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铁路电力工程施工问题分析论文

摘要: 电力电缆是铁路电力工程建设过程的重要部分,为了达到设计建设标准,就应该将铁路电力工程建设中的各个环节做好,保证铁路电力工程施工的质量。文章对高速铁路的电力系统的供电线路以及施工进行了介绍,对铁路电力工程施工中存在的问题进行了分析,并提出了相应的解决办法,希望能对铁路电力工程施工起到一定的指导作用。

关键词: 铁路电力工程;电力电缆;工程施工;施工质量;铁路建设

近年来,我国在铁路建设方面的投入急速增加,这在很大程度上推动了铁路电力工程施工技术的发展和工程质量的提高。然而在实际的铁路电力工程的施工过程中却有些不尽如人意的地方,尤其是一些比较突出的技术问题和管理问题,这对铁路电力工程的施工质量和供电系统的安全供电造成了十分不利的影响。在这种情况下,就需要详细地了解铁路电力系统的供电原理和铁路电力工程的施工情况,找出其中的根本性问题,提出合理的解决办法,彻底解决在铁路电力工程施工中存在的问题,进而提高铁路电力工程的施工质量,保证供电系统的安全、正常供电。由于当前电缆线路的使用所占比重正逐渐增加,下文将着重介绍电力电缆的施工情况及相关问题。

1铁路供电线路系统简介

铁路系统获取的电能是从发电厂通过升压将电力传输到铁道供电系统的变电所,变电所将电压或者电流降低至适合于铁道列车使用的范围,然后再由架空线或者电力电缆输送到列车。所以说架空线路和电缆线路是铁路供电线路系统中最为核心的部分,下面对这两种供电线路的特点进行简单介绍:

架空线路

架空线路是利用绝缘子将导线固定于直立的电杆上以传送电力的输电线路,架空线路主要由输电导线、绝缘子、电杆以及接地装置等组成。同电缆线路相比较,其优点在于架空线路的成本低,架设的时间短,并且便于维护和检修;然而架空线路也有着明显的缺点,由于其暴露在外界环境中,会受到各种气象条件的影响,例如气温变化、暴雨袭击、冰雹、闪电等这都会对架空线路的保护层造成严重损伤,严重时还会出现停电事故。

电缆线路

电缆线路通常由导线、绝缘层以及保护层构成。电缆线路一般用于架空线路难以架设的地区,例如城市、隧道等特殊地段。同架空线路相比较,电缆线路的优点在于其供电可靠性高,不用占用地面上的空间,不需要架设电杆,节约了木材、水泥等,此外,由于电缆线路的可靠性很高,所以其运行维护以及检修非常简单。不过电缆线路也有着比较明显的缺点,首先电缆价格昂贵,另外电缆接头的施工工艺较为复杂,容易出现故障,并且在敷设完成后,对电缆进行检修非常困难。

2铁路电力工程施工技术简介

在电力传输中,电力电缆的使用的比重逐渐增加,并且随着国内经济持续快速的发展,电力电缆行业得到迅速发展,尤其是铁路供电系统。因此在铁路电力工程施工中,电力电缆的使用率逐年增加,故下文主要介绍铁路电力工程施工中电力电缆的施工技术。

铁路电力电缆的施工敷设方式

路基区段。在普通的路基区段,电力电缆应该沿着轨道两侧预留的槽进行敷设,在穿过轨道时,电缆外应套上钢管进行保护。此外在路基段与桥梁段、隧道段的过渡区应该设置过渡段,并且还需要满足电缆弯曲半径的要求。

桥梁区段。在桥梁区段,电力电缆应该沿着桥梁轨道两侧预留的槽进行敷设,并且在桥梁上还需要考虑预留电力电缆用于引上或者引下的锯齿形槽口;在将电缆线引出电缆槽或引下桥梁时,应将引出的电缆敷设在桥墩上的电缆桥架上。

隧道区段。在隧道区段,电力电缆需要敷设在沿着隧道轨道两侧预留的槽中,并且在隧道的照明洞室内应当设置满足电缆完全半径要求的余长腔,此外在隧道的进出口以及隧道内各腔室的附近应该设置一组过轨钢管,以保证电缆不受损坏。

站场区段。在站场区段,高压低压的线路全部采用电力电缆,通常应该敷设在沿途的沟槽中,部分地段可以采用加钢管保护的直埋敷设。

铁路电力电缆敷设施工工艺

直埋敷设施工工艺。直埋敷设施工可分为三部分,分别是开挖沟槽、直埋电缆敷设以及填回土。开挖沟槽。主要有以下要求:第一,沟槽距离地面的深度至少为,在沟槽穿越道路时,应该加深至1m,穿越农地时深度至少为,在电缆供电电压超过35kV时,深度至少为1m;第二,穿越城市轨道交通时,电缆应安装规范采取相应的保护措施;第三,沟槽的转弯半径应该满足电缆敷设的弯曲半径要求;第四,在山坡地段挖槽时,应挖成摆线形式的曲线,以便于电缆的敷设,且能减小电缆被洪水冲断的可能性。直埋电缆敷设。在直埋电缆敷设前,应该对施工现场,电缆线等进行检查,避免出现电缆损坏。敷设时,电缆应该摆放整齐,不出现交叉,并在电缆外加盖电缆保护板,在电缆引出地段应该采取相应的保护措施,在电缆的接头处注上标记等。在敷设完毕之后需要对电缆端部做密封处理,防止电缆线受潮。填回土。用于回填的'土质应对电缆外层无腐蚀且土质中不能含有小石子等硬质杂物;填完土之后,应该进行夯实,并且在直埋电缆的土层上方设置相应的提醒标识牌。

电缆管道敷设施工工艺。电缆敷设前,应检查电缆的线芯应该满足非磁性材料的要求,用于敷设的管道内部必须无杂物,电缆穿过管道时,不能造成电缆损伤。敷设电缆时,电缆所受的牵引力、侧压力应该满足不同电缆质量要求,敷设弯曲半径满足电缆弯曲半径的要求,并在电缆的接头处、拐弯处等易造成电缆损伤的地方采取相应的保护措施,且电缆电压超过110kV时,拐弯处的侧压力不能超过3kN/m(电缆制造厂有特殊规定除外)。在电缆敷设后,应该按照规定将电缆固定于电缆支架上,并做好管道中电缆的密封,在电缆接头处注上标记。

3铁路电力工程施工中存在的问题

管路电缆敷设问题

管路电缆敷设主要包括配管原材料选择不合格、管路保护层不合格、电缆弯折以及线路布置等问题。其中配管原材料选择不合格的问题是在需要镀锌的地方未镀锌,在选用金属管的地方却没有选择金属管;管理保护层不合格的问题是在掩埋的过程中由于监督不到位,会导致保护层不足而引起管路裂缝,严重时甚至会堵塞管路;电缆弯折的问题是在设计沟槽的时候没有考虑电缆的最小弯曲半径,进而致使电缆由于通过电流大进而诱发电感现象,可能损坏电路系统。线路布置问题是在掩埋的过程中对落入管道内的杂物没能清除,这样可能导致在电缆通入管道时造成堵塞或者划坏电缆外层。

铁路电缆架设问题

铁路电缆的架设问题主要是部分施工单位为了牟取私利,在架设电缆时采用劣质产品,并且相关电缆未能进行系统的划分而随意使用,此外在进行电缆连接时相应电缆未能注上标识,而随意将两端电缆进行连接,这样就会使电缆难以满足使用的需要以及造成电力系统的混乱,甚至会由于电缆的质量问题最终导致整个电力系统的瘫痪,造成严重的后果。其他方面的问题在铁路电力工程施工中,由于部分施工人员的专业素质不强,安全意识薄弱,在进行铁路电力工程施工的过程中,就容易出现一些施工问题,例如:施工人员没有按照图纸正确的坐标设置配电箱体以及接线盒;灯位和吊扇钩盒的放置出现较大的偏差;柱子内部的箱盒未能安放整齐,箱盒没有牢固地安放好,出现震动时,其位置就容易发生偏移。

