1分32插卡式光分路器
架空地線復合光纜包括三層,從外到內依次為鋁線、鋼芯、光纖。依循光纜結構的差異性可將其分為三類,即層絞式光纜、骨架式光纜、中心束管式光纜。在電力系統中應用此類光纜,有助于提升系統導電性能、機械強度,提升使用過程的安全性,具有較高的抗外力破壞性能。當前,此類光纜在多應用于110kV線路之中,可實現電力輸電線路、復合光纜同步建設。由于光纜短路電流輸出采用鋁合金、純鋁絲保護材料,因而設計時還需考慮系統的負荷量,具體應用過程中,應對該電纜采取有效的保護措施,利用雙層保護套等方式,避免紫外線的危害。更換地線時,應保障其原有性能,確保更換后系統的安全、穩定運行。我國光纖通信發展也較早,在20世紀70、80年代,武漢和北京兩地的郵電科學研究院已經開始了研究,由趙梓森牽頭的光纖通信事業獲得了很大成就,甚至超過歐洲一些,為我國的光纖通信事業打下了堅實的基礎。
該技術地促進了光纖通信技術的應用與發展,其主要包括3種:1)波分復用技術。是指在一根光纖上同時傳播多種波長的光載波,以提升光纖傳播能力,利用波長方向差異實現單根光纖的雙向傳送,提升其在電力通信應用中的靈活性。2)頻分復用系統。該系統中,相鄰峰值波長間隔不超過1nm,光載波之間的間隔較密,因而可運用于大容量、高速電力通信系統、分配式電力網絡系統之中,傳統合波器、分波器頻分復用系統器件無法對光載波加以區分,因而可采用高分辨率可調諧光濾波器等技術。3)光碼分復用技術。該技術可直接實現光編碼與解碼,提升光信道的復用及信號交換性能,提升網絡容量,解決抗干擾與抗多徑衰落等系列問題,增強電力通信的安全性、保密性。
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光纖通信技術還可用于電力系統自動化調度,其提供支持電網正常運行的多重結構,例如,該技術可使發電廠與其它下級調度中心有效通信,確保各操作間的融合性以及自動化控制操作的便捷性。鑒于光纖通信技術隸屬于高度統一的集中自動化控制方法,因而可對電氣系統運行狀態加以實時監控。在該技術支持下,電氣系統反應速度可保持在0.01~0.05s之內,實現系統運行的同步監控。此外,光纖通信技術的應用有助于電力系統自動監控的優化,一方面,其能夠確保監控系統及時針對系統運行問題作出預警,另一方面,其可對監控視角加以優化,確保監控過程無死角。與此同時,光纖通信可為電力系統科學管理模式提供精準的信息,如以全微機化控制模式為基礎的電磁裝置設備就是代表性的例子。
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