SDH技术在电力系统通信中应用及发展趋势

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电力通信系统中SDH光传输技术的应用研究

电力通信系统中SDH光传输技术的应用研究

电力通信系统中SDH光传输技术的应用研究
1. 电力监控与保护:SDH技术可以用于电力监控与保护系统中的远程监控和实时数据传输。

通过SDH网络将各个监控点连接起来,可以实现对电力设备的实时监测和故障检测,并及时采取保护措施,提高电网的稳定性和可靠性。

2. 电力调度与管理:SDH技术可以用于电力调度与管理系统中的信息传输和数据交换。

通过SDH网络将不同的电力调度中心连接起来,可以实现数据的快速传输和共享,提高电
力调度的精确性和效率。

SDH光传输技术在电力通信系统中的应用研究主要集中在电力监控与保护、电力调度
与管理、电力通信与传输和电力配网与自动化等方面。

通过将各个电力设备连接起来,实
现信息的快速传输和共享,可以提高电力系统的安全性、稳定性和可靠性,进一步推动电
力通信系统的发展和进步。

电力通信系统中SDH光传输技术的应用研究

电力通信系统中SDH光传输技术的应用研究

电力通信系统中SDH光传输技术的应用研究【摘要】本文主要探讨了SDH光传输技术在电力通信系统中的应用研究。

首先介绍了SDH光传输技术的基本概念和原理,然后重点分析了其在电力通信系统中的具体应用,并对其优势进行了详细分析。

文章也指出了SDH光传输技术存在的一些问题,并对未来发展方向提出了展望。

在总结了相关研究成果,并提出未来发展的建议,以期为电力通信系统的发展提供一定的参考依据。

通过本文的研究,可以更好地了解SDH光传输技术在电力通信系统中的应用现状和发展趋势。

【关键词】SDH光传输技术, 电力通信系统, 应用研究, 优势分析, 问题, 发展方向, 总结与展望, 未来发展建议.1. 引言1.1 研究背景随着电力通信系统规模不断扩大和信息传输需求的增加,SDH光传输技术面临着新的挑战和问题。

对SDH光传输技术在电力通信系统中的应用及其优势、存在问题以及未来发展方向进行深入研究,对进一步提升电力通信系统的稳定性和可靠性具有重要意义。

本文将对SDH光传输技术在电力通信系统中的应用进行系统的探讨和分析,旨在为电力通信系统的发展提供参考和借鉴。

1.2 研究意义SDH光传输技术在电力通信系统中的应用研究还可以促进电力行业的信息化建设。

通过将SDH光传输技术应用于电力通信系统中,可以提高电力系统的信息化水平,实现电力设备的远程监控、远程故障诊断等功能,有效提高系统的运行效率和可靠性。

SDH光传输技术在电力通信系统中的应用研究还具有重要的理论和实际意义。

通过对SDH光传输技术的研究,可以深入了解其工作原理和特点,为今后的系统优化和改进提供技术支持和参考。

通过实际应用研究,可以验证SDH光传输技术在电力通信系统中的可行性和效果,为其推广和应用提供有力的支持。

对SDH光传输技术在电力通信系统中的应用研究具有重要的实践意义和推广价值。

2. 正文2.1 SDH光传输技术概述SDH光传输技术是一种基于同步数字光纤传输的技术,被广泛应用于电力通信系统中。

电力通信系统中SDH光传输技术的应用研究

电力通信系统中SDH光传输技术的应用研究

电力通信系统中SDH光传输技术的应用研究1. 引言1.1 研究背景在传统的电力通信系统中,常常采用的是传统的电缆传输方式,但这种传输方式存在着带宽狭窄、时延大、易受干扰等问题,无法满足今天电力通信系统日益增长的数据传输需求。

