胡鈺


摘 要:在當前的電力通信系統當中,應用最為廣泛的是光纖通信。與其他類型的通信方式相比,光纖通信具有諸多的優點,但是在實際的運行過程中,在各種因素的影響下,出現各種各樣的故障是難以完全避免的。一旦發生故障,將會導致整體的通信中斷,造成嚴重的損失,因此,做好電力通信光纜線路維護工作非常必要,該文就主要結合電力通信光纜線路系統的實際特點,對其維護系統的設計予以簡單分析。
關鍵詞:電力通信 光纜線路 維護系統 設計
中圖分類號:TN91 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)09(b)-0001-02
隨著社會市場經濟的發展,我國的電力通信光纜線路網絡建設速度不斷加快,其線路網絡的結構也越來越復雜,運行環境越來越惡劣。這導致其維護工作難度不斷加大,若是能夠結合其實際運行特點,建立起維護系統,實現其運行過程的實時監控,對于提升整個電力通信光纜線路的運行穩定性具有非常重要的意義。
1 電力通信光纜線路維護系統概述
現代電力通信網絡中,光纜線路不斷延長,整體的通信網絡結構也日趨復雜,一旦發生故障,僅僅依靠人力去檢測,很難在短時間內找到故障點與故障因素,不僅影響檢修效率,同時還會導致由于電力系統的故障造成損失進一步加大。鑒于此,一方面,應結合電力通信光纜系統的實際運行特點,建立起包含有一級管理結構、監測中心、RTU監控站在內的光纜線路維護系統,實現整個光纜線路運行過程中的集中監控,從而能夠高效地實現整個系統傳輸性能的實時監測;另一方面,在實時監測的過程中,能夠及時發現系統運行過程中出現的異?,F象,并能夠實現自動報警,有利于及時將故障隱患排除。此外,即便是系統已經發生了故障,也能夠通過自動監控系統實時傳回的數據,高效地開展故障分析,有利于及時找到故障點與故障原因,并快速采取有效的措施進行故障排除,縮短通信中斷時間。由此也可以看出,與傳統的通信系統維護方式相比,不僅維護效率大大增加,同時也能夠有效地降低其故障發生率,對于其整體的運行穩定性的提升具有非常重要的作用。
2 電力通信光纜線路維護系統硬件設計與實現
2.1 監測站的硬件設計
監測站是電力通信光纜線路維護系統中非常重要的一個組成部分,其最主要的功能是對傳輸系統所接收的光功率進行監測。在具體運行過程中,對其主要實現的功能進行進一步細分,表現為接收監測中心的控制命令、對光開關轉換進行控制、系統周期測試、系統告警、系統點名、告警監測控制、OTDR測試控制等幾個方面。為了使其能夠在實際的運行過程中,實現上述功能,就需要對其硬件結構予以合理設計,該次研究中所設計的監測站的硬件結構如圖1所示。
通過對上述硬件結構組成的監測站進行合理的軟件設計與相關設置,能夠在實際的應用過程中實現跨段監測、離線監測、在線監測等多種監測方式。依據監測站功能的不同,有多種形式的監測站,其中最為典型的兩種為監測終端與遠程測試轉接站,在整個電力通信光纜線路維護系統設計的過程中,做好這兩部分的設計工作非常必要。其中監測終端所要實現的主要功能為數據庫當中一級與二級光纜線路的運行狀態信息、數據文件等的調用與管理,并且其要能夠實現對監測站的點名測試,其硬件配置設備主要有:打印機、網絡適配器、MODEM、路由器、微機等。遠程測試轉接站是監測站一種非常重要的形式,其主要功能是通過應用備纖監測、離線或者是在線監測等方式,實現跨段監測。這種監測方式在一些中繼段比較短或者是網絡結構比較復雜的光纜線路當中具有良好的應用性能,其硬件組成主要由無源光器件、通信單元、電源模塊、遠端光功率控制單元等共同組成。在實際的運行過程中,能夠與遠程測試站之間的數據通過外部通道進行傳輸,在遠程測試站接收到遠程測試轉接站所采集到的告警信號之后,再將相關數據傳輸至監測中心。
