银南供电局光SDH通信网络的优化设计
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关于电力SDH光纤通信网络组网优化探讨作者:颜江腾来源:《中国新通信》 2018年第18期【摘要】电力SDH 光纤通信系统的网络优化对电网的稳定运行具有十分重要的作用,通过对电力SDH 光纤通信技术的应用现状进行分析并结合SDH 光纤通信网络的建设特点,提出SDH 光纤通信网络组网优化策略。
【关键词】电网 SDH 光纤通信网络优化SDH 光纤通信网络作为电网在中各类数据业务的传输支撑网络,对电力系统的运行安全具有十分重要的意义,特别是在电力企业的用户日趋复杂的情况下,良好的光纤通信系统对电网的安全运行与各项业务的开展起着决定性的作用。
因此,根据电网的发展需要,对现有SDH 光纤通信网络的组网不断进行优化,才能够保障电网的安全稳定运行和满足电网日以增长的业务发展需要。
一、电网中光纤技术通信的应用现状1.1 SDH 光纤技术在电力通信网络中应用的推广在上世纪我国电网通信网络主要采用的是PDH 通信技术,即“准同步数字序列”技术,由于这种通信方式一次性提取的数据信息量比较小,容易造成通信链路的阻塞,而且在通信的过程中需要耗费的硬件设备资源也比较多,通信的速率较慢,而且通信设备的维护比较复杂,一旦出现故障,就会影响着配电网络的正常工作。
随着光通信技术的不断发展,PDH 通信技术逐渐被SDH 光纤通信技术所替代,也就是被“同步数字序列”通信网络代替,它是一种多层网络、逐级分层特性网络,网络通信的速度快、带宽宽、容量大,网络稳定性更好、并具有较强治愈性的新一代光纤通信技术。
1.2 SDH 电力光纤通信网的应用发展SDH 光纤通信技术因为其具有的高稳定性、安全性、可靠性、治愈能力和传输速度快、带宽宽、容量大等优势特征,在电力通信网络中作为各类数据业务传输的支撑网络已得到了广泛的应用。
目前,在电网中的SDH 光纤通信网络采用“接入层—汇聚层—核心层”进行组网,其中在市级电网中,110kV 及以下的站点为接入层,220kV 站点为汇聚层,220kV 以上站点和市级供电局为核心层。
电力通信 SDH 光传输网网络优化发布时间:2021-10-08T06:50:55.832Z 来源:《当代电力文化》2021年16期作者:宋莹玮[导读] 通过运用通信网络的方式来发展电力,是目前我国电力发展中应用的方法宋莹玮国网吉林省电力有限公司长春供电公司电力调度控制中心吉林 130051摘要:通过运用通信网络的方式来发展电力,是目前我国电力发展中应用的方法。
因此,作为一种基础设施而言,电力通信网络成为了智能电网、电力物联网的主要组成部分,对于国家电网的各类业务有着安全保障的作用,能够确保电力通信业务得以高效和安全的运行。
目前的电力通信设备往往是采用SDH光传输的方式开展的,其通过网络敷设,将电力业务实现全面覆盖,这样的网络优化体系的特点是可靠性强。
在SDH光传输网的作用下,电力通信可以将目前网络格局不合理、带宽分布不均匀、资源过度浪费,以及网管软硬件老旧等情况加以改善,尤其是改变光缆资源不均衡的情况。
鉴于此,本篇研究如何实现网络模式的优化,改善电力通信网的安全性,得到电信网通信可靠性提升的目标。
关键词:SDH;网络优化;电力通信 0前言当数据网络建成之后,城市中的信息就可以实现共享,这样的网络化生活已经覆盖到县乡镇,许多地区都在通过通信网来实现大宽带、大容量和大数据的共享,便捷了人们的生活状态。
电力通信网本身是我国智能电网的重要组成部分,目前该网络受到了广大民众的信赖,已经覆盖了35KV以上的多种变电站,其他生产场所也实现了普及。
从宏观角度来说,网络对接业务包括了多项内容,例如自动化的调度、信息的稳定性和安全性、保护继电措施等,相关业务的开展需要监控技术的支持,比如通过综合数据网、行政语音、视频监控等信息管理办法来运营,此时,就可以实现网络稳定性和安全性的提高。
1、网络现状电力通信网络在实现运行管理的时候,需要分级处理,比如将通信网络分为一级、二级、三级不等的通信网络。
