電力系統(tǒng)光纖通信技術(shù)論文
電力系統(tǒng)光纖通信技術(shù)論文
光纖通信作為現(xiàn)代通信技術(shù)的重要標志,其在電力系統(tǒng)中已經(jīng)開始普及使用。學習啦小編為大家整理的電力系統(tǒng)光纖通信技術(shù)論文,希望你們喜歡。
電力系統(tǒng)光纖通信技術(shù)論文篇一
試論電力系統(tǒng)通信光纖設(shè)備維護
摘要: 近年來,隨著我國科技水平的不斷提高,光纖通信技術(shù)在各行各業(yè)中有著越來越廣泛地應用。光纖通信作為現(xiàn)代通信技術(shù)的重要標志,其在電力系統(tǒng)中已經(jīng)開始普及使用。本文將針對日常的電力系統(tǒng)通信光纖設(shè)備維護作簡要探究。
Abstract: In recent years, with the continuous improvement of our scientific and technological level, the optical fiber communication technology is more and more widely used in all walks of life. Optical fiber communication, as an important symbol of modern communication technology, it is used in the power system and has begun to spread. This article briefly explores its daily equipment maintenance.
關(guān)鍵詞: 光纖通信;故障;設(shè)備維護
Key words: optical fiber communication;failure;equipment maintenance
中圖分類號:TM7 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2012)34-0096-02
0 引言
隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,信息容量正處在一個快速激增的進程當中,為了實現(xiàn)信息容量的有效增加以及信息傳輸速度地快速提高,我國的光纖通信技術(shù)發(fā)展取得了質(zhì)的飛躍。尤其是在電力系統(tǒng)通信運行中,光纖技術(shù)的運用效果顯著。因此,應該將光纖設(shè)備維護工作放在重要位置,針對相應故障及時采取相關(guān)措施,保障系統(tǒng)正常運行。
1 光纖通信技術(shù)簡介
1.1 技術(shù)內(nèi)容 光纖通信指的是將激光作為主要的載波信號,然后經(jīng)由光纖來進行相關(guān)信息的有效傳播的一種具體的通信系統(tǒng)。就目前的情況而言,光纖通信系統(tǒng)是一種應用最為廣泛的通信系統(tǒng)。其中,光纖通信系統(tǒng)中的單模光纖傳播路徑較為單一,其僅允許使用一種模式進行信息傳播,該種光纖的纖芯直徑一般都是比較小的,其寬帶范圍較大,膜間不存在色散現(xiàn)象,在運行過程中需要配置半導體激勵器LD進行激勵,單模光纖比較適合在長距離的信息傳輸中使用;光纖通信系統(tǒng)中的多模光纖的實際傳播路徑是非常廣泛的,這主要是因為其能夠允許多個模式同時進行信息傳播,該種光纖的纖芯一般都是比較大的,其能夠運用發(fā)光二極管LED當作是主要的光源裝置,由于該種光纖膜間存在著一定的色散現(xiàn)象,所以,其一般是應該在短距離的信息傳輸中進行使用的。
1.2 技術(shù)特點
