吳 越 常 倩 張 庚 王亞男 楊林濤* 江 昊
1(華中師范大學(xué)物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 湖北 武漢 430079) 2(中國電力科學(xué)研究院有限公司 北京 100192) 3(武漢大學(xué)電子信息學(xué)院 湖北 武漢 430072)
“十三五”期間,為充分保障中東部地區(qū)電力供應(yīng),我國西電東送、北電南送的規(guī)模顯著增長(zhǎng),全國電網(wǎng)互聯(lián)的格局已經(jīng)形成[1-2]。與此同時(shí),國家電網(wǎng)公司省際骨干通信網(wǎng)進(jìn)一步提高服務(wù)支撐能力,全面建成了基于SDH和光傳送網(wǎng)(Optical Transport Network,OTN)技術(shù)的光傳輸網(wǎng)雙平面結(jié)構(gòu)。然而,隨著電力通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大,光傳輸網(wǎng)承載的業(yè)務(wù)數(shù)量飛速增長(zhǎng)[3],出現(xiàn)了拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)復(fù)雜化、資源分布不均衡、管理難度大等問題,給運(yùn)維管理人員帶來了前所未有壓力,僅依靠個(gè)人經(jīng)驗(yàn)和理論分析等傳統(tǒng)方法難以滿足電力通信網(wǎng)安全、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行的需求,而仿真作為通信網(wǎng)絡(luò)分析設(shè)計(jì)的重要工具,可為網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的決策提供有力的數(shù)據(jù)支持[4-5]。SDH光傳輸網(wǎng)作為電力通信網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分,承載了繼電保護(hù)、安穩(wěn)控制和調(diào)度自動(dòng)化等電網(wǎng)核心業(yè)務(wù)[6],對(duì)電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行起著至關(guān)重要的作用,因此本文針對(duì)電力通信SDH光傳輸網(wǎng)的仿真及規(guī)劃應(yīng)用進(jìn)行研究。
光網(wǎng)絡(luò)的仿真及規(guī)劃一直是近年研究的熱點(diǎn)。Kretsis等[7]設(shè)計(jì)了名為Mantis的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃及運(yùn)營工具,支持路由計(jì)算、波長(zhǎng)及光譜分配、資本支出/運(yùn)營成本計(jì)算等功能;VPIsystems公司開發(fā)了一系列網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)與規(guī)劃軟件,用于對(duì)光傳輸網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)及資源規(guī)劃[8-10];韓立園等[11]基于OPNET對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行仿真建模和性能分析,為網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建設(shè)計(jì)提供依據(jù);楊偉振[12]在GLASS[13]的基礎(chǔ)上添加SDH光傳輸網(wǎng)絡(luò)組件模塊,實(shí)現(xiàn)對(duì)SDH光網(wǎng)絡(luò)的建模、仿真和性能評(píng)估。上述軟件工具或方法均面向公網(wǎng)提供網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)容量分析、投資收益分析等解決方案,但未考慮電網(wǎng)管理政策(例如三雙、線路重載等)、電力業(yè)務(wù)高可靠性和光纜網(wǎng)的限制等電網(wǎng)特異需求,不能完全滿足電力通信網(wǎng)安全、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行的要求。
