發展.我國的石油和天然氣儲量有 限,探明程度低,資源寶貴,作為重要的工業原料不能用於發電,故以煤為主的能源結構在相當 長的時期內難以改變,但由於我國的煤炭資源分布不均而造成了長期的北煤南運,西煤東調的 局面.隨著我國火電的不斷增長,所需煤炭亦不斷增加,這就給全國的運輸系統帶來很大的壓 力.到21世紀,將實行輸煤與輸電並舉,大力發展坑口電廠,減輕運輸壓力及負荷中心地區的 環境污染,並以電力輸出為主,帶動其他產業的發展,促進當地經濟的繁榮,在火電技術上,火 電機組向著大容量、低煤耗、低污染的方向發展.隨著我國電網容量的不斷增大,對600 MW、 1 000 MW的大機組需求將日益增多. 採用超臨界技術勢在必行.鍋爐設計煤種應考慮劣質煤,並降低煤耗,以緩解電力高速發 展帶來的煤炭供應緊張,同時也要進一步降低發電成本.大量的煤煙是我國空氣污染的主要污 染源,為了更好地減少火電廠對大氣所造成的污染,潔凈煤技術(clean coal Technology)是惟一 的選擇,並將會得到長足的發展. 2000-2010年期間,國家規劃每年新增火電機組15 GW以上.到2010年,火電裝機容量將 達350~400 GW,仍佔全國裝機容量的65%左右.隨著現代化技術的發展,火電仍會繼續增加, 但所佔比重會逐漸降低. 2.2 水電方面 我國具有豐富的水能資源,開發水電可作為緩解能源緊張,優化能源結構,解 決缺電及實現電力可持續發展的基本戰略,同時世界上電力發展水平較高的國家都是優先發 展水電,所以,21世紀我國的水電開發將出現新的曙光.預計到2000年底,我國的水電裝機容 量將達80 GW,而到2010年,水電裝機容量應達150~160 GW的水平,使我國水電佔全國裝機 容量的比重達到30%[5].屆時我國將大力開發西部的水能資源,建設西南、西北水電基地,實 現西電東送,達到東西優勢互補,縮小我國東西部的經濟差距,其中西南部的紅水部、瀾滄江、 烏江等水電基地向華南、華中送電;中南的長江三峽,金沙江水電基地向華東、華中送電;西北 的黃河上游和北幹流水電基地向西北、華北送電.此外,從電網發展需要在東部的天荒坪、羊 湖、張河灣等地將建設一批抽水蓄能電站.可見,到21世紀我國的水電開發工程規模大,技術 難度高,而且水電機組要向高水頭、大容量、多機型的方向發展. 2.3 核電方面 2000-2010年期間,隨著核電技術的不斷發展、核電設備的國產化,我國的核 電將步入一個高速發展的時期,成為電力供應的適當補充;到2020年,核電將初具規模,並與 火電、水電共同成為我國發電構成中重要的組成部分.據悉,我國秦山核電二期工程預計在 2003年建成投產;廣東嶺澳2×100 MW壓水堆核電站和遼寧2×1 000 MW壓水堆核電站,以 及秦山三期2×600 MW重水堆核電站將在2010年前後建成投產.預計到2010年,我國的核電 裝機容量將達20 GW,其中,整個大亞灣核電站的發電能力將為3 600 MW.到2020年,高速發 展的核電將佔全國總發電能力的5%. 2.4 新能源方面 2.4.1 太陽能發電 太陽能發電由於無污染,無雜訊,運行維護簡單,使用壽命長,規模靈活, 既可一家一戶地分散供電,又可大規模地集中供電或並網進行,應用幾乎不受地域條件限制, 資源量又非常豐富,因而始終受到青睞.目前,全世界太陽能的使用量已達65 MW,而且保持著 較快的增長速度.隨著太陽能發電技術的飛速發展,發電成本亦會不斷下降.預計到21世紀, 太陽能發電將廣泛應用於交通、通信、電視、氣象、石油、國防以及人民生活中.PV技術,即用太 陽能電池將太陽光能直接轉變為電能的技術,預計在2000年後便可與常規發電技術競爭,同 時,光伏電池與建築材料集合成復合材料用於敷設屋頂和牆體是21世紀PV技術的一個重要 發展方向;光熱發電技術也將在21世紀得到長足的開發和利用.