光纤保护通道及自环试验-培训讲义-课件
SDH原理与光纤光缆原理培训(ppt 87页)

本字节是予留给使用者, 例如提供临时的数据/话音电 路供
特别的维护目的。
段开销字节描述
B1: BIP-8 一个字节安排给中继段误码监测。误码监测用8比特偶校验码(BIP-8)方法, 对STM-N前 一帧扰码之后的所有比特进行BIT-8校验计数, 结果放在当前帧扰码之前的B1字节中。
PDH存在的问题
1.只有地区性的电接口规范,而不存在世界性标准; 2.没有光接口规范,使得各厂家设备互不兼容;
3.只有基群速率是同步的,二次群以上是异步的,需要进行 逐级码速调整,配备背对背的复用分解设备,系统复杂, 硬件数量多,速率越高,层次越多,会使传输性能下降;
PDH 设备分插支路信号的过程
段开销用于 网络运行、 管理和维护
9行
指针指示信 息净负荷在 STM-N中的 位置
8000帧/秒 容量 = 9 ×270 ×N 字节
RSOH
AU-PTR
MSOH
9×N 列
STM-N净负荷 (含POH)
用于通道性能监视、管理和控制
1 2
261 ×N列(字节)
125s
2.2 帧结构
• 由于其帧频为8000帧/秒,所以STM-1的传输速率为270*9 *8*8000=155520Kbit/s
SDH原理基础简介
一、SDH的基本概念 二、速率与帧结构
一、SDH的基本概念
• SDH (同步数字传输系列):传输的基本任务 就是铺路(信息高速公路)和架桥(立交桥)。 • SDH 是一个将复用、线路传输和交叉功能结 合在一起, 并由统一网管进行管理操作的综合信息
网。 • 目前SDH在通信网的各个层次上都得到了广 泛的应用。
二、速率与帧结构
继电保护光纤通道知识培训【优质最全版】

电力特种光缆架挂位置示意图
OPGW/光纤复合架空地线 OPPC/导线
ADSS/ 全介质自承式光缆
OPGW位于电力杆塔顶部
ADSS位于输电线的下方
ADSS光缆在电力杆塔上的实际位置
ADSS光缆
ADSS光缆
ADSS光缆在电力杆塔上的实际位置
AD缆接头包
、、
、、、、、
、、
LFP- 900 、 、 RCS- 900 、 、
、 、 FOX- 40 、 、 FOX- 41 A
64Kb/ s MUX64 B
C PCM、 、
、、
、、、、
、、
LFP- 900 、 、 RCS- 900 、 、
塔 上 夹 具 用 于 固 定 接 头 光缆接头包用于存放保护接 包 续好的光纤
接续好的光纤存放在这里
OPGW光缆在线路铁塔上的实际位置
OPGW(光纤复合架空地线)位于铁塔顶部
光纤通道在继电保护中的应用 介绍
光纤保护和通道设备说明
、、、、
RCS- 901/ 2F、 FM RCS- 931/ 943/ 953
电力特种光缆是有别于传统光缆,架设在10~500kV不同电压等级的电力杆塔上和输电线路上的一种光缆,是电力系统通信的主要传 输通道。
是电力系统的重要电基力础设特施种。光缆分类: M它U同X电装力置系可统有的公安司电全组力稳屏特定,控也种制有光系用缆统户、自主调己要度组包自屏动,括化现全系场介统必被须质人检自们验承合装称式置为接光电地缆力的系A可统D靠安S性S全。、稳定架运空行地的三线大复支合柱。光缆OPGW、缠 MUX装置可有公司绕组式屏光,也缆有G用W户W自O己P组、屏,捆现绑场式必须光检缆验A装L置-L接a地s的h、可靠相性线。复合光缆OPPC。但主要使用的 复大用大方 提式高利,用可延64伸k是b到itA/s网的D络S数的S字每、接一口O个经P通GP信CWM接终。点端。设备或利用2M接口直接接入现有数字用户网络系统,不需再敷设光缆,同时传输距离也
中兴SDH光纤自愈环网通道保护分析

中兴SDH光纤自愈环网通道保护分析摘要:本文首先对自愈保护及自愈环网的基本概念进行了阐述,接着从环网结构和工作原理两个方面对SDH通道保护自愈环网的机理进行了介绍。
然后,着重研究SDH自愈环网维护管理问题,阐述了抢代通的主要原则和故障处理的基本思路,并结合具体案例进行了详细分析,最后对如何进一步做好SDH网络维护进行了小结。
