【摘要】 甚小孔徑終端(Very Small Aperture Terminal)衛(wèi)星通信系統(tǒng)在以其微型化、速率高、建設(shè)快等優(yōu)點(diǎn)已逐步成為建立電力系統(tǒng)應(yīng)急通信網(wǎng)的最佳選擇。文中以大渡河流域衛(wèi)星應(yīng)急通信系統(tǒng)為例,介紹了大渡河流域衛(wèi)星應(yīng)急通信系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),闡述了VSAT衛(wèi)星通信系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)在大渡河流域集控中心的成功應(yīng)用,為今后進(jìn)一步擴(kuò)大VSAT衛(wèi)星通信系統(tǒng)在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用提供了積極的參考。
【關(guān)鍵詞】 甚小孔徑終端 衛(wèi)星通信 電力系統(tǒng) 應(yīng)急通信系統(tǒng)
甚小孔徑終端[1,2](VSAT,Very Small Aperture Terminal)衛(wèi)星通信系統(tǒng)以其微型化、速率高、建設(shè)快等優(yōu)點(diǎn)已逐步成為電力系統(tǒng)行業(yè)中應(yīng)急通信網(wǎng)的最佳選擇。文中以大渡河流域衛(wèi)星應(yīng)急通信系統(tǒng)為例,介紹了大渡河流域衛(wèi)星應(yīng)急通信系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),闡述了VSAT衛(wèi)星通信系統(tǒng)部分關(guān)鍵技術(shù)在大渡河集控中心的成功應(yīng)用。
一、VSAT衛(wèi)星通信體制
目前VSAT衛(wèi)星通信系統(tǒng)常見(jiàn)的體制有3種,分別是單路單載波[3]、單路單載波/按需分配多址[4]和時(shí)分復(fù)用/時(shí)分多址接入[5]。
SCPC和SCPC/DAMA實(shí)際上都是傳統(tǒng)的FDMA分配方式,在頻域上每路載波互相分離,每個(gè)遠(yuǎn)端站均獨(dú)享1路載波。SCPC/DAMA在SCPC基礎(chǔ)之上引入了DAMA技術(shù),使得每個(gè)遠(yuǎn)端站可以做到按需享用衛(wèi)星容量,提高頻帶資源利用率,但同時(shí)增加了網(wǎng)絡(luò)管理的難度。SCPC與SCPC/DAMA系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn)是線路延時(shí)小、線路專用;缺點(diǎn)是頻帶資源利用率相對(duì)較低,靈活性較差,只適用于業(yè)務(wù)量相對(duì)穩(wěn)定的衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò),不適合突發(fā)性業(yè)務(wù)的衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)。
TDM/TDMA體制。TDM/TDMA系統(tǒng)在中心站至遠(yuǎn)端站的下行通信方向上只有1個(gè)TDM廣播載波包,每個(gè)遠(yuǎn)端站使用TDM技術(shù)從這個(gè)TDM廣播載波包中解析出各自站的數(shù)據(jù)。在遠(yuǎn)端站至中心站的上行方向上,傳統(tǒng)的S-Aloha TDM/TDMA系統(tǒng)所有遠(yuǎn)端站采用TDMA技術(shù),在每個(gè)時(shí)隙上以競(jìng)爭(zhēng)的方式發(fā)送TDMA載波,如果發(fā)生時(shí)隙碰撞則重發(fā),以此來(lái)保證通信成功。最新的TDM/D-TDMA系統(tǒng)采用D-TDMA(決定性TDMA),帶寬利用率比傳統(tǒng)的S-Aloha提高了3倍,其決定性的TDMA機(jī)制使系統(tǒng)能夠快速響應(yīng)遠(yuǎn)端站的通信需求,對(duì)每個(gè)遠(yuǎn)端站做到了按需分配帶寬,適合遠(yuǎn)端站突發(fā)性業(yè)務(wù)需求,使得整個(gè)衛(wèi)星頻帶資源得到最高效的使用。
二、大渡河衛(wèi)星通信系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
2.1 衛(wèi)星體制
