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时间:2020-03-25
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1、第33卷第232期电力系统通信Vol.33No.2322012年2月10日TelecommunicationsforElectricPowerSystemFeb.10,2012·33·光电互补供电系统在特高压光通信中的应用张雷,韩西武,朱立楠(山东电力集团公司信息通信中心,山东济南250001)摘要:电力特高压输电线路配套光通信中继站的建设,由于地理位置偏僻,存在一定的供电难题,针对这一现状,文章对目前光通信中继站建设中普遍采用的几种供电方式进行了分析和对比,提出了采用太阳能和农电互补供电的新思路,阐述了光电互补供电系统的功能构成及工作原理。并以塔上光通信中继站的建站模式为例
2、,重点介绍了互补供电解决方案各部分的配置计算、参数核算和安装方式。该解决方案,必将随着太阳能技术的不断发展,具有越来越广阔的应用前景。关键词:光电互补;光通信中继站;电力通信中图分类号:TN929.14文献标志码:B文章编号:1005-7641(2012)02-0033-05通信中继站。在特高压输电线路与500kV及以下0引言输电线路的跨越点处,将特高压线路OPGW光缆随着光纤通信技术的日新月异,光传输应用通过搭接低压线路光缆引接到附近的变电站内,范围不断扩大,对光传输距离的要求也越来越高,利用220kV及以上变电站内可靠的电源系统(一超长距离光纤传输应运而生,成为光传输研究
3、的般至少有2套通信电源和2套蓄电池组),解决中重点之一。在电力行业,由于中西部集中了大量的继站的供电问题,此方式已在某些特高压项目中煤炭和水电资源,电源点大多分布在中西部地区,成功应用。但由于特高压输电线路距离长、走廊偏负荷点则主要集中在东部和沿海发达地区,这种僻,输电线路跨越点数量和跨越点间的距离不确电力能源自西向东输送的方式,使特高压长距离定,不易在线路附近找到合适的变电站;另外由于输电线路成为主流。特高压输电线路具有线路长、特高压线路电压等级高,光缆从高电压线路到低跨区域、高电压、大容量等特点,目前普遍采用的电压线路的引接上存在一定的技术、安全和运维光通信组网和建站方式
4、已不能很好的满足特高压难题。输电线路光通信传输的要求。由于传输技术限制2)在特高压输电线路下方建设独立光通信中了光通信单跨距传输的最大距离,要实现超长距继站。独立光通信中继站基础条件良好,管理维护离传输,必须在线路中间加设光通信中继站。方便、稳定。为保证独立光通信中继站可靠的稳定目前,为了增加光电路的单跨距传输距离,各性、可靠性要求较高,附近的农电系统满足不了需类光放大器、色散补偿、信号编码等技术已经得到求,一般需要专门架设1条10kV的输电线路进普及应用,通过这些技术单跨距传输距离一般可达到300km以上,为可靠的组建各种类型的光行供电,需要额外增加较大投资。通信中继站提供
5、了广阔的应用前景。1.2思路的提出特高压光通信中继站一般建设在偏僻地区,1光电互补供电系统思路无人值守,而且用电负荷通常不会很大,但农电供1.1跨区域特高压光通信中继站的建站模式及电可靠性不高,无法直接采用,架设专用线路代价供电方式较大,如采用柴油发电机供电,存在柴油储运成本1)利用特高压输电线路附近的变电站建设光高,系统维护困难等问题。·34·电力系统通信2012,33(232)太太阳能是取之不尽阳能是取之不尽、用之不竭的清洁能源,如能板阵分成若干子阵,可以精细控制发电量,另何有效、充分的利用太阳能能源是目前的一项重外,起并联冗余备份作用,无论哪一组出现故障,要课题。但太阳
6、能资源受地理位置、气候条件影响都不会影响其他组的正常工作,保证了系统能够巨大,存在资源的不确定性,导致发电和用电负荷正常运行。不平衡,太阳能储能蓄电池受日照和天气的影响,会导致系统长期处于亏电状态而降低使用寿命。若太阳能系统单独用于无电网地区,需要配备相对较大的储能设备。经过一段时间对各种供电方式的深入调研和分析研究,单一的供电方式或多或少的存在一定缺陷或问题,如果合理利用各种供电方式的优点,采取多能互补的方式,可以弥补(农)市电、风、光等独立系统在资源上的缺陷,获得比较稳定的总输出。基于此,提出了依据通信系统用电负荷和自然资源条件进行最佳配置的光电图1光电互补供电组合系统互
7、补供电系统,既可保证系统的可靠性,又能降低Fig.1Photoelectriccomplementarypowersupply发电成本,可以很好的满足光通信中继站基本的combinationsystem用电需求。2)多个高频开关电源模块组成的冗余并联单2光电互补供电系统的功能构成元。开关电源模块能够纳入系统并与太阳能板阵2.1功能概述单元一起由系统控制器控制其运行。该单元应能光电互补供电方式是将太阳能光伏供电与交够在系统控制器故障情况下自主均流工作。流供电方式有效结合,通过系统控制器的控制,一3)多组蓄
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