林禮華,張正江,姚發(fā)興
(中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司超高壓輸電公司天生橋局,貴州 興義 562400)
電力系統(tǒng)發(fā)展迅猛,電網(wǎng)對(duì)光纖通信系統(tǒng)的要求日益增強(qiáng)。如何提高電網(wǎng)通信質(zhì)量和服務(wù)水平,做好電力光纖通信設(shè)備日常維護(hù),是提升電力系統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定性與可靠性,保障電網(wǎng)安全、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的關(guān)鍵。在光傳輸設(shè)備的組網(wǎng)應(yīng)用中,傳統(tǒng)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)無(wú)保護(hù)系統(tǒng)已無(wú)法滿足電力通信業(yè)務(wù)的可靠性要求。充分利用現(xiàn)有資源技術(shù),將原來(lái)的傳輸網(wǎng)配置得更加穩(wěn)定,至關(guān)重要。
在南方電網(wǎng)超高壓輸電公司天生橋局的光傳輸網(wǎng)改造中,采用優(yōu)化組網(wǎng)方式建立環(huán)網(wǎng)保護(hù)。一條路徑發(fā)生故障時(shí),另一條路徑繼續(xù)傳送業(yè)務(wù),可以有效避免業(yè)務(wù)中斷。但是,由于備用路徑光纖傳輸距離較長(zhǎng),光傳輸系統(tǒng)因纖芯衰耗、色散等問(wèn)題無(wú)法正常通信,必須采用超長(zhǎng)距離傳輸設(shè)備改善系統(tǒng)性能。另外,在光纖單模傳輸系統(tǒng)中,借助波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換器可以高效、可靠、簡(jiǎn)便地將1 310 nm波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換為適合長(zhǎng)距離傳輸?shù)? 550 nm波長(zhǎng)[1],實(shí)現(xiàn)波長(zhǎng)的重新利用,提高了光通信系統(tǒng)波長(zhǎng)重用率和網(wǎng)絡(luò)配置的靈活性。
圖1為光纖傳輸窗口衰減示意圖??梢钥闯?,光波長(zhǎng)衰減特性曲線中,有850 nm、1 310 nm、1 550 nm三個(gè)低損耗窗口。其中,850 nm用于多模短距離傳輸,1 310 nm和1 550 nm可用于單模傳輸。
圖1 光纖傳輸窗口衰減示意圖
在光纖單模傳輸系統(tǒng)中,1 310 nm和1 550 nm均為模塊的中心波長(zhǎng),1 310 nm和1 550 nm波長(zhǎng)多用于中長(zhǎng)距離傳輸。其中,1 310 nm光傳輸窗口稱為0色散窗口,光信號(hào)在此窗口傳輸過(guò)程中色散最小,但損耗較大,通常應(yīng)用于40 km以內(nèi)的傳輸;1 550 nm窗口稱為最小損耗窗口,光信號(hào)在此窗口傳輸過(guò)程中衰減最小,但色散較大,通常應(yīng)用于40 km以上的傳輸,無(wú)中繼可以直接傳輸120 km。由于二者的色散和損耗不同,在光纖傳輸系統(tǒng)實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中,1 310 nm光模塊一般按0.35 dB/km計(jì)算鏈路損耗,1 550 nm光模塊則按0.20 dB/km計(jì)算鏈路損耗。
波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換器也叫波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換模塊,可以將某一波長(zhǎng)的輸入光信號(hào)轉(zhuǎn)換為另一波長(zhǎng)的輸出光信號(hào),具有單多模光纖轉(zhuǎn)換、波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換、光中繼的功能,是光網(wǎng)絡(luò)的重要器件之一。圖2為波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換器示意圖,即λ1波長(zhǎng)的光信號(hào)經(jīng)波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換器后輸出指定波長(zhǎng)為λ2的光信號(hào),有效解決了波長(zhǎng)限制問(wèn)題。
圖2 波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換器
