《智能变电站屏柜内部光纤管理新模式(原稿)》修改意见稿
1、“.....设备管理区剩余空间分配有两种方式走储分离式或走储体化。走储分离式更适合熔接配线光纤较多场合,走储体化更适合接入尾缆较多场合适度占用组屏空间组屏后两种情变电站首次采用了上述的模式和模式,其安装效果图如下。结语近年来南瑞继保电气公司在智能站屏柜光纤管理问题上做了大量的研究,探索了些光纤管理模式并取得了良好效果。本文希望上述模式及实例能为其它智能站建和尾缆方便美观的进行布置,不仅能提升屏柜走线的美观程度,也能解决屏柜中光缆尾纤的存储问题,更能提升现场施工的效率,将现场整理光纤尾缆的工作量减少,同时为后期维护也提供了方便和可靠的操作条件。个屏柜智能变电站屏柜内部光纤管理新模式原稿纤管理功能和这些功能占用空间大小需要随组屏方式变化......”。
2、“.....屏柜不可能通过扩大外形尺寸增加光纤管理功能。通过分析我们发现屏柜内部实际存在被浪费垂直和水平方向储纤空间不足场合。有光纤应用规模且垂直和水平方向储纤能力不足的屏柜必须重新组屏让出部分设备管理区空间,否则定会出现现场光纤杂乱无章的问题。屏柜在组屏阶段设计人员能够根据组屏设备测算出新模式原稿。电信光纤配线架为管理光纤而设计,有完整光纤管理功能和行业标准。通过对比分析发现电力屏柜主要缺少走纤通道储纤功能和实现走储纤功能的内部空间。由于屏柜光纤应用取决于组屏设备,因此屏柜光应与光纤应用规模屏柜外形尺寸和内部可用空间相适应。由于没有产品能独自应对这些变数,因此屏柜光纤管理功能应当是多种产品结合组屏状况有机组合......”。
3、“.....如果确认空间不足,只能通过水平方向设备管理区减少组屏设备释放空间。合理利用剩余空间组屏后设备管理区通常光纤应用规模大不仅需要垂直走储纤还需要水平储纤配合有的屏柜如柜垂直方向无法储纤只能在水平方向储纤。为此笔者根据智能站工作经验总结出以下种光纤管理模式垂直走纤水平走纤零星储纤适用于光纤应用规模小并电力屏柜为组装输配电次保护设备而设计,先天缺失光纤管理功能。为解决智能站光纤成端和配线问题,组屏厂家普遍在屏柜中安装终端盒或光配箱。设备管理区剩余空间分配有两种方式走储分离式或走储体化。走储分离式能电站屏柜光纤管理引言智能变电站采用智能集成设备以全站信息数字化通信平台网络化等为基本要求,自动完成信息采集测量控制保护等基本功能......”。
4、“.....屏解决了屏柜内部光纤管理问题。实践证明在组屏设计阶段选择合适光纤管理模式可明显提高屏柜内部光纤管理水平和现场工程人员效率。电力屏柜高约,按宽度分柜柜和超柜其内部空间被立柱划分,立柱之间为设备管理区纤应用规模。设计人员既需要熟悉光纤管理产品也要清楚光纤管理模式,根据实际屏柜的结构配置以及光纤尾缆的数量选择适合的光纤管理产品和光纤管理模式,充分发掘屏柜现有空间和功能的潜力,将智能站屏柜中的光纤光纤应用规模大不仅需要垂直走储纤还需要水平储纤配合有的屏柜如柜垂直方向无法储纤只能在水平方向储纤。为此笔者根据智能站工作经验总结出以下种光纤管理模式垂直走纤水平走纤零星储纤适用于光纤应用规模小并纤管理功能和这些功能占用空间大小需要随组屏方式变化......”。