1.2.1 高速大容 容量大是光纖通信的一大顯著特點,這表現(xiàn)在傳輸寬帶方面,相較于傳統(tǒng)的銅線以及電纜裝置來說,光纖的實際寬度要大得多得多。目前的單波長光纖通信系統(tǒng)主要是因為其終端設(shè)備的相關(guān)電子瓶頸效應而導致帶寬優(yōu)勢難以被充分發(fā)揮出來,但是隨著現(xiàn)代科技的快速發(fā)展,光纖的具體信息傳輸容量也處在一個快速的大幅度增長進程當中,現(xiàn)今的光纖傳播速度一般保持在2.5至10之間(單位取Gbps),由此可見,光纖通信技術(shù)有著非常大的實際發(fā)展空間。
1.2.2 低損耗 相較于傳統(tǒng)的任一信息傳輸方式來說,光纖信息傳輸系統(tǒng)的能量損耗是最低的,就目前而言,商品性質(zhì)的石英光纖的實際能量損耗可以達到低于0到20dB/km的標準水平的。日后,伴隨著科學技術(shù)的不斷更新與發(fā)展,未來可以將非石英系統(tǒng)的極低耗能光纖應用在通信中,使得光纖通信系統(tǒng)對于更加大的無中繼距離的有效跨越變?yōu)榭赡?,這樣做的目的使得實際的中繼站數(shù)量可以相應被減少,起到節(jié)約運用成本的作用。
1.2.3 優(yōu)良的保密性質(zhì) 眾所周知,在實際的電波傳輸過程中經(jīng)常會出現(xiàn)電磁波泄露的現(xiàn)象,這樣就會造成整個通信系統(tǒng)缺乏良好的保密性。若是將光纖運用在整個通信系統(tǒng)中,可以防止光纖中的光波傳播過程中的光信號的泄露,具體來說,在實際的傳播進程中,光纖可以將光信號限制在相關(guān)的光波導結(jié)構(gòu)中,這樣,已經(jīng)被泄露出來的射線就會被環(huán)繞在光纖周圍的不透明包皮物質(zhì)有效吸收到,實現(xiàn)泄露的良好扼制,從而避免了串音情況出現(xiàn)在光纖通信中,有效地防止了所傳播的信息被竊聽,保障了光纖設(shè)備的良好保密性。
1.2.4 較強的抗干擾能力 目前的光纖選用的主要制作材料是石英,該種原材料有著非常優(yōu)良的抗腐蝕性能以及絕緣性,其尤為突出的優(yōu)勢在于能夠很好地抵抗電磁干擾,具體來說,石英光纖能夠與相應的電力導體進行組合后形成復合光纜以及實現(xiàn)與高壓輸電線路的平行架設(shè),其在實際的運用過程中不會遭受太陽黑子以及電離層、雷電的活動干擾,更不會受到由于人為而產(chǎn)生的電磁干擾,使得光纖通信技術(shù)能夠在電力領(lǐng)域中得到普及使用。
除此之外,光纖還有著輕柔、成本低以及穩(wěn)定性強、易于鋪設(shè)、原材料豐富以及壽命長等等優(yōu)勢,由于這些優(yōu)勢的存在使得光纖可以在各個行業(yè)、各個領(lǐng)域中取得廣泛應用。
2 電力系統(tǒng)通信光纖設(shè)備的有效維護
2.1 分類
2.1.1 網(wǎng)管 在電力系統(tǒng)中,光纖通信設(shè)備的網(wǎng)管維護主要指的是在實際的網(wǎng)管中心,相應的設(shè)備維護人員可以使用網(wǎng)管計算機設(shè)備進行設(shè)備詳細數(shù)據(jù)的具體查閱,并對設(shè)備的實際性能以及具體運行情況定時檢查,及時發(fā)現(xiàn)相關(guān)的潛在故障,實時地進行設(shè)備隱患的有效排出。若是在電力系統(tǒng)的運行過程中發(fā)生了設(shè)備故障,應該針對具體的設(shè)備故障報警信息進行分析,實現(xiàn)故障定位,及時處理已經(jīng)發(fā)生的故障。其中,SDH系統(tǒng)的網(wǎng)管功能是非常強大的,其有著較為清晰的警告級別以及較為精確快遞的故障定位性能,其針對故障的具體處理也是非常及時的,SDH系統(tǒng)對于那些非網(wǎng)管電力系統(tǒng)站點的相關(guān)故障處理有著很強的指導性。 2.1.2 現(xiàn)場元 在電力系統(tǒng)中,光纖通信設(shè)備的現(xiàn)場元維護主要指的是相應的設(shè)備維護人員在實際的運行現(xiàn)場能夠依據(jù)設(shè)備警告指示燈的具體狀態(tài)以及儀表測量結(jié)果、用戶反饋信息等等進行有效的故障定位與處理。如果在現(xiàn)場不具備相應的儀表數(shù)據(jù)信息則可以運用PCM指示燈來實施故障分析。