大渡河流域衛(wèi)星通信系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)主要是中心站(集控中心)與遠(yuǎn)端站(各流域梯級(jí)水電站)之間一些突發(fā)的通信業(yè)務(wù),各遠(yuǎn)端站之間幾乎無(wú)數(shù)據(jù)交互,通信類型呈星型通信網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。綜合考慮信道帶寬利用率、系統(tǒng)靈活性以及今后遠(yuǎn)端站擴(kuò)容等因素,大渡河流域衛(wèi)星應(yīng)急通信系統(tǒng)采用TDM/D-TDMA衛(wèi)星傳輸體制。
2.2 帶寬需求
中心站(集控中心)與遠(yuǎn)端站(各流域梯級(jí)水電站)的應(yīng)急通信業(yè)務(wù)主要是監(jiān)控系統(tǒng)IEC104數(shù)據(jù)(遙控、遙調(diào)、遙信)業(yè)務(wù)和VOIP衛(wèi)星應(yīng)急電話語(yǔ)音業(yè)務(wù)。經(jīng)過(guò)測(cè)試每個(gè)遠(yuǎn)端站配置128kbit/s帶寬即可滿足需求。系統(tǒng)實(shí)際租用衛(wèi)星為中星5A,軌道位置為東經(jīng)87.5度,KU轉(zhuǎn)發(fā)器為24個(gè)(16x36MHz,8x72MHz);租用頻譜帶寬為1MHz,上行、下行各500KHz,換算成信息傳輸速率后上行、下行各約為600kbit/s。
2.3 中心站網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
系統(tǒng)由1個(gè)中心站(集控中心)、4個(gè)遠(yuǎn)端站(瀑布溝電站、深溪溝電站、龔嘴電站、銅街子電站)和1個(gè)移動(dòng)便攜式衛(wèi)星小站組成。遠(yuǎn)端站將來(lái)可擴(kuò)容至20個(gè)站,可覆蓋全流域各梯級(jí)電站。按照電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)分區(qū),為實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)之間分區(qū)隔離,中心站與遠(yuǎn)端站均劃分3個(gè)VLAN。為保證中心站的可靠性,中心站側(cè)的重要設(shè)備:上變頻功率放大器(BUC)、低噪聲下變頻器(LNB)、衛(wèi)星調(diào)制解調(diào)器(MiniHub)均采用1+1熱備配置,中心站網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖1所示。
三、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)用
3.1 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)包括計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)IEC104數(shù)據(jù)(遙控、遙調(diào)、遙信)業(yè)務(wù)和VOIP衛(wèi)星應(yīng)急電話語(yǔ)音業(yè)務(wù)。集控中心監(jiān)控系統(tǒng)接入交換機(jī)與電站監(jiān)控系統(tǒng)接入交換機(jī)通過(guò)衛(wèi)星通道連接,實(shí)現(xiàn)IEC104數(shù)據(jù)的衛(wèi)星通道傳輸功能,IEC104數(shù)據(jù)在衛(wèi)星系統(tǒng)中的網(wǎng)段為VLAN10。集控中心電話程控交換機(jī)通過(guò)衛(wèi)星通道將VOIP電話部署到電站中控室,實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星電話功能, VOIP衛(wèi)星電話網(wǎng)段為VLAN20,系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖2所示:
3.2 出/入向載波關(guān)鍵技術(shù)