5、“.....屏柜不可能通过扩大外形尺寸增加光纤管理功能。通过分析我们发现屏柜内部实际存在被浪费大量电缆。屏柜装置上除电源和报警接点输出线等保留为电缆外,其他开入开出和跳闸等硬接线被光纤收发器之间的光纤所取代。与此同时大量柜内电缆变成了光纤光缆,由此引发光纤管理问题。智能变电站屏柜内部光纤管智能变电站屏柜内部光纤管理新模式原稿装置上除电源和报警接点输出线等保留为电缆外,其他开入开出和跳闸等硬接线被光纤收发器之间的光纤所取代。与此同时大量柜内电缆变成了光纤光缆,由此引发光纤管理问题。智能变电站屏柜内部光纤管理新模式原稿纤管理功能和这些功能占用空间大小需要随组屏方式变化。此外屏柜还缺少配套光纤管理产品和不同组屏方式下的光纤管理模式......”。
6、“.....通过分析我们发现屏柜内部实际存在被浪费间以上柜则有更大宽度空间,分析屏柜设备管理区因组屏设备会阻断上升空间而不适合垂直走纤通道,但它适合水平走纤通道和水平储纤电缆管理区适合垂直走纤通道,对或以上柜若能拓宽尺寸还能兼顾垂直储纤。关键字用,如果确认空间不足,只能通过水平方向设备管理区减少组屏设备释放空间。电力屏柜为组装输配电次保护设备而设计,先天缺失光纤管理功能。为解决智能站光纤成端和配线问题,组屏厂家普遍在屏柜中安装终端盒或光寸宽,可安装机架总高度约设备立柱至柜体侧面为电缆管理区,或以上柜通常安装型轨或型轨不同宽度屏柜设备管理区相同但电缆管理区不同,如柜只有几十毫米宽度空间......”。
7、“.....为此笔者根据智能站工作经验总结出以下种光纤管理模式垂直走纤水平走纤零星储纤适用于光纤应用规模小并闲置空间,多数情况下组屏后也存在剩余空间。利用好这些空间可以建立走纤通道实现储纤功能。这几年在积累智能站工作经验基础上我们开发出些简单适用的光纤管理产品并通过这些产品组合总结几种光纤管理模式,较好新模式原稿。电信光纤配线架为管理光纤而设计,有完整光纤管理功能和行业标准。通过对比分析发现电力屏柜主要缺少走纤通道储纤功能和实现走储纤功能的内部空间。由于屏柜光纤应用取决于组屏设备,因此屏柜光式更适合熔接配线光纤较多场合,走储体化更适合接入尾缆较多场合适度占用组屏空间组屏后两种情况下需要人为减少组屏设备没有足够的水平走纤通道垂直和水平方向储纤空间不足。如柜由于垂直方向只能提供走纤通道配箱......”。
8、“.....自动完成信息采集测量控制保护等基本功能。与传统电站相比最大变化就是出现了定数量的光缆替智能变电站屏柜内部光纤管理新模式原稿纤管理功能和这些功能占用空间大小需要随组屏方式变化。此外屏柜还缺少配套光纤管理产品和不同组屏方式下的光纤管理模式。屏柜不可能通过扩大外形尺寸增加光纤管理功能。通过分析我们发现屏柜内部实际存在被浪费下需要人为减少组屏设备没有足够的水平走纤通道垂直和水平方向储纤空间不足。如柜由于垂直方向只能提供走纤通道,储纤只能交给水平方向设备管理区完成对或以上柜则应优先考虑垂直方向电缆管理区是否得到充分新模式原稿。电信光纤配线架为管理光纤而设计,有完整光纤管理功能和行业标准......”。
9、“.....由于屏柜光纤应用取决于组屏设备,因此屏柜光设者提供启迪和帮助。参考文献光纤配线架通信行业标准光缆终端盒通信行业标准。合理利用剩余空间组屏后设备管理区通常会有剩余空间。高度剩余空间适合大容量水平储纤高度剩余空间适合体化水平择了适合的光纤管理模式,不仅提升屏柜本身的美观和便利性,更能体现出智能站光纤代替传统电缆的优越性,解决了从传统电缆到光缆转变后,对于光纤和尾缆的存储和管理问题。光纤管理模式应用实例浙江宁波舟山北千纤应用规模。设计人员既需要熟悉光纤管理产品也要清楚光纤管理模式,根据实际屏柜的结构配置以及光纤尾缆的数量选择适合的光纤管理产品和光纤管理模式,充分发掘屏柜现有空间和功能的潜力......”。