2.2 維護內(nèi)容 在電力系統(tǒng)的實際運行過程當中所進行設(shè)備維護主要包括針對光纜設(shè)備、配線架以及電源等等設(shè)備的維護。具體的設(shè)備維護內(nèi)容可以分為以下三個部分。
2.2.1 確保系統(tǒng)設(shè)備運行 在電力系統(tǒng)通信光纖的實際運用過程中,要保障相應的通信設(shè)備應該時刻處在一個正常工作的運行環(huán)境中。比如說可以將電力系統(tǒng)中的供電以及傳輸設(shè)備工作所需的直流電壓控制在-48V±20%,使其所允許的具體電壓范圍保持在-38.4到-57.6V的相應范圍中;再比如SDH網(wǎng)管監(jiān)控系統(tǒng)以及電力系統(tǒng)的本地維護終端所采用的計算機都是相應的專屬設(shè)備,在實際使用過程中,禁止將其挪作它用,從而有效防止病毒的不良侵害。
2.2.2 排除故障 這就要求要在實際的系統(tǒng)維護中有效地進行故障的分析與處理,具體來說,應該依據(jù)具體的故障信息以及告警指示信息,經(jīng)過排查后定位設(shè)備的故障位置,及時找出相應的設(shè)備故障原因,力求在最短的時間內(nèi)實現(xiàn)設(shè)備故障的有效解決,保障電力系統(tǒng)通信光纖設(shè)備的順利運行。
2.2.3 集中維護 在進行電力系統(tǒng)通信光纖設(shè)備的有效維護時一般采用的維護方式是集中式的,這就要求相應部門應該成立系統(tǒng)運行維護中心,把設(shè)備運行維護所需的主要監(jiān)控、維護儀器以及設(shè)備運維人員集中在一個站點中,減少人員配置。
2.3 維護方法 具體的設(shè)備維護流程為查看、定位、分析、排除。查看主要是指要查看相應的指示燈裝填以及計算機上的故障告警信息、相應的信號流程表;定位指的是先大致進行故障定位,然后采用相關(guān)的有效措施進行精確地故障定位;分析指的是針對具體的設(shè)備故障作細化分析并制定相應的處理方案;排除指的是根據(jù)相應的方案以及標準實施有效的故障排除。
2.3.1 替代法 替代法是一種常見的SDH設(shè)備故障處理法,具體來說,該種處理方法的主要使用原理就是采用一個能夠正常工作運行的相應模塊來將被懷疑不正常運行的相關(guān)工作模塊進行替換,最終實現(xiàn)有效地進行設(shè)備故障的定位以及排除的目的。其中所說的工作的模塊涵蓋了電力系統(tǒng)通信光纖設(shè)備的方方面面,比如說,單個設(shè)備裝置、一段線纜以及一個單板、單條之路等等。這種設(shè)備維護方法主要是適用于將故障定位在單站以后以及針對單站內(nèi)單板故障、支路故障進行排除的過程。拿一個單個的2兆設(shè)備出現(xiàn)中斷故障的問題來說,此時可懷疑該設(shè)備位置的某個端口出現(xiàn)故障的時候可以經(jīng)過網(wǎng)管維護中心來進行端口重置來實現(xiàn)該端口的有效替代;如果是在同一個單板中出現(xiàn)了多個支路中斷的現(xiàn)象,可以考慮進行TP板的更換。
2.3.2 環(huán)路檢測法 進行設(shè)備故障定位最常用的一個手段就是構(gòu)造環(huán)路檢測,又可稱作自環(huán)。設(shè)備的自環(huán)可以分為很多種,根據(jù)自環(huán)信號的方向可以將其分為設(shè)備外自環(huán)以及設(shè)備內(nèi)自環(huán)兩種,設(shè)備外自環(huán)主要用來檢查對端站及傳輸鏈路的故障,設(shè)備內(nèi)自環(huán)主要用來檢查本站設(shè)備的故障。根據(jù)自環(huán)的信號等級可以將其分為2Mb/s自環(huán)、群路(STM—1155M)自環(huán)等等方面,其中,自環(huán)主要是用來分別進行各自的單元是否有故障的相應檢查的。通過設(shè)備各種不同的自環(huán),就可逐級地分離出故障點來,實現(xiàn)故障排除。例如,如果整個系統(tǒng)不工作,懷疑某站有故障時作OM群路盤自環(huán)判定;某2M支路出現(xiàn)中斷,懷疑該TP板故障時作單支路自環(huán)檢測;值得注意的是,自環(huán)時還須注意接口特性,如是否使用75Ω阻抗信號線。
