PCM在电力通信系统中的应用
浅析PCM设备在电力通信网络中的应用和发展

浅析PCM设备在电力通信网络中的应用和发展摘要:电力通信网是电力系统安全稳定经济运行的三大支柱之一。
是协调电力系统发、送、变、配、用电等组成部分的联合运转及保障电网安全、经济、稳定、可靠运行的必要手段。
而发、送、变、配、用电等各种信息都是通过PCM设备接入和传输,因此我们必须要详细了解PCM在电力通信系统中的作用,并发挥PCM设备的组网功能,形成灵活可靠的业务接入网。
本文对PCM设备在电力通信网络中的应用和发展进行分析。
关键词:PCM设备;电力通信网络;应用;发展PCM技术作为一种综合接入技术,被广泛用于通信网络的用户接入。
对于电力通信网络,PCM设备也被应用于每一座变电站的业务接入。
对于电力通信网来说,每一个变电站配置有1台或1台以上的PCM设备,而作为PCM业务汇聚处一各级别的供电局或电网公司更是配置了相当数量的PCM设备。
可以说PCM设备是电力通信网络最常见的通信设备之一。
但是随着综合数据网和调度数据网的建设,电力系统越来越多的业务都采用IP通道进行传送,需要通过PCM设备承载的业务因此也越来越少。
因此需要对PCM业务的承载技术进行研究,分析其业务承载技术的现状和发展趋势,从而分析PCM技术的发展趋势。
1 PCM简介PCM是综合业务接入设备。
将模拟信号,数字信号数据经光纤,双绞线或微波延伸。
具有丰富的语音和数据接口类型,大多用于公网与专网,广泛应用于电信DDN网的延伸,城域网改造,专线电话接入,电力和公安系统的专网建设,以及新电信运营商的城域网组建,图像采集系统,网管系统和监控系统的接入等各领域。
PCM设备具强大的语音、音频、数字信号的处理功能[1],该设备可将一个模拟信号(如语音、音频)嫁接到一个64kbps的数字位流上,通过2M链路传输到对端再还原出来;它还可以同时将30路语音分别嫁接到30个64kbps数字位流上,再通过1路2M进行传输,还要以将将语音、音频、数据等业务综合复用到一台设备上,再通过2M通道延伸下去。
PCM-在电力通信系统中的应用

PCM-在电力通信系统中的应用引言随着经济的发展和人民生活水平的提高,对电力的需求越来越大。
而电力系统的调度及远程通信也变得越来越重要。
此时,PCM(脉冲编码调制)技术应运而生,被广泛应用于电力通信系统中。
PCM概述PCM全称为脉冲编码调制技术,是一种通过将模拟信号转换为数字信号传输的技术。
PCM技术需要在发送端将模拟信号采样、量化、编码,再通过传输线路将数字信号传输到接收端,并且在接收端将数字信号恢复成模拟信号。
PCM在电力通信系统中的应用非常广泛。
由于电力系统的特殊性,传统的模拟信号传输存在严重的干扰和衰减问题,而PCM技术则解决了这些问题,实现了高保真的信号传输和远程通信。
接下来将具体介绍PCM在电力通信系统中的应用。
PCM在电力通信系统中的应用1. 故障信号传输故障信号传输是电力通信系统中的一个重要应用场景。
在电力系统中出现故障时,传统的模拟信号传输无法满足实时检测的需求,而PCM技术则可以实现高速、高保真的故障信号传输。
2. 负荷控制信号传输负荷控制信号传输也是电力通信系统中的一个重要应用场景。
通过采用PCM技术,可以实现实时的负荷控制信号传输和远程调度。
3. 遥测信号传输遥测信号传输是电力通信系统中的一个常用应用场景。
通过采用PCM技术,可以实现高保真、长距离的遥测信号传输,同时还可以便于数码遥测数据的处理和分析。
4. 通信系统控制信号传输通信系统控制信号传输是电力通信系统中的另一个重要应用场景。
PCM技术可以实现高速、高精度的通信系统控制信号传输,从而提高了电力通信系统的管理和控制水平。
PCM作为一种数字传输技术,在电力通信系统中发挥了重要的作用。
通过PCM技术,可以实现高速、高保真的信号传输和远程通信,提高了电力系统的调度和管理水平。
随着科技的发展,PCM技术还将在电力通信系统中得到更广泛的应用。
调度网中PCM设备是做什么的?作用是什么?

