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电网智能化和全球能源互联网是当前电力行业的两个热门话题。在电网智能化和全球能源互联网建设过程中,需要尽可能实现电力技术和通信技术的高度融合,使得通信技术能够更好的服务电力技术的发展。在这个过程中,电力输变电通信网络也面临一些新的发展趋势。
输变电通信网发展新趋势
更大带宽需求:随着中国城市化建设和经济发展,电力输变电网络中各种高中低压变电站不断增多。同时随着各种变电站各种监控业务、调度业务的不断发展,对电力输变电通信网络的带宽提出了更高的要求。目前从多个地市的输变电通信网络截面流量的分析数据可以看出,很多网络的干线链路带宽已经接近20G了。而传统MSTP网络的单光口带宽只有10G,无法很好的满足当前和未来链路带宽发展的需求。
更高网络可靠性要求:传统MSTP网络只能通过环形RMSP/SNCP或者链型LMSP网络保护实现输变电通信网业务保护。传统的网络级保护只能抵抗单点故障,而且无法区分业务等级实现差异化的保护。随着输变电网络的不断发展,网络拓扑结构逐步形成网状网,电力客户期望能够通过冗余的光纤路径实现抵抗多点失效的高可靠保护,使得网络能够具有更高的可靠性、更好地满足电力核心业务的安全传输。
网络结构更简单:电力通信网络中有大量的二次设备,包括程控交换机、远动设备、继保设备等。这些设备通信端口多种多样,在接入到输变电通信网络中之前,一般需要经过PCM设备进行业务汇聚,将一些小颗粒业务汇聚为2M业务才能接入到MSTP网络中。使得现网PCM和MSTP2层网络同时存在,PCM的使用使得网络节点个数多带来可靠性风险、占用机房空间多、浪费投资。
单跨传输距离更远:随着全球能源互联网的发展,电力需要在大范围内调动。为了减少线路衰耗,高效的电力调度方式是通过特高压输电网络。而特高压输电网络单跨距离很远,动辄超过300多公里。这就要求输变电通信网络能够满足超长跨距的通信需求,同时要求满足网络的可靠性要求。
传统MSTP网络无法很好的满足以上电力通信网发展趋势。华为增强型MSTP融合输变电解决方案基于融合技术,可以在兼容现网传统MSTP设备的基础上,很好的解决这些问题。
华为增强型MSTP融合传输解决方案
40G线卡:增强型MSTP支持40G线卡,单端口带宽相当于传统MSTPSTM-64的4倍。它创新的引入了OTN的PID技术,通过OTU3颗粒实现40G端口,端口可拆分成4路ODU2颗粒,因此40G线卡最大可以同时支持4路STM-64业务的传输。相对于传统MSTP通过多路STM-64链路叠加方式实现带宽扩容,40G线卡方案可以大大节省光缆资源;相对于通过波分复用技术实现大带宽的方式,40G线卡方案可以免去波长规划、OSNR计算和复杂的波分网络部署和运维管理,通过简单的光纤直连实现40G的大带宽。增强型MSTP40G线卡线路侧可提供10G/20G/30G/40G的带宽,用户可以根据业务量灵活选择初始带宽,随着业务增长平滑升级带宽,实现“按需付费“,保护客户投资。
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以业务系统的软件应用定义企业的ICT基础架构成为各行业热点,电力行业同样如此,如今随着智能电网时代到来,云计算、大数据、集约化也为电力行业的信息化行业带来挑战。在中国电机工程学会电力信息化专业委员会主办的2014电力行业信息化年会上,华为企业业务能源行业营销总监高巍在接受采访时称,电力企业应该借助当下的智能化持续创新,他表示,作为业界少数能够同时提供丰富的服务器、存储和网络产品的公司,华为可以将企业的云计算、物联网和大数据联为一体,重构企业ICT架构,促进电力企业新的竞争力。智能电网推进面临挑战随着智能电网建设的深入,全联接电网建设中,将面临智能配用电
2002年,美国电科院提出了一个名为“IntelliGrid”的项目研究,开展电能和通讯系统框架整合项目研究。18个月后,这个项目被正式命名为智能电网框架(IntelliGrid Architecture),世界上第一个智能电网框架诞生。先行者的实践已经证明,通过智能电网的建设,电力输、配、售、用电的各个领域都将发生质的飞跃和提高,因此智能电网已经成为整个电力行业未来技术发展和管理模式的转型方向,是各国电网未来发展方向的共同选择。过去1~2年内,智能电网的内涵已大大扩展,从原来主要关心AMI扩展到以下领域:①家域网(home a
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