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分組傳送網技術在智能電網電力通信中有何應用

時間:2018年12月12日 分類:電子論文 次數:

下面文章主要將分組傳送網技術作為研究對象,從該技術的概念、功能及優勢入手,探究其在智能電網電力通信中的運用,主要對分組傳送網技術的應用路徑、應用方式以及應用架構進行了分析,技術人員需要靈活應用PTN,并創新PTN的組網架構,添加核心調度層及接入

  下面文章主要將分組傳送網技術作為研究對象,從該技術的概念、功能及優勢入手,探究其在智能電網電力通信中的運用,主要對分組傳送網技術的應用路徑、應用方式以及應用架構進行了分析,技術人員需要靈活應用PTN,并創新PTN的組網架構,添加核心調度層及接入層,充分發揮出PTN的優勢。

  【關鍵詞】分組傳送網技術,智能電網,電力通信

通信世界

  社會及市場經濟的發展,使人們生產生活的用電量逐年增加,傳統電力系統難以滿足用戶的用電需求,我國電力企業開始進行智能電網的建設。在智能電網建設的過程中,電力通信是非常主要的內容,會影響到智能電網的應用效果。電力通信主要是指利用傳感技術、測量技術及相應系統進行電力數據信息的傳輸。分組傳送網技術在電力通信中的應用十分廣泛,能夠保障通信業務的質量。因此,對于分組傳送網技術的分析是很有必要的。

  1分組傳送網技術的分析

  分組傳送網技術(簡稱PTN)是傳送網、以太網以及IP/MPLS等多種技術的綜合體,將分組作為核心觀念,通過分組實現數據信息的傳輸,屬于綜合性較強的信息承載傳輸技術,在通信業務中的應用十分廣泛。

  分組傳送網技術主要分為管理、控制與傳送這三個平面,每個平面具備不同的功能。管理平面負責PTN應用中的拓撲管理以及信息安全管理,實現技術人員對電力通信的有效控制;控制平面負責通道連接、建立以及刪除等工作;傳送平面主要負責數據的傳輸,包括數據信息的交換以及轉發等功能。

  在實際的智能電網電力通信中,PTN技術的應用首先要明確平面的功能,并將通信業務的具體要求落實于相應的平面中,保障通信業務的質量,提高電力通信業務的水平。和傳統的技術相比,PTN技術在智能電網電力通信中的應用具備如下優勢:

  ①當傳統的IP通信網絡的鏈路或者節點鏈接過程中出現故障的時候,要想使網絡恢復為原本的通信結構,不僅需要更新所有節點的路由表,還需要采用新的路由算法進行路由的計算,工作難度和復雜性較大,而PTN技術可以利用VRRP/PW+1保護技術為通信結構提供電信級保護,不需要進行路由的更新,在很大程度上保障了通信業務的順利進行;

  ②以往的IP通信網絡具備相對簡單的命令功能,只能進行初步的網絡管理,而PTN技術支持圖形化界面網絡系統,支持分段管理以及性能監控等多種網絡管理功能,在很大程度上提升了數據通信的管理質量[1]。

  2分組傳送網技術在智能電網電力通信中的運用

  2.1分組傳送網技術的應用路徑

  就目前的智能電網電力通信而言,主要包括兩種分組傳送網技術的應用路徑,即MPLS-TP技術以及PBB-TE技術。這兩種應用技術均是通過內層的用戶媒體訪問控制地區和封裝外層的運營商MAC結構,實現原地址的刪除以及樹路由的生成,這在很大程度上提升了分組傳送網技術傳輸的穩定性,還能夠實現網絡的擴展,確保分組傳送網技術的通信可以滿足智能電網的需求。

  與此同時,在實際的分組傳送網技術應用過程中,技術人員需要注重QoS技術。QoS技術主要是指在進行數據信息傳輸的過程中,應用的網絡需要滿足相應系統的服務要求。就功能角度而言,QoS技術涉及到較多的服務要求,如寬帶業務傳輸能力的提升以及丟包率的降低等要求,這些服務要求會對分組傳送網技術的應用效果造成影響。

