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大芯數(shù)OPGW在浙江電網的應用
電力系統(tǒng)通信是電力系統(tǒng)的重要組成部分。隨著電網的建設和發(fā)展,對通信提出了更高的要求。浙江電力通信為適應通信發(fā)展的新形式,注重不斷鞏固和提高通信網的功能,優(yōu)化通信網的結構,正以一個全新的面貌服務于電力事業(yè)的生產中。
浙江電網采用光纖通信方式較早,1985年我們就建成了浙江省第一條從省局至500KV瓶窯變電所的光纜線路,十多年來我們遵循“電力通信網的建設要結合電網一次建設"的宗旨且適度超前的原則,以規(guī)劃為依據(jù)建設了以500KV變電所為樞紐結點的全省OPGW光纖干線通信網,F(xiàn)全省已建成光纜線路6570公里,芯數(shù)最大的為120芯,其中OPGW約658 .46公里,最大芯數(shù)為72芯。省網2.5G容量的SDH光通信設備已投入運行,全省同步網的建設已在實施中,目前,浙江電力通信網已為實現(xiàn)數(shù)字化、網絡化打下了良好的基礎。 下面簡要介紹我們在建設OPGW中的體會。 1. 選擇采用OPGW的必要性 1.1 近年來,城市的改造和擴建加快了步伐。為滿足城市市政規(guī)劃的要求,以前沿10KV電力桿架設的光纜逐步轉入地下管道。因此,在考慮城市外圍架設光纜時,我們應盡量利用輸電線路的優(yōu)勢,充分利用現(xiàn)有的桿塔,在110KV及以上的輸電線路上架設OPGW通信線路,實現(xiàn)光纜環(huán)網,為SDH通信網的組建提供一種質量好、可靠性高的傳輸通道。 1.2 我國是一個人口多耕地面積少的國家,利用電力桿塔架設OPGW,不僅能解決通信問題,還節(jié)省了耕地的占用。歐洲一些國家的電信、鐵道等部門均租用或買斷電力的OPGW光纖而不再自行敷設,避免了諸多部門同站址同路徑的重復建設。 1.3 因OPGW是架設在鐵塔上,所以它既安全又可靠,抵抗自然災害力強,且人為破壞的可能極小。 2. OPGW芯數(shù)的選擇 2.1根據(jù)業(yè)務量 我省建設的OPGW工程中,芯數(shù)選擇為16、24、48芯,且含有G.655光纖。隨著業(yè)務量的不斷增長,以前建設的光纜芯數(shù)已不夠分配。根據(jù)“十五"規(guī)劃,預計到2005年,僅浙江信息中心所需容量相當可觀。且在干線網的組建中要兼顧地區(qū)局的規(guī)劃,以避免同一路徑的重復建設,因此,在OPGW芯數(shù)的選擇上應考慮留有余量。 例如:在500KV金華變——500KV溫州變全程180公里的OPGW干線中,含有48芯光纖(其中G.655纖8芯),我們在線路中間將8芯G.652纖和4芯G.655纖接入麗水局。 今年初,我們在建設500KV喬司變——220KV錢塘變的線路上,開通了72芯(G.6552纖60芯,G.655纖12芯)OPGW。因為這是省調通往全省OPGW干線網的“瓶頸",所以選擇了較大的芯數(shù)。 2.2根據(jù)市場需要 進入WTO后,外商紛紛來我國投資,只要安裝調試好光端設備,就能實現(xiàn)DWDM功能。而OPGW是最佳選擇。 2.3據(jù)通信網的發(fā)展 2000年,隨著形勢的變化,國家電力公司決定將以前單列省就近并網。福建省與華東電網聯(lián)網是其中的一項工程,這就涉及到國家干線與網局、省局干線的新建、合建以及資源共享等問題。為此我們在芯數(shù)的選擇上應考慮余量,避免因芯數(shù)不夠再更換老地線,從而造成人力、物力、財力的浪費。 3. OPGW結構的選擇 3.1骨架式中心單元結構 在前幾年建設的線路中,我們根據(jù)世界各國的經驗,較多的采用了日本古河公司的骨架 式結構的OPGW,最大芯數(shù)為48芯。 3.2無縫鋁管式中心單元結構 近年來,隨著廠商新產品的不斷推出,也選用比瑞利和特恩馳公司的產品。最大芯數(shù)為16芯。 3.3不銹鋼管層絞式單元結構 由于光纖芯數(shù)不斷增加,綜合考慮各方面因素,我們也選用了上海阿爾卡特公司的偏心不銹鋼管式[1] [2] [3]
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