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3.3方案比较
方案一与方案二各有优势和缺点,差异在于市级骨干网的技术体制不同。
方案一中,省级骨干网的传输带宽满足中长期的业务需求,市级骨干网中PTN具有高效的IP数据处理能力,能够承载各种类型的业务,提供不同的QoS服务,理论上能够满足智能电网新业务的灵活接入要求。但是目前该技术标准尚不完善,厂家设备存在较大差异(有基于传送技术、有基于以太网技术、以及双平面技术等),且尚未有大规模成功运行的案例。鉴于电力通信业务的安全可靠性要求,建议短期内暂不采用方案一。
方案二中,全网将统一技术体制,为维护、管理带来了便捷性,但是OTN的大颗粒调度始终不适合电力通信业务,另外OTN受光纤衰减、色散、偏振模色散及光信噪比等因素影响,对现场线路的性能指标及线路距离有重要的限制。在线路设计中需全面考察后确定。OTN实现了高速传输,但对多业务的灵活接入支持能力有限。
PTN技术完善后,方案一将是满足智能电网分组业务灵活接入的理想方案;或者OTN具备多业务灵活接入和灵活调度功能后,OTN技术下沉,方案二将是终极解决方案。但是目前看来,方案一具有良好的发展前景。
4 结论
电力系统业务对网络传送能力的迫切需求是网络技术发展、网络建设的根本动力,电力通信网做为基础的承载网络必须适应上层业务的转型和发展。智能电网的对现有电力通信网络体系产生巨大冲击,提出了更高的要求。骨干通信网要求具有更多更丰富有效的接入接口,配网通信要求信息的高速传输,主配通信网相互渗透,主配通信网一体化将是未来电力通信网的重要发展方向。
参考文献:
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