调度网中PCM设备是做什么的?作用是什么?展开全文PCM设备就是将电力的语音、音频、数据等模拟信号进行接入后复用成2M数字信号通过级联光端机进行传输。
一、多业务PCM接入设备PCM的含义:1、PCM:Pulse Code Modulation的缩写,即是:脉冲编码调制。
2.脉冲编码调制的作用:将模拟的信号经过抽样、量化、编码转化成标准的数字信号。
PCM设备的作用:1、将低速业务转换成数字信号,并装入64kbit/s通道。
2、将30路64kbit/s通道复接成2Mbit/s。
简单的来说,PCM设备作用就是起到了各种用户业务接入和复用作用,而由于2M铜缆传输距离受限,一般只支持300米左右,所以业务传输就要通过另外一套产品满足,如:光端机、微波等传输设备,PCM设备只需将用户业务接入后复用成2M数字信号级联到传输设备即可。
综合业务PCM常见的低速业务:1、语音电话、热线电话、磁石电话;2、2W/4W模拟音频、2W/4W E&M;3、RS-232、RS-422、RS-485 、V.35、G.703同向64k、n*64k 以太网。
PCM设备将30路64kbit/s低速通道复接成2Mbit/s,因此PCM 设备也称为多路复接设备。
二、PCM的帧结构E1基群(2M通道)里面共包含有32个时隙(TS),每个时隙64k,其中第0时隙是帧同步序列,第16时隙则是控制信令的,其余的30个时隙则是用来传输各种业务信息。
时分复用技术:将2048kbit/s的通道分成32份,每一份为一个时隙。
E1基群帧长为256bit,每个时隙长度则为256÷32 = 8bit。
帧周期是125us,即帧频是每秒8000帧,每个时隙的速率则是8bit×8000 = 64000bit/s = 64kbit/s。
为了提高通信系统信道的利用率,语音信号的传输通常采用多路复用通信技术。
这里面所说的多路复用通信技术通常是指:在一个信道上同时传输多路语音信号的技术,同时也将这种技术简称为复用技术。
电力通信专业模拟试题(答案)_2

电力通信专业模拟试题(十六)(答案版)一、选择题(56题,每题0.5分,共28分)1.降低接地电阻的目的是( B )。
A.均衡过电压时的电压B.加速泄放过电压时的电流C.降低接地点的过电压值D.减小过电压时的电流2.基准时钟一般采用(B)。
A.GPS B.铯原子钟C.铷原子钟D.晶体钟3.SDH中嵌入控制信道(ECC)的故障原因可能有( ABCD )。
A.光缆性能劣化B.IP地址设置不对C.光接口板故障D.ECC路由规划不合理E.2M接口板故障4.以下属于OSI网络分层结构的有( ABCD )。
A.物理层B.链路层C.网络层D.传输层5.电力系统通信电路运行率的计算公式为( A )。
A.{1-[∑中断路数(路)×电路故障时间(min)]/[实路数(路)×全月日历时间(min)]}×100%B.{1-[∑中断路数(路)×电路故障时间(min)]/[实际路数(路)×全月日历时间(min) ] }C.{[∑中断路数(路)×电路故障时间(min)]/[实际路数(路)×全月日历时间(min) ]}×100%D.{[∑中断路数(路)×电路故障时间(min)]/[实际路数(路)×全月日历时间(min) ]}6.电力系统通信设备运行率的计算公式为( C )。
A.{ 1-[∑中断路数(路)×设备故障时间(min)]/[配置路数(路)×全月日历时间(min)]}×100%B.1-[∑中断路数(路)×本端设备故障时间(min)] /[实际路数(路)×全月日历时间(min)]C.{[1-∑中断路数(路)×本端设备故障时间(min) ]/[配置路数(路)×全月日历时间(min) ]} ×100%;D.[∑中断路数(路)×本端设备故障时间(min)]/[实际路数(路)×全月日历时间(min) ]7.在全同步网内和混合同步网的子网内,同步网节点分为( C )。