引入SDH光传输技术成为一种重要的发展方向。

通过对SDH光传输技术在电力通信系统中的应用研究,可以有效地改善电力通信系统的数据传输质量和可靠性,提高系统的运行效率和安全性。

本文旨在对SDH光传输技术在电力通信系统中的应用进行深入研究和分析,为电力通信系统的发展提供理论支撑和技术指导。

1.2 研究意义SDH光传输技术可以提供高速的数据传输能力,可以实现大容量、高速的数据传输,满足电力通信系统对于数据传输速度的需求。

SDH光传输技术具有灵活的网络管理和配置能力,可以实现网络资源的有效利用和动态配置,提高了网络的灵活性和可管理性。

SDH光传输技术也具有很好的容错能力和故障恢复能力,可以保障通信系统的稳定性和可靠性。

深入研究SDH光传输技术在电力通信系统中的应用,可以更好地推动电力行业信息化建设,提升电力通信系统的运行效率和安全性。

通过研究SDH光传输技术在电力通信系统中存在的问题及解决方法,可以进一步完善电力通信系统,为电力行业的发展提供更好的支持和保障。

【字数:249】2. 正文2.1 SDH光传输技术概述SDH光传输技术(Synchronous Digital Hierarchy)是一种用于数字通信的传输技术,它是一种同步的、多路复用的数字传输体系结构。

SDH技术的核心是利用光纤传输数字信号,可支持大容量、高速、长距离的数据传输。

SDH技术采用了分层的结构,可以实现透明的传输,将各种不同速率的数字信号映射到不同的频分复用通道上,从而实现灵活的网络配置和管理。

SDH光传输技术具有很高的信号质量和稳定性,能够保证传输过程中数据的完整性和可靠性。

它支持多种不同速率的信号传输,可以适应不同的网络需求。

SDH

SDH

必将 会在通信行业扮演重要角色 。
护提供有效 性的保 证,而在电子电力系统的应 用 中,传统 的技 术会发生一定的改变 ,将原来
的一 个 节 点 分布 为 两 个 节 点 , 从 而 为 保 护 系 统 的建 立 提 供 了充 分 性 的 保 证 。 在 技 术 应 用 的 过险抗击能力, 同时为其安全性系 统的运行奠定 良好 的基础 。同时降低路 由方面
的 风 险 ,为 整 个 网络 环 境 提 供 一 种 智 能化 的 技
【 关 键 词 】S D H技 术 光 传 输 电力 通 信 应 用
且 ,随着互联 网行业 的逐渐壮 大,产 痛的单向
传 播 理 念 逐 年 转 变 为 多元 化 的传 播 理 念 , 这 种 现 象 的 出现 不 仅 为 电力 事 业 的 发 展 带 来 了 新 的
展奠定 了良好的基础 。 通过 S DH技术的应用,
可 以 实 现 技 术 的集 中 性 应 用 , 在 复 合 性 技 术
3 总 结
综 上所述 ,S D H光 传输 技术 在 电力系 统 中的应 用越 来越广泛 ,这主 要是 由于 S DH技 术 自身具有的特征可 以为 电力通信 系统带来快 捷 、可靠和稳定性 ,因此我们有充 足的理 由相 信在未来 的很长一段时 间里 ,这项技 术会 在 电 力通讯事业 中得到广泛性 的发展。但 是,在 电 力 通信事 业 的建立 中,S DH光传 输技 术会 经 历长期性 的发展 空间,其基本 的技 术理念 也会
发 展 。 通 过 分 层 环 形 组 织 网 的分 析 ,能 够 实 现 双节点的环接方式,为网络的安全性运行提供
术 究 竞有 哪些 优 势呢? 在 未来 的 发 展 态势 又将 会是 什 么样 的 呢?

SDH技术在电力系统通信中的应用及发展趋势

SDH技术在电力系统通信中的应用及发展趋势

SDH技术在电力系统通信中的应用及发展趋势〈a rel='nofollow’ onclick=”doyoo。

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openChat();return false;”href="#">【摘要】随着智能电网的发展,未来电力系统通信业务将转向大颗粒IP业务,业务传输所需的带宽将迅速增长,针对电力系统通信业务对光通信网络的新要求,SDH技术的引入成为必然。