网络业务大致可分为两大类,详细是主网和配电网。
现代国企研究 2016. 11(下)124上世纪八十年代美国通信技术研究所最先提出SDH传输系统,将其定义为融合交换、传输、复接等功能,基于同一网管系统实现操作的信息传输网络。
电力通信SDH传输网是建立在传统PDH传输网基础上,能够以提供物理传输信号为基础处理、监控网路信号,该系统能够使通信网可靠性和安全性大幅提升。
一、SDH传输系统概述(一)SDH传输系统优势相对于PDH传输网SDH通信网具有明显优势,总的来说SDH系统具有以下四方面优点:第一,存在标准化信息结构等级。
SDH传输网中不同速率信号构成同步复接关系,使得不同SDH设备光口的有效互连。
第二,具有较强的网络维护、故障检测、监控能力,通过将开销字节加入SDH帧结构实现网络维护。
第三,利用同步复用方式简化通信网络上下支路信号,网络系统本身具有较高的自愈能力。
第四,具有极佳的网路兼容性。
SDH传输网络不仅能够对原有PDH系统通信信号进行处理,还能够实现FDDT、ATM等数字信号的兼容。
(二)SDH传输系统结构构成国内电网建设过程中,变电所和发现站数量不断增多,SDH传输节点数量也迅速增加。
SDH传输系统主要包括光纤、数字交叉连接、分插复用设备、终端复用器等,电力通信网中仅SDH传输网络中心节点存在业务差异,其他节点具有一致类型业务,生产管理、电能计量、线路运行通道、调度电话等系统均可进行统一管理。
这样通信通道得到了极大简化,常规SDH传输系统节点通过上下两个通道就能够进行信息传输。
二、电力通信SDH传输网发展现状和问题(一)SDH传输网发展现状SDH传输网优点包括网络建设快、安全系数高、兼容性强、可靠性高等,因此我国电力通信网广泛应用了该传输网,地方供电局也从自身特点出发进行了覆盖变电所和中心站光纤通信系统的建设,使得电力通信网获得了可靠的信息传输和电话通道。
例如在地方电网500kv变电所通信展中,报站通信传输系统通常有两套,一套SDH传输系统于本站分别与省级干线通信网和地区干线通信网相连接,另一套系统于地区通信中心站和省级干线通信网和地区干线通信网相连接。
电力通信SDH专输网络架构的优化及改造1 SDH 传输系统概述1.1SDH 专输系统简介SDH( Synchronous Digital Hierarchy )专输系统是1985 年由美国贝尔通信技术研究所提出的,是一种将复接、线路专输与交换等功能进行融合,通过统一的网管系统进行操作的综合性信息传输网络。
SDH 专输系统的适用范围极为广泛,在微波传输、卫星专输以及光纤通信体制中都能得到有效应用,因而实现了通信网络的综合性管理,对于通信网络能够做到实时监控、动态维护,极大得提升了网络资源的利用率。
SDH专输网的出现是基于传统的PDH专输网,SDH能够在提供物理传输信号的基础上,对网络信号进行监控、处理,并具有较快的恢复能力,通过引入SDH专输系统能够有效提升通信网的安全性及可靠性。
1.2SDH 专输系统的优点与原有的PDH专输网相比,SDH通信网的优势较为明显,综合而言,SDH系统的优点主要包括以下四个方面:一是具有标准化的信息结构等级,在SDH专输网中,不同速率的信号形成同步复接关系,从而实现了不同SDH设备的光口互连。
二是网络监控、故障检测与维护能力极大提升,通过在SDH 帧结构中加入开销字节来实现网络维护功能。
三是同步复用方式的使用简化了通信网络中上下支路的信号,网络系统本身的自愈能力提高。
四是网络兼容性极佳,SDH专输网除了能够处理原有PDH系统的通信信号,还能够兼容ATM FDDT等数字信号。
1.3电力通信SDH专输系统的结构组成随着我国电网建设步伐的不断加快,发电站与变电所的数目逐年增加,电力通信网中SDH专输节点的数目也快速增长,某些大型城市的SDH专输网节点甚至超过150个。
SDH专输系统主要由终端复用器、分插复用设备、数字交叉连接设备以及光纤等通信专输媒介组成,在电力通信网中,除了SDH专输网中心节点的业务存在差异外,其它各节点的业务类型是基本一致的,包括调度电话、线路运行通道、电能计量以及生产管理等通信专输系统均能够实现统一管理。
