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1智能变电站通信网络的特点分析
通信网络(CommunicationNetwork)简称CN,是实现信息交换的链路。目前,国内的智能变电站基本上都是以CN作为平台,对一、二次设备的运行参数进行实时传送,以此来实现全站的自动化运行。由于智能变电站在运行的过程中,需要对相关的信息进行传输,如数据、信号等等。因此,CN的性能优劣直接关系到整个变电站的运行稳定性。这就要求智能变电站的CN应当具备如下特点:(1)CN应当能够实现站内所有智能电子设备的互联互通,同时对于抗干扰要求较高的系统应当为其配置独立的子网络,并采用集中分布式的组网方案。(2)可将双星型作为智能变电站CN的拓扑结构,两个网络可以互为备用,CN的核心部分则可采用网状结构,这样可以减少节点环,能够有效防止数据跨节点传输影响通信性能的情况发生。(3)CN在逻辑上应具备对资源进行划分的能力,可为一些重要程度相对较高的功能开辟出独立的逻辑网络。(4)应当对时延测量等技术进行合理运用,以此来确保数据通信的实时性。
2智能变电站通信网络的关键技术
智能变电站CN中应用的关键技术包括PON(无源光纤网络)、时延测量和业务隔离等技术。2.1PON技术为使智能变电站中的智能电子设备可以与核心交换机进行连接,CN系统可采用PON作为接入网络,借助交换机完成设备之间的数据交换,从而实现数据的互联互通。智能变电站CN系统中的PON由以下几个部分组成:ODN(光缆网络)、OUT(光转换单元)、交换机等。PON在终端位置提供了多路智能电子设备接口,可以接入各类设备的数据信息,通过多路智能电子设备接口可以复接成一个PON接口,这些接口可以复接在同一个光缆网络当中,并与交换机进行连接,PON可同时接入两个不同维度的终端数据。PON技术在智能变电站CN系统中的运用,实现了多路终端数据的接入,由此使交换机的接入能力得到进一步扩展,利用TDM(时分复用)技术可对数据进行汇集。PON接入方案的特点体现在如下几个方面:
2.1.1能确保数据传输的时延在CN系统中的PON实际上是一种TDM方式,TDM最为突出的特点就是能够使固定时延得到保证,由此为数据信息的实时交换提供了可能。
2.1.2拓扑结构灵活PON的网络拓扑结构非常灵活,能够组成不同形态的网络结构,如星型、链状等等,借助PON能够使CN系统的接入点遍及智能变电站的任何位置。
2.1.3全面保护利用PON可以实现双网双终端的保护方案,如图1所示。图1中的这种配置方案,能够为网络、交换机和终端提供全面的保护,在对该方案进行实现时,只需要终端设备提供双数据接口即可。
2.2时延测量技术
所谓时延具体是指一个报文从网络的一端传送到另一端所需的时间。智能变电站CN系统中的时延测量则是指SV报文在CN内的传输时间可通过测量的方法获得,该技术的关键是同步时间体系的构建,这个体系应当在CN系统内部自动同步,并且不能受到外界因素的影响。智能变电站的PON适合时间同步体系的构建,所以可借助PON的同步机制对SV报文的传输时延进行测量。SV原始报文包含MAC源地址和目的地址、VLAN标识、SV数据等,可进行时延测量的附加字段包括路径时延、驻留时间、总时延及报文CRC。通过对时延测量技术的运用,CN系统能够在非常短的时间内获取SV报文的传输质量,如果出现异常,检修人员可对时延进行读取,以此作为故障定位的主要依据,由此大幅度提升了故障的查找效率。
2.3业务隔离技术
在智能变电站CN系统中有多种不同类型的报文,如快速报文、中速报文、低速报文等。为使这些报文能够从同一个端口在网络内进行传输,需要控制报文的业务隔离。智能变电站中的核心交换机可借助业务子网实现业务隔离,由此除了可以确保业务的安全性之外,还能使时延的独立性得到保证。CN系统可按照业务的属性对子网进行划分,据此对网络资源进行配置,通过隔离,能够减轻业务之间的相互影响。同时,以子网管理通道可对不同业务的传输过程进行隔离,资源的竞争随之消除,确保了智能变电站业务传输的稳定性。
3结论
综上所述,智能变电站的业务越来越多,对站内通信网络的要求也越来越高,为进一步提升智能变电站通信网络的整体性能,应当对通信网络的关键技术进行研究。通过对先进技术的合理运用,能够增强通信网络的传输稳定性,从而为智能变电站提供可靠的网络服务。
参考文献
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作者:柳超 单位:冀北张家口供电公司信通分公司