郭利華
摘要:隨著科學技術的發展,我國的電力通信行業的發展也有了提高。電力通信產業在我國經濟發展過程中起到了巨大的推進作用,而經濟、科技水平的不斷提升也使得通信電源系統的穩定性與可靠性得到了不斷提高,由此,當前的通信電源監控技術相對以往已經有了巨大的改變。然而,電力通信過程中部分設備時常出現故障,從而影響通信質量,傳統的基于人工監控的操作手法已無法滿足電力通信的技術需求,因此,如何保證電力通信系統中的電源監控模塊的正常運行,并提高電源設備實際運行情況的監控效率已成為當前電力通信產業需要共同面對的問題。
關鍵詞:電力通信網;通信電源監控系統;運行維護;管理
引言
傳統的通信電源監控系統運行維護與管理方法由于維護成本較高、管理效率較低,影響了系統對通信電源監控效果,因此提出對電力通信網中通信電源監控系統運行維護與管理進行研究。在軟件維護方面,采用邏輯編輯技術設計一套完整的系統軟件維護工作流程,實現系統軟件改錯性維護、適應性維護、完善性維護。以維護成本最小為目的建立硬件維護數學模型,使用遺傳算法計算出最合理的硬件維護策略,實現對系統的運行維護;調度和管理中心構成系統自動化管理模式,通過該模式對系統進行巡視、調度、操作、監視,實現通信電源監控系統運行管理。
1通信電源監控系統的發展
通信電源監控系統即電力空調以及通信電源和機房環境監控管理中心系統等,對通信電源監控系統進行分析可知,其屬于分布式計算機的綜合控制系統,在空調、機房照明以及通信電源設備等附近均會安置監控點,以達到對電力電源設備全面監控的目的,并對各類同電源相關的設備故障進行自動檢測和處理。我國通信電源監控系統始于20世紀80年代,起初,通信電源監控系統僅能夠接入到單個的電源設備當中,而在形式與功能方面均較為簡單,這也使得監控中心若要實現對多電力通信電源設備的實施監控,則需要分別對不同型號、品牌的系統進行控制。大多數通信電源監控系統均只能夠對單一的設備進行監控,電力系統中的通信設備是多種多樣的,因此很難進行集中、統一的監控,不同的監控系統之間存在接口和協議上差別,不能夠進行簡單的連接[2]。為了解決通信電源監控系統應用的局限性,近年來,經過相關領域專家們的共同努力,通信電源監控系統正在不斷朝著系統化和集中化的方向發展。
2電力通信電源故障處理
2.1 蓄電池組故障處理
蓄電池組故障是最常見的通信電源故障。蓄電池是通信設備的應急手段,是在外部交流失電情況下保證通信設備運行的必要手段。應急狀態下,一旦蓄電池出現故障,將直接導致通信設備停運,造成設備承載業務中斷。當蓄電池組發生故障時,應加強通信電源的管理,確保外部交流電源不停電。單只蓄電池外觀出現脹鼓和漏液情況時,需按要求對蓄電池組進行整組更換。蓄電池組核容不足時,應立即對蓄電池組進行整組更換。
2.2 高頻開關電源故障處理
(1)高頻開關電源設備交流接觸器故障情況極少。故障出現時,將造成交流輸入無法進行倒換或吸和不到位,導致高頻開關電源整流模塊失電,從而造成無直流電壓輸出。故障原因是設備本身設計不合理、電子元器件故障或控制器故障。故障處理時,應第一時間進行更換,更換后進行倒換測試,確認接觸器能夠倒換正常,接觸器吸和正常。(2)電源監控器故障很少出現。故障時,通信電源將有可能失去監視和控制功能,極易造成通信電源整體故障,導致設備停電。故障原因主要為設備批次問題,其次為電子器件故障,需要在日常巡視時重點關注。由于電源監控器是電源系統的大腦,監控器故障將導致通信電源遺留安全隱患,所以故障處理應盡快完成。(3)整流模塊故障情況較常見。通信電源設備長時間不間斷運行,整流模塊內的風扇和電子元器件容易受環境影響發生故障,使整流模塊失去整流能力,降低電源系統整流能力。由于此類故障較常見,所以應根據規范應配置一定數量的備用整流模塊,以緩解整流模塊故障帶來的運行風險。
2.3 通信電源告警信號異常處理
目前,各站點通信電源監控告警信號主要采用干接點和RS232、RJ45接口方式接入自動化后臺監控系統,告警信號須具有通信電源交流失電、整流模塊故障、欠壓告警及過壓告警等內容。告警信號出現時,將同時出現在電力調度臺監控系統。部分通信電源的告警信號與自動化裝置的信號間的解析可能存在匹配問題,采用RS232、RJ45接口方式接入時,有時會產生誤告警情況,造成人力資源浪費。部分廠家的通信電源只在兩路交流均中斷時才發出交流失電告警,現通過增加繼電器的方式接入交流告警信號,但繼電器也經常發生故障,導致告警信號發送不正常。鑒于目前變電站均為無人值守,應增加各站點的環境監控系統,實現對環境和通信電源的實時監控,確保告警信號的及時發送。
3電力通信電源新技術中的監控中心
通過上文描述可知,監控單元實時監測通信電源,向監控站上傳監控的數據信息。監控站再向監控中心上傳數據信息前,需要進行分類處理,同時將指令下達給監控單元。設備工作狀態和數據信息由監控中心來監控和分析。結合這些信息,可以做出更科學的檢修決策。
3.1 構建通信電源系統中的分站監控
通信電源只有保證正常可靠的運行,才不會影響電力通信系統運行的安全性和高效性。如今,通信電源開始用分散式供電模式替代過去的集中式供電模式,即整合監控信息,實施集中監控,科學收集、分析信息數據,并發出預警信息,找出通信電源中存在的風險,促使通信電源系統更加安全穩定運行。
3.2 科學構造監控中心主站
在通信電源監控系統中,監控中心的通信調度是非常重要的組成部分。互通數據處理中心有效處理信息,以便科學劃分區域內通信電源的檢修等級,更加科學地制定檢修計劃。
3.3 有效構建通信電源監控單元間的高速信息網絡
借助傳感器,可以有效連接變電站的監控分站單元和通信電源設備。監控單元能夠對通信電源實時監控,并且向監控中心主站周期性傳遞信息。具體實踐中,借助RS232協議轉換分站裝置,在監控分站單元中有效接入。監控分站通過處理數據存儲和顯示數據,并且將數據傳輸給地區監控中心。變電站監控分站單元運用以太網絡接口,借助光纖實現信息傳輸,采用TCP/IP協議組網,從而有效形成電源監控網絡。然后,借助電力通信網有效傳遞信息。
3.4 通信電源監控系統中的數據傳輸流程
數據信息由監控單元收集,變電站將數據傳出。數據傳輸由光纖通信系統完成,中心站的監聽單元對其接收。借助終端服務器,中心站的協議處理機對監控單元的監控數據進行監聽。協議破譯監聽到的數據,最后向服務器發送處理好的數據。監控單元只需要查看服務器上的數據,就能及時了解遠端通信電源工作情況,以便結合具體情況,采取針對性的處理措施。
結語
隨著科學技術的不斷發展,傳統電網逐漸向智能電網發展,電網對電力通信網的需要更加明顯,對電力通信網的安全穩定運行提出了更高要求。通信電源系統是通信設備運轉的核心,是通信設備穩定運行的重要保證。為保證通信設備的正常穩定運行,必須保證通信電源系統的穩定。通信設備能夠提升通信通道可用率,將為智能電網的發展和穩定運行提供強大保障。
參考文獻
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