CN107104766A - 一种电力通信网中mstp的网络架构 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种适用于电力通信的MSTP网络架构,包括核心层、骨干层和接入层,核心层,包括若干个中心站和备调,所述中心站之间形成环网;骨干层,被配置为以超高压变电站为核心环,接入核心层的某个中心站的设备组,形成多个独立骨干环;接入层,被配置为以边缘变电站、地市公司为节点,通过多个网元形成不同的对接点接入骨干层的骨干环,进而接入核心层节点;中心站和备调各部署有网管服务器,通过数据网通道形成双机热备,核心层和骨干层通过带外通道接入网管数据网路由器,在骨干层选取若干个网元作为网关网元。采用该方式可以有效的提高混合组网的网络生存性。
Description
技术领域
本发明涉及一种电力通信网中MSTP的网络架构。
背景技术
电力通信网由于随变电站建设规模逐步扩大,随特高压工程的逐步推进,电力通信***的网络规模也日趋复杂,为提高SDH***的网络可靠性,需要设计一种适用于电力通信的MSTP网络架构,在满足业务运行及未来增长需求的同时,解决现网运行中存在的隐患缺陷。同时在网络改造过程存在异种设备对接的情况,如何设计一种适用于混合组网的网络结构是目前研究的重点之一。
同时,目前SDH***主要采用SSM协议,SDH设备通过接入链路时钟质量选择跟踪的时钟,一方面可以避免时钟成环,同时设备的时钟质量。目前电力通信网由于省市县一体化融合程度增加,地市和省公司的对接光路增多,单纯开启SSM协议,且设备品牌不同存在高层设备跟踪低阶时钟或者时钟无法接入的情况。
发明内容
本发明为了解决上述问题,提出了一种适用于电力通信的MSTP网络架构,本发明可将电网业务传输形成的独立通信网,其业务采用星型汇聚方式,变电站、地市公司业务通过由MSTP网络汇聚至中心站和备调。
首先,为避免歧义,进行名词解释如下:
MSTP(Multi-ServiceTransferPlatform)(基于SDH的多业务传送平台)是指基于SDH平台同时实现TDM、ATM、以太网等业务的接入、处理和传送,提供统一网管的多业务节点。
SDH***(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字体系),根据ITU-T的建议定义,是不同速度的数位信号的传输提供相应等级的信息结构,包括复用方法和映射方法,以及相关的同步方法组成的一个技术体制。
Source Specific Multicast(SSM)是一种扩展的组播技术,该技术对流量的转发行为与标准组播协议的转发行为有明显的不同。在SSM方式下,组播流量仅仅被转发给那些已经明确加入到特定的组播源的接收者,SSM仅仅建立源特定的组播分布树。
DCN(Data Communication Network,中文名:数据通信网络)具有分布式网络计算环境和多级分布式数据仓库。
为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种适用于电力通信的MSTP网络架构,包括核心层、骨干层和接入层,其中:
所述核心层,包括若干个中心站和备调,所述中心站之间形成环网;
所述骨干层,被配置为以超高压变电站为核心环,接入核心层的某个中心站的设备组,形成多个独立骨干环;
所述接入层,被配置为以边缘变电站、地市公司为节点,通过多个网元形成不同的对接点接入骨干层的骨干环,进而接入核心层节点;
所述中心站和备调各部署有网管服务器,通过数据网通道形成双机热备,核心层和骨干层通过带外通道接入网管数据网路由器,在骨干层选取若干个网元作为网关网元。
所述核心层配置有时钟设备,为全网提供定时链路。
所述核心层的中心站设备为所有汇聚业务入局的互备节点。
所述核心层采用SSM协议。
所述接入层不开启SSM协议,通过链路提取时钟。
所述核心层和骨干层的环网通信速率一直。
所述接入层的通信速率小于核心层。
所述骨干层由变电站内的通信设备组成,通过站间的电力特种光缆传输,接入层由边缘变电站和地市公司组成,接入层通过双点接入骨干层。
所述核心层的中心站和备调各部署一套服务其组成双机热备***,将设备按照64个网元划分为一个子网,选取主备用的网关网元接入网管数据网,实现网元的管理信息接入。
所述网管数据网采用集中部署,网管数据网贯穿中心站和地市公司,用于网元数据接入。
