SDH技术在电力通信传输网中的应用

(整期优先)网络出版时间:2019-04-14
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SDH技术在电力通信传输网中的应用

张景萍石姝玮

锡林郭勒电业局内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市026000

摘要:作为先进、可靠的通信技术,SDH传输技术在电力通信网中得到了应用。基于这种认识,本文先对SDH传输技术进行了分析,然后对该技术在电力通信专网中的应用情况进行了探讨。在此基础上,则从网络规划设计、网络拓扑结构选择和组网设备选用等方面对该技术在电力通信网中的应用展开了研究。

关键词:SDH技术;电力通信;传输网

一、SDH技术概述

SDH技术就是同步数字系列。SDH技术可以整合电力通信传输网络的复制链接、交互功能以及传输等部分。SDH光线传输就是一种通信技术,拥有众多优点,足够可靠、高端和经济,所以在电力系统中得到了广泛的应用。

随着社会经济的发展,我国的城市化建设速度不断加快,城市的供电量也在大量增长,也出现了越来越多的SDH网络节点。去除中心节点之后,SDH传输网络中的其他节点有着非常相似的业务运行模式,包括可以自动的调节运行通道,自动管理电能计量等等。在SDH技术中还会建设业务信号传输体系,这些传输系统功能强大,不仅可以满足电网的点对点传输要求,而且还能满足在多点环境下传输不同网络业务的要求。目前科技发展现状下,SDH技术主要由三类设备组成,分别是分插复用器设备、终端复用器设备以及数字交叉连接设备。

二、SDH对电力通信传输网的要求分析

(1)从性能的角度上来说,为确保接入状态下SDH设备运行稳定与可靠,需要做好平台性能的保障工作。一般来说,要求面向所接入SDH设备配置一套基于STM-1SDH的传输设备,在多台设备共同接入的状态下,联立形成SDH网络,构成相对于STM-8或-16的子网网络。同时,在电力通信网络的接入状态下,要求将主从同步模式引入网络同步处理当中。为确保第一序列时钟与第二序列时钟的对应性,要求按照如下方式设置:第一序列时钟引入基于GPS的网络时钟,或以2.0MB时钟为单位输出数据,而第二序列时钟则引入基于2.0MB时钟或基于E1线路为单位输出数据。而在电力通信接入网所对应的电接口参数当中,为保障其能够与所接入的SDH设备保持良好的协同运行关系,多建议将接口参数的实时选取按照ITU-G703标准加以规范。

(2)从接口的角度上来说,除需要满足一台设备对应多个可扩展用户接口的这一基本原则以外。在SDH接入电力通信网络的过程当中,对于用户侧的接口还有一定的特殊要求:即用户侧接口需要配备功能完善的二线用户电路接口,当中需要支持包括电话分机调度、以及行政电话分机调度的功能。同时,还需要配备可支持中继器的电路接口,即在出现四线远动信号传输环境的情况下,可通过该中继器电路接口避免信令信号的传输。而在用户侧所配备的接点信号接口当中,除支持允许式远方保护信号传输以外,还需要兼顾实现直跳、闭锁。

三、电力通信传输过程中存在的问题

(一)电力通信资源的利用不合理

目前,我国很多的电力通信网络都是通过光缆进行连接的,使用光缆的网络系统拥有巨大的优越性,主要表现在当相邻近的几个变电站的业务信号传输环节出现问题导致传输中断时,这样,事先被安置在传输网络内部的SDH设备就可以充分发挥作用。但是实际上。我国只在35KV和以上等级的电路中安装了信号保护功能,而且还要求本地的通信电路和光纤复合架空底线假设的标准要相互匹配,这样电力通信传输网络才能够通过光纤来传导信号目标[4]。正是因为存在上述情况,才影响了电力通信传输网络的资源利用率,经常浪费大量的资源。

(二)通信接口设施的配置不够科学

虽然我国科学技术获得了突飞猛进的发展,但是我国的制造技术还有很多的不足。比如我国的500KV电路经常在通信接口设备上出现问题,还有一些设备接口无法有效的和标准设备连接在一起。电力通信接口的设备缺乏科学性不光表现在以上这个方面,还包括传导业务信号时常常受到干扰,信号的连贯性得不到保证,经常出现数据丢失的现象。另外,受到科技水平的限制,构建电子通信接口设备需要消耗大量的费用,而且还需要不断的进行维护,消耗了非常多的人力物力。如果以上这些问题得不到解决,那么就会阻碍通信接口的发展,阻碍应用进程。