电力通信 SDH光传输网网络优化摘要:SDH技术是当前我国应用最为广泛,而且技术最为成熟,性价比最高的一种数据传输技术。
它的存在可以有效的提升信息传输的效率,对于我国经济的发展和人们的生产生活都有着非常重要的作用。
而本文也将围绕电力通信网络中SDH技术的优化展开探讨。
根据深入分析及优化原则,探讨优化方案以及优化的应用,从而为这项技术日后的发展提供一些参考和建议。
关键词:电力通信;SDH;网络优化前言:对于当前的通信技术而言,SDH技术早已不再陌生。
尤其是在我国电力通信系统中,SDH技术已经成为了主要的技术之一,但是由于各种技术原因,使得SDH技术在维护保养等方面依然面临着许多的问题,因此,我们也将围绕SDH在电力通信方面的优势以及所面临的不足,针对性地提出网络优化的有效策略。
帮助SDH光传输网能够更好的参与到电力通信过程中,发挥应有的作用。
1电力通信中SDH光传输网络的运作现状光传输网络SDH和环形供电是当前电力通信网络中的主要组成部分也是信息传输的关键所在。
虽然SDH光传输网络在电力通信过程中发挥着非常重要的作用,但是在实际工作中,SDH依然存在着很多短板,比如由于构成光传输网络的网架是以跨环的方式开展穿透业务的,所以会比较容易在这个过程中出现节点瓶颈或者宽带瓶颈的问题。
再比如它的依托层光缆路的维护和保养也比较困难。
这些都使得SDH光传输网络难以真正实现普及。
此外,由于为了确保 SDH光传输网络的安全性往往需要以环形拓扑结构来对其网络进行架构,所以这也使得光传输网络在维护的便捷性和中心接入点的安全性能方面都受到了制约。
也限制了光传输网络在电力通信方面的进一步发展,这也要求我们在实际的工作中,必须在充分了解这些制约因素的基础之上,不断地对SDH光传输网络进行优化,以确保这项技术能够在电力通信中发挥最大的作用。
除此之外由于光缆设备在长时间运行之后也会出现线路老化的情况,甚至会因为使用环境的影响而让老化速度不断加快。
探究SDH技术在电力通信中的应用及网络优化SDH(Synchronous Digital Hierarchy)技术是一种同步数字分层传输技术,被广泛应用于电力通信领域。
SDH技术采用光纤传输,具有高带宽、高可靠性和高可扩展性的特点,可以满足电力通信对带宽需求大、数据传输稳定可靠的要求。
SDH技术在电力通信中的应用主要体现在以下几个方面:1. 高速数据传输:SDH技术具有高速数据传输的优势,能够满足电力通信系统对实时数据传输和大容量数据传输的需求。
电力通信系统需要实时监测和控制电力设备的运行状态,SDH技术可以实现对电力设备传感器的数据实时采集和传输,以及对电力设备故障诊断数据的传输。
SDH技术还可以满足电力通信系统对大容量数据传输的需求,例如电力系统的遥测数据、保护数据和历史数据的传输。
2. 可靠性高:SDH技术采用光纤传输,具有抗干扰性强、传输距离远、传输信号质量好等优点,能够保证电力通信系统的传输质量和稳定性。
在电力通信系统中,数据的可靠传输对于电力设备的监测、调度和保护至关重要,SDH技术可以提供可靠的数据传输保障。
3. 灵活可扩展:SDH技术具有灵活可扩展的特点,可以根据电力通信系统的需求进行灵活配置和扩展。
对于电力通信系统来说,随着电力设备的增多和电力网络的扩展,对通信带宽的需求也会不断增加,SDH技术可以通过增加光纤传输的速度和频率来满足这种需求。
SDH技术还支持多种接口和协议,可以与其他通信设备和系统进行互联互通。
针对SDH技术在电力通信中的应用,还可以对其进行网络优化,以进一步提高系统的可靠性和性能。
网络优化可以从以下几个方面进行:1. 拓扑优化:通过对网络拓扑结构的优化,可以减少网络链路和节点的数量,提高信号传输的效率和可靠性。
拓扑优化可以基于电力通信系统的特点和需求进行,例如可以根据电力设备的分布和通信数据的流向进行网络拓扑的设计和优化。
2. 安全优化:电力通信系统对数据的安全性要求很高,网络优化可以通过加密和认证技术等手段提高系统的安全性。
