時間:2023-02-28 15:27:10
序論:好文章的創作是一個不斷探索和完善的過程,我們為您推薦十篇電網通信論文范例,希望它們能助您一臂之力,提升您的閱讀品質,帶來更深刻的閱讀感受。
一、概述
電力通信網是為了保證電力系統的安全穩定運行應運而生的。它同電力系統的安全穩定控制系統、調度自動化系統被人們合稱為電力系統安全穩定運行的三大支柱。我國的電力通信網經過幾十年風風雨雨的建設,已經初具規模,通過衛星、微波、載波、光纜等多種通信手段構建而成為立體交叉通信網。隨著無線通信技術的發展,無線通信系統的特性發生巨大的變化。鑒于采用無線通信網不依賴于電網網架,且抗自然災害能力較強,同時具有帶寬大、傳輸距離遠、非視距傳輸等優點,非常適合彌補目前通信方式的單一化、覆蓋面不全的缺陷。本文簡單介紹一下無線通信傳輸體制的應用特點和優缺點,并分析其在電力系統的應用前景。
二、無線技術介紹
(一)無線通信技術的概念
目前,無線通信及其應用已成為當今信息科學技術最活躍的研究領域之一。其一般由無線基站、無線終端及應用管理服務器等組成。
(二)無線通信技術的發展現狀
無線通信技術按照傳輸距離大致可以分為以下四種技術,即基于IEEE802.15的無線個域網(WPAN)、基于IEEE802.11的無線局域網(WLAN)、基于IEEE802.16的無線城域網(WMAN)及基于IEEE802.20的無線廣域網(WWAN)。
總的來說,長距離無線接入技術的代表為:GSM、GPRS、3G;短距離無線接入技術的代表則包括:WLAN、UWB等。按照移動性又可以分為移動接入和固定接入。其中固定無線接入技術主要有:3.5GHz無線接入(MMDS)、本地多點分配業務(LMDS)、802.16d;移動無線接入技術主要包括:基于802.15的WPAN、基于802.11的WLAN、基于802.16e的WiMAX、基于802.20的WWAN。按照帶寬則又可分為窄帶無線接入和寬帶無線接入。其中寬帶無線接入技術的代表有3G、LMDS、WiMAX;窄帶無線接入技術的代表有第一代和第二代蜂窩移動通信系統。
1.主流無線通信技術
從技術發展的趨勢可以看出,以OFDM+MIMO為核心的無線通信技術將成為未來無線通信發展的主流方向。而目前基于該技術的無線通信技術主要有:B3G、WiMAX、WiFi、WMN等4種技術。
2.其他無線通信技術
除了上述主流的無線通信技術外,目前已存在的無線通信技術還包括:IrDA、Bluetooth、RFID、UWB、集群通信等短距離通信技術及LMDS、MMDS、點對點微波、衛星通信等長距離通信技術。
(1)IrDA:InfraredDataAssociation,是點對點的數據傳輸協議,通信距離一般在0~1m之間,傳輸速率最快可達16Mbps,通信介質為波長900納米左右的近紅外線。
(2)Bluetooth:Bluetooth工作在全球開放的2.4GHzISM頻段,使用跳頻頻譜擴展技術,通信介質為2.402GHz到2.480GHz的電磁波。
(3)RFID:RadioFrequencyIdentification,即射頻識別,俗稱電子標簽。它是一種非接觸式的自動識別技術,通過射頻信號自動識別目標對象并獲取相關數據。RFID由標簽、解讀器和天線三個基本要素組成。
(4)UWB:UltraWideband,即超寬帶技術。UWB通信又被稱為是無載波的基帶通信,幾乎是全數字通信系統,所需要的射頻和微波器件很少,因此可以減小系統的復雜性,降低成本。
三、無線技術優劣分析
(一)WLAN技術分析
Wi-Fi的技術和產品已經相當成熟,而且大批量生產。該技術適用于無線局域網,作為有線網絡的延伸,對于特殊地點寬帶應用,盡管Wi-Fi技術應用非常廣泛,但是它依然在安全性上存在一定的安全隱患,Wi-Fi采用的是射頻(RF)技術,通過空氣發送和接收數據。由于無線網絡使用無線電波傳輸數據信號,所以非常容易受到來自外界的攻擊,黑客可以比較輕易地在電波的覆蓋范圍內盜取數據甚至進入未受保護的公司內部局域網。
(二)WiMax技術分析
WiMax是一個先進的技術,推出相對較晚,存在頻率復用性小、利用率低的問題,但由于最近才完成標準化,該技術的大規模推廣還需要實踐考驗。從應用前景看,該技術可以在較大范圍內滿足上網要求,覆蓋可以包括室外和室內,可以進行大面積的信號覆蓋,甚至只要少數基站就可以實現全城覆蓋。WiMax由于其技術的先進性和超遠的傳輸距離,一直被業界看好,是未來移動技術的發展方向,并提供優良的最后一公里網絡接入服務。
(三)WMN技術分析
WMN是正在研究中的技術,在研究中不斷地在不同方面結合各種技術的特點進行融合,而且暫時沒有一個成熟的產品系列來支持該技術的大規模應用。從應用前景看,WMN這一新興網絡不僅在無線寬帶接入中有著廣闊的應用空間,在其他方面如結合數據、圖像采集模塊可以對目標對象進行監控或數據采集,并廣泛應用到環境檢測、工業、交通等領域。隨著其他技術的不斷更新完善,WMN更好地與之相融合、互補,從而能夠揚長避短,發揮出各自的優勢。
(四)3G技術分析
3G于1996年提出標準,2000年完成包括上層協議在內的完整標準的制訂工作。3G網絡部署已具備相當的實踐經驗,有一成套建網的理論,包括對網絡的鏈路預算、傳播模型預算以及計算機仿真等。從商用前景看,目前,3G在部分地區已得到大規模的商業應用,比如歐洲很多國家、日本、韓國等都已經建設了3G的網絡。3G技術已經進入可以實用的階段,還有很多國家和地區正在建設或將要建設3G網絡。
(五)LMDS技術分析
本地多點分布業務系統LMDS是一種提供點對多點通信的固定寬帶無線接入技術,其工作頻率在20GHZ以上,利用毫米波傳輸,可在一定的范圍內提供數字雙工語音、數據、因特網和視頻業務,是一種非常好的寬帶固定無線接入解決方案。在最優情況下,距離可達8公里;但是由于受降雨的原因,距離通常限于1.5公里。
