基于EPOCHS数字化电力通信光传输网络优化改造

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电力通信光传输网络优化改造的实现对策

电力通信光传输网络优化改造的实现对策

REGION INFO 数字地方电力通信网对电力系统具有重要影响,电力通信涉及多项业务,包括数据网、承载保护以及调度电话等等,与人们的生活以及工作密切相关,所以加强电力通信技术水平的提升是相关工作者研究的重要问题。

目前在电信网络中,对光传输网络运用广泛,并取得良好的应用效果,这主要是因为光传输网络损耗低、网络容量大,但是仍然存在一些问题,不利于电力通信的发展,对此还应加强对电力通信光传输网络优化改造,进而促进我国电力系统的不断发展。

一、电力通信光传输网络的技术特点(一)抗干扰能力强。

电力通信光传输网络的材料主要运用的是光纤,它具有良好的传输效率、抗腐蚀性能,而且可以有效抵抗外界的干扰,包括人为电磁的干扰、雷电的干扰以及电离层的干扰等等,在电力通信工程中,运用光传输网络,可以与电力导体充分结合,共同形成符合光缆,以此保证电力通信系统稳定运行。

(二)通信容量大。

光传输网络中运用的光纤介质还具有频带宽以及宽带大的特点,不仅具有良好的调制特性,还包括良好光源调制方式[1]。

同时在光传输网络中,通过对密集波分复用技术的运用,有效提高光纤的传输容量以及传输速率。

(三)保密性能。

在电力通信中,对保密性提出了较高的要求,与传统电波传输相比,光传输网络能够限制光信号,而且能够将被泄漏射线残绕,可以有效防止信息的泄漏,同时还可以消除干扰,提高通信质量。

二、电力通信光传输网络应用存在的问题(一)配置问题。

在电力通信中,运用光传输网络,需要配置先进的硬件,才能保证电力通信安全稳定的运行,但是目前在电力通信光传输网络配置还比较陈旧,导致电力通信光传输网络运行较为低下,而且安全性以及可靠性无法得到保障。

(二)网络问题。

网络环境对电力通信光传输的稳定性具有一定的影响,但是目前我国一些通信网络建设覆盖不够全面,造成网络的不稳定性,甚至是通信中断,无法保证电力通信光传输运用效果。

(三)光缆问题。

在电力通信光传输运行过程中,还应进行光纤网络的构建,但是目前市场中的一些光纤产品质量不高,在外部环境长期影响下,光纤就会受到腐蚀,导致通信光传输不能稳定运行。

电力通信SDH光传输网网络优化

电力通信SDH光传输网网络优化

电力通信SDH光传输网网络优化发布时间:2022-10-24T09:38:58.782Z 来源:《中国科技信息》2022年第6月第12期作者:武天佳1 冀振宁2[导读] 电力通信网从零发展至今,随着科学技术的进步武天佳1 冀振宁21中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司山西省太原市 0300002中国移动通信集团山西有限公司山西省太原市 030000【摘要】电力通信网从零发展至今,随着科学技术的进步,其相关要求不断提高。

不仅需要满足简单的信息传达,还要实现图片、音频、视频等文件的传达,这就加大了对通信网络的考验。

随着立体交叉通信网的构建,电力通信网对于信息的安全保障有了新的要求,而SDH光传输技术也将作为新型技术大量投入使用。

【关键词】电力通信;SDH光传输1、SDH技术的介绍1.1SDH光传输原理SDH以STM-N为同步传输模块,属于一种标准化信息等级结构,其中N的值可取1、4、16、64,当N=1时为基本模块。

SDH光传输技术在进行信号传输时,是以字节为单位进行的信号传输,并用块状帧进行信息承载,在传输的过程中,会将这些信息按照一定的顺序进行排列,然后进行串行码传输,通过这种方式进行的传输,可以有效提高其传输的效率,保证传输的信息在传输的过程中不会发生失真等情况。

利用块状帧进行信息传输,以传统的信息传输方式相比,具有较大的优势,可以保证各个频率的信号都能够在其中进行传输,而且传输过程中每个帧结构中含有的功能区,还可以充分保证信息传输通道的稳定性,可以在信息传输的过程中,对网络都进行维护和管理,从而保证信息传输的灵活性。

1.2SDH光传输网络拓补结构SDH光传输技术在应用的过程中,需要考虑到该技术的网络拓扑结构,网络拓补结构的形式十分多样的,在SDH技术中,会将整个结构形成心形、环形或者链形,也就是形成一个封闭的结构,对其进行封闭管理,这些结构在应用的过程中,不仅能够提高信息传输的效率,其自身还具有一定的自愈功能,在各种恶劣的环境下,该结构都能够正常运行,从而保证了信息传输的稳定性。

