CN103607298A - 一种基于时隙交叉配置的变电站应急通道切换方法 - Google Patents
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Abstract
一种基于时隙交叉配置的变电站应急通道切换方法:S1:利用应急热备光缆与现有光设备互连,组建好应急光链路;S2:针对各应急业务,给出具体VC‐4或VC‐12时隙分配,要求对应急链路的每个节点均配置好应急时隙,并在网管上做好固化和备份;S3:常态下,业务系统对应的时隙为常态路由时隙;应急时,通过交叉连接配置将业务系统常态下对应的时隙调整到应急时隙,实现应急通道切换;S4:一旦常态路由恢复,即通过交叉连接配置将业务系统应急时隙调整到常态时隙,实现常态路由切换。本发明简单快捷而可靠,具有远程控制的优点,适用于应急站点为无人值班站且在规定时间内无法进站进行物理操作法的情况。
Description
技术领域
本发明涉及一种变电站应急通信通道切换方法。该方法基于网管系统的时隙交叉配置,无需跳线或对硬件设备进行任何操作即能实现通道的平滑切换。
背景技术
变电站应急通信通道切换方法一般采用物理操作法,又称2Mb/s端口跳接法,示意图如图1。即应急时将业务系统常态下使用的DDF端子调整为应急时的DDF端子,该方法需要在灾害条件下人工进入变电站调整DDF端子接线,且要求应急业务通道处于热备用状态为实施前提。该方法具有很大的风险性,即在灾变发生时,人在要求的时间内不一定能进入变电站,一旦不能进入,就不能按时完成应急通道由常态到应急状态的切换。
发明内容
本发明所要解决的技术问题,就是提供一种变电站应急通信通道逻辑切换方法,无需改变任何物理连接,只需在调度端网管系统进行简单的时隙交叉配置,即能实现常态路由与应急路由的平滑切换,示意图如图2。
解决上述技术问题,本发明采用的技术方案如下:
一种基于时隙交叉配置的变电站应急通道切换方法,其特征是:包括以下步骤:
S1:组建好应急路由:利用应急热备光缆与现有光设备互连,组建好应急光链路;
S2:在网管上配置应急路由时隙:针对各应急业务,给出具体VC-4或VC-12时隙分配,要求对应急链路的每个节点均配置好应急时隙,并在网管上做好固化和备份;
S3:调整2Mb/s端口对应的时隙:常态下,业务系统对应的时隙为常态路由时隙;应急时,通过交叉连接配置将业务系统常态下对应的时隙调整到应急时隙,实现应急通道切换;
S4:一旦常态路由恢复,即通过交叉连接配置将业务系统应急时隙调整到常态时隙,实现常态路由切换。
有益效果:本发明具有如下特征:
1、基于远程操作,无需亲临变电站进行应急通道切换;
2、操作简单快捷,利用事先准备好的时隙,直接在网管系统上操作;
3、操作准确可靠,全部基于逻辑操作,不会出现DDF物理接线错误导致链路不通等问题;
4、适用于应急站点为无人值班站且在规定时间内无法进站进行物理操作法的情况。
附图说明
下面结合附图和具体实例对本发明作进一步的详细说明:
图1是变电站应急通信系统组成和连接关系示意图;
图2是变电站应急通信通道物理切换方法示意图;
图3是本发明采用的应急通信通道逻辑切换方法示意图;
图4是本发明方法的流程框图;
图5是贤令山站调度电话及自动化业务通道示意图(常态下);
图6是贤令山站调度电话与自动化业务应急通道切换操作示意(逻辑操作法);
图7是螺洄线主Ⅰ保护通道切换示意(逻辑操作法)。
具体实施方式
图1是现有的变电站应急通信系统组成和连接关系示意图,即由业务系统、DDF、光端机、光缆等构成,各部分功能如下:
业务系统:业务出口,其信息流主要包括:调度电话、调度自动化、继电保护等业务;DDF:数字配线架:一种无源设备,主要用于将业务系统通过2Mb/s线缆接入SDH通信网络;光端机:SDH通信网络的组成部分,SDH通信网络主要由两部分组成,即光端机和光缆,主要用于信号的发送与接收;光缆:包括常态光缆和应急光缆,均为SDH通信网络的组成部分,其传输信号的作用,常态下,信号经常态光缆传输;应急时,信号经应急光缆传输。