4铁路电力工程施工中问题的建议

管路电缆敷设施工方面的建议

在进行施工之前一定要严格地审核施工图纸,仔细检查其中可能存在的错误和纰漏,对于不合理的地方要进行及时的修正,尤其是电缆的弯曲半径问题,要格外重视。此外在设计理念上要充分结合相关学科,对于因专业问题而造成的施工困难应该及时向有关部门汇报。在施工的过程中要对重点的施工环节进行监督指导,防止施工人员偷工减料,另外要重视管路以及电缆的选择,确保所选用的材料能够满足整个施工的要求,对于购买的材料要详细的清点,防止劣质材料进入施工现场。

铁路电缆架设施工方面的建议

在敷设电缆时,应该做到电缆摆放整齐,不出现交叉,另外在电缆引出地段应该采取相应的保护措施,并在电缆的接头处注上标记等。最后在敷设完毕之后需要对电缆端部做密封处理,防止电缆线受潮。在阶段性的施工完成后要安排专门的质量检测小组对施工质量进行检测评估,对电缆线的接通与否进行检测,防止施工过程中出现差错,尤其是电缆接头接错以及电缆断路。其他施工方面的建议为了避免出现由于施工人员专业技能不强而引起的问题,企业应该重视对施工的管理工作,施工企业要对施工人员进行系统培训,提高现场施工人员的素质,要求施工人员按照相关规则制度进行施工作业,建立由老员工带领新员工进行施工作业的合理制度,理论联系实际,让所有施工人员养成良好的施工习惯。此外还要制定相应的惩罚制度,对于违反施工规范的员工进行相应的惩罚,对于技术管理人员的任命一定要严格谨慎,技术管理人员必须要有足够的施工管理经验。最后在工程交付时,一定要做好质量安全检查,以确保施工中的监测以及工程完成后的把关。

5结语

总而言之,铁路电力工程的建设是整个铁路建设的重要组成部分,对于施工工程中可能存在的问题一定要引起高度重视,预防和解决这些问题对于整个铁路电力工程的建设具有非常重要的现实意义。

参考文献:

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[2]白雪.高速铁路电力工程施工技术的探讨[J].城市建设理论研究(电子版),2012,(14).

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[5]李康宁.关于铁路电力工程施工的问题及建议探讨[J].工程技术(全文版),2016,(5).

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[论文关键词]铁路 电力 远动终端 干扰 [论文摘要]研究分析电磁干扰产生的原因、特点及干扰对电力远动系统的影响,从设计的角度对铁路电力远动监控系统进行抗干扰分析研究。 抗干扰设计是电力远动监控系统安全运行的一个重要组成部分,在研制综合自动化系统的过程中,如果不充分考虑可靠性问题,在强电场干扰下,很容易出现差错,使整个电力远动监控系统无法正常运行或出错误(误跳闸事故等),无法向站场和区间供电,影响铁路行车安全。 一、电磁干扰产生的原因及特点 (一)传导瞬变和高频干扰 1.由于雷击、断路器操作和短路故障等引起的浪涌和高频瞬变电压或电流通过变(配)电所二次侧进入远动终端设备,对设备正常运行产生干扰,严重还可损坏电路。2.由电磁继电器的通断引起的瞬变干扰,电压幅值高,时间短、重复率高,相当于一连串脉冲群。3.铁路电力供电中,特别是现代高速铁路对电力要求都比较高,一般都是几路电源供电,母线投切转换比较频繁,振荡波出现的次数较多。 (二)场的干扰 1.正常情况下的稳态磁场和短路事故时的暂态磁场两种,特别是短路事故时的磁场对显示器等影响比较大。2.由于断路器的操作或短路事故、雷击等引起的脉冲磁场。3.变电所中的隔离开关和高压柜手车在操作时产生的阻尼振荡瞬变过程,也产生一定的磁场。4.无线通信、对讲机等辐射电磁场对远动终端会产生一定的干扰,铁路中继站通常会和通信站在一处,通信发射塔对中继站电力远动终端设备的干扰比较大。 (三)对通信线路的干扰 1.铁路变电所远动终端的数据由串口通信经双绞线进入车站通信站,再经过转换成光信号沿铁通专用通信光缆送至电力远动调度中心,遥信和遥控数据在变电所到通信站的过程走的是电信号,由于变电所高低压进出线缆很多,远动终端受的干扰比较大。2.中继站一般距铁路都比较近,列车通过时的振动对远动终端设备有一定的干扰。 (四)继电器本身原因 继电器本身可能由于某种原因一次性未合到位而产生干扰的振动信号,或负荷开关、断路器、隔离开关等二次侧产生振动信号。 二、干扰对电力远动系统的影响 无论交流电源供电还是直流供电,电源与干扰源之间耦合通道都相对较多,很容易影响到远动终端设备,包括要害的CPU;模拟量输入受干扰,可能会造成采样数据的错误,影响精度和计量的准确性,还可能会引起微机保护误动、损坏远动终端设备和微机保护部分元器件;开关量输入、输出通道受干扰,可能会导致微机和远动终端判断错误,远动调试终端数据错误远动终端CPU受干扰会导致CPU工作不正常,无法正常工作,还可能会导致远动终端程序受到破坏。 三、抗干扰设计分析 (一)屏蔽措施 1.高压设备与远动终端输入、输出采用有铠装(屏蔽层)的电缆,电缆钢铠两端接地,这样可以在很大程度上减小耦合感应电压。2.在选择变电所和中继站电力设备时尽量选设有专门屏蔽层的互感器,也有利于防止高频干扰进入远动终端设备内部。3.在远动终端设备的输入端子上对地接一耐高压的小电容,可以有效抑制外部高频干扰。 (二)系统接地设计 1.一次系统接地主要是为了防雷、中性点接地、保护设备,合适的接地系统可以有效的保障设备安全运行,对于断路器柜接地处要增加接地扁铁和接地极的数量,设备接地处增加增加接地网络互接线,降低接地网中瞬变电位差,提高对二次设备的电磁兼容,减少对远动终端的干扰。2. 二次系统接地分为安全接地和工作接地,安全接地主要是为了避免工作人员因设备绝缘损坏或绝缘降低时,遭受触电危险和保证设备安全,将设备外壳接地,接地线采用多股铜软线,导电性好、接地牢固可靠,安全接地网可以和一次设备的接地网相连;工作接地是为了给电子设备、微机控制系统和保护装置一个电位基准,保证其可靠运行,防止地环流干扰。3.由于高低压柜本身都是多都是采用镀锌薄钢板材料,本身也有屏蔽作用,将高低高柜都可靠接地。4.远动终端微机电源地和数字地不与机壳外壳相连,这样可以减小电源线同机壳之间的分布电容,提高抗共模干扰的能力,可明显提高电力远动监控系统的安全性、可靠性。 (三)采取良好的隔离措施 1.为避免远动终端自身电源干扰采取隔离变压器,电源高频噪声主要是通过变压器初、次级寄生电容耦合,隔离变压器初级和次级之间由屏蔽层隔离,分布电容小,可提高抗共模干扰的能力。2.电力远动监控系统开关量的输入主要断路器、隔离开关、负荷开关的辅助触点和电力调压器分接头位置等,开关量的输出主要是对断路器、负荷开关和电力调压器分接头的控制。3.信号电缆尽量避开电力电缆,在印刷远动终端的电路板布线时注意避免互感。4.采用光电耦合隔离,光电耦合器的输入阻抗很小,而干扰源内阻大,且输入/输出回路之间分布电容极小,绝缘电阻很大,因此回路一侧的干扰很难通过光耦送到另一侧去,能有效地防止干扰从过程通道进入主CPU。 (四)滤波器的设计 1.采用低通滤波去高次谐波。2.采用双端对称输入来抑制共模干扰,软件采用离散的采集方式,并选用相应的数字滤波技术。 (五)分散独立功能块供电,每个功能块均设单独的电压过载保护,不会因某块稳压电源故障而使整个系统破坏,也减少了公共阻抗的相互耦合及公共电源的耦合,大大提高供电的可靠性。 (六)数据采集抗干扰设计 1.在信息量采集时,取消专门的变送器屏柜,将变送器部分封装在RTU内,减少中间环节,这样可以减少变送器部分输出的弱电流电路的长度。2.遥信由于合闸一次不到位或由于二次侧振动而产生的误遥信干扰信号,并且还会产生尖脉冲信号,也可能对遥信回路产生干扰误遥信号。 (七)过程通道抗干扰设计 (八)印刷电路板设计。在印刷电路板设计中尽量将数字电路地和模拟地电路地分开;电源输入端跨接10~100μF的电解电容。 (九)控制状态位的干扰设计 (十)程序运行失常的抗干扰设计 (十一)单片机软件的抗干扰设计 (十二)对于终端至通信站的数字通信电缆加穿钢管,特别是穿越其他电力电缆时,避免和其他电力电缆等同沟敷设并保持一定的交叉距离。 (十三)对于特殊的变(配)电所或区间信号站的环境 (十四)提高远动信息传输的可靠性,在电力调度中心和远动终端之间建立出错重发技术直到住处确认信息为止。

