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陕西电力通信网经过多年的建设,形成以光纤通信为主的光通信网络。随着电网规模不断扩大,传送业务信息呈几何数量级的增长,现有光纤通信环网的组网方式已不能满足电力发展的需要。因此,迫切需要新的通信组网方式去改造现有的光纤通信网。随着ASON智能光网络技术在其它地区的成功应用,陕西电力通信也开始采用这项技术,组建本地区的智能光网络。
1.1网络结构
陕西电力通信系统光传输网已经形成了四纵、两横、四环网的网架结构,覆盖全省10个供电公司大部分通信站点,光缆主要采用OPGW光缆和ADSS光缆。
1.2设备现状
全网采用华为公司Metro系列和OSN系列设备统一组网,包括OSN3500、OSN2500、Metro3000、Metro2050等。
1.3业务现状
陕西电力通信网目前承载的业务包括:继电保护专用通信网(指330kV及以上线路继电保护专用通道)、调度数据网、信息三级网、会议电视电话网、调度交换网、行政交换网等多个业务网络,为电网生产和企业管理提供了较为丰富的语音、视频和数据业务。
1.4存在的问题
陕西电力通信网广泛采用SDH环状网和链状网,业务配置时,需要逐环、逐点配置业务路径及时隙,难以实时管理,网络拓扑的变化不能实时反映到网管。
此外,SDH系统的带宽利用率较低(环网保护需要预留50%的带宽)、业务配置时间较长、无法处理紧急事务等缺点显得日益突出。动交换光网络ASO N的概念来源于ION(智能光网络)。ASON是ASTN应用与OTN的一个子集。ASON是符合G.8080框架要求,在选路和信令控制下,完成自动交换功能的新一代光网络,是一种标准化了的智能光传送网,是下一代智能光传送网络的典型代表。
2.1ASON网络的技术特点
ASON技术的体系结构包含3个分离的平面:传送平面、控制平面和管理平面。与比传统的SDH网相比,在传输设备和网络管理侧之间增加了一个控制平面,各个平面通过相关接口相连,此外这3个平面相对独立,又相互协调工作。其中,传送平面包含实施交换功能的网元。
随着陕西电力通信网络的快速发展,相关通信站之间光缆及智能光传输设备配备。形成了关中地区每个站点基本具有三条以上的光缆路由,已有智能光传输设备(OSN 3500)在网内运行,为智能设备组成MESH网提供了保障,因此选择ASON设备建设主干通信网核心层是当前的必然选择。
传送网由现有SDH环网向ASON的演进有2种策略,即ASON与SDH混合组网的单平面结构和ASON单独组网的双平面结构。电力系统的特殊性决定了组成网络的站点可能会不断增加,这就意味着网络的结构也将随时变化,若采用ASON与现有SDH混合组网,那么将来的网络复杂程度只会与日俱增,还有可能造成重复投资,加之传统SDH网络将来肯定要逐渐退出,所以在引入ASON策略上将选择ASON单独组网的方式。ASON独立于传统SDH网络,组织新的传送平面,只解决ASON覆盖区域的业务,覆盖区域以外的业务由传统SDH网络解决:将覆盖区域内的已有业务从现有SDH网络割接到ASON中,腾出网络容量解决覆盖区域以外的新增业务。随着ASON规模的逐步扩大,将形成ASON与传统SDH网络共存的双平面结构。
结合陕西电力通信网的实际情况,ASON核心网络节点的选取遵循以下原则:
(1)方便今后接入SDH-2.5 G环网;
(2)核心节点具有较多的光缆方向和光纤富余纤芯:
河寨变7个节点作为今后核心网络的接人节点。在每个节点利用已经配置的华为OSN3500传输设备,组成陕西电力通信网的ASON网络。网络拓扑图如图4。
随着陕西电力通信网在关中地区建成第一个基于ASON设备的骨干智能光传输网,形成多光缆路由冗余的网状网结构,对陕西电力通信网应用ASON设备组成智能光网络起到了示范作用,为“十二五”期间大规模应用ASDO设备备组成智能光网络积累了宝贵的经验。同时,还将使西北地区电力通信网络进一步完善,将为相关变电站及电厂提供安全可靠的通信保障。