2.3.3 儀表測試法 這種方法主要說的是可以通過對各種儀表設(shè)備的有效運用來進行設(shè)備傳輸故障的檢測,其中,儀表包括光功率計以及萬用表、誤碼儀等等方面。在實際的設(shè)備維護過程當中,可以采用相應的儀器進行準確的故障定位,這對維護人員的技術(shù)需求是非常之高的。具體來說,誤碼儀主要是用來進行通道通斷以及誤碼性能的有效測試的;萬用表是用來進行實際的供電電壓測試的;光功率計主要是用來進行故障判斷以及光強測試的。
2.4 注意事項
2.4.1 實施清潔、安全工作 維護人員在進行光接口信號處理時,要避免將光發(fā)送器的尾纖端面以及其上面的活動連接器的實際端面對著眼睛,與此同時,還要時刻保持尾纖端面與連接器的清潔。
2.4.2 實施有效地防靜電工作 維護人員處在操作機盤前位置時,必須要戴上相應的防靜電手腕,與此同時,還要保證其有良好的接地。維護人員在進行機盤更換的時候,也應該戴上防靜電手腕,并將換下的機盤實時地裝進防靜電塑料袋中,然后應該將其放置在一個良好的防靜電環(huán)境中。
2.4.3 強化技能 這就要求相應的設(shè)備維護人員應該熟練掌握操作技能,具體包括保護屬性以及業(yè)務分配情況、組網(wǎng)拓撲情況、時隙配置情況等。同時,維護人員還應該在電力系統(tǒng)運行中做好具體的巡視工作,最大程度地保證設(shè)備安全運行。
綜上可知,在這個科技飛速發(fā)展的時代,光纖通信技術(shù)在電力系統(tǒng)中的有效運行顯得尤為重要,為了保障系統(tǒng)的正常運行,設(shè)備維護工作不容忽視。
參考文獻:
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電力系統(tǒng)光纖通信技術(shù)論文篇二
電力系統(tǒng)光纖通信的發(fā)展和應用
摘要:上世紀80年代初諾貝爾獎獲得者,華人高錕在英國發(fā)明了光導纖維通信技術(shù),至現(xiàn)在已有30多年時間。光導纖維通信----簡稱光纖通信。光纖通信的發(fā)明在有限通信領(lǐng)域也算是革命性的技術(shù)變革。用光纖做成光纜通信取代用銅線做成的通信電纜,由于光纜通信比銅線通信電纜的通信質(zhì)量高、效果好被普遍應用。遼寧省電力有限公司于1988年投資建設(shè)錦州電廠---錦州董家500千伏變電站第一條光纜通信至現(xiàn)在已有25年歷史。
關(guān)鍵詞:光纖通信 光纜 電力通信網(wǎng)
引言
由電廠、變電站、輸電線路、配電線路等各種電力設(shè)備組成的電網(wǎng)。需要優(yōu)質(zhì)可靠的通信手段,保證電網(wǎng)安全可靠供電。
電力系統(tǒng)通信時隨著電網(wǎng)的發(fā)展而建設(shè)起來的,歷經(jīng)更新?lián)Q代、設(shè)備升級,遼寧省電力有限公司專用信息通信網(wǎng)已初步完備,電力通信網(wǎng)已是電力通信系統(tǒng)的重要組成部分。
電力通信網(wǎng)承載的業(yè)務主要有生產(chǎn)運行業(yè)務和事務管理業(yè)務兩大類。生產(chǎn)運行業(yè)務主要包括遠動數(shù)據(jù)采集、光纖保護、變電所圖像監(jiān)控、油色譜監(jiān)測和調(diào)度電話等;事務管理業(yè)務主要包括行政電話、會議電視電話、調(diào)度MIS及辦公自動化等。
生產(chǎn)運行業(yè)務對通信的實時性、準確性要求很高,事務管理業(yè)務種類多、變化快、通信流量大。用光纖光纜建成的寬帶、高質(zhì)量、高清晰度穩(wěn)定可靠的電力通信網(wǎng)絡(luò)可以提高整個電力系統(tǒng)的安全管理和經(jīng)營管理效率,因此,有必要使電力光纖通信網(wǎng)絡(luò)達到最優(yōu)配置。
1、非金屬自承式光纜的應用