配电网络规划 配电网络的规划是供电企业的一项重要工作,为了获取最大的经济效益,电网规划既要保证电网安全可靠,又要保证电网经济运行,所以配电网络规划的主要任务是,在可行技术的条件下,为满足负荷发展的需求,制定可行的电网发展方案。 1 负荷预测 网络规划设计最终目的是为满足负荷需求服务的,负荷的发展状况足以影响网络发展的每个环节。网络规划的发展步骤要以负荷发展状况为依据,使用各馈线负荷数据可以掌握负荷发展情况,将过去的负荷进行分析,掌握负荷的发展规律。要对负荷进行分析,确定最高用电负荷时间和负荷率,得出最高用电负荷时间和负荷值,这些数据是预测未来负荷的基本资料。配电网络规划可以使用两种常用的预测方法。外推法就是基于用电区域的历史数据,假设负荷发展率是连续变化的,根据原来的负荷发展率推移以后各时期的发展状况。在一个用电区域里,初期负荷发展比较快,但土地资源逐步使用,用电负荷逐步趋于稳定,负荷发展率从大到小变化,最终负荷达到饱和或稳步发展状态。但对于经济发展迅速的地区,负荷发展率并不是连续变化的,而是呈现跳跃式的增长,用外推法显得有一定的误差。而仿真法与外推法有互补的作用,仿真法是以用电区域每年的用电量为依据的,通过调查每个用电负荷类型和每个类型用户的数量来计算负荷预测值。任何负荷预测方法都不可能完全准确,当掌握更新的负荷发展数据后,就必须对原有的负荷预测值进行修正。 2 确定网络的系统模型 确定网络的系统模型,包括确定网络是采用架空线路还是电缆供电,确定导线截面大小,网络接线方式,负荷转移方案,网络中有关设备的选型,网络在运行期间遇到不适应要求时应如何进行改造,系统保护功能,配网自动化规划等。 (1)在负荷分散或发展缓慢地区应使用架空线供电。在负荷密度比较大、发展迅速或基于城市环境美化建设考虑,应使用电缆供电。 (2)导线截面大小的选择确定了导线的输送容量,要选择足够大的导线保证线路满足网络规划的要求,例如:负荷发展时期,不应经常更换导线截面。在线路故障时,可以将故障线路的负荷转由临近馈线供电,而不会过负荷运行。另外,导线截面的选择要保证线路末端电压降处于合格的范围内。在线路发生短路故障时也能承受故障电流。所以导线截面要比最大负荷电流所需的截面大,但同时截面的选择要符合经济原则,在导线输送容量与工程投资之间作比较。 (3)具有灵活接线方式的规划,可以使供电网络最大地发挥功能。对于架空线网络,最有效的方式,是将馈线与邻近变电所或同一个变电所的不同母线段的出线在线路末端联网,两回馈线也分别装上分段负荷开关和隔离刀闸。在其中一回馈线出现故障时,可通过分段开关将故障段隔离出来,对于电缆网络接线方式可以采用两回馈线组成互为备用网络,或采用三回馈线相互联络组成一个供电区域,其中两回带负荷,一回空载,作为两回负荷线的备用线。馈线之间可以组成大环网,一条馈线的负荷之间也可以组成小环网,形成大环套小环的形式。在负荷密集地区还可以建设开关站,变电所与开关站通过电源线连接,再由开关站向附近负荷供电,其作用是将变电所母线延长至用电负荷附近。 (4)制定负荷转移方案的原则是减少停电范围,尽量减少停电时间。在发现回馈线发生故障时,必须尽快查找到故障点,并将故障点前后的负荷转由邻近馈线供电,以使故障点的负荷隔离出去。 (5)国内外对各种电气设备都制定了详细标准,为设备选型提供了可靠依据。作为配网规划应选用运行效益好,损耗低,可靠性高,免维护的设备。对于开关设备应选用具备配网自动化功能,在设备中先安装配网自动化设备或者为以后发展预留空间。有些新型设备的购置费用虽然高,但运行可靠性高,故障率低,维护费用少,总体经济效益是相当理想的。 (6)配电网络规划在实施过程中随着负荷的发展状况稳定,在馈线负荷超出安全电流或没有足够的备用容量时,应该增加馈线,对用电区域的馈线正常供电范围进行调整。同时,配网规划内容也应作相应修改。 (7)为确保电网正常运行,必须建立健全的保护系统,在系统出现故障时,通过最少的操作次数将故障点隔离,保证非故障点尽早恢复用电。现在常用的系统保护方法有: ①用熔断器或过电流继电器实现过流保护,熔断器在超过熔断电流时自动熔断,迅速切断电流、保护用电设备,熔断器主要用于变压器保护。过电流继电器用于线路保护。 ②接地故障保护用于消除接地故障,对直接接地或通过不可调阻抗接地的系统,可以把电流互感器二次绕组接到接地故障继电器上,或者把过流继电器与接地故障继电器集中使用。对于中性点不接地系统或通过消弧线圈接地的系统,由于接地故障会造成系统电压和电流不对称,继电器可根据基本判据来确定是否控制相应的断路器动作断开。 ③单元保护,用于对系统中一个单元的保护,根据正常运行两侧电压相同的电路,流入的电流和流出的电流是相同的,通过比较两侧电流大小可以判断是否出现故障。但是单元保护要使用通讯线路,在保护线路太长的地方,很难将数据完整地集中起来进行比较。使用距离保护法可以打破这种局限性,在距离保护方案中,根据故障距离与故障阻抗成正比的原理,采用线路的电压和电流来计算故障距离。 ④自动重合闸装置的方法是利用继电器控制断路器去执行不同的跳闸与闭合顺序。线路中有大部分故障是可以自动消除或暂时性的,使用自动重合闸装置可以自动恢复供电。⑤电力系统中,有时出现运行电压远远超过额定电压值的情况,例如:开关操作瞬间或系统受雷击时,都会产生过电压现象。加强各设备绝缘强度和绝缘水平,或在网络中安装过电压保护设备,可以使过电压降低到安全水平,例如使用空气间隙保护或安装避雷器作保护。 (8)配电网络自动化管理系统是利用计算机网络,将自动控制系统和管理信息系统结合起来,建立系统控制和数据采集系统,为全面管理网络安全和经济运行提供依据。配网自动化系统的主要功能可以分成四个组成部分,第一是电网运行监控和管理功能,包括电网运行监视,电网运行的控制,故障诊断分析与恢复供电,运行数据统计及报告。第二是运行计划模拟和优化功能,包括配网运行模拟,倒闸操作计划的编制,各关口电量分配计划和优化。第三是运行分析和维护管理功能,包括对电网故障和供电质量反馈的信息进行分析,确定系统薄弱环节安排维修计划。第四是用户负荷监控和报障功能,包括用户端负荷和电能质量的遥测,用户端计量设备的控制,用户故障报修处理系统。 3 效益评估 配网规划经济效益评估,包括电网投资与增加用电量所产生收益的比较,以及为了使电网供电可靠性,线损率,电压合格率达到一定指标与所需投入费用之间的比较,采用投资与收益的研究可以确定使用那一种供电方式。 加快电力建设为地区经济发展提供了有利条件,但是电网投资与增加的用电量作比较,以此确定这些投资是否值得。所以电网投资要以分地区分时期发展,用电量发展快的地方相应电网投资也大,用电量发展慢的地方,相应电网投资也少一些。 对于用户来说,供电可靠性越高越好,但相应电网的投资也会大大增加。对于大用电量或重要用户,为确保有更高的可靠性,可以加大电网投资,因为减少停电时间可以同时减少用户和供电企业的损失。线损率是用来反映电能在电网输送过程中的损耗程度,公共电网中的损耗是由供电企业来承担的,通过对电网设备的技术改造,可以让供电企业直接得到经济效益。为了使供用电设备和生产系统正常运行,国家对供电电压质量制定了标准,对电压的频率、幅值、波形和三相对称性的波动范围作了规定。稳定的电压质量可以使供用电设备免受损害,让用户能正常生产,相比之下用户得到的好处会更多。