其主要工作原理是通過扇區或基站設備將ATM骨干網基帶信息調制為射頻信號發射出去,在其覆蓋區域內的許多用戶端設備接收并將射頻信號還原為ATM基帶信號,在無需為每個用戶專門鋪設光纖或銅纜情況下,實現數據雙向對稱高帶寬無線傳輸。
(六)MMDS技術分析
MMDS的主要缺點是有阻塞問題且信號質量易受天氣變化的影響,可用頻帶亦不夠寬,最多不超過200MHz。其次,MMDS對傳輸路徑要求非常嚴格。由于MMDS采用的調制技術主要是相移鍵控PSK(包括BPSK、DQPSK、QPSK等)和正交幅度調制QAM調制技術,無法做到非視距傳輸,在目前復雜的城市環境下難以推廣應用。另外,MMDS沒有統一的國際標準,各廠家的設備存在兼容性問題。中國-七)集群通信技術分析
數字集群系統具有很多優點,它的頻譜利用率有很大提高,可進一步提高集群系統的用戶容量;它提高了信號抗信道衰落的能力,使無線傳輸質量變好;由于使用了發展成熟的數字加密理論和實用技術,所以對數字系統來說,保密性也有很大改善。
數字集群移動通信系統可提供多業務服務,也就是說除數字語音信號外,還可以傳輸用戶數字、圖像信息等。由于網內傳輸的是統一的數字信號,因此極大地提高了集群網的服務功能。
(八)點對點微波通信技術分析
微波傳輸的優勢主要體現在以下幾個方面:第一,可以降低運營商的運營成本。與租用線路相比,微波系統的投資只要一年左右即可收回。第二,微波傳輸系統部署簡潔快速。與傳統的傳輸手段相比,其快速部署的優勢可以更快地滿足新業務發展的需要。第三,目前的微波產品對未來的發展是有保障的,對于運營商的新業務和新需求都可以給予很好的支撐。未來,微波傳輸系統將升級到全IP的平臺之上,可以全面支持運營商未來的發展。
(九)衛星通信技術分析
利用衛星在有些人口不很密集的地區來配合陸地通信。在這些地區散布著范圍較廣但不密集的用戶,可以利用衛星作為用戶連至固定有線網的接入設施。在陸地通信網已經構成寬帶多媒體通信網的環境下,利用衛星建成寬帶衛星接入系統是比較好而切合實際的方案,經濟又可靠。
但是衛星通信畢竟是采用衛星作為通信平臺,其地面站的建設、通信信道租用費用都需要花費大量資金,而且通信資源為衛星通信公司所有,受其帶寬的限制,使得大量數據的傳輸需要付出非常大的代價。因此,作為日常生產、生活使用是極為不經濟的;而將衛星通信作為應急通信、作戰通信、海外通信等則比較適合。
四、無線技術綜合比較
目前無線通信領域各種技術的互補性日趨鮮明。這主要表現在不同的接入技術具有不同的覆蓋范圍、不同的適用區域、不同的技術特點、不同的接入速率。3G可解決廣域無縫覆蓋和強漫游的移動性需求,WLAN可解決中距離的較高速數據接入,而UWB可實現近距離的超高速無線接入。
首先,從標準化程度上看,本報告所涉及的技術中,僅僅WMN技術沒有成熟的標準體系,LMDS、MMDS、集群通信均有多種標準,只是沒有統一的國際標準,其余的技術均已經完成標準化工作,并且都進行了試驗網建設和商業網建設。
從頻率上看,Wi-Fi技術、WMN均使用的是開放頻段,WiMax技術、3G技術等其他技術使用的是授權頻段。
從覆蓋范圍上看,Wi-Fi技術、WMN技術屬于局域網無線接入技術,僅覆蓋35m~100m;WiMax技術、3G技術、LMDS技術、MMDS技術、集群通信屬于城域網接入技術,覆蓋范圍在1km~54km不等,而衛星通信、點對點微波則屬于廣域網技術,通常用于通信主干組網建設。
從傳輸速率上看,點對點微波和衛星通信屬于干線傳輸技術,不同的情況速率變化較大,而其余的技術均為接入技術,僅僅是3G技術接入速率最小,僅為384k,而其余技術均為幾十M甚至上百M的速率。
從調制技術上看,其中WiFi技術、WiMax技術、WMN、3G技術均采用最新的調制技術OFDM,其余的技術均未采用OFDM調制技術。
一、概述
電力通信網是為了保證電力系統的安全穩定運行應運而生的。它同電力系統的安全穩定控制系統、調度自動化系統被人們合稱為電力系統安全穩定運行的三大支柱。我國的電力通信網經過幾十年風風雨雨的建設,已經初具規模,通過衛星、微波、載波、光纜等多種通信手段構建而成為立體交叉通信網。隨著無線通信技術的發展,無線通信系統的特性發生巨大的變化。鑒于采用無線通信網不依賴于電網網架,且抗自然災害能力較強,同時具有帶寬大、傳輸距離遠、非視距傳輸等優點,非常適合彌補目前通信方式的單一化、覆蓋面不全的缺陷。本文簡單介紹一下無線通信傳輸體制的應用特點和優缺點,并分析其在電力系統的應用前景。
二、無線技術介紹
(一)無線通信技術的概念
目前,無線通信及其應用已成為當今信息科學技術最活躍的研究領域之一。其一般由無線基站、無線終端及應用管理服務器等組成。
(二)無線通信技術的發展現狀
無線通信技術按照傳輸距離大致可以分為以下四種技術,即基于IEEE802.15的無線個域網(WPAN)、基于IEEE802.11的無線局域網(WLAN)、基于IEEE802.16的無線城域網(WMAN)及基于IEEE802.20的無線廣域網(WWAN)。
總的來說,長距離無線接入技術的代表為:GSM、GPRS、3G;短距離無線接入技術的代表則包括:WLAN、UWB等。按照移動性又可以分為移動接入和固定接入。其中固定無線接入技術主要有:3.5GHz無線接入(MMDS)、本地多點分配業務(LMDS)、802.16d;移動無線接入技術主要包括:基于802.15的WPAN、基于802.11的WLAN、基于802.16e的WiMAX、基于802.20的WWAN。按照帶寬則又可分為窄帶無線接入和寬帶無線接入。其中寬帶無線接入技術的代表有3G、LMDS、WiMAX;窄帶無線接入技術的代表有第一代和第二代蜂窩移動通信系統。
1.主流無線通信技術