2.2 監測中心的硬件設計
對于電力通信光纜線路維護系統來說,其中樞結構就是監測中心,其主要功能是結合系統的實際運行情況,隨時向監測站發送監測信號,同時會依據系統所設置的告警限制判斷系統是否存在故障,若是發現系統存在故障信息,會及時地進行故障信息的自動發送。此外,其還可以在接收到監測站所發回的測試數據之后,對相關數據開展分析,自動生產相應的文字記錄與圖表記錄并對光纜網的質量檢測數據及時上報。監測中心的系統硬件結構圖如圖2所示。
在實際的維護系統運行過程中,監測中心需要開展一定數量的監測站管理工作。
3 電力通信光纜線路維護系統軟件的設計與實現
在開展電力通信光纜線路維護系統設計的過程中,除了上文中所述硬件設計之外,還有一個非常重要的設計內容,就是系統軟件的設計。軟件設計過程中,需要結合系統各個部分的運行功能及硬件組成部分,對其軟件部分合理設計,在實際的軟件設計過程中,其軟件設計主要由模塊設計、子系統設計、數據庫設計幾個部分組成。
3.1 數據庫設計
在系統軟件設計過程中,其核心內容就是數據庫的設計,在實際的數據庫設計過程中,要能夠對數據庫服務器的運行質量、系統整體運行效率等予以綜合考慮,其設計內容包含了存儲、檢索、數據錄入等方面的內容,為了保證整個系統能夠正常運行,在開展數據庫設計的過程中可以選用服務器/瀏覽器模式,同時可以結合實際需求,適當地調配數據庫管理系統。
3.2 模塊設計
模塊配置是維護系統當中最為常用的配置,在實際的運行過程中,通過應用各個特定的模塊,可以實現各個子系統實際運行情況的查詢、分析、統計與收集,同時可以完成工作日志、實際運行信息、工作人員信息的記錄,其中所涉及到的大量數據可以為維護系統的安全運行提供有力依據。在維護系統中比較常用的模塊有:查詢統計分析模塊、庫存材料管理模塊、傳輸線路管理模塊、技術維護管理模塊、日常線路管理模塊、集中維護管理模塊、系統管理模塊等。
3.3 子系統設計
依據電力通信光纜線路維護系統的實際運行特點,可以依據系統整體功能對其子系統進行劃分,主要可以劃分為3個部分,分別為:第三方子系統、自有子系統、協作子系統。其中,第三方子系統主要指的是第三方廠商所開發出來的子系統,通常情況下,其內部細節是保密的;自有子系統主要是負責特定領域的業務處理,其對于一些業務的處理是獨立的,但是在實際的運行過程中,其余的子系統之間也存在著一定量的信息交流;協作子系統的主要功能是對其他各個系統的運行起到一定的輔助與支撐作用。
4 結語
在電力通信系統運行過程中,光纜線路傳輸是其最為主要的傳輸方式,做好其運行維護工作具有非常重要的意義,該文就主要對電力通信光纜線路維護系統的軟硬件設計予以了簡單分析,以期對于實際的電力通信光纜線路維護系統設計具有一定的參考價值。
參考文獻
[1] 王莉.探究電力通信光纜線路維護系統[J].城市建設理論研究:電子版,2014(2):23-24.
[2] 丁海.電力通信光纜線路維護系統的設計分析[J].中國科技財富,2010(3):113-114.
[3] 吳君麗.電力通信光纜線路設計施工要點分析[J].電子技術與軟件工程,2014(9):77.
[4] 袁博.電力通信光纜線路維護系統的研究設計[J].中小企業管理與科技(中旬刊),2014(11):326-327.