  因此,技術人員需要協調分組傳送網技術和QoS技術的應用。因為分組傳送網技術的應用中,不同分組可以反饋出不同的信息,基于智能電網電力通信的完整性要求,技術人員需要注重信息的傳輸質量,QoS技術可以進行業務質量和接通率的分析,避免分組傳送網技術的分組信息傳輸出現互相干擾的現象。

  2.2分組傳送網技術的應用方式

  (1)IP可視化網絡管理方式,該方式主要利用IP可視化

  網絡對分組傳送網技術進行管理,提高業務端的自由行,支持批量業務以及可視化業務的發放,在很大程度上提升了通信業務的調度分配效率。與此同時,IP可視化網絡管理方式可以實現故障的可視化分析,大大提高了通信網絡故障的維護效率,保障智能電網的穩定運行。但是在實際的分組傳送網技術應用過程中,可視化網絡管理方式對電力通信網絡的安全性要求較高,需要技術人員加強網絡安全技術的應用,為分組傳送網技術的應用營造安全可靠的環境。

  (2)PTN組網方式,該方式主要是將分組化作為基礎,應用剛性管道進行

  PTN傳輸網絡的組建。該組網方式可以同時辦理大量的通信業務,有助于通信業務的完成效率,可以避免數據傳輸過程中出現文件丟失或者網絡擁擠等現象。

  (3)SDH和PTN共同組網方式,該方式主要通過硬管道和軟管道的配合應用,實現數據信息的分組傳輸。該組網方式主要有如下優點:①提升數據信息的傳輸效率,避免數據傳輸過程中出現大量損耗;②保障視頻圖像的清晰度,避免網絡延遲;③支持遠程會議以及視頻監控,實現辦公智能化[2]。

  2.3分組傳送網技術的應用架構

  在信息技術迅猛發展的背景下,智能電網系統需要傳輸的信息數量會越來越多。技術人員在應用分組傳送網技術時,需要考慮智能電網電力通信的發展趨勢。技術人員需要在IP可視化網絡管理的基礎上,構建多層次的網絡架構,確保分組傳送網技術可以在信息交互網絡中進行完善的信息傳輸。具體而言,技術人員可以按照如下架構應用分組傳送網技術。

  (1)核心調度層,智能電網主要應用于城市中,城市電網系統的覆蓋范圍廣,涉及的用電用戶數量大,產生的信息數據也不較多。因此,技術人員需要在原本的核心層站點區域建立核心調度層,應用PTN核心調度層和RNC/BSC調度層間的GE結構,進行核心層站點的連接。在分組傳送網技術的應用過程中,核心調度層主要負責電力通信的業務流程,并確保分組傳送網技術具備一定的承載能力,實現大量數據信息的通信。核心調度層的應用不僅可以保障電力通信的質量,還能夠簡化電力通信的業務接口,避免流量浪費。

  (2)接入層,在智能電網電力通信的過程中,接入層主要是指通信系統中的小型分組傳送網設備,這類設備的分布十分密集,以此滿足城市高業務量的區域對通信業務的需求,保障通信業務的流暢性。在實際的接入層設計中,技術人員可以應用多種網絡結構。比如,下部分與E1/FE連接的結構、上部分與GE接口連接的結構、上部分與PTN設備連接的結構等。接入層的設計具備較強的靈活性,技術人員可以根據實際的狀況選擇最佳的結構[3]。

  3結論

  綜上所述,分組傳送網技術的應用十分靈活,值得在電力通信中推廣應用。通過本文的分析可知,技術人員需要加深對分組傳送網技術的認識,合理選擇IP可視化、PTN組網以及SDH配合應用等方式,保障電力數據信息傳輸的準確性及有效性,實現智能電網的穩定可靠運行,為我國城市居民提供更為優質的電力服務。希望本文的分析可以為相關研究提供參考。

  參考文獻

  [1]唐光波,沙伯祥,趙志成,廖尚燦.下一代分組傳送網的新技術發展走向研究[J].數字通信世界,2017(07):173.

  [2]何晶.分組傳送網技術在智能電網電力通信中的具體應用[J].科技經濟導刊,2016(26):35.

  [3]鄭華強.對智能電網電力通信中分組傳送網技術應用的幾點探討[J].信息通信,2016(07):281~282.

  通信類期刊推薦:通信世界創刊于1999年,由信息產業部主管,信息產業部人民郵電出版社主辦。