浅谈智能变电站模块化、标准化光纤配线技术实施方案
2020-07-10赵娜
摘 要 当前我国电力工程建设水平不断提高,在电力能源需求不断增长下,做好工程建设各个环节的质量控制具有重要意义。电力系统智能变电站为电力能源传输创造了良好的便利条件,变电站建设下光纤配线对整个工程建设都有着一定影响。下面文章主要从智能变电站模块化、标准化光纤配线技术实施方案进行分析和探讨。
关键词 变电站;模块化;标准化;配线技术
引言
光纤配线是智能变电站模块化建设施工的重要组成部分,预制光缆在变电站建设中应用较为广泛,作为我国重要的产业基础,国家在智能变电站建设方面有着相应的标准规范,但是较多地体现在通用技术方面,对于针对性、具体性的要求不多,这也导致不同工程在预制光缆技术方案上的差异性,不利于智能变电站的运维、检修、测试等方面的需求。相关技术人员还应该结合实际情况综合考虑通用设计内容,在此基础上对预制光缆光纤配线进行深入的研究,在确保安全可靠的基础上提高智能变电站的运营水平。
1光纤、光缆类型选择
智能变电站在建设过程中会应用到大量的光缆,光纤光缆配线是否合理直接影响智能变电站的安全可靠运行。在智能变电站建设的初期阶段,对光纤配线进行科学的方案设计非常重要的,智能变电站日常工作需要涉及大量的电量信息采集、信息交换等工作,为了满足现代化使用需求光缆逐渐代替了传统的电缆。从光纤分类来看,通过对使用需求进行分析光纤类型选择主要可以从经济性、适用性等方面综合考虑,光纤传输距离和信号速率有关,单模光缆传输距离没有一定的限制;多模光纤能够满足百兆、千兆速率下通信距离从几百米到两公里之间的传输。从智能变电站的运行来看其只需要满足几十米到四百米的距离就足够了,因此多模光纤、单模光纤都能够满足使用要求,相比之下单模光纤的性能更加优越一些,而多模光纤由于纤芯较粗施工起来更加便捷,在经济上也相对更胜一筹,因此当前变电站站内局域网通信采用单模光纤,而外业界局域网通常采用多模光纤。从光缆的角度分析,变电站光缆可靠性要求较高,通常采取电缆沟或者埋管敷设的方式进行电缆施工作业,由于变电站内部电磁环境较为复杂,如果要达到高效、可靠的施工就必须减少电缆沟空间,因此通常采用埋管敷设光缆[1]。
2智能变电站模块化、标准化光纤配线技术实施方案
2.1 免熔接光纤配线、光纤法兰盒中转模块
免熔接光纤配线箱在智能变电站中的应用较多,为了服务预制光缆与屏柜内光通信设备的光纤配线连接,在安装过程将免熔接光纤配线模块预制好的插头组建与配线箱内光纤活动连接器进行光配线操作,可以采用具有插座组建的双端预制光缆,这种光缆不仅配线操作简单、便捷,还能够实现跨室光缆的随时连接。除此之外,在配线过程中免熔接光纤配线模块还可以根据使用者的需求进行随意配置,通过提前预制好的光缆插头就能够实现户内光纤跳线出纤,也可以实现户内、户外光纤的转换。为了满足智能变电站标准化、规范化、模块化的发展需求,最带限度压缩免熔接光纤配线所占用的空间,可以采取横向安装、竖向安装等多种形式。标准化快速出纤主要涉及以下几方面内容:第一,横向或竖向免熔接光纤配线模块进行作业时可以必须满足前进前出、后进前出的出纤要求。第二控制柜空间紧凑,采用预制光缆进行光纤接入,光缆与跳线配线处于同一侧位置是,免熔接光纤配线模块要满足前进前出的要求[2]。
2.2 优化整合
从当前智能变电站光缆配线的实际情况来看,针对一对一布放方面还存在一些问题,在配线方案实施过程中应该尽量控制光缆布局的合理性、减少光缆的数量、充分发挥备用纤芯共享作用,满足智能变电站的可靠性运行需求。结合优化整合方案,在智能变电站主控制室内设置一个容量光纤配线柜,变电站内不同智能控制柜与光纤配线柜之间需要根据具体情况配置两条光缆,实现主控制室内各控制屏与场内智能控制柜之间的光纤连接,秉持空间节约、布线简单、易于施工的原则,加强变电站内光纤光缆的日常维护。
2.3 光纤配线架的选择与配置
光纤配线架主要应用于管线通信系统的终端部位,其主要的目的是为了实现局部主干光纤的合理分配,能够进一步提高光纤线路的连接和运行水平。从当前智能变电站光纤配线技术的实际情况来看,光纤配线架的应用范围较广,其设计光纤线路的连接、分配与调度作业,这样决定了光纤配线架型号的多样性。智能变电站设计选型应该从光纤配线架的层数、接口类型、容量等多方面综合考虑,结合具体的应用情况实现施工、运行维护全方位的管理。
2.4 变电站光缆配线敷设原则
智能变电站光缆配置需要考虑以下几方面内容:第一,不同的位置所选用的连接形式也不尽相同,比如:小时内通信采用非金属加强件铠装光缆;设备屏柜内通信采用双头尾纤;室内屏柜间通信采用双头非金属尾缆。第二,在进行光缆配线设计中应该在智能变电站小室内都配置两根光缆,相互之间形成独立的敷设状態。第三,设备室内配置光纤配线屏,不同的电压等级配置一个保护专用的配线屏。光缆敷设过程中需要严格控制光缆线路的弯曲半径,结合实际情况尽量降低智能变电站内光缆的浪费,在满足使用需求的基础上及爱情那个布放光缆的牵引力张力控制,在进行预留孔、管道等拐弯或者交叉作业时采用保护装置,做好光缆安装完毕后的检查工作,确保光纤布放的科学性[3]。
3结束语
综上所述,智能变电站光纤光缆的安装优化整合是保证变电站可靠运行的基础保障,针对当前变电站光纤光缆内敷设需求的大大降低,节省出来更多的光缆布线空间,这有助于智能变电光纤配线技术的标准化施工,通过进行科学合理的方案设计,能够保证光纤接入线路设计的效益价值,减少后期维护的工作量,进一步提高智能变电站光纤光缆的应用水平。
参考文献
[1] 朱秀琴,黄卫平.智能变电站预制光缆应用方案研究[J].能源与环境,2016,(4):24.
[2] 陈飞,朱东升,姬慧,等.预制舱式组合二次设备在智能变电站建设中的应用[J].中国电业(技术版),2014,(8):46-49.
[3] 曹亮,谭敏,李俊.光缆产品在智能变电站的应用研究[J].湖北电力,2012,36(5):40-41,47.
作者简介
赵娜(1986-),女,陕西省咸阳市人;学历:大学专科,中级工程师,研究方向:电气工程及其自动化设计。