Page 39 - 网络电信2021年7月刊上
P. 39
解 决 方 案
二、新管道通信业务需求 三、光纤通信技术方案
新建成品油管道有2座工艺站场(首站和末站)、3座线路截 经研究分析,运用光纤通信技术可同时满足上述几方面信
断阀室(1#~3#阀室)以及61km成品油管道(约11km架空敷设管道 息通信需求,采用与管道同沟敷设通信光缆组建SDH光通信系统
和50km 埋地敷设管道),并由位于末站的调控中心对首站和3 作为SCADA数据和其他业务数据的主用通信系统,同时租用公网
座阀室进行集中调控。根据新管道实际情况,数据通信需求由 MSTP数字电路点对点专线作为SCADA数据备用通信,当主用通信
原管道首、末站之间两点传输,增加为末站与首站和3座阀室之 链路中断或设备出现故障时,通过动态路由协议自动切换为备
间多节点、多种业务数据的实时传输。信息通信需求除传统的 用通信系统,主备联合形成成环保护,从而实现更为安全、稳
数据通信、管道沿线高后果区视频监控图像实时远传外,还增 定、可靠、高速的数据通信系统;利用同沟敷设的光缆为管道
加了管道安全监测预警等智能化管道新技术应用需求。 沿线视频监控提供稳定、经济的实时高清影像传输;运用光纤
各通信业务流向和特点总结分析如下: 传感技术,将与管道同沟敷设的通信光缆作为分布式光纤传感
(1) SCADA数据业务:是生产运行控制类业务。0#、-10# 器,对管道周边土壤振动情况进行长距离实时监测,从而实现
柴油、92#、95#汽油多品种成品油顺序输送管道对SCADA 数据 管道安全实时监测预警和定位。
通信要求更高,是管道通信业务中的重中之重。该管道要求传 1.SDH光通信组网方案
输时延小、实时性高、误码率低、可靠性高,并具有流量小的 管道全线采用基于MSTP的SDH同步光传输系统组网,配置具
特点。站场通信系统的数据传输速率不低于128kbps,阀室通信 有多种业务接口的设备,可以方便地传输数据、话音和图像。
系统的数据传输速率不低于19.2kbps。 由于本成品油管道相对独立,未有其他管道及光缆与之互联,
(2) 话音通信业务(调度电话、行政电话):是非控制生产 因此采用线型结构,并采用点对点或链路的1+1和1:1线路保护
类业务,属于准实时性业务。要求可靠性高,具有流量小、传 倒换。在建设管道的同时与管道同沟敷设1条光缆,并在管道
输频度低于SCADA数据的特点,是日常生产不可或缺的业务,是 工程站场和阀室各设置1套SDH光通信设备,其中,首站和末站
保障生产调度正常运转的基本手段。 采用传输速率等级为STM-16的光通信设备作为数据汇聚主干层
(3) 工业电视监控、自动监测报警等业务:首站、各阀室 节点,主干层节点共占用光缆中的4芯光纤采用1+1MSP线性复
以及管道沿线高后果区设置的24个摄像机至末站之间的工业电 用段保护方式组网;3座阀室采用传输速率等级为STM-1的光通
视监控图像数据传输,具有流量大的特点。每路高清视频图像 信设备作为接入层节点,采用线性0+1MSP方式,向首、末站汇
数据带宽不低于2.4Mbps(采用H.265编码)。 聚实现双方向通道保护;同时,为进一步加强光通信网络的可
(4) 管道安全监测预警业务:运用传感技术实时监测第三 靠性,对设备的主要单板采用主、备板保护工作方式,在网络
方破坏事件并进行事前预警和定位。报警信息数据传输带宽不 的各节点设计使用双路由器互为备份保护方式,以避免故障单
低于128kbps。 点。同时,通过采用故障隔离和故障排除后自动恢复,以及允
综上所述,新管道通信业务需求呈现传输节点增多、业务 许设备单板带电插拔误操作容错设计等多种措施,保障系统的
种类丰富、通信质量、安全、带宽和实时性要求高等特点,需 稳定可靠性;在末站(调度中心)设置时钟和网管系统,统一管
解决管道沿线工业电视监控图像传输稳定性较差以及数据流量 理全线光通信设备。此种组网方式数据传输质量高、时延低。
费用较高的问题,保障高清视频监控图像稳定、可靠、经济的 由于SDH系统采用的是分插复用技术,所以不同业务数据可轻松
传输至末站进行远程监控。同时,鉴于管道输送介质具有易燃 实现隔离。光通信组网系统图见图1。
易爆的属性,需探索采用有效技术手段来实时监测管道安全, 2.沿线视频监控图像光纤传输方案
对人为破坏和机械挖掘等可能引发管道损伤的安全威胁事件进 根据管道完整性及智能化管道管理要求,在人口居住密集
行预警和定位。 高后果区、河道两岸及重点区域共安装24台前端监控高清网络
图 1 光通信组网系统
64 网络电信 二零二一年七月