电力通信光传输网络的优化以及应用探讨

电力通信光传输网络的优化以及应用探讨

电力通信光传输网络的优化以及应用探讨【摘要】随着科学技术的不断进步,电力通信光传输网络也在不断的优化。

文章对当前的电力通信传输网络的现状以及特点进行分析,并总结出有效的电力通信光纤传输网络优化的方法,以及对电力通信光纤网络的应用做出相应的投入探讨。

【关键词】电力通信;优化;光传输网络由于科学技术的不断进步,业界对电力事业的期望也逐渐的高起来。

电力通信是电网运行安全的重要点,所以,光传输技术的不断提高,能有效的推动电力通信安全可靠的运行。

对于电力通信不断发展中出现的问题,要有针对性的进行光传输所存在问题的分析,并采取有效的措施,对光传输进行优化升级,这是保障电力通信的安全性和可靠性。

1、电力通过信光传输网络现状及特点1.1电力通过信光传输网络的现状当前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。

1.2底层光缆网架特点底层光缆通常可以分为两种: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OPGE光缆为主要的网状底层光缆网架。

OPGE的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。

普通光缆主要分为地理管道光缆和架空光缆,是与运营商网络锁特有的底层光缆有类似之处。

研究电力通信光传输网络的优化改造方法

研究电力通信光传输网络的优化改造方法

2017年11月研究电力通信光传输网络的优化改造方法黎明(国网湖南省电力公司常德供电公司,湖南常德415000)【摘要】针对电力通信光传输网络建设及发展,结合湖南某地区电力通信网实际情况,在介绍现状及网络优化改造必要性的基础上,对拓扑结构优化、设备升级优化、技术改进优化的具体措施进行分析,最后通过对改造优化效果的分析,得出此措施合理可行、切实有效的结论。

【关键词】电力通信;光传输网络;网络优化改造【中图分类号】TN929.1【文献标识码】A【文章编号】1006-4222(2017)22-0262-02近几年,湖南电力发展速度加快,已经形成具备多元化、综合化和智能化等多种特征的新电力通信网络。

展开以持续性为核心的优化与改造活动,特别是对传输通信网络实施全方位优化,是具有重要现实意义的工作。

1网络现状与改造必要性1.1网络现状湖南某地区电力通信网将光纤通信作为核心,并在此基础上联合应用微波通信。

对光传输网络而言,其属于SDH网络,使用至少四种不同的SDH设备,包含主、次自愈环网,其中主自愈环网覆盖10个站点,次自愈环网则覆盖5个节点。

环网主要通过各个节点实现周边辐射,辐射共涉及11个站点,覆盖在7条支路之内。

截至目前,当地供电公司所辖通信站仅有一处尚未实现光通信。

1.2主要问题近年来,该地区通信网络技术不断发展,面对日益复杂的网络结构正显现出很多实际问题,例如初期构建的通信网络在结构上缺乏合理性与安全性,并且运行不稳定等,造成这些问题的原因有以下几个方面:①网络层次的实际划分不够明显,作用及效果有待进一步提升;②在环路节点之间普遍缺乏光缆纤芯资源,使得网络建设受阻;③网络实际传输容量有待提升,现阶段传输容量和预期水平有一定差距;④网络的拓扑结构未能满足实际要求,体现在结构单一固定、节点数量较多易对网络运行可靠性造成不利影响等方面。

由此可见,虽然该地区通信站已经大规模实现光通信,网络建设如期进行,但依然在很多方面存在问题和不足,因此亟需采取有效措施进行优化改造,以更好的适应发展需要。

分析地区电力通信光传输网络的优化改造

分析地区电力通信光传输网络的优化改造

电力科技2016年12期︱233︱ 分析地区电力通信光传输网络的优化改造李宇涛 郭洋洋国网重庆市电力公司綦南供电分公司,重庆 400014摘要:电力通信行业不断发展,对通信光传输网络形式有了更高的要求,在信息分析阶段需要合理应用光传输网络,提升电力通信质量。

但是电力通信光传输网络在应用过程中受到多种因素的影响,存在很多问题,需要对技术特点进行分析,结合优化改造方式进行应用。

本次研究中以电力通信光传输网络系统的应用现状为基础,结合具体情况,对优化改造方式进行分析。

关键词:电力通信;光传输网络;优化改造中图分类号:TM727 文献标识码:B 文章编号:1006-8465(2016)12-0233-01在新的科学水平要求下,对电力通信技术的传输和应用有了更高的要求,为了提升系统的应用效果,要按照现有技术形式进行有效利用。