关于电力 SDH光纤通信网络组网优化的思考摘要:中国的全球信息化建设之路已有数年,近年来,我国家电网的数量与规模同以往相比而言有了极大的变化,这说明我国的国家电网建设已取得了巨大成效。
然而,规模数量的不断增加也意味着需要更加灵活可靠的电力通讯系统网络,本文也将立足于此处,浅谈本人关于电力SDH光纤通信网络组网优化的思考,以供读者分享和参考之用。
关键词:电力;SDH;网络组网引言:电力系统是维持我国网络通讯系统持续稳定运行的必要基础,也是带动国家网络发展重要支撑点,对我国发展电子电力通讯技术有着极为重要的作用。
我国的电网规模及站点数量随着城市的发展而不断铺展开来,并且产品也随着科技的发展而不断升级迭代,目前人们日常生活中以SDH光纤作为网络通信手段的新一代电力通信网络系统的业务量也已有明显增加。
为了保证电力系统的更高要求,新的电力光纤通信网络系统结构将进行不断的更新和优化,以满足我国逐年增大的国家电网的发展需求。
一、我国电力光纤通信网络系统的现状(一)SDH光纤通信网络在电力系统中的应用电力系统的组成部分十分复杂,由多个部分组成,如用于维护安全的稳定系统、保护电力的保护系统、为保证不同需求的光纤通道等。
近年来,我国的网络通信技术不断升级更新[1],传统的通信方式已不适应于新型的网络系统了,在此背景之下,SDH以逐渐进入了人们的日常生活。
因SDH可以一次性对大量的信息作出提取等操作,可以在硬件上起到节约成本的作用,因而在整个国家网络的电力通信系统中占据一定地位,并随着网络的发展不断的进行推广和发展。
(二)目前我国的SDH光纤通信网络的发展还不够先进与我国不断发展的国家电网规模相比较而言,电力SDH光纤的发展技术和发展情况还比较不尽人意,其原因是因为我国的电力网路系统的项目施工通常分为多个阶段所组成,因此在不同的阶段需要分别配置电力SDH光纤通信网络,这也导致了电力SDH所受于实际电力网络系统的建设情况的限制。
浅析电力SDH光纤通信网络组网优化摘要电力SDH光纤通信网络组网优化满足大规模电网发展要求,使电力系统通信网络可靠性和灵活性兼备,且实施效果好,本文主要从两个方面分析我国电力光纤通信网络现状,依据电力系统通信网络特性,深入探讨电力SDH光纤通信网络的具体应用及优化方法。
关键词电力系统;SDH;光纤通信网络在电力系统通信网络中,光纤通信方式应用普遍,业务量大。
该过程中,系统能否安全运行,很大程度上取决于电力系统通信网络。
高质量通信网络能够满足电力系统运行及发展要求,依托网络算法及通信结构优化,提高了通信网络运行管理质量,在电网发展过程中具备较强的适应性。
1 我国电力光纤通信网络现状1.1 电力系统通信网络中SDH应用情况电力系统通信网应用范畴较广,主要包括:调度语音电话、行政语音电话、视频会议电话系统、继电保护信息、自动化服务信息以及计量计费信息等业务组成。
业务类型不同,光纤网络的带宽、自愈方式、时延等指标也千差万别。
近年,我国通信网络技术一直呈现良好发展态势,以往准同步数字序列(PDH)模式需要借助诸多背靠背设备方能实现上下网络,而同步数字序列(SDH)的优势在于具备分层、分片特点,能够单次提取大量信号,硬件设备使用量小,在电力系统通信网络中极具推广应用价值。
1.2 电力SDH光纤通信网发展状态近年,随着我国电网规模不断扩大,对SDH光纤通信网络的可靠性、灵活性、自愈性要求越来越高。
电力通信网络常采用分批分期建设模式,该过程中,其很容易干扰通信网络发展,使其路径、结构等受限。
电网规模的扩大和技术水平的提高,使SDH光纤传输网络结构较以往更加复杂,只有当自愈换网络具备较高的可靠性,传输时延满足要求,才能够使继电保护、安全自动装置等各类电力生产信息达到良好的传递效果。
前些年,电力SDH光纤通信网络发展尚不成熟,存在网络架构不完善,运行过程中缺乏稳定性,管理流程复杂,可扩展性差等诸多漏洞和问题。
因此,需要采用专业方法,对电力SDH光纤通信网络进行组网优化。