pcm复用设备技术参数

pcm复用设备技术参数PCM复用设备技术参数是一种通信设备,用于数字通信中多个信号的复用传输。
它可以将多个数字信号合并为一个信号,通过同一通信线路进行传输,从而提高了通信线路的利用率。
PCM复用设备具有很强的可靠性与稳定性,被广泛应用于各个领域。
下面,我将详细介绍PCM复用设备技术参数。
第一步:介绍PCM复用设备的分类及工作原理PCM复用设备主要分为三种类型:时分复用(TDM)、波分复用(WDM)和码分复用(CDM)。
其中时分复用是最常用的一种,其原理是将多个传输信号分时复用,在不同的时间片中将多个数字信号合并成一个信号,并通过同一通信线路进行传输。
波分复用则主要是利用光波的频率不同,将多个数字信号合并成一个带宽更宽的光波,从而通过光纤进行传输。
码分复用则是通过将多个数字信号按照不同的扩频码进行调制,合并成一个带宽更大的数字信号进行传输,利用码片的随机性和扰动性来实现信号的隔离。
第二步:介绍PCM复用设备的主要技术参数1.通道数量:PCM复用设备可提供的通道数量是衡量其性能的重要标准。
不同的复用设备通道数量有所不同,一般从2路到30路不等。
2.复用比:PCM复用设备的通道复用比是指在复用过程中,每个数字信号所占据的时间比例。
通常,复用比越高,可以复用的信号就越多,通信线路利用率越高。
3.时钟同步:PCM复用设备的时钟同步性能是决定其运行稳定性的关键因素之一。
它影响了传输信号在复用解multiplexing过程中的精准度,也影响到通讯参数的可靠性和稳定性。
4.传输速率:所有设备的参数中,传输速率也是非常重要的参数,它也是决定传输效率的关键指标之一,通常复用速率是2×64Kb/s,34Mbit/s等。
第三步:介绍PCM复用设备的应用领域PCM复用设备广泛应用于电信、铁路、电力、广电、金融、国防等领域。
在电信领域,PCM复用设备可以对传统的电话线路进行数字化升级,提高电话信道的数量、音质和通话的可靠性。
[信息与通信]30∕32路PCM机群终端机
![[信息与通信]30∕32路PCM机群终端机](https://img.taocdn.com/s3/m/76b0cc244431b90d6c85c7e5.png)
摘要PCM是目前常用的综合接入设备,该设备以大规模集成电路和可编程逻辑芯片为核心,构成话路口(FXS)、交换口(FXO)、2/4线音频、E/M、RS232、RS422、以太网、V.35等多种接口的PCM综合接入产品。
它利用标准的E1数据传输通道,采用PCM制式,直接提供语音、数据、图像等多种用户接口。
PCM设备技术成熟,优势众多,因此它能成为目前企业最常用的通信传输接入设备之一,而且在类似通信系统等重要行业中广泛应用着。
下面探讨PCM设备主要特点以及在通信系统中的应用。
一、组网灵活,容量大1. 可组成点对点、星形、链路、环型等网络,能与ATM、SDH等多种传输设备配套应用,组网方式灵活,网络适应性强。
2. 业务接入容量:每套集中式PCM复用设备系统最多可接入420个速率为64kbit/s的各种业务。
3. 中继链路容量:每套集中式PCM复用设备系统最多可以传输14个E1(14*30*64kbit/s)容量的各类业务。
4. 交叉容量:可以外置交叉设备,实现14路E1和420路时隙的全交叉连接。
二、配置方便采用支路板结构,14块独立的支路板供插各类语音、数据等业务模块,可混插、选插不同类型、不同数量的各种模块,使得业务配置和扩充极为方便。
三、接入种类丰富提供普通电话(用户环路)、热线电话、二/四线EM接口、二/四线音频接口、异步数据接口(RS232和V.24等)、同步数据接口、N*64K以太网接口等多种综合业务接入。
