張?jiān)矗?張凱, 原軍, 藥煒
(國(guó)網(wǎng)山西省電力公司太原供電公司,山西 太原 030012 )
光纖芯交換是光纖通信網(wǎng)絡(luò)通道參數(shù)測(cè)試、光鏈路切換、路由數(shù)據(jù)收集和通信質(zhì)量維護(hù)等工作的基礎(chǔ)。傳統(tǒng)光纖芯交換模式是基于人工操作的,這種方式受到地理位置、人工操作效率低和操作工序復(fù)雜等因素的影響,不能夠滿足現(xiàn)階段大量光纖通信的要求。
目前針對(duì)光纖芯遠(yuǎn)程交換的研究較少。文獻(xiàn)[1]提出了基于光纖遠(yuǎn)程交換技術(shù)的電力光網(wǎng)故障搶修新策略;文獻(xiàn)[2]提出了基于光纖交換系統(tǒng)的電力光通信運(yùn)維新模式;文獻(xiàn)[3]針對(duì)光纖芯遠(yuǎn)程智能交換系統(tǒng)的電力運(yùn)用進(jìn)行了分析;文獻(xiàn)[4]針對(duì)電力通信系統(tǒng)中遠(yuǎn)程光交換技術(shù)理論進(jìn)行了研究;文獻(xiàn)[5 ]針對(duì)遠(yuǎn)程仿真系統(tǒng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)智能交換的研究與應(yīng)用進(jìn)行了分析;文獻(xiàn)[6]提出了基于預(yù)期損失模型的電力無(wú)線專網(wǎng)運(yùn)行質(zhì)量量化評(píng)估方案;文獻(xiàn)[7]提出了一種基于FMECA的電力通信網(wǎng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法;文獻(xiàn)[8]提出了基于層次分析法的配電通信網(wǎng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng)估方法;文獻(xiàn)[9]提出了一種智能配用電通信網(wǎng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估系統(tǒng)。以上文獻(xiàn)大多針對(duì)傳統(tǒng)通信網(wǎng),而針對(duì)光纖芯遠(yuǎn)程交換的評(píng)估仍然不足。
鑒于上述研究成果在光纖芯交換技術(shù)中并未涉及智能運(yùn)維和評(píng)估的內(nèi)容,本文針對(duì)光纖芯遠(yuǎn)程交換技術(shù)以及運(yùn)維智能評(píng)估進(jìn)行了分析,從而提升光纖芯交換技術(shù)運(yùn)維評(píng)估水平。
光纖芯遠(yuǎn)程交換系統(tǒng)解決了光纖芯交換的人工操作問(wèn)題,能夠通過(guò)計(jì)算機(jī)通信、測(cè)控技術(shù)和光傳輸原理,實(shí)現(xiàn)對(duì)光節(jié)點(diǎn)站交換設(shè)備和主站網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)之間的實(shí)時(shí)通信和動(dòng)態(tài)交換,結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 光纖芯遠(yuǎn)程交換模塊結(jié)構(gòu)
本文所提出的光纖芯遠(yuǎn)程交換系統(tǒng)包括對(duì)接設(shè)備、光測(cè)試設(shè)備、主控器、信號(hào)傳輸設(shè)備和控制中心等。光纖遠(yuǎn)程對(duì)接設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)光纖芯的對(duì)接操作;光測(cè)試設(shè)備能夠測(cè)試光纖性能參數(shù);主控制器用于控制光纖芯遠(yuǎn)程對(duì)接設(shè)備進(jìn)行光纖芯的自動(dòng)對(duì)接,同時(shí)控制光測(cè)試設(shè)備,發(fā)出光纖性能參數(shù)測(cè)試的整體信號(hào)等;信號(hào)傳輸設(shè)備能夠接受主控器發(fā)出的信號(hào),并進(jìn)行信息傳輸;控制中心負(fù)責(zé)信號(hào)收發(fā)的傳輸中樞,實(shí)現(xiàn)信息監(jiān)測(cè)的控制。
故障監(jiān)測(cè)模塊用于傳輸信號(hào)過(guò)程中對(duì)出現(xiàn)的中斷和誤碼進(jìn)行檢測(cè),并且將數(shù)據(jù)傳送至控制中心。當(dāng)故障監(jiān)測(cè)設(shè)備檢測(cè)到業(yè)務(wù)傳輸過(guò)程中出現(xiàn)信號(hào)中斷和誤碼率較高的情況時(shí),需要下達(dá)指令進(jìn)行光纖運(yùn)行情況檢測(cè);如果出現(xiàn)異常則需要解除原有光纖通信連接關(guān)系,通過(guò)更改光纖跳接的位置,完成故障修復(fù)。流程如圖2所示。
圖2 光纖芯遠(yuǎn)程交換流程
(1) 遠(yuǎn)端主站需要通過(guò)通信單元發(fā)送遠(yuǎn)程操作指令至處理器模塊。
(2) 通過(guò)處理器模塊對(duì)收到的信息和指令進(jìn)行解析,獲取需要跳接的兩個(gè)纖芯接口,確定新模塊上的具體位置信息。