论电力通信SDH传输网络架构的优化设计与改造电力通信网的重要组成部分之一就是SDH传输网络,随着科技的不断发展,越来越多的公司开始关注电力通信SDH传输网络架构的中仍然存在的技术问题,优化设计和改造电力通信SDH传输网络架构成为许多电力公司的当务之急。
本文对SDH传输系统进行了系统的介绍,分析了SDH传输网络架构的优点和现在问题,并针对相关问题的优化和改造提出了建议,希望能为未来电力通信SDH 传输网络的发展提供思路。
标签:电力通信;SDH传输网络;优化设计1 SDH传输系统(1)什么是SDH传输系统。
SDH(Synchronous Digital Hierarchy)传输系统是一种融合了复接、线路传输与交换等功能,并由统一的网管系统进行操作的综合性信息传输网络,该系统是美国贝尔通信技术研究所在1985年提出的。
目前SDH传输系统得到了极为广泛的應有,在卫星传输、光纤通信体制和微波传输中都发挥着极其重要的作用,从而有效实现了对通信网络的综合性管理,使通信网络能够随时随地接受监控和维护,网络资源的利用率由此得到了极大的提升。
SDH传输网络相对于传统的PDH传输网,在继承了其优点的基础上,增加了网络信号的监控、处理功能,并且恢复能力极高,因此更加具有安全性和可靠性。
(2)SDH传输系统的优越性。
SDH与传统的PDH传输网络相比,拥有非常明显的优越性,其优点主要可以归纳为以下四个方面:一是SDH传输系统的信息结构等级具有标准化的特点,在SDH的传输网络中,虽然信号速率不尽相同,但是由网络构成了同步复接关系,能够将不同SDH 设备的光口实现互联。
二是极大地提升了对网络的监控、维护、故障检测的能力,网络维护的功能一般是通过将开销字节加入到SDH帧结构中来实现的。
三是简化了通信网络中上下支路的信号,这种简化是通过同步复用方式来实现,这样一来就提升了网络系统的自愈能力。
四是SDH传输网络具有极强的兼容性,SDH传输网络不仅能够处理传统的PDH系统的通信信号,同时还可以处理FDDT、ATM等数字信号。
SDH网络平安优化及其设计思路前言当前建设信息高速马路已成为电信网络发展的当务之急。
作为信息高速马路基本骨干的传输网,其建设原则是“高速、平安、敏捷”,并能适应将来宽带综合业务数字网发展的须要。
随着通信市场竞争的日益激烈以及运营网络结构的不断困难.如何提高传输网络的平安性.使其具有较高的生存实力和竞争力已经成为运营商在传输网络的优化扩容中首要考虑的问题。
1影响SDH网络平安的要素1.1网络拓扑网络拓扑泛指网络的形态.即网络节点和传输线路的几何排列。
网络的牢靠性和经济性很大程度上和详细物理拓扑有关。
SDH网络的基本拓扑有以下5种类型。
线形(链形)当涉及通信的全部点串联.并首尾开放构成的网络称为线形网络。
这种拓扑是SDH网络早期应用、比较经济的网络结构。
但网络生存性较差,没有自愈性。
一旦2点之间的光缆被切断,则断点2侧的节点之间的通信将会中断。
星形(枢纽型)当涉及通信的全部点中有一个特殊的点和其余全部点干脆相连,而且其余点之间不能干脆相连构成的网络称为星形网络。
这种拓扑适用于存在枢纽站(即特殊点)的网络,具有带宽管理的敏捷性,使投资和运营成本得到很大节约。
在网络平安上,一旦枢纽点失效则全网的通信将中断。
树形点到点拓扑单元的末端点连接到几个特殊点时就形成了树形拓扑。
树形拓扑可以看作是线形拓扑和星形拓扑的结合,适用于广播业务。
在网络平安上同时存在线形网络和星形网络的缺陷。
环形当涉及通信的全部点串联,并且首尾相连,没有任何点开放时就形成了环形网。
环形网最大的优点便是.成本相对较低并且具有很强的自愈性。
当随意2个节点之间的光缆被切断时,2点之间的通信将会被倒换至另外一个方向。
网孔形当涉及通信的很多点干脆相连便构成了网孔形网络。
网孔形网络不受节点瓶颈问题和节电失效问题的影响.2点之间有很多路由可选,牢靠性很高,但结构困难、成本较高,适合于业务量很大的地区。
1.2传输介质光缆大容量、高速率、低成本,使光缆成为同步信号的最主要传输媒介,因此光缆的平安问题在SDH网络平安中起着举足轻重的作用。