随着国家电网公司建设智能电网的步伐加快,智能光网络已经逐步从概念阶段步入实用阶段,智能光网络已经成为组网的主流技术,随着陕西电网的不断拓展、智能电网的不断发展,智能光网络将为陕西电网全面信息化、智能化发展提供优秀的通信通道。
1.1网络结构
陕西电力通信系统光传输网已经形成了四纵、两横、四环网的网架结构,覆盖全省10个供电公司大部分通信站点,光缆主要采用OPGW光缆和ADSS光缆。
1.2设备现状
全网采用华为公司Metro系列和OSN系列设备统一组网,包括OSN3500、OSN2500、Metro3000、Metro2050等。
1.3业务现状
陕西电力通信网目前承载的业务包括:继电保护专用通信网(指330kV及以上线路继电保护专用通道)、调度数据网、信息三级网、会议电视电话网、调度交换网、行政交换网等多个业务网络,为电网生产和企业管理提供了较为丰富的语音、视频和数据业务。
1.4存在的问题
陕西电力通信网广泛采用SDH环状网和链状网,业务配置时,需要逐环、逐点配置业务路径及时隙,难以实时管理,网络拓扑的变化不能实时反映到网管。
此外,SDH系统的带宽利用率较低(环网保护需要预留50%的带宽)、业务配置时间较长、无法处理紧急事务等缺点显得日益突出。动交换光网络ASO N的概念来源于ION(智能光网络)。ASON是ASTN应用与OTN的一个子集。ASON是符合G.8080框架要求,在选路和信令控制下,完成自动交换功能的新一代光网络,是一种标准化了的智能光传送网,是下一代智能光传送网络的典型代表。
2.1ASON网络的技术特点
ASON技术的体系结构包含3个分离的平面:传送平面、控制平面和管理平面。与比传统的SDH网相比,在传输设备和网络管理侧之间增加了一个控制平面,各个平面通过相关接口相连,此外这3个平面相对独立,又相互协调工作。其中,传送平面包含实施交换功能的网元。
随着陕西电力通信网络的快速发展,相关通信站之间光缆及智能光传输设备配备。形成了关中地区每个站点基本具有三条以上的光缆路由,已有智能光传输设备(OSN 3500)在网内运行,为智能设备组成MESH网提供了保障,因此选择ASON设备建设主干通信网核心层是当前的必然选择。
传送网由现有SDH环网向ASON的演进有2种策略,即ASON与SDH混合组网的单平面结构和ASON单独组网的双平面结构。电力系统的特殊性决定了组成网络的站点可能会不断增加,这就意味着网络的结构也将随时变化,若采用ASON与现有SDH混合组网,那么将来的网络复杂程度只会与日俱增,还有可能造成重复投资,加之传统SDH网络将来肯定要逐渐退出,所以在引入ASON策略上将选择ASON单独组网的方式。ASON独立于传统SDH网络,组织新的传送平面,只解决ASON覆盖区域的业务,覆盖区域以外的业务由传统SDH网络解决:将覆盖区域内的已有业务从现有SDH网络割接到ASON中,腾出网络容量解决覆盖区域以外的新增业务。随着ASON规模的逐步扩大,将形成ASON与传统SDH网络共存的双平面结构。
结合陕西电力通信网的实际情况,ASON核心网络节点的选取遵循以下原则:
(1)方便今后接入SDH-2.5 G环网;
(2)核心节点具有较多的光缆方向和光纤富余纤芯:
河寨变7个节点作为今后核心网络的接人节点。在每个节点利用已经配置的华为OSN3500传输设备,组成陕西电力通信网的ASON网络。网络拓扑图如图4。
随着陕西电力通信网在关中地区建成第一个基于ASON设备的骨干智能光传输网,形成多光缆路由冗余的网状网结构,对陕西电力通信网应用ASON设备组成智能光网络起到了示范作用,为“十二五”期间大规模应用ASDO设备备组成智能光网络积累了宝贵的经验。同时,还将使西北地区电力通信网络进一步完善,将为相关变电站及电厂提供安全可靠的通信保障。
随着国家电网公司建设智能电网的步伐加快,智能光网络已经逐步从概念阶段步入实用阶段,智能光网络已经成为组网的主流技术,随着陕西电网的不断拓展、智能电网的不断发展,智能光网络将为陕西电网全面信息化、智能化发展提供优秀的通信通道。