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        電力通信網絡中的智能型PCM

        電力通信網絡是保證電力安全生產的基礎設施,同電力系統的安全穩定控制系統、調度自動化系統合稱為電力系統安全穩定運行的三大支柱。電力通信網絡既包括采用光纖和微波通信技術建設而成的電力通信傳輸網,也包括采用PCM一次群設備組成的電力通信業務接入網。因此,對電力通信網絡的建設和優化改造,除了需要發展以光纖SDH通信傳輸網絡為主的電力通信骨干傳輸網,也要發揮PCM設備的組網功能,形成靈活可靠的業務接入網。

        目前,電力通信網的組網方式一般是采用SDH+PCM的方式,即業務的接入是由PCM完成,而業務的傳輸則是由SDH完成。利用設備的電路保護功能實現對業務的保護,SDH的環路自愈保護功能已為人所共知了,但是PCM設備的電路保護功能卻經常被人忽略。在當前光纖、微波等多種傳輸方式共存的情況下,合理地利用PCM設備的電路保護功能,就能對提高電力通信的可靠性具有很大的幫助。

        例如:A、B兩個站之間使用E1(2M)電路接口,主E1鏈路之間采用光傳輸網電路作為兩站之間的工作路由,備用E1鏈路之間采用微波傳輸電路作為保護路由。對每個用戶接口電路設定主用E1的某個時隙為其工作時隙,設定備用E1的某個時隙為其保護時隙,側無論是光纖電路中斷還是微波電路中斷,設備均能自動無損傷將業務切換到另外一個電路上,保證了業務電路的暢通,實現了光纖和微波設備的綜合利用,將通信可靠性提高了一個新的檔次。值得指出的是,使用光傳輸網還是微波傳輸作為工作路由,一般可以根據用戶的需要指定。

        電力通信網絡中的智能型PCM

        通過上面的方案,設備電路保護功能的可以再進一步利用,在2個站點PCM設備之間點對點組網的情況下,中間再增加一個站點C,即把PCM設備電路保護的應用推廣到3個站點設備組成環路的情況。PCM設備電路保護的進一步應用對于A、B兩個站點之間的某個業務電路,設置端口主用E1傳輸鏈路為工作路由(使用時隙m),備用E1通過站點C之間的傳輸鏈路為保護路由(使用時隙n),A、B站點設備的設置不需做改變。而在C站點設備,設置主用E1端口的時隙m與備用E1端口的時隙n相連接。當A、B站端口主E1之間的傳輸鏈路中斷時,由于兩站點備用E1端口之間的保護路由時隙仍然連通,保證了業務電路的暢通。同理,對于A、C站點和B、C站點之間的業務,采用相鄰的傳輸鏈路作為工作路由,跨站點的鏈路作為保護鏈路,同樣可以實現設備的電路保護功能。

        電力通信網絡中的智能型PCM

        利用設備數字交叉連接功能,實現智能型PCM設備組網的優化

        電力通信網除了承載著地區電力生產的信息外,還承載著省中調、區縣調的電力生產信息。為了滿足多個變電站的電力調度信息向各級電力調度中心的傳送,以往的做法是在地區電力通信中心安裝多套獨立的PCM設備,分別對應各個變電站和各級調度通信中心的PCM設備,然后在地區通信中心的多套PCM設備之間,采用音頻轉接的方式進行連通。采用這種模式,除了需要在地區電力通信中心安裝和維護一大堆PCM設備外,還要進行大量復雜的音頻跳接,大大增加了維護的工作量和降低了通信通道的可靠性。在傳輸中采用數字交換技術與靈活的時隙交叉連接技術完成不同流向的業務調度,并采用多方向交叉設備連接PCM設備進行網絡優化,多方向交叉連接PCM設備(匯聚PCM設備)一般具有多個E1(2M)接口和多種業務電路接口形成一個樹型的網絡結構。這種網絡結構采用1臺匯聚PCM代替了通信中心的多臺PCM設備,通過設備內部的數字時隙交叉代替了復雜的音頻轉接,大大簡化了網絡設備配置,也省卻了復雜音頻轉接的維護工作量。

        為了實現對PCM設備成環組網,和應用64k數字交叉連接的功能于一體,國內一些著名的通信設備廠家便開發出了E1全時隙交叉、2M線路1+1保護倒換無損傷切換、2M線路n:m保護、用戶業務接入復用傳輸等多種功于一體的智能型PCM設備,例如廣州銀訊的智能型PCM設備ZMUX-36就具備以上所有功能。

        通過對PCM設備電路保護功能、PCM設備成環組網、和應用64k數字交叉連接設備這三方面的網絡優化工作,可以顯著提高電力通信網的穩定性和可靠性,并能簡化網絡管理,提高工作效率,對電網的調度和安全運行起到積極重要的作用。

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