关键词:SDH自愈环网通道保护一、自愈保护及自愈环网概述(一)SDH自愈保护SDH技术由于具有传输容量大、上下接口规范标准统一等优点,已经成为当前骨干传输网络的主流技术。
随着越来越多的传输网络采用SDH组网,SDH网络的可靠性问题早已引起了越来越多的关注。
SDH自愈保护,指的是在网络发生故障如光纤中断等情况下,SDH网络能够利用设备或线路的冗余量,不需要人工干预在极短时间内能从故障中自动恢复过来的能力。
显然,SDH自愈保护能够极大地提高SDH网络的自动恢复能力,有利于提高网络的可靠性和改进用户体验。
(二)网络拓扑与自愈环网SDH传输网,通常由网元节点和光缆线路两部分组成,两者的几何排列构成了网络的拓扑结构。
目前,环形网络的拓扑结构用得最多,因为环形网具有较强的自愈保护功能,能够提供自愈保护的环形网称为自愈环网。
按业务的方向,自愈环网可分为单向环和双向环,按网元节点间的光纤数可分为双纤环和四纤环,按保护的业务级别可分为通道保护环和复用段保护环。
二、SDH通道保护自愈环网机理通道保护环作为自愈环网的常见形式,得到了广泛的应用,本文主要以单向二纤通道保护环为例进行分析。
(一)环网结构SDH网络的单向二纤通道保护环由两根光纤组成。
其中。
一根光纤用于传输业务信号,其构成的环网称为S环(业务环或主环);另一根光纤来传输相同的保护信号,其构成的环网称为P环(保护环或备环)。
单向二纤通道保护环采用“首端双发,末端选收”的工作模式,在发送端同时向S环和P环发送信号,在接收端同时收到S环和P环发送过来的信号,然后按照信号的优劣或约定的模式(如正常情况下收S环,故障时收P环)来选择其中的一路信号进行接收。
光纤保护通道及自环试验-培训讲义-课件ppt

信通公司后台监测可反映两端光端机之间通道是否存 在故障
省检公司与信通公司设备的分界点位于数字配线屏上
芜湖运维分部 铜都运维班
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线路保护光纤通道及自环实验介绍
1.光纤专用通道 2.光纤复用通道
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11Li
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线路保护光纤通道及自环实验介绍
依据保护装置“判收不判发”的特性,出现通道故障时,结合对侧情 况可迅速判断出具体哪条光纤通道出现故障。
检查站内光纤通道回路各端子是否存在松动。
检查通信接口装置上光告警、电告警灯是否点亮,光告警电不告警, 基本可判断故障出在保护装置至通信接口装置。光不告警电告警,基 本可判断故障出在保护装置至通信接口装置之外。
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西南大学物理科学与技术学院 2004级物理学3班 hzx
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光纤通信设备第10讲PPT课件

子网连接保护
④ 保护倒换时间 单条业务的处理时间上 可以达到≦50ms的标准,但是许多条 业务的叠加就会出现问题。 我们采用了捆绑的办法,把多条同源同 宿的业务当作同一种业务来处理。
⑤在某些特殊组网,如保护共享中,需设 置拖延时间。
子网连接保护
SNCP 研究子网间业务的保护,不仅适用 于端到端通道保护,还可以保护通 道的一部分 能保护部分通道 可用于各种网络拓扑,环上节点数 没有限制 发送端永久桥接,接收端倒换
子网连接保护
保护原理:双发选收
①倒换条件 R-LOS、R-LOF、MS-AIS、 MS-EXC、AU-AIS、 高阶通道告警、线路 板拔板
②倒换过程 与1+1单端倒换类似,由主控板检测 信号失效或单板不在位,然后控制交 叉板进行倒换。
③可保护业务级别 VC4、VC3、VC12
注意:SNCP保护对象为某个具体通道。 一般情况下,倒换也是每个通道独立倒换