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配网工程常用电力电缆的设计分析和选型【摘要】:关于电力电缆是连接电源和用电设备的中间设备,尤其是常用电力电缆,在电网中得到广泛应用,为电力系统的安全、可靠运行起到重要作用。本文作者通过对配网基建工程中电力电缆设计常存在的问题,简单阐述了一些探讨与建议。【关键词】:电力电缆;设计;载流量;电缆截面引言目前,我国正加快城市配电网的建设。为配合城市发展建设的需要,结合城市容貌的更新,提高人们用电的质量和安全性,供电部门近年来大力改造城区、农村电网,更多地采用电力电缆进行配网工程项目。电力电缆的设计分析在配网工程中,电缆的设计可以按照长期负荷的载流量、电缆的运行条件、动热稳定、机械强度等的进行截面选择。 电缆额定载流量计算(100%负荷因数)电缆额定载流量的计算公式是国际电工委员会(IEC)根据国际大电网会议(ICGRE)1964年的报告于1982年所制定的电缆额定载流量(100%负荷因数)计算标准。随后对该标准经过20多年来修改和增补,形成了现在的IEC60287标准。各国对电缆运行条件参量的期望值存有很大差别,IEC标准提倡从不同的角度出发,各个国家规定相应的值。对于直接埋地、管道、沟道或钢管中敷设的电缆,特别是土壤热阻系数,对土壤的含水量非常敏感,土壤的水分迁移而引起土壤干燥,其热阻系数发生巨大变化,随时间可能有明显的变化,取决于土壤的类型、地势、气象条件和电缆负荷,必须现场实测,采取相应措施。为了准确的计算电缆在特定环境条件下的载流量,选取相应参数值时应特别加以考虑。下面介绍现行配网工程中常用到的几种交流电缆敷设方式,其额定载流量计算公式:A. 空气中不受日光照射的交流电缆电缆有空气中敷设,是无强迫对流散热的自由空气中的敷设,包括:室内、室外、隧道和沟道中非连续的托架上、梯形支撑物或夹板间的敷设。从高于环境温度的温升表达式中,可导出交流电缆安全运行的载流量计算公式:式中I----一根导体中流过的电流,A;----高于环境温度的导体温升,K;R----最高工作温度下导体单位长度的交流电阻,Ω/m;Wd----导体绝缘单位长度的介质损耗,W/m;T1----一根导体和金属套之间单位长度热阻,Km/W;T2----金属套和铠装之间内衬层单位长度热阻,Km/W;T3----电缆外护层单位长度热阻,Km/W;T4----电缆表面和周围介质之间单位长度热阻,Km/W;n----电缆(等截面并载有相同负荷的导体)中载有负荷的导体数;λ1----电缆金属套损耗相对于所有导体总损耗的比率;λ2----电缆铠装损耗相对于所有导体总损耗的比率。低压四芯电缆的载流量可等同于相同电压级和相同结构导体截面的三芯电缆载流量。B.空气中直接受日光照射的交流电缆当太阳光直射到电缆表面的场合下,允许载流量由下式给出:----日光照射于电缆表面时的吸收系数;H----太阳辐射强度,对于大多数纬度线的地区可取1000W/m2,也可取当地推荐的数值W/m2;----考虑到日光照射时的电缆外部热阻,Km/W;----电缆外径,m,对于皱纹金属套;----外护层厚度,mm;----正好与皱纹金属套波峰相切的假想同心圆柱体的直径,mm。C.土壤发生局部干燥场合下的直接埋地的交流电缆对孤立敷设单根电缆(多芯)或三根单芯电缆单一回路,当周围土壤域变干燥而引起外部热阻发生变化时的载流量计算由下式给出;式中v----干燥和潮湿土壤域热阻系数之比率,;----干燥土壤的热阻系数,Km/W;----自燃土壤的热阻系数,Km/W;----土壤临界温度,即干燥与潮湿土壤之边界的温度,oC;----环境温度,oC;----土壤临界温升,即高于环境温度的干燥与潮湿土壤之边界的温升,K。以上公式仅仅计算电缆一般情况下的载流量,不同敷设条件和方式的交流电缆的载流量还受一些因素影响,而降低电缆载流量:绝缘损耗、金属套和屏蔽的损耗、涡流损耗、环流损耗、电缆本体热阻和外部热阻等。这里不作详细介绍了。 电缆运行条件A. 选择电缆应具备的运行条件资料:系统额定电压U、三相系统最高电压Um、雷电过电压、系统频率、中性点非有效接地故障最大持续时间、连续运行最大额定电流、周期负荷要求、终端海拔高度等。B. 安装条件资料包括三方面。一般条件:线路长度和断面图、排列(平面或三角形)及相互间距、金属接地方式、环境温度(最高、最低、平均)、排管和管道资料情况。土壤条件:土壤类型(沙土、黏土、回填土)及有关资料(土壤温度、散热系数、土壤热阻系数)、埋地深度、周围热源情况。空气条件:通风情况(室内、沟道),是否受日光直射。C.电缆运行条件的各参数值的选择我国国域辽阔,地理位置北起温带、南至亚热带,气候变化范围大,不可能规定某一个温度作为统一的环境温度。我国有关技术部门还没有对环境温度和土壤热阻系数提出标准值,为了便于计算载流量,建议采用如下基准值。a. 土壤敷设:土壤热阻系数(基准值)为 K·m/W。水分迁移后干燥土壤,一般性为 K·m/W;沙土(+砂砾)为 K·m/W;粘土为 K·m/W。环境温度(基准值)为25oC。直埋地深度,35kV以下为700mm,110kV及以上为1000mm。b. 空气中敷设:环境温度(基准值)为40oC。建筑物室内为30oC。南方和北方,夏季和冬季适当增减。电缆截面的选择为了供电系统安全可靠、经济合理地运行,应以安全、经济、质量和动态作为选择导体截面一般的指导原则,并应满足以下条件:发热条件、电压损失、经济运行、机械强度、热稳定性等。此外,还需要按电压、环境、用途来选择导线和电缆型号等。实际工程中根据具体线路的条件和特征,以某些条件作为选择电缆截面的主要条件,而同时对其他条件进行校验。下面举例说明上述各点在不同线路选择中侧重点不同,例如: 高压线路:先按经济电流密度选择截面,然后校验其发热条件(使计算电流小于额定电流)和允许电压损失。对高压电缆线路还应进行热稳定性校验。 低压线路:先按发热条件选择导体截面,然后再校验允许电压损失和经济电流。 电缆线路:应按短路时的热稳定性进行校验。校验时短路点选择应作如下考虑:短的电缆应选在电缆的末端,电缆长度在50m以上者应选在电缆中点,有中间接头盒时应选在靠近变压器的第一个中间接线盒处。 电缆路径:选择电缆路径应尽量走最短的路径。避开已建或拟建的一切地面的设施。尽量减少与各种管线、铁路以及主要道路交叉。注意避开对电缆外护层有腐蚀作用和可能遭到机械损伤作用的地段。此外,电缆穿管或管道敷设应考虑到散热条件的恶化引起截流量降低。 敷设方式:电缆敷设方式主要有空气中和土壤中敷设。空气中包括沿墙、梁柱、托盘、线槽、线框敷设、垂直、悬挂、隧道、穿管敷设等。土壤中敷设包括直埋、管道和沟道等敷设。应根据电缆型号(外护层)、环境条件、运行情况等来选择相适应的敷设方式。电缆类型的选择电缆的种类、型号相当多,根据电缆导体的材质,分为铜芯电缆和铝芯电缆。电力电缆按其绝缘层的结构不同可以分为油浸绝缘统包电缆、铅包电缆、自容式充油电缆、橡皮绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆和交联聚乙烯绝缘电缆等几种类型。根据用途不同又可分为:高压电力电缆、控制电缆、架空绝缘电缆、矿用电缆,分支电缆等。根据运行的需要,还会有一些特殊功能的电缆,例如:阻燃电缆、耐火电缆、防白蚁电缆等。现就配电网建设中常用到的电缆进行一些问题的探讨。 在一般配电工程基建项目中,经常采用到的电缆有以下类型:VV(VLV)——铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;YJV(YJLV)——铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘电力电缆; 根据运行所需,以上两种电缆可以延伸出以下类型:ZRVV(ZRVLV)——阻燃铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;ZRYJV(ZRYJLV)——阻燃铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘钢带铠电力电缆;ZRVV22(ZRVLV22)——阻燃铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装电力电缆;ZRYJV22(ZRYJLV22)——阻燃铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆;FYVV22(FYVLV22)——防白蚁铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装电力电缆;FYYJV22(FYYJLV22)——防白蚁铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆。一般来说,单纯铠装类的电缆是防鼠防蚁的,但对于南方白蚁高发的地区,采用专门带防白蚁功能的电缆,会对电缆起到更好的保护作用。 根据电压等级,可分为高压电缆和低压电缆。配网工程常用到的高压电缆电压等级为,低压电缆电压等级为。电缆额定电压宜选用8.7/15kV,因8.7/15kV的交联电缆比.6/10kV同等级截面交联电缆的绝缘层厚度多。由于电缆绝缘厚度的增加,降低了场强,提高电缆运行水平。 根据电缆芯数,可分为单芯电缆和多芯电缆,其中多芯电缆常用到三芯电缆和四芯电缆,也会采用五芯电缆。配网工程的10kV中压电缆网架常采用3芯电缆,当工作电流较大的回路或电缆敷设于水下时,每回可选用3根单芯电缆。而低压电网采用电缆芯数则视乎运行情况而定。1kV及以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择,应符合下列规定: A. 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地时:如果保护线与中性线合用同一导体时,应选用四芯电缆。如果保护线与中性线各自独立时,宜选用五芯电缆,也可采用四芯电缆与另外的保护线导体组成。 B. 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时,应选用四芯电缆。C. 对于1kV及以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数的选择:当保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地时:如果保护线与中性线合用同一导体时,应选用两芯电缆。如果保护线与中性线各自独立时,宜选用三芯电缆,也可采用两芯电缆与另外的保护线导体组成。 D. 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时,应选用两芯电缆。 电缆截面按照长期负荷、载流量、动热稳定的要求,主干线路截面宜按照300mm2选择,次干线路截面选择240mm2,分支线路截面选择70~150mm2。四、结 论本文所讨论的电力电缆以现阶段我国配网基建常用的电缆为主,提供了一些参考数据。电缆选型直接关系到配电系统的正常运行,电缆网络的建设和改造必须综合考虑各方面因素,以利于最终电网的安全、优质、经济运行。参考文献:[1] GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范[2] DL/T 5221—2005 城市电力电缆线路设计技术规定[3] 马国栋 电线电缆载流量 中国电力出版社 2003;32-34,113-121.