根據(jù)波長(zhǎng)變換過(guò)程中信號(hào)是否經(jīng)過(guò)光/電域的轉(zhuǎn)換,波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換器分為光—電—光波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換器和全光波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換器。光—電—光波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換器是將光信號(hào)經(jīng)過(guò)光/電轉(zhuǎn)化為電信號(hào),電信號(hào)再調(diào)制成所需波長(zhǎng)的光源,實(shí)現(xiàn)波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換功能。光—電—光波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換器的技術(shù)相對(duì)成熟,其工作穩(wěn)定,可以實(shí)現(xiàn)定時(shí)、再生、整形功能,能夠有效改善網(wǎng)絡(luò)傳輸性能。但是,由于引入了光/電變換和時(shí)鐘提取,對(duì)速率和信號(hào)格式不透明,存在電子瓶頸問(wèn)題。而全光波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換器不經(jīng)過(guò)電域處理,直接把信號(hào)從一個(gè)波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換到另一個(gè)波長(zhǎng),在光域中直接實(shí)現(xiàn)波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換,克服了光—電—光波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換器中電子器件的速度、透明性低的問(wèn)題[2]。
超長(zhǎng)距離傳輸是指無(wú)中繼距離傳輸超過(guò)100 km。一般的傳輸系統(tǒng)由于衰耗、色散等問(wèn)題,無(wú)法達(dá)到相關(guān)要求。超長(zhǎng)距離通信在設(shè)計(jì)時(shí),必須考慮以下幾個(gè)問(wèn)題[3]。
脈沖在光纖中傳輸時(shí),寬度會(huì)被逐漸展寬。當(dāng)展寬超過(guò)一定的容限后,就會(huì)導(dǎo)致接收端誤判產(chǎn)生誤碼,影響系統(tǒng)性能。色散容限的劣化程度通常與速率的平方成反比。當(dāng)色散超過(guò)色散容限后,必須進(jìn)行色散補(bǔ)償。
光信號(hào)在光纖中傳輸時(shí),功率會(huì)隨著傳輸距離的增加而下降,即發(fā)生衰耗。當(dāng)光功率下降到一定程度時(shí),傳輸系統(tǒng)將無(wú)法正常工作。線路的衰耗主要包括線路本身的損耗、活接頭的損耗、系統(tǒng)的通道代價(jià)以及光纜損耗的富裕度,需要通過(guò)配置不同型號(hào)的放大器進(jìn)行功率補(bǔ)償。放大器根據(jù)其所在位置不同,通常分為BA(Booster-Amplifier,功率放大器)、LA(Line-Amplifier,線路放大器)和PA(Pre-Amplifier,前置放大器)。
對(duì)于長(zhǎng)距離通信系統(tǒng),OSNR(Optical Signal Noise Ratio,光信噪比)也是一個(gè)十分重要的參數(shù),其大小決定了信號(hào)質(zhì)量的優(yōu)劣。為了保證光通信系統(tǒng)的OSNR,除配置摻餌光纖放大器進(jìn)行功率提升外,對(duì)于跨距較大的場(chǎng)合,還需要配置相應(yīng)的前向糾錯(cuò)或拉曼光纖放大器。
非線性問(wèn)題主要是解決發(fā)射端入纖功率的限制問(wèn)題。通過(guò)調(diào)整信號(hào)光脈寬,進(jìn)一步提高入纖功率閾值。目前,它的相關(guān)技術(shù)已集成到前向糾錯(cuò)中。在長(zhǎng)距離通信中,非線性問(wèn)題也是必須考慮的。
天生橋局興義辦公樓—馬窩換流站的光纜通信線路,以下簡(jiǎn)稱“興換光纜”,長(zhǎng)約50 km,為常規(guī)架空普通光纜,承擔(dān)著天生橋局、天生橋水力發(fā)電總廠與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的通信聯(lián)絡(luò)、數(shù)據(jù)傳輸,在安全生產(chǎn)、行政辦公和工作聯(lián)系中發(fā)揮著極為重要的作用。