預計到2000年底,光伏發電 總容量將達70 MW,同時在西藏拉薩將建設30 MW的太陽能光熱發電站. 2.4.2 風能發電 目前,我國的風力發電處於一個大規模發展的前期,但我國的並網風力發 電技術的研究開發以及生產均落後於風電場建設的步伐,且國外的風電機組已佔據我國的風 電市場.到21世紀,我國將建立風力發電的市場化機制,改變相應的政策,認真研究國外先進 技術及引進外資,大力發展風力發電,同時在正確評估風能資源的情況下,加大科研開發投資 力度,加速風電設備的國產化進程,進一步降低風電成本.預計到2010年,我國的風電場累積 裝機容量將達19 000 MW,並成為我國電力的一支方面軍[6]. 2.4.3 地熱能發電 地熱能在我國總能源中所佔比例很小,目前只是一種輔助能源,但在局 部地區卻是主要能源.充分開發地熱資源,對加速邊遠地區的文化、經濟建設將起很大的作用. 未來的5~10年,我國西藏羊八井熱田北部深層和羊易地熱田及雲南騰沖縣熱海地熱田(3處 的井底溫度分別達到262℃、202℃、260℃)將得到開發.上述高溫熱田的開發,將使我國建成 單機容量為5~10 MW的地熱電站,從而推動我國地熱發電技術的發展達到新的水平.同時, 除已開發的水熱型地熱資源外,其它3種類型(地質型、乾熱岩型、岩漿型)的地熱資源也將開 始研究和開發利用. 2.4.4 海洋能發電 海洋能發電具有很大的經濟效益.由於海洋能發電站建在沿岸和海上, 不佔有土地資源,不需遷移人口,而且還具有圍墾土地、水產養殖和旅遊觀光等綜合利益,故海 洋能發電將是21世紀主要發電形式之一.目前,世界上最大的潮汐電站是法國的240 MW朗 斯電站,我國已在浙江三門縣健跳港、福建福鼎縣八尺門站址做了相當深度的前期論證和可行 性研究工作,計劃建設1~2座1萬kW級的潮汐電站.此外,波浪能、潮流能、溫差能和鹽差能 發電技術也將進一步發展利用.預計到2020年,各種形式的海洋能發電站出現在我國的沿海、 河口及海灣上. 2.4.5 生物質能發電 我國國民經濟的高效發展,將帶動我國的農業和林業生產的發展,隨 之也會給我們帶來大量的生物質能資源:如薪材、秸材、稻殼等;人民生活水平的提高亦會產生 大量的生活垃圾;工業的現代化發展也會帶來大量的污水和廢水,所以,下世紀的生物質能開 發將是大規模的.這些廢物不僅得到最大限度的合理利用,而且對保護生態環境、促進經濟建 設、提高人民生活水平等都將具有直接的經濟效益. 2.5 電網及輸變電技術 隨著國家電力裝機容量的增加,預計到2000年底,華北、華東、華中 等電網裝機容量將超過4萬MW,到2010年,上述電網的裝機容量要達5萬MW以上.到那時, 一個全國性大區電網互聯的格局將隨著三峽工程的西電東送,北電南送的建設發展而逐步形 成.因此,全國性的大區電網互聯方式,輸電線路更高一級電壓輸電技術,緊湊性輸電技術,電 力電子技術,應用於輸電電網安全經濟運行技術,電網高度與自動化技術等,都是我國21世紀 電力進一步的研究方向.到2000年底,全國220 kV及以上輸電線路達到17.12×104km,變電 容量398 GVA,其中500 kV線路達到2.72×104km[7].到2010年,全國的發電裝機容量預計達 到0.5~0.55 TW.因此,各大區電網建設堅強的500 kV主網架至關重要.屆時三峽水電站將向 華中、華東、四川送電;西南水電基地向兩廣電網送電;晉、陝、蒙、寧的火電基地的建設也初具 規模,並向京、津、冀、魯及華中地區送電.我國的電網將基本形成北、中、南3個跨大區互聯電 網,並將取得巨大的送電效益和聯網效益,為我國的經濟建設提供強大的電力後盾. 