從技術發展的趨勢可以看出,以OFDM+MIMO為核心的無線通信技術將成為未來無線通信發展的主流方向。而目前基于該技術的無線通信技術主要有:B3G、WiMAX、WiFi、WMN等4種技術。
2.其他無線通信技術
除了上述主流的無線通信技術外,目前已存在的無線通信技術還包括:IrDA、Bluetooth、RFID、UWB、集群通信等短距離通信技術及LMDS、MMDS、點對點微波、衛星通信等長距離通信技術。
(1)IrDA:InfraredDataAssociation,是點對點的數據傳輸協議,通信距離一般在0~1m之間,傳輸速率最快可達16Mbps,通信介質為波長900納米左右的近紅外線。
(2)Bluetooth:Bluetooth工作在全球開放的2.4GHzISM頻段,使用跳頻頻譜擴展技術,通信介質為2.402GHz到2.480GHz的電磁波。
(3)RFID:RadioFrequencyIdentification,即射頻識別,俗稱電子標簽。它是一種非接觸式的自動識別技術,通過射頻信號自動識別目標對象并獲取相關數據。RFID由標簽、解讀器和天線三個基本要素組成。
(4)UWB:UltraWideband,即超寬帶技術。UWB通信又被稱為是無載波的基帶通信,幾乎是全數字通信系統,所需要的射頻和微波器件很少,因此可以減小系統的復雜性,降低成本。
三、無線技術優劣分析
(一)WLAN技術分析
Wi-Fi的技術和產品已經相當成熟,而且大批量生產。該技術適用于無線局域網,作為有線網絡的延伸,對于特殊地點寬帶應用,盡管Wi-Fi技術應用非常廣泛,但是它依然在安全性上存在一定的安全隱患,Wi-Fi采用的是射頻(RF)技術,通過空氣發送和接收數據。由于無線網絡使用無線電波傳輸數據信號,所以非常容易受到來自外界的攻擊,黑客可以比較輕易地在電波的覆蓋范圍內盜取數據甚至進入未受保護的公司內部局域網。
(二)WiMax技術分析
WiMax是一個先進的技術,推出相對較晚,存在頻率復用性小、利用率低的問題,但由于最近才完成標準化,該技術的大規模推廣還需要實踐考驗。從應用前景看,該技術可以在較大范圍內滿足上網要求,覆蓋可以包括室外和室內,可以進行大面積的信號覆蓋,甚至只要少數基站就可以實現全城覆蓋。WiMax由于其技術的先進性和超遠的傳輸距離,一直被業界看好,是未來移動技術的發展方向,并提供優良的最后一公里網絡接入服務。
(三)WMN技術分析
WMN是正在研究中的技術,在研究中不斷地在不同方面結合各種技術的特點進行融合,而且暫時沒有一個成熟的產品系列來支持該技術的大規模應用。從應用前景看,WMN這一新興網絡不僅在無線寬帶接入中有著廣闊的應用空間,在其他方面如結合數據、圖像采集模塊可以對目標對象進行監控或數據采集,并廣泛應用到環境檢測、工業、交通等領域。隨著其他技術的不斷更新完善,WMN更好地與之相融合、互補,從而能夠揚長避短,發揮出各自的優勢。
(四)3G技術分析
3G于1996年提出標準,2000年完成包括上層協議在內的完整標準的制訂工作。3G網絡部署已具備相當的實踐經驗,有一成套建網的理論,包括對網絡的鏈路預算、傳播模型預算以及計算機仿真等。從商用前景看,目前,3G在部分地區已得到大規模的商業應用,比如歐洲很多國家、日本、韓國等都已經建設了3G的網絡。3G技術已經進入可以實用的階段,還有很多國家和地區正在建設或將要建設3G網絡。
(五)LMDS技術分析
本地多點分布業務系統LMDS是一種提供點對多點通信的固定寬帶無線接入技術,其工作頻率在20GHZ以上,利用毫米波傳輸,可在一定的范圍內提供數字雙工語音、數據、因特網和視頻業務,是一種非常好的寬帶固定無線接入解決方案。在最優情況下,距離可達8公里;但是由于受降雨的原因,距離通常限于1.5公里。
其主要工作原理是通過扇區或基站設備將ATM骨干網基帶信息調制為射頻信號發射出去,在其覆蓋區域內的許多用戶端設備接收并將射頻信號還原為ATM基帶信號,在無需為每個用戶專門鋪設光纖或銅纜情況下,實現數據雙向對稱高帶寬無線傳輸。
(六)MMDS技術分析
MMDS的主要缺點是有阻塞問題且信號質量易受天氣變化的影響,可用頻帶亦不夠寬,最多不超過200MHz。其次,MMDS對傳輸路徑要求非常嚴格。由于MMDS采用的調制技術主要是相移鍵控PSK(包括BPSK、DQPSK、QPSK等)和正交幅度調制QAM調制技術,無法做到非視距傳輸,在目前復雜的城市環境下難以推廣應用。另外,MMDS沒有統一的國際標準,各廠家的設備存在兼容性問題。
(七)集群通信技術分析
數字集群系統具有很多優點,它的頻譜利用率有很大提高,可進一步提高集群系統的用戶容量;它提高了信號抗信道衰落的能力,使無線傳輸質量變好;由于使用了發展成熟的數字加密理論和實用技術,所以對數字系統來說,保密性也有很大改善。
數字集群移動通信系統可提供多業務服務,也就是說除數字語音信號外,還可以傳輸用戶數字、圖像信息等。由于網內傳輸的是統一的數字信號,因此極大地提高了集群網的服務功能。
(八)點對點微波通信技術分析
微波傳輸的優勢主要體現在以下幾個方面:第一,可以降低運營商的運營成本。與租用線路相比,微波系統的投資只要一年左右即可收回。第二,微波傳輸系統部署簡潔快速。與傳統的傳輸手段相比,其快速部署的優勢可以更快地滿足新業務發展的需要。第三,目前的微波產品對未來的發展是有保障的,對于運營商的新業務和新需求都可以給予很好的支撐。未來,微波傳輸系統將升級到全IP的平臺之上,可以全面支持運營商未來的發展。
(九)衛星通信技術分析
利用衛星在有些人口不很密集的地區來配合陸地通信。在這些地區散布著范圍較廣但不密集的用戶,可以利用衛星作為用戶連至固定有線網的接入設施。在陸地通信網已經構成寬帶多媒體通信網的環境下,利用衛星建成寬帶衛星接入系統是比較好而切合實際的方案,經濟又可靠。
