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深圳市光路在線科技有限公司
閱讀:1886發布時間:2015-9-18
光傳輸網(OTN)在電力傳輸網的應用
隨著建設智能電網的深化,信息化應用的需求日益增長,電力通信系統帶寬擴容的建設步伐進一步加快。電力市場的各類信息應用系統已進入建設或使用階段,這些系統的應用范圍廣,實時性與可靠性要求高,對帶寬的要求也越來越高。目前僅依靠現有的以同步數字體系技術為基礎的主干傳輸網,顯然已無法滿足我國電力發展的要求。如何提高通信系統的性能,增加系統帶寬,以滿足不斷增長的業務需求成為電力光傳輸網的焦點。目前zui有效的解決方法就是建成利用波分復用技術的全光網絡。
OTN設備在電力傳輸網絡中應用的優勢
OTN設備的兼容性。OTN設備能夠保持和現有的SDH網絡的兼容性,OTN設備既能夠管理單波長傳輸,又能夠管理每個光纖的所有波長,并且隨著光纖容量的擴大,基于OTN技術光層的故障恢復比傳統的電層更快、成本更低。。
OTN設備的靈活性。OTN設備能夠顯著地提高光纖的復用度,在zui大限度地利用所有設備的前提下,滿足所有用戶不斷增加的需求。同一根光纖的不同波長上數據格式以及接口速率相互獨立,能夠在一個OTN上支持多種業務,并且使用更多的網絡速率接口,例如40G,10G,2.5G等,可以透明傳輸SDH,IP,CPRI等業務。
OTN設備的糾錯性。OTN設備是全光傳送網和電層傳送網的產物,OTN設備在SDH技術的基礎上,顯著地改善了電力傳輸網絡監控與維護管理力度不足的問題,并且在應用的過程中不受距離的限制,能夠靈活地組網,顯著地降低應用成本。此外,OTN設備使用FEC糾錯編碼,在增加光傳輸的距離同事,還提供了誤碼性能。
OTN技術在電力傳輸網中的應用
在此,我們以某省*電力傳輸網為例來說明OTN技術在電力網中的應用。在繼電保護路由需求、寬帶數據網、調度數據網等各種寬帶的應用使得光纜的容量不斷降低。光纖資源的緊張嚴重影響到安全生產和日后的光纜應用。OTN采用密集波分,可立體的使用單挑纖芯,并提供IP、SAN、視頻、SDH等多種業務接口,可很好的解決目前纖芯不足問題。此外,某*目前城區傳輸網高速曾帶寬需求為10G,城區傳輸網骨干層帶寬需求為2.5G/622M,城區傳輸網接入層帶寬需求為155M,兩區中心環帶寬需求為622M,部分通道已經出現了明顯帶寬不足現象。為解決光纖帶寬容量不足等問題,某*骨干傳輸網急需建設大容量、基于WDM網絡技術的電力寬帶傳輸網,因此,建設以WDM為支撐的OTN傳輸系統。
網絡建設方案
以分層的原則建設OTN傳輸網,網絡分為核心層、匯聚層、接入層。根據SDH/MSTP、WDM及OTN的技術特點,并考慮現網資源的充分利用,建設采用如下業務承載策略:155Mbit/s及其以下小顆粒業務承載在SDH/MSTP上;GE及其以上的大顆粒業務承載在OTN上,這種業務承載方式策略既能充分發揮SDH/MSTP對小顆粒業務的處理優勢,還能充分利用先網資源。zui大程度地降低業務傳輸成本。依據以上承載策略某*傳輸網規劃拓撲結構如下圖所示:
某省*在下一個五年規劃中(至2020年)建成12個500KV站點,其中A點將建成兩個站點,E點建成4個站點,B點建成3個站點,C點建成兩個站點,D點建成1個站點。根據業務承載策略及某*下一個五年規劃,建議將12個500KV變電站建立核心層框架,220KV及部分110KV變電站及個發電廠站建立匯聚層框架,110KV變電站通過接入層上聯至匯聚層。根據業務的流量、流向特點以及采用傳輸技術的特性,骨干層采用OTN技術進行組網建設,以達到光方向連接豐富、光纖資源使用率高、業務調度靈活的特點。匯聚層業務調度靈活性要求沒核心層那么高,但也承載GE及以上業務,因此也采用OTN組網,以環形組網方式進行建設??紤]到接入層業務流量在155Mbit/及其以下,因此將繼續建設SDH網,并采用環形組網。由于OTN的引入和規模應用需要一定的完善過程,因此目前OTN和原有的SDH網絡要順暢實現共存和互通。
省骨干網OTN傳送平臺建成后,給全省電力系統的數據傳輸帶來以下優勢:
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