【摘 要】
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电网智能化的提高和能源互联网建设的发展,使得电力通信网承载的业务在种类和规模上都有所提升。电力需求响应技术对能源需求侧进行管理,优化用能,是实现“碳中和”的重要途径,需要电力通信网为其提供支撑。保障电力业务的可靠传输对于电网稳定运行有着重要的意义。电力通信网由环网向网状网过渡,传统线性保护方法无法实现对有限带宽资源的高效利用,网络风险、业务流量特性等因素都会对电力业务的传输产生影响。基于上述问题,
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电网智能化的提高和能源互联网建设的发展,使得电力通信网承载的业务在种类和规模上都有所提升。电力需求响应技术对能源需求侧进行管理,优化用能,是实现“碳中和”的重要途径,需要电力通信网为其提供支撑。保障电力业务的可靠传输对于电网稳定运行有着重要的意义。电力通信网由环网向网状网过渡,传统线性保护方法无法实现对有限带宽资源的高效利用,网络风险、业务流量特性等因素都会对电力业务的传输产生影响。基于上述问题,本论文开展考虑电力业务特性的电力通信网生存性研究。具体工作如下:首先,提出一种基于报文感知的需求响应业务P圈保护策略。通过负载均衡方案对网络流量进行疏导,避免网络中的业务集中到某些特定链路,有效降低网络阻塞,优化了业务路由。在保证网络可靠性的基础上,通过工作路径和保护P圈联合优化算法来解决业务的寻路和保护问题,为待处理业务请求分配工作和保护带宽,最大化利用网络资源。其次,考虑需求响应的业务特点,提出一种面向需求响应业务的差异化保护策略,该策略利用资源预留和带宽资源动态释放思想,针对性地为不同类型用户的需求响应业务规划工作和保护路径,提高了网络可靠性和保护效率,实现了带宽资源的高效利用。最后,提出了一种区分电力业务保护质量的链路故障差异化保护策略。分析链路失效风险,对电力通信网中业务风险进行建模。根据业务重要度和链路风险度提出了基于保护质量的三类保护模型,考虑负载均衡的影响,将网络中的业务向风险较低的链路上进行疏导,在为高重要度业务分配独立保护路径的基础上,复用P圈来保护高风险链路,从而同时降低网络的阻塞率和风险。
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