获江苏省首届十大杰出专利发明人、江苏省“九五”技术创新先进个人、江苏省第六届优秀科技工作者,获公安部和中国机械工业科学技术奖三等奖三项,江苏省科技进步三等奖四项,获国家专利50多项,主持开发和实施多项国家级新产品、国家火炬计划项目,完成多项江苏省重点技术改造项目。在《电线电缆》、《电工技术》、《电世界》、《供用电》等国家期刊上发表论文30多篇,是10多项电线电缆国家标准及行业标准的主要起草人。

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通讯工程是电子工程的一个重要分支,电子资讯类子专业,那我们要怎么写通讯类的硕士论文呢?下文是我为大家整理的关于通讯类工程硕士论文的范文,欢迎大家阅读参考! 通讯类工程硕士论文篇1 浅谈地铁通讯电源系统的施工控制 【摘 要】地铁通讯电源系统是保证通讯各系统正常工作的必要条件,通讯电源系统必须安全可靠。本文分析了地铁通讯电源系统的构成,并探讨了其施工控制措施。 【关键词】地铁通讯;UPS;蓄电池 一、地铁通讯电源系统的构成 地铁通讯电源系统由交流自切配电柜、UPS、高频开关电源、蓄电池组、电源监控、机房环境监控等子系统构成。地铁电源系统施工应该保证该系统能够安全、可靠地向各子系统和装置进行供电,具有防雷、过压保护功能及输出短路保护功能。 ***一***交流自切配电柜 交流自切配电柜主要用作交流电源的转换和配电用。交流自切配电柜通过模组化双路电源自动切换装置对两路外供交流电源进行自动/手动切换,具有可靠的电气联锁和机械联锁功能,并具有延时装置,延时0~30秒可调。交流配电柜的多路负载分路对输出电源进行分配,输出至各通讯子系统装置。交流配电柜上安装液晶显示屏,能显示电源的三相电压、负载电流情况和告警资讯。配电柜具有过压、欠压、过流、防雷和浪涌吸收保护装置。交流配电柜同时具有自诊断功能,当电源出现故障时进行声光告警,并能提供本地和远端监控的通讯介面。 ***二***UPS 地铁通讯电源一般采用静止型线上式UPS,它由整流器、逆变器、静态开关、自动/手动旁路开关和监控模组组成。UPS的安全控制包括对电压涌动的抑制、低压提升和蓄电池寿命保护等。 ***三***直流高频开关电源 直流高频开关电源由整流模组、监控模组、直流配电单元等组成。同UPS电源一样,直流高频开关电源有自己的蓄电池组,以确保交流电出现故障时,蓄电池能提供一定时间的能量。 ***四***蓄电池 目前,地铁通讯基本采用阀控式全密封免维护铅酸蓄电池。一般密闭电池都设有安全阀和防酸片,自动调节蓄电池内压,防酸片具有阻液和防爆功能,其安全点就在于保证蓄电池容量及寿命。 ***五***监控系统 由于通讯电源室均无人值守,有些城市地铁为方便管理,将轨道监控上的电源和环境监控结合起来,设定车站***场***环境监控系统,由控制中心对各车站、车场通讯房屋实施集中监控。主要对低压配电柜、UPS输出的各项引数,机房的空调,温度、溼度、水浸、门禁、非法入侵等进行监控。 二、地铁通讯电源系统的施工控制 ***一***交流自切配电柜施工 1.装置基础安装 在基础槽钢安装位置的两侧地面上每隔1米植入基础支撑一处。焊点及基础支撑均应先刷一次防锈漆,然后再刷两遍富锌漆。对于溼度较大的地下站装置间,槽钢基础的焊点及基础支撑除做衣裳处理外,还应再刷一层封闭漆。 2.柜体入位 采用电磁式装置导向轮进行安装。电磁电源选用18V直流蓄电池;铁芯直径2cm;导线截面;万向轮4个。将铁芯用导线缠绕后漆包,固定于万向轮上,每两个万向轮为一组接入电源。将两组电磁导向轮分别固定于装置底部,接通电源,使导向轮与装置可靠固定。在基础槽钢前铺设跳板,将装置推拉至安装位置,根据施工设计图纸的距离要求调整装置。调整完成后,分先后断开两组导向轮的电源,完成柜体入位。在柜体全部入位后,用1000V绝缘电阻表对柜体进行绝缘测试。最小绝缘阻值不得小于2MΩ。 3.母排安装与柜体固定 母排连线时应用毛刷除去母排上需要连线表面上的氧化膜;利用扭力扳手,用40Nm的力矩锁紧母排螺母。 柜体固定分为柜间固定和柜体与基础固定两部分内容。其中,柜体与基础固定是柜体固定的主要操作内容。柜体与基础固定首先,在装置内部的四角找到基础槽钢肋部,在其上方安装配电柜固定压板。然后,以压板为模具,分别用电钻在绝缘板和槽钢上打4个∮的孔。最后,利用攻丝钻头对已有孔洞进行攻丝,并用吸尘器清理打孔及攻丝所留下的铁屑。完成上述工序后,将安装螺栓套上尼龙套管及绝缘压板,对柜体进行固定安装。 4.安装绝缘处理 在柜体安装完成后,用吸尘器对配电柜内部进行二次清理,施工中遗留的金属废料、铁屑及灰尘应作为重点清理物件。清理完成后,除去绝缘板上表面的保护膜,再用无水酒精对绝缘板进行二次清理。最后,用1000V绝缘电阻表对柜体进行绝缘测试。最小绝缘阻值不得小于2MΩ。 ***二***UPS施工 根据UPS装置容量选择和型式选择的不同,UPS的体积和重量有较大差别。以100kVA采用工频机的UPS为例,由于UPS内部有输入、输出隔离变压器,UPS的装置重量大约为1吨左右,加上外包装则有大约吨。装置外形尺寸大约为米宽、米深、2米高。按集中UPS系统应尽量靠近负荷中心设定的原则,一般情况下应将本系统装置房设定在站厅层,如此大而重的装置在站厅层设定,在运输过程中的相关问题不得不重点考虑。工程实施中,一是要注意装置运输路径的问题,视车站建筑情况,决定是否需要设定吊装孔,如设定吊装孔,则需要特别注意装置到货时间与土建建设工期的协调,避免装置到现场时,土建的吊装孔已经封堵的情况。如果装置由出***运输,设计过程中需注意相关通道门和通道本身的宽度,要保证运输要求;第二要特别注意运输过程中特别是下楼梯过程中,运输方式的选择和运输人员的人身安全,防止装置跌落发生安全事故。 关于进线电缆、馈线电缆问题。如集中UPS系统UPS容量选择在100kVA及以上容量的UPS,由于进线电缆较粗,如电缆采用下进线方式,由于电缆需要在架空地板下进入,而架空地板高度一般不超过300mm,无法满足电缆转弯半径的要求,如提高架空地板高度,则房间的上部空间会更加紧张,同时,地板高度提升,也会使门口阶梯增多,占用房间面积。因此,建议UPS进线电缆采用上进线方式。馈线电缆由于电缆截面较小,理论上上出或下出皆可,但考虑到方便馈出电缆走线,建议采用上出方式为好。 综合管线的配合中应落实装置室内的风口位置没有位于装置上方,否则将影响装置安全使用,甚至验收时无法通过。因此在土建配合过程中应把装置布置得相对准确一些,这样在综合管线配合时可以减少工作量。由于集中UPS系统给各用电负荷一般是两路电源,为保证配电电缆的可靠性,减少电缆线路通道上的其他故障影响弱电系统正常执行,在有条件的情况下,两路电缆宜走不同路径到达各系统配电箱处。 ***三***蓄电池组安装 做好蓄电池外观检查:铭牌,合格证清晰,符合标准。蓄电池的生产日期、品牌、容量符合要求。型号、规格、阻燃效能符合设计要求。蓄电池槽、盖等材料具有阻燃性。蓄电池编号正确,贴上整齐牢固。正、负极性正确,极性及端子有明显标志。・蓄电池清洁干燥无污迹。外壳无裂纹,密封良好,无变形。极柱无变形、损坏、锈蚀。排气阀部件齐全,无破损,无酸雾逸出。 蓄电池架间距符合设计要求,便于蓄电池安装、维护和测量。每层蓄电池安装不超过两列。蓄电池架牢固可靠,不得凹陷变形。蓄电池架无损坏,锈蚀。可靠接入地网,接地处应有防锈措施和明显标志。蓄电池安装平稳、均匀、整齐。电池组与电源之间距离越近越好,层间连线、输出线越短越好。 电池连线件中的螺栓、弹***、平面垫片、取样埠处等,不推荐使用油基性防绣脂。接线埠及线夹要用合格件,不得使用未经镀铅的黄铜圆锥型线夹,不得在电池极柱与接线埠间加垫片。层间连线应选用阻燃、耐压450V、耐酸、耐高温70℃以上的合乎标准的多股软线,配置的线径应与电池的容量匹配。电池连线导线宜采用电池厂家的专用导线和接头。电池间留有不小于15mm的空隙。电池层间要留有不小于150mm高度。并联时每组电池到负载的电缆线最好等长度。不提倡电池组并联使用,在并联使用情况下尽量在二组以内。不同容量、不同品牌、不同厂家的蓄电池不得并联,并联电池的生产批次限定在半年以内。 参考文献: [1]张乃国.UPS供电系统应用手册[M].北京:电子工业出版社,2012. 通讯类工程硕士论文篇2 浅谈光纤通讯技术在电力系统中的应用 摘 要:电力系统是我国的基础效能源供应架构之一,也是覆盖范围最广的持续供能网路。截至到2010年,我国330kv及以上线路长度达到了万公里,预计在“十二五”期间新增电网长度为万公里。