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探析光傳輸設備在電力系統通信中的應用

2016-05-30 10:48周宇波
科技創新導報 2016年22期

周宇波

DOI:10.16660/j.cnki.1674-098X.2016.22.001

摘 要:以SDH為主的光傳輸設備目前在電力通信系統中應用廣泛,它也是保障系統穩定安全運行的關鍵組成部分。該文主要就分析一下SDH技術背景下光傳輸設備的基本特色,并圍繞它展開SDH光傳輸電力通信系統環網建設,證明它的技術應用優勢。SDH光傳輸技術設備在電力通信系統設計方面涉及眾多內容,因此近些年來它也成為了業界研究的熱點課題。

關鍵詞:SDH 光傳輸設備 電力通信系統 環網建設方案 自愈功能

中圖分類號:TM73 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)08(a)-0001-02

SDH(Synchronous Digital Hierarchy)即同步數字系列,它是具有數據交換功能、線路復接傳輸功能的綜合性光傳輸技術。它的先進性、經濟性和安全可靠性也讓它在目前的電力通信領域被廣泛應用,在應用的過程中,必須要重視各類系統建設方案的設計,不斷完善技術應用方案,進而提升其自愈效率,在光傳輸設備得以完善的情況下,提高企業的經濟效益,為其發展奠定良好基礎。

1 SDH光傳輸體系的結構解讀

1.1 基本工作原理與結構組成

SDH光傳輸設備中會采用一種信息結構等級機制,它也被稱之為傳送模塊。這是一種塊狀結構結合幀結構,能夠承載信息數據傳輸的特殊技術。當SDH設備進行光信號傳輸時,所有信號都要首先進幀,通過映射、定位和復用三大步驟來實現電力光通信功能。

為了適應現代化城市的高速建設需求,目前變電所數量也越來越多,隨之增加的還有SDH網絡節點數(大城市超過150個)。除傳輸節點以外,SDH光傳輸設備還包括了自動化運行通道、調度電話等功能機制。由SDH網絡所組成的光傳輸通道在結構類型上呈現多樣性,包括樹型、鏈型、星型、環型、網孔型等等。在這其中,像雙環型拓撲結構就具有一定的自愈能力,它能夠為設備提供高安全穩定性運行機制,并利用雙纖雙向復用段保護環對設備進行保護。

1.2 應用領域

SDH光傳輸設備具有廣域傳輸特性,目前它的光傳輸設備在我國已經被三大通信運營商所應用,由它所啟動的專用網絡結構專門用來承載和接收各種外來業務。而電力通信系統則應用它的環路來展開內部數據管理輸出、語音和遠程監控等工作。再者,SDH的光傳輸租用線路也為企業所歡迎,具有極高的實用功能價值[1]。

2 SDH光傳輸設備在電力通信系統中的環網建設方案

以某地區電網電力通信系統為例,該地區就希望以SDH光傳輸設備作為基礎設備,以適應當前地區電網發展需求,消除地方電力通信所存在的諸多問題,所以選擇基于SDH網絡進行相關專業升級改造。

2.1 基本規劃方案

首先以地區電網規模擴大作為基本目標,使用架空地線復合網絡與全介質自承式光纜,之所以選擇這一套網絡光纜的目的就是看中了它們的安全可靠性與維護要求不高的特點。另外基于該地區電網發展綜合考慮,并配合建設需求和擴容方向,選擇用2.5 G容量光傳輸設備作為基礎,選擇雙環型拓撲結構作為整體系統規劃內容,同時配置二纖單向通道保護環、ADSS光纜以及OPGW光纜等等。

2.2 SDH組網及電力通信系統應用

該地區選擇了MSTP光傳輸設備作為組網基礎,希望實現技術與設備的靈活組網目標,同時大幅度提升業務調度能力和數據業務處理能力。組網的要求還在于幫助電力企業實現基于ATM和以太網的光信號網絡業務接入、傳送和調度等等功能。進而最終實現網絡語音、數據傳輸處理等現實功能,確定SDH組網相關技術事項。

在SDH光傳輸設備實際應用于電力通信工作過程中,所常用的SDH光纖一般為2芯和4芯兩種,其中4芯更為常用,它經常被應用于那些數據應用傳輸量較大的企業或場合中。該文所探討的某地區根據自身發展的實際狀況,在電力通信網絡方面選擇了2芯SDH光纖,因為2芯SDH光纖就能滿足當地電力系統光傳輸需求,同時也能極大程度節約成本。該地區所采用的2芯SDH光纖屬于二纖單項通道[2]。

在電力系統通信中,網絡信號從一端輸出到輸入另一端時,信號會按順時針方向進行傳輸,當信號傳輸以后,就按逆時針反向傳輸,以此方式來達到第三方收端,此時再通過所傳來的信號進行相應選擇,選擇質量較好的一路信號進行技術處理。除上述故障外,還有另一種情況,就是第二方和第三方端口容易出現故障,如果該端出現故障就要馬上切斷環路,但此時從順時針輸出的網絡信號就無法被輸入到逆時針SDH環中。所以此時倒換開關就會啟動它的自動倒換作用,通過觸點將順時針切換到逆時針,讓網絡信號能夠逆時針順利傳輸,使兩個端口信號傳送也恢復正常,保證整個SDH環路通信正常。

3 MTSP技術在SDH電力系統通信中的應用

MSTP技術是對傳統SDH設備的標準補充與改進,它在SDH幀格式中提供不同種類的業務,實現多協議接入、匯聚和傳輸功能,被視為是目前城域傳輸網絡中最主要的電力系統通信方式。

將MSTP設備應用于傳統SDH設備中使其技術得以繼承發展,它所能做到的就是對TDM設備的完全兼容。再者,MSTP還能為傳統SDH傳輸設備與二層交換設備提供結合功能,使SDH通過二層數據交換控制、處理等等功能就能實現對電力系統數據業務在SDH通道中的優化傳輸作業。

在應用SDH技術的過程中,相關技術人員必須要保證靈活運用,不可以出現影響其實際發展的問題,并且,在實際應用的時候,要促進電力網絡向著縱向與橫向方面發展,保證在控制聯網成本的基礎上,能夠形成結構立體化。隨著網絡業務容量的增多,核心網站在不斷升級,網絡業務容量已經升級到10 G的容量,這樣,不僅可以提升其發展效率,還能增加經濟效益,促進其向著更好的方向發展。由此可見,技術人員必須要對SDH技術進行靈活運用,在保證其質量的同時,增強網絡運行效率。

4 結語

該文結合實例,重點探討了基于SDH光傳輸技術的電力設備在電力系統中的具體應用,明確了該技術強大且便捷的網絡自愈控制功能。正是在SDH光傳輸設備體系的輔助下,電力通信系統及其環網才實現了安全穩定運行,滿足了地區電力生產的高標準和電力通信系統升級需求。同時,要重視技術人員的專業素質,階段性地對其進行光束技術知識的培訓,使其掌握先進技能,在提升其專業素養的基礎上,增強電力系統的運行效率。

參考文獻

[1] 左鵬.光傳輸設備在電力系統通信中的應用[J].中國新通信,2014(22):56-57.

[2] 林旭升.SDH光傳輸技術在電力通信系統中的應用分析[J].無線互聯科技,2015(24):14-15.

[3] 陳名良.電力系統SDH光傳輸設備故障分析與維護流程[J].電子世界,2014(18):128.

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