但是衛星通信畢竟是采用衛星作為通信平臺,其地面站的建設、通信信道租用費用都需要花費大量資金,而且通信資源為衛星通信公司所有,受其帶寬的限制,使得大量數據的傳輸需要付出非常大的代價。因此,作為日常生產、生活使用是極為不經濟的;而將衛星通信作為應急通信、作戰通信、海外通信等則比較適合。
四、無線技術綜合比較
目前無線通信領域各種技術的互補性日趨鮮明。這主要表現在不同的接入技術具有不同的覆蓋范圍、不同的適用區域、不同的技術特點、不同的接入速率。3G可解決廣域無縫覆蓋和強漫游的移動性需求,WLAN可解決中距離的較高速數據接入,而UWB可實現近距離的超高速無線接入。
首先,從標準化程度上看,本報告所涉及的技術中,僅僅WMN技術沒有成熟的標準體系,LMDS、MMDS、集群通信均有多種標準,只是沒有統一的國際標準,其余的技術均已經完成標準化工作,并且都進行了試驗網建設和商業網建設。
從頻率上看,Wi-Fi技術、WMN均使用的是開放頻段,WiMax技術、3G技術等其他技術使用的是授權頻段。
從覆蓋范圍上看,Wi-Fi技術、WMN技術屬于局域網無線接入技術,僅覆蓋35m~100m;WiMax技術、3G技術、LMDS技術、MMDS技術、集群通信屬于城域網接入技術,覆蓋范圍在1km~54km不等,而衛星通信、點對點微波則屬于廣域網技術,通常用于通信主干組網建設。
從傳輸速率上看,點對點微波和衛星通信屬于干線傳輸技術,不同的情況速率變化較大,而其余的技術均為接入技術,僅僅是3G技術接入速率最小,僅為384k,而其余技術均為幾十M甚至上百M的速率。
從調制技術上看,其中WiFi技術、WiMax技術、WMN、3G技術均采用最新的調制技術OFDM,其余的技術均未采用OFDM調制技術。
造實施完成,當時采用國內最先進的通信技術和設備。主干傳輸線路為光纜敷設,傳輸設備采用ZXA10155MSDH傳輸系統,下設27個光網絡單元,每個光網絡單元分配4個E1資源,可以實現話音、數據、圖像信息的傳輸,但都屬于2Mb/s以下速率的窄帶綜合素質業務。無線接入系統,當時由于為了解決灌區各水管所和各配水點的語音通話而建造,考慮到ZXWLL無線接入系統成本低,特別適合地域廣闊、用戶密度小、電纜無法敷設及應急備份等場合。2M時隙不夠,數據業務傳輸速率過低現象暴露突顯。
(二)無線基站運行業務幾乎處于癱
瘓狀態,按照業務用戶量,原設計七號樓配置8個信道,現能正常業務工作的有5個,十二泵基站配置六信道,現正常工作的只有兩個,南一泵基站配置6個,現正常工作的有3個。無法修復故障的原因是該設備生產廠家中興公司已對該產品停產下線,故障板件無法返修。27個ONU站200AH蓄電池組嚴重虧損,蓄電能力幾乎為零,一旦該站交流市電斷電,就會影響該站和整個傳輸網絡的正常運行。專網通信在本部門、本單位從屬于其他主業的輔助專業,受重視程度限制,人員素質差,專業水平底,應急能力處置不足。
二、重大事件分析———以基礎電信業為例
本文擬根據網絡通信企業用戶間粘度的特點,結合電信業重大的、具有標志性事件的梳理,根據中國移動(以下簡稱“移動”)、中國聯通(以下簡稱“聯通”)、中國電信(以下簡稱“電信”)三大電信企業的營運數據及財務報表中的數據進行整理,通過數據分析和整理,研究得出用戶間粘度的影響因素。
(一)網內外區別定價
所謂網內往外區別定價,是指運營商對己方用戶間和其他用戶間通信收費采用不同定價的方式,移動和聯通分別于2002年下半年與2012年采取了網內外差別定價(見表1),并對兩個關鍵時間點的單月用戶增長量進行了數據擬合分析。(見圖1、圖2)1.市場情況,包括市場占有率和市場飽和程度。2002年占有市場絕對優勢的移動率先提出進行網內外差別定價,而聯通屬被動應戰,移動正是利用了市場占有率大的優勢,通過網內外差別定價,增加用戶間的粘度,對占有率低的企業形成沉重的打擊。而10年后,逐漸壯大的聯通推出了“隨意打”,可以看出聯通的此次做法,使用戶增長量得以提升。同時比較2002年和2012年兩次區別定價事件的背景可知,用戶間粘度同樣與市場飽和度有關。在市場尚未飽和的情況下,區別定價會對用戶選擇產生明顯的影響;而市場飽和度較高后,區別定價對規模較為穩定的平臺產生的影響較小,而對規模較小的平臺則產生明顯的排擠效果。2.資費。網內外差別定價對于消費者而言,最大的表現就是資費的差異,即通信企業通過網內的低資費,將用戶鎖定在自己的平臺內,而這其中,轉換成本也是用戶必須考慮的因素。在用戶規模較大的平臺上,區別定價會使用戶綜合資費水平大幅下降,同時也會吸引新的用戶選擇本平臺以及吸引較小平臺用戶轉向此平臺。因此區別定價的形成,建立了一個相對封閉平臺,通過價格來形成壁壘,使網內外溝通產生不便。
(二)電信行業的重組改革
我國電信業發展的幾十年,政策下的重組改革仍是影響電信業的關鍵事件,每次改革都是對市場進行重新洗牌,對于用戶間粘度有重大的影響。我國的電信行業經歷了大致四次重組改革,具體事件和影響如表2所示。本文重點分析了2008年的合并重組,對于2008年8月-2010年2月的單月用戶增長量進行了數據的擬合分析,結合關鍵事件的分析得出以下影響用戶間粘度的因素。1.市場情況,包括市場占有率和市場定位。以2008年的重組為例,由于電信原先的用戶規模要大于網通,而聯通雖然吸收了網通,但由于CDMA的出售,在市場占有率上大幅下降,對其用戶增量在重組后一段時期也呈現了下降的趨勢。而電信在重組后因其準確的將市場定位在南方,并加速CDMA與原有南方小靈通用戶的整合,這一準確的市場定位使得電信在整體市場占有率相對較低的情況下反而在南方市場取得了相對優勢,用戶增長量有非常明顯的提升。2.服務情況。從2008年電信重組中可以明顯看出,聯通和電信在實現全業務覆蓋后,其后續的市場表現明顯優于沒有獲得固網經營資格的移動。其原因就是聯通和電信在后續致力于移動網絡和固定網絡的融合,使得用戶在同網通信、繳費和用戶體驗上面得到很大的提升,同時也帶來了巨大的用戶增長規模。