一般监测通道开销
倒换时间在50ms之内,且与业务数量 无关
监测复用段开销
子网连接保护
SNCP组网应用
#1
#2
#4
3
8
#3
1
需人工配置的交叉 配 置 sncp workbdm ap生 成 的 交 叉 配 置 sncp backup bdmap 的 方 向
#5
子网连接保护
SNCP组网应用
1
需人工配置的交叉
利用时分技术将S1
S1/P2 A
S2/P1
的业务信号和P2的 保护信号复用在一 根光纤上,称
D
B
S1/P2纤,同理
S2/P1纤。
C
CA AC
二纤双向复用段
155Mbit/s
光网络基础培训(华为)_图文_图文

增强网络的生存性和安全性--能组成各种自愈网;另设备的智能化使得实现全 网的故障定位。
前向/后向兼容--兼容PDH各种速率信号,并能兼容新业务信号。
SDH 复用解复用过程
SDH等级与速率
等级 STM-1 STM-4 STM-16 STM-64
1、PDH主要是为话音业务设计,而现代通信的趋势是宽带化 、智能化和个人化。 2、PDH传输线路主要是基于点对点连接,缺乏网络拓扑的灵 活性。 3、存在着相互独立的三种地区性标准,造成国际互通难以实 现。 4、PDH技术体系中只有基群信号采用同步复用,其高速等级 信号均采用异步复用,因而上下话路困难。 5、没有统一的标准光接口规范,无法实现横向兼容。 6、PDH技术体系中没有安排很多的用于网络运行、管理、维 护和指配(OAM&P)的比特。
光网络基础培训(华为)_图文_图文.ppt
SDH基本原理 MSTP技术
光纤传输的概念
利用光纤来传输携带信息的光波,以实现通信的目的。
电端 机
光发 送机
光纤
光纤
再生
光接
器
收机
电端 机
模拟信息
光纤通信系统方框图 (单向)
模拟信息
光纤传输发展路标
实用化 产品出现
SDH标准完善 ,PDH仍为主 力
DWDM 开始建设
OADM、OXC 将会逐渐使用
1976 1966
90年代初 80年代
94年
98年
2003年以后
容量增加
99年
高锟提出 光传输理论
PDH产品开始 规模使用
SDH逐步成为 传输主力设备
RCS-900光纤保护的通道联调试验
电站蓼挥 4784 开关 CT 变比为 2000/5,220kV 蓼城
ⅱ 试验方法:投入差动保护功能压板和跳闸
变电站蓼挥 4784 开关 CT 变比为 1600/5.试验均以 出口压板,两侧开关均在合位,两侧均加三相正常
一侧为例,另一侧同样方法试验.
的平衡电压,M 侧模拟各种故障,故障电流大于差
2 RCS-931A 通道联调试验
试验方法:两侧轮流拔出光纤 RX 和 TX; 试验结果:FOX-41A 装置告警灯亮,拔出 RX 的一侧告警,拔 TX 则对侧告警. 3.2 收信发信接点检查 在本侧短接保护的发信接点 (屏后端子排 1D44 和 1D45),本侧接口装置 FOX-41A 对应的 “发信”灯亮,同时对侧对应的命令输出接点应闭 合, “收信”灯亮. 3.3 两侧纵联距离保护调试
试验结果:M 侧装置起动但不动作,必须在 M 侧加入故障启动量后才能动作. 2.3.4 模拟高阻接地故障
试验方法:投入差动保护功能压板和跳闸出口 压板,两侧开关均在合位,N 侧加正常三相电压,M 侧单相加差动电流,单相电压降低到 45~55V;
试验结果:两侧开关应差动保护动作出口跳 闸. 3 RCS-902A 通道联调试验 3.1 通道检查
应用越来越广泛.
(5A), 在 挥 手 变 侧 A、B、C 三 相 看 到 的 电 流 5*
光纤保护装置联调实验作为保护装置能否投 (1600/5)(/ 2000/5)=4A,以及蓼城变侧可正确读出
入运行的一个重要环节,在现场实际中,通道联调 差流 5A.
试验的时间一般比较紧,所以继电保护技术人员根 2.2 输入输出接点检查
(六安市供电公司调度中心,安徽 六安 237012)
摘 要:随着光纤保护在电网中的大量应用,光纤保护通道联调试验作为光纤保护投入运行的必不可 少的试验环节,结合现场实际,介绍了 R CS- 900 光纤保护的通道联调的方法.