庞大的电力系统不仅带动了风能、水能和太阳能等新能源的发展,更是形成了规模巨集大的电力系统通讯网路。本文将通过对光纤通讯在电力系统中的应用介绍,详细阐述在不同应用层面的作用和特点,进而提出针对现代电网系统通讯的合理化建设建议。 关键词:光纤通讯;电力系统;电力通讯网;应用 从通讯网路的角度来说,电力系统的通讯网路是目前国内大型的专用网路之一。它承担著电力系统所有的语音、资料、视讯和宽频业务,其中也包含常规电信业务、内部呼叫和自动化办公业务等。从整体上说,电力系统的通讯网路与电力输送网路一样,都是不可或缺且十分重要的,它的整体性和稳定性将直接影响到供电系统的安全。 事实上,光纤通讯技术已经超越了本身业务,成为近几十年来最前沿的综合性技术。结合电力系统自身的需要,它可以为电网系统提供快速监测、故障定位、远端监控等功能,成为我国电网系统应用层的主力辅助部分。从以上功能不难判断出,光纤通讯在作用范围上主要击中在电网自动化控制方面和通讯平台,作用的物件主要包括主站系统,子站系统以及馈线端。 一、在电力系统自动化中的应用 电力系统是我国经济发展和社会进步的重要组成部分,由于我国的国土面积广大,东西部能源和技术分配不均匀,因此需要架设大量长距离电力传输线路,进而形成了态势复杂的电网系统。根据现实情况分析,电力在运输过程中不仅要确保高效、经济,同时要尽量减少线路损耗的情况;从网路线路的运营角度来说,大量继电器讯号传输接受和反应装置,成为最重要的解决途径。 在这个基础上形成的电力通讯网路主要包括三个方面,分别是通讯站、中转站和排程部门。这些部门之间采取专用的光纤区域网***电力专业网的一部分***进行互联。要实现互联的稳定性和安全性,就必须考虑到通讯网路受到电力磁场的干扰问题,在以往的情况中这种现象很普遍,维修成本居高不下;而光纤通讯技术可以很好的解决这一问题。 普通光纤的直径在三毫米到九毫米之间,属于单模光纤,多模光纤的最大直径也在五十毫米单位以下;光纤通讯技术的良好延展性和融合性,使它在短时间内就成为了重要的现代化通讯手段之一,并且在电力系统的应用方面发挥着重要作用。从光学通讯的技术上讲,光纤通讯技术之所以收到青睐,主要是因为自身的优势决定的,其中包括:良好的抗干扰性、大容量长距离传输、体积小质量轻、使用寿命长和环保低消耗等等。 在电力系统中,可以通过上下级来划分,用于体现出不同的控制权限。一般来说,电网规模的大小决定了其在电网系统中的地位,特别大的主站层可以划分为中心主站和区域站两层,主站层和子站层之间的通讯要求可靠性和安全性,所以一般都会采用光纤通讯技术。 ***一***电力系统自动化通讯的特点分析。 电网系统自动化是近年来我国重点实施的专案,光纤通讯之所以能够成为电网通讯的基础性设施之一,主要是符合在监控、检测、隔离等方面的特点。在进行通讯设施建设的同时,首先要考虑的是电网建设所面临的现状。国家电网覆盖了我国大部分人口聚居地,电站呈点状分布,所面临的自然环境和地理环境多种多样。 我国电网的特点是采集点多,但是规模较小,可产生的有效资料也很少,所以不可能架设专门的装置建立起通讯机房,同时要耗费人力物力进行职守;在这种情况下,电力系统自动化的建设就显得尤为重要,而电力系统自动化的实现,对通讯模组的要求有十分迫切。 环境的复杂性意味着通讯模组必须承受恶劣的天气条件和自然条件,并要配合电力系统自动化功能的实现,这就对其在功能和组成上提出了更高的要求,如:防雷击、防腐蚀等。以往的通讯模组中所普遍采用的双绞线、电力载波等通讯模组非常容易收到破坏和干扰,而且在地理的故障解决方面缺乏有效解决方案。 ***二***电力系统通讯网路的设计 电力系统自动化实施的基础是快速可靠的通讯网路,这已经是不争的事实。光纤通讯技术结合快速乙太网的拓扑模式,利用先进的虚拟汇流排控制技术,可以实现庞大的电网系统终端资讯收集,同时进行快速遍历和检测。 从结构上来说,虚拟汇流排的控制平台主要是通过对直接下一层节点发布指令,为了尽量减少时间延迟,配合光纤通讯网路和智慧技术,在较高许可权的设定下,可以直接进行控制。但在实际操作中并不提倡这样做,原因是越级管理可能造成系统指令的重复传送,不利已外部通讯装置的维护。可以建立起有效的预警机制,如报警装置,强制提醒装置等等。在组网的过程当中,要充分考虑到自动化设计的节点较多这一问题,对于同一级别的采取指令分级分批发送,通过建立资料模型在短时间内筛选出特许机制,以应对多变的外部电力环境。 此外,值得一提的是防雷击保护措施。伴随着电力自动化系统工作的通讯模组位于户外,虽然光纤通讯线路具有很好的保护层,但受到较大外力强压的时候依然存在断网风险。 二、配电网通讯平台上的应用 “十二五”期间,我国提出了“智慧电网”的建设规划,国家电网公司表示将全面加强对“智慧电网”的建设和推进工作,以实现配电网自动化的目的。利用计算机技术、网路技术、电气自动化技术等可以构建完整的电力自动化系统,而在整个配电网中,通讯平台是至关重要的。 但是,配电网的通讯方式与变电站的通讯方式截然不同的两种情况。就结构来说,要根据实际的工作环境进行划分,导致拓扑结构复杂,组点分散,通讯点多等特征。在以往的工作中,配电网的通讯设施大多采用电缆施工,但效果并不理想。至今为止,电缆传输讯号差的缺陷仍然无法解决;在无线通讯技术方面,虽然可以解决地理环境的限制问题,但是依然收到讯号差的问题,同时无线通讯的费用要高出很多。 结合两种情况,光纤通讯技术可以完美的解决二者的缺陷,因此是配电网通讯平台的不二选择。 ***一***配电网中光纤通讯网路架构分析 光缆的铺设与配电网中电力电缆的铺设实现一致。一方面,可以减少重复施工带来的额外支出,另一方面,可以确保两者之间配合的紧密性,也便于后期的维护与管理。但是,光纤的区域性构建与通讯拓扑有关,并非是单纯的地理关系。 目前来看,常用的通讯架构主要有两种。 第一,采用P2P***点对点***的网路架构。 两个同等功率的变电站对一片区域实行电力输送,并形环状结构,效能比较稳定。这种结构最大的优点是,同时实现了电力和网路部分的保护,除非环状结构内两个电站全部失去功能,才会导致中间环节的节点失去通讯功能。但是这种情况发生的概率较小。 第二,采取单电源树形架构。 对于用电规模较小的区域,可以采用这种方式,也可以更好的发挥光纤通讯长距离的优势,在配电网自动化实现的过程中,网路通讯部分使用的较为频繁。 ***二***配电网中光纤通讯的优势 配电网的服务物件很多,除了优质用电区的城市、工业区之外,还有包含广大的农村地区,涉及到高中低三个配电级别,任务非常繁重。除了要做到安全、稳定之外,更重要的是实现实施监控和对故障的判断功能。 光纤产品的种类很多,效能各不相同,在实际的电力系统中所使用的光纤主要有两种:***1***架空地线光纤。这种光纤产品在设计上增加了隔热层,材料是热塑胶,可以发挥最大的保护作用,所采用的镭射焊接技术延长不锈钢管道实现延伸,距离超过一万米,而且可以有效的防止雷击破坏;***2***全介质自承式光缆。这种光缆的质量很轻,不仅具备很好的防雷击性,而且具有很好的抗电磁干扰性。 从长远发展角度出发,配电网的通讯模组必须满足故障率低于电力系统的需求,否则视为本末倒置,会额外加重电力系统的负担。鉴于电力电缆的铺设与通讯线缆的铺设在施工方面的平等性,选取优质高效的通讯材料和技术也就成了关键。光纤通讯的基本物质是光纤、光源和光检测器,无论是从光缆的结构还是特性上来说,都具有极高的稳定性,外界潮溼、腐蚀、雷击等行为对其影响很小,因此具有很强的优势。 三、结束语 目前我国正处于“十二五”发展的攻坚阶段,电力系统的完善和进步,将进一步推动我国经济和社会现代化建设。工信部所释出的资料显示,“十二五”期间我国光纤基础设施投资规模将达到5000亿元。光纤材料技术和光纤通讯技术的应用范围将随着时间发展越发拓宽,作为电力系统中重要的一部分,光纤通讯装置及技术运用仍然在不断的发展,相信随着科技的进步和新材料的研究,光纤产品会逐渐呈现出多元化的特征,在电力系统中也会发挥更重要的作用。 参考文献: [1]郑佩璋.浅谈电力通讯技术在电力系统中的应用[J].中国新技术新产品,2013***05***. [2]沈重.浅谈电力电子技术在电力系统中的应用[J].科技致富向导,2013***12***. [3]郑汝波.光纤通讯技术在电力系统中的应用[J].科技创新与应用,2013***01***. [4]聂正璞,万莹.资讯通讯融合在电力系统中的应用[J].中国新通讯,2013***02***. [5]王秀彪.光纤通讯技术在电力通讯中的应用[J].才智,2010***02***.