“興換光纜”是單一路由運(yùn)行,未形成環(huán)網(wǎng)保護(hù)。若光纜線路上出現(xiàn)故障,將中斷天生橋局、天生橋水力發(fā)電總廠與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的通信聯(lián)絡(luò)。為此,從興義辦公樓新建一條光路至興仁換流站,形成興義辦公樓—興仁換流站—馬窩換流站—興義辦公樓的光環(huán)網(wǎng),搭建興義辦公樓至馬窩換流站的通信通道環(huán)網(wǎng)通信系統(tǒng),為其安全生產(chǎn)提供可靠的通信保障。
光傳輸網(wǎng)改造前,為馬窩換流站—興義辦公樓配置4塊L-4.1 622 M 1+1光卡,其中馬窩換流站、興義辦公樓各2塊;為天生橋局生活區(qū)—興義辦公樓配置4塊S-4.1 622 M 1+1光卡,天生橋局生活區(qū)、興義辦公樓各2塊.改造前光傳輸網(wǎng)示意圖,如圖3所示。
圖3 傳輸網(wǎng)示意圖
表1為廠家提供的板卡參數(shù)。可以看出,L-4.1光卡可容許的傳輸衰耗A=25~28.5 dB,S-4.1光卡可容許的傳輸衰耗A=15.8~19.8 dB。
表1 光卡參數(shù)
(1)從興義辦公樓新建一條光纜至220 kV興義變,并利用220 kV興義變—220 kV長(zhǎng)征變—盤(pán)南電廠—興仁換流站空余纖芯進(jìn)行跳接,形成興義辦公樓—220 kV興義變—220 kV長(zhǎng)征變—盤(pán)南電廠—興仁換流站的光纜路由。全長(zhǎng)170 km,中間無(wú)中繼,普通光卡無(wú)法進(jìn)行如此長(zhǎng)距離的傳輸。
(2)為降低光傳輸設(shè)備組網(wǎng)成本,使用現(xiàn)有1 310 nm光卡實(shí)現(xiàn)超長(zhǎng)距離傳輸。具體地,在興義辦公樓—興仁換流站—馬窩換流站—興義辦公樓光傳輸網(wǎng)組網(wǎng)中增加光放大器,將1 310 nm波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換為1 550 nm波長(zhǎng)。
興義辦公樓—220 kV興義變—220 kV長(zhǎng)征變—盤(pán)南電廠—興仁換流站的光路配置為:在設(shè)備上配置1 310 nm波長(zhǎng)的光卡,同時(shí)增加1 310/1 550 nm波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換器及相應(yīng)光放大器,實(shí)現(xiàn)光路的正常傳輸。改造后,興義辦公樓至興仁換流站的光路結(jié)構(gòu)如圖4所示。
圖4 改造后興義辦公樓-興仁換流站超長(zhǎng)距離光路結(jié)構(gòu)
圖5為改造后的傳輸網(wǎng)結(jié)構(gòu)圖。
其中:
(1)每站配置622M中長(zhǎng)距光卡2塊,現(xiàn)有4塊,無(wú)光放傳輸距離60 km。為構(gòu)成光環(huán)網(wǎng)通信,需再配2塊中長(zhǎng)距光卡。興仁—馬窩方向、興仁—興義方向傳輸距離超過(guò)100 km,需配置10 dBm以上光放,每個(gè)方向2塊,共需4塊。
(2)155M電卡,興義辦公樓配置2塊,興仁換流站配置1塊,馬窩換流站配置1塊,分別用于興義—興仁、興義—馬窩綜合數(shù)據(jù)網(wǎng)?,F(xiàn)有2塊,需再配置2塊155M電卡。
圖5 改造后傳輸網(wǎng)結(jié)構(gòu)
(3)環(huán)網(wǎng)建成后,興義—馬窩行政電話、興義—興仁行政電話、興義—興仁烽火PCM、興義—公司視頻會(huì)議,2M通道由單鏈路接入改為1+1通道保護(hù)接入。
本文對(duì)天生橋局興義辦公樓—興仁換流站—馬窩換流站—天生橋局興義辦公樓光傳輸環(huán)網(wǎng)進(jìn)行改造,利用1 310/1 550 nm波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換器配合光放大器等設(shè)備,搭建天生橋局興義辦公樓—興仁換流站超長(zhǎng)距離傳輸光路,建設(shè)成本低,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。
天生橋局興義辦公樓—興仁換流站超長(zhǎng)距離傳輸光路建立后,形成天生橋局興義辦公樓—興仁換流站—馬窩換流站—天生橋局興義辦公樓光傳輸環(huán)網(wǎng)保護(hù),能夠有效避免單條光路故障造成的業(yè)務(wù)中斷,為天生橋局視頻會(huì)議系統(tǒng)、OA辦公網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)物資系統(tǒng)、語(yǔ)音電話系統(tǒng)的業(yè)務(wù)安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了更加可靠的保障。
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