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面向继电保护业务的通信设备2M光接口技术

2021-01-30李泽宇赵克明王晓峰宋阳张之栋

电子技术与软件工程 2020年22期
关键词:接口技术误码单板

李泽宇 赵克明 王晓峰 宋阳 张之栋

(国电电网公司东北分部 辽宁省沈阳市 110180)

1 引言

继电保护装置是确保电力系统健康、平稳运行的重要的手段与措施[1]。光纤通信凭借着传输容量大、距离远、质量高、抗电磁干扰强等优点成为继电保护信号目前最理想的传输媒介[2-3]。而继电保护装置与SDH 光传输通信设备之间主要通过光电转换设备实现接口匹配,并非全光通信[4-6]。而2M 光接口技术可以减少中间光电转化器设备,有利于提高通信信道的可靠性以及运行维护的便利性[7-8]。

由于标准的不统一,导致测试的设备在不同厂家设备之间难以互通,不利于电网的统一运维与调配;另一方面,当前行业内适用于2M 光接口性能测试的仪器无法完成较为精确的测试任务,因此需要研发出适用于电网2M 光接口的新型专用仪器。

2 传输2M光接口方案

2.1 2M光接口总体框架

2M 光接口的应用场景如图1所示,本装置采用接口板+处理板的方式,将2M 光信号恢复成2M 时钟信号,有助于减少传统光电、电光转换以及不必要的编码过程。

2.2 2M光接口具体方案

(1)在SDH 设备的1:N 保护技术系统框架如图2,所示,提供2M 光接口,并支持 1:N 保护。

(2)TPS 保护的优化设计实现了基于硬件平台的设备级保护,通过1:N 的热备份保护方式,在不改变硬件架构的基础上,缩减TPS 所需要的保护倒换时间。

(3)传输2M 光口方案和现有的通信传输设备完全融合,提供一体化的网管操作界面,软硬件功能稳定可靠,功能强大。当MSTP A 到MSTP B 方向的光纤损坏后,传输网管可以看到MSTP B 设备的2M 光板上报TU-AIS 告警,给故障的分析定位带来极大的方便。

(4)MSTP 正确设备读取2M 光口数据的前提是能够从2M 光口中提取2.048M 的时钟。传输2M 光接口设备采用先进的CDR 技术以及合理的模拟去抖设计,为2M 光接口数据的传送保证高精度,高可靠。

3 测试方法与工作流程

3.1 测试方法

对2M 光接口进行测试时,将其如图1 形式安装好后,测试仪器为BER-1565 型2M 光接口误码仪如图2所示。它能够有效测量光接口中的信号格式、速率、误码等指标。当采用单误码仪时,可以通过环测方式测试,也可以使用两个误码仪连接设备两端,其连接方式如图3所示。测试时,使用的设备主要包括南瑞继保与北京四方。

图1:继电保护设备连接图

图2:光接口误码仪

3.2 测试流程

3.2.1 光功率与误码测试

该测试方案同时测量南瑞继保与北京四方的设备,通信设备分别采用中心与华为的设备进行测试,测试结果如表1所示。

3.2.2 告警信号

表1:光接口基本参数测量结果

表2:光接口时延测试结果

图3:误码仪连接

在设备连接中断、时钟错误、单板连接错误等故障发生时,连接2M 光接口的相应设备上会提示针对性的错误。它们包括以下几个方面:

(1)VC12 告警。

当SDH 测试仪插入VC12-UNEQ 或设置V5(b5-b7)=000)并正常工作后,取消插送VC12-UNEQ,此时单板点亮告警灯,并上报VC12-UNEQ,同时单板上报VC12-UAS 性能。单板下插AIS,回送V5(b8)=1,K4(b5-b7)=110(E-RDI connective defect)。恢复正常后,告警灯熄灭,单板主动上报告警信息消失。

(2)TU12-AIS 与TU12-LOP 告警。

SDH 设备分别插入并取消插入TU12-AIS 与TU12-LOP 设备,单板都会点亮告警灯,并分别上报主动上报TU12-AIS、LOS,同时单板上报VC12-UAS 性能。

(3)光口报警。

在仪表下插光口LOS或者配了时隙但仪表不上业务,然后取消,初始不上报光口LOS 告警,取消后业务中断,上报光口LOS 告警信息。

(4)背板告警。

在业务总线上选择不在位的交叉板,然后切换到在位的交叉板,初始业务中断并上报背板告警,然后业务恢复正常,告警灯熄灭,停止上传告警信息。

(5)告警屏蔽。

屏蔽部分告警信息,则被屏蔽的告警信息。

3.2.3 可靠性与实时性

为全面验证2M 光接口设备在实际环境中的可靠性,将该设备用于实际环境中连续运行超过800 个小时。本文使用不同的光缆长度,测量他们的时延,其结果如表2所示。

4 结论

本文针对转换设备带来的网管、供电、接地、布线、故障排查、调试等困难,提出面向继电保护业务的通信设备2M光接口技术方案,该方案采用接口板+处理板的方式以及TSP 保护,提供成熟、稳定的网管系统,并且使用业界领先的时钟恢复功能进而降低抖动,保证高精度、高可靠。仿真与现场测试结果表明,该装置不仅能够减少光电/电光转换过程的不必要开销,还能够简化网络结构,有助于进行维护和故障定位,实现对中间传输节点的一体化管理运维,有效避免了网络管理盲点。

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