光纤通信论文的写作格式、流程与写作技巧 广义来说,凡属论述科学技术内容的作品,都称作科学著述,如原始论著(论文)、简报、综合报告、进展报告、文献综述、述评、专著、汇编、教科书和科普读物等。但其中只有原始论著及其简报是原始的、主要的、第一性的、涉及到创造发明等知识产权的。其它的当然也很重要,但都是加工的、发展的、为特定应用目的和对象而撰写的。下面仅就论文的撰写谈一些体会。在讨论论文写作时也不准备谈有关稿件撰写的各种规定及细则。主要谈的是论文写作中容易发生的问题和经验,是论文写作道德和书写内容的规范问题。论文写作的要求下面按论文的结构顺序依次叙述。(一)论文——题目科学论文都有题目,不能“无题”。论文题目一般20字左右。题目大小应与内容符合,尽量不设副题,不用第1报、第2报之类。论文题目都用直叙口气,不用惊叹号或问号,也不能将科学论文题目写成广告语或新闻报道用语。(二)论文——署名科学论文应该署真名和真实的工作单位。主要体现责任、成果归属并便于后人追踪研究。严格意义上的论文作者是指对选题、论证、查阅文献、方案设计、建立方法、实验操作、整理资料、归纳总结、撰写成文等全过程负责的人,应该是能解答论文的有关问题者。现在往往把参加工作的人全部列上,那就应该以贡献大小依次排列。论文署名应征得本人同意。学术指导人根据实际情况既可以列为论文作者,也可以一般致谢。行政领导人一般不署名。(三)论文——引言 是论文引人入胜之言,很重要,要写好。一段好的论文引言常能使读者明白你这份工作的发展历程和在这一研究方向中的位置。要写出论文立题依据、基础、背景、研究目的。要复习必要的文献、写明问题的发展。文字要简练。(四)论文——材料和方法 按规定如实写出实验对象、器材、动物和试剂及其规格,写出实验方法、指标、判断标准等,写出实验设计、分组、统计方法等。这些按杂志 对论文投稿规定办即可。(五)论文——实验结果 应高度归纳,精心分析,合乎逻辑地铺述。应该去粗取精,去伪存真,但不能因不符合自己的意图而主观取舍,更不能弄虚作假。只有在技术不熟练或仪器不稳定时期所得的数据、在技术故障或操作错误时所得的数据和不符合实验条件时所得的数据才能废弃不用。而且必须在发现问题当时就在原始记录上注明原因,不能在总结处理时因不合常态而任意剔除。废弃这类数据时应将在同样条件下、同一时期的实验数据一并废弃,不能只废弃不合己意者。实验结果的整理应紧扣主题,删繁就简,有些数据不一定适合于这一篇论文,可留作它用,不要硬行拼凑到一篇论文中。论文行文应尽量采用专业术语。能用表的不要用图,可以不用图表的最好不要用图表,以免多占篇幅,增加排版困难。文、表、图互不重复。实验中的偶然现象和意外变故等特殊情况应作必要的交代,不要随意丢弃。(六)论文——讨论 是论文中比较重要,也是比较难写的一部分。应统观全局,抓住主要的有争议问题,从感性认识提高到理性认识进行论说。要对实验结果作出分析、推理,而不要重复叙述实验结果。应着重对国内外相关文献中的结果与观点作出讨论,表明自己的观点,尤其不应回避相对立的观点。 论文的讨论中可以提出假设,提出本题的发展设想,但分寸应该恰当,不能写成“科幻”或“畅想”。(七)论文——结语或结论 论文的结语应写出明确可靠的结果,写出确凿的结论。论文的文字应简洁,可逐条写出。不要用“小结”之类含糊其辞的词。(八)论文——参考义献 这是论文中很重要、也是存在问题较多的一部分。列出论文参考文献的目的是让读者了解论文研究命题的来龙去脉,便于查找,同时也是尊重前人劳动,对自己的工作有准确的定位。因此这里既有技术问题,也有科学道德问题。一篇论文中几乎自始至终都有需要引用参考文献之处。如论文引言中应引上对本题最重要、最直接有关的文献;在方法中应引上所采用或借鉴的方法;在结果中有时要引上与文献对比的资料;在讨论中更应引上与 论文有关的各种支持的或有矛盾的结果或观点等。(九)论文——致谢 论文的指导者、技术协助者、提供特殊试剂或器材者、经费资助者和提出过重要建议者都属于致谢对象。论文致谢应该是真诚的、实在的,不要庸俗化。不要泛泛地致谢、不要只谢教授不谢旁人。写论文致谢前应征得被致谢者的同意,不能拉大旗作虎皮。(十)论文——摘要或提要:以200字左右简要地概括论文全文。常放篇首。论文摘要需精心撰写,有吸引力。要让读者看了论文摘要就像看到了论文的缩影,或者看了论文摘要就想继续看论文的有关部分。此外,还应给出几个关键词,关键词应写出真正关键的学术词汇,不要硬凑一般性用词。