針對(duì)上述問題,本文設(shè)計(jì)了電力通信SDH光傳輸網(wǎng)仿真與規(guī)劃應(yīng)用整體架構(gòu)和工作流程,建立了時(shí)隙資源管理、節(jié)點(diǎn)組模型等資源仿真模型,實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)路由規(guī)劃、故障模擬及保護(hù)倒換等功能。在試點(diǎn)省份部署應(yīng)用,結(jié)果表明本文方法能夠?yàn)殡娏νㄐ臩DH光傳輸網(wǎng)的日常規(guī)劃優(yōu)化提供輔助決策手段,同時(shí),其故障分析功能可以模擬故障對(duì)真實(shí)網(wǎng)絡(luò)的影響和風(fēng)險(xiǎn),提升運(yùn)維人員的事故處理能力。
電力通信SDH光傳輸網(wǎng)仿真與規(guī)劃應(yīng)用整體架構(gòu)如圖1所示。
圖1 整體架構(gòu)
圖1中,數(shù)據(jù)庫模塊存儲(chǔ)現(xiàn)網(wǎng)運(yùn)行管理數(shù)據(jù),為資源仿真、行為仿真和規(guī)劃應(yīng)用模塊提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)交互;資源仿真模塊建立基礎(chǔ)仿真模型,為網(wǎng)絡(luò)行為的仿真及規(guī)劃應(yīng)用提供支撐;行為仿真模塊針對(duì)網(wǎng)絡(luò)故障及保護(hù)倒換行為進(jìn)行仿真;規(guī)劃應(yīng)用模塊實(shí)現(xiàn)新增業(yè)務(wù)路由規(guī)劃、業(yè)務(wù)路由優(yōu)化和業(yè)務(wù)可靠性評(píng)估等功能;控制模塊通過Socket TCP接口發(fā)送指令,控制各模塊執(zhí)行相應(yīng)操作。
各模塊間工作及交互流程如圖2所示。仿真及規(guī)劃應(yīng)用分為創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫、創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)、規(guī)劃應(yīng)用(以新增業(yè)務(wù)路由規(guī)劃為例)、故障分析和保存網(wǎng)絡(luò)等五個(gè)工作狀態(tài)。
圖2 各模塊間工作及交互流程
1) 創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫:仿真開始,控制模塊發(fā)送創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫指令,資源仿真模塊收到指令后提取.xlsx格式的現(xiàn)網(wǎng)運(yùn)行管理數(shù)據(jù),通知數(shù)據(jù)庫模塊創(chuàng)建相應(yīng)數(shù)據(jù)表進(jìn)行存儲(chǔ)。
2) 創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò):控制模塊發(fā)送創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)指令,資源仿真模塊收到指令后從數(shù)據(jù)庫提取數(shù)據(jù),針對(duì)時(shí)隙資源管理模型、節(jié)點(diǎn)組模型、鏈路組模型、網(wǎng)絡(luò)及保護(hù)組模型和業(yè)務(wù)及路由組模型創(chuàng)建相應(yīng)的對(duì)象。
3) 新增業(yè)務(wù)路由規(guī)劃:控制模塊發(fā)送新增業(yè)務(wù)指令,規(guī)劃應(yīng)用模塊收到指令后根據(jù)業(yè)務(wù)描述信息計(jì)算網(wǎng)絡(luò)中是否存在可用業(yè)務(wù)路由。如果存在,更新剩余資源,返回所得業(yè)務(wù)路由;如果不存在,返回?zé)o可用資源。
4) 故障分析:控制模塊發(fā)送故障分析指令,攜帶故障設(shè)備節(jié)點(diǎn)、光纖信息,行為仿真模塊收到指令后設(shè)置相應(yīng)設(shè)備節(jié)點(diǎn)、光纖故障,并通知資源仿真模塊查詢保護(hù)設(shè)置信息。如果有可用保護(hù),進(jìn)行保護(hù)倒換操作,并返回可用保護(hù)信息;如果無可用保護(hù),返回業(yè)務(wù)丟失信息。
