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電力通信傳輸網業務保護方式及調整研究

2019-02-13 20:46:25方桂林
數字通信世界 2019年2期

方桂林

(樂清市電力實業有限公司,樂清 325600)

電力是國家工業發展的重要保障,對于現代人生活具有不可或缺的現實意義,必須對其加強重視。在此過程中,需要采取合理的方式保護充電傳輸網應用過程中的各項業務,通過對其保護方式進行有效調整,能夠進一步保證各項業務有序進行。為有對其具有更為全面的認知,特此展開本次研究。

1 保護方式

具體而言,業務保護是指在光網絡實現操作的常規性業務之間預留出一定空間和資源實現電路保護,確保在其中任意一個關鍵點發生事故,均可以使用已經配置妥善的保護線電路通過倒換作業直接替換,已經受到干擾的各項業務[1]。通過使用該種方法能夠對業務安全進行更大程度的保障,確保傳輸網可以實現正常操作。通常情況下,需要在確保遠處與近處網元監控時進行保護,避免外業網管系統對其造成干擾,進而對線路保護倒換時間進行有效控制。通常情況下,以下幾種保護方式具有較大應用價值。

1.1 SNCP保護

該種保護是指兩點之間進行的保護工作,通常情況下不同通道需要路由也存在一定程度的不同。具體存在故障通道和保護性通道兩種,一般選擇使用雙發選收作為運行模式,由于SNCP和網絡拓撲之間聯系性極為有限,所以具有較大的使用范圍。不同網絡結構均可以使用該種方式進行保護,基于具體需求對其不同節點進行針對性保護,發送端口可以通過應用兩大子網向其接收端發送業務口令,接收端則通過應用倒換開關實現業務選配。

1.2 OLP保護

該種保護的主要傳輸模式通常包括雙方選收和選發選收兩種,如果主體線路網絡中存在問題或故障,可確保能夠自行切斷線路,經通過應用保護性光纜實現保護性功能。OLP可以通過物理路徑保護主用光纖路,進而避免進行全網倒換,同時可以使其倒換時長大大縮短,將其控制在50μs以內,如果光纜路由臨近站點中間,則可以使用該種保護方法。

1.3 OMSP保護

該方法可以實現1+1防護,能夠使其終端線路不需要進行保護,在現實應用過程中具體運行原理為在發送端和接收端安裝開關,光分路器等,與此同時,可以在發送端實施光信號分離,在接收一次選擇光信號,通常情況下,所選擇接收的信號可以在一定程度內分為兩路實現復用段供應,兩個供應段分別進行光保護和光工作兩部分內容,如果在工作中出現問題,故障或事故,接受了,可以通過倒換選擇使用復用段數據信息傳輸,在該系統內部,需要對線路系統和光纜特別備份。

2 保護方式調整

2.1 典型電路路由

在配置電路過程中,典型電路路由包括以下三種。第一,首先從無保護鏈層直接傳輸至接入層,使其作用于二纖雙向通道保護環,最后當其傳輸至骨干層之后,復用段需要實現保護環共享。第二種前半段與第一種一致,但是在復用段完成共享之后,需要再次做用于接入層,由通道保護環對其進行有效保護,最后實現無保護鏈。第三,整個電網之中,需要預留出電壓為220kV的變電站中第一個VC4,滿足繼電保護器運行需求,該VC4獨立于其它保護子網,通過靈活配置繼電保護電路,可以將其作為SNCP和無保護電路兩種。需要注意的是,當其骨干層鏈路達到STM-16的運行速率時,需要對復用段帶寬和保護環進行合理配置,確保位于骨干層之上的二纖雙向處復用段可以實現共享的保護環速率控制為STM-12,將其工作時隙控制在3到8之間,保護時期控制到11到16之間,利用可以實現共享的光纖虛擬電路實現保護技術。需要進一步組合其他鏈路和骨干層其余時隙,進一步形成可以在二纖雙向通道處實現作業的保護環。

2.2 調整原則

在對電力通信網絡進行保護時,需要基于工作思路和特定原則調節和調整保護方式,首先需要基于通訊網絡負責的具體業務工作實施全方位分析,通過分析之后才可以進行保護方法設定。通過深入分析通信傳輸網絡具體業務,提出以下幾點原則。

其一,在復用段環上進行電路配置時,需要確保復用段環內部所具有的VC4時隙統一,同時也需要保證VC12一致[2]。其二,需要基于繼電保護類型進行保護方式的合理確定,例如需要使用無保護方式保護差動式繼電電路。使用SNCP保護方式有效保護允許式繼電電路。其三,必須在第一個VC4內配置繼電保護電路。其四,需要使用SNCP保護新建設備接入層子網,應用MSP保護骨干層。其五,為了進一步保障傳輸網運輸質量及工作效率需要在每月檢查設備低階交叉應用狀況,在檢查之后,如果發現電線交叉資源不能達到十個VC4時,需要準備實施交叉板升級。其六,在配置電路時,如果發現即將用盡VC4時隙,需要在傳輸網管進行VC4服務層路徑增加,同時實時保護子網配置。

3 結束語

總而言之,在電力通信傳輸網應用過程中,通常采取SNCP保護,OLP保護以及OMSP保護三種方式對其常規性業務進行保護。在進行具體應用過程中需要基于調整原則對其保護方式進行有效調整,確保保護方式能夠最大程度滿足傳輸網應用需求,進而推進我國電路行業發展。

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