(三)飛信業務的興起
2007年,移動上線飛信業務,原本旨在即時通訊領域與騰訊QQ一較短長,但其推出的飛信用戶可以向移動用戶免費發短信的服務,迅速成為飛信服務的殺手锏,使得飛信為移動拓展了大量的用戶群。免費短信業務,實質上是一種變相的網內外區別定價,即移動用戶之間可以通過飛信互發短信完全免費。飛信軟件由原先設計的IM軟件變成了移動的附屬業務,因而從原先設計的自主發展變成了與移動相互依靠發展。雖然聯通和電信緊隨其后,也迅速推出自己的“飛信”,但聯通沃友和電信天翼Live的
宣傳力度和投入都遠遠不及移動飛信,飛信業務的特點與影響如表3所示。本文通過分析飛信業務的特點及影響,以及對2007年5月移動推出飛信業務后的用戶增長量與聯通進行了對比,得出影響用戶間粘度的兩個因素:1.資費與服務。從飛信的特點可以得出,飛信業務的推出大幅降低了用戶間的溝通成本,滿足現代年輕人使用即時通訊的使用習慣。同時變相滿足用戶群發短信的需求,降低了群發短信的門檻。資費的降低和服務的提高促使飛信為移動帶來大量的忠實用戶,飛信誕生兩年后移動便有接近兩億的用戶規模,約占移動用戶總量的70%以上,從圖4的移動用戶增長量可以明顯的看出效果。2.平臺的開放程度。飛信是具有很強排他性的服務,它是服務于移動用戶,并且為移動用戶提供的增值服務,屬于移動的一部分。即使2013年飛信開放對聯通、電信用戶注冊的限制,但并未完全開放其服務。飛信中打通客戶端與手機間的免費短信業務并未對聯通、電信開放,因此聯通、電信用戶若要使用飛信,除非保持客戶端永遠在線或用戶愿意額外支付短信費用,否則仍然會有通信障礙,這在很大程度上也促使一部分聯通、電信用戶轉而使用移動。 (四)3G與4G牌照的發放
2計算機在配電網之中應用的主要技術
2.1FB技術
FB技術就是開放式、多點通信的數字化底層控制的一種網絡系統,主要應用于生產現場,能夠在微機化的測量控制設備之間實現雙向串行的多個節點數字的通信系統。此種系統在配電網的應用之中具有著以下的優勢:系統設計與環境比較相符合;經濟性比較強;系統設計的標準有著公開性與一致性;可將現場運計算機通信技術在配電網之中的應用研究文/桑梓強本文首先分析了在配電網之中應用計算機技術的相關的概念,然后歸納了計算機在配電網之中應用的主要技術:FB技術、ETHERNET以及LonWorks,最后闡述了計算機通信技術在配電網中應用的優勢。摘要行的數據實施遠程傳送;并且實現信息資源的共享;自身能夠實現對于故障的識別,采集信息、處理報文、控制算法。PROFIBUS是OSI型FB的一個標準,此種標準能夠實現數據之間的快速傳輸,從能在配電網之中發揮著比較大的作用,能夠提升配電網之間的數據的連接,提供必要的技術保障。PROFIBUS—DP通信協議,此種協議的存在使得配電設備具備了比較快速并且有效率的傳輸,它自帶高速組態以及高性能診斷的功能,具備著但主站與多方主站的功能系統。所以,此種協議能夠使得配電網更加快速實現自動化;
2.2ETHERNET
它本身有OSI性、實時性等特點,是互聯網絡數字方式連接之中的一種,具有比較大的優勢:(1)傳輸速率較高,在配電網的計算機應用之中具有著比較廣泛的應用范圍。(2)現階段的ETHERNET具備著較為明顯的開發技術的支持優點,在實際之中有著比較多的開發工具與環境的選擇余地。(3)ETHERNET網絡系統配套的硬件選擇也較多,經濟性價值比極大。(4)在實際的應用過程之中,能夠使得計算機互聯網技術與配電網的電力即使高度融合。
2.3LonWorks
能夠集成設備、傳感器以及現場的三種網絡,能夠實現在多種傳輸介質之中進行通信傳輸;因LonWorks支持很多類型的拓撲結構,所以在實際的配電網的拓撲結構的應用;在進行通信傳輸的過程之中,控制信號是一種比較高級以及快速的技術,其在配電系統內的應用比較廣泛,從而提升配電通信系統的成功率。
3計算機通信技術在配電網中應用的優勢
3.1通信的可靠性
在實際的配電網之中,應用計算機通信技術能夠充分實現配電電網的可靠性,因為計算機通信技術的應用使得在電網之中能夠實現配網絡的錯誤的識別,增強配電網的可靠性。計算機通信技術在配電網之中的應用能夠使得配電網免于受到一些其他的干擾,具有較大的抗噪音、電磁、雷電等特性,最終保證配電網整體穩定以及平衡的發展,具有著比較大的可靠性。
3.2通信的實時性
配電網通過計算機通信技術的應用實現自動化,其中具備的最有力的優勢,便是能夠提升配電網的通信傳輸效率,解決了配電網正常運行使主站FTU/TTU刷新速度較低,在配電網故障的時候又不能充分的快速傳送比較大量的故障數據,從而實現了對網絡運行進行實時監控、在線分析功能,加強了配電網通信的實時性。
3.3通信的雙向性
計算機通信技術在配電網之中進行比極大規模的應用,能夠實現配電網自動化系統之間的各個層次之間的水平層次的雙向通信,使得主要站點與終端在下發指令的時候,能夠充分而且及時的接收到終端上傳的數據,最終實現配電網的雙向傳輸以及通信的能力。
2能夠擴展且投資效益良好
隨著經濟的快速發展,電力企業也越來越重視投資的經濟性要求,在構建電簡論光纖通信技術在電力網中的運用問題孔洪云/國家電網隨州供電公司摘要:隨著經濟的快速發展和和諧社會的構建,電力資源已經成為社會發展和人們生活必不可少的能源之一,我國的電網系統建設規模越來越大,與此同時,隨著智能電網系統的逐步完善,計算機技術和通信技術在電網系統中的應用越來越廣泛,這就對電力通信網絡的傳輸提出了更高的要求,光纖通信技術具有容量大、穩定性強等特點,將會廣泛應用在電力網通信中。文章對光纖通信技術在電力網的運用進行了分析。關鍵詞:光纖通信;電網;運用力通信系統時,要對系統的復雜性、網絡的擴展性、設備的承受能力等進行綜合考慮,這就需要使用一種兼容性強的通信方式,從而避免電力企業的重復投入,降低維護成本,同時還能獲得良好的操作性,極大的提高電力企業的投資效率。
