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三、EPON技术及优势
为了克服上述通信技术的缺点,光纤专网是一种有效的解决技术。以一次侧电力网分布拓扑为基础,电力光纤通信网按照变电站逐级延伸。这种有源光网络主要依赖设备包括PCM设备,光收发器,光交换机等。
在用电信息采集中,数据的采集直接分布到用户侧,分布范围广泛,节点密集程度差异大,数据流因时间和地点变化幅度大,因此如果沿用传统的有源光网络,不仅会造成建设难度大,建设成本高,而且会带来数据空间浪费,维护困难。EPON技术基于无源光网络,设备包括光线路终端(OLT),用户侧的光网络单元(ONU)和分光设备(ODN)三类。典型的组网结构如图3所示:
图3EPON典型网络图
在采集系统中引入EPON技术,可以适应采集终端分布的特点,解决GPRS、载波、WSN等技术难以避免的问题,从设备到组网还具有多个方面的优势,主要体现在:
设备简单,组网方便。EPON技术只有三类规范的设备,组网上行信道既可以与传统的远程信道相融合,还可以借助于配网自动化也已建设好的EPON专网。分光器设备可以做到1:8,1:16或者1:32分光,可以组成星形、树形或总线网等拓扑,适应多种场合的需求,且维护中没有机房建设和电源配备成本。
传输频带宽,容量大,可靠性高。EPON基于IEEE802.3ah标准,兼容以太网技术,可提供上下对称高速传输速率,且可使用SNMP协议进行网络管理。设备的使用寿命长,在基本的“手拉手”结构中,ONU设备之间互为备份,可充分满足AMI数据采集的实时性、可控性和可靠性。
配置冗余,适合技术扩展。EPON组网的设备容量,信道带宽及组网方式,在采集系统中都可以提前设计对应的级别冗余,满足未来网络的系统升级,业务扩充和管理。
四、地区EPON采集系统建设
4.1远程通信专网
地区建设电能信息采集系统网络重点要考虑已有的光纤骨干网络,继而将EPON技术融合其中。在远程通信中,现有的光纤网络SDH或MSTP平台已经覆盖包括主站系统、变电站和开关站等,因此借助该基础,需要向接入网进一步延伸,将拓展光纤专网至开闭所、环网柜、开关柜和台区变压器等。典型的EPON采集系统远程通信网络结构如图4所示:
图4基于EPON的光纤专网远程通信网络图
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