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摘要:随着社会的发展,电力通信光传输网络优化越来越受到重视,对于通信光传输网络其是一种新型的科学技术手段,因此要想做好该部分工作需要经过很长的时间。在未来的发展中我们需要不断提高优化光传输网络实现清晰的电力系统通信网络,提升建设水平,从而不断促进电力通信行业的可持续发展。基于此本文分析了电力通信光传输网络优化。
关键词:电力通信;光传输网络;优化
1 电力通信光传输网络及其优化意义
电力通信光传输网络的作用是保护电力系统始终处于安全运行状态,它是实现电网自动调度的基础,更是实现现代化管理的重要手段,也是保证电网安全运行不可缺少的一部分,做好电力通信光传输网络优化工作,不仅可以提高传输稳定性,还能保证传输内容更加真实,传输到用户手中的信息也将更加清晰,为人们生产生活提供方便,促进电力通信事业发展,因此电力通信光传输网络优化与应用十分重要。
2 电力通信光传输网络技术
2.1 MSTP技术
SDH设备是传统电力系统通信设备中的主要应用技术,而此项技术就是在此基础上形成的标准的技术改进方式,通过SDH帧的更新实现了业务不同种类的接入和传输,将这项技术应用与其中,将SDH设备再次进行了充分利用,实现了对于TDM设备的兼容要求,另外,通过对于MSTPHIA能够实现设备与设备之间的结合功能,通过对于数据进行交换和处理,完成电力系统的业务数据信息优化和改善,在应用SDH技术中,相关技术人员要从自身技术能力上进行提升,保证能够灵活对此项技术进行设置,形成立体化的结构内容,如何网络的传输速度不断提升,将网络业务进行提升是电力系统发展的重要任务,因此将技术应用与其中能够提升发展效果,同时对于实现电力系统社会以及经济效益的提升有至关重要的作用和意义。
2.2 PON网络技术
PON网络技术在电力系统中的应用可以通过骨干传输网进行联合应用实现对于信号的传输,将其信号传输到网络平台中,搭建全方位的平台,这项技术通过IPoverSDH技术构建,通过PON网络对相关信息进行传输,能够保证传输速率达到100Mbit/s。这种网络架构是建立现有的架构上进行设计的,并不需要对电网进行改变,通过将INTERNET设备安装在SDH设备上就可以完成操作,实现了此项通信网络的安装,这项技术不仅能够将SDH信号保护机制进行充分完善和应用,同时还实现了成本低的目标,电网通信网络中的EPON技术实现了对电网宽带接入的服务需求,通过软件对网络业务以及信号的调整,实现管理自动化的发展。
2.3 PTN技术
PTN是一种以传送技术,通过对于以太网以及TDM的综合应用,实现对于业务平台信息的处理和相关要求,对于基础带宽要求在n×2Mbit/s,还可以在运行过程中增加网络流量,实现n×64kbit/s的扩展空间,避免发生网络拥塞的情况保证业务能够更快传送和完成,通过技术的应用,保证业务之间不会受到相互干扰,同时技术的引入,还需要对网络隔离要求进行满足,重点将业务中存在的问题进行完善。PTN重点解决的业务应用主要是:基于分组交换的多业务传送、地面时间同步业务。
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3 电力通信光传输网络优化
3.1 组网模式
电力通信网络的核心应用便是光传送网,以OTN和ROADM技术来迎合高宽带业务的需求量。电力通信通常以Mesh结构来串够骨干节点的通达效果,从而使宽带量持续增多的业务得以承载。伴随着配电科学技术水平的不断提升其信息化水平和自动化水平也得以不断提升,因此,电力光纤在承载基础业务的水平上更是接纳更多的数据业务。在不同层级引用PTN或者OTN技术,将会实现不同业务的扩充,如在汇聚层,如果引用这两个技术,将实现分组业务的汇聚转接或者终结。PTN技术所服务的主要客户人群为高价值宽带用户,为此,采用统计复用技术将以较高的速率提升宽带的使用率。PON技术以其自身的较大优势发挥着不可替代的重要作用,首先可以以低廉的建设成本去满足更多的用户需求,同时还可以最大化的解决减少网络层次,巧妙的越过故障点,从而可以将更多的资金投入到机房建设当中去,为此,此项技术特别适合入层场景的应用。
3.2 通信传输网的优化
目前光传输设备大多数为单设备配置,传输速率低、结构简单、可靠性较低、承载能力较弱,已无法满足电力通信网络的可持续发展需要。将现有的通信传输网络作为一平面使用,作为业务网络的备用传输通道。然后构建二平面网络,作为业务网络的主要传输通道。建设核心层网络。可以将局站、第二汇集点、集控备调作为主要业务的汇集点及光传输网络的核心站点,站点之间采用0TN网络设备互联,并配备双套10G光传输设备。其次,建设汇集层网络。以县调、县域第二汇集点、220kV站作为汇集层节点,并配备单套10G光传输设备实现与核心层的互联,在此要保证链路可靠性。
3.3 通道层优化方案
卫星通信仅用于应急通信,不作为正常通信方式。目前,卫星通信的资费已大幅度下降,地面站间的2M专线通道约1200元每小时,可按需申请,而卫星手机的资费则要低得多,已在牧区广泛使用。2M带宽可满足30个常规电话同时通信。
光纤通信的带宽、性能具有绝对优势,光缆价格低廉,因此成为绝对主流。光纤的带宽潜力巨大,实际带宽取决于设备制造水平。目前,该省电力省干SDH电路带宽为10G,通过DWDM技术可实现32路信号同纤运行。
3.4 通信业务网的优化
3.4.1 调度交换网
调度交换网是电力系统的重要组成部分,直接关系着电网的安全、稳定运行,随着电网智能化的发展,对调度交换网综合性能提出了更高的要求。结合目前前调度交换技术研究和应用现状,软交换技术具有成本低、组网灵活、接口标准、扩展性强等优点,能满足智能电网发展的生产指挥以及各种多媒体业务需求。以现有的调度交换机为基础建设调度软交换网络二平面,充分利用数据网通道,构建基于“电路、软交换混合同组”网络拓扑结构的调度软交换网络。
3.4.2 行政交换网
行政交换网络同样可以利用软交换技术进行优化,以原有行政交换网为基础,再组建1套主用行政软交换网络,原有行政交换网络作为备用。实现办公智能化和移动化,并增加可视电话功能及业务。
3.4.3 综合数据网
通信传输网目前存在的诸多缺陷在很大程度会导致综合数据网整体性能的不足,应对电力综合数据网进行自治域划分,保证核心层、汇集层、按入层分别在不同的域中运行,减少路由条目,提高路由收敛速度。对于未配置路由器的变电站应增配数据网路由器,并对重要节点采用双设备配置,降低承载业务中断的风险。
总之,优化电力通信光传输网可以充分满足电网业务的需求也可以满足各类电力企业的经营管理需求,因此需要重点加强对其的研究。
参考文献:
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[4]陈玉洁,杨凡.刍议光传输设备在电力系统通信中的应用[J].中国新通信,2015,11:94.
论文作者:刘伟
论文发表刊物:《电力设备》2017年第25期
论文发表时间:2017/12/30
标签:网络论文; 业务论文; 技术论文; 设备论文; 电网论文; 电力通信论文; 通信论文; 《电力设备》2017年第25期论文;