浅析SDH传输网网络优化设计方案第一章SDH传输网的概述第一节SDH传输体制的产生SDH是同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy)的缩写,根据ITU-T 的建议定义,它为不同速度的数字信号的传输提供相应等级的信息结构,包括覆用方法和映射方法,以及相关的同步方法组成的一个技术体制。
SDH是一种新的数字传输体制。
它将称为电信传输体制的一次革命。
——我们可将信息高速公路同目前交通上用的高速公路做一个类比:公路将是SDH传输系统(主要采用光纤作为传输媒介,还可采用微波及卫星来传输SDH)信号,立交桥将是大型ATM交换机SDH系列中的上下话量复用器(ADM)就是一些小的立交桥或叉路口,而在“SDH高速公路”上跑的“车”,就将是各种电信业务(语音、图像、数据等)。
第二节什么是SDH传输网SDH不仅适合于点对点传输,而且适合于多点之间的网络传输。
图5.1示出SDH 传输网的拓扑结构,它由SDH终接设备(或称SDH终端复用器TM)、分插复用设备ADM、数字交叉连接设备DXC等网络单元以及连接它们的(光纤)物理链路构成。
SDH终端的主要功能是复接/分接和提供业务适配,例如将多路E1信号复接成STM1信号及完成其逆过程,或者实现与非SDH网络业务的适配。
ADM是一种特殊的复用器,它利用分接功能将输入信号所承载的信息分成两部分:一部分直接转发,另一部分卸下给本地用户。
然后信息又通过复接功能将转发部分和本地上送的部分合成输出。
DXC 类似于交换机,它一般有多个输入和多个输出,通过适当配置可提供不同的端到端连接。
上述TM、ADM和DXC的功能框图分别如图(a)#, (b)#, (c)所示。
第三节SDH传输网的特点3.1 SDH技术同传统的PDH技术相比,有下面几个明显的优点:(1)统一的比特率:在PDH中,世界上存在着欧洲、北美及日本三种体系的速率等级。
而SDH中实现了统一的比特率。
此外还规定了统一的光接口标准,因此为不同厂家设备间互联提供了可能。
基于SDH光传输技术的通信网络优化发布时间:2022-07-30T03:25:13.309Z 来源:《当代电力文化》2022年6期作者:梁胜浴[导读] 随着社会不断进步的发展,电力通信业处于活跃阶段。
就现在针对电力通信行业来说梁胜浴广西电网有限责任公司玉林供电局广西玉林 537000摘要:随着社会不断进步的发展,电力通信业处于活跃阶段。
就现在针对电力通信行业来说,正处于技术变革的非常时期。
电力通信技术的持续改进正在缓慢地推动着电力通信传输网的进步,传统电力通信网络正在向光传输网的方向转变。
与传统的PDH网络相比SDH传输网具有一定的优势,不仅可以应用于传统的电力通信领域,而且可以将电信网络结构转变为统一的网络。
本文深入分析了光传输网在电力通信中存在的问题及其优化应用。
关键词:SDH光传输;通信网络;优化引言随着SDH光传输技术的不断建设和广泛发展,如何优化通信网络,提高传输性能和网络资源利用效率已成为当前通信网络建设中亟待解决的难题。
现在,电力通信行业正面临着关键的转型期:将以往的电力通信网升级为比较先进的光传输网,这种改造它在电力工业中至关重要,也是为了保证电力的稳定运行,提高电力通信质量的重要举措。
以某城市10G电力骨干传输网络的建设为例,其核心是SDH光纤传输网络。
伴随公司业务规模的扩大,城域光传输网络也在不断扩大、改革和优化。
本文给出了具体的解释。
1、电力通信光传输网络现状及特点1.1光传输网络的电力通信现状1)目前,电力通信的光传输网络主要由环形电路和SDH环形网络电路组成,如下图1所示。
A点为中心点,B-U点构成相关厂站及下属管理部门网络电路。
输电线线形决定管道输电网的结构。
图1现阶段电力通信光传输网架构特点 2)支撑层的光缆路由构成光传输网架,产生跨环网络业务,容易造成带宽瓶颈和节点瓶颈,给运维带来困难。
3)光传输网络采用SDH系统,环形拓扑结构可以使结构的可靠性最大化。
随着SDH环网数量的增加,增加了SDH环网与承载业务的网络结构之间的矛盾。