考虑到电力行业发展指标的具体要求,在通信技术落实过程中,要对其进行进一步的优化,使其满足电力通信要求。

工作人员要从工作现状入手,掌握优化操作流程,按照改造流程落实。

1 当前电力通信光传输网络的应用现状 针对现有电力通信光传输网络的具体要求,在信息分析和落实阶段需要从具体情况入手,结合设定方式的要求进行有效利用。

但是受到多种因素的影响,在信息设定阶段存在很多问题。

详细如下: (1)网络参数设定不合理 为了更高的满足电力通信光传输网络的应用要求,在硬件建设和落实过程中需要结合配置形式做好属性分析工作。

考虑到原始数据配置的具体要求,在现有设定环境下,需要以电力网络发展机制为基础,按照多元素结构和单元方式落实。

原有的旧的配置无法适应现有发展机制的要求,因此网络系统的可靠性受到很大的影响。

针对硬件建设系统以及相关配置形式要求,在电力通信光传输网络建设过程中要做好配置工作[1]。

(2)网络系统稳定性差 电力通信光传输网络的建设是在网络基础上的,网络的稳定性直接影响光传输稳定性,如果系统设定不合理,很有可能出现通信中断的现象,产生无法估计的损失。

电力通信光传输网络的改进对策研究

电力通信光传输网络的改进对策研究

电力通信光传输网络的改进对策研究摘要:随着网络通信技术的不断加强,为电力通信的光传输网络也创造了发展条件,在光传输网络的协同运作下,电力企业的通信质量得到有效保证,进一步促进了社会网络化发展。

由于电力通信的光传输网络能耗低、容量大等特点,同时存在通信环境的兼容性,电力通信部门应当结合其应用过程,不断优化其传输路径和设备,才能有效保障电力通信的安全性和可靠性,从而扩大电力通信光传输网络的应用范围。

本文从电力通信网络的技术要点出发,针对光传榆网络应用过程中出现的问题采取相应的解决措施,从而实现对电力通信网络的优化与完善。

关键词:电力通信;光传输网络;优化;技术特性;问题;改进对策一、优化光传输网络的必要性随着我国不断加大对电力通信网络的投入力度和支持,其光纤通信技术的发展速度也得到了有效提高,进而扩大了光传输网络的应用范围。

由于光传输网络具备较强的稳定性,其传输指标和容量均能够满足不同用户的需求,从而有效促进了电力通信系统的整体效益。

目前,我国光传输网络系统对于发挥电力系统的整体性原则仍然存在一定的不足,因此应当借助国家电力网络的建设服务与技术要求对其进行优化和完善,从而更好地为光传输网络的安全性提供发展方向。

由于光缆建设是确保电力通信网络安全运行的有效支撑,加上光传输网络的技术更新速度过快,为了有效满足国家电力通信网络的经济效益和社会发展,应当实时掌握电力通信光传输网络的技术改革与特点,避免因光传输设备的网络通信性能偏差受到一定程度的损失。

在确保发挥电力通信企业收益的相关要求下,一方面,电力企业应当为其提供优质的通信质量服务,保证光传输网络的整体效益;另一方面,相关部门应当在满足企业经济和信息建设的需求下,配置充足的电力通网系统,从而扩大电力通信企业的容量,保证其业务发展向着多方向、多渠道以及多用户需求的渠道发展。

二、电力通信光传输网络的技术特征2.1抗干扰能力较好电力通信中的光传输网络将光纤作为媒介,这种材料具有良好的绝缘性,可以保证不受到电磁波的影响。

基于EPOCHS的数字化电力通信光传输网络的优化改造

基于EPOCHS的数字化电力通信光传输网络的优化改造

基于EPOCHS的数字化电力通信光传输网络的优化改造卢嘉斌【摘要】将EPOCHS仿真软件应用电力通信网络中,能够有效克服存在的弊端,使电力通信网络效果得到显著增强.基于此,本文将对EPOCHS在电力传输网络中的优化仿真实验进行分析与研究.【期刊名称】《数字技术与应用》【年(卷),期】2018(036)011【总页数】2页(P36-37)【关键词】EPOCHS仿真软件;电力通信;数字化【作者】卢嘉斌【作者单位】山西省新闻出版广电局监管中心,山西太原 030001【正文语种】中文【中图分类】TM76随着社会经济的飞速发展,社会生产与人们生活均离不开电力支持,对电力需求量逐渐增加,产生了一系列电网安全、通信管理问题。