摘要: 光缆通信凭借其容量大、抗干扰能力强等优势在通信技术中日益广泛应用,光缆通信工程的质量成为影响日后通信性能的重要方面,那么在光缆通信工程施工前、施工中、施工后都应注重提高工程质量。

关键词: 光缆质量光缆接续质量光纤通信工程

随着通信技术的发展,光缆依靠其独特的保密性、大容量、传输中继距离远、抗干扰抗腐蚀能力强并且重量轻易于维护等特性目前已经被广泛的应用于通信领域。如何提高光缆通信工程的质量成为光缆通信工程中的最热门的话题。

一、做好施工前的工作

施工前要认真了解工程情况,根据工程情况编制施工作业指导书,根据现场情况编制施工调查报告,然后认真分析设计图纸,仔细核对设计工程量,根据工程量编制备料计划。在开始施工前要编制施工组织设计,根据施工组织设计进行工程施工。为了确保光缆的技术性能,施工前应对每盘光缆进行单盘测试,可使用工具OTDR测试。并且要核对光缆的规格、型号等,审查其是否符合订货合同规定,是否符合通信工程的设计要求,审查光纤的几何、光学和传输特性、机械物理性能。光缆的配盘应根据光缆的长度进行,可由复测路由计算光缆敷设总长度,同时也要符合光纤全程传输质量要求。并且要用OTDR测试光纤衰减常数和光纤长度,同时要观察光纤有无反射峰、后向散射曲线的平滑度,确保使用一致性好的光缆,这对光缆配盘非常重要,由于光缆成本较高,既要合理配盘,又要考虑节约光缆,减少光缆接头数量也便于维护。

二、稳把施工过程中的'控制

有了良好的施工前准备之后,还要对施工过程中的技术工作做好严格控制以提高施工质量,在实际施工过程中有如下几个方面需要重点注意。

(1)光缆质量。光缆的质量直接影响光缆通信工程的质量,所以在施工以前需要注意对光缆质量进行测试。对光缆进行单盘测试可以使用OTDR来进行,测试光纤的衰减常数、光纤长度、以及后向散射曲线的平滑度以及有无反射峰等属性是否符合要求。另外要仔细核对光缆标签上标记的产品合格证以及测试记录等,确保光纤的几何、光学和传输特性、机械物理性能均合格。

(2)弯曲半径。光缆在实际施工和使用的过程中,必须符合最小弯曲半径的要求,否则将影响光缆的传输质量。对于架空光缆,在设计施工过程中同时必须考虑最大限度减少光缆因温度变化、光缆自重等引起的光缆移动,光缆的移动会造成机械损伤并且影响传输性能。

(3)光缆长度分配。为了避免由于光缆太长,增加施工拖缆时的拉力和拖缆时不会扭结,可把光缆放在路段中间,一般选在中间转角处,向两个方向架设均匀盘缆,不要为了方便,单独在某处盘一个圈。为了避免光缆在某处可能会受到很强外力变形,或损伤而造成断点。

(4)跨越障碍物。在跨越障碍物时,需要注意跨越距离。在跨度较大的场合,须使用高强度的钢绞线,以防止光缆因自然条件引起的摆动。并且需要注意敷设高度以及施工离地高度等符合线路施工标准。并应在适当位置制作标志标牌以防人为损坏。

三、严格控制光缆接续质量

在光缆接续过程中,有三个非常重要的环节,分别是:光缆接续端面的准备、光纤熔接和熔接后测试。光缆断面准备首先需要将多芯光缆剥开,此过程需要着重注意切割刀的使用,如果用力过深容易造成光纤被切断,因此需要多加练习以掌握技巧。在光缆被拨开之后需要对光纤涂层进行剥离。同时使光缆成水平状,外露长度最佳为5cm,处理余纤使让其在无名指、小拇指之间自然打弯,以增加力度,防止打滑。光纤熔接是接续工作的主要环节。在光纤的拿、放、取过程中,应随时观察两侧光纤有无挂、扯、挤压现象、过细、过粗、虚熔、分离等不良现象发生,必要时做放电试验,纠正熔接参数。

盘纤时应根据熔纤盘大小和光纤长度灵活采用圆、椭圆、“∞”等多种形式盘纤,以熔纤盘中热缩管安放单元为一端,沿松套管或光缆分支方向为另一端,从两端向中间盘纤。盘纤应注意熔纤盘上光纤的盘绕应尽量沉底、靠边,并用胶带粘贴加固,可用胶带进行包裹保护。接续工作结束后进行封盒,通常采用递进加力法,确保接头盒无异常,谨防断裂。最后使用OTDR监测程序对每一芯光纤进行实时跟踪监测,检查每一根光纤的熔接质量。光缆通信工程施工完毕后,为了进一步提高光缆通信工程质量,应对所有光纤进行最后检测,确保光纤无损害,正常传输。若在检测过程中发现问题要立即纠正,及时返工。

参考文献:

[1]石守勇,光纤通信导论;上海科技出版社;2011:25-27

[2]刘增基,光纤通信;西安电子科技大学出版社;2006.:12-14

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