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35千伏变电站电力调度数据网

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3、状态评价等级分布。截止2014年底,共评价155/622M及以上传输设备共707台,其中10G传输设备50台,良好17台,正常28台,注意3台,严重2台;2.5G传输设备207台,良好37台,正常152台,注意18台,无严重状态;155/622M传输设备450台,良好25台,正常390台,注意30台,严重15台。(1)风险评估情况如下:良好状态共79套,占总数11%,总风险值为11%*0=0。正常状态共570套,占总数80%,总风险值为80%*0.1=0.08。注意状态共51套,占总数7%,总风险值为7%*0.4=0.028。严重状态共17套,占总数2%,总风险值为2%*0.8=0.016。(2)风险值分布情况:大于0.2,0套;0.1小于0.2,0套;小于0.1,707套。(3)风险评估结果:通信传输设备全部处于低等程度风险。

电力通信工程管理在总的电力工程管理中一般都是属于运行维护管理的,因此就很容易发生各种忽略和应付电力通信工程管理的情况。这就需要工程基建处等部门给予通信部门一定的职能和权力参与到总的工程管理中去,但是在实际工作中通信运行维护的压力比较大,又缺乏专业的工作人员,再加上通信网发展速度十分快,就会导致其人力资源相对于技术需求和数量上来说跟不上,正是由于人力资源紧缺的原因,通信工程一般都不会设专人进行管理。由于在工程结束之后工程的效益才能得以体现,并且通信工程的管理一般都不是连续的,但是通信运行维护工作却是需要实时进行的,所以通信运行维护有时候比通信工程更具实效性,这也就是为什么通信工程的管理工作大多都是附属于通信运行管理的原因,所以工程管理工作同运行维护工作发生冲突,相对而言都会更加偏向运行维护工作,就很容易应付和忽略通信工程管理的要求。

在通信系统的建设使用中光传输网络存在绝对的优势,因为其自身传输容量大、速度快、性能稳定的优点被广泛地应用在通信行业以及电力行业中。由于光传输网络自身的特点,在实际的使用过程中容易受到自然条件等各方面的影响,在电力行业的应用中容易出现一些其他的问题,导致通信质量的不稳定。针对这些问题我们需要运用技术方面的方法对光传输通信网络进行优化,满足电力通信的要求,这对电力系统可持续稳定发展能起到支持的作用,这不仅能让电力通信的应用水平得到进一步的提高还能充分发挥其应用效果。在现阶段对电力通信系统进行建设不仅能满足电力系统可持续发展的要求还能增强电力系统的服务质量,由此可知电力通信系统行业的发展不仅能对电力体统提供有效的支持,满足电力行业发展的需要,还能对电力的使用这更好地体会到服务的质量。可见对电力通信光传输网络的优化是一项十分重要的工作。

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