电力通信网络的稳定运行对电网建设、社会发展来说具有重要作用。

在光纤通信理论指导下,将EPOCHS仿真软件应用到电力通信当中,能够有效降低电网故障的发生几率,使大电网的运行变得更加安全稳定。

1 电力通信光传输网络的应用问题由于电力通信光传输网络具有损耗低、容量大、环保性强等特征,在电力领域得到广泛应用。

但是,其功能不够完善,在应用中对技术水平要求严格,导致电力通信的稳定性、安全性无法得到切实保障,在应用中主要存在以下问题。

(1)设备配置参数问题。

在硬件建设与应用过程中需要进行相关配置,使电力通信光传输网络的应用需求得到满足,效率得到提升。

但是,光传输网络的构建环境较为落后,已经无法充分符合当前电力通信网络的发展诉求,使电网传输的稳定性、安全性无法得到切实保障;(2)网络问题。

电网传输稳定性与网络环境联系紧密,一旦网络环境的稳定性无法得到保障,则势必会造成网络中断,产生相关损失。

在实际应用过程中,通信网络建设的应用效果不够理想,其中部分功能尚未接通,无法在电网中得到充分应用。

在网络通信与电力通信中,均以光纤为载体,光纤质量在很大程度上对通信效果产生直接影响,如若存在光纤腐蚀等情况,则势必会影响光传输的通畅性;(3)光缆问题。

电力通信光传输网络优化改造的思考

电力通信光传输网络优化改造的思考

响业务中断运行遥 渊圆冤优化传输设备 在对传输设备进行优化的过程中袁首先袁将主环网
络 采 用 OMS 设 备 袁 该 设 备 能 够 将 传 输 的 容 量 上 升 到 10G 左 右 袁 同 时 将 设 备 安 装 到 主 环 网 上 袁 这 种 方 式 能 够 降低设备的运行成本遥 其次袁 对两个相切的自愈环进 行站点调节袁 在运行过程中利用两个设备同时运行袁 如果其中的一台设备发生运行故障袁 可以切换至另一 台设备袁保证运行网络的稳定性以及安全性遥 最后袁在 电力通信光传输结构中的中心点安装两个网络操作系 统袁 并对该系统进行模块化设计袁 改变其中的配置方 法袁 这种方式能够满足各种用户的不同需求遥 在安装 调试的过程中袁 要采用缓慢切割的方式袁 避免在切割 过程中影响电力通信光传输网络的正常运行遥 另外袁 还要对网络结构进行布线管理袁 合理布线能够有效降 低在实际运行中发生故障的概率遥
圆 电力通信光传输网络的优化
渊员冤优化光纤网络拓扑结构 随着网络时代的到来袁网络站点不断增多袁光纤环 网的数量也不断增多袁 这就导致自愈环网上的节点不 断增多遥 如果自愈环网在运行过程中主干环的节点出 现运行故障袁 则将会导致全部自愈环网出现业务开环 运行或业务中断故障遥 这种网络结构具有环网长以及 故障影响范围广的缺点袁 大大降低了光纤网络拓扑的 运行质量遥 为解决这个问题袁 将其中的一个自愈环拆 分成两个自愈环袁 在此过程中要保证这两个自愈环相 切袁 能保证环网中某个关键节点出现故障时袁 不会影
根据网络媒介的实际情况对其进行优化管理袁 这种方
式能够提高网络传输媒介优化的针对性袁 同时降低优
化过程中不可控因素对传输质量的影响遥
在对网络传输媒介进行优化的过程中袁 可以对网
络传输设备进行独立整合袁 进而满足信息传递的各种
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业・新建设
2013年第12卷第1期
图3为EPOCHS平台仿真模拟的流程图,电力信息通过 A-agent模块传输到通信端口,通信端口经过光纤传输网 络将信息传送到用户端以及B-agent,当用户端发生故障 时,B-agent会自动检测出来,故障信号再通过A-agent传 送到电力通信系统,进行断电或者保护操作。
(2)
S表示色散限制距离; P表示最大色散; K表示色散系数; 实际工程距离是综合损耗功率和色散限制两个综合因 素得到的实际工程工况中的距离:
ˆ max(y, S) S
(3)
2 EPOCHS的数字化电力通信光传输网络仿真实验
EPOCHS数字化仿真软件是专业的电力通信系统仿真 软件,该软件可以实现数字化电力通信网络的动态仿真模 拟,主线接线的示意如图2:
引言
ASON光传输技术是在光传送网中引入控制面板,实 现网络资源的智能化按需分配,增加网络的交互点和客户 终端,实现成千上万个网络终端进行交互和连接,并且实 现网络交互的全自动化。随着电力系统的升级和发展,电 力网络越来越复杂,如何实现电力的安全高效传输是电力 通信技术研究的重点。本文首先介绍了电力通信光传输系 统的工作原理以及网络拓扑形式,然后建立了通信数学模 型,最后通过EPOCHS电力通信仿真软件建立了电力通信模 型。并通过电力传输故障诊断以及修复模拟光传输网络在 电力通信系统中的有效性,通过模拟发现光传输电力通信