1.1 非金屬自承式光纜(ADSS)通信的應用
錦州供電公司董家500千伏變電所至錦州電廠數(shù)字光纖通信系統(tǒng)。該系統(tǒng)于1988年10月建成投入運行。該系統(tǒng)通信設(shè)備全部為國產(chǎn)。
光端機設(shè)備是光纖通信系統(tǒng)的主要組成部分,根據(jù)傳輸距離本系統(tǒng)采用多模1.3μm光纖及長波長LED----PIN組合。
系統(tǒng)在傳輸碼型上采用1B2B線路編解碼技術(shù),通過運行數(shù)字和實現(xiàn)傳輸和實現(xiàn)傳輸線路自動實時監(jiān)測和故障自動切換。特別適用于電力通信網(wǎng)的高可靠運行。
1.2 系統(tǒng)參數(shù)及關(guān)鍵光電器件
系統(tǒng)選擇1.3μm窗口,按照設(shè)計要求,光纜線路總長約7公里左右,今后隨電網(wǎng)發(fā)展,該通信系統(tǒng)可擴容開通三、四次群(480ch、1920ch)的數(shù)字通信和圖像傳輸。
錦州供電公司董家500千伏變電所至錦州電廠的音頻通信電纜(銅芯),在電力系統(tǒng)事故狀態(tài)下存在低點位升高燒損通信電纜以及終端保險設(shè)施而造成通信中斷。為解決這個問題,在該條通信線路上采用非金屬自承式光纜ADSS。
比特率選擇為2048kbit/s,符合國際電報電話咨詢委員會CCITT建議要求,光端機接口碼型均采用HDB3碼,基群選擇單路編譯碼設(shè)備,根據(jù)系統(tǒng)考慮,也可以直接光端機和數(shù)字程控交換機相聯(lián)成網(wǎng),考慮今后擴容方案,可以有以下幾種:
(1)線路要求在30ch話路以下,可直接采用一次群光端機。 (2)線路要求在30~60ch話路之間,可以直接采用二主一備制式一次群光端機。
(3)線路要求在30~120ch話路之間,可以直接改成二次群光端機并增加二次群復接設(shè)備。
本系統(tǒng)采用了1B2B光纜線路編解碼技術(shù)。由于光纖的傳輸帶寬較寬,將光纜線路上碼速率增加到4096Kbd,對本系統(tǒng)光路傳輸指標以及接收機靈敏度影響很小。通過編碼1B輸入的“1”碼交替地用“11”表示,輸入信號的0碼分別用“10”和“01”表示。變換規(guī)則如圖3-3。
該光纜線路中傳輸?shù)拇a連“0”或連“1”數(shù)都不大于3個,定時分量豐富,基線漂移小,從長時間統(tǒng)計得知“1”碼出現(xiàn)的概率和“0”碼出現(xiàn)的概率完全相等,如果系統(tǒng)出現(xiàn)誤碼,即“1”誤判成“0”或“0”誤判成“1”,破壞了編碼規(guī)律可以通過運行數(shù)字和RDS電路來檢測出誤碼,當誤碼率劣化到一定值時,發(fā)出切換信號。
光電器件的選擇:光電器件在光纖通信系統(tǒng)中占有相當重要地位,它主要有光源和光探測器兩大類。結(jié)合該系統(tǒng)工程實際情況,光路指標分配、可靠性指標、錦州供電公司董家變電所至錦州電廠光纜通信選擇了LED-PIN組合。
2、應用結(jié)果
錦州供電公司董家500千伏變電所至錦州電廠光纜通信系統(tǒng)工程,屬于試驗性質(zhì)工程,取得運行經(jīng)驗后以便在東北電力系統(tǒng)推廣使用:
?、?988年10月該工程竣工后投入運行,運行效果良好,很少故障。
②光纜通信消除了電力系統(tǒng)事故時,因地位升高引起的通信終端以及燒損通信電纜的問題。
③光纜通信被認定最適合電力系統(tǒng)應用,它比電力載波、有線、微波優(yōu)點多。
3、錦州供電公司電力通信網(wǎng)的現(xiàn)狀
隨著電網(wǎng)的發(fā)展和建設(shè),錦州供電公司加大了對光纖通信網(wǎng)的建設(shè)投入,目前錦州地區(qū)光纜通信網(wǎng)較幾年前已經(jīng)得到了極大的發(fā)展,錦州地區(qū)電力通信網(wǎng)已經(jīng)實現(xiàn)了由光纖、微波相互備用到光纖為主、微波備用的轉(zhuǎn)變,SDH、2.5G光纖通信網(wǎng)覆蓋錦州供電公司下屬的黑山、北鎮(zhèn)(溝幫子)、凌海、義縣、古塔、凌河、太和、開發(fā)區(qū)8個供電分公司。錦州供電公司所屬220KV變電站光纖覆蓋率達到了100%,66KV變電站光纖覆蓋率達到95%。
