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摘 要:随着网络通信技术的不断加强,为电力通信的光传输网络也创造了发展条件,在光传输网络的协同运作下,电力企业的通信质量得到有效保证,进一步促进了社会网络化发展。由于电力通信的光传输网络能耗低、容量大等特点,同时存在通信环境的兼容性,电力通信部门应当结合其应用过程,不断优化其传输路径和设备,才能有效保障电力通信的安全性和可靠性,从而扩大电力通信光传输网络的应用范围。本文从电力通信网络的技术要点出发,针对光传榆网络应用过程中出现的问题采取相应的解决措施,从而实现对电力通信网络的优化与完善。
关键词:电力通信;光传输网络;优化;技术特性;问题;改进对策
一、优化光传输网络的必要性
随着我国不断加大对电力通信网络的投入力度和支持,其光纤通信技术的发展速度也得到了有效提高,进而扩大了光传输网络的应用范围。由于光传输网络具备较强的稳定性,其传输指标和容量均能够满足不同用户的需求,从而有效促进了电力通信系统的整体效益。目前,我国光传输网络系统对于发挥电力系统的整体性原则仍然存在一定的不足,因此应当借助国家电力网络的建设服务与技术要求对其进行优化和完善,从而更好地为光传输网络的安全性提供发展方向。
由于光缆建设是确保电力通信网络安全运行的有效支撑,加上光传输网络的技术更新速度过快,为了有效满足国家电力通信网络的经济效益和社会发展,应当实时掌握电力通信光传输网络的技术改革与特点,避免因光传输设备的网络通信性能偏差受到一定程度的损失。在确保发挥电力通信企业收益的相关要求下,一方面,电力企业应当为其提供优质的通信质量服务,保证光传输网络的整体效益;另一方面,相关部门应当在满足企业经济和信息建设的需求下,配置充足的电力通网系统,从而扩大电力通信企业的容量,保证其业务发展向着多方向、多渠道以及多用户需求的渠道发展。
二、电力通信光传输网络的技术特征
2.1抗干扰能力较好
电力通信中的光传输网络将光纤作为媒介,这种材料具有良好的绝缘性,可以保证不受到电磁波的影响。电磁作用或者电离层都不会使光传输网络受到干扰,使用光传输网络和电力导体所构成的复合光缆可以使电力通信系统呈现良好的状态,加强了运行质量。
2.2容量较大
光传输网络和其他媒介相比,光纤介质的宽带比较大,频带较宽,在光源的调制上具有更好的效果。密集波分复用技术的应用,使光纤的传输容量扩大,目前,光传输网络的传输速度能够达到10Gbps。
2.3保密性好
电力通信对保密性有一定的要求,在传统的电波传输中,容易出现泄漏,导致保密性较低。使用光传输技术,可以在光波导结构中限制光信号,使用相应的设施泄漏的射线进行环绕处理,可以使串音免于干扰,从而使传输中的信息得到有效保护,避免了电力通信中的信息泄露问题,使通信更加安全高效,提升了整体水平。
三、电力通信光传输网络存在的常见问题
3.1缺乏明确的通信网络架构
由于电力通信系统在运行架构过程中没有充分考虑到规划调整传输电路等问题,导致电力网络的系统划分缺乏一定的合理性,进而影响到了电力通信光传输网络的传输质量和效果,尤其是没有明确三级网络与四级网络的交互界限,从而限制了传输电路的正常结构,这对于发展电力网络系统具有一定的局限性。
3.2缺少充足的光缆纤芯资源
随着通信系统的不断完善与发展,其光传输网络节点处的光纤芯逐渐呈现资源不足,甚至因损坏严重而直接报废等现象,进一步影响了电力通信光传输网络的运行质量和效率。目前,我国电力通信系统的光传输网络在部分节点间仍然存在着12纤芯或者24纤芯的光缆数量,缺乏充足的光缆纤芯资源是影响光线环网安全稳定运行的重要因素,这也在很大程度上难以控制电力通信系统的安全隐患问题。
3.3传输网络的优化不合理
电力通信光传输网络作为一种信号网,能够模拟信号使其作为信息传输的媒介,在传输中会受到多种因素的影响,例如自然灾害、网络构架等,导致电力通信光传输网络的传输质量和效率发生变化。电力通信光传输网络中没有完善的应对措施,在出现问题时,难以进行有效处理。同时网络构架中存在的一些问题,使网络传输的可靠性降低,不能达到预期的效果,对信息的传输产生了不良影响。所以,应对电力通信光传输网络进行全面改造,制定有效的应对措施,降低影响,提升网络传输的整体质量。
电力通信光传输网络的优化改进对策
4.1优化光纤网络拓扑结构
随着网络的广泛应用,站点逐渐增多,光纤环网的数量也越来越多,自愈环中的节点也随之增加,当自愈环中出现故障时,网络通信的质量会受到影响,通常情况下,自愈环网的长度越长,其受到故障影响的部分也越多。所以,网络结构单一的情况下,固定规模越大,网络的可靠性就越低。在对光传输网络进行优化的时候,可以采取以下措施:根据通信网络的情况,将新光缆进行全面使用,并且将独立的自愈环拆除,建立相切自愈环;将光缆纤芯资源不足的线路拆除,建立新的自愈环和主环网进行连接,使用新建的光缆产生的能够和主环网之间产生联系的自愈环。
4.2优化网络传输渠道
网络传输信道在网络的光传输过程中起着重要的作用。尤其是在近年来,人们对信息传输的容量和速度的需求已经逐渐增加,因此必须优化网络的传输信道。该方法主要包括将低权重通道转换为高权重通道。同时,相关工作人员必须在网络上配置智能网络管理软件,以改善通信网络的功能,不断提高信息传输的能力和速度,更好地满足人们的期望。对网络传输通道进行完善可以满足运输网络的运行需求,加快网络技术的相关发展。
4.3优化传输设备
电力通信的传输设备对于提高光传输网络的质量和速度均发挥着重要作用,为了确保传输设备的容量标准以及降低运行成本,建议在主环网络设置0MS设备,能够迅速将传输容量提高到10G,以此达到居民和企业对于通信网络的日常需求量。在优化传输设备的过程中,要时刻考虑到设备的运行故障问题,一旦设备出现通信站点受阻或者运行障碍等情况,应当提前对两个相切位置的自愈环实施站点调节,才能有效保障随时切换另一台设备,使其安全运行。随着通信网络的波及范围越来越广泛,为了保证不同用户对于电力通信的需求,应当在光传输网络结构的中心位置设置两个操作模块,对其进行合理设计后能够符合其配置要求,从而增添多渠道的电力通信传输方向。涉及到电信网络的安装与调试环节,建议对其缓慢切割,同时对网络结构进行合理布线,才能在电力通信光传输网络的实际运行中降低故障发生率。
结 语:
综上所述,电力通信光传输网络的安全运行能够在很大程度上保障电网的稳定性。近些年来,在区域性网络技术的应用背景下提高了人们对于光传输网络的重视程度,这也是新型电力通信技术的发展趋势。为了提升电力通信光传输网络的运行质量,应对网络进行全面优化,提高网络传输的效率和质量。针对网络中的电路、设备等进行全面的改造,可以改善光传输网络的传输效果,同时可以减少概率出现的情况,提升电力通信光传输网络的性能。
参考文献:
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