(3) 通過(guò)確定當(dāng)前位置纖芯接口模塊上各接口的連接狀態(tài),判斷需要調(diào)節(jié)的兩個(gè)纖芯接口當(dāng)前是否已有光纖插入。如果沒(méi)有則不可以繼續(xù)進(jìn)行操作,如果已經(jīng)至少有一個(gè)光纖已插入接頭則可以繼續(xù)操作。
(4) 接著對(duì)纖芯接口進(jìn)行交換操作。通過(guò)本文所提的方法能夠?qū)崿F(xiàn)兩個(gè)纖芯接口的自動(dòng)調(diào)節(jié)。
利用本文所提的光纖芯遠(yuǎn)程交換方法,能夠避免光纜出現(xiàn)故障時(shí)檢修人員的現(xiàn)場(chǎng)光纖跳接操作,縮短了故障修復(fù)時(shí)間、降低了運(yùn)維成本。另外,所提方法還能夠解決遠(yuǎn)程光纖纖芯自動(dòng)交換問(wèn)題,提高光節(jié)點(diǎn)鏈路切換效率和光通道測(cè)試自動(dòng)化水平,降低運(yùn)維成本,實(shí)現(xiàn)光纜運(yùn)維智能化。同時(shí),在光纖遠(yuǎn)程自動(dòng)交換、性能監(jiān)測(cè)和故障處理方面,可以應(yīng)用于快速故障切除和故障修復(fù)等。
電力光網(wǎng)絡(luò)智能運(yùn)維平臺(tái)架構(gòu)如圖3所示。以故障信息系統(tǒng)、調(diào)度系統(tǒng)、電力通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、設(shè)備檢修狀態(tài)系統(tǒng)和安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)為基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)對(duì)光纖通信網(wǎng)絡(luò)的智能檢修平臺(tái)構(gòu)建。由于光纖通信網(wǎng)絡(luò)是與電力系統(tǒng)密切結(jié)合的,因此,需要對(duì)信息模型作進(jìn)一步分析。
圖3 電力光網(wǎng)絡(luò)智能運(yùn)維平臺(tái)架構(gòu)
在傳統(tǒng)電網(wǎng)的信息模型基礎(chǔ)上,針對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)信息模型做進(jìn)一步細(xì)分,得到設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)模型、視頻環(huán)境信息模型、作業(yè)管理信息模型、設(shè)備評(píng)價(jià)信息模型以及通信網(wǎng)絡(luò)信息模型。這類信息模型是實(shí)現(xiàn)對(duì)光纖通信網(wǎng)絡(luò)全流程智能化運(yùn)維的底層數(shù)據(jù)。利用信息模型得到運(yùn)維基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。首先需要確定通信線路與電力系統(tǒng)相連的變電站等信息,由于通信光纜需要檢修,因此需要得到光纜檢修日常運(yùn)維數(shù)據(jù),進(jìn)而得到光纜缺陷信息。通過(guò)模型臺(tái)賬、氣象信息、遙信遙測(cè)遙控信息和其他信息綜合構(gòu)成了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)。
在運(yùn)維具體操作過(guò)程中主要分為實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)管理、實(shí)時(shí)預(yù)警、運(yùn)行評(píng)估和系統(tǒng)分析。實(shí)施數(shù)據(jù)管理,主要針對(duì)光纖通信的運(yùn)行數(shù)據(jù)以及檢修數(shù)據(jù)。實(shí)時(shí)預(yù)警主要針對(duì)光纖通信進(jìn)行故障定位和異常信息定位。運(yùn)行評(píng)估體系能夠通過(guò)鏈路、路由和光纖接口進(jìn)行整體性能評(píng)估。系統(tǒng)分析需要對(duì)光纖通信的各類信息進(jìn)行綜合處理,形成可視化展示平臺(tái)的應(yīng)用。
系統(tǒng)的硬件架構(gòu)如圖4所示,光纖通信系統(tǒng)通過(guò)云端進(jìn)入測(cè)試環(huán)境系統(tǒng)。測(cè)試環(huán)境系統(tǒng)由主機(jī)和防火墻組成,能夠防止信息丟失和信息盜竊等。通過(guò)云端與一體化運(yùn)維平臺(tái)主站相連,主站平臺(tái)設(shè)有Web服務(wù)器、接口服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器等,能夠?qū)崿F(xiàn)運(yùn)維平臺(tái)的操作服務(wù)和功能實(shí)現(xiàn)。通過(guò)以太網(wǎng)進(jìn)行連接,實(shí)現(xiàn)與系統(tǒng)主站的通信關(guān)系。
圖4 一體化運(yùn)維平臺(tái)硬件示意