与现有技术相比,本发明的有益效果为:
(1)本发明时钟采用中心时钟接入的方式,由中心站统一接入时钟,核心层和骨干层采用SSM协议,防止时钟成环,接入层关闭SSM协议,仅通过接入链路时钟质量跟踪时钟源,避免骨干层设备跟踪接入层设备时钟的情况。
(2)本发明在中心站和备调各部署一套服务其组成双机热备***,将设备按照64个网元划分为一个子网,选取主备用的网关网元接入网管数据网,实现网元的管理信息接入;
(3)本发明使用电网业务传输形成的独立通信网,其业务采用星型汇聚方式,变电站、地市公司业务通过由MSTP网络汇聚至中心站和备调;
(4)本发明的网络架构可以有效的提高混合组网的网络生存性。
附图说明
构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本申请的进一步理解,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。
图1是本发明的组网图;
图2是本发明的核心层网络组网意图;
图3是发明的时钟组网示意图;
图4是发明的网管接入示意图。
具体实施方式:
下面结合附图与实施例对本发明作进一步说明。
应该指出,以下详细说明都是例示性的,旨在对本申请提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本申请所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。
首先,为避免歧义,进行名词解释如下:
MSTP(Multi-ServiceTransferPlatform)(基于SDH的多业务传送平台)是指基于SDH平台同时实现TDM、ATM、以太网等业务的接入、处理和传送,提供统一网管的多业务节点。
SDH***(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字体系),根据ITU-T的建议定义,是不同速度的数位信号的传输提供相应等级的信息结构,包括复用方法和映射方法,以及相关的同步方法组成的一个技术体制。
Source Specific Multicast(SSM)是一种扩展的组播技术,该技术对流量的转发行为与标准组播协议的转发行为有明显的不同。在SSM方式下,组播流量仅仅被转发给那些已经明确加入到特定的组播源的接收者,SSM仅仅建立源特定的组播分布树。
DCN(Data Communication Network,中文名:数据通信网络)具有分布式网络计算环境和多级分布式数据仓库。
一种适用于电力通信的MSTP网络架构,包括核心层、骨干层和接入层,其中:
所述核心层,包括若干个中心站和备调,所述中心站之间形成环网;
所述骨干层,被配置为以超高压变电站为核心环,接入核心层的某个中心站的设备组,形成多个独立骨干环;
所述接入层,被配置为以边缘变电站、地市公司为节点,通过多个网元形成不同的对接点接入骨干层的骨干环,进而接入核心层节点;
所述中心站和备调各部署有网管服务器,通过数据网通道形成双机热备,核心层和骨干层通过带外通道接入网管数据网路由器,在骨干层选取若干个网元作为网关网元。
所述核心层配置有时钟设备,为全网提供定时链路。
所述核心层的中心站设备为所有汇聚业务入局的互备节点。
所述核心层采用SSM协议。
所述接入层不开启SSM协议,通过链路提取时钟。
所述核心层和骨干层的环网通信速率一直。
所述接入层的通信速率小于核心层。
所述骨干层由变电站内的通信设备组成,通过站间的电力特种光缆传输,接入层由边缘变电站和地市公司组成,接入层通过双点接入骨干层。
所述核心层的中心站和备调各部署一套服务其组成双机热备***,将设备按照64个网元划分为一个子网,选取主备用的网关网元接入网管数据网,实现网元的管理信息接入。
所述网管数据网采用集中部署,网管数据网贯穿中心站和地市公司,用于网元数据接入。
作为一种典型实施例,一种使用与电力通信***的MSTP网络架构,包括网架结构、时钟配置和网管接入等内容。
本发明中网架结构采用3层网络结构,包括核心层、骨干层和接入层。核心层由中心站和备调组成,骨干层由变电站内的通信设备组成,通过站间的电力特种光缆传输,接入层由边缘变电站和地市公司组成,接入层通过双点接入骨干层。
