摘要:随着我国经济的不断发展,我国的电力通信系统的建设得到了飞速发展。电力系统的发展给人们的生活和我国经济的增长提供了极大的便利。但是,随着我国用电量的增加,电力通信传输网络还有待进一步优化。所以,在今后的电力通信系统的发展过程中,应进一步加强我国电力通信光传输系统的优化,以便更好地满足人们的需求。
关键词:电力通信;光传输网络;优化与应用
电力通信网是发展比较完善,规模也比较大的专网,作为电力系统主要的组成部分,电力通信主要承担着数据、语音以及宽带等电信业务。随着科学技术的进步,电信网络得到了较快发展,尤其是光传输网络的运用,大大提高了电力通信的质量,电力通信正逐步从模拟通信转变为数字通信。光传输网络是指以光波作为载体,并把光导纤维作为传输媒介的一种传输网络,其中,光波可以是可见光,或者是紫外线、红外线等。光传输主要有通信的容量大、损耗低、环境兼容较良好等特点,但是,光传输的功能低,没有完全发挥最大效益。对光传输网络优化很有必要。
1电力通信光传输网路的技术特点和网络构成
1.1电力通信光传输网路的技术特点
(1)电力通信光传输网络的抗干扰的能力较强。因为电力通信光传输的网络是使用光纤作为传输的媒介,而光纤的主要制作材料是石英,是具有良好绝缘性能的材料,并且具有较强的抗腐蚀的性能,所以,电力通信光传输网络对电磁干扰具有较高的免疫能力。此外,它不仅不会受到电磁的干扰,而且太阳黑子的活动和电离层发生的变化也不能对其产生较大的干扰。另外,光传输网络可以结合电力导体组成为复合光缆,以方便电力通信系统的顺利进行。
(2)电力通信光传输网络的通信容量较大。因为电力通信的光传输网络使用的光纤媒介要比其他媒介具有更高的宽带传输量和频带,并且在光源的调制方式上和调制特性上同样也优于其他的传播介质。此外,光传输网络所使用的密集波分的复用技术,使光源的传输量大大增加。
(3)光传输具有良好的保密性。以前的电波传输经常会遇到由于电磁波的泄露而导致的传输通道相互串扰的情况,导致有被窃听的危险,保密性很差。使用光传输之后,可以在光波导结构中限制住光信号,并使用光纤包皮环绕被泄露的射线,使其传输的保密性大大提高。
1.2电力通信光传输网络的构成
电力通信的光传输网络是由信宿端光接收机、信源端光发送机和光纤介质组成的。如果要使用光传输系统进行远程的传输,还需要在线路中插入数字传输系统。除此之外,光中继设备、数字复用的设备光端机和作为辅助系统所用的ODF、DDF同样也是光传输系统的重要组成部分。
2电力通信光传输系统网络的优化设计
电力通信光传输网络具有很多的优点,它为人们的生产和生活提供了极大的便利,在生产和生活中发挥着重要的作用。一方面,我国国家建电网的建设需要电力通信光传输网络的建设。虽然我国的电网建设取得了一定的成绩,但是,电网的建设仍需要有可靠、安全的光缆建设和光传输网络作为保障,以此来更好地促进我国电网的建设和发展。另一方面,电力通信光传输网络的建设不仅能够促进我国经济的进一步发展,而且能够促进我国企业的业务发展。电力通信光传输网络的建设能够为人们提供更多的便捷的服务,从而能够促进电力企业的业务拓展实现电力企业较好的发展。
2.1优化网络的电路
电路在整个电力通信光传输网路的建设和传输的过程中起着重要的作用。随着信息量的不断增大,光传输网络中所需传输的信息量也逐渐增加,所以需要进一步完善网络传输的电路,以保证网络传输工作的顺利进行。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆网络传输的电路优化主要是对电路两端网元设备的端口进行优化,将网元支路或者网元优化完成之后接串接接入光传输网络的环网,优化后的电路接入已经设计好的网元端口,以提高电路的使用时间,保证光传输网络能够良好的建设和使用。
2.2优化网络的传输通道
光传输网络的传输通道对于光传输网络的建设和传输具有重要的意义。信息量的逐渐增大给传输通道的顺利运行带来的挑战。所以应进一步对光传输网络进行优化,主要的优化内容是优化网管的高低阶通道。对子网的通道保护使用连接保护或者手工优化的方式。在网络传输通道的优化过程中可以用高阶通道逐步取代低阶通道,并用智能光网络网管的网管软件制定光传输网络的优化策略,以提高光传输通道的传输能力。
2.3优化网络的传输媒介
电力通信光传输网络的建设和传输需要一定的传输媒介。因此,光传输网络传输媒介的优化可以进一步提高网络的传输速度和可靠性。网络传输媒介的优化内容主要是通过将独立的不同的光传输设备进行进一步的整合和调整,使其归到地区网和支线网的范围中,之后对主干网进行逐步的调整将支线网转化为环网的形式。并且,随着网元的逐步增加可以将整个网络划分为两层的网络结构。此外,还应建立网管和网络的保护措施,以保证网络传输媒介的正常使用。
3电力通信光传输网络的运用
电力通信光传输网络的运用主要是在光传输网络优化的基础上进行的。由于网络规模不断扩大,电力通信在网络延时方面的功能变差。单向通道的倒换环属于并发选收的业务,和网元业务没有关系,在全网资源中不宜过多的使用,多集中于一站和二战的业务上。同时,双向的复用段环业务的保护为一比一,且采取APS的协议方式,操作复杂,比较适用在分散业务。所以电信业务的通道保护使用要根据具体的情况,要看其实集中式还是分散式的业务类型。电力通信光传输网的运用中,需要对已经存在的通信环路进行拆分,再将已有物理模式转变为数字模式,使网络更具可靠性。如果多站的串接要用迂回的方式进行组环,如此一来,就解决了自愈环组建的问题,不会再受光缆路径的限制。
从光传输网络在电力通信中的运用中可以发现,通过它的运用使得立体化的结构得以实现,电力通信网络在实现横向发展的同时,为纵向发展打下了基础。核心环网升级以后给网络扩容和业务承载留足空间,当前网络最大容量能达到10G,光传输网络变得更加的灵活。另外,双节点的子环的接入方式不仅可以保障网络安全性,防止单方向的光纤因为短路产生故障,而且还能减轻单节点的设备所承载的压力。最后,由于优化后的网络时分复用处理能力更强,且处理能力灵活多变,光传输网络的运用让电力通信网络抗风险的能力更强,较少出现单节点或者其他的节点在安全上失效的情况。对路由的安全保障也可以通过布局光纤链路实现,形成一个网状的结构,给网络安全打下基础。
4 结语
在当代环境下,电力通信光传输网络的优化已经成为一种必然趋势。电力通信作为电网安全和可靠运行最重要的支撑,其光传输网技术发展在电力方面发挥的作用也更加受到人们的重视,光传输技术的发展对电力通信意义重大。虽然电力通信光传输网络的结构比较复杂,规模也十分的庞大,但是我们相信,只要科学的分析和研究问题,并实施相应的光传输网络优化措施,一定能够提高电力通信的可靠性,促进电力的可持续发展。
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论文作者:陈超,王成,陶林
论文发表刊物:《电力设备》2017年第22期
论文发表时间:2017/12/12
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