四、SDH技术在电力通信传输网中的具体应用

4.1SDH传输技术在电力通信专网中应用情况

根据国家电力系统的调度体制,可以将电力通信网划分成国家骨干网、省内干线网、地市接入网、省际骨干网。就目前来看,国家骨干网建设主要使用了DWDM+ASON技术,可以将各大区的电力通信网络连接起来。在省级骨干网建设方面,则以MSTP设备组建了MESH网络和环网,以便实现各省网的连接和大区域的通信调度。由于SDH网络具有多业务调度处理能力,所以能够为大颗粒业务的疏导提供保证。在省内骨干层建设方面,则利用MSTP设备进行了SDH网络的组建,可以使电力通信网省内的MSTP实际应用需求得到满足。而由于SDH网络能够实现业务分组封装,并且为MSTP提供QOS保障,所以能够使电力通信网得到更好的优化。此外,在地市传输网的建设方面,则组建了MSTP传输平台,能够配合接入系统实现以太网信号、数据和语音的传输。

4.2SDH传输技术在电力通信网中的具体应用

4.2.1SDH网络的规划设计

随着地区电网规模的不断扩大,目前各地电力通信企业正在对原有SDH网络进行升级改造和优化,以满足地区电网的发展需求。而随着电网规模的增大,电网建设开始使用可靠性高和维护量小的光缆,以至于架空地线复合光缆等各类光缆则得到了不断应用。所以在进行SDH网络建设时,需要根据地区电网特点、扩容和建设需求进行网络规划设计。考虑到这些因素,某地区在改造SDH网络时选用了2.5G容量传输设备进行SDH网络建设,并且将网络系统规划成了环形拓扑结构。此外,在实现SDH网络改造时,为网络配置了二纤单向通道保护环,并对ADSS光缆、OPGW光缆和普通光缆进行了应用。

4.2.2SDH网络的拓扑结构

在电力通信网络中应用SDH网络,需要确保SDH网络具有较好的自愈性能。因为,一旦光纤网络出现短时中断,就会导致系统网络连接出现困难。所以,还要使光纤网络能够实现自动倒换,从而及时排除网络故障。在网络故障的自恢复阶段,则可以利用单向或双向通道实现网络通信,并且借助单双复用段保护、1+1保护和子网连接保护等模式为网络提供保护。而就目前来看,常用的SDH网络拓扑结构有星形、树形、网孔形、环形和链形结构。其中,环形结构的应用相对广泛,能够为电网供电提供保障,并且拥有加强自愈能力。因此在建设SDH网络时,可以进行SDH环网的建设。

4.2.3SDH网络的设备选用

完成SDH环网建设规划后,需要合理进行组网设备的选用。具体来讲,就是相关设备的使用需要确保关键业务能够得到及时处理,同时也要对电力通信管理事务需要进行充分考虑。而随着电网数据业务的增加,业务处理将对网络传输提出较高的可靠性要求,所以还要从网络传输质量提升角度进行组网设备的选用。综合考虑这些因素,可以选择华为生产的STM-16MADM/MSTP光传输设备为MSTP。利用该设备,不仅能够实现灵活组网和技术融合,还能够使业务调度能力得到提升,并且较好的进行数据业务的二层处理。此外,利用该设备也能够在装置上进行数据和话音的传输和处理,并且能够实现以太网/ATM业务的接入、传输、调度和处理。而在SDH网络的保护设备选择方面,则可以选用PI设备和SI设备,光纤可以选择2芯的SDH光纤。

结束语

通过在电力通信传输网络中应用SDH技术,可以有效维护网络的安全性,SDH在保护数据信息完整性上充分发挥了作用。也要求网络系统维护人员一定要提高对环形拓扑的研究,充分发挥光缆以及ADSS光缆协同的实效性,推动我国电力通信事业的健康发展,为我国的电力事业作出贡献。

参考文献

[1]任卫辉.SDH技术在电力通信网中应用研究[J].中国新通信,2016,18(14):95-95.2016.14.078.

[2]聂正璞,张辉,万莹等.电力通信传输网中自动交换光网络技术的应用研究[J].中国科技信息,2012,(2):76-77.2012.02.035.

[3]李华.新型光电一体化设备在电力通信接入网的应用研究[D].华北电力大学(北京),2016.