5) 保存網(wǎng)絡(luò):控制模塊發(fā)送保存網(wǎng)絡(luò)指令,資源仿真模塊提取相應(yīng)信息保存至數(shù)據(jù)庫,仿真結(jié)束。
基于MySQL 8.0數(shù)據(jù)庫,依據(jù)現(xiàn)網(wǎng)運(yùn)行管理數(shù)據(jù),創(chuàng)建站點(diǎn)表、設(shè)備節(jié)點(diǎn)表、設(shè)備板卡表、端口表、光纜表、光纖表、線性復(fù)用段1+1保護(hù)(MSP 1+1)表、二纖雙向復(fù)用段共享保護(hù)環(huán)(MS-SPRing2)表、通道保護(hù)環(huán)表、通道表和業(yè)務(wù)表。
本文自底向上建立電力通信SDH光傳輸網(wǎng)“屬性—方法—關(guān)系”類模型,包括時(shí)隙資源管理模型、節(jié)點(diǎn)組模型、鏈路組模型、網(wǎng)絡(luò)及保護(hù)組模型和業(yè)務(wù)及路由組模型。
(1) 時(shí)隙資源管理模型。時(shí)隙資源管理類模型在時(shí)隙粒度對(duì)鏈路資源進(jìn)行分配,其由時(shí)隙類Slot和SDH數(shù)據(jù)幀類ClsSDHFrame組成。其中,一個(gè)SDH數(shù)據(jù)幀由多個(gè)時(shí)隙組成。本文參照GB/T 15940-2008標(biāo)準(zhǔn)[14]對(duì)ClsSDHFrame類的映射和復(fù)用體系進(jìn)行建模,其復(fù)用和映射結(jié)構(gòu)均繼承自Slot類,并提供時(shí)隙資源的檢查、分配、更新和釋放等方法。
(2) 節(jié)點(diǎn)組模型和鏈路組模型。網(wǎng)絡(luò)及保護(hù)組模型承載在節(jié)點(diǎn)組模型和鏈路組模型之上。節(jié)點(diǎn)組模型由站點(diǎn)類Site、設(shè)備節(jié)點(diǎn)類Node、設(shè)備板卡類Card和端口類Port組成;鏈路組模型由光纜類OLG、光路類Olink和光纖類Fiber組成。其中,光纖對(duì)象依據(jù)光纖速率等級(jí)創(chuàng)建相應(yīng)的ClsSDHFrame類對(duì)象作為屬性保存,用于對(duì)光纖中時(shí)隙資源進(jìn)行分配和管理。
(3) 網(wǎng)絡(luò)及保護(hù)組模型。網(wǎng)絡(luò)及保護(hù)組模型由網(wǎng)絡(luò)類Network、線性復(fù)用段1+1保護(hù)類MSP和二纖雙向復(fù)用段共享保護(hù)環(huán)類MS-SPRing2組成,網(wǎng)絡(luò)中可以包含MSP 1+1保護(hù)、MS-SPRing2保護(hù)、兩者兼有或均不存在。對(duì)于MS-SPRing2保護(hù),本文選取ITU-T G.808.2推薦的Wrapping保護(hù)[15]方式,環(huán)網(wǎng)由S1/P2和S2/P1兩組光纖構(gòu)成,在設(shè)置保護(hù)時(shí),將S1/P2光纖時(shí)隙資源的一半設(shè)置為工作時(shí)隙(S1),另一半設(shè)置為保護(hù)時(shí)隙(P2),并為S2/P1光纖的工作時(shí)隙提供反方向保護(hù),S2/P1光纖的設(shè)置方式類似。
(4) 業(yè)務(wù)及路由組模型。業(yè)務(wù)及路由組模型由業(yè)務(wù)Service類、通道OChannel類和通道保護(hù)環(huán)Trail_Protection類組成。根據(jù)業(yè)務(wù)是否存在保護(hù)可將其分為兩類:對(duì)于非保護(hù)業(yè)務(wù),對(duì)應(yīng)一條業(yè)務(wù)通道;對(duì)于保護(hù)業(yè)務(wù),對(duì)應(yīng)一個(gè)通道保護(hù)環(huán)。
任意一條通道或通道保護(hù)環(huán)上可以承載多條業(yè)務(wù),具體承載業(yè)務(wù)的數(shù)量取決于通道、通道保護(hù)環(huán)和業(yè)務(wù)的帶寬屬性。本文所述業(yè)務(wù)路由指業(yè)務(wù)源端到宿端單方向的一條路徑;通道由兩條方向相反的業(yè)務(wù)路由組成;通道保護(hù)環(huán)分為二纖單向通道保護(hù)環(huán)和二纖雙向通道保護(hù)環(huán),均由兩條通道組成,且兩條通道應(yīng)能夠成環(huán)。