四、网络管理功能用户可以通过管理接口输入一些简单命令,即可快速、有效地对本设备设置参数进行测试。
PCM设备在通信系统应用PCM设备无论在电力系统,煤矿,还是雷达上,都有“用武之地”,在PCM系统设计中,采用了开放的总线结构,它利用标准的E1传输通道(G.703标准),采用PCM30/32制式,直接提供语音、数据、图像等多种用户接口。
若在雷达通信中运用PCM设备,这样将大大降低生产成本,产品的系列化、模块化、通用化会得到加强,产品维护也将更简单。
电力企业调度交换网PCM远端放号替代技术研究

140Internet Security互联网+安全引言:电力企业调度交换网主要为各级调度机构和调度站点提供调度电话服务,是保障调度指令畅通的重要支撑。
目前电力企业电话交换网共有行政交换和调度交换两张网,分别采用IMS 与电路交换技术体制,实现1+1冗余灾备。
由于采用IMS+电路交换两种体制可可靠保障通话信息安全,但现有通信运营商交换技术体制已实现由电路交换到软交换再到IMS 的演进,调度交换网电路交换体制设备市场需求萎缩,大部分主流品牌PCM 设备面临停产停服问题,因此论文对调度交换的PCM 远端放号替代技术开展研究。
一、PCM 远端放号技术现有PCM 远端放号主要有“IP 用户板+IAD 设备”、“E1用户板+E1集线盒+E1混合接入设备”两种技术路线。
1.1 IP 用户板+IAD 设备路线基于IP 软交换技术实现远端放号,局端在现有调度程控交换机用户槽位内新增IP 用户板,将64K 电路语音信号转换为IP 语音包,站端配置IAD 设备将IP 语音包转换为模拟语音信号,IP 用户板与IAD 设备之间采用SIP 协议。
详见图1。
图1 IP 用户板+IAD 设备路线原理1.2 E1用户板+E1集线盒+E1混合接入设备路线基于64K 电路时隙交换技术实现远端放号,局端在现有调度程控交换机用户槽位内新增E1用户板,并配置E1集线盒,将30路64K 语音信号封装并交叉分配至下行E164K 时内;互联信令采用数字线路信号和双音多频信号(DL1/电力企业调度交换网PCM 远端放号替代技术研究【摘要】 电力企业现有系统调度交换网主要为电路交换技术体制,采用PCM 方式进行远端放号,由于受市场需求萎缩、技术更新较快等因素影响,大部分主流品牌PCM 设备面临停产停服问题,论文详细研究了调度交换网远端放号替代技术。
【关键词】 调度交换网 PCM 放号 IADDTMF)。
详见图2。
图2 E1用户板+集线盒+混合接入设备路线原理二、技术比较从技术标准、系统功能、网络管理、网络安全四方面对两种技术进行比较。
电力通信技术(基础知识)

1
单极性归零码
11
1
1
传号交替翻转码 1
1
1
1
1
曼切斯特码
密勒码
HDB3码原理
凡“1”码正、负交替,编为B+或B-。 长连“0”中的第四个“0”用V码代替,并
与前面的B码同极性,不符合极性交替规 律。 凡V码正负交替。 如果两个V码间“1”的个数为偶数,则四 个连“0”的第一个“0”用B’码交替,并符 合前面的极性交替规律。
编码效率的概念: 输入二进制码的信息量与理想三元码信息容量
之比。 CB / CC
输入二进制码的信息量与理想三元码信息容量之
比。
CB / CC
其中,η为编码效率,Cc为传输码型的最大可能 信息容量,CB为二进制信码的信息容量。
2
CB RB i1 Pi log( 1 Pi )(b / s)
时分多路复用的示意图:
f1(t)
f1(t)
信道
时分多路和PCM设备
时分多路复用的示意图:
f2(t)
f2(t)
信道
时分多路和PCM设备
时分多路复用的示意图:
fn(t)
fn(t)
信道
