Mönster FO-A

Teleskydd mellan två transformatorstationer

Optisk budget och fördröjningsbudget räknas tillsammans, eftersom förbindelsen är del av skyddet.

Område
Fiber & OT
Miljöer
4
Produkter som används
12

Uppbyggnad

Förbindelsen är del av skyddet, inte en tjänst åt det. Fördröjning och symmetri avgör.Station AStation BSkyddsreläC37.94-omvandlareC37.94-omvandlareSkyddsreläsvartfiber,symmetrisk vägasymmetri blirfasfel, inte larm
Förbindelsen är del av skyddet, inte en tjänst åt det. Fördröjning och symmetri avgör.Station AStation BSkyddsreläC37.94-omvandlareC37.94-omvandlareSkyddsreläsvartfiber, symmetrisk vägasymmetri blirfasfel, intelarm
  • Dataväg
  • Väg som inte finns
Förbindelsen är del av skyddet, inte en tjänst åt det. Fördröjning och symmetri avgör.

Vad som skiljer teleskydd från vanlig datakommunikation

Kravet gäller under felet, inte mellan felen

En vanlig länk mäts i tillgänglighet över tid. En teleskyddslänk mäts i om den fungerade under de 40 millisekunder då jordpotentialen mellan stationerna var 3 kV. Det är samma händelse som orsakar problemet och kräver lösningen.

Två motriktade felmoder

Ett kommando som uteblir lämnar ett fel spänningssatt. Ett kommando som kommer utan att det ska öppnar en frisk ledning. dependability och security i skyddsteknisk mening drar åt olika håll, och balansen mellan dem är ett skyddstekniskt beslut, inte ett kommunikationstekniskt.

Fördröjningen är en del av meddelandets innebörd

För överföringsutlösning räcker det att den totala fördröjningen ligger under skyddets budget. För linjedifferentialskydd räcker det inte: det jämför strömprover från båda ändarna, och om de inte kan tidsjusteras rätt uppstår en falsk differensström.

Varför differentialskyddet är det svåra fallet

Ett linjedifferentialskydd riktar in de två ändarnas mätvärden på varandra på ett av två sätt:

  1. Ekobaserad tidsjustering (ping-pong). Reläet mäter tur-och-retur-tiden och antar att halva den är envägsfördröjningen. Antagandet gäller bara om kanalen är symmetrisk.
  2. Extern tidsreferens — GPS, IEEE 1588 / IEC 61850-9-3 / IEEE C37.238. Tar bort symmetrikravet och lägger till ett beroende till en tidskälla som kan störas ut.

Ett fasfel på ett par grader ger en skenbar differensström på en frisk ledning. På en tungt lastad ledning kan den nå upp mot inställningsvärdet. Därför specificerar relätillverkare typiskt kanalasymmetri i storleksordningen hundratals mikrosekunder — begär den exakta siffran ur relätillverkarens dokumentation, gissa den inte.

Slutsatsen: den farligaste händelsen i ett teleskyddsnät är inte att transportnätet går ner — det är att det skyddskopplar framgångsrikt, i en riktning. Kommunikationsavdelningen ser en lyckad omkoppling. Skyddsavdelningen ser en ledning som plötsligt bär differensström. Ingen av dem ser sambandet, eftersom de tittar i olika system.

Topologi

Trip-länken är dubbelriktad, så ett make- eller break-kontaktbesked från fjärränden kan återföras för att verifiera att kommandot faktiskt verkställdes. Det är skillnaden mellan “vi skickade” och “det löste ut”.

Optisk budget — så räknas den, och varför “typiskt avstånd” ljuger

21-215 (60-00-7753) anger 29 dB budget och “maximum range 40 km at fiber attenuation ≤0,4 dB/km and 4 mechanical splices with ≤0,4 dB each”.

Notera också nedre gränsen: minsta räckvidd 1 m, och under 100 m rekommenderas en dämpningsskarv. En för kort länk mättar mottagaren och ger exakt samma symtombild som en för lång — bitfel utan uppenbar orsak. Det är det oftast förbisedda felet i korta installationer.

Specraden lyder: “Optical system budget 13 dB in 62.5/125 μm, 9 dB in 50/125 μm” och “Typical distance 0-2 km (3 dB system margin for 50/125 μm and 6 dB for 62.5/125 μm)”.

Detta är den viktigaste enskilda insikten: de 6 dB som specraden kallar systemmarginal är inte fri höjd för korskopplingar. De är den marginal som gör att länken fortfarande går om ett år. En 2 km-länk genom två ODF och en kors (6 kontaktpar, 3 dB) har alltså i praktiken halva sin marginal kvar, och en till korskoppling tar resten. Skriv “2 km” i offerten och konstruktören tror att han har 2 km. Han har 1,1 km med ordentlig marginal.

I katalogen

Utrustning ur katalogen

Produktnamn och produktblad är på engelska tills den svenska översättningen är klar.

Standard

Fiber Optical Extender 80-120km

Wavelength
1310 nm
Fiber optic connector
LC

Artikelnr 60-00-7251 (21-223)

Standard

Fiber Optical Converter G.703 Codir – IEEE C37.94 MM

The 21-216 Fiber Optic G.703 Codirectional – IEEE C37.94 Converter is an electro-optical interface converter…

Artikelnr 60-00-7164 (21-216)

Standard

Fiber Optical Converter IEEE C37.94 MM/SM

Typical distance
2 km
Wavelength
1310/1550 nm
Fiber optic connector
LC

Artikelnr 60-00-5593 (21-203)

Standard

Fiber Optical Extender 250 km

Wavelength
1310 nm
Fiber optic connector
LC

Artikelnr 60-00-7252 (21-223)

Standard

Rack 19" 1 HU 3 Slots SNMP

Fibersystem’s enterprise-class 50-502 Rack System for 1-3 card modules is designed to provide a flexible…

Artikelnr 60-00-7392

Standard

Rack 19" 3 HU 16 Slots SNMP

Fibersystem’s new enterprise-class 50-502 Rack System is designed to provide a flexible manageable system for…

Artikelnr 60-00-6918

Standard

Rack 19" 3 HU 16 Slots

Fibersystem’s enterprise-class 50-502 Rack System for 1-16 card modules is designed to provide a flexible…

Artikelnr 60-00-6944

Standard

Fiber Optical Extender 200 km

Wavelength
1310 nm
Fiber optic connector
LC

Artikelnr 60-00-6682 (21-223)

Händer som löder ett kretskort under en arbetslampa

Nästa steg

Konstruerar ni något som inte finns här?

Skicka förutsättningarna. Vi bygger från idé till certifierad slutprodukt, och det mesta i katalogen började så.