光纤保护通道及自环试验-培训讲义-课件(一)
光纤保护通道及自环试验-培训讲义-课件(一)光纤保护通道及自环试验-培训讲义-课件一、光纤保护通道的概念光纤保护通道是为了提高光纤通信的可靠性而设计的一种重要的系统保护机制,其作用主要是在网络中断时自动地将主用光纤通路和备用光纤通路之间切换。
也就是当主道路发生故障时候,备道路将自动接替主要的数据传输任务。
二、光纤保护通道的工作原理光纤保护通道的工作原理主要有以下两个步骤:1.自动检测故障系统会不定时地对光纤传输链路的质量进行监测,一旦发现主通道出现了故障,备用通道便会自动接管通道任务,确保数据流向正常。
2.切换到备用通道当主通道跳闸之后,会通过监测到主通道的信号减弱来触发切换,自动向备用通道转接数据。
这个过程不会影响正常数据传输,也不需要人工干预,相对于传统的切换方式,有更好的自动化性能。
三、自环试验基础自环试验是指在测试光纤路线时使用同一端口发送和接收信号,相当于将信号循环回自身,用于确定线路的功能状态和性能指标。
四、自环试验的流程1.准备工作:①确定自环测试所使用的光模块,光模块应与测试点的传输速率相匹配。
②检查连接线、接口和其他外部设备,以确保其与自环测试的光模块兼容。
③设置测试仪器参数,如发送功率、接收灵敏度等。
2.进行自环测试:①将连通测试设备的发送端口与接收端口连通,形成一个光回路。
②在发送段发送一个数据包,以接收段接收到相应的数据包为测试成功。
③对测试结果进行分析或记录,包括接收到的数据包个数、丢失率和延迟等指标。
五、总结光纤保护通道和自环试验是光纤通信中非常重要的保障机制,在网络设备的检测和维护中起着至关重要的作用。
通过对光纤保护通道和自环试验的了解,能够加深我们对网络设备的掌握,提高网络通信的效率,更好地服务于广大用户。
继电保护通道基础知识及光纤自环测试——详细版
5处:用尾纤将接口装置 光接口的“发信”“收信” 相连。验证本侧保护装置 至对侧光电转换装置之间 通道及设备。
6处:用尾纤将光纤接线 盒处“发信”“收信”相 连。验证该侧保护装置至 对侧保护屏内光线接线盒 之间通道及设备。
注:实际工作中,两侧都已经各自做了近端自环试验,只需对侧运维人
员做一下3项自环中任一项即可,建议做远方光自环2。
尾纤
插拔尾纤时,要分清并记录“发信”与“收信”,便于恢复
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➢ 操作注意事项
FC的凸台要与珐琅盘的缺口相契合,并旋紧
缺口Leabharlann 凸台尾纤的光纤插头注意保持清洁,弄脏了棉球蘸无水酒精擦拭。
不用时请 用防尘帽盖 好光纤插头
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➢ 小贴士
OPGW:Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire(光纤复合架空地线)把光
继电保护通道基础知识及光纤自环测试
电气试验班
➢ 保护与光纤通道配合方式
专用通道
保护装置专用通道, 此通道只传输保护 信息,传输距离在 80~100kM以内
辨识
光电转换接口设备 通讯设备是在电信 号中复接,而保护 装置输出的是光信 号。所以需要它
复用通道
保护信息通过通信 网传输。通道设备 较多。适合长距离 传输。
判定通道恢复: 1、“通道异常”报警消失。2、误码率等各项通道状态计数器维持不变。
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•近端自环试验
近端光自环
1处:将保护装置后的 “TX”“RX”用尾纤 连接。验证保护装置及 其接口。
➢ 2M复用通道自环测试
近端电自环1
近端电自环2
2处:用同轴电缆将接口 装置电接口的“发 信”“收信”相连。验证 保护装置至通信接口装置 之间通道及设备。
光纤保护通道试验方法
光差保护通道调试方法以南瑞RCS-931保护为例:一、光纤通道联调将保护使用的光纤通道连接可靠,通道调试好后装置上“通道异常灯”应不亮,没有“通道异常”告警,TDGJ 接点不动作。
1. 对侧电流及差流检查将两侧保护装置的“TA 变比系数”定值整定为1,在对侧加入三相对称的电流,大小为In,在本侧保护状态”→“DSP 采样值”菜单中查看对侧的三相电流、三相补偿后差动电流及未经补偿的差动电流应该为In。
若两侧保护装置“TA 变比系数”定值整定不全为1,对侧的三相电流和差动电流还要进行相应折算。
假设M 侧保护的“TA 变比系数”定值整定为km,二次额定电流为INm,N 侧保护的“TA 变比系数”定值整定为kn,二次额定电流为INn,在M 侧加电流Im,N 侧显示的对侧电流为Im*km*INn/(INm*kn),若在N 侧加电流In,则M 侧显示的对侧电流为In*kn*INm/(Inn*km)。
若两侧同时加电流,必须保证两侧电流相位的参考点一致。