图2是应急通信通道物理切换方法示意图,应急通道物理切换法如图2所示,即常态下,信号传输走常态光缆,在灾变或故障应急条件下,信号传输走应急路由,但此时,需人工进入变电站调整DDF端子接线,因为常态与应急状态下对应的DDF端子和2Mb/s线缆是不同的。
图3是本发明采用的应急通信通道逻辑切换方法示意图,图4是本发明方法的流程框图。
本发明的基于时隙交叉配置的变电站应急通道切换方法,包括以下步骤:
S1:组建好应急路由:利用应急热备光缆与现有光设备互连,组建好应急光链路;
S2:在网管上配置应急路由时隙:针对各应急业务,给出具体VC-4或VC-12时隙分配,要求对应急链路的每个节点均配置好应急时隙,并在网管上做好固化和备份;
S3:调整2Mb/s端口对应的时隙:常态下,业务系统对应的时隙为常态路由时隙;应急时,通过交叉连接配置将业务系统常态下对应的时隙调整到应急时隙,实现应急通道切换;
S4:一旦常态路由恢复,即通过交叉连接配置将业务系统应急时隙调整到常态时隙,实现常态路由切换。
应急通道逻辑切换法如图3所示,即常态下,信号传输走常态光缆,在灾变或故障应急条件下,信号传输走应急路由,但此时,无需人工进入变电站调整DDF端子接线,因为常态与应急状态下对应的DDF端子和2Mb/s线缆是相同的,只需在调度端调整SDH网络时隙即可,即将常态时隙调整为应急时隙。
本发明的具体应用实施例
参见图5,贤令山站调度电话及自动化业务通道示意图(常态下)。
一、调度电话与自动化业务通道应急切换方案
1、正常状态下通道配置:地调电话(1315)、地调远动备、中调电话(6261)、中调远动B均承载在华为FA16-2设备上,其中至中调业务由清远局音频中转;地调电话、地调远动主、中调电话、中调远动A均承载在另一套PCM设备上,FA16-2设备通道路由如图5所示。
2、应急状态下通道配置:华为FA16-2设备配置应急通道,即地调电话(1315)、地调远动备、中调电话(6261)、中调远动B配置应急通道,应急通道路由为贤令山站—阳山站—阳山局—英德局—英德站—潖江站—清远站—清远局,为地网电路。该PCM设备在正常状态与应急状态下所对应的DDF端子、2M板端子、时隙配置如下表所示。
5、应急操作,具体步骤如下。示意如图6。
清远局:在清远局通信调度利用网管将FA16‐1从常态下的接入设备(UNODE)2Mb/s端口(10‐41)的线路交叉时隙(3‐1)调整为应急状态下的线路交叉时隙(1‐5).
二、继电保护通道应急切换方案,参见图7.
1.正常状态下通道配置:主Ⅰ保护为高频距离保护,采用2M复用光纤通道,通道路由为螺阳电厂—阳山站—阳山局—洄澜站,为地网电路;主Ⅱ保护为高频距离保护,采用载波通道。
2.应急状态下通道配置:主Ⅰ保护配置应急通道,采用2M复用光纤通道,通道路由为螺阳电厂—阳山局—英德局—英德站—潖江站—清远站—清远局—洄澜站,为地网电路。
正常状态与应急状态下主Ⅰ保护的2M通道路由与端子、时隙分别如下表所示。
3.应急操作。具体步骤如下。示意图如下。
洄澜站:在清远局通信调度利用网管将业务系统从常态下的通道接入设备(VNODE)2Mb/s端口(8-9)的线路交叉时隙(3-11)调整为应急状态下的线路交叉时隙(1-15)。
Claims (1)
1.一种基于时隙交叉配置的变电站应急通道切换方法,其特征是:包括以下步骤:
S1:组建好应急路由:利用应急热备光缆与现有光设备互连,组建好应急光链路;
S2:在网管上配置应急路由时隙:针对各应急业务,给出具体VC-4或VC-12时隙分配,要求对应急链路的每个节点均配置好应急时隙,并在网管上做好固化和备份;
S3:调整2Mb/s端口对应的时隙:常态下,业务系统对应的时隙为常态路由时隙;应急时,通过交叉连接配置将业务系统常态下对应的时隙调整到应急时隙,实现应急通道切换;
S4:一旦常态路由恢复,即通过交叉连接配置将业务系统应急时隙调整到常态时隙,实现常态路由切换。
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