(徐州供电公司信息通信公司,江苏徐州221000)
摘要:随着社会的发展,对于电力通讯的安全性、稳定性、快捷性等提出了更高的要求。尤其是在经济全球化的形势下,电力通讯技术的改造升级变得越来越重要。电力通讯是确保电网安全稳定运行的基础性设施,也是社会发展的基础保障设施。在电力通讯技术不断改造升级的过程中,智能光网络应运而生。
关键词:智能光网络;电力通讯
前言
智能光网络是一种专门针对信令网的新型组网技术,它能够自动进行光网络连接和交换,解决了传统网络中存在的安全和使用率低、灵活性差、扩展性差等缺点,更加符合现代社会电力网络通讯的实际要求,因此值得推广应用。
1智能光网络的概述与优势
1.1智能光网络
智能光网络主要是指在传统光网络基础上,将ATM和IP路由功能引入到光网当中,实现传统与现代技术的有机整合的一种自动交换光网络。在此环境下,通过该网络技术,用户仅需要发出命令请求后,利用信令技术便能够实现信息的传送、交换等整套程序,具有较强的智能性特点。当前,智能光网络关键技术包括四种:首先,路由技术,是智能光网络中控制平面的技术,分为域内与域间路由协议,前者较适合统一运营商管理下的不同控制域,而后者适合非同一运营商的控制域。其次,链路技术,是指在邻接点传输面上,用于提供链路并管理节点之间的控制信道,该技术主要管理信道,以保证网络自动配置。再次,信令技术,是指在不拆除分布式连接且进行呼叫控制等多种情况下控制信息。最后,生存技术,该项技术作为智能光网的重要优势,通过替换路径消除系统运行故障,保障系统稳定运行。
1.2智能光网络的优势
1.2.1提高网络带宽利用率
资源浪费,冗余资源过多是传统光传输网络的诟病,一直以来就存在诸多不被应用到的资源,不仅导致了网络资源的浪费而且增加了网络运营的负担。而智能光网络的运用则很好的解决了此弊端,其对各类资源采取了不同等级的保护措施能够有效提升网络备用资源的的使用率,减少资源被闲置的概率并大为提升工作效率。在传统网络设置中,为保护网络的稳定性会预留50%的带宽,虽然利于保护网络但是却降低了带宽的使用率和网速的流畅性,而智能光网络具有动态保护机制,无须预留带宽既可以起到保护网络的作用。同时,对于骨干层环节上的数据业务设计了双归属,大为提升了资源的使用率。
1.2.2智能光网络的保护恢复机制
智能光网络在原来的传统网络前提下增加了控制平面,其网络的保护恢复机制具有智能和多样化的优点,其多样化主要体现在其适合多种保护恢复方式的支持,提升生存性机制。智能光网络的工作机理是用一个预先分配好的备用资源来代替已经失效的信息资源,类似于其他软件的备份功能,能够是现在故障发生时能够快速回复,保障正常的工作运行。在智能光网络中,传送平面单独完成保护工作,而传送平面和控制平面协调共同完成信息资源的恢复工作,信息的保护与恢复相结合的机制也是智能光网络独有的亮点。
1.2.3提高网络的可扩展性
在组织环网时,会根据业务预测安排电路,随着业务的增加和调整,该网络需新增节点设备或由于业务网的扩展新增节点时,需对原环网进行增加节点的调整,智能光网络的MESH特性并不要求新增的节点在线路速率上与原有的网络相同,使得运营商可以根据本站点的实际业务量需求来选择设备。
1.2.4简化网路结构和节省运行维护成本
通过在骨干节点设置OCS大容量设备进行通讯系统调度具备多方面的优势,一方面可以避免ODF/DDF的转接;另一方面降低了维护的压力和成本。而当前多套ADM系统的叠加运行,虽然在一定程度提升了运行的效率,但是需要扩大机房面积以及配备更多的维护人员,增加了维护的成本,而OCS系统不仅简化了网络机构,而且无需增加人员成本的投入,运营成本更经济。
1.2.5多厂商环境下端到端电路配置
随着跨域的大客户数量的增加,对于企业而言其管理难度是巨大的,不仅需要更加快速多厂商环境下的端到端电路调配而且需要更加智能化的管理平面,但是传统的SDH设备是难以满足需求的。然而智能的OCS设备通则达到平面内部协议畅通,减少配置时间实现快速响应的目的。
2智能光网络的关键技术
2.1路由技术