本文主要介绍了SDH技术的基本原理以及其在电力系统通信中的应用。

【关键词】SDH电力系统现状发展趋势一、SDH技术简介1,SDH技术特点。

SDH采用的是同步时分交换技术,该技术具有很强的网络运行能力以及管理和维护功能,还是一个高速大容量传输系统。

它充分利用光纤高带宽的特点,从而将传输速率大幅提高,目前市场上已有40Gb/s速率高速产品,使得传输的容量显著提升.它将北美制式与欧洲制式相融合,利用标准光接口,从而使不同型号的产品可以再光接口上互联互通,全面实现兼容,并且采用同步复用,仅需要利用软件便可将高速信号直接的分插出低速支路信号.SDH的结构可使网络管理功能大大加强,与PDH(准同步数字体系Plesiochronous Digital Hierarchy)相比来看,SDH更适合现代化电信业务的结构需求,可以提供多种宽带综合业务,从而更好实现全程全网智能化网管系统,并实现与不同厂家产品互联互通及与PDH的互相兼容,从而网络自愈功能更使其可靠性能得到增强,其主要性能如下:(1)统一的比特率,统一的接口标准,使得不同厂家的产品可以在光接口上实现互联,实现横向兼容,从而使网络的延伸性大大增强。

(2)SDH技术提供丰富的冗余字节,从而使网络的管理能力大大加强。

(3)SDH技术提出了自愈环的新概念.用SDH设备能组成带有自愈保护能力的环网形式,可以在传输媒体主信号被切断时,可以自动通过自愈环恢复正常通信,从而使网络的安全性大大提高。

SDH技术在电力通信传输网中的应用

SDH技术在电力通信传输网中的应用

SDH技术在电力通信传输网中的应用摘要: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。

SDH光传输在电力通信中的应用

SDH光传输在电力通信中的应用

SDH光传输在电力通信中的应用摘要SDH光传输在我国电力通信中的应用已经越来越广泛。

本文首先对SDH技术进行简要概述,然后介绍其具体适用的业务范围,指出SDH电力通信中应用的意义,最后结合电力通信光传输网的现状探讨SDH光传输在电力通信网中的具体应用,从而为电力通信网络的优化改造提供指导。

关键词SDH技术;电力通信;应用随着社会经济的发展和信息化时代的到来,人们对信息化的要求越来越高,因此通信网需要传输、交换和处理的信息量也日益增大,这就要求现代化的通信网要向着综合化、数字化以及智能化方向发展。

在这个大背景下,同步数字传输体系(SDH,Synchronous Digital Hierarchy)复用技术应运而生并逐渐发展起来。

1 SDH光传输概述SDH是由一些基本的网络单元组成的,在光纤上进行信息同步传输、复用、分/插以及交叉连接的传送网络,它具有世界统一的网络节点接口,从而可以简化信息互通以及信息的传输、复用、交叉连接以及交换过程。

SDH是用一种块状帧结构来承载信息,具体由纵向9行以及横向270×N列字节组成,其中每个字节包含8bit,整个帧结构由净负荷Payload、段开销SOH以及管理单元指针AU-PTR三个部分组成。

段开销SOH分为MSOH以及RSOH,包含有定帧信息,主要用于性能监视的信息和一些其它的操作功能,从而保证信息能够正常灵活地进行传送。

管理单元指针主要用来指示净负荷区域之内的信息首字节在STH-N 帧内的位置,这样便于接收时能够正确地分离净负荷。

净负荷Payload区域是用来存放用于信息业务的比特以及少量用于通道维护管理通道开销的字节。

通道开销POH则分为高阶通道开销以及低阶通道开销两种,其主要功能有告警状态指示、VC通道性能监视、维护信号以及复用结构指示等等。

SDH帧传输时的原则是由左到右、由上而下一个字节一个字节地顺序排列成串行码流进行一次传输,传输一帧的时间是125s,每秒可以传输8 000帧,各种业务信号复用进SDH的帧结构都必须要经过三个步骤,即映射、定位以及复用。

SDH技术在电力通信系统中应用

SDH技术在电力通信系统中应用

浅析SDH技术在电力通信系统中的应用[摘要]:随着电信网的发展和用户要求的不断提高,sdh在电力系统通信中取得了越来越广泛的应用。

本文重点介绍sdh技术的基本原理以及它在电力系统通信中的应用。

[关键词]:sdh 电力通信同步数字体系应用中图分类号:tn915.853 文献标识码:tn 文章编号:1009-914x(2012)20- 0254 -01sdh(synchronous digital hierarchy,同步数字体系)类似于pdh,均为数字信号传输体制。