本節(jié)將著重介紹在行為仿真模塊中進(jìn)行的故障模擬和保護(hù)倒換的實(shí)現(xiàn)方法,其流程如圖3所示。
圖3 故障分析流程
在啟動(dòng)故障分析后,首先設(shè)置故障光纖和故障設(shè)備節(jié)點(diǎn)信息,故障設(shè)置方式可以人工手動(dòng)設(shè)置故障設(shè)備節(jié)點(diǎn)、光纖列表或自動(dòng)進(jìn)行單斷、雙斷輪詢;然后遍歷全網(wǎng)所有業(yè)務(wù),提取網(wǎng)絡(luò)中受影響的業(yè)務(wù),依據(jù)業(yè)務(wù)等級(jí)由高到低結(jié)合設(shè)置的保護(hù)策略進(jìn)行保護(hù)倒換;最后返回故障分析結(jié)果,包括丟失業(yè)務(wù)數(shù)量、失去保護(hù)業(yè)務(wù)數(shù)量、倒換業(yè)務(wù)數(shù)量等參數(shù)。
在進(jìn)行保護(hù)倒換時(shí),按照MSP 1+1>MS-SPRing2>通道保護(hù)環(huán)的優(yōu)先級(jí)順序進(jìn)行,分為以下三種情況:
1) 若故障光纖/設(shè)備節(jié)點(diǎn)在業(yè)務(wù)通道的保護(hù)路由上,不執(zhí)行倒換,僅上報(bào)業(yè)務(wù)失去保護(hù)。
2) 若故障設(shè)備節(jié)點(diǎn)在業(yè)務(wù)通道的工作路由上,第一步僅嘗試進(jìn)行MS-SPRing2保護(hù)倒換,這是因?yàn)樵谠O(shè)備節(jié)點(diǎn)故障時(shí),經(jīng)過該設(shè)備節(jié)點(diǎn)的MSP 1+1保護(hù)必定失效。若成功,更新與故障復(fù)用段關(guān)聯(lián)的通道或通道保護(hù)環(huán)路徑;否則,嘗試進(jìn)行通道保護(hù)環(huán)倒換,成功則返回保護(hù)倒換結(jié)果,失敗則上報(bào)業(yè)務(wù)中斷。
3) 若故障光纖在業(yè)務(wù)通道的工作路由上,首先嘗試進(jìn)行MSP 1+1保護(hù)倒換操作,成功則更新與故障復(fù)用段關(guān)聯(lián)的通道或通道保護(hù)環(huán)路徑,否則按照情況2)處理。
規(guī)劃應(yīng)用模塊包括新增業(yè)務(wù)路由規(guī)劃、業(yè)務(wù)路由優(yōu)化和基于N-X的業(yè)務(wù)可靠性評(píng)估等功能。其中,新增業(yè)務(wù)路由規(guī)劃實(shí)現(xiàn)在新增業(yè)務(wù)時(shí)對(duì)網(wǎng)絡(luò)可用資源進(jìn)行分配并更新;業(yè)務(wù)路由優(yōu)化將電網(wǎng)管理政策(例如三雙、線路重載等)作為約束條件,對(duì)所選業(yè)務(wù)路由進(jìn)行重新規(guī)劃;基于N-X的業(yè)務(wù)可靠性評(píng)估利用2.3節(jié)所述方法模擬發(fā)生N-X故障,對(duì)各業(yè)務(wù)進(jìn)行受影響分析,對(duì)于受影響程度超閾值的業(yè)務(wù),應(yīng)優(yōu)先采取保障措施。
本節(jié)以新增業(yè)務(wù)路由規(guī)劃為例,介紹規(guī)劃應(yīng)用模塊的實(shí)現(xiàn)方法。業(yè)務(wù)路由規(guī)劃過程中最關(guān)鍵的步驟是相應(yīng)網(wǎng)絡(luò)資源的分配,若使用常用的最短路徑算法,難以保證所求最短業(yè)務(wù)路由存在可用資源,因此本文采用Yen[16]提出的算法求解K條最短路由,從中獲取所需數(shù)量的可用業(yè)務(wù)路由。新增業(yè)務(wù)路由規(guī)劃流程如圖4所示。
圖4 新增業(yè)務(wù)路由規(guī)劃流程
對(duì)于新增業(yè)務(wù),提取業(yè)務(wù)描述信息中源/宿設(shè)備節(jié)點(diǎn)、業(yè)務(wù)帶寬、業(yè)務(wù)等級(jí)、是否有保護(hù)和通道或通道保護(hù)環(huán)編號(hào)等參數(shù)。將其分為以下四種情況:
1) 對(duì)于無保護(hù)且未指定通道的業(yè)務(wù),首先調(diào)用KSP算法求解1條源、宿設(shè)備節(jié)點(diǎn)間有可用時(shí)隙資源的最短路由,然后遍歷最短路由經(jīng)過的光纖,提取其所在光路的另一根光纖,組成反方向業(yè)務(wù)路由,最后生成通道并為業(yè)務(wù)分配相應(yīng)的資源。
