电力网的发展对电力系统**通信网提出了更高的要求, 电力通信要求确保电能的生产、输送、分配、消费在瞬间是同时完成的。为了保证电网安全、经济地运行, 必须配置调度、保护、远程控制等系统。这些系统的所有信息传输都必须由通信系统提供通道。由此可见, 通信在电力系统中的作用是非常关键的。随着经济的发展, 电力系统容量急剧增加, 随之而来的是输电超高压化, 接入业务多样化。
电力系统一旦发生故障, 如果通信不畅, 不能及时调度指挥,就会扩大***范围, 造成大面积停电甚至系统瓦解,不仅经济损失十分惨重, 而且会给社会造成严重影响。因此电力系统的通信要有非常高的可靠性。由于SDH技术具有特有的优势, 采用SDH技术组网不仅适合现代通信发展的需要,而且特别适合电力系统通信的需要。SDH网是由不同类型的SDH网元设备, 如终端复用设备(TM )、再生器(REG)、分插复用设备(ADM )、数字交叉连接(DXC) 设备等, 通过光缆互连而成的, 由这些网元设备完成SDH 网的上下业务、交叉连接业务、网络故障自愈等传送功能。SDH网的网络节点(网元) 和传输线路的几何排列就构成了网络的拓扑结构。网络的基本拓扑结构大致有这样几种方式: 链形、星形、树形、环形和网格形等。
根据电力通信点多面广, 可靠性要求高的特点, 主干传输网可采用光纤自愈环的网络拓扑结构, 也可以采用双环相切、多环相切的主干网络拓扑结构, 采用相切环时可在两环相切的节点上采用双环网元设备交叉保护, 克服双环相切时节点保护可靠性差的问题。支路可根据实际需要采用链形、星形、树形等结构。另外, 采用SDH 设备的光纤自愈环可实现多种形式的通道保护, 而且SDH 光纤环有较强的自愈能力。所谓自愈就是指在网络发生故障(例如光纤断裂)时, 无需人为干预, 网络能在极短的时间内( ITU 2T规定为50ms 以内) 自动恢复传输, 使用户几乎感觉不到网络出了故障。传统的组网概念中, 提高传输设备利用率是**关键的, 为了增加线路的占空系数, 在每个节点都建立了许多直接通道, 致使网络结构非常复杂。而利用SDH组网, 使用SDH提供的丰富的开销字节, 就可以极大简化网络结构, 实现强大的OAM功能, 降低传输费用并支持新业务的发展, 这正符合了现代通信发展的目标。
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