解析地市级电力电网调度用数据网的组网

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  摘 要:近年来,国家电力生产数据调度运营水平不断提升,其中的数据业务不断开展,对数据网技术应用提出了更高的要求,因此加强电力调度数据网建设具有明显的必要性与紧迫性。文章着重就地级市电力调度数据网的拓扑结构及其技术体制进行了分析,还对其将来的发展趋势作了进一步探讨。
  关键词:地级市;电力调度数据网;网组分析
  中图分类号:TM734 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2013)09-0120-02
  电力调度数据网是电力调度工作实现系统自动化与管理现代化的基础环节。电力调度数据网的有效应用可以提升电网的安全及稳定水平,还能降低网络运行的经济成本,可以说电力调度数据网络技术及应用具有重大的现实意义。笔者从电力调度数据网的原则及技术特点层面对地级市的电力调度数据网进行了组网分析,并进行了相关技术的应用研究。
  1 地级市电力调度数据网组网概述
  地级市电力调度数据网的组网基于统一的规划,并制定了相关的体制。笔者先着重介绍地级市电力调度数据网组网的目标,并结合数据网的结构分析了数据网的体制。
  1.1 地级市电力调度数据网组网目标
  地级市对电力调度数据网的特点与要求进行了分析,并基于调度数据网的情况制定了组网规划,希望地级市的电力调度数据网组网工作基于一定的规范指导开展。地级市的电力调度数据网组网应该将节点覆盖到地级县区,并建立统一的集控站与变电站。
  电力调度数据网一般都会有相应的数据业务,而地级市电力调度数据网主要包括两类数据业务,分别是以电能计量系统、调度日报传输及电力交易支持系统为主导的调度运行管理业务与广域相量测量系统及能量管理系统为主导的实时监控业务。这些数据业务都需要进行数据处理并及相关的数据周期传输。而且调度数据网中的数据业务具有分布采集、分层传输及几种汇集等特点,采集于变电站及地方电厂等电镀对象中,数据被采集后还需提交专门的数据调度管理部门进行集中处理,然后再基于一定的数据需求进行数据的转发传输。
  地级市电力调度数据网组网是基于一定的电力安全生产及数据调度通讯新需求而开展的调度创新整合工作。地级市电力调度数据网组网一定要坚持实时性、安全性及可靠性等多元原则及性能需求展开工作。这样才能保证调度数据网组网后有效缩短数据传输的时长,并保证数据网的安全稳定。
  1.2 电力调度数据网技术体制分析
  电力调度数据网技术体制具有一定的灵活度、普适性及多协议性要求进行的构建,此外,电力调度数据网机制具有较高的管理性、信息数据保密性及技术前沿性等特点。有效的电力调度机制能够为数据业务的开展及传输提供便捷的途径。
  当前,我国的电力调度数据网随着计算机技术的发展着重进行了机制完善,地级市的电力调度数据网从建网成本及技术水平等方面进行了综合化的组网机制的技术考虑,构建了SDH同步数字体系传送平台并结合IP技术介入实现的数据网机制的选择与完善,有效的实现了网络互联及多媒体业务互通,其中尤其是IP over SDP技术机制的应用效果突出。该技术体制具有最前沿的技术、数据获取量最大的电力调度设备及高技能的人才,在当前的电力数据网组网运作中具有明显的技术优势,还能极大程度上保障数据网的安全、稳定及可靠性。
  1.3 电力调度数据网的网络结构分析
  当前国内的电力调度网络结构多采用拓扑结构形式,可以说拓扑结构形式已经成为了国家电网调度的基础,决定着调度网络运行性能及安全。
  地级市电力调度数据网的数据业务要求决定了其电力调度数据网的结构原则。首先,电力调度数据网的拓扑结构具有可靠性,其可靠性主要基于其中的电路系统。一般网络拓扑结构配置N-1系统的电路规范,其电路节点受到专门的管理与维护,因此稳定与安全性能尤其高。电力调度数据网的拓扑结构还具有双出口装置,一般而言,地级市电力调度数据局域网都配置两个处于不同地理位置的出口,两个出口能在断电故障发生时保护数据网安全稳定。电力调度数据网的结构设计还坚持流量优化及延时原则,该原则的有效设计可以在电路及宽带硬件方面优化电力调度数据网的流量及流向,并将数据流量分散化,促进数据网电路与宽带资源的有效利用。此外,电力调度拓扑结构设计还坚持扩展性原则。一般而言,网络电路及其节点的变化都会影响拓扑结构的稳定性及使用性能,因此在进行结构设计时需要进行一定的结构延性设计,以有效增加结构的普适性。
  地级市电力调度数据网结构设计具有层次化特点,其中的层次主要表现为接入层、汇聚层、核心骨干层三个层面,这三个层面的设计分别具有不同的设计要点。其中核心骨干层是整个结构的中心,也是路由交换的核心层面,也是进行信息传输的必要途径。整个拓扑结构中的核心骨干层与接入层及汇聚层三层之间的节点设计也要有一定的技术规范,即三层次间需进行无单点设计,以此节点的设计实现结构中三个层次之间的迂回连接。通常来说,地级市电力调度数据网的核心骨干层和汇聚层包括网络主干路由器与边缘路由器多元组成,还有相应的多协议标记以变换虚拟专用骨干网络;接入层则主要包括众多的用户网边缘路由器,该层次是IP over SDH技术体制的核心所在。
  2 地级市电力调度数据网组网分析
  地基市的电力调度数据网组网主要包括路由组网、MPLS VPN的部署、路由冗余及网络安全管理四大环节。
  2.1 路由方案
  路由方案主要指地级市电力调度数据网中针对骨干路由器进行的地址及互联地址等相关方面的设计,其中还包括相关的内部网关协议及边界协议承载方案。电力调度数据网组网局域网中多使用开放式的链路状态协议以实现最短路径协议的数据传输。电力调度数据网组网的内部与外部分层网关协议,采用分层协议能够增加数据网组网的稳定性,还利于组网环境的扩展。此外将路由协议进行分层设计可以实现其它层次拓扑结构的隐性化,降低路由协议及相关计算的复杂性。层次化的路由设计还能提高网络寻址效率,进一步实现便捷化操作。
  2.2 电力调度数据网中的MPLS虚拟专用网部署
  当前,电力数据网的应用中对数据业务之间的通讯要求不断提升,这便对多协议交换虚拟专用网的标记部署也提出了相应的要求。电力调度生产业务基于不同的安全要求划分为不同的虚拟专用网,而且基于安全要求需要在不同的业务之间建立隔离系统,这便需要加大横向虚拟专用网的构建,以充分保障数据业务的安全稳定。
  MPLS VPN部署环节着重就网内路由变化对虚拟网的影响进行评估,而且减少了低端路由器对虚拟网的压力。在虚拟网的部署环节还对VRF-to-VRF方式对应的虚拟专用网路由转发标准进行了制定升级。
  3 结 语
  地市级电力调度数据网组网实际是基于路由稳定性、网络冗余可靠性及网络安全性的设计原则进行了改善升级,使电力调度数据网技术走向更高水平,保证了数据的安全性、环境的稳定性、业务的私密性。笔者认为地级市在进行电力调度数据网技术升级时要着力推进技术的应用,以产生更高的经济与社会效益。
  参考文献:
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