SDH光端机的网络拓扑优化与设计技术研究摘要:SDH(同步数字系列层次)光端机是现代通信网络的重要组成部分,用于光纤传输中的数字传送、复用和交换。
本文将对SDH光端机的网络拓扑进行优化与设计技术的研究进行探讨。
首先,介绍SDH光端机的基本原理和功能,然后分析现行拓扑结构的问题,并提出了优化方案,最后探讨了设计技术对SDH光端机的网络效能的影响。
关键词:SDH光端机、网络拓扑、优化设计、技术研究、网络效能1. 引言SDH光端机作为现代通信网络中重要的传输设备,承载着海量的数据和通信流量。
网络拓扑是SDH光端机能够实现高效传输和连接的基础。
因此,对SDH光端机的网络拓扑进行优化与设计技术的研究具有重要意义。
2. SDH光端机的基本原理和功能SDH光端机是一种数字通信技术,通过将数据进行数字化、复用和交换,实现光纤传输中的数据传输。
其基本原理是将输入信号进行同步处理,然后进行复用,最后通过交叉连接实现线路的有效传送。
SDH光端机的主要功能包括:- 光信号传输和接收- 数据复用和交叉连接- 网络时钟同步- 故障监测和修复3. 现行网络拓扑结构存在的问题当前,SDH光端机的网络拓扑结构主要采用环形结构或者星形结构。
然而,这种拓扑结构存在一些问题,限制了SDH光端机的网络效能。
3.1 中心节点单点故障风险在星形结构中,中心节点是整个网络的核心,一旦中心节点发生故障,整个网络将无法正常运行。
单点故障风险限制了网络的鲁棒性和可靠性。
3.2 端口利用率低在环形结构中,由于SDH光端机的循环传送特性,相邻节点之间的端口利用率较低。
这导致了资源的浪费和网络传输效能的下降。
4. SDH光端机网络拓扑优化方案为了解决现有网络拓扑结构存在的问题,我们提出了以下优化方案。
4.1 分布式拓扑结构通过将中心节点拆分为多个节点,形成分布式的拓扑结构,可以降低单点故障的风险。
通过增加冗余路径,即使某个节点发生故障,其他节点仍能保持正常运行。
探究SDH技术在电力通信中的应用及网络优化SDH技术是一种重要的数字通信技术,具有高可靠性、高透明度、高速率等特点,在电力通信网络中得到广泛的应用。
它通过采用波分复用技术、时隙交织技术、保护切换技术等多种手段,可以有效提高电力通信网络的传输能力和可靠性,同时提高网络的操作和维护效率。
本文将对SDH技术在电力通信中的应用以及网络优化进行探究。
1. 传输能力提升SDH技术通过光纤传输,可以提供高速、高质量的数据传输能力。
在电力通信网络中,SDH技术可以大幅提升网络的传输能力,支撑多种数据业务。
例如,在电力调度数据传输时,SDH技术可以确保数据实时性、准确性和可靠性,保证电力系统的正常运行。
2. 增强系统可靠性电力通信系统作为电力系统的支撑系统,必须能够保证在任何情况下都能保持正常运行。
因此,提高系统的可靠性是其最为重要的任务。
SDH技术通过采用保护、恢复和切换等多种手段,提高了电力通信系统的可靠性。
例如,在SDH系统中,可以采用SDH环保护方案,即在传输路径上加入环路,当主信道出现故障时,可以通过备用信道恢复数据的传输。
3. 提高网络操作和维护效率SDH技术具有高度集成和自主管理的特点,可以通过网络管理系统实现对网络的实时监控和自动管理,从而提高网络的操作和维护效率。
例如,在SDH网络中,可以采用交叉连接管理技术,实现数据源至目的地的灵活路由,使网络的运行更为灵活和高效。
4. 支撑多样化业务电力通信系统需要支撑多样化的业务,包括语音、数据、视频等业务。
SDH技术可以灵活支持多种业务,提供适合不同业务特点和需求的服务质量保证,从而更好地满足电力通信的需求。
例如,在SDH网络中,可以采用不同的传输速率和链路保护技术,实现多种业务的传输,确保业务的不间断、连续、可靠传输。
二、SDH网络的优化为了更好地发挥SDH技术在电力通信系统中的性能,需要对网络进行优化。
SDH网络优化是指在满足业务需求和网络建设投入的基础上,通过网络规划、资源配置和运行管理等手段,提高SDH网络的性能和可靠性。
