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电力系统应急通信技术应用

2021-12-30孙力

科技研究·理论版 2021年12期
关键词:应急通信技术应用电力系统

孙力

摘要:近些年我国自然灾害频发,地震、台风、雪灾等自然灾害的发生通常也会对应急通信技术产生相应的影响,进而增加了救援难度等,因此应对应急通信技术进行深入的研究,提高应急通信技术的适用性、覆盖性等。

关键词:电力系统;应急通信;技术应用

一、电力系统应急通信技术的简要概述

1.1常规的应急通信方式

应急通信在整个通信环境中属于是一种非常规的通信方式,通常是在紧急状况下使用的通信技术。应急通信技术发展历史悠久,在古代有烽火狼烟、锣鼓通信、飞鸽传书等应急通信,在当今有程控电话、無线电卫星技术通信等,不同的时代所采用的应急方式也各不相同,伴随着当今科技与信息的飞速发展,应急通信的方式、概念、工序等都发生着不同的改变,进而促使在正常通信无法满足或适应的特殊情况下应急通信技术可以从容地应对各种突发事件或者大型的集会等,保障各项活动都能顺利开始、圆满完工。在当今信息全球化、经济全球化的发展环境中,很多待解决事项或者很多问题等都是全球性的,需要国际间相互合作、相互配合才能满足应急需求,例如全球气候变暖、生态环境保护等,所有的通信方式都需要一个相应的载体负责承载,所以在国际上都相互成立了应急通信系统。应急通信技术按照所使用的载体可分为5种,分别为卫星应急通信技术、车载应急通信技术、无线电台通信技术、自组织网络通信技术、数字信号集群通信技术等;按照传输方式可将应急通信技术分为无线传输以及有线传输2类。

1.2特殊环境的应急通信方式

近些年我国乃至全球等自然灾害的爆发较为频繁,其中地震、海啸、台风等爆发率尤为显著,大面积的自然灾害的爆发对公共网络造成非常大的灾难性影响,常常会致使大面积的网络瘫痪,既不利于政府及社会各界展开相应的营救工作,又不利于安抚灾区人民的情绪等。大范围的自然灾害常常会导致电力系统、桥梁道路以及通信设备等一应损毁,通信设备包括断路器、隔离开关、电流互感器、变压器以及电压互感器等,因此应急通信技术的实施任务也是非常艰巨的,而救援工作也是刻不容缓。根据相关部门计算以及相关实践经验的累计等,综合认为灾后的72小时内是“黄金72小时”,这时间的抢救工作可以很大程度提高救援效率,而黄金72小时又被分为灾后24小时、灾后48小时、灾后72小时等3个阶段,每个阶段所展开的应急通信方式也各不相同。

1)灾后24小时内的应急通信技术。灾后24小时内基础设施损毁较为严重,各种救援组织与物品等都无法有效地抵达灾区,此时的应急通信技术应具有较强的适应性、较强的机动性、大范围的覆盖性以及较强的灵活性等,从而促使应急通信技术可以保证基本的语音通信,此时的数字信号集群通信技术利用卫星通信系统与地面通讯设备之间相互的兼容性进而为救援工作提供更多的服务。

2)灾后48小时内的应急通信技术。在灾后的48小时内,小部分的救援车辆会先赶到灾区,部分应急电源与物资等也都能被送至救灾现场,包括应急通讯车也会赶到现场,利用应急通讯车可以实现数字信号集群通信系统在一定范围内的覆盖性。

3)灾后72小时内的应急通信技术。在灾后的72小时内通信系统的数据会急剧膨胀、语音以及视频等各方面的业务也都会急剧的增加,而此时的数字信号集群通信技术要借助应急通讯车与与应急通讯系统的帮助而实现稳定、高效、多业务支持等特点。

二、电力系统应急通信技术的应用现状

2.1电力系统应急通信技术体系现状

我国的电力系统应急通信技术的研究与发展起步较晚,但是近些年应急通信技术发展较为迅速,且适用于各种的复杂环境当中。当前我国电力系统的应急通信技术主要的服务对象是电力通信的公共网络与专网,且随着科技与信息技术的发展,电力系统的通信专网发展较为完善,公共网络与电力系统等都在向IPV6的时代迈进,IPV6技术可以保证在接入各种通信设备的同时还能与互联网相接,促使公共网络的运行机制、服务水平、服务质量等都得到有效的提高。

2.2电力系统应急通信技术的问题

虽然近些年我国的电力系统应急通信技术发展速度较快,但在发展过程中也存在着一些问题,一是电力系统应急通信技术中的核心技术由少数的发达国家掌控,因此其安全性与保密性较差;二是应急通信技术的智能分析能力较差;三是应急通信技术不能有效地实现全网覆盖;四是应急通信系统没有形成有效的、规范的信息化平台;五是应急通信技术的实现缺乏良好的硬件设备作为基础保障;六是应急通信技术在救灾现场容易受到无线频率的干扰。而这些问题的存在很大程度上影响了应急通信技术的发展与实施。

三、电力系统应急通信技术的具体应用

3.1移动互联网技术在电力系统应急通信技术的应用

移动互联网技术在电力系统应急通信中的应用已经相当成熟与广泛,且在应用的过程中已经形成了相应的体系。一是卫星通信技术在电力通信系统中的应用研究。卫星通信技术具有传播距离长、适应性强、可靠性强等特点,该技术在电力系统中的应用主要体现在应急调度指挥中心与应急通信设备之间安全、高效的信息传递。当前卫星通信技术的应用较为成熟,信息传输的机制较为稳定,进而为应急通信工作提供了基础保障。二是网络语音通话技术在电力通信系统中的应用研究。网络语音通话技术的实现是基于卫星通信技术的基础之上的,通过应急通信设备的收发站与电力系统收发站的连接,促使网络语音通话技术可以在应急通信设备的基础之上实现。

3.2微波通信技术在电力系统应急通信技术的应用

微波通信技术在电力系统应急通信技术中的应用主要是对调制解调单元进行设计,调制解调单元的设计主要分为LDPC数据源的编码以及调制2部分。LDPC编码针对的是基带单元的基带信号,在编码完成后将编码转换为信号并将其分为2种,将2中信号分别与高、低等不同频率的波段进行调制,再将其中一种调制后的信号进行合成输出,输出物质为Q、I路线的信号源,再借助其辅助力调节频率,进而得到70HMZ的中等频率的信号源,再将其加入到多功能的处理器中。而另外一种调制后的信号以同样的调节方法进行操作,最后将其传递到混合传播多功能的信号加工器中。

四、结语

随着信息技术的迅猛发展,通信行业的发展也水涨船高,但电力公司对于应急通信网络建设成本及维护成本方面却投入较少,会直接导致好的技术没有好的设备做依托,一旦紧急情况来临,局部地区会造成网络拥塞现象,影响应急抢险效果,为电力系统及国家带来不必要的经济损失,形成恶性循环。电力公司应进一步加大应急通信系统建设投入,同时应用推广新一代应急通信技术,以满足应对电网各类突发事件的需要。

参考文献:

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