电力通信的现状和发展
加快技术创新的工作也由此拉开序幕。电力通信将在满足电网安全生产需要的基础上,积极争取政策许可参与社会电信市场。
进入信息通信技术时代。电信技术的发展的新趋势是:网络业务应用ip化,网络交换技术分组化,网络基础设施宽带化,网络功能结构简单化,三网融合的一体化。
电力通信是指通过通信技术实现电力监测、控制、保护、调度、通信等作用,在电力系统中发挥着重要的作用。目前,电力通信技术已实现了很大的发展,主要体现在以下几个方面:
1. 网络化水准不断提高:随着物联网云计算以及全球卫星定位系统的发展,电力通信已经完全实现了网络化,实现了各种设备之间的联通,保障了电力系统的互联互通。
2. 通信速度不断的提高:电力通信技术中的数字通信技术的发展,使得通信速度得到了极大提升,逐渐适应了电力系统对于高速通信的需求。
3. 安全性提高:电力通信技术中常常采用加密、数字签名等安全技术进行数据保护,在实现高速、便捷的通信同时确保了通信内容的安全性。
4. 实时性要求更高:电力系统要求实时掌握用电情况和实时控制用电设备,因此对通信的实时性要求也慢慢变得高,通过改进通信技术和协议,电力通信的实时性得到了提升。
同时,电力通信技术在应用上也得到了大力推广和广泛应用,如智能电网、电动汽车充电站、户内电力控制等领域,电力通信技术的应用范围不断扩大,为电力系统的智能化、现代化提供了强有力的支持。
电力系统发展电信具有潜力和资源优势。潜力即电力通信拥有覆盖全国电力系统的专用通信网,拥有丰富的通信网络基础设施。资源优势,首先体现在长途传输方面,利用输电线路敷设地线缠绕光缆(gwwop)、自承式光缆(adss)、地线复合光缆(opgw)等电力特殊光缆可迅速形成长途通信能力。电力特殊光缆受外力破坏的可能性小,可靠性高,而且技术已经成熟,特别是opgw技术,在国内已经广泛应用。其次体现在本地传输方面,城市内电力系统的杆路、沟道可用于通信服务,在宽带接入网方面发挥重要作用。
总之,电力通信技术的发展已经成为电力系统的重要组成部分,随着通信技术的不断发展,电力通信技术也将继续优化和完善,将为电力系统的建设和运行提供更为完美的技术保障。
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