羅 磊
(中國能源建設集團湖南省電力設計院有限公司,湖南 長沙 410000)
OTN技術,即光傳送網,基于波分復用技術構建的一種電力傳輸網絡。網絡信息環境下,科學利用OTN技術,可以達到電力公司業務發展的要求。同時,OTN技術融合了傳統電力通信傳輸網絡的優點,實現了光域與電域的跨越式傳輸,避免了傳統通信傳輸網絡的調度水平低、保護程度不夠的情況[1]。具體的網絡拓撲如圖1所示。

圖1 OTN技術的網絡拓撲圖
實際上,探究OTN技術內涵時,可以從如下3個方面實施說明。
第一,從OCL層的角度。運用OTN技術時,依靠OCL層,能夠對各類業務的信號供應端進行透明光的有效傳輸。但是,鑒于電力通信傳輸網絡相應業務的傳輸速率存在著一定差異性。基于滿足有關業務接入的目的,需要把OCL層劃分成3個不同的電子層域,進而實現對電力通信傳輸網絡的實時監測和保護,增強整體的管理能力。
第二,從OMS層的角度。運用OTN技術時,依靠OMS層,能夠對不同類型的波長信號供應相應的網絡連接區域。借助科學設定此層次,不僅能夠確保相應波長信號傳輸更加完整,而且增強了電力通信網絡的傳輸能力。此外,相關技術人員能依靠OMS層,完成對電力通信傳輸網絡復用段的有效保護。
第三,從OTS層的角度。運用OTN技術時,依靠OTS層,能夠對光復用段相應信號處于各個種類光介質中的傳輸給予良好的條件,完成開銷與適配OTS層的任務。
一般將OTN技術運用到電力通信傳輸網絡中進行優化,具有如下4點優勢。第一,可以提供給多個客戶高效的信號透明化傳輸,同時實現了封裝信號的目的,使其符合相關的標準要求。第二,能夠進行較大顆粒寬帶的循環、交叉以及合理分配利用,使寬帶數據相應的適配與傳送的效率均得以提升。第三,供應給很多跨運營商傳輸更加科學的管理方式。第四,使構建電力通信傳輸網絡和保護的水平獲得有效提高[2]。
本次研究以某電力通信傳輸網絡工程項目為例,共計包含了2個地調,500 kV、220 kV、110 kV站點的數量依次為3個、12個、62個。結合有關業務的具體承載對策情況,此次主要目標為改進和優化某電力通信傳輸網絡中的相關OTN設備組網絡。將相關OTN設備合理設置為:500 kV站有3個、220 kV有13個,根據Mesh相應的組網方式,完成OTN骨干層框架的科學建立任務。構建匯聚層的節點與相應環形組網時,需要接入相應的骨干層,應將接入層的業務流量控制到620 Mb/s以下,運用相關SDH設備,并采用環形組網的形式[3]。
基于對龐大業務量要求地調落地因素的考慮,并且鑒于500 kV的站點擁有很大的業務量,此次優化策略在地調、500 kV的站點設置3臺相關的OTN設備,而其他站點則各設置2臺相關OTN設備。
結合某電力光纜網與有關SDH傳輸的A網構架體系進行的優化策略涵蓋了14個不同的站點,并將其當作相應的骨干層,設置OTN設備的總數為14臺,相應的傳輸鏈路帶寬是50G;其中當作匯聚層的站點共計7個,在每個站點均設置1臺OTN設備,相應的傳輸鏈路帶寬是50G。同時,針對以上站點棄用的20G或者2.4G的SDH設備加以有效升級改造處理。具體的網絡結構如圖2所示。

圖2 某電力傳輸的OTN網絡骨干層與匯聚層圖
改進和優化時,應該確保電網傳輸業務獲得有效管控,能夠正常進行傳輸,具體的電力通信傳輸網絡優化流程如下。
(1)對OTN骨干層與匯聚層節點加以科學構建,同時予以科學調試處理。
(2)將220 kV的業務遷移到相關OTN網絡中,同時實施有效調試。
(3)將110 kV的業務進行遷移處理,并結合具體狀況明確與OTN骨干層相接與否。
(4)OTN網絡的骨干層、匯聚層以及SDH接入層網絡的節點均獲得有效調試后,可以改進和優化相應的遷移業務。
深入探究與分析基于OTN技術下的電力通信傳輸網絡的優化策略尤為必要,具有重要的研究意義和實踐價值。本文闡釋了OTN技術的概念和內涵,說明了其優勢,同時分析了OTN技術在具體電力通信傳輸網絡工程中的優化案例,以期為相關人員提供參考。