3光纖通信技術在電力網中的應用
3.1光纜的應用。正常的光纖復合架空地線都是采用光纖的形式進行信息傳輸的,也就是OPGW形式,由于電力傳輸線路是采用可以通信的光纖單元,因此,OPGW在架空地線的基礎上融合了輸電線路和通信光纜,OPGW是光纖通信技術和輸電技術的有效結合,具有地線和通信兩種功能。OPGW安裝很簡單,可以和通信輸電線路一起完成施工,目前,OPGW常用于35KV及以上的電力網通信系統中。
3.2用于工程設計及實施中。一個完整的通信網絡包括傳輸、交換、接入等三部分,傳輸是綜合通信網絡的綜合平臺,是通信網絡最重要的一部分,它對信息傳輸的安全和傳輸系統的穩定運行有十分重要的影響,因此,在構建通信網絡時,要將傳輸網絡放在首要位置。目前,光纖通信常采用環形、鏈形、或者環形鏈形相結合的構造,根據線路的間距,采用STM1、STM4、STM16的傳輸速度,設備能進行雙線單向保護和傳輸設備一致的接入裝置,從而實現2Mbit/s和語音連接的任務。光纖構建上,由于電力系統本身擁有大范圍的輸電線路,因此,在正常情況下,都是采用自承式光纖進行安裝,這種光纖常采用6芯、8芯、12芯、24芯、48芯等形式用于220KV及以下的線路中,在資源分配中常采用華為、中興的設備,該光纖的特點是價格便宜,不需要停電,能極大的提高電力企業的經濟效益。
4光纖通信技術的發展趨勢
近年來,隨著科技的快速發展,加上電力行業管理體制不斷優化,光纖通信技術得到了飛速的發展,光纖通信的速度將會進一步提高。從通信技術的發展狀況來看,通信容量擴展和傳遞速度的提高一直存在矛盾,光纖通信技術能有效地解決這個問題,因此,光纖通信在電力網中將會進一步提高通信速度。過去采用的分復用法已經沒有開發潛力,而光纖寬帶還有很大的開發空間,因此,光纖通信的容量將會進一步提高,從而在電力網中發揮出更大的作用。
5電力通信系統光纜的日常維護
5.1電纜受到雷擊的主要原因及維護。在建設電網系統時,光纖通信和輸電線路是同時進行施工的,在輸電電路的頂部經常會架設光纖通信,由于輸電線路周圍的地形地貌十分復雜,并且線路塔桿需要架設在一定的高度上,因此,光纖通信很容易受到雷擊,對光纖通信的安全運行造成很大的影響。為保證光纖通信的安全,防止雷擊影響光纖通信的穩定運行,在進行電網建設時,要不斷優化設計的防雷擊方法,根據實際情況選用合理的避雷方法,從而不斷提高輸電線路的防雷擊能力。
5.2電腐蝕的原因及維護。引起光纖通信電腐蝕的主要原因是懸掛點誤差和干帶電弧,光纖通信方式中的光纖懸掛點如果高出設計的標準位置,就會導致光纖產生很大的電場強度,遠遠超過設計標準,從而引起光纖表面電腐蝕;當光纖產生干帶電弧時,會產生大量熱量,導致光纖外套表面溫度升高,從而產生樹枝化電痕,引起電纜燃燒事故。為防止光纖出現電腐蝕現象,在進行構建電力系統時,要嚴格的按照設計圖紙進行施工,從而為光纖通信系統的穩定運行提供保障;當光纖通信系統投入使用后,電力企業要加強日常維護管理,避免電纜出現燃燒等事故。
5.3人為破壞。收利益的趨勢,部分不法人士常常偷盜電纜,這對光纖通信系統的穩定運行造成很大的影響,因此,要電力企業要加大宣傳力度,讓廣大人民群眾明白光纖通信的重要性,積極主動的參與到電纜監護中,從根源上減少電纜偷盜事故的發生。電力企業要加強電纜巡檢力度,發現問題后,要根據實際情況及時進行處理,從而為光纖通信系統的正常運行提供保障。
變電站綜合自動化系統中網絡通信結構對整個自動化系統的安全、快速、可靠性運行有著重要作用。網絡通信不僅能夠有效提升變電站的運行效率,而且也體現了一個變電站的自動化發展水平。利用通信控制器實現變電站內網絡通信在變電站綜合自動化系統中根據其邏輯結構可將其分為:過程層、間隔層、通信控制層和站控層四個層次;其中,通信控制層和站控層采用的是高度網絡通信;過程層和間隔層之間的通信采用的是現場總線通信。基于該種通信方式在變電站應用過程中通信實時性強,并且建立通信系統成本較低,所以長期以來都深受變電站青睞,直至今天,仍舊有一些低壓變電站和220KV以上的高壓變電站在使用。當然,該種通信網絡結構的通信方式缺點也是存在的。主要體現在:間隔層設備數量及種類多,通信控制器難以承載過多設備的控制任務,使得通信效率下降,相應地通信故障問題也較多。通信控制器出現故障會造成整個變電站的信息難以控制,導致整個變電站綜合自動化系統功能性失穩,可靠性大打折扣。即使一些試圖采用雙通信控制器解決該問題,但收效甚微,難以從根本上解決此類問題。
1.2利用間隔層設備直接上網實現變電站內網絡通信
利用間隔層直接上網實現變電站內網絡通信是當前變電站綜合自動化系統發展趨勢。該種通信方式中變電站自動化系統從邏輯結構劃分可分為:過程層、間隔層和站控層三個層次。由于該種通信方式沒有通信控制層,所以也減少了通信過程中的通信冗余問題,相應地通信效率較高,通信故障率下降。在變電站內,對于沒有網絡接口的間隔層設備,如保護裝置、智能電度表等,可采用現場總線的方式進行連接;然后通過嵌入式以太網接口的通信管理單元將其作為一個間隔層網絡節點同以太網連接。該種通信結構通信故障率低,通信實時性強,在高壓變電站中應用最為廣泛。現階段,隨著直接上網裝置的技術更新,間隔層設備直接上網將成為變電站內網絡通信發展的主要方向。
2.變電站內網絡通信傳輸協議選擇
變電站內網絡通信傳輸協議可供選擇的主要有兩種:即TCP傳輸協議和UDP傳輸協議;該兩種傳輸協議都是OSI傳輸層協議,都是基于IP協議所開發。該兩種傳輸協議是當前變電站或其他領域應用最為廣泛的以太網傳輸協議。
2.1TCP協議
