浅谈电力通信网络建设策略

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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浅谈电力通信网络建设策略

陈恒

公诚管理咨询有限公司第七分公司

摘要:本文结合电力通信网的现状,分析了电力通信信息化系统需要解决的关键问题,并对电力通信信息化系统建设应用进行了探讨,以供同仁参考。

关键词:电力通信;网络建设;现状;关键问题;策略

一、前言

近年来,随着电网信息化的不断建设,电力通信广泛应用于电网生产控制、管理、经营等各个环节,并已成为电力系统的有机组成部分。同时,电力体制改革深化,电网安全、优质运行的要求进一步提高,电力工业技术和通信技术的进一步发展,智能电网已成为当前世界范围内,被广泛关注的话题,是全球经济和技术发展的必然趋势,也是国际电力工业积极应对未来挑战的共同选择。本文结合电力通信网的现状,分析了电力通信信息化系统需要解决的关键问题,并对电力通信信息化系统建设应用进行了探讨,以供同仁参考。

二、电力通信网的现状分析

(1)电网安全监视和稳定控制方面。目前,电力公司对通信网络不稳定的地方设置了实时监控系统,监视通信网路的健康状况;通过全球卫星定位系统的实时相量测量,在电力系统中实施相量控制等手段,使得我国大部分地区的电力系统稳定运行成为了可能。

(2)环境保护方面。在环境保护力度不断加大的今天,对各个领域的各种排放物的监控要求正不断提高,目前,我国电力通信系统在对部分火电厂、核电站的废气、烟尘、放射线等的排放上已形成全面的监测系统。此系统综合利用GPS系统、地理信息系统(GIS)、遥感技术(RS)等先进技术,将采集到的数据和实物样本就地进行分析处理,并通过网络,传输到总部统一备案处理,大大提高了效率,对环境保护做出了巨大贡献。

(3)电网商业化运营方面。电网商业化运营主要依托于全国的联网工程,在我国电力改革深入发展的今天,要求形成与国际互联网企业接轨的大的网络环境。电子商务系统安全性大、快捷方便,收益空间大,建立互动式电子商务平台,不仅能扩展业务范围,还能扩大信息交流。高速而又安全的电力通信网络,对电子商务的实时交易和电力网络环境的安全维护,发挥着越来越重要的作用。

三、电力通信信息化系统需要解决的关键问题

电力通信信息化是支撑保障公司信息化及智能电网各环节需求的重要技术手段,与公司企业信息化的进程相比,电力通信信息化的进程明显滞后,从通信网监控、通信网运行管理方面,需要重点解决以下关键问题。一是解决用于通信网监控及运行管理的多平台开发与集成问题。二是解决大规模通信网通信资源管理与资源联合调度问题。三是解决运行维护流程管理信息化与统一平台问题。四是解决本平台与上下级通信网管理系统及其他业务部门应用系统的纵横联系问题。

目前这四个问题是制约公司电力通信信息化的关键问题,不解决上述关键问题,电力通信网管理信息化工作难以真正在通信网管理及运行维护中切实发挥作用。

四、电力通信信息化系统建设策略探讨

(1)体系架构

电力公司电力通信信息化建设过程中,应重点解决以下问题。

1)在统一的网管界面中实现了对多厂商设备的集中管理和监视。

2)在综合平台上实现了对全网资源的集中调度管理,实现电力通信资源的动态管理。

3)建设电力通信运行维护统一平台,使电力通信网网络的管理能够闭环进行。所构建的电力通信运行管理系统的体系结构,如图1所示。

(2)系统功能

由图1可知,通信运行管理系统由网络监视、资源管理、运维管理3个子系统组成。

1)网络监视子系统。实现了在统一界面中对3个专业、16种厂家设备的统一管理,解决了以往需要在不同厂家网管系统中进行监视的问题,可实时发现和定位通信网络中的各类隐患和故障,并可以从业务角度进行业务运行状态的监视,缩短隐患和故障的发现及处理时间。

2)资源管理子系统。实现了对通信光缆、设备、电路、号码资源的管理,在理清资源的基础上统一命名,为通信资源的集约化、精益化、标准化管理打下良好基础。

3)运维管理平台。通信数据平台实现了对通信业务受理、通信资源调度、通信检修计划管理、通信缺陷处理、通信设备投运、退运管理、通信工程资料管理等16个通信工作流程的信息化、标准化。

4)统一、互动的综合管理平台。电力通信信息化系统按照系统功能规划了网络监视、方式调度及资源管理3个子系统,同时在统一平台上将3个子系统的功能进行整合,而并非集成。

上述3个子系统统一构建在综合管理平台之上,并通过数据平台实现各个子系统之间的数据交换,真正实现了从网络监视,发现故障点,到自动资源分配与方式生成,再现场处理运行维护的集中化处理及统一平台流转。实现了网络监控、资源调度及现场处理维护的全过程闭环管理。

(3)系统特点

作为电力通信信息化管理平台,系统具有如下特点。

1)统一性。在统一平台上构建网络监视、方式调度、资源管理子系统,实现各系统之间的无缝连接,做到故障监视、资源调度、现场处理的全过程闭环管理。

2)安全性。在网络层、操作系统层采用高级别的产品外,在中间件层、应用软件层和管理层采用用户管理、数字签名、日志记录等安全管理原则。

3)先进性与实用性平衡。采用分布式处理技术,可扩展性强。采用多粒度多重用方法,软件重用技术,有效地缩短软件开发周期,提供软件质量。多厂商设备环境下的互联、互通和互操作技术。

4)开放性。通信运行管理系统采用CORBA(公共对象请求代理体系结构)技术向上提供符合TMN(电信管理网)和TMF(电信管理论坛)的相关标准的网管接口。向其他网管系统提供X接口。

5)可扩充性与可延展性。定义了统一的网管内部接口,当增加新的厂商设备时,只需要定制相应的适配模块即可接入系统进行管理。分布式体系结构,便于升级和扩展。处理能力适应将来的发展。

6)可靠性与可维护性。从数据可靠性、服务器可靠性、程序可靠性等多个方面全面确保系统的可靠和可维护性。

7)经济性。系统可扩展性强,可以充分利用现有资源(如数据和网络),在网络控制的全自动和半自动方面达到有效平衡。

五、结语

目前,国内电网均已建成可靠的电力通信网络,形成了以光纤通信为主,微波、载波、卫星等多种通信方式并存,分层分级自愈环网为主要特征的电力专用通信网络体系架构。传输媒介光纤化,业务承载网络化,运行监视和管理正在逐步实现自动化和信息化。与智能电网对通信的要求相比,电力通信系统还存在以下急需解决的问题:信息化发展不平衡;信息资源的集成和整合需要进一步加强;信息系统的应用深度和实用化水平有待提高;配电侧和面向用户侧的通信网络资源不足;电力通信传输网络结构需要进一步优化;通信信息资源需要优化整合;缺少抵御极端天气的电力应急通信方案和通信抗灾体系;通信网络的带宽和可靠性、安全性需要进一步提高。

参考文献:

[1]刘鑫,耿苗.电力通信网络常见故障和通信系统的危险点探析[J].中国科技信息,2013(6).

[2]葛晓静.电力通信传输网自愈能力评估系统的设计与实现[D].北京邮电大学,2014(12).