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作者:段君晖张惠芳单位:长沙星电电力勘测设计有限公司湖南送变电勘察设计咨询有限公司
网络管理系统
网络管理系统的配置原则为:由于不同厂家的光纤通信设备难以在网管上做到完全兼容,同一厂家的网管系统原则上全网只设一套,同一厂家的网管设备在已建工程中已配置过的,原则上不再配置,所增NE一并纳入已有网管系统。若有必要,可对网管系统硬件进行扩容,软件进行升级。若扩容、升级均有困难,或扩容、升级后仍不能满足要求时,可适当增加配置数量,但要从严掌握;LCT原则上在本地区及以上调度中心配置一套。
根据上述配置原则,结合该变电站所在地区市主干网、地区网设备网管配置现状,本工程岩坡岭22kV变电站主干新上设备推荐采用与现有通信设备同类型,地区网新上设备推荐采用与地网通信设备同类型,这样不再配置网元管理设备(EM),新上网元分别由设在各调度的网管系统进行统一管理
光纤通信网络性能要求
本工程光纤数字电路系统性能指标应符合YD/T5095-2000及ITU-T建议的内容和有关国家标准、规程和规范。
1假设参考通道(HRP)和假设参考数字段(HRDS)。我国国内最长HRP长度为6900km,其中核心网最长的HRP为6800km,本工程采用该标准。我国干线光缆数字线路系统的HRDS分别为420km和280km。本工程HRDS采用420km。
2数字传输系统的误码指标。本电路设计误码指标按YD/T5095-2000规定的国内段6800km的HRP误码性能(长期系统指标,测试时间不小于一个月)要求。420km的HRDS误码性能(长期系统指标,测试时间不小于一个月)要求。工程设计实际长度的误码性能指标,按线性关系进行折算。
3数字传输系统的抖动性能。本工程光纤通信系统抖动性能应符合YD/T5095-2000规定的SDH网络接口和PDH/SDH网络边界的抖动性能指标。
光纤数字传输中继计算
1中继距离。按照光纤通信电路的路由方案,利用新建光缆和原有光缆进行组网。主干网2.5Gbit/传输系统分岩坡岭~思涟(岩思24芯OPGW)、岩坡岭~东江(岩东24芯OPGW)2个区段,光传输距离分别约为14km、32km。地区网设备2.5Gbit/ss传输系统分岩坡岭~东江(岩东24芯OPGW)、岩坡岭~汇力(岩汇OPGW)2个区段,光传输距离分别约为32km、2.8km。
2光纤通信电路参数计算。根据YD/T5095-2000规定和传输系统的中继距离,本工程选用单模G.652光纤,工作波长为1310nm,主干网、地区网设备均按STM-16光接口参数进行计算。
3光通信传输质量结论。根据计算结果,主干网2.5Gbit/s岩坡岭~思涟传输区段配置S16.1的光板可满足要求,岩坡岭~东江传输区段配置L16.1的光板可满足要求。为防止光口过载,岩坡岭~江东传输区段需增加相应数值的衰减器。
地区网2.5Gbit/s系统坡岭~东江传输区段配置L16.1的光板可满足要求、岩坡岭~汇力传输区段配置S16.1的光板可满足要求。为防止光口过载,岩坡岭~江东传输区段需增加相应数值的衰减器。
通信设备配置
岩坡岭220kV变电站建设的光纤通信电路是市主干网和地区网光纤通信网的一部分,因此设备建议分别选用与市主干网和地区网一致的设备。
光传输设备选型要求
STM-16分插复用设备(2.5Gbit/sADM)。该设备可提供无需分接和终结STM-16信号,直接接入STM-16型信号内的任何STM-1、STM-4信号的能力;该设备群路侧为STM-16的光接口,支路侧为2Mbit/s电接、STM-4的光接口、FE光/电接口、STM-1的光接口或电接口;该设备具有高阶VC交叉连接功能(HPC)及低级VC交叉连接功能(LPC);无阻交叉连接能力高阶不小于196×196个VC-4,并具有6个STM-16光方向;交叉连接方向应不少于:群路到支路、支路到群路,群路到群路,支路到支路。连接类型:单向、双向、广播。
该设备提供配置成终端复用设备能力,当群路侧仅有1个方向的光接口工作,支路侧应能将STM-16信号内的全部支路以STM-1信号或各类PDH信号下载;支路口在支路侧可进行任意配置。在改变和增减支路口时不应对其他支路的业务产生任何影响。
结束语
随着220kV变电站综合自动化技术的提高和硬件、软件环境的改善,光纤通信系统网络不断扩大,光纤通信系统设计将变得更加重要。