2) 對(duì)于有保護(hù)且未指定通道保護(hù)環(huán)的業(yè)務(wù),首先調(diào)用KSP算法求解2條有可用時(shí)隙資源且成環(huán)的最短路由,然后類似于情況1) 生成兩條通道,最后生成通道保護(hù)環(huán)并為業(yè)務(wù)分配相應(yīng)的資源。
3) 對(duì)于無保護(hù)且指定通道的業(yè)務(wù),查找對(duì)應(yīng)通道中是否有可用時(shí)隙資源,如是,為業(yè)務(wù)分配相應(yīng)的資源,如否,則按照情況1) 處理。
4) 對(duì)于有保護(hù)且指定通道保護(hù)環(huán)的業(yè)務(wù),查找對(duì)應(yīng)通道保護(hù)環(huán)中是否有可用時(shí)隙資源,如是,為業(yè)務(wù)分配相應(yīng)的資源,如否,則按照情況2) 處理。
控制模塊作為電力通信SDH光傳輸網(wǎng)仿真及規(guī)劃應(yīng)用的核心,主要用于指令的發(fā)送以及接收各模塊反饋的結(jié)果。其具體實(shí)現(xiàn)方法如圖5所示,采用控制臺(tái)輸入指令參數(shù),包括指令類型、指令序號(hào)、接收對(duì)象等信息,將上述信息轉(zhuǎn)化為JSON格式數(shù)據(jù),通過Socket TCP接口向各模塊發(fā)送指令。
圖5 控制模塊具體實(shí)現(xiàn)方法
我國某地區(qū)電力通信SDH光傳輸網(wǎng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖6所示,該地區(qū)由1個(gè)省調(diào)、1個(gè)備調(diào)、17個(gè)地市局/公司、24個(gè)500 kV變電站、3個(gè)220 kV變電站、2個(gè)35 kV變電站、1個(gè)水電廠和1個(gè)火電廠組成。通信鏈路速率等級(jí)為10 Gbit/s和2.5 Gbit/s,采用光纖作為傳輸媒介。
圖6 某地區(qū)電力通信SDH光傳輸網(wǎng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
本實(shí)例從現(xiàn)網(wǎng)運(yùn)行管理數(shù)據(jù)提取并導(dǎo)入不同源、宿設(shè)備節(jié)點(diǎn)間業(yè)務(wù)70條,包含28條2 Mbit/s的E1業(yè)務(wù)和42條155 Mbit/s的FE業(yè)務(wù)。對(duì)于上述業(yè)務(wù),包含非保護(hù)業(yè)務(wù)和保護(hù)業(yè)務(wù),每條業(yè)務(wù)分別對(duì)應(yīng)一條業(yè)務(wù)通道或一個(gè)通道保護(hù)環(huán),并已為其預(yù)先分配好相應(yīng)網(wǎng)絡(luò)資源?,F(xiàn)網(wǎng)部分保護(hù)配置信息如表1所示,以表1中MSP 1+1保護(hù)工作光路“17-16-2”為例,參數(shù)含義為使用設(shè)備節(jié)點(diǎn)17與設(shè)備節(jié)點(diǎn)16間的第2條光路作為工作光路。
表1 現(xiàn)網(wǎng)部分保護(hù)配置信息
本節(jié)通過在網(wǎng)絡(luò)中新增5條業(yè)務(wù)測(cè)試業(yè)務(wù)路由規(guī)劃和資源分配管理。新增業(yè)務(wù)及路由規(guī)劃結(jié)果如表2所示。以表2中業(yè)務(wù)71路由規(guī)劃結(jié)果中“26-32#1”為例,參數(shù)含義為使用26-32光路的1號(hào)光纖。其中:fw表示前向工作路由;fp表示前向保護(hù)路由,前向保護(hù)路由僅存在于通道保護(hù)環(huán)中。由于業(yè)務(wù)反向工作(保護(hù))路由為前向工作(保護(hù))路由所在光路的反方向光纖組成,因此不再單獨(dú)列出。
結(jié)合表2和圖7信息可以看出,業(yè)務(wù)72添加完成后,26-32#1和26-22#0光纖已無可用時(shí)隙資源,因此業(yè)務(wù)73的路由采用了設(shè)備節(jié)點(diǎn)32->37->49->47->35->30->18的迂回策略;對(duì)于業(yè)務(wù)75,由于源設(shè)備節(jié)點(diǎn)和宿設(shè)備節(jié)點(diǎn)恰好為表1所述155 M單向通道保護(hù)環(huán)起->止設(shè)備節(jié)點(diǎn),因此優(yōu)先將其配置到單向通道保護(hù)環(huán)中,得到前向工作路由和前向保護(hù)路由。
