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摘要:电力系统的运行要求多个子系统的共同支持,而电力通信系统的功能是针对关键信息的传输与管理,对整体性运行产生了重要的影响。由于互联网技术的稳步发展与广泛应用,电力通信系统应当实现技术性创新,从而适应于电力系统的运行的要求。结合电力通信系统的相关研究成果显示,SDH馆传输技术在电力通信系统中的应用能够在一定程度上优化信息的传输质量,并提升通信效率,保障电力系统运行的稳定性与安全性,本文则针对SDH馆传输技术在电力通信系统中的应用展开分析。
关键词:电力通信系统;SDH光传输技术;应用分析
SDH光线传输技术是一种集传输、交换功能为一体的通信技术,因为具备可靠性、先进性得到了广泛使用。下面对SDH环网建设方案、SDH环网管理系统、单板类型等具体分析,以体现该技术应用优势。
1SDH光传输技术概述
1.1技术原理
SDH光传输技术的模块是STM-N,是标准化的信息等级技术结构,其中的N值有1、4、16、64。采用SDH光传输技术来完成传输信息的基本单位是字节,而其承载则是采用了块状帧。在保持信号帧的传输过程中,其SDH信号帧是根据从左到右、从上到下的顺序进行排列,并完成传输,同时在这一过程中,每帧的传输频率为8000kpbs/s,周期在125μs。帧的构成结构分成三个区域,分别是单位指针区、段开销区以及净负荷区,每个区域都有着不同的功能,SDH光传输技术的复用单元是由多个单元组成的。
1.2SDH光传输网络拓扑结构
首先,良好的自愈性是SHD网络的性能之一,如果光纤网络运行中发生短时中断,会使系统网络连接难度增大,致使光纤能够自动倒换从而排除故障,网络的正常运行得以持续。通过单向或者双向通道进行网络故障的自恢复,并同时应用到单双复合段保护、子网连接保护、1:N等保护模式。SDH网络拓扑分为5种结构,最常用的是环形及链形结构,采用该结构可以将供电可靠性提高,并且系统自愈功能较好。在实际使用中,分为4芯与2芯两种光纤,地方通信网络使用2芯足够,使用2芯SDH光纤可以将二纤单项通道构建出来,通道倒换环详见图1。
在上图中,从A端输入网络信号AC,并且通过S1环以后,传输将按照顺时针方向通过P1环,传输则按照逆时针方向,到达接收端C以后,选择S1与P1环传输过来的信号,对质量好的信号接收。在上图1(b)中,当有故障出现在B、C之间,环路断开,将难以传出S1传送过来的AC信号,会自动倒换倒换开关,从S1切换到P1,并且信号从P1经过,顺利完成AC信号的输送,网络运行得以持续、稳定。
2SDH技术的优势
2.1接口
2.1.1电接口
各个生产企业间设施是否可以互相连接的重点是接口标准化与否。SDH体系对于网络节点的接口进行了要求。要求的内容包括监管、复接方式、帧架构、线路接口等。此些内容使SDH设施比较来说较易达成不同生产企业间的互相连接,也就是说能够在一根传送线路上装设多个厂家的设备,实现横向兼容性。
2.1.2光接口
扰码在全球范围内有规范的指标,对端设施仅需利用规范的解码器便能够和很多SDH设施达成光口的有效连接。扰码重点是为了管控线路码上的长连“1”与“0”,这是由于此种方式有利于获取时钟信号。由于线路信号只经过扰码,为此SDH电口指标和其的线路信号具有一致的速率,这样就会减少发端激光器的光功率损耗。
2.2复用形式
利用字节间插方式较低运行速度的SDH信号复用进较高运行速度的SDH信号的帧架构中,这使低速SDH信号在对方的信号帧中具有稳定的、可靠的地点。如此便可以由比如2.5Gbit/s(STM-16)的较高速度SDH信号中插出比如155Mbit/s(STM-1)的较低运行速度的SDH信号,进而让信号的分复接得以优化,让SDH尤其适宜于容量较大的运行速度快的通讯体系。另外,由于采用了灵敏的映射架构与复用形式,能够估测较低运行速度的支路信号的具体位置,为此较低运行速度的支路信号能够由STM-N信号中分出。这节约了诸多的复接与分接设施,降低了信号损耗、设施费用、繁杂性等,提升了稳定性,让业务的上亦或下更为便利。SDH的此种复用模式也很简单地达成了数字交差连接的效能。使整个通信系统能够自愈。
2.3兼容性
SDH具有高兼容性,当构建SDH传送网络的时候,以前的PDH传送网络也不可废置,其能够共同存在。即代表着SDH网能够用以传送PDH业务,另外,异步转移形式的信号、FDDI信号等别的机制的信号也可以利用SDH网络来传送。
3SDH光传输技术在环网中的应用
3.1环网建设方案
在制定SDH光传输技术的环网建设方案的时候,要求根据相应的项目建设要求来明确目标,再完善建设细节。首先,要进一步调查与分析电力通信系统的现有运行状态,发现电网规模有限,且应用了多种光缆,比如是全介质自承式光缆与架空地线复合式光缆。那么,wield适应于电力系统的后期通信需求,把传输设备的容量设定在2G左右,通过建设环形结构,安装二线单向性通道的保护环;其次,在完成电力通信系统改造方案的制定之后,要更重视系统在运行过程中用到的设备以及建设细节。为了满足系统数据逐渐增加的运行需求,加强信息传输的稳定性与可靠性,而在选择光传输应用设备的时候要仔细比较各个供应商的生产力、技术研发能力以及生产水平,最终选择较为优秀的供应商提供的光传输设备,确保电力通信系统的运行的安全。
3.2环网管理系统
在电力通信系统中,SDH光传输网络功能不仅要运用相应的设备来是实现支撑,同时也要求SDH环网管理系统的共同支持。结合多个方面的影响因素来思考,采用SDH光传输技术建设子系统,实现集中化信息管理,其功能是对光纤网络相关设备的集中管理、为外部接口提供保障、实现容量管理、建设拓扑网络、预警与告警等多种管理功能。此外,能够实现拓网络的计算与运行,确保电力通信系统的正常运行。
3.3确定SDH环网同步源
在电力通信系统的运行过程中,SDH光传输技术有着非常重要的影响,特别是在继电保护信息的传输过程中要重视严格控制误码,以及信息传输的同步方式以及网络延时。一方面,SDH光传输设备中分成交叉式连接传输涉笔、分插复用装置以及终端服用装置等。另一方面,由于SDH光传输环网中有较多的网络站点,为了保障信号传输的稳定性与可靠性,应尽可能降低在某一时钟路径中信息丢失的影响,同事采用同步方式在同步时钟上实现自动切换。此外,要同时考虑时钟源与外部源的科学性设置的,保证应用SDH类型的科学性。
4结语
目前,电力通信系统的运行已经普遍采用了SDH光传输技术,而加强SDH光传输技术的应用水平,能够在极大程度上提升电力通信系统的运行质量与效率,且具有重要的指导性影响。通过本文针对SDH光传输技术在电力通信系统中的应用,我们能够认识到SDH光传输技术的原理及其拓扑结构,同时对其应用展开了相应的分析。
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论文作者:阿卜来提•阿卜拉1,王攀2,潘明杰3,魏耀
论文发表刊物:《电力设备》2018年第13期
论文发表时间:2018/8/20
标签:信号论文; 电力论文; 技术论文; 通信系统论文; 网络论文; 设备论文; 环网论文; 《电力设备》2018年第13期论文;