TCP協議主要為應用程序提供連接定向,保證網絡可靠性性通信。在通信過程中,通信發起方需要同通信接受方建立通信連接。TCP從應用層接受數據,并按照特定格式將數據打包為數據包,同時將其中一個帶序列號的報頭加入數據包之后提交給IP,IP將數據包發送到主機。在IP發送數據包過程中,發送方的TCP會備份數據包,如果數據包在發送時接收方未接受成功,數據包將會重新被發送;不過需要提出的是,數據包在重發的過程中會加重發送主機和網絡運行負擔。通常而言,在計算機操作系統中TCP默認的重發次數為五次,默認等待ck起始時間為ls。TCP通信只支持單播模式,并且信息目標地址為一個,網絡上除了目的地址外的其他節點都無法接收源節點所發送信息。雖然TCP網絡通信支持變電站內數據可靠性傳送,但是變電站內的網絡通信中的絕大部分數據則不需要可靠性傳送。比如全遙信、全遙測等,都是通過變化遙信和遙測實時刷新數據;如果變電站內的網絡通信全部采用可靠性傳送的方式將難以達到變電站數據實時性傳輸的要求。所以,對于變電站內的數據傳輸問題,應根據站內網絡通信的實際運行情況,結合網絡應用層不同選擇一般性傳送或可靠性傳送。這樣一來,不僅能夠保證變電站數據傳輸的可靠性,也保證了數據傳輸的實時性。
光纜的主要成分為硅單質,硅單質的純度會影響光纜的質量,所以對硅提純技術的提高是光纜建設的必要條件。但現階段的硅提純技術還有待提高,不能保證硅的純度,以至所生產的光纜質量較差。在生產光纜的過程中也存在問題,技術手段的滯后會使生產出的電纜存在質量的欠缺。
1.2網絡問題突出
光纜的應用主要在信息的傳輸上,現代化網絡的發展就依靠著光纜建設的完善。但現階段網絡的高覆蓋化也成為了光纜應用的一大問題,網絡的傳輸需要大量的傳播介質的支持,光纜作為最高效的信息傳輸介質雖然工作效率高,但其成本價格較其他種類的信息傳播介質偏高,所以對于一般不要求高網速和高準確度的網絡傳輸都不會采用光纜作為家庭網絡傳輸介質[3]。過高的成本將減少使用光纜的用戶,進一步將影響光傳輸網的發展。
1.3設備配置與規范不相符
電力通信中的光傳輸網系統中最為重要的部分就是站點網元,它是信息傳輸的基礎,一般為110kV和220kV兩種站點。光傳輸網中有很多的優點,它的維修十分簡單,一般定期對光設備進行檢查與修護就可以滿足時光網傳輸的條件。但隨著經濟的不斷發展與科技的不斷進步使老舊的光設備配置與規范不相符,光端機的各個槽位具有寬度均勻,且可擴充到10G的能力,可因光纜與設備結構比較復雜,對于能正確合適的與卡槽相符的光纜的制作要求很高,所以造成了光傳輸設備配置與規范不相符的情況。
2光傳輸網的優化方案、優化原則與應用
2.1光傳輸網的優化原則
電力通信主要的工作內容就是進行對信息的傳輸,所以對于電力通信來說,信息的傳播速度與準確度至關重要。對于這兩點最為符合要求的信息傳輸網就是光傳輸網,它主要承擔整個網絡的信息交流、會接與傳輸的作用。所以對光傳輸網的信息靈敏度與信息傳輸的穩定性與準確度的要求都很高,首要優化的就是光纜的質量問題。利用新型的單晶硅提純技術,保證光纜的硅純度達到正常工作的指標,并且在光纜的制造上也要嚴格要求其精度,進一步保證光纜的質量達到規定要求。對于網絡的設計應以網格與環形為主,這兩種形狀能降低光在傳輸過程中損耗程度,同時提高了信息的傳輸效率。在對管傳輸網的容量選擇時,首先考慮的應該是現有業務信息的情況,對日常統計的容量需求數據經行分析,選擇對未來市場最有利的傳輸容量,為未來業務拓展提供優勢。
2.2光傳輸網的優化方案
現階段的光傳輸網還在不斷的發展與進步,對于早現已投入使用光傳輸設備已存在很多實際操作性問題。若要使陳舊的設備符合現代需要的工作要求,所能實行的解決措施就是更換新型的光傳輸設備或對舊的設備進行改造。根據現有的人均經濟水平分析,重新更換光設備對與大多數企業來說都是高成本的,同時也是對資源的一種浪費,所以現階段對于解決光傳輸網的更新隨度快的問題應該利用改進舊設備來解決。在網絡結構重新組建的過程中,可以繼續使用單向通道的保護環,只需將使STM-4與STM1并網就能做到網絡重新構建。光的電路層優化就是對對設備端口的優化,選擇最適合光傳輸的端口,提高光信息的傳輸效率。
2.3光傳輸網優化應用
光傳輸網在優化以后對于網絡傳輸信息的發展起到積極的作用,在現代化企業中對網絡的應用十分廣泛,對于企業的宣傳發展與管理都離不開網絡的協助,高效而嚴謹的工作也離不開網絡的應用。光傳輸網的優化將有效地提升網絡運行的速度與安全性,同時也會完善網絡的靈活性,從而使企業的技術與工作效率得到全面的提高,并對企業的發展起到推動的作用。
3電力通信光傳輸網的發展趨勢
隨著電力通信光傳輸網的不斷優化,其所涉及到的領域也將更為廣泛。光傳輸網有著其他傳輸技術無法替代的優勢,它的高效性穩定性與準確性保證了信息的有效傳播。在降低其成本與改善現有的問題后,光傳輸網將服務于我們日常生活的網絡傳播,它的傳輸信息高效性將改善現有網速較慢的普遍性問題,使我們日常用網也達到暢通無阻的目標。電力通信光傳輸網在今后的發展前景十分可觀,對信息的傳播發展有積極的作用。
1.1網絡資源信息的獲取方法動態資源信息主要是通過網管系統接口適配層的軟件進行動態采集的,網管接口采集到資源信息以后,會通過傳輸設備將資源信息傳輸到網管信息管理中心進行資源信息分析、處理和存儲;專業的設備靜態屬性信息則由廠家網管方提供,然后資源信息維護人員會通過數據庫客戶端,將這些信息直接錄入系統中;網絡中各個網元資源的行政區域信息和地理位置信息需要由網絡管理方提供,而機房、局站等經緯度信息需要從GIS系統中獲得。網絡中連接類和路徑類信息的獲取方式有兩種:①系統對網元的配置信息進行整理、協調,獲取相應的管理對象信息;②由網官方提供相關資源,并由資源維護人員將這些信息錄入系統中。
1.2資源信息的一致性維護資源信息的一致性是指網管系統中存儲的資源信息要與實際工作中網絡資源的信息保持一致。在綜合網管系統中,動態資源信息的變化比較頻繁,網管系統接口采集到動態信息后,會將信息臨時存儲在原始數據庫中,同時,接口的適配器會對采集到的信息資源與系統中原有的信息進行對比,然后同步配置信息,并將信息傳輸到資源信息管理中心。
