國網浙江省電力有限公司武義縣供電公司 浙江 武義 321200
在配電自動化建設與改造過程中,通信接入網是極其重要組成部分。因此,一個網架牢固、組網靈活、擴展性強的通信網絡是配網自動化建設的重要環節[1]。本文通過對縣公司配電自動化通信接入網建設進行研究,制定了配電自動化通信系統技術原則,研究了基于手拉手的組網方式中的光纜路由設計和光鏈路ODN設計。
根據配電自動化系統的層次結構及數據傳輸可靠性等級要求,分為主干網、接入網兩個層次,其中主干通信網是指OLT與主站之間的通信網絡,接入網是ONU與OLT之間的通信網絡。按照要求“三遙”DTU信號應通過光纖有線方式接入,接入網OLT與ONU采用手拉手組網方式。OLT應布置在變電站內,而ONU、分光器與DTU統一組屏,布置在10KV站所內。光纜路徑原則上按照電力電纜路徑敷設,通常采用無金屬管道光纜,使用通信專用管孔。
基于通信可靠性要求,配網自動化EPON普遍采用手拉手組網,該方式下每個ONU與安裝在連個不同變電站的OLT連接,因此ONU必須具備雙PON口。手拉手鏈路中ONU與OLT 之間的兩條鏈路處于主備狀態,正常工作模式下,ONU僅能通過主用鏈路轉發報文,當主要鏈路中斷時,ONU可切換到備用OLT,切換時間小于50毫秒,業務不會發生中斷[2]。
按照省公司配電自動化通信系統技術原則,“三遙”DTU信號應通過光纖有線接入方式,因此要實現各開閉所、環網柜之間的光路連接,必須要有足夠的光纜管道資源,才能滿足變電站OLT至終端ONU之間的通信連接。配電自動化通信接入網光纜路經原則上按照電力電纜路徑敷設,對于新建的電力管道,在配電網規劃時,已同步建設或預留光纜專用管孔資源,可以直接使用[3]。但是,對于處于老舊城區部分需要接入站點,由于建設規劃早,電纜管道堵塞、管孔資源不足,也沒有專門光纜管孔配置,不一定滿足配網自動化通信光纜最佳路由設計。
對于配電自動化新建區域,應結合管道、桿路路徑排查形成的光纜可用路徑網狀圖,按照技術可行性、經濟合理性等指標,并兼顧遠期規劃,合理選擇終端站點的組網方式。對于需新加入的個別終端,應選擇合理的接入方式。為了保證系統可靠性,原則上新增接入終端還應保持“手拉手”保護方式 。接入之前應考慮新加入終端后,光纜長度增加損耗,增加分光器增加損耗等對原鏈路光損耗的影響,保證相關技術參數指標在可接受范圍內。
根據OLT、ONU光模塊接口參數,實際工程竣工后,光路是否可用只需要滿足傳輸距離不超過 20公里,各ONU接收光功率應大于接收靈敏度-27dBm,小于最小過載光功率-3dBm。
ONU側接收光功率=OLT發射光功率-光路損耗,其中光路損耗=各分光器插入損耗之和+光纜長度×每公里損耗+各熔接點損耗之和+各法蘭盤損耗之和[4]。
分光器是ODN系統的中不可或缺的組件,是一種連接OLT和ONU的無源光器件,它把光信號按功率分配到若干輸出光纖上。在配電自動化通信接入網中常采用“手拉手”組網方式,此種組網方式中采用1分2非平均分光器,10:90、20:80、30:70、40:60、50:50分光比插損典型值分別為10.4:0.9、7.4:1.3、5.6:1.9、4.4:2.6、3.4:3.4 。
按照OLT 光模塊的發射光功率2-7 dBm、接收靈敏度-27dBm,ONU發射光功率-1-4dBm、接收靈敏度-27dBm。上行允許衰耗范圍:26-31dBm,下行允許衰耗范圍:29-34dBm,故光鏈路最大允許損耗26db光纜損耗0.4dm/km,熔接損耗和法蘭插入損耗分別按照0.1db、0.2db,分光器之間等距情況下(不考慮光配之外的光纜熔接點),“手拉手”鏈路中采用同一分光器,在不同分光比情況下,按照公式:

以及最大允許鏈路損耗限制,可直接計算出分光器最大的接入數量。公式中,Lossk為第k個分光器ONU側光功率,m為最大分光器接入數量,αi為分光器分光比大一側插入損耗,βk為第K個分光器分光比小一側插入損耗。當鏈路中采用同一類型分光器,則LOSSk隨k增大而增大,只需計算當k=m時,LOSSm≤26,m的數值即分光器的最大接入數量。按照1:2分光器不同分光比情況下插損典型值計算,10:90分光比時,m=5,30:70時,m=6。在實際應用中,在靠近OLT側,通常使用分光比大的分光器,保證干線上光功率滿足更多的分級,傳輸更遠距離。在鏈路后端,一般選用分光比差距較小的分光器,在最后一級一般選用50%分光比的分光器[5]。
本文通過對縣域內配電自動化通信接入網設計原則,EPON在電力系統中的組網方式進行分析,介紹了配電自動化通信接入網光纜設計思路、光路設計原理、計算方法,以及在工程實際中分光器的部署方法。光纜路徑優化、光路設計不但可以節省建設成本,對配電自動化通信接入網的建設與改造也具有指導意義。