2. 两侧装置纵联差动保护功能联调模拟线路空冲时故障或空载时发生故障:N 侧开关在分闸位置(注意保护开入量显示有跳闸位置开入,且将相关差动保护压板投入), M 侧开关在合闸位置,在M 侧模拟各种故障,故障电流大于差动保护定值,M 侧差动保护动作,N 侧不动作。
模拟弱馈功能:N 侧开关在合闸位置,主保护压板投入,加正常的三相电压34V(小于65%Un 但是大于TV 断线的告警电压33V),装置没有“TV 断线”告警信号,M 侧开关在合闸位置,在M 侧模拟各种故障,故障电流大于差动保护定值,M、N 侧差动保护均动作跳闸。
远方跳闸功能:使M 侧开关在合闸位置,“远跳受本侧控制”控制字置0,在N侧使保护装置有远跳开入,M 侧保护能远方跳闸。
在M 侧将“远跳受本侧控制”控制字置1,在N 侧使保护装置有远跳开入的同时,在M 侧使装置起动,M 侧保护能远方跳闸。
二、通道调试说明1、通道良好的判断方法:1)保护装置没有“通道异常”告警,装置面板上“通道异常灯”不亮,TDGJ 接点不闭合。
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线路保护光纤通道及自环实验介绍
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奇特核电形状因子的研究
毕 业 论 文 答 辩
结 果
Result
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奇特核电形状因子的研究
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结 果
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线路保护光纤通道及自环实验介绍
复用光纤通道方式, 因为采用电力通信的 专用光端机,使保护 信号大大增强。光纤 复用通道缺点是中间 设备环节较多,出现 通道故障的概率更大, 涓观4V93线第二套光 纤纵差保护为深瑞 PRS-753A保护装置, 通道一采用复用通道, 通道二备用。
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1.光纤专用通道 2.光纤复用通道
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Li
线路保护光纤通道及自环实验介绍
专用光纤通道方式指线路两侧 的光纤保护装置通过光纤 (OPGW或ADSS)直接相连。专 用光纤通道方式的优点是整个 通道所涉及的设备较少,出现 的问题相对较少,故障点定位 也比较容易。专用光纤通道方 式缺点是其采用保护装置自带 的光发送和光接受卡,由于受 到保护装置本身发出功率大小 的影响,一般应用于传输距离 较短的电力线路,涓桥变涓观 4V93线第一套光纤纵差保护为 南瑞PCS-931A保护装置,通道 一为专用通道,通道二备用。
检查通信接口装置上光告警、电告警灯是否点亮,光告警电不告警, 基本可判断故障出在保护装置至通信接口装置。光不告警电告警,基 本可判断故障出在保护装置至通信接口装置之外。
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信通公司后台监测可反映两端光端机之间通道是否存 在故障 省检公司与信通公司设备的分界点位于数字配线屏上
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线路保护光纤通道及自环实验介绍
对保护装置进行自环实 验,让保护装置自发自 收,若故障消除,可得 出结论保护装置和光电 转换装置没有问题
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线路保护光纤通道及自环实验介绍
在数字配线屏上 对整个站内进行 大自环,通过这 次自环实验可判 断自保护装置至 数字配线屏间是 否存在故障。
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带通道自环实验
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依据保护装置“判收不判发”的特性,出现通道故障时,结合对侧情 况可迅速判断出具体哪条光纤通松动。
线路保护光纤通道及自环实 验介绍
铜都运维班
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纵联保护的通道可分为以下几种:1、电力载波纵联保护(高频保护), 2、微波纵联保护;3、光纤纵联保护;4、导引线纵联保护。其中应用 最多的是高频保护与光纤纵联保护。两者相比,高频保护通道具有故 障率高,维护检查麻烦,抗干扰性能较差,且需运维人员每天做通道 实验等缺点,光纤保护因为传输效率高,灵敏度高等优点已逐步成为 220kV及以上线路保护的主流。