圖7 業(yè)務(wù)72路由規(guī)劃結(jié)果中各光纖時(shí)隙資源利用率
表2 新增業(yè)務(wù)及路由規(guī)劃結(jié)果
本節(jié)模擬SDH光傳輸網(wǎng)故障,對(duì)其保護(hù)倒換行為進(jìn)行仿真,結(jié)果如表3所示。以表中受影響業(yè)務(wù)及數(shù)量“27->29:7 & 1->27:1”為例,參數(shù)含義為設(shè)備節(jié)點(diǎn)27發(fā)送至設(shè)備節(jié)點(diǎn)29的7條業(yè)務(wù)和設(shè)備節(jié)點(diǎn)1發(fā)送至設(shè)備節(jié)點(diǎn)27的1條業(yè)務(wù)受到當(dāng)前故障的影響。
表3 故障模擬及保護(hù)倒換仿真結(jié)果
表3中分別對(duì)單設(shè)備節(jié)點(diǎn)、單光纖和多光纖故障進(jìn)行模擬,得到結(jié)果如下:
1) 設(shè)備節(jié)點(diǎn)27故障后,受影響的27->29和1->27共計(jì)8條業(yè)務(wù)全部丟失。這是因?yàn)樵O(shè)備節(jié)點(diǎn)故障時(shí),所有以該設(shè)備節(jié)點(diǎn)為起點(diǎn)或終點(diǎn)的業(yè)務(wù)均無法被恢復(fù)。
2) 光纖18-30#0故障后,18->49的11條業(yè)務(wù)觸發(fā)155 Mbit·s單向通道保護(hù)環(huán)倒換,業(yè)務(wù)路由從“18-30#0,35-30#1,47-35#1,47-49#0”變更為“19-18#1,20-19#1,20-22#0,26-22#1,26-32#0,32-37#0,49-37#1”;其余業(yè)務(wù)由于沒有配置保護(hù),因此全部丟失。
3) 光纖43-44-1#1、17-16-1#1和14-16#0故障后,43-44-1光路上44->30的13條業(yè)務(wù)切換到43-44-2保護(hù)光路傳輸;而17-16-1光路由于為保護(hù)光路,因此1->17的10條業(yè)務(wù)僅上報(bào)失去保護(hù);14-16光路在MS-SPRing2上,因此27->29的7條業(yè)務(wù)觸發(fā)Wrapping保護(hù)倒換,業(yè)務(wù)路由從“27-28-1#0,14-28#1,14-16#0,29-16#1”變更為“27-28-1#0,14-28#1,14-28#0,33-28#1,39-33#1,41-39#1,41-43#0,43-29#0”。
從上述資源仿真和行為仿真實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出,本文方法能夠協(xié)助運(yùn)維人員進(jìn)行新增業(yè)務(wù)路由的規(guī)劃以及現(xiàn)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)資源的分配管理;通過模擬網(wǎng)絡(luò)故障及保護(hù)倒換,能夠?yàn)榉词鹿恃菥毺峁┛尚械氖侄?,同時(shí)協(xié)助進(jìn)行檢修計(jì)劃的編排,對(duì)于故障后影響較大的設(shè)備節(jié)點(diǎn)/光纖,應(yīng)予以優(yōu)先檢修。
隨著電力通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,管理難度日益增加,給運(yùn)維人員帶來了前所未有的壓力。本文針對(duì)目前缺乏專門的電力通信光傳輸網(wǎng)絡(luò)仿真及規(guī)劃應(yīng)用工具等問題,提出面向電力通信SDH光傳輸網(wǎng)的仿真方法,建立了時(shí)隙資源管理、節(jié)點(diǎn)組模型等資源仿真模型,實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)路由規(guī)劃、故障模擬及保護(hù)倒換等功能。最后結(jié)合我國某地區(qū)省網(wǎng),分別對(duì)SDH光傳輸網(wǎng)絡(luò)資源分配和故障及保護(hù)倒換行為進(jìn)行仿真,驗(yàn)證了本文方法的可行性,所得結(jié)論能夠?yàn)橄乱徊诫娏νㄐ殴鈧鬏斁W(wǎng)仿真與規(guī)劃工具的研發(fā)奠定基礎(chǔ)。