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摘 要 根据本单位传输网络建设情况,以及通信自动化专业长期存在的问题,结合PCM设备的功能特性,提出了一种提高业务接入系统可靠性的方案。
关键词 传输网络;PCM接入设备;E1通道保护;高可靠性
中图分类号:TN818 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2013)17-0095-01
通信自动化专业人员经常面对这样一个问题,即管辖设备毫无规律的故障时间。由于通信网是全局业务的基础承载网络,所以无论是雨雪天、节假日,我们都要第一时间赶到,消除故障。其实,站端设备的运行环境远比局端恶劣,季节变换、温度变化、极端天气是导致设备发生故障的重要因素。那么我们能不能采取一些措施,提高业务接入系统的可靠性,从而赢得一些时间呢?本文以PCM设备的E1通道保护功能为突破口,给出了一种解决方案。
1 传输网络环境
我单位在2003年前后就已建成了SDH光纤通信网络,为适应电力业务IP化的趋势,又于2013年6月建成了PTN县域光传输环网。从网络结构、接口种类、数量、速率等各方面,得到了很大的提升。
SDH传输网络是基于分时复用理论体系的,它适用于像语音、远动串行数据这类等速率业务类型;而PTN,则是为数据网络而生的,并能够通过隧道和伪线仿真出E1线路,从而达到兼容传统业务的目的。
SDH和PTN网络都是以县局设备为中心,与各站设备进行一点对多点对开业务。这是进行PCM E1通道保护配置的基础。
2 PCM的E1通道保护功能
本文以北京华源格林的MST-B120B PCM设备为例,介绍其E1通道保护功能。
B120B的前四个2M线路具有E1通道保护功能。开启该项功能以后,E1-2保护E1-1,E1-4保护E1-3,注意,保护功能是单向的。正常情况下,E1-1/3承载主业务,E1-2/4承载辅助业务,一旦E1-1/3通道断掉,E1-2/4即刻断掉辅助业务,承载起主业务,而且这个切换时间很短。E1-1/3通道恢复,E1-2/4再切换回来,继而承载辅助业务,后者的切换时间要远长于前者。
在12:4模式下,可以支持4个E1,两个方向的E1通道保护。E1线路、用户板插槽、业务方向的对应关系见表1。
SLOT1-8代表8个用户插槽,E1 1-4代表4个2M线路,一个方向代表一个变电站/电管所。主业务是指断掉后必须迅速恢复的关键业务。通常是指值班电话,POS机的语音线路,厂站自动化通道等。辅助业务是指为保护主业务可以随时被切掉的其他业务。在站端业务量较少的情况下,可以统归为主业务,而将辅助通道完全闲置,作为主通道的热备份线路,进行1:1保护。但是这样,将会造成局端PCM设备的很大浪费。在12:4模式下,会浪费4个用户盘插槽。
可以结合8:8模式进行E1通道保护,来减少设备浪费。虽然设备通过扩展具有了8个2M,但仍只有前4个E1具有保护功能。8:8模式下,仅浪费2个用户板插槽,支持6个方向的业务汇接。见表2。
8:8模式下的E1通道保护配置,适合仅在若干站点上实行业务可靠性提升,通道保护与不保护混合配置,业务可靠性与设备利用率兼顾的应用环境。
本文以8:8模式下进行E1通道保护为例,着重提高110kV变电站业务的可靠性,同时兼顾PCM设备的利用率。
3 组网及测试
1)开通PTN局端至各站的E1通道,与SDH设备原有的E1线路,构成县局至各站的E1双通道。由于两条E1线路出自两个独立的传输系统,所以远比一个传输系统开出的两条E1线路可靠得多。
2)对B120B设备的主控板进行E1扩展(至8个E1),设置跳线使其工作在8:8模式。在网管中开启E1通道保护功能,包括局端及相应的站端设备。
3)将SDH的2M作为主通道,PTN的2M作为辅助通道,用户板插槽3和7闲置,E1-1/2、E1-3/4进行1:1保护。
4)E1通道保护功能测试。拔掉局端/站端E1-1/3的连接插头,配置在用户板1/5上的语音业务不掉话,通话连续,RS232/485自动化数据不间断,E1通道保护功能已成功启动。
4 评价与分析
1)能防止单一传输系统故障引起的业务中断,因为两条E1线路是由不同传输网络提供的。
2)厂站端PCM设备掉电、主控板遭雷击毁坏等发生在PCM上的故障,E1通道保护将失去意义。自动化业务尽量接入两套PCM设备,在两套PCM上分别进行E1通道保护。
3)由于两套传输系统是建立在同一个光缆通信线路上的,所以某些主干光缆故障将会导致E1通道保护失效。
5 结束语
本文从现存的通信网络环境出发,深挖PCM设备功能特性,在不考虑额外投资的前提下,提出一种针对单一传输网络失效的情况下,提高业务可靠性的方案,当然也可采购专门的E1通道保护装置来实现。这种装置在组网方式上更灵活,保护范围也更广,更能发挥双套传输系统的优势。
参考文献
[1]MST-B120B综合业务复用设备网管软件使用手册[M].V1.20.