目前系統(tǒng)由于只有4個(gè)遠(yuǎn)端站和1個(gè)移動(dòng)小站,因此系統(tǒng)載波由1個(gè)下行TDM載波和1個(gè)D-TDMA(確定性時(shí)分多址)入向載波組成。一個(gè)上行載波能支持的遠(yuǎn)端站數(shù)目取決于實(shí)際通信業(yè)務(wù)需求和載波大小,隨著新建的16遠(yuǎn)端站陸續(xù)接入,今后可以配置成多個(gè)D-TDMA上行載波。系統(tǒng)在下/上行載波進(jìn)行了IP應(yīng)用優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了TCP/IP加速和加密。下行載波為TDM技術(shù)的一個(gè)高效廣播包,以最佳的方式對(duì)數(shù)據(jù)包進(jìn)行分址、排序和傳輸,每個(gè)遠(yuǎn)端站都分配一個(gè)唯一的ID號(hào),廣播數(shù)據(jù)流用相應(yīng)的ID號(hào)進(jìn)行編碼,廣播包中的所有數(shù)據(jù)都能準(zhǔn)確地被遠(yuǎn)端站接收。為了獲得了最大衛(wèi)星空間資源利用率,下行載波利用高效、簡(jiǎn)潔的HDLC幀結(jié)構(gòu)來(lái)封裝完整的IP包,從而避免了在衛(wèi)星側(cè)拆數(shù)據(jù)包的工作。上行載波被劃分為12個(gè)時(shí)隙(time-slot),每個(gè)遠(yuǎn)端站在上行載波上被賦以一個(gè)最小的承諾信息速率(CIR值)以實(shí)現(xiàn)帶寬共享,使所有遠(yuǎn)端站能夠高效地共享有限的帶寬資源。中心站BUC功率為16W,遠(yuǎn)端站BUC功率為8W,BUC本振頻率為13050MHz,LNB本振頻率為11300 MHz。上行載波(Upstream Carrier)與下行載波(Downstream Carrier)各項(xiàng)配置參數(shù)如表1所示:
3.3 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流量分析
系統(tǒng)根據(jù)每個(gè)遠(yuǎn)端站預(yù)先制定的Qos策略和實(shí)際通信業(yè)務(wù)需求來(lái)分配相應(yīng)的衛(wèi)星帶寬。系統(tǒng)以每秒8次的速度實(shí)時(shí)調(diào)整每個(gè)遠(yuǎn)端站的帶寬分配,非常適合本系統(tǒng)突發(fā)性的TCP/IP業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用。由于衛(wèi)星通信系統(tǒng)是備用的應(yīng)急通信系統(tǒng),因此正常情況下無(wú)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳輸,只有很少一部分系統(tǒng)Qos鏈路管理數(shù)據(jù)傳輸,因此在入向載波上的12個(gè)時(shí)隙(time-slot)中,每個(gè)遠(yuǎn)端站只占用了1個(gè)時(shí)隙,大部分時(shí)隙處于空閑狀態(tài),時(shí)隙使用情況如圖(3)所示,2/3的時(shí)隙處于空閑狀態(tài),工作時(shí)隙只有1/3(紅色部分)。
系統(tǒng)入向載波流量數(shù)據(jù)監(jiān)視圖如圖(4)所示,在入向載波上Qos鏈路等管理數(shù)據(jù)流量很低,大約為4~5kbps,單個(gè)遠(yuǎn)端站IEC104數(shù)據(jù)與VOIP語(yǔ)音等應(yīng)用數(shù)據(jù)啟用后,流量大約為60kbps,系統(tǒng)入向載波配置的帶寬為634.57 kbps足夠4個(gè)遠(yuǎn)端站和1個(gè)移動(dòng)站使用。
四、結(jié)束語(yǔ)
大渡河流域衛(wèi)星通信系統(tǒng)自投運(yùn)以來(lái),作為地面光纖通信的重要補(bǔ)充,為大渡河集控中心與流域各梯級(jí)水電站之間提供了穩(wěn)定、可靠性的應(yīng)急通信電路,滿足了集控中心對(duì)通信通道高可靠性需求。文中以大渡河流域衛(wèi)星應(yīng)急通信系統(tǒng)為例,介紹了大渡河流域衛(wèi)星應(yīng)急通信系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),詳細(xì)闡述了VSAT衛(wèi)星通信系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)在大渡河集控中心的成功應(yīng)用,為今后進(jìn)一步擴(kuò)大VSAT衛(wèi)星通信在電力系統(tǒng)中應(yīng)用提供了積極的參考。
參 考 文 獻(xiàn)
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