时分多路和PCM设备
时分多路复用的示意图:
f1(t)
f1(t)
信道
PCM以话音为代表。话音的频率为300~ 3400HZ,考虑防护带,取上限频率为 4kHZ,按照取样定理,取样频率为8kHZ, 一帧时间为125μs。
CB / CC RB / RB log 2 3 1/ log 2 3 63.09%
PCM设备介绍
PCM设备是数字微波、光纤等数字通信 的基群设备,也作为网络通信的终接设 备。
PCM的含义为脉冲编码调制,即对模拟 信号进行采样、保持、量化、编码,把 模拟信号转换成数字信号传输。
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RC3000-15在电力通信系统中的应用摘要:结合电力系统通信的要求和特点,对终端提供各业务接入收敛的PCM通信设备进行综合分析,探讨PCM在电力专网通信系统中的应用。
关键字:电力系统通信、语音、数据、RC3000-15一、前言电力调度网是电力系统通信专网的最主要和最重要的组成部分,该网络构建了一个包括连接各供电所、变电站、调度中心等机构在内的通信专网,其主流组网技术采用SDH传输和PCM接入实现全网的业务接入和传输。
电力专用通信网作为电力建设中的支撑和保障系统,不仅承担着电力系统的生产指挥和调度,同时也为行政管理和自动化信息传输提供服务。
本文将详细阐述电力用户对PCM设备的系统功能要求以及PCM在电力通信中中各类型业务的特点,并提出瑞斯康达公司PCM产品针对电力通信的解决办法,以供从事电力调度通信的设计者和建设者参考。
二、PCM系统原理描述PCM是用于将一个模拟信号(如话音)嫁接到一个64kbps的数字位流上,以便于传输。
PCM将连续的模拟信号变换成离散的数字信号,在数字音响中普遍采用的是脉冲编码研制方式,即所谓的PCM。
PCM编码是Pulse Code Modulation的缩写,又叫脉冲编码调制,它是数字通信的编码方式之一,其编码主要过程是将话音、图像等模拟信号每隔一定时间进行取样,使其离散化,同时将抽样值按分层单位四舍五入取整量化,同时将抽样值按一组二进制码来表示抽样脉冲的幅值。
PCM编码的最大的优点就是音质好。
PCM 数字通信过程主要包括三大部分:第一部分是发送端的模/数变换,其中有抽样、量化和编码过程;第二部分是信道,包括信道传输和再生中继;第三部分是接收端的数/模变换部分,主要指再生、解码和低通滤波平滑过程。
三、电力用户对PCM设备的要求1、满足电力系统PCM通信的系统功能应用PCM设备应具备数据与语音等多业务综合接入功能,在传输中采用并行数字交换技术与灵活的时隙交叉连接技术完成不同流向的业务调度;并主要依靠MSTP(综合业务传输平台),2M电接口为电力系统用户提供SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition监督控制数据采集)实时数据通信、远动信号等数据业务;及调度电话、行政电话、热线电话等语音业务的接入,将用户终端业务在接入层汇聚收敛,在光传输网络中进行有效安全地传送。
2、丰富的语音接口能提供包括用户模拟接口、环路中继接口、计费电话(极性反转)接口、E/M 中继接口、2/4 线音频接口、磁石接口、热线接口、载波接口等多种语音接口。
3、齐全的数据接口如标准的E1接口、64K 同向数据接口(G.703)、低速数据接口(RS232/485/422)、N×64K 同步数据接口(V.35)、10BaseT 以太网接口等,满足用户终端设备数据的接入。
4、安全可靠PCM设备的各重要单板如:铃流盘、电源盘、主控盘应具备1+1的冗余保护。
为保证各业务的安全运行,当64K业务支路、2M线路出现故障时能实现业务地自动倒换;光传输网提供环网保护、线路保护等保护方式,满足电力系统高可靠性要求。
