浅议mstp设备在电力通信中应用

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1、浅议MSTP设备在电力通信中应用  摘要:该文根据电力系统的特点和中远规划,介绍了MSTP设备的技术特点及优势,分析了MSTP的主要阶段、技术特点和发展趋势,结合电力通信网主要业务的基础上,探讨了MSTP在电力系统中的应用前景。关键词:MSTP电力通信应用中图分类号:F406文献标识码:A文章编号:随着电力系统自动化技术的不断发展,对通信业务种类(如继电保护、远动信息、电力系统信息化)和带宽需求在进一步增加,对电力系统通信可靠性也提出了更高的要求。电力通信网是为了保证电力系统的安全稳定运行而应运而生的。它同电力系统的安全稳定控制系统、调度自动化系统被人们合称为电力系统安全稳定运行的三大支

2、柱。随着电力系统自动化技术的不断发展,对通信业务种类(如继电保护、远动信息、电力系统信息化)和带宽需求在进一步增加,对电力系统通信可靠性也提出了更高的要求。2005年以前,国内光纤传输网多采用SDH组网技术。近几年,MSTP技术和设备已逐渐成为我国电力系统城域传输网中的主流技术设备。MSTP技术能兼容原有SDH自愈环保护功能,同时有多种形式的接口。因此MSTP技术在电力系统开始得到应用。一.MSTP设备的特点8MSTP(Multi-ServiceTransferPlatform)(基于SDH的多业务传送平台)是指基于SDH平台同时实现TDM、ATM、以太网等业务的接入、处理和传送,提供统

3、一网管的多业务节点。基于SDH的多业务传送平台是对传统的SDH设备进行改进,在SDH帧格式中提供不同颗粒的多种业务、多种协议的接入、汇聚和传输能力,是目前城域传送网最主要的实现方式之一。MSTP可以将传统的SDH复用器、数字交叉链接器(DXC)、网络二层交换机和IP边缘路由器等多个独立的设备集成为一个网络设备,即基于SDH技术的多业务传送平台(MSTP),进行统一控制和管理。MSTP不但能够完成传统TDM业务的传送,而且能够接入ATM、以太网等分组业务,实现二层的桥接和交换功能,完成数据业务的接入和传送。基于SDH的多业务传送节点MSTP已成为当前城域传送网的主流技术。1.在MSTP系统

4、上,除了传统的SDH的功能之外,还必须具有采用统一的数据封装格式把异步突发信号承载在同步的、比特率恒定的SDH信号上的功能。采用统一的数据业务封装格式的目的是为了保证不同的设备生产厂家生产的设备能够互连、互通。目前与此相关的规范或标准有ITU-TG.7041标准GFP(GenericFramingProcedure),ITU-TX.87标准LAPS(LinkAccessProcedurefor8SDH)。X.87标准描述了如何把以太网的MAC帧信号封装到SDH帧结构中去,GFP标准则不仅针对以太网的MAC帧信号,还可以把其他类型的数据信号如光纤通道(Fiberchannel)、ESCON

5、/SBCON等信号也映射封装到SDH帧结构中去。2.在采用现有的SDH/SONET系统传送数据业务时,由于传统的SDH/SONET系统采用比特容量固定的虚容器(VC-VirtualContainer,每种虚容器承载某个固定速率的信号,如VC12承载2Mb/s的数字业务,VC4承载140Mb/s的数字业务)来传送业务数据,当传送数据业务时(如10M、100M或1.25Gb/s的以太网信号),就存在带宽利用率不高的问题,例如,在利用VC4通道传送100Mb/s的以太网信号时,带宽的利用率只有67%,33%的带宽没有利用。所以如何利用SDH同步传送的机制来有效地传送数据业务成为人们研究的专题。

6、为了解决这个问题,MSTP采用虚级联(VirtualConcatenation,相关的国际标准为ITU-TG.707/Y.1332)的技术使得SDH能够配置灵活的容器带宽,承载与PDH速率不同的数据信号。同时目前很多的MSTP的设备还具有LCAS(LinkCapacityAdjustmentScheme,相关的国际标准为ITU-TG.7042/Y.1305)的功能,这使得MSTP系统能够增加或减少虚级联的容器的数量,实现动态调整业务带宽的功能,提高带宽效率。3.在传统的SDH/SONET设备的ADM中,自动保护倒换(APS-AutomaticProtection8Switching)是在

7、线路卡一级完成的,所以在任何的支路口上测试线路端口的APS时间结果是一样的。而在MSTP中,通道保护倒换涉及到在传统的ADM设备中所没有的交叉连接部分,事先不太可能知道那个通道将被使用、那个通道的APS倒换是最差的,因此,所有可能的通道(有可能在1000个通道中,有100个通道在同时做通道保护倒换)都要测试以确保连接的正确性、符合ITU-T/GR-253所规定的50ms的限定值。此外,通道保护倒换主要是依靠软件来完成,而不是通过硬件

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