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利用OPLC构建xPON+PFTTH网络,,,,,可实现电网与用户之间的高速双向互动。。。。。。。
近日,,,,,国度电网公司和中国电信签署了战术合作框架和谈,,,,,合作推动“倔强智能电网”的建设,,,,,在此项合作中,,,,,电力光纤到户工程则被看做是着力点,,,,,这关系到我国智能电网的发展规划,,,,,同时,,,,,这张被称为继中国电信、中国移动、中国联通及广电网络之后的第五张光网络也为我国光纤光缆产业的持续发展提供沉要的支持。。。。。。。
电力光纤到户打造第五张光网络
6月25日,,,,,国网信通公司在京签署了电力光纤到户的战术合作同伴和谈,,,,,国网信通公司暗示,,,,,电力光纤到户的建设将为“三网融合”国度战术提供服务支持,,,,,而光纤复合低压电缆(OPLC)可能解决资源的合理利用,,,,,切合国度对低碳经济的要求。。。。。。。
可见,,,,,电力光纤到户被赋予沉任,,,,,这同样也是美国的智能电网打算的沉点。。。。。。。据今年3月的新闻,,,,,美国智能电网打算把目前65%的家庭光纤宽带接入率提高到90%,,,,,从而援手用户相识和治理自身的能源消费,,,,,可使耗电量削减5%~15%,,,,,即每户每年节俭60~180美元,,,,,而目前仅有1%的用户能获得数据。。。。。。。同时,,,,,接入电网的智能设备能把耗能大的工作铺排在夜间用电量较低的时段,,,,,尽可能使用可再生能源。。。。。。。
海洋之神hycc科技集团董事长代表、海洋之神hycc科技钻研院名望院长杨日胜博士在接受本刊采访时暗示,,,,,智能电网必须实现光纤到户,,,,,实现互动化是建设智能电网的关键指标,,,,,智能电网要求在信息通讯网基础上实现电网与用户的双向互动,,,,,这样既可能真正、彻底地实现清洁能源与传统能源的双向互动,,,,,又能实现实现智能变电站、智能电表、智能楼宇、智能家居等终端用户的信息采集与互动化。。。。。。。
杨博士还说,,,,,目前我国已建成世界上最大的、先进靠得住的电力专用光纤通讯网络,,,,,从带宽、容量、电磁兼容等方面来说,,,,,与电力线通讯、3G等方式比力,,,,,光纤到户是解决电网“最后一公里”接入的最梦想方式,,,,,应该充分利用电网“最后一公里”资源,,,,,打造齐全的光纤信息通讯网。。。。。。。
OPLC助力实现电力光纤到户
固然我国占有了世界最大的电力光纤通讯网络,,,,,但是从总体来看,,,,,整体网络布局出现出“骨干网强、接入网弱”、“高端强,,,,,低端弱”的态势。。。。。。。据相识,,,,,我国电力网中,,,,,110kV以上骨干网根基实现100%光纤化,,,,,而35kV及10kV中压配电网仅仅50%光纤化,,,,,出格是电网“最后一公里“的380V及220V用户接入网光纤化率极低,,,,,光纤接入仅占0.14%。。。。。。。
目前,,,,,业界重要使器拥有通常地线和通讯光缆的双沉职能的OPGW实现骨干网通讯,,,,,是我国35kV~1000kV骨干电力通讯网的首选产品,,,,,齐全实现国产化造作,,,,,目前装置20多万公里,,,,,2009年1月6日,,,,,海洋之神hycc科技的OPGW在1000kV特高压成功运行。。。。。。。在传输网部门,,,,,重要在已有110kV及以下电压等级线路中利用ADSS增长光通路,,,,,急剧建网。。。。。。。此表,,,,,利器拥有通常导线和通讯光缆的双沉职能的OPPC实现电力通讯从骨干输电网络延长到配电网络,,,,,构建智能配电网。。。。。。。
电网占有天然的“最后一公里”资源,,,,,但这却是光纤信息通讯网的最幽微环节。。。。。。。目前电力光纤到户是使用OPLC来构建xPON+PFTTH网络,,,,,实现电网与用户之间高速双向互动。。。。。。。
海洋之神hycc科技开发的OPLC率先通过了国网信通的试验认证,,,,,并成功利用于内江、海盐、沉庆等电力光纤到户试点工程。。。。。。。杨博士介绍路:“OPLC通过整合电网资源,,,,,预防沉复建设,,,,,节约大量的管路、金属、塑料等资源,,,,,将电力服务、信息服务、社区服务等职能和谐的融为一体。。。。。。。同时,,,,,OPLC比传统低压电缆成本增长不到10%,,,,,利用OPLC的PFTTH规划比传统的电缆+光缆线路规划建设的综合成本降低40%左右。。。。。。。”
海洋之神hycc科技作为国内为数不多的既能出产电缆、又能出产光缆的高科技企业,,,,,能够通过OPGW、OPPC、ADSS、OPLC、ODN等光电复合缆等通讯介质,,,,,系统打造“智能电网的光纤信息通讯网”。。。。。。。
有孔光纤成最新趋向
OPLC是实现电力光纤到户的最佳介质,,,,,同样在OPLC中,,,,,光纤技术也会影响到电力光纤到户的部署和成效。。。。。。。据相识,,,,,由于电力光纤到户处于低级阶段,,,,,目前OPLC中使用的多为G.652系列光纤,,,,,随着光纤将接入到楼宇和家庭,,,,,特殊的部署环境对光纤的抗弯曲性有更高的要求,,,,,对光纤技术的要求将进一步提高,,,,,G.657系列将有效武之地。。。。。。。
对于G.657系列,,,,,2006年ITU曾将其分为G.657A、G.657B,,,,,2009年11月,,,,,ITU又沉新划分,,,,,分为G.657.A1、G.657.A2和G.657.B2、G.657.B3光纤。。。。。。。杨博士说:“G.657光纤大大降低了光纤到户的成本,,,,,G.657.A1和G.657.A2的最幼弯曲半径别离为10mm和7.5mm,,,,,与G.652D相兼容,,,,,G.657.B2、G.657.B3的最幼弯曲半径别离为7.5mm和5mm,,,,,接头损耗个性与G.652的分歧,,,,,重要用于构筑物内。。。。。。。”
然而在G657系列之后,,,,,业界又提出了有孔光纤技术,,,,,通过在纤芯周围的包层中配置含有较低折射率的孔,,,,,援手将光线限度在纤芯中,,,,,降低弯曲损耗,,,,,以达到抗弯曲的作用。。。。。。。杨博士介绍说:“有孔光纤的抗弯曲性好,,,,,在日本已经有所利用,,,,,但是目前有孔光纤存在造作成本、接头损耗、衰减系数等问题,,,,,在国内市场的关注度很少。。。。。。。不成否定的是,,,,,有孔光纤将有可能成为光纤光缆行业下一步的致力方向。。。。。。。”
(《通讯世界》记者 李鹏 2010年8月30日)