光纖芯遠(yuǎn)程交換系統(tǒng)能夠?qū)Ω鞴夤?jié)點(diǎn)站中的主要資源進(jìn)行遠(yuǎn)程操控,實(shí)現(xiàn)對(duì)光纖資源使用情況的實(shí)時(shí)掌握,從而方便對(duì)光纖資源進(jìn)一步調(diào)度,從運(yùn)行和管理方面提升資源的使用效率。最終通過(guò)圖形化管理界面實(shí)現(xiàn)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)資源的可視化、遠(yuǎn)程化和智能化。運(yùn)行人員還可以通過(guò)狀態(tài)監(jiān)測(cè)得到的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)查詢和統(tǒng)計(jì)分析,從而不斷提升光纖數(shù)據(jù)資源的完備性和一致性,保證通信系統(tǒng)的可靠運(yùn)行。
通過(guò)部署在光纖主站網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)的圖形窗口,可以分類別、分項(xiàng)目查看電網(wǎng)光纜分布的位置情況、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)光纖性能、網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)分布以及負(fù)載情況,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)光纖運(yùn)行過(guò)程中的損耗、溫度和應(yīng)變進(jìn)行全流程監(jiān)督。
由于數(shù)據(jù)獲取方式較為多樣,因此可以實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的維度進(jìn)行可視化展示,通過(guò)不同的數(shù)據(jù)水平和數(shù)據(jù)方式切換數(shù)據(jù)格式,得到不同情況下的數(shù)據(jù)重要程度排序,可以查看相應(yīng)線路的光纖性能和承載業(yè)務(wù)等信息,實(shí)現(xiàn)對(duì)多個(gè)站點(diǎn)和融合站點(diǎn)的光纜信息動(dòng)態(tài)查詢。
由于目前電力系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守和操作的方向較為明顯,因此光纜運(yùn)維也逐漸呈現(xiàn)遠(yuǎn)程化趨勢(shì)。
隨著電網(wǎng)智能化水平的提升,各項(xiàng)設(shè)備的運(yùn)維也呈現(xiàn)智能化態(tài)勢(shì):通過(guò)對(duì)光纜運(yùn)維的水平提升實(shí)現(xiàn)光纜運(yùn)維智能化;通過(guò)主站網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)查詢相關(guān)的光纜投產(chǎn)、運(yùn)行和退役全壽命周期的信息,建立該光纜的信息檔案;通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)比分析光纜的溫度、應(yīng)變、運(yùn)行時(shí)間以及功率損耗之間的關(guān)系,實(shí)現(xiàn)光纜全壽命周期的狀態(tài)預(yù)警、檢修預(yù)警等功能;通過(guò)相應(yīng)的數(shù)據(jù)變化以及數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)發(fā)展趨勢(shì),實(shí)現(xiàn)多種方式的運(yùn)維智能化水平。當(dāng)處于某種運(yùn)行狀態(tài)時(shí),光纜的數(shù)據(jù),例如溫度和應(yīng)變等,可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)推送和動(dòng)態(tài)上傳,將光纜運(yùn)維信息實(shí)現(xiàn)無(wú)人化上傳,從而推進(jìn)光纜的運(yùn)維智能水平的提升。
將電力光網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)評(píng)價(jià)A設(shè)為目標(biāo)層,節(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)B1、鏈路業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)B2和網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)B3作為準(zhǔn)則層,兩個(gè)節(jié)點(diǎn)指標(biāo)C1j(j=1,2)、兩個(gè)鏈路指標(biāo)C2j(j=1,2)和一個(gè)網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)C3j(j=1,2)作為B1、B2和B3的指標(biāo)層,構(gòu)建電力光網(wǎng)運(yùn)行評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,如圖5所示。
圖5 運(yùn)行評(píng)價(jià)指標(biāo)