1.3資源信息的完整性維護在電力通信網網絡資源中,描述網管系統各個資源對象的屬性資源信息不僅是多種多樣的,而且這些資源信息的獲取途徑也十分廣泛。這就需要在實際工作中對同一資源對象的不同管理信息進行整理,確保對象資源信息的完整性。
1.4資源信息的相關性維護在電力通信網中,各個資源對象并不是獨立的,而是相互承載、相互連接的——對某個資源對象的信息進行增加、修改、刪除時,這個資源對象承載的其他對象信息也會發生相應的改變,這就需要對資源信息進行相關性維護。資源信息相關性維護主要體現在兩個方面:①對資源信息的相關性進行審核,檢查這些資源信息在沒有發生變化的前提下,各資源對象之間的關聯關系是否發生變化;②對某個資源對象的信息進行增加、修改、刪除時,也要對與這個資源對象相關聯的對象信息進行更新和維護。
2電力通信網資源信息維護流程
2.1系統資源信息的準備在建設網絡系統時,需要對網管功能的相關資源信息進行整理、準備。由于網管系統的建設時間比較短,不可能花很長時間對網管需求進行分析,加上網管系統的建設性很強,因此,在系統資源維護方面需要制訂相應的管理規范,確保網管系統建成后,能為軟件開發和功能設計提供相應的數據支持。系統資源信息準備的主要內容有分析需求、確定資源管理對象和資源管理范圍、確定資源信息模型,明確資源的關聯關系、制訂資源數據模型和數據字典、制作資源標簽和資源勘查模板、測試外部網管接口等。
2.2系統資源信息初始化網管系統會不斷地發生變化,為了有效管理網絡,必須得有一個初始化過程,從而保證被管網絡與系統資源信息處于同步狀態。初始化過程通常是在網管系統部署階段進行的,主要是對大量存檔的資源信息進行整理。一般情況下,這些資源信息是分散儲存的,但彼此間有十分復雜的邏輯關系,因此,需要將這些信息整理成網管系統需要的信息,并進行保存。
2.3系統運行過程中的信息維護靜態資源信息是固定的,在進行維護時,需要通過人工操作對這些信息進行增加、修改和刪除;動態資源信息則是通過運維平臺進行流程化資源信息維護。各種資源信息的維護雖然不同,但總的來說,資源信息維護包括資源信息錄入、審核原始信息的正確性、檢驗系統數據操作權限、更新系統資源數據庫、審查數據信息的完整性和相關性、保存流程操作資源等。
該方案下,在電網調度系統正常運行的過程中,電網備用調度系統不進行實際工作,只要保持數據與電網調度系統的同步即可。如果電網調度系統出現故障無法運行,則需要通過人工啟動的方式來啟動備用調度系統,并通過人工操作來實現電網備用調度系統對電網調度數據和信息的收集,以達到恢復電網調度的目的。該方案備用系統啟動速度慢,會在一定程度上影響電網調度的恢復速度。
1.2溫備用方案
該方案下,在電網調度系統正常運行的過程中,電網調度系統會將電網調度中的實時數據經過處理之后輸送給備用系統,由備用系統對數據進行分析和儲存。如果電網調度系統出現故障無法運行,則需要通過人工啟動的方式來啟動備用調度系統,然后備用系統就可以自行接入調度系統中,恢復電網的調度。雖然該方案恢復電網調度的速度并不是很快,但是在常規狀態下卻能夠很好的反映出電力系統的運行狀態,并對電網調度進行有效控制。
1.3熱備用系統
該方案下,在電網調度系統正常運行的過程中,電網調度備用系統也會對電網調度中的實時數據進行收集、分析和整理,如果電網調度系統出現問題,電網調度備用系統可以迅速自行啟動,在最短的時間內恢復電網調度。與前兩種備用方案相比,該方案能夠更好的保證電網調度的正常運行,在最短的時間內恢復電網調度。但是,應用這種方案卻會增加電網的通信通道,增加電網的通信壓力和備用系統的建設成本。
2電網備用調度系統構建方案
2.1傳輸系統
“十二五”之后,各省就開始積極構建電網備用調度系統,并且,為了確保電網備用調度系統的順利構建和應用,一些省份紛紛建立起以ASON技術為核心的大帶寬,具有自動化和智能化特點的目標網架,構建了包含骨干層、主干層以及接入層三個結構層的光纖傳輸網絡結構,并以網格狀的形式籠罩全省。在光纖傳輸網絡中,骨干層、主干層以及接入層都各自組成了環網,其中,骨干層是由省調以及220千伏以上的變電站組成網,主干層是由地調以及地方110千伏的變電站組,而接入層,則是由更低一級的地調和其相對應的110千伏的變電站,三者相互聯系,進而形成一個籠罩全省的網格狀網絡結構。另外,為了提升電網調度信息交換的高效性,在主干層的地方變電站中,還會建立第二匯聚點,實現上下級電網調度信息的順利交換。
2.2調度交換系統
通常情況下,根據省級電網備用調度系統的調度需要,在構建調度交換系統的過程中,起碼需要滿足省調主調、省調備調、地調主調以及地調備調之間調度交換的需要。
2.2.1省調電話交換網
由于在構建調度交換系統的過程中,一些交換設備比較陳舊,無法滿足以2M中繼方式為基礎的調度交換網的構建,所以,在正式構建省調電話交換網之前,應該先對設備進行處理,確保設備能夠滿足建設需求。當所有交換設備滿足建設要求之后,就在以綜合數據網基礎上,建立省調交換系統,并設立IP調度臺和IP電話,實現調度交換。同時,在建設調度交換系統的過程中,為了滿足通信網容災以及備調建設的要求,還應該在調度交換網建設的基礎上構建電話匯接系統,實現調度數據的順利交換,支持調度交換系統的正常運行。
2.2.2地方調度電話交換網
在實現省調交換網構建的基礎上,對地方的交換設備進行更換和更新,構建地方調度電話交換網,并使其與省調2M中繼網絡進行組網。在以綜合數據網為基礎的前提下,模仿省調交換網的交換方式監,建立地方調度電話網,并在地方設立IP調度臺,在地方調度電話交換網籠罩的范圍內設立IP電話。然后,構建以電話匯接系統為核心的第二匯聚點,在第二匯聚點匯接地方調度各調度對象語音信息,并實現第二匯聚點至上級網絡兩個匯聚點語音信息的匯接上傳。