基于OTN技术的电力通信传输网络优化策略探讨

发表时间:2020/7/14   来源:《基层建设》2020年第6期   作者:王晴 甄玉蓉
[导读] 摘要:在现代科学技术的发展支持下,电力信息行业对电力信息通信传输提出了更高的要求,而OTN技术在电力信息通信传输中的应用则是能够在以往的基础上进一步提升信息传输效率。
        国网阳泉供电公司  山西省阳泉市  045000
        摘要:在现代科学技术的发展支持下,电力信息行业对电力信息通信传输提出了更高的要求,而OTN技术在电力信息通信传输中的应用则是能够在以往的基础上进一步提升信息传输效率。基于OTN技术的内涵、特点和基本构成,将其应用到电力信息通信传输领域不仅能够满足人们对各类电力信息通信传输的需求,而且还能够使得电力企业更好的适应社会发展需要。基于此,本文主要分析了基于OTN技术的电力通信传输网络优化策略。
        关键词:OTN技术;电力通信传输;优化
        引言
        在新的历史时期,电力工作人员在工作的时候需要在熟悉和全面了解OTN技术的基础上,结合电力企业的发展需要来将该技术应用到电力领域,同时,电力信息通信传输人员还需要不断学习更多OTN技术内容,结合电力企业发展情况有选择的应用OTN技术,从而为电力企业的长远、稳定发展提供更多支持。
        1 OTN技术概述以及应用
        OTN 技术是以波分复用技术为基本依托的,在光层组织网络传送网的集中体现。OTN 技术的基本结构是波分复用技术。OTN 技术通过引入ROADM、OTH、G709 接口和控制平面基本概念,在电力企业应用的过程中能够有效解决传统WDM 网络无波长/子波长的业务发展中问题,同时提升整个组网能力。
        OTN技术是一种光传送技术,其主要通过电力通信传输网络中构建的光传送体系调度电层和光层,从而达到满足复杂网络拓扑通信的需求。OTN设备组网时,其中一种是利用封装规程映射,在电层进行颗粒的交叉调度,通过光层进行信号传送的电交叉设备组网。这种组网形式兼容性较强,可支持多种类型的颗粒实现有效地交叉调度,对传输信号的保护形式也比较多,缺点是容量会因为成本问题受到限制[1]。另一种光交叉设备组网与电交叉类似,同样是通过封装规程映射的形式,但是光交叉与电交叉不同的是其在光层进行信号的交叉调度传送。这种组网形式比电交叉的传输容量要大,无需经过电层即可直通业务实现传输,而且比电交叉组网更加灵活,其缺点是信号容易出现衰耗以及色散,需要采取一定的措施对信号进行放大或者色散补偿。最后综合电交叉与光交叉这两种组网形式优点而出来的光电混合交叉组网,具备了电层处理以及光层处理的优点,能够支持多种类型的复杂业务,综合了电交叉与光交叉的多样性以及灵活性的优势。
        2 OTN 技术的应用特点
        2.1 高效性
        OTN 技术则具有极强的高效性。在具体的传输过程中,既能够保证信息传输的效率,同时还能够保证信息传输的质量,人们可以第一时间获取相应的数据信息,整个传输过程十分灵活。后期工作人员在对通信系统进行维护的过程中也会变得更加容易,工作人员只需要在日常维修过程中,对于一些关键节点进行维修,从而保证整个系统的正常运行[2]。
        2.2 技术性
        OTN 技术并不是凭空研发出来的一种全新技术,而是在传统的WDM 网络和SDH 网络技术基础上研发而来,因此OTN 技术兼具WDM 技术和SDH 技术的优势。同时,还具备传统技术不具备的优势,既能满足当前现代化电信传输的要求,还能将传统的网络技术优势充分发挥出来,使得整个通信变得高效且透明,电力信息通信的传输质量也能得到有效的提高。OTN技术的使用,可以充分利用现有资源,有效降低投资;充分利用现有通信资源,优化网络结构;合理设置节点,细化设备配置,在保证传输容量和采取必要保护的前提下,节约网络建设投资。同时,能够满足大颗粒、多业务承载,以承载大颗粒、大流量的数据业务为主,使网络具备多业务承载能力[3]。
        2.3 管理性
        OTN 技术在传统通信网络优势的基础之上具备一定的管理能力。在具体的应用过程中,能够实时对当前的整个网络状态进行监控,具备相应的开销控制能力,以光通路层帧结构为主要监视结构,在具体的建设过程中能够有效提高整个监视水平,借助嵌套建设功能,实现端对端监控或者是分段监控,这样能够有效提高整个电力通信传输系统的自我管理能力,同时整个数据传输的质量和效率也能够得到有效的提高。


        3 OTN技术在电力通信传输网络工程优化案例分析
        3.1某电力通信传输网络的规划说明
        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,500kV、220kV、110kV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:500kV站有3个、220kV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620Mb/s以下,运用相关SDH设备,并采用环形组网的形式。
        3.2相关设备的合理配置概述
        基于对庞大业务量要求地调落地因素的考虑,并且鉴于500kV的站点拥有很大的业务量,此次优化策略在地调、500kV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。
        3.3具体的网络构建策略与带宽配置情况
        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[4]。
        3.4改进、优化流程的说明
        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220kV的业务迁移到相关OTN网络中,同时实施有效调试。
        (3)将110kV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。
        4 电力信息通信传输系统中OTN 技术的未来应用前景
        互联网在某种程度上代表了一个国家的经济发展水平,也是时代发展的重要产物。在网络时代下,网络系统不仅影响人们的实际生活, 而且还会影响国家的发展。在科技的支持下,越来越多的企业开始应用OTN 技术形式进行信息通信传输,不仅提升了信息传输成效,而且还能够更好的满足企业对信息传输的要求。
        OTN 技术形式在电力信息通信传输中的应用和以往的电力信息通信相比能够更好都实现大颗粒业务的传输, 增强整个电力信息通信组网的安全性和保护能力。为此,在电力企业发展中需要各企业人员紧跟时代需要来强化对OTN 技术的应用,从而能够根据各部门对不同类型业务的传输需求[5]。
        结束语
        OTN 技术在我国的电力通信传输网络中占据着重要的地位,但是以往规划的失误导致了电力通信传输可靠性的问题,因此探索OTN 技术在电力通信传输网络中的优化方案是十分有必要的, 本文对OTN 技术以及优化进行了分析研究,对电力通信传输网络的优化具有一定的参考意义。
        参考文献
        [1]邬张帆.OTN 网络和传统电力通信网的融合的设计与实现[J].信息系统工程,2018(3):47.
        [2]胡光宇,刘龙.OTN 技术在电力信息通信传输中的应用剖析[J].企业技术开发,2016,35(18):80-81.
        [3]周岩,徐凌云.小议OTN 技术在电力信息通信传输中的应用[J].中国新通信,2016,18(3).
        [4]张海波,乔涵,李雅洁.OTN 技术在新疆电力传输网中的应用研究[J].中国新通信,2015(1):74.
        [5]郭甲锋.OTN 技术在电力信息通信传输中的应用[J]. 通信电源技术,2019,36(07):282-283.
投稿 打印文章 转寄朋友 留言编辑 收藏文章
  期刊推荐
1/1
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的昵称:
您的邮件地址:
邮件主题:
推荐理由:

写信给编辑
标题:
内容:
您的昵称:
您的邮件地址: