智能电网下的电力通信网络研究
摘要:为满足智能电网发展各阶段对电力通信网络的需求,高速、双向、实时、集成的通信系统是实现智能电网数据获取、保护和控制的基础,因此建立高质量的通信系统是迈向智能电网的第一步。本文结合电力通信网的现
对通信网的带宽提供能力提出了更高的要求,信息化业务已经成为电力通信网带宽的主要消耗业务,并且呈现逐年递增的趋势;大量与公司现代化建设的新应用:视频应用、数据中心、容灾中心等的建设,要求具有高带宽支撑;各级骨干节点数据交换的颗粒度增大。
3 主配通信网一体化建设方案
随着智能电网的建设,现有电力通信网将面临的挑战,骨干通信网要求具有更多更丰富有效的接入接口,配网通信要求信息的高速传输,主配通信网相互渗透,主配通信网将作为一盘棋统一规划设计,要求通信技术、通信介质、维护管理、网络安全、接口管理、业务配置、网络互通等均需要整体考虑,从而高效、充分利用通信资源,满足业务可靠、稳定传输要求[11]。因此主配一体化通信将是未来电力通信网的重要发展方向。本文主要提出以下两种设想。
3.1演进方案一
省级通信网新建OTN,市级骨干通信网SDH/MSTP与PTN网络并存,配网采用PON技术和无线技术。主配通信网一体化演进方案一的示意图如下图1所示:
图1 主配通信网一体化演进方案一
该方案具体内容为:
(1)省级通信网网络节点选择500kV变电站和省调中心,采用OTN技术组网,与广东现有通信网并存,共同分担业务或相互提供备用通道。省级通信网能够提供超大带宽,能够满足中长期的带宽需求。待OTN网络成网后引入ASON控制平面。
(2)市级通信网可在升级现有通信设备带宽的同时,在对IP数据需求较大的站点部署PTN网络,解决智能电网下IP数据业务的灵活接入和高效处理能力。PTN与SDH/MSTP网络共同为电力业务提供通道,PTN主要承载IP数据、视频、VoIP以及非实时性的网络业务,SDH/MSTP网络主要承载继电保护、安稳系统、PCM、调度电话、远动和专线等小颗粒业务。同时,PTN和SDH/MSTP相互备份,提高业务的可靠性。
(3)在配网通信中,优先采用光纤通信技术,应用无源光网络和工业以太网技术复合组网,无源光网络技术承载多终端点采集与监测信息,工业以太网技术用于高可靠性、实时性要求的控制类信息。在光纤无法应用的场景,应用无线、电力线载波手段进行延伸或应用公网无线通信技术进行补充,同时应避免应用较高水平的配用电功能。3.2演进方案二
省级、市级骨干通信网新建OTN,最终开通ASON控制平面,配网可以租用公网或者采用PON技术和无线技术光纤化。主配通信网一体化演进方案二的示意图如下图2所示:
图2主配通信网一体化演进方案二
该方案具体内容为:
(1)省级通信网网络节点选择500kV变电站和省调中心,采用OTN技术组网,与广东现有通信网并存,共同分担业务或相互提供备用通道。传统的WDM设备可以提供大带宽,但是没有足够的维护调度能力,如果采用OXC+WDM方式又会带来维护及投资的上升。因此,省级通信网引入OTN将较好地适应宽带业务的发展。能够满足中长期的带宽需求。
(2)市级通信网在220kV和调度中心建设OTN通信网。市级OTN光传送网除了可以实现GE/10GE/40GE、2.5G/10G/40G POS等大颗粒电信业务传送外,还可以接入其他宽带业务,如STM-1/4/16/64 SDH、ATM、FE、ESCON、FC等等;对于以太网业务可以实现二层汇聚,提高以太通道的带宽利用率;可实现波长/各种子波长业务的疏导,实现波长/子波长专线业务接入;OTN还可组件mesh网络,提供高效的保护恢复能力;使传送网络的层次更为清晰。
(3)在配网通信中,优先采用光纤通信技
责任编辑:和硕涵
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