5、线路保护对重要业务具有主业务传输通道,和辅助传输通道,形成两个1:1的保护通道,在2M线路出现故障时,业务保护专用通道能实现自动倒换;当主业务传输通道断开后,主业务将自动倒换到辅助传输通道,此时辅助业务断掉;当主业务传输通道正常后,主业务自动恢复到原状,实现恢复性倒换。
5、设备兼容性能与其他主流通信厂家的PCM设备进行业务的互通、调度。
6、智能网管提供清晰的网管图文界面,并且操作简单、易学;具有连接业务时任意两个时隙之间的交叉连接的建立和删除;系统时钟的设置和更改;故障告警信息的详细显示、查询等相关操作并存档;网元快捷操作维护功能,如各E1接口的本地环路、远端环路的设置和删除等安全管理功能。
四、电力通信系统中PCM各类型业务的特点(一)语音业务1、传统话音业务FXO(2线环路中继)必须与FXS(用户模拟接口)配合使用,实现电话与交换机挂下的分机通话。
有两种应答方式:1、接调度台,由人工话务员转分机;2、话路自动语音服务,按分机号。
2、计费电话极性翻转:通过电话2线正负电平的转换来判断用户摘、挂机,并通知计费服务器,从而完成计时、计费功能。
电话线有AB两根线,平时正常状态为-48V电压,即我们所说的馈电电压。
当具备极性翻转的话路接通时,AB线上电压的极性会互换,如果在接通前是A 正B负,那么在接通时主叫立即变为B正A负,由交换机进行切换,时间是非常精确且完全准确。
当通话结束时刻,交换机会再进行一次极性翻转,所以通过极性翻转监测,就可以精确地知道一次通话的开始和截止时间。
RC3000-15-FXS 语音卡上面对于每一路都具备极性翻转检测电路,所以它能够对极性翻转进行检测。
理解:A呼叫B,B振铃,B用户摘机,此时话路接通A用户2线(+、-)反转;B用户挂机,通话结束,A用户2线(+、-)再次反转。
这2次极性反转时间间隔即为此次通话时间。
3、热线电话在电话联系十分频繁的线路中,可以安置热线电话如:重要变电站与调度局之间,可方便及时联系重大突发事件。
用户端和局端使用RC3000-15-FXS卡对接可实现热线电话。
当用户端摘机后,不需要拨电话号码,就能自动地接通预定的被叫用户(局端),也叫“立即热线”,可以节省程控交换机的号线资源。
这种电路每时每刻都是接通的,专供给定的两用户使用。
4、二线/四线音频、E&M信令2W表示采用2线方式的语音线,其中两根话音收发在同一线对内进行;4W 表示采用4线方式的语音线,其中话音收发线各一对;E、M为控制线,E(Ear)线用于接受控制信号,M(Mouth)线发送控制信号。
常应用在:a、2线、4线音频或载波模拟信号的传输;b、具有E&M信令中继接口的交换机之间的连接,实现两个局端电话中继传输的连接;c、模拟远动信号传输:目前用4线音频来承载较为常见。
(二)数据业务1、V.24——64K数字信号码速调整及数据采集,提供64K同步或异步数据传输。
此业务在电力通信中应用广泛。
RC3000-15-8V.24板,提供8路V.24接口(同步RS232),每路带宽可调64K、128K、256K。
数字远动信号传输:目前用异步RS232串口接入来承载较为常见。
2、V.35——n*64K同步数字信号码速调整及数据采集,提供n×64k(n=1~30)速率的同步数据传输。
业务终端可连接路由器等具有V.35接口的网络设备。
目前在电力系统通信中,V.35业务使用的较少。
五、PCM在电力通信中的典型应用1、传统PCM话音接入近交换机端配置FXO接口卡与程控交换机相连,远端通过FXS接口卡与远端电话机相连,通过传输设备的E1接口接入,实现两个站点间的语音通话。
