电力系统通信光传输网络优化策略

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电力系统通信光传输网络优化策略

发表时间:2018-08-29T09:46:19.593Z 来源:《建筑模拟》2018年第14期作者:符坚[导读] 本文主要对电力系统光通信传输网络框架特点及传输网面临的挑战进行了分析,并提出了光传输网络结构的优化策略,以供同仁参考。

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摘要:本文主要对电力系统光通信传输网络框架特点及传输网面临的挑战进行了分析,并提出了光传输网络结构的优化策略,以供同仁参考。

关键词:电力通信光传输网网络;优化策略

一、引言

随着电力通信系统的快速发展,通信方式手段已从单一的载波通信方式发展成为由载波、集群、无线、数字微波、SDH光纤等通信方式共同组成的一个复杂的通信网络。在电力通信中,光传输网络不仅传输容量大,而且稳定可靠,同时传输的指标非常准确。在电力通信中进行光传输网的优化,不仅能够使得电力通信网络的效益得到充分地发挥,而且能够提高电力信息水平。基于此,本文主要对电力系统光通信传输网络框架特点及传输网面临的挑战进行了分析,并提出了光传输网络结构的优化策略,以供同仁参考。

二、电力通信光传输网络框架特点

(1)电力通信光传输网络的主要构建。当前在经济技术条件下构成通信光传输网络主要的电路有SDH环网电路和环状电力。对于SDH环网电路的管传输网络构架是由输电线走向进行决定的。依托层光缆路之所以难以进行维护,是因为其是由构成光传输网架,而穿透业务是因跨环产生的,从而引发带宽瓶颈和节点瓶颈等问题。SDH制式主要用在光传输网中,并通过运用环型拓扑把其安全性提升到最大限度。SDH环网数和承载的业务之间存在一定的矛盾,光传输网络的维护性能和中心接入点的安全性会受到环型拓扑中的缺陷的影响。(2)底层光缆网架的基本的特点。当前底层光缆一般都可以分为两种:普通光缆和电力线特种光缆。电力线特种光缆又可以分为ADSS光缆和OPGW光缆,总而言之,电力线特种光缆是有异于运营商网络特有底层光缆的一种。目前电力底层光缆资源的主流是OPGW光缆,并在电厂形成了以OPGWE光缆为主要的网状底层光缆网架。OPGW路由是通过输电线路的走向进行决定的,这是由于电网生产的需要。进行电源点到负荷点原则的规划,电网的接线会随着新电源的增加而增加,这样就会导致输电线路出现变化,从而使光传输网架结构受到一定的影响。同时,为了确保传输网运行的可靠性,需要不断的进行网络的修补。当前情况下,被大量运用的是OPGW光缆,这就需要及时的解决构架光传输的合理性和可靠性问题。

三、电力通信光传输网络面临的挑战

目前为止,电力通信光传输网主要的组网方式是SDH/MSTP,对于光传送网的SDH方式,最初只需要考虑TDM信号,在分组信号上也只是对ATM 进行考虑,没有考虑到IP数据等业务,所以等到IP业务出现并成为通信网主要的业务时,SDH 这种组网方式的不足就显示出来。主要有以下几点:①环网电路主要容量在622M以上,而到变电所仅有2M的宽带,倘若没有监控手段的话,IP传送量还远远不够,适应不了电力通信网络发展的需要;②电力通信的组网方式交叉颗粒小,适应不了颗粒较大的业务传送问题,且SDH传输的效率比较低。另外,光传输网络的宽带指配主要依靠网管系统,宽带不灵活,已无法适应如今高容量的IP业务生成业务困难;③现在的SDH设备已经不能完全支持组播业务,满足不了将来的视频业务,也缺乏层次地址结构,网络扩展单一。

四、电力通信光传输网络的优化策略

(1)骨干层优化策略。骨干层优化策略主要有四点内容,分别是:对骨干层的路由与带宽进行收敛,使其形成环状或是网状型的组网,而节点就要有很强的扩展性;尽可能的选用不同的光缆路由组网以及可以自愈保护的不同SDH环网系统中的直达电路;为了使障碍点最少,则需要尽可能的缩减跳线转接;对接入层业务进行负荷分担,可以尽可能的进行接入环双归属,对骨干节点和骨干环的数量进行合理的增加。

(2)接入层优化策略。接入层优化策略主要是从两个方面进行,分别是运用光纤资源根据容量已经趋干饱和的接入环的实际情况,做出接入环的裂变,即是把接入进行一分为二的裂变,以此增加网络的容量;由当前的环网中的节点数的情况,最好把按入环路所带的接入接点数的设置在8个的范围内。接入节点相对多的环路,可通过拆环的方法来提高环路的容量大小。根据业务不断增大的需要,提升环网的容量可以通过升级的方法实现。

(3)传输媒介层的网络优化方案。传输媒介层的网络优化,开始时期是把厂家独立段的光传输设备调整到地区或者支线网中,把主干网通过支线网调整优化成环网,再根据网元的增加把网络调整为独立的2层网络。在对传输媒介层的网络进行优化时,也可以把网管、同步、网络保护一起进行,这样有利于提高传输媒介层的网络优化效率。

(4)通道层的网络优化方案。集中型的业务一般是固定局向,业务可设立汇聚点,且业务流向一般形成某个环路,并且通过汇聚点之后是以VC4通道汇聚至业务通达地;分散性业务流向不固定,且保护方式复杂,倘若和集中型业务混杂在同一VC4中,查找VC12繁琐,且维护不便,管理十分复杂,并且无法灵活进行通道的调度工作。因此,为了业务调度方便以及业务流向清晰,我们将分散型业务同集中型业务以VC4通道分开,将两类业务作VC4级别的分离在通道配置上是十分必要的。传输设备的交叉容量是有限的,网元交叉的优化是关键,对于低阶交叉的 VC12 业务尽量整合在同一个 VC4 中,避免占有太多的 VC4;对于需要在本地落地的业务,线路时隙尽量整合在同一个 VC4 中,支路端口尽量在同一个支路板上,减少相应的交叉总线占用。为了维护方便,在配置时隙时也需注意各种业务的配置方式的不同;并且对于突发情况也需有一定的应急配置措施。

对电力系统通信传输网的时隙配置建议如下:对于不同区域的集中型业务,可先从该局采用端到端的配置方式分配VC4颗粒,高阶穿通至该区域集中型业务的汇聚点,这样配置后,该局至汇聚点之间所经过的节点的业务就无法占用该VC4,保证了1个VC4业务隶属于1个区域的独立性,再行配置该区域各节点至汇聚节点的VC12业务。对于分散型VC12业务,主要进行单点的业务配置原则,需在其途经的路径点上做VC12级别的交叉。开通电路中,工作VC12以及保护VC12在VC4中的时隙号全程一致;网元源节点至网元宿节点之间开通E1业务。对于新建某类VC12业务电路,在网元源――网元宿路径上某段链路上这个业务的VC4已经填满的情况下,可考虑将此VC12电路到此链路上的其余VC4,但前提是该业务VC4与原对应业务的VC4业务种类相同。

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