摘要:SDH传输网是电力通信网的重要组成部分,近年来,伴随着国家电网改造步伐的不断加快,如何对电力通信SDH传输网进行优化与改造已经成为电力企业发展中亟待解决的问题。
关键词:电力通信;SDH传输;网络架构;优化;改造
一、简述SDH传输系统
1.1SDH传输系统
SDH(SynchronousDigitalHierarchy)传输系统是一套非常复杂传输综合信息的网络,其特点是整合了复接、交换、线路传输等功能,信息经过统一处理后再进行传输。这种传统系统诞生于1985年,是美国的贝尔通信技术研究所最先提出来的。SDH传统系统的出现,大大提高了通信网络的安全性以及信息传输的可靠性,对网络的发展起到了非常重要的推动作用。
1.2SDH传输系统与传统的PDH传输网相比所具有的明显优势
SDH传输系统和PDH传输网相比,其明显优势主要体现在四个方面:
①SDH传输系统实现了标准化信息结构等级,使不同速率的信号可同步复接,不同SDH设备的光口可以互相连接。②提升了对网络监控和故障检测、维护的力度,网络维护这一功能得以实现。③SDH传输系统提高了网络系统的自愈功能,这是因为使用同步复用方式的SDH传输系统,对通信网络的信号进行了简化。④具有极高的兼容性,即可传输PDH业务,也能对ATM、FDDI等其他体制的信号很好的兼容。
1.3电力通信SDH传输系统的结构组成
随着我国电网建设步伐的不断加快,发电站与变电所的数目逐年增加,电力通信网中SDH传输节点的数目也快速增长,某些大型城市的SDH传输网节点甚至超过150个。SDH传输系统主要由终端复用器、分插复用设备、数字交叉连接设备以及光纤等通信传输媒介组成,在电力通信网中,除了SDH传输网中心节点的业务存在差异外,其它各节点的业务类型是基本一致的,包括调度电话、线路运行通道、电能计量以及生产管理等通信传输系统均能够实现统一管理。这样的传输结构也极大得简化了通信通道,电力通信网中的常规SDH传输系统节点只需上下两个通道即能实现信息传输功能。
二、电力通信SDH传输网的现状及问题
2.1电力通信SDH传输网的发展现状
某地区的电力通信SDH传输网建设的发展较快,基本形成了以SDH传输技术为基础的光纤通信网;在通信网保护方式的选择上,则使用了二纤单向通信保护环,进一步提升了电力通信网的可靠性与安全性。从整体发展状况来看,国家电网分国家骨干层、省际骨干层、省内骨干层、地方传输层等级别大力开展电力通信SDH传输系统建设。
2.2电力通信SDH传输网存在的问题
我国电力通SDH传输网建设在取得一定进展的同时,仍然存在诸多问题,难以满足电网改造的要求。
2.2.1传输网架构较为薄弱
当前我国多数SDH传输系统尚未形成完整的环网,不具备多节点故障的保护功能,如果地区传输网线路出现单节点或多节点故障,将难以通过迂回线路分担故障线路传输任务。
2.2.2通信网干线传输容量有待提高
某些地区的SDH传输线路主干电路容量为155Mbps,难以满足区段内各变电所的通信要求,限制了电力通信网的长远发展。
2.2.3传输网管理模式落后
伴随着硬件通信设备的引入,管理模式的发展却较为缓慢,对SDH传输网的管理仅限于分路检测以及简单的调控,而且通信标准的不统一也极大地限制了通信系统的发展。
2.2.4电力通信网的发展规划不明确
对于完整传输网的建设欠缺科学的实施方案,对于新技术的更新欠缺敏感性,SDH传输网络架构的发展难以适应现代化通信网路的要求。
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三、电力通信SDH传输网的优化及改造
3.1构优化改造的目标
依据我国电网建设的要求,SDH传输网的优化改造应建设适应电网发展的现代化光纤通信网,形成覆盖整个地区变电所的话音、数据通信传输网络;应对现有的SDH传输网进行优化与升级,形成基于MSTP技术的电力通信网,不断提升通信网的可靠性与安全性;不断完善光纤传输网网构,加大财政投入,建成纤芯数不少于12芯的主干光缆网络,进一步提升SDH通信网的电路容量。
3.2优化改造的规划方案
首先应明确主要技术政策,明确电力通信网建设的重要性,在确保SDH传输网可靠性与安全性的基础上确定规划方案;遵循一定的技术标准建设,执行国家与行业标准。
3.2.1光纤电路的规划调整
各地区供电局根据变电所布局对通信光缆进行调整,光缆线路可以选择OPGW或ADSS光缆,并将12芯光缆线路逐步升级为24芯或48芯传输线路,原线路中的光缆线路可以作为备用迂回通道。
3.2.2传输网络的规划
主要包括传输网的拓扑结构、自愈环、网络同步、业务分配、设备选型等内容。
3.3优化改造的实施步骤
3.3.1基于SDH光传输网的优化
①升级依据“从上到下、先孤后连”策略,由核心向边缘地区推进,依据需求的不同部署孤立子网,伴随网络规模的不断扩大连接孤立子网,最终实现全网智能化及业务的平滑迁移。
②率先对现有SDH光传输网核心区域部署子网,对快速疏导业务流量、提升中心点接入安全性能及提升核心区域网的灵活性有重要意义。
③核心区域部署孤立子网应先考虑所选节点业务流量及上层业务网结构。选择尽量位于SDH光环网的环间互联点处,光缆连通度不应小于3,利于核心区域向边缘提供快速疏导业务能力。依照ASON升级策略将孤立子网部署在核心区域,其光传输架构=核心区域孤立子网+边缘SDH环网。
3.3.2对网络的的传输通道优化
光传输网络的传输通道在当前的光传输网络的建设和使用中起重要作用,随着当前电力通信的发展,人们的业务量逐渐增加,因此光传输的信息量也随着增加,光传输通道能否顺利进行影响电力通信业务的发展。对光传输网络的通道进一步优化主要是对网管的高低阶通道进行优化,对子网采用连接保护方式或者是手工优化保护通道。在网络传输通道的优化中将低阶通道逐渐转化为高阶通道,利用智能光网络网管的网管软件制定一些光传输的网络通道的优化策略,进一步提高光传输网络的传输能力。
3.3.3对网络传输的媒介优化
网络传输媒介的优化需要将不同的独立的光传输设备进行整合和调整到地区网和支线网中,对主干网进行调整逐渐由支线网整合成环网。将整个网络逐渐调整为独立的两层网络。同时需要同步建立网管和网络保护措施,确保网络传输媒介的正常使用。
结语
由于SDH传输网络灵活、简单等特点,使其在信息通信领域得到了广泛的应用,满足电网不断增长的继电保护、安全自动装置、自动化信息等各类电力生产信息的传输业务需求,以不断提高整个光纤通信网的容量及可靠性水平。
参考文献
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[4]刘源.电力通信网SDH网络优化研究[J].电力系统通信,2008.
个人简介:
余诺(1978.12.02),性别:男;籍贯:丰城;民族:汉;学历:本科;职称:工程师;职务:网络工程师;研究方向:计算机
论文作者:余诺
论文发表刊物:《电力设备》2017年第33期
论文发表时间:2018/4/19
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