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2.网络可靠性要求
大多数运行在室外的通信设施,需要保证可以在恶劣天气下稳定运行,以提供高可靠性的信息传输通道。尤其是智能配用电业务的开展完全依赖于通信网络和监控模 块,一旦通信网络发生故障,全部业务就会处于瘫痪状态。因此,智能配用电业务要求通信网络具有灵活迁移与故障隔离能力,一旦部分物理网络发生故障,网络能够及时发现故障区并智能隔离故障区域,快速恢复网络服务。
3.网络可扩展性要求
随着智能电力业务种类的爆炸式增长,原有的模式已不能满足需求。这就要求通信网络架构及功能可以灵活扩展,以缩短新型电力业务部署周期。
4.网络兼容性要求
一句话:建立协议兼容统一、信息双向交互的新型配用电通信网络至关重要。
电力通信网络对于智能化电力终端监控装置的局限性分析
当前电力通信系统在骨干通信网络建设、管理和运维体系方面已较为完善,而各地10 kV通信接入网有EPON、载波、无线等多种方式,设备厂家众多,通信制式各异。在支撑未来能源互联网中的智能配用电业务开展方面,现有电力通信网络存在的局限性包括以下几个方面:
•在架构上网络复杂、灵活性差。
•在技术方面,新技 术开发复杂、网络扩展性不足。
•在网络建造与运行维护上,网络建设和运维十分复杂。
•在对配用电业务支撑方面,现有电力通信网络很难灵活配置,不能满足各种业务的个性化要求。
可见,传统通信网络难以有效解决智能配用电业务部署需求。因此,需要一种创新的电力通信网络,来克服现有通信网络无法集中管控、开放性与灵活性不足的缺陷。
SDN技术特点及其在电力通信中的应用优势
SDN是一种建立在软件基础上的创新网络模型,它最明显的特征是将网络的管理控制部分和数据转发层分离,支持网络的集中化管控,可以做到底层物理设施相对于上层网络应用的透明。它具有直接的可编程性,极大地提升了网络的自动化管理和控制能力。ONF发布的以OpenFlow为基础的软件定义网络架构包含三层,如图所示。
软件定义网络三层模型
SDN的关键技术之一是OpenFlow协议。
它是一份设备规范的协议,明确了基础网络设施层的OpenFlow标准交换机的组成部分与功能需求,以及用于完成远程控制器对交换机管控的OpenFlow协议。
1.OpenFlow交换机基本结构
OpenFlow交换机包括一个组表,单个或若干个流表,它们的功能是报文的流表匹配与数据转发。另外,交换机还有若干个同SDN控制器进行连接并支持OpenFlow协议的安全通道。交换机同控制器利用OpenFlow协议通信,控制器也利用OpenFlow协议管控交换机。
2.OpenFlow交换机中的流表
交换机利用数据包与流表进行匹配实现数据转发。流表项为OpenFlow中最关键的元素。流表项的内部组成如图所示。
OpenFlow交换机结构图
基于软件定义的电力终端监控业务的通信网络改进方案
针对新型智能化电力终端监控业务的需求,通过前面的分析可知,可以利用SDN这种新型的网络架构来代替现有的电力通信网络,使得电网运维人员可从全局上集中控制电力终端通信模块和监控模块,掌控网络资源并实现动态配置。当前电力通信网络的改进思路如图所示。
(谢明磊 甄冲)
本文是基于“智能化电力终端监控装置研究”的改编。
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