它最初是由美国贝尔通信技术研究所提出来的,当时被称作同步光网络(sonet),1998年国际电话电报咨询委员会接受了sonet概念,并重新命名为sdh。

它是一种将复接、线路传输及交换功能融为一体、并由统一网管系统操作的综合信息传送网络,它的光端机容量较大,一般是16e1到4032e1。

目前,sdh不仅适用于光纤,也适用于微波和卫星传输的通信技术体系。

一、sdh基本传输原理sdh有一套标准化的信息结构等级,它们被称为同步传送模块stm—n,其中n=1,4,16,64。

最基本的模块为stm—1,stm—4由4个stm—1同步复用构成,stm—16由16个stm—1或者4个stm—4同步复用构成,stm—64由4个stm—16同步复用构成。

甚至有些时候,4个stm-64能同步复用构成stm—256。

sdh采用以字节为单位(8bit)的块状帧来承载信息,每帧由纵向9行和横向270×n列字节组成,在sdh信号帧实际传输过程中是从上到下,从左到右的顺序排成串型码依此传输,帧频固定为8000帧/s,帧周期为125us,即每秒传输1/125×1000000帧,对stm-1而言每帧字节为8bit×(9×270×1)=19440bit,则stm—1的传输速率为19440×8000=155.520mbit/s;而stm-4的传输速率为4×155.520mbit/s=622.080mbit/s;stm-16的传输速率为16×155.520(或4×622.080)=2488.320mbit/s。

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SDH技术在电力系统通信中的应用及发展趋势
【摘要】随着智能电网的发展,未来电力系统通信业务将转向大颗粒ip业务,业务传输所需的带宽将迅速增长,针对电力系统通信业务对光通信网络的新要求,sdh技术的引入成为必然。

本文主要介绍了sdh技术的基本原理以及其在电力系统通信中的应用。

【关键词】 sdh 电力系统现状发展趋势
一、sdh技术简介
1,sdh技术特点。

sdh采用的是同步时分交换技术,该技术具有很强的网络运行能力以及管理和维护功能,还是一个高速大容量传输系统。

它充分利用光纤高带宽的特点,从而将传输速率大幅提高,目前市场上已有40gb/s速率高速产品,使得传输的容量显著提升。

它将北美制式与欧洲制式相融合,利用标准光接口,从而使不同型号的产品可以再光接口上互联互通,全面实现兼容,并且采用同步复用,仅需要利用软件便可将高速信号直接的分插出低速支路信号。

sdh的结构可使网络管理功能大大加强,与pdh(准同步数字体系plesiochronous digital hierarchy)相比来看,sdh更适合现代化电信业务的结构需求,可以提供多种宽带综合业务,从而更好实现全程全网智能化网管系统,并实现与不同厂家产品互联互通及与pdh的互相兼容,从而网络自愈功能更使其可靠性能得到增强,其主要性能如下:
(1)统一的比特率,统一的接口标准,使得不同厂家的产品可以在光接口上实现互联,实现横向兼容,从而使网络的延伸性大大增
强。

(2)sdh技术提供丰富的冗余字节,从而使网络的管理能力大大加强。

(3)sdh技术提出了自愈环的新概念。

用sdh设备能组成带有自愈保护能力的环网形式,可以在传输媒体主信号被切断时,可以自动通过自愈环恢复正常通信,从而使网络的安全性大大提高。

(4)sdh技术采用复接技术,采用一套标准化的信息结构等级,称之为同步传送模块stm—n(其中n=1、4、16、64),在传输时按照规定将各种信息组装起来,利用传输媒质送到目的地,使网络中上下支路信号变得十分简单,从而减轻了网络的维护量,实际上也就降低了维护成本和网络成本。