[2]MST-B120B综合业务复用设备用户手册[M].V1.50
作者简介
李建忠(1973-),男,汉族,河北石家庄人,工学学士,工程师,河北省石家庄市行唐县供电公司,长期从事电力系统信息、通信和自动化工作。
关键词 传输网络;PCM接入设备;E1通道保护;高可靠性
中图分类号:TN818 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2013)17-0095-01
通信自动化专业人员经常面对这样一个问题,即管辖设备毫无规律的故障时间。由于通信网是全局业务的基础承载网络,所以无论是雨雪天、节假日,我们都要第一时间赶到,消除故障。其实,站端设备的运行环境远比局端恶劣,季节变换、温度变化、极端天气是导致设备发生故障的重要因素。那么我们能不能采取一些措施,提高业务接入系统的可靠性,从而赢得一些时间呢?本文以PCM设备的E1通道保护功能为突破口,给出了一种解决方案。
1 传输网络环境
我单位在2003年前后就已建成了SDH光纤通信网络,为适应电力业务IP化的趋势,又于2013年6月建成了PTN县域光传输环网。从网络结构、接口种类、数量、速率等各方面,得到了很大的提升。
SDH传输网络是基于分时复用理论体系的,它适用于像语音、远动串行数据这类等速率业务类型;而PTN,则是为数据网络而生的,并能够通过隧道和伪线仿真出E1线路,从而达到兼容传统业务的目的。
SDH和PTN网络都是以县局设备为中心,与各站设备进行一点对多点对开业务。这是进行PCM E1通道保护配置的基础。
2 PCM的E1通道保护功能
本文以北京华源格林的MST-B120B PCM设备为例,介绍其E1通道保护功能。
B120B的前四个2M线路具有E1通道保护功能。开启该项功能以后,E1-2保护E1-1,E1-4保护E1-3,注意,保护功能是单向的。正常情况下,E1-1/3承载主业务,E1-2/4承载辅助业务,一旦E1-1/3通道断掉,E1-2/4即刻断掉辅助业务,承载起主业务,而且这个切换时间很短。E1-1/3通道恢复,E1-2/4再切换回来,继而承载辅助业务,后者的切换时间要远长于前者。
在12:4模式下,可以支持4个E1,两个方向的E1通道保护。E1线路、用户板插槽、业务方向的对应关系见表1。
SLOT1-8代表8个用户插槽,E1 1-4代表4个2M线路,一个方向代表一个变电站/电管所。主业务是指断掉后必须迅速恢复的关键业务。通常是指值班电话,POS机的语音线路,厂站自动化通道等。辅助业务是指为保护主业务可以随时被切掉的其他业务。在站端业务量较少的情况下,可以统归为主业务,而将辅助通道完全闲置,作为主通道的热备份线路,进行1:1保护。但是这样,将会造成局端PCM设备的很大浪费。在12:4模式下,会浪费4个用户盘插槽。
可以结合8:8模式进行E1通道保护,来减少设备浪费。虽然设备通过扩展具有了8个2M,但仍只有前4个E1具有保护功能。8:8模式下,仅浪费2个用户板插槽,支持6个方向的业务汇接。见表2。
8:8模式下的E1通道保护配置,适合仅在若干站点上实行业务可靠性提升,通道保护与不保护混合配置,业务可靠性与设备利用率兼顾的应用环境。
本文以8:8模式下进行E1通道保护为例,着重提高110kV变电站业务的可靠性,同时兼顾PCM设备的利用率。
3 组网及测试
1)开通PTN局端至各站的E1通道,与SDH设备原有的E1线路,构成县局至各站的E1双通道。由于两条E1线路出自两个独立的传输系统,所以远比一个传输系统开出的两条E1线路可靠得多。
2)对B120B设备的主控板进行E1扩展(至8个E1),设置跳线使其工作在8:8模式。在网管中开启E1通道保护功能,包括局端及相应的站端设备。
3)将SDH的2M作为主通道,PTN的2M作为辅助通道,用户板插槽3和7闲置,E1-1/2、E1-3/4进行1:1保护。
4)E1通道保护功能测试。拔掉局端/站端E1-1/3的连接插头,配置在用户板1/5上的语音业务不掉话,通话连续,RS232/485自动化数据不间断,E1通道保护功能已成功启动。
4 评价与分析
1)能防止单一传输系统故障引起的业务中断,因为两条E1线路是由不同传输网络提供的。
2)厂站端PCM设备掉电、主控板遭雷击毁坏等发生在PCM上的故障,E1通道保护将失去意义。自动化业务尽量接入两套PCM设备,在两套PCM上分别进行E1通道保护。
3)由于两套传输系统是建立在同一个光缆通信线路上的,所以某些主干光缆故障将会导致E1通道保护失效。
5 结束语
本文从现存的通信网络环境出发,深挖PCM设备功能特性,在不考虑额外投资的前提下,提出一种针对单一传输网络失效的情况下,提高业务可靠性的方案,当然也可采购专门的E1通道保护装置来实现。这种装置在组网方式上更灵活,保护范围也更广,更能发挥双套传输系统的优势。
参考文献
[1]MST-B120B综合业务复用设备网管软件使用手册[M].V1.20.
[2]MST-B120B综合业务复用设备用户手册[M].V1.50
作者简介
李建忠(1973-),男,汉族,河北石家庄人,工学学士,工程师,河北省石家庄市行唐县供电公司,长期从事电力系统信息、通信和自动化工作。