时钟采用中心时钟接入的方式,由中心站统一接入时钟,核心层和骨干层采用扩展的SSM协议,防止时钟成环,接入层关闭SSM协议,仅通过接入链路时钟质量跟踪时钟源,避免骨干层设备跟踪接入层设备时钟的情况。
网管***采用集中部署,网管数据网贯穿中心站和地市公司,用于网元数据接入。在中心站和备调各部署一套服务其组成双机热备***,将设备按照64个网元划分为一个子网,选取主备用的网关网元接入网管数据网,实现网元的管理信息接入。
如图1所示,一种混合组网的网络架构包括3个层级的传输设备,分别为核心层、骨干层和接入层。核心层采用以4台中心站设备为基础,组成10G环网。骨干层以超高压变电站为核心环,接入中心站设备组成南、北两个骨干环,采用10G速率设备。接入层以边缘变电站、地市公司为节点,2.5G速率设备。站间光路采用1+1保护方式,为适应电力通信网落地点较多的情况,不采用网络层的保护,业务仅配置SNCP保护。
如图2所示,核心层包括A-1、A-2、A-3和A-4 4台设备,为所有汇聚业务入局的互备节点,分别接入南北2个骨干环网。E-1和E-2为业务落地节点,分别实现接入节点的业务落地。
如图3所示,核心层配置时钟设备2台,为全网提供定时链路。时钟设备通过A-1和A-2 2套设备接入,时钟设备为GPS,时钟质量为G.811。接入层分别通过不同的对接点接入核心层节点。核心层开启扩展的SSM协议。接入层不开启SSM协议,通过链路提取时钟。
如图4所示:网管***采用集中部署方式,中心站和备调分别部署一套网管服务器,通过数据网通道组成双机热备***,核心层和骨干层通过带外通道接入网管数据网路由器,为避免网管信息过大导致的DCN链路拥塞,在骨干层选取2个网元作为网关网元汇聚DCN信息。
以上所述仅为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
上述虽然结合附图对本发明的具体实施方式进行了描述,但并非对本发明保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本发明的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本发明的保护范围以内。
Claims (10)
1.一种适用于电力通信的MSTP网络架构,其特征是:包括核心层、骨干层和接入层,其中:
所述核心层,包括若干个中心站和备调,所述中心站之间形成环网;
所述骨干层,被配置为以超高压变电站为核心环,接入核心层的某个中心站的设备组,形成多个独立骨干环;
所述接入层,被配置为以边缘变电站、地市公司为节点,通过多个网元形成不同的对接点接入骨干层的骨干环,进而接入核心层节点;
所述中心站和备调各部署有网管服务器,通过数据网通道形成双机热备,核心层和骨干层通过带外通道接入网管数据网路由器,在骨干层选取若干个网元作为网关网元。
2.如权利要求1所述的一种适用于电力通信的MSTP网络架构,其特征是:所述核心层配置有时钟设备,为全网提供定时链路。
3.如权利要求1所述的一种适用于电力通信的MSTP网络架构,其特征是:所述核心层的中心站设备为所有汇聚业务入局的互备节点。
4.如权利要求1所述的一种适用于电力通信的MSTP网络架构,其特征是:所述核心层采用SSM协议。
5.如权利要求1所述的一种适用于电力通信的MSTP网络架构,其特征是:所述接入层不开启SSM协议,通过链路提取时钟。
6.如权利要求1所述的一种适用于电力通信的MSTP网络架构,其特征是:所述核心层和骨干层的环网通信速率一直。
7.如权利要求1所述的一种适用于电力通信的MSTP网络架构,其特征是:所述接入层的通信速率小于核心层。
8.如权利要求1所述的一种适用于电力通信的MSTP网络架构,其特征是:所述骨干层由变电站内的通信设备组成,通过站间的电力特种光缆传输,接入层由边缘变电站和地市公司组成,接入层通过双点接入骨干层。
9.如权利要求1所述的一种适用于电力通信的MSTP网络架构,其特征是:所述核心层的中心站和备调各部署一套服务其组成双机热备***,将设备按照64个网元划分为一个子网,选取主备用的网关网元接入网管数据网,实现网元的管理信息接入。
10.如权利要求1所述的一种适用于电力通信的MSTP网络架构,其特征是:所述网管数据网采用集中部署,网管数据网贯穿中心站和地市公司,用于网元数据接入。
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