摘要:SDH技术的产生与发展,使得其在电力通信传输系统中的应用力度增强,它可以应用于SDH用户接入设备调配中、电力通信网络中以及在业务通路保护中。在使用SDH技术进行电力通信传输系统网络优化时,可以提升系统的运行效率及质量。由此可见SDH技术在电力通信传输系统中具有较好的发展前景。鉴于此,本文主要分析电力通信传输网中SDH技术的应用。
关键词:SDH技术;电力通信;传输网
1、SDH传输技术和传输网进行理论分析
SDH的传输技术具体是建立在SONET的基础上,其技术是一种新兴的技术,主要是对将网络节点速度以及等级进行了提升。SDH传输技术在实际应用的过程中,可以根据实际的速率提供不同的传输通道。在应用的过程中,需要保证的是其传输模块和SDH传输技术能够同步进行,其中最需要时刻关注的模块就是STM-1。模块相邻之间与SDH传输技术的传送速度是成倍数关系,在一定程度上是可以进行彼此之间的同步复用关系,所以,此技术也被称为同步的数字系列。
其本身的光端机容量相对较大,一般主要是16E1与4032E1区间。SDH本身是一种可以将线路传输与交换功能结合成一体,而且是由统一的网络进行管理,在由系统操作进行信息传输。首先它是由美国的贝尔通信技术科学研究所提出,然后再由国际电报与电话咨询委员会重新命名为SDH,其不仅仅应用于光纤与微波以及卫星传输的技术体制。同时它还可实现网络方面的有效管理与实时业务监控以及动态网络维护。因此,SDH是我国乃至全世界科技信息行业在传输技术的方面热点话题和研究对象。
2、电力通信传输过程中存在的问题
首先,电力通信在信息传输过程中的重点问题就在于资源过度消耗和浪费。通信光缆是其系统组成的关键部分,能够及时接发信号信息,但目前很多通信线路上都没有设置相应的信号接发装置,不同的光缆线路之间很难建立其高效的联系,也就无法确保通信信号的高效传递,这样就造成大量光缆设备和相应网络资源的浪费。
其次,通信系统的接口在设置缺乏科学性和合理性,而且接口装置本身的性能和质量上都存在缺陷和不足,使得在信息信号的传递过程中多了很多干扰因素,使得通信稳定性大大下降,信息接收也存在诸多阻碍,不准确也不完整。这种接口装置的成本很高的,如果经常出现故障问题,那就会使得维护、检修经费大大上涨,这不利于通信系统的管理建设工作的持续运营和开展。
最后,从整个通信传输网络的管理工作来看,工作中还是没有对通信的安全与稳定方面的问题加以高度的重视和关注,网络中存在一些安全漏洞没有被及时弥补,导致很多关键性信息丢失,这就涉及到更为严重的通信安全性方面的问题。
3、电力通信传输网中SDH技术的应用
3.1、MSTP技术
SDH设备在传统电力系统通信中占有着重要地位,而现今的MSTP技术则是在原有设备的基础上,对其进行了进一步的优化和完善,通过SDH帧结构的设置实现了业务数据之间的有效接收和传输,在提高原有SDH设备应用效率的基础上,实现了对TDM设备的有效兼容,更好的保证了数据信号的传送效率。另外,该技术利用MSTPHIA功能对系统运行中所需设备实行了有效衔接,提升了设备之间数据处理和交互的效率,为电力系统的安全高效运行提供了帮助。
不过在应用SDH技术的过程中,工作人员需要不断提高自身的专业技术能力和水平,明确掌握技术操作要点,并按照标注规定进行设备的合理设置,形成立体化的结构内容。当前,如何让网络的传输速度不断提升,将网络业务进行提升是电力系统发展的重要任务,而将该技术应用其中,则能够强化其运行效果,同时对于提高电力系统社会效益以及经济效益有着至关重要的作用和意义。
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3.2、PON网络技术
在电力系统通信中,应用PON网络技术可以实现信号的高效传输,并通过与骨干传输网的连接应用,构建了较为完善的信号传输平台,从而对电力系统运行中涉及的相关信号数据进行合理收集和传送。同时,在应用该技术的同时,还融入了IPoverSDH技术,使得信号传输效率上升到每秒100Mbit左右。此外,在PON网络架构构建的过程中,只需通过相关设备的安装以及与SDH设备的有效连接即可实现,不会对原有的电网带来任何影响,在保证电网运行安全的基础上,实现了通信网络的提升和优化,提高了通信质量。这项技术不仅能够将SDH信号保护机制予以充分完善,而且还达到了成本低的目标。电网通信网络中的EPON技术实现了电网宽带接入的服务需求,通过软件对网络业务以及信号的调整,促进管理自动化的快速发展。
3.3、PIN技术
PIN作为传送技术的一种,是利用以太网和TDM实现平台中业务信息的处理,满足系统运行的相关要求。通过该技术的应用,可以扩充基础带宽运行中的流量数量,将原有的每秒n×2Mbit的运行速率拓展到每秒n×64kbit,大大提升了数据运转空间,解决了传统数据传送中存在的拥堵情况,保证了系统设备运行的效率。另外在空间扩展的过程中,也避免了数据信号之间的相互干扰,加强了数据信号的准确性。再者,引入该技术时,还需要满足网络隔离要求,将业务中存在的问题予以完善。PTN重点需要解决的业务应用主要为:基于分组交换的多业务传送、地面时间同步业务。
4、SDH技术在电力通信中的网络优化
4.1、SDH网络的可靠性
随着我国社会经济发展速度的提升,以及科学技术创新力度的增强,使得我国电力通信事业得到了再一次的发展机遇。加之SDH技术的发展,及其在电力通信传输系统中的应用,使得电力通信事业蒸蒸日上,提高了其在相关行业中的地位水平。但是对于一部分SDH技术的传输网络来说。其网络结构还不够多元化,内部节点较多,所以此种传输网络稳定性较差,很容易受到外部因素的干扰,出现通信中断等状况,从而使用户不能够很好的使用网络。基于此,为了在电网规模扩大过程中,其具有较强的稳定性能、较大的传输容量及较高的传输效率等,务必要对SDH网络进行良好的优化。
4.2、SDH技术在电力通信中的网络优化方案
根据某地区的电力通信传输系统的网络优化来看,因为此地的电力通信传输系统所设计到的多个站点距离相距较远,若是对其光缆进行重新铺设,那么施工难度较大,因此要按照其所属地区的业务类型集中性质,来决定如何对电力通信传输系统进行有效的优化、升级。首先,要在其已有的STM4网络之上再建立一个STM4电力通信传输系统。并且新建的STM4电力通信传输系统仍然使用其固有的单向通道保护模式,从而使STM4网络能够和STM-4网络一同运行,提升电力通信系统的运行效率及质量。
总之,由于信息化程度越来越高,人们对于电力通信的业务需求逐渐增多,因而使得通信网络在传输信息、交换信息以及处理信息上的工作量加大,若是想保持通信网络正常稳定的运行,就需要使其通信网更具数字化、智能化、个性化以及综合化。而将SDH技术应用于电力通信之中,可以很好的实现以上要求。
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论文作者:周杰,顾卓龙,郭璇
论文发表刊物:《基层建设》2019年第13期
论文发表时间:2019/7/23
标签:技术论文; 电力通信论文; 网络论文; 信号论文; 业务论文; 系统论文; 过程中论文; 《基层建设》2019年第13期论文;