(5)sdh技术使传输速率大大提高,目前最高速率为10gb/s的产品已经广泛使用,相比pdh,它大大利用了光纤带宽的特性,较充分的利用了网络的线路资源。

(6)sdh在组网时采用大量的软件功能进行网络管理、控制及配置,因此网络有很强的可扩充性和可维护性。

(7)支持多种拓扑结构(点到点、线性、环、多环等)。

2,sdh工作原理。

sdh是采用了时分复用技术的数字信号传输系统,可以将多路pcm数字信号按帧结构汇合后,按照时序在数字电路上实现传输。

sdh有全球统一的速率标准。

可以在一个sdh设备上实现多种不同速率的光或电接口,不同或相同速率的端口在设备中靠交叉连接矩阵进行数据的复用和解复用,复用就是把几个低速率组合封装为高速率的数据,解复用就是把高速率数据分解为多个低速率的数据。

两个传输设备之间若有相同速率的光或电接口,就可以通过光纤或电缆连接来传送数据。

通过几个设备的互相连接就
可得到不同速率信号在传输网中任意两个端口之间的传送。

二、sdh技术在电力系统应用现状及发展趋势
目前sdh技术在电力骨干通讯网技术应用较多,而在普通以太网较少;主要原因是以太网实现时实语音传输技术还不完善。

电力通信网更加注重信息传输网和电话交换网的建设,而对业务接人及应用考虑较少,随着电力系统的发展,对信息的依赖程度越来越高,在传统语音业务、数据业务之外,增加多种数据业务和多媒体业务;对业务接入速度、可靠性、透明度都有更高的要求;随着电力信息网的日益扩大,对网络管理和业务实现提出了更高的要求。

由于sdh 技术的成熟性和先进性,也使其逐步由长途网到中继网,最后在接入网上得到广泛应用。

在sdh系统为基础并能够提供ip,atm传送与处理的系统(包括ridm、ip与atm接口,甚至包括ii)和atm交换模块)将是成功解决接人层传送的主要方法,这种方式可廉价地在一个业务提供点(pop)上提供高质量专线、atm、ii)等业务的接入、传送和保护。

这种采用sdh传输以太网等多种业务的方式就是将不同的网络层次的业务通过vc级联的方式映射到sdh电路的各个时隙中,由sdh
网络提供完全透明的传输通道,从物理层的设备角度上看是—个集成的整体。

这种解决方案可以大幅度地降低投资规模,减少设备占地面积,降低功耗,进而降低网络运营商的运营成本。

并且还提供多业务的能力可将网络运营商陕速地部署网络业务,增加业务收入,提升市场竞争能力。

自网络结构上分析,接入层的传输节点分
布较广、数量大,需要低成本、环境条件高适应能力;必须支持复杂组网。

使用光纤直连组网通常是利用路由器和atm交换机,以太网交换机等通过独享光纤带宽的简单组网技术,包括星型、环形、网格型等组网方式,由于是纯数据接入设备,独享带宽,造成光纤资源利用率极低,尤其是树型和网格型,对光纤的要求量大,随着节点的增加,给运营商带来更高要求,无法高效接入大量应用的tdm业务。

如果采用e1电路仿真,首先成本非常昂贵,造成用户无法承担;另外造成性能差,不能满足与移动与联通等运营商组网的要求。

所以该方案仅适用新建的纯数据网络。

在新型接入网组网中,根据业务用户的重要性,采用综合接入sdh设备进行环形、链形、树形进行组网,由于星型组网会需要大量的光纤,保护能力差,建议选择环形、环形加分叉等形式,分叉方法可采用sdh、pon/apon/epon 等。

总的来说,新型多业务接入传输系统不仅具有sdh的基本功能外,还有多种业务的接入功能,可以实现数据业务的透明传输,提供点到点与点到多点的业务汇聚功能,不仅具有数据优化传输升级能力,提供业务的带宽管理能力,而且具备多种业务互通的平滑升级能力。

在目前的电力系统通信接入网中,设备应用和系统设计对传输业务的特性、要求、流向、业务量、保护倒换等方面的综合考虑不充分,造成系统设备配置不合理,特别是资源共享性不佳、重复投资现象严重等问题。

因此,电力通信网网络的优化应以分析网络的可
靠性为切入点,以保障现有业务的正常运行为基础,对现网的各生产指标进行评估。

然后根据现网络存在问题和业务需求确定网络优化目标,根据目标分别进行优化,使网络和相关单位的生产管理水平得到同步的提高。

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