组网示意图如下:应用解释:FXO:Foreign Exchange Office外部交换局、语音环路中继接口功能:用户话音信号与ST-BUS 64K数字信号的相互转换;用户线状态信号与数字信令码之间的相互转换。
理解:FXO相当于一个电话,接局端。
FXS:Foreign Exchange Station外部交换站、用户模拟接口(电话线)功能:向电话用户馈电;过压和过流保护;被叫时向用户送铃流;监视用户摘挂机状态;实现语音到64K数字信号的相互转换,数字信令到线路状态之间的转换。
FXS必须与FXO配合使用。
理解:相当于程控交换接口,有馈电,可以直接接电话。
注意:FXO、FXS可以用于自动电话、共电电话、计费电话等用途。
2、多业务接入混传实现传统的话音及热线等语音业务,同时根据用户要求还可选装V.24、V.35、64K同向等数据接口卡。
多种业务同时占用一个或几个E1接口,实现数据和话音业务的混传通信。
这是目前电力PCM设备通信的主要应用模式。
组网示意图如下:这种情况下所建设的电力系统通信接入网不仅仅是一个只提供接入传输的互连互通平台,而是一个对各种业务的传输质量和接入安全性提供保障的多业务承载平台。
六、瑞斯康达RC3000-15在电力通信中的解决方案1、RC3000-15产品简介RC3000-15RC3000-15综合业务复用平台能充分利用电力通信系统的2M资源,为用户提供以太、V.35、异步串口等数据接口和多种语音接口,实现在同一线路上的语音、数据等多业务交叉、复用功能,同时还可以提供PDH光口盘、E1接口盘、STM-1汇聚接口盘及千兆以太接口盘,可以满足各种接入环境及汇聚需求。
RC3000-15综合业务平台集成数字/模拟接入、复用、交叉、传输、协议转换功能,采用模块化智能总线设计,能够把若干个E1中有用的时隙进行集中分配,充分利用现有传输线路资源,减少资金投入,有效支持用户现有业务,并保证未来业务的扩展,在原有的SDH或MSTP网络构架上为用户提供性能价格比较高的接入方案。
适用于PSTN公网,公检法,金融,电力,铁路,军队等专网用户和企业、园区、写字楼等普通用户的多业务接入,实现了三网合一的概念。
产品使用瑞斯康达Raisecom Nview NNM统一网管平台进行管理,可以很方便的进行本端、远端管理和设置,快捷、有效的支持设备运行时的管理维护工作。
2、瑞斯康达RC3000-15满足电力用户的需求以上表格中的内容,对文章的第三部分进行应答,说明了RC3000-15完全满足电力通信系统的要求。
3、瑞斯康达RC3000-15在电力通信接入层的解决方案3.1通信接入网整体解决方案PCM+SDH光端机当前电力系统通信中,PCM设备组网要求能成链型结构和环形网络结构,并且通信业务在任一网元节点都可以上、下或直通,保护专用PCM的业务流在通道上可实现单向、双向传输。
目前电力PCM业务流连接主要为星型结构,即各站点到调度局中心局。
而2M数据的接入主要是依靠SDH光传输设备,实现电力用户调度语音、业务数据的远距离传输。
瑞斯康达RC3000-15综合业务接入设备,结合公司MSTP产品OPCOM3500E组建地方光纤通信网,组网示意图如下:3.1.1方案说明本方案采取传统的PCM与SDH光传输设备相结合的方式,共同组建地方光纤通信网,其中各站点终端业务依靠RC3000-15接入,而OPCOM3500E提供2M电路在光纤中的透明传输通道。
由各管理机构(如调度局)至所辖变电站、开关站的行政及调度电话需要从交换机延伸到每个变电站。
各站点电话与局端PBX程控交换机之间通过智能PCM设备复用及解复用方式实现电话延伸,每部电话需求带宽为64kbit/s。
在重要变电站之间或与调度局之间经常配置热线电话,保证电力生产调度的及时性。
根据现地闸站和管理机构之间的管理关系,每个管理机构负责所辖现地闸站的电话延伸业务。