电力通信中SDH传输网应用问题及优化策略探讨摘要:本文阐述了SDH 技术的特点,并对电力通信中SDH传输网应用问题及优化策略进行分析与探讨,以供同仁参考。
关键词:电力通信;SDH;技术特点;应用问题;优化策略一、前言随着科学技术的高速发展,电力自动化水平也在不断提高,目前电力通信网SDH传输技术得到了广泛应用。
但随着电网公司管理理念的不断创新,对电力通信网SDH网络提出了全新的挑战与要求。
基于此,本文阐述了SDH 技术的特点,并对电力通信中SDH传输网应用问题及优化策略进行分析与探讨,以供同仁参考。
二、SDH 技术的特点SDH 网络与现存的网络完全相容,也就是能够容纳现有 PDH 体系的各种速率。
不仅如此,SDH网络还能够容纳多种新业务信号,例如高速局域网的光纤分布式数据接口信号、宽带 ISDN 的 ATM 信元等。
从这些方面能够看出,SDH 具备完全的前向以及后向兼容性。
使用同步复用方式以及灵活的复用映射架构,各种等级的码流在帧结构净负荷中的排列是有规律的,而净负荷与网络是同步的,因此使用软件以及硬件就能够使信号一次直接分插出低速支路信号,上业务与下业务非常便利,也简化了DXC 的实现。
同步数字体系的帧结构中安置了大量的开销比特,使得网络的管理和维护能力得到了大大了增强,利用安置在开销中的控制通路能够将部分的网管能力分散到网络单元中,达到分布式管理的效果。
把标准光的接口统计进不同的网络单元,降低了把传输和复用分开的可能性,进而简化了硬件,舒缓了布线拥堵。
除此之外,标准光接口达成了在基本光缆段上的横向兼容。
同步数字体系拥有信息净负荷的透明性,网络能够传输各种净负荷以及其混合体,不用考虑到其详细的信息结构。
同步数字体系网络具有定时透明性。
各种通道的网络单元在每一业务提供者的范围内是同步的,但是在不同的范围内却是准同步的,SDH 使用指针调整基数让净负荷在不影响业务水平的前提下在同步单元之间传输。
SDH 网络的这种定时透明性能够让其在准同步的环境下实现高质量的工作,并且能够承受定时基准的丢失。
SDH技术在电力通信中的应用及网络优化发布时间:2022-06-20T08:13:28.807Z 来源:《福光技术》2022年13期作者:甘霞青[导读] 在信息化日益发展的背景下,人们对于电力通信业务提出了十分严格的需求,这从一定程度上增加了通信网络传输信息、交换信息以及处理信息的难度。
国网四川省电力公司信息通信公司四川成都 610000摘要:伴随着社会经济的不断发展,科学技术得到了一定的创新和改进,此种现象体现出了我国社会逐渐迈入了信息化领域。
基于信息网络技术日益完善,呈现出了极高的优势,因此在各项领域生产管理环节中得到了普遍应用,表现出了十分突出的作用。
针对电力通信领域而言,网络信息技术的引进既可以提升电力通信系统运行可靠性,同时还能将信息通信成本控制在合理范围中。
SDH技术在电力通信内的应用将以往传统类型的网络传输技术随之替换,从根本上推动了电力通信行业的进一步发展。
关键词:SDH技术;电力通信应用;网络优化在信息化日益发展的背景下,人们对于电力通信业务提出了十分严格的需求,这从一定程度上增加了通信网络传输信息、交换信息以及处理信息的难度。
当前阶段,要想达到通信网络稳定运行的目的,就必须构建规范性的通信网,将通信网的数字化和综合化特征体现出来,在电力通信期间有效应用SDH技术可以实现以上目标。
1、对于SDH技术的特征论述1.1数字交叉连接设备简化的特点从一定程度进行分析,应用技术可以将数字系统等级高度相互整合到一起,既可以与数字传输制度标准要求相符合,同时还能以多样化的形式将技术结构以及同步情况清楚的体现出来,经过合理改进以后,确保等级码流的规范性。
而且电力通信网络和净负荷一直处于同步运行的状态,采取有关的软硬件能够获取准确的信号,提升网络业务运行效率,将SDH技术的整体价值真正意义的体现出来。
1.2具备定时透明性的特征通过相关探究表明,SDH技术内有着一定的帧结构,这一结构具备开销强的特征,既有利于提升电力网络运行效率,还可以采取嵌入方式把支路控制管网全面落实于网络单元结构内,将分布式管理作用体现出来。