EPOCHS平台仿真模拟流程图
在EPOCHS平台仿真模拟主要是通过通用代码来实 现的,代码主要由A-agent与B-agent功能模块组成,其 中A-agent代码的作用主要是负责完成电力通信,通过 A-agent可以启动B-agent,当线路发生故障时,B-agent会 完成自动检测以及断电。 A-agent以及B-agent的代码如下所示: Ant A-Agent Int EPOCHS Agent { protected: process start; single Line K out; int Line_K calt_type; single K1; single K2; EPOCHS Agent*a_A_agent; reback_Agent_Ink*inside_start_agent; reback-Agent-Ink*outside-start-agent; Line_Direction_Ink*inside_dir_inf; Line_wrong_return*inside_wrong_resart; Line_ wrong_return*outside-wrong_result; public: B_Agent(...); inK test_Diagnose();
随着工业经济的发展以及现代化生活水平的提高,电 力需求开始急剧猛增,由此产生了电网的安全稳定运行以 及电网通信管理问题。电力通信网络的可靠性是非常重要 的,由于电力通信网络的发展,电力网络的建设越来越复 杂,因此电力通信的网络安全性必须得到保障,以减少电 力网络故障的发生。
网络稳定性好,传输速度快,传输效率高,为新型电力通 信系统的发展提供了理论依据。
现代物业・新建设
2013年第12卷第1期
I nfor mat ion Tec hnology 信息工 程
基于EPOCHS的数字化电力通信光传输网络的优化改造
王瑞环 (中国南方电网曲靖供电局宣威供电有限公司电力调度控制中心通信组,云南 曲靖 655400) 摘 要:基于光纤通信理论,在ASON智能光传输网的技术基础上将CP传输端口、传输协议以及传输信号应用到电力 通信技术上,实现了大电网的安全稳定运行。文中第一部分介绍了电力通信光传输网络的工作原理以及网络拓扑形 式,给出了光通信功率预算数学模型,第二部分运用EPOCHS仿真软件模拟了电力通信系统的故障检测以及电力信 号传输,并给出了Agent系统实现电力安全稳定传输的通用代码,通过模拟仿真证明了光传输网络在电力通信技术中 的优势,为电力通信的发展提供了理论基础。 关键词:电力通信;EPOCHS仿真;ASON技术;Agent决策;光通信功率预算 中图分类号:TN915.853 文献标识码:A 文章编号:1671-8089(2013)01-0079-03
1 电力通信光传输网络数学模型
ASON电力通信光传输网络由光传输网以及光信号控制 网络构成,本文在基本传输网络的基础上提出了CP传输端 口、传输协议以及传输信号等方面的设计,实现电力通信 光传输网络的智能化故障诊断和修复。和信息网络一样, 电力光传输网络也可以建立网络拓扑,从而实现网络整体 的连贯性和统一性,以实现资源共享和资源的管理优化。 ASON有了CP传输端口、传输协议以及传输信号之后,信号 通过接口进行信息传输,电力信号和协议通过光传输网线 进行交换,当发现故障时通过信号检测技术将自动实现电 力系统的保护,通过继电器设备及时切断线路,防止发生 大的通电安全事故。
[作者简介] 王瑞环(1985- ) ,男,硕士研究生,助理工程师,主 要研究方向 : 电力通信网络,电力调度自动化控制,电力电子设备等。
图1
电力通信光传输网络拓扑形式 – 79 –
信 息 工 程 I n fo rma ti o n Tech n o l o gy
ASON网络管理应采取以ASON网管系统管理为主,充分 发挥光传输网络的智能化作用,ASON网络与SDH网管系统 相配合协调管理整个光传输网。电力光纤通信网络的可靠 性是非常重要的,随着光纤网络的发展,光纤网络的建设 越来越复杂,因此电力通信网络的安全性必须要保障,减 少网络故障的发生。 光传输功率的预算主要依据光系统损耗以及色散限制 理论,光功率损耗最大允许距离可以用下式来表示: (1) Ym表示完全损耗时发光功率; Yn表示无安全损耗时的接收敏感度; Yc表示光通速率; λ a ,λ b 分别表示光损耗系数; Kp表示接口处的损耗; Lp表示光缆最大通信率; 色散限制公式:
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