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摘要:在我国电力通信系统中,网络通信被广泛的应用,电力通信数据网络系统对于客户来说可以准确的记录与分析电力数据信息,可以及时的了解电力系统的工作状态,保证电力系统安全稳定的运行,保障人们的用电安全。因此,一定要加强电力通信数据网络系统的管理,使用科学先进的技术,设计电力通信网络信息系统。本文主要讲述了电力通信数据网系统的设计。
关键词:电力通信;数据网体系;设计
随着社会信息网络化技术不断深入,计算机己由原本单机运用模式逐渐发展转变为,跨区域、部门以及部门间对话的计算机网络通讯期,在人们日常生活中具备有重要地位。近些年来,计算机网络通信技术得到了迅猛发展,网络通信技术被广泛的应用在不同领域,其中也包括电力系统,网络通信技术就是借助计算机或互联网通讯等载体,进行图形文字资料的采集处理及传输等资源共享效果的技术。
一、简述电力通信技术
近年来我国电力设施的不断增多和电气产品的日益普及,电力系统在社会生产中所发挥的作用越来越突出,这也为电网提出了新的要求。截至目前,电网的安全、经济、稳定运行已成为当今用户追求的首要目标,这也为电力通信系统提出了新要求,在这种条件下,电力系统有关部门和经营企业通过公司化改组、市场化运营以及现代化管理来提高电力通信系统的容量、可靠性已成为不可逆转的趋势。但是时至今日,我国大多数地区的电力光缆仍然是由传统的光缆、ADSS光缆以及OPGW光缆组成的。在近些年来的光缆建设中,以OPGW光缆为首选条件已成为当今时代的主要模式,也是各变电站、发电厂研究重点。就这种传输网络分析,其所采用的结构大多都是环网结构,及时对其端机进行了重组和改进,其传输率一般也都是在2488Mb/s或者622Mb/s。这就使得我国的电力通信技术存在着一定的不足和欠缺,这些问题主要表现在以下几个方面:
(1)灵活性
灵活性差是电力通信系统中存在最突出的缺陷。在这种条件下,传统的通信网的业务调度能力差、静态的端到端服务配置效率低,这就使得在工作中业务的疏通、汇聚往往都出现堵塞现象,对于一些突发性较强的数据分析来说其存在着严重的先天性不足,且在管理方面依赖性过强,这就造成了其工作灵活性不够,一旦出现故障,极容易造成大范围受损,后果不堪设想。
(2)业务模式单一
由于SDH网络在应用中无法对不同用户和业务进行分级,因此提供的保护方式也较为单一。在这种条件下,不仅网络资源的利用效率降低,同时其业务管理范围也极为狭窄,造成大多数地区的线路存在着管理空白。
(3)安全性差
以SDH网络为主的通信系统在管理中仅仅是依靠2个光缆线路组成环形网络,难以应对网络光缆中断的故障,存在着很多通信失灵、通信中断的故障。
二、电力通信数据网设计
2.1TMN结构体系
通常来说,TMN结构体系的主要功能是管理分层,这个体系可以根据电力系统的实际需求把电力通信划分为不同的层次,几个层次之间相互独立,并且由独立的OSF。这个结构可以把管理工作分为很多阶段,按照电力通信数据系统的建设需求来设计器层数与底层的功能,并且在这个基础上慢慢开发出其他层次的功能,慢慢的建立起电力通信的网络体系,以满足其他电力通信信息管理的需要。
2.2无源光纤网络
一般来说,光纤技术大致可以分为两类:第一类是有源光网络,另一类是无源光网络。无源光纤网络属于介质网络,可以更好地消除有源设备,避免外界因素对系统运行的影响,降低系统运行成本,这也是电力企业新引进的技术。无源光纤网络技术适用范围比较广,可以使用任何形式的信号。目前,无源光纤网络技术主要是应用以太网,能够支持1.28Gbit/s的系统运行速率,随着光纤技术的快速发展和小断完善,系统运行速率会升至11Gbit/s,无源光纤网络技术把网络技术和网络结构结介在一起,采用光纤的传输方法,在系统内提供各种业务。无源光纤网络技术在配网自动化通信系统中的应用可以降低系统的运行成本,属于最高效的通信技术。无源光纤网络技术在配网自动化通信系统中的优势可以体现在以下几点:一是,应用成本较低,技术后期维护比较简单,扩展容易,而且方便升级。无源光纤网络的传输无须放置电源,容易放置,易于管理,而且无源光纤网络结构资源占有率较低,回报率比较高。二是,无源光纤网络适应性极强,而且属于多业务平台。三是,无源光纤网络技术的宽带速率较高,可以达到11Gbit/s。四是,无源光纤网络技术服务的范围比较大,而且服务质量有保证。
2.2电力通信数据网的设计
(1)电力通信数据网设计前的准备工作
电力通信网络数据信息系统在设计之前,我们首先要做的就是熟练掌握客户需求,根据实际情况来设计电力通信网络数据信息系统。在进行设计的过程中,肯定会涉及到大量的图文、图表的处理,所以既要选择一个具有强大的数据处理功能的软件与程序,一般都是用Oracle。
(2)数据模型的建立
在对电力通信网络管理信息系统进行设计之前,为了使得那些抽象的数据形象化,避免在建设的过程中出现问题,所以,就要建立一个数据模型,它通常由两个部分组成:一是通过DBMS的利用来分析几率电路走势;二是对于线路的具体位置的记录掌握对象因索。
(3)建立数据库
在对电力通信网络管理信息系统的数据库进行建立之前,要对在这个过程中所有的大量数据进行收集。除此之外,在建立数据库的过程中还要加强对图文之间的清晰度的把握,了解他们之间的相互关系,只有这样,才可以做好电力通信网络管理信息系统数据库的建立工作。
2.3网络管理系统设计
(1)主从式的结构
具体而言就是运用后台来实现对所有的设备的电路进行管理,这种方式对操作管理的要求是极高的,必须做到高度集中,即使是这样,也难免会存在着许多的问题,一日_后台的运行出了问题,那么整个系统就会面临失去控制中心的风险。
(2)分布式结构
这种结构较主从式的结构是存在一定的优势的,因为他本省就具有优秀的管理配置模式,这样的优秀的设备作为后台运作的核心,才可以使得各个系统之间的和谐的运行,才可以为后台的运行工作提供了保障。
2.4系统功能和结构设计
电力通信网络数据信息系统在设计的过程中,一定要尽可能采取J2EE体系架构,以及Java语言来设计。在编程语言中Java语言有着比较大的优势,并且有J2EE规范。所以,这都成了很多企业的选择。把这些应用在电力通信网络数据信息系统的设计当中,这些不单单可以使得系统的稳定性得以提升,还可以使得系统得到更好的性能。因此,我们应该深入加强J2EE与Java的研究,尽可能使电力通信网络信息系统的工作运行具有可管理性,可复用性以及可开放性等等。由于J2EE在强大多层结构的支持之下,我们的设计师们需要对其进行充分的了解,以确保电力通信网络数据系统可以满足电力系统的实际需求,合理科学的配置相关设备,尽可能避免出现传统设计中常见的问题,保证电力通信网络数据系统更加层次分明。增加了故障检测,设备性能分析,故障管理等功能,有效保证了电力通信网络数据信息系统安全稳定的工作运行。
三、结束语
总而言之,随着我国社会经济与科学技术的不断发展,先进的网络通信技术已经被广泛的应用到各行各业中,并且都会在不同的程度上为各行各业的发展带来技术上的创新,有效的提高了电力通信网络数据信息系统的性能,为我国电力系统健康稳定的发展做出相应的贡献。
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