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。
基本的网络拓扑结构
SDH网是由SDH网元设备通过光缆互连而成的,网络节点设备(网元)和传输线路的几何排列就构成了网络的拓扑结构。网络的有效性、可靠性和经济性在很大程度上与其拓扑结构有关。
网络拓扑的基本结构有链形、星形、树形、环形和网孔形。
链形网
链形网络拓扑是将网中的所有节点一一串联,而首尾两端开放。这种拓扑的特点是较经济,在SDH网的早期用得较多,主要用于专网如铁路网中。
星形网
星形网络拓扑是将网中一网元做为中心节点设备与其他各网元节点相连,其他各网元节点之间互不相连,网元节点的业务都要经过这个特殊节点转接。
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