路由技术是智能光网络中控制平面的重要技术,分为域内路由协议以及域间路由协议,前者适用于同一运营商的不同控制域,后者则适用于是不同运营商的控制域之间。
2.2链路管理技术
链路管理运行于邻接节点间的传输面上,用于提供链路并管理节点之间的控制信道,该技术主要用于信道的管理,精确故障区域并进行隔离,以保障光路自动配置。
2.3信令技术
传统的电力通讯系统的控制方式采用的是网管集中调度,但在智能光网络中采用信令技术更具智能化优化。信令技术不仅能够建立与拆除分布式连接而且能够进行呼叫控制与连接控制信息等。
2.4生存技术
该技术的运用在于当网络发生故障后快速恢复受损的业务,其运行原理是基于MPLS协议,其保护机制有区段保护和路劲保护大类,是智能光网主要的优势之一。路径保护作用于连接终端,通过替换路径来解处故障,区段保护则是作用于两个相邻的节点上,通过将受损链路转移到正常的链路上,实现解除故障的目的。
2.5自动发现技术
自动发现指的是网络通过信令协议实现网络资源的自动识别,包含控制实体、层邻接以及物理媒介层的逻辑邻接和业务发现。
3智能光网络在电力通讯中的应用
3.1合理选择站点
针对电力通讯系统而言,选择站点是利用该网络技术的首要前提。在站点确定过程中,应坚持合理原则,综合考虑站点中的业务流向、流量等要素,同时,结合通讯条件及业务种类等因素确定站点。在确定之前,应进行大量比较,选择业务发展较高、前景较大的站点。具体来说,可以根据网络实际运行情况及特点分级选择通信站点。通常,该网络要超过三个小时,才能够将自身优势展示出来,且站点数量越多,那么其优势发挥效果也随之变大。目前,由于电力通讯具有特殊性,还可以根据管道、光缆等具体状况确定站点及其数量。
3.2优化网络结构
网络结构作为该网络技术应用的关键,其在选择和优化过程中,应加强对站点中光缆数量的关注,科学、合理确定网络分层及分域,为后续工作提供支持。智能光网络站点的网络要经过软件计算,并通过人工调试获取相关数据信息,以确保结构设计合理性。为了突出该网络技术的特点,一般将光缆确定为四根以上,同时,结合当前国家电力通讯系统实际情况,可以在城域中的骨干层采取网状形结构完成设计目标,以满足电力通讯需要。
3.3加强对网络的升级
目前,在中国电力通讯系统当中,智能光网络与传统通讯网络融合到一起,如果不进行升级处理,难以实现通讯目标。因此,需要对网络进行升级管理,才能够对网络进行统一控制和管理。网络管理系统能够通过自身的集中控制实现区域中网络的自动连接,以满足通讯需求,同时,促使区域间标准化信令接口增加,保证全网能够实现自动交换目标。
3.4对新旧网络进行功能定位
针对中国电力通讯系统发展现状来看,由于传统网络技术应用范围较广,难以在短时间内全部替换新技术,为此,在特定时间内,该网络与传统网络需要共同存在于同一个网络当中,所以应对两种网络实施明确的功能定位,明确两种网络的职能和分工,使二者能够在同一系统当中,开展不同的工作,以此来提高系统运行效率和质量。新建的智能光网络主要用来满足不断增长的数据业务需求,为客户提供可靠的服务,且对业务进行动态、实时管理,提高通讯质量。而针对传统业务,要根据不同地方生产实际要求采取循序渐进的分割和接通方式完成传统网络升级。随着社会经济快速发展,各领域发展对电力能源需求量日渐增加,对电力通讯系统也提出了更高要求,在电力系统未来发展过程中,智能光网络将成为电力通讯系统的首选,为电力系统安全、可靠运行保驾护航。
4结语
智能光网络凭借自身强大的智能性、高效性等优势成为电力通讯系统的重要技术。在电力通讯系统发展中,电力企业应积极引进该项技术,充分利用该项技术的优势,合理确定站点,优化网络结构设计,重新定位新旧网络功能,不断提高通讯系统效率,为电力系统稳定运行提供支持。
参考文献:
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[2]廖子熙.浅谈智能光网络在电力网的应用[J].信息通信,2011(05)
[3]王小松.无线传感器网络在智能电网中的应用[J].通讯世界,2014(12)