2.6 交流特高壓輸電 交流特高壓是指比500 kV更高的交流電壓.在我國的國民經濟高速 發展,電力需求不斷增加的態勢下,必然相應出現一個新的電壓等級以適應電力系統的發展. 我國能源與負荷中心的分布很不均衡,煤炭資源主要集中在華北和西北,水力資源2/3集中在 西南,而負荷中心則側重在華東、華中和華南.隨著跨世紀的三峽電站和長江流域的水力的開 發,華北、西北坑口火電廠的興建,總的電力流向將是長距離、大容量的「西電東送」和「北電南 送」,輸送容量估計可達5 000~20 000MW,輸送距離估計為600~2 000 km,從而形成全國各大 區電網的互聯.其實,三峽水電站一投運,僅湖北的水容量用以發電即達2萬MW以上.據幾個 大區電網預測,大區電網內裝機容量將急劇增加,中距離大容量輸電在今後15年內也將超過 5 000 MW,如仍採用500 kV電壓等級,短路電流將超過63 kA.對於這些全國電網互聯所需的 長距離、大容量輸電以及網內的中距離、大容量輸電,交流500 kV無論在傳輸長度、傳輸容量 和限制短路電流方面都不能勝任,因此必將出現輸電能力高於交流500 kV的交流高壓輸 電[8,9].鑒此,筆者認為,國家有關部門應組織專家學者盡早開展特高壓輸電前期科研工作,借 鑒國外現有的特高壓輸電經驗,結合我國實際情況,掌握特高壓輸電技術,研製特高壓輸電設 備,並在技術成熟的時候,建設我國第一條特高壓輸電線路. 另外,從當前世界電力運行來看,交流特高壓和高壓直流(一般為800 kV)各有優缺點,各 電力公司都競相改進各自的技術.因此,世界范圍內交流特高壓和高壓直流將並行存在.在我 國,已經把直流輸電作為一種非常重要的電能傳輸方式,並在全國聯網中擔任重要角色. 3結論 1)以煤炭發電為主的火電在21世紀相當長的時間里仍是我國電力生產的主角,但應降 低煤耗和大力推廣潔凈煤技術. 2)水電和核電是21世紀我國電力發展的一個重要組成部分.到2020年水電將佔30%, 核電佔5%. 3)太陽能、風能、地熱能等新能源發電在我國邊遠地區將得到充分發展,並將促進當地經 濟的高速增長. 4)海洋能將是21世紀的主要能源利用形式之一,充分開發海洋能將給我們帶來巨大的 經濟效益. 5)從我國電力工業需求的長遠規劃和發展來看,在21世紀,我國將採用特高壓輸電. 6)能源的高效利用技術及環境保護兼容的發電技術在21世紀將重點研究和廣泛利用. 7)高壓直流輸電作為一種非常重要的電能傳輸方式,將繼續在我國電網中擔任重要角 色. 參考文獻: [1]黃艷.世界電力發展現狀及其趨勢[A].夏軍.水利水電工程研究與實踐[C].武漢:武漢工業大學出版社, 1998. 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❻ 電力通信方面的綜述性論文投什麼期刊比較容易錄用,要是能投核心的更好。
有個國網信通公司辦的刊物《電力系統通信》,是系統內刊物,上面都是綜述,但是我發現都是電力系統的工作人員寫的,不知道學生好不好中。
❼ 通信電力機務員高級技師論文,關於通信弱電方面的論文
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❽ 通信電源在網路中的應用論文
通信電源在整個電力通信系統中 占據非常重要的位置,對通信網路的安全、穩定運行起著很重要的作用。為了可以最大限度地實現通信電源的安全有序工作,就產生了通信電源監控系統。目前,伴 隨著先進計算機網路通信技術的改革,通信電源監控系統在實際投入使用時就有了雄厚的技術支撐。本文主要論述通信電源監控系統的結構,在此基礎上,分析其在 電力通信中的實際應用。