錦州地區(qū)電力通信網(wǎng)是遼寧電力公司通信網(wǎng)的一部分,由于遼寧電力公司下屬各市供電公司電力光纖通信網(wǎng)發(fā)展與完善,使得遼寧電力公司對電網(wǎng)業(yè)務的通信信息化水平得到很大提高。
目前現(xiàn)運行的2.5G光纖通信網(wǎng)已經(jīng)逐漸步能滿足電網(wǎng)日益增長的帶寬需要,正在逐步向10G通信環(huán)網(wǎng)升級進行改造工作,以滿足電網(wǎng)對通信信息傳輸?shù)男枰?/p>
3.1 光纖通信系統(tǒng)傳輸衰耗的計算方法
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衰耗限制的中繼距離計算式(L=(Pt-Pr-2Ac-ME-PP)/(a+as+mc))式中:Pt----光發(fā)送機平均發(fā)光功率dBm;Pr----光接收機靈敏度dBm;Ac----活動連接器衰耗(光發(fā)送機與光接收機上各有一個活接頭,所以計算式中是2Ac,取Ac=0.5dB);ME----設(shè)備富余度(光終端設(shè)備長期使用會出現(xiàn)老化,取ME=3dB);PP----光通道功率代價(它包括反射和色散代價,PP取=1dB);a----光纖的衰耗系數(shù)(取值決定于所供應光纜);as----平均每千米接續(xù)衰耗(每個熔接點的衰耗可以保證在0.05dB以下,光纜每盤長度2km,可取as=0.05/2dB);mc----光纜富余度(光纜在長期使用中會發(fā)生老化,尤其是隨溫度環(huán)境的變化(主要是低溫),其衰耗系數(shù)會增加,所以必須留出一定余量,取mc=0.1~0.2dB/km)
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光源器件為多縱模激光器(MLM)式發(fā)光二極管是,中繼距離(L=ε/δλD(λ)fb)式中:δλ----光源的根均方譜寬(nm);D(λ)----所用光纖色散系數(shù)(Ps/km・nm);fb----系統(tǒng)的碼率(bit/s)
當光源器件為單縱模激光器(SLM)時,中繼距離(L=71400/[dD(λ) λ2 fb2])式中:d----啁啾聲系數(shù)。對分布反饋型(DBF)單縱模激光器而言,d=4~6Ps/nm;對量子阱激光器而言,d=2~4Ps/nm。D(λ)----所用光纖色散系數(shù)(Ps/km・nm);Λ----系統(tǒng)的工作波長上限(nm);fb----系統(tǒng)的碼率(bit/s)
4、后記
光纖通信與電纜通信方式相比較:光纖通信的優(yōu)點很多,光纖通信抗電磁干擾性很好、傳輸頻帶寬、通信容量大、保密性好、光纖通信的傳輸衰耗小、串擾小、信號傳輸質(zhì)量高、中繼距離長。
光纖的尺寸小、重量輕、便于敷設(shè),而且耐化學腐蝕性強。其缺點是:光纖的彎曲半徑不能小,光纖通信的分路,耦合比較麻煩,而且需要光電和電光轉(zhuǎn)換。
參考文獻:
[1]李中年 電力通信 國防工業(yè)出版社 2009
[2]電力系統(tǒng)通信雜志1988~2011年各期
作者介紹:
于玲,女,1983年12月出生,2007年畢業(yè)于沈陽工程學院通信專業(yè),助理工程師,現(xiàn)就讀于華北電力大學在職研究生,就職于錦州供電公司,從事電力系統(tǒng)通信調(diào)度、運行維護工作。
趙明明,男,1984年2月出生,2010年畢業(yè)于沈陽工程學院,就職于錦州供電公司,2006~2011年從事通信線路工作,2011年12月~至今,從事電力通信檢修工作。
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