具體的評(píng)價(jià)流程如下:
步驟1:采用改進(jìn)AHP確定評(píng)價(jià)指標(biāo)的主觀權(quán)重Wj,1。
步驟2:采用熵權(quán)法確定各指標(biāo)客觀權(quán)重Wj,2。
步驟3:結(jié)合主客觀權(quán)重求出各指標(biāo)綜合權(quán)重值Wij。
步驟4:通過(guò)加權(quán)平均得到電力光網(wǎng)運(yùn)行質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)指數(shù)P(t),通過(guò)綜合評(píng)價(jià)指數(shù)P(t)的大小反映和評(píng)價(jià)光網(wǎng)運(yùn)行水平。
步驟1的具體計(jì)算流程如下:
(1) 構(gòu)建判斷矩陣。利用專家對(duì)節(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)、鏈路業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果構(gòu)建重要性量化和排序,得到判斷矩陣,具體方法如下。
根據(jù)專家咨詢結(jié)果得到n個(gè)指標(biāo)的重要性排序?yàn)閤1≥x2≥…≥xn,對(duì)xi與xi+1進(jìn)行比較,將其對(duì)應(yīng)的標(biāo)度值記為ti,然后按照指標(biāo)重要程度的傳遞性計(jì)算出判斷矩陣中的其他元素值,最后得到如下判斷矩陣。
(1)
(2) 層次總排序。計(jì)算各層綜合權(quán)重并排序[10],依據(jù)表1進(jìn)行計(jì)算。
表1 層次總排序
表1中:b1、b2、…、bn為B層對(duì)于A層的指標(biāo)權(quán)重系數(shù);C11、C12、…、Cmn為C層對(duì)于B層的指標(biāo)權(quán)重系數(shù)。通過(guò)一致性檢驗(yàn)后可得到各個(gè)指標(biāo)的相對(duì)重要性。
步驟2的具體計(jì)算流程如下:
(1) 對(duì)于n×m維度評(píng)價(jià)指標(biāo)的問(wèn)題,形成原始矩陣如下:
(2)
(3) 計(jì)算第j項(xiàng)指標(biāo)值的比重fij。
(3)
則第j項(xiàng)指標(biāo)值的信息熵為:
(4)
式中:k=1/lnm。
第j項(xiàng)指標(biāo)值的熵權(quán)值計(jì)算式如下:
(5)
式中:(1-Hj)為j項(xiàng)指標(biāo)的信息效用值。信息效用值越大,對(duì)評(píng)價(jià)的重要性越大,權(quán)重也越大。
本文所提綜合權(quán)重計(jì)算公式如式(6)所示。
(6)
最終通過(guò)加權(quán)平均得到綜合評(píng)價(jià)指數(shù)P(t)。
(7)
式中:Wj為第j指標(biāo)的綜合權(quán)重;yj為第j個(gè)指標(biāo)數(shù)值。
根據(jù)專家打分,得到某光纖系統(tǒng)的判斷矩陣和主觀權(quán)重如表2~表5所示。
表2 判斷矩陣與指標(biāo)權(quán)重(1)
表3 判斷矩陣與指標(biāo)權(quán)重(2)B1C11C12 ωiC111.000.500.331C122.001.000.669表4 判斷矩陣與指標(biāo)權(quán)重(3)B2C21C22 ωiC211.001.330.505C220.751.000.495
表5 判斷矩陣與指標(biāo)權(quán)重(4)
利用熵權(quán)法得到客觀熵權(quán)和綜合權(quán)重如表6所示。
表6 指標(biāo)綜合權(quán)重計(jì)算結(jié)果
最終根據(jù)專家打分,將分值歸一化后乘以相應(yīng)的權(quán)重,得到總分值。
通過(guò)本文所提的新型運(yùn)維模式可以實(shí)現(xiàn)對(duì)光纖通信中通常引發(fā)的光纜纖芯跳接等故障進(jìn)行及時(shí)有效維護(hù)。通過(guò)智能化水平的提升,可以實(shí)現(xiàn)光路切換工作的有效和快速執(zhí)行。通過(guò)測(cè)試業(yè)務(wù)可以減少人工成本,同時(shí)在受地形所限地區(qū)業(yè)務(wù),恢復(fù)時(shí)間方面也可以得到較大提升。因此,光纖芯遠(yuǎn)程交換系統(tǒng)不僅能夠提升工作效率,而且還可以降低成本。在電網(wǎng)繼電保護(hù)系統(tǒng)和自動(dòng)化系統(tǒng)可靠性水平逐漸提升的同時(shí),將相應(yīng)的業(yè)務(wù)承載于電力光通信網(wǎng)絡(luò)中,能夠提升電網(wǎng)保護(hù)和自動(dòng)化運(yùn)行水平,減少線路停電帶來(lái)的損失。
本文提出的基于層次分析法的運(yùn)行評(píng)估方法能夠結(jié)合主觀權(quán)重和客觀權(quán)重對(duì)光纖運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),具有較強(qiáng)的可操作性和良好的評(píng)價(jià)效果,可以為光纖芯遠(yuǎn)程交換運(yùn)維提供相應(yīng)參考。