时间:2024-07-28
罗 磊
(中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司,湖南 长沙 410000)
OTN技术,即光传送网,基于波分复用技术构建的一种电力传输网络。网络信息环境下,科学利用OTN技术,可以达到电力公司业务发展的要求。同时,OTN技术融合了传统电力通信传输网络的优点,实现了光域与电域的跨越式传输,避免了传统通信传输网络的调度水平低、保护程度不够的情况[1]。具体的网络拓扑如图1所示。
图1 OTN技术的网络拓扑图
实际上,探究OTN技术内涵时,可以从如下3个方面实施说明。
第一,从OCL层的角度。运用OTN技术时,依靠OCL层,能够对各类业务的信号供应端进行透明光的有效传输。但是,鉴于电力通信传输网络相应业务的传输速率存在着一定差异性。基于满足有关业务接入的目的,需要把OCL层划分成3个不同的电子层域,进而实现对电力通信传输网络的实时监测和保护,增强整体的管理能力。
第二,从OMS层的角度。运用OTN技术时,依靠OMS层,能够对不同类型的波长信号供应相应的网络连接区域。借助科学设定此层次,不仅能够确保相应波长信号传输更加完整,而且增强了电力通信网络的传输能力。此外,相关技术人员能依靠OMS层,完成对电力通信传输网络复用段的有效保护。
第三,从OTS层的角度。运用OTN技术时,依靠OTS层,能够对光复用段相应信号处于各个种类光介质中的传输给予良好的条件,完成开销与适配OTS层的任务。
一般将OTN技术运用到电力通信传输网络中进行优化,具有如下4点优势。第一,可以提供给多个客户高效的信号透明化传输,同时实现了封装信号的目的,使其符合相关的标准要求。第二,能够进行较大颗粒宽带的循环、交叉以及合理分配利用,使宽带数据相应的适配与传送的效率均得以提升。第三,供应给很多跨运营商传输更加科学的管理方式。第四,使构建电力通信传输网络和保护的水平获得有效提高[2]。
本次研究以某电力通信传输网络工程项目为例,共计包含了2个地调,500 kV、220 kV、110 kV站点的数量依次为3个、12个、62个。结合有关业务的具体承载对策情况,此次主要目标为改进和优化某电力通信传输网络中的相关OTN设备组网络。将相关OTN设备合理设置为:500 kV站有3个、220 kV有13个,根据Mesh相应的组网方式,完成OTN骨干层框架的科学建立任务。构建汇聚层的节点与相应环形组网时,需要接入相应的骨干层,应将接入层的业务流量控制到620 Mb/s以下,运用相关SDH设备,并采用环形组网的形式[3]。
基于对庞大业务量要求地调落地因素的考虑,并且鉴于500 kV的站点拥有很大的业务量,此次优化策略在地调、500 kV的站点设置3台相关的OTN设备,而其他站点则各设置2台相关OTN设备。
结合某电力光缆网与有关SDH传输的A网构架体系进行的优化策略涵盖了14个不同的站点,并将其当作相应的骨干层,设置OTN设备的总数为14台,相应的传输链路带宽是50G;其中当作汇聚层的站点共计7个,在每个站点均设置1台OTN设备,相应的传输链路带宽是50G。同时,针对以上站点弃用的20G或者2.4G的SDH设备加以有效升级改造处理。具体的网络结构如图2所示。
图2 某电力传输的OTN网络骨干层与汇聚层图
改进和优化时,应该确保电网传输业务获得有效管控,能够正常进行传输,具体的电力通信传输网络优化流程如下。
(1)对OTN骨干层与汇聚层节点加以科学构建,同时予以科学调试处理。
(2)将220 kV的业务迁移到相关OTN网络中,同时实施有效调试。
(3)将110 kV的业务进行迁移处理,并结合具体状况明确与OTN骨干层相接与否。
(4)OTN网络的骨干层、汇聚层以及SDH接入层网络的节点均获得有效调试后,可以改进和优化相应的迁移业务。
深入探究与分析基于OTN技术下的电力通信传输网络的优化策略尤为必要,具有重要的研究意义和实践价值。本文阐释了OTN技术的概念和内涵,说明了其优势,同时分析了OTN技术在具体电力通信传输网络工程中的优化案例,以期为相关人员提供参考。
我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自各大过期杂志,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!