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同步网优化提升专题研究
2014年1 1 概述
频率同步网作为基础支撑网络,是通信网必不可少的组成部分。它是面向传输网和各种业务网提供高质量高可靠的定时基准信号、保证网络定时性能质量和通信网同步运行的关键网络。
近年来,SDH/MSTP和OTN等新技术在电力传输网中得到了广泛应用,对频率同步网在稳定性和同步质量上都提出了新的更高要求,传输设备时钟要求精度由PDH的±50ppm提高到SDH的±4.6ppm,以及网络端到端24小时漂移限值从原来网同步定时链路的10μs提高到现在同步网定时链路的5μs等。随着智能电网建设的不断推进,电网电压等级不断提升,装机容量不断扩大,以及区互连区域电网的互连等,电网业务对时间同步的需求也提出了时间精度优于1μs的更高要求。
迄今为止,国网公司不断建设频率同步网来满足电力通信网对频率同步的需求。自从2002年开始建设国网骨干频率同步网以来,随着电网和电力通信网的不断发展,电力频率同步网节点时钟设备已经达到近400套的规模,但由于缺乏完整的标准体系规范,缺少统一规划和统筹建设,电力频率同步网已经突显出建设模式不统一、各级频率同步网设备独立运行、传输网同步定时安排与同步网定时链路组织未能协调统一、频率同步源过分依赖GPS、缺少有效的频率同步网络监管和性能监控手段等诸多问题。
电力时间同步网是电网正常运行的基础支撑网络,用来为整个电网业务提供精确统一的相位同步基准,是保障各种电网业务正常运行的重要手段。随着智能电网建设的不断推进和电网规模的不断壮大,需要时间同步的业务种类逐渐增多,对时间同步性能提出了更高的要求。
迄今为止,电力时间同步系统分布在各级电网的调度机构和变电站(发电厂),尚未组成时间同步网。随着电网和电力通信网的不断发展演进,特别是特高压和智能电网的不断推进,目前孤立的时间同步系统已经显示出不适应当前电力业务发展需要的问题,比如存在时间同步源安全稳定性不高、时间同步性能缺乏监控管理等诸多问题。首先,时间同步系统主要依赖于卫星授时系统,特别是大量采用了美国的GPS授时终端,2011年前后才开始采用北斗卫星授时终端,还没有形成地面授时的时间同步网。其次,时间同步网和频率同步网分别建设,独立进行维护管理,不仅网络资源综合利用率不高,而且监控管理效率也较低。
电网的安全稳定运行既有频率同步的需求又有时间同步的需求,独立建设频率同步网和时间同步系统,网络资源综合利用率不高,运行管理效率低。因此,为了满足高标准、高可靠的时间和频率同步需求,保障各种电网业务的安全稳定运行,同时也为了从根本上解决目前电力同步网标准体系不完整、缺少统一规划和统筹建设所带来的诸多问题,国网公司组织开展了十三五“同步网优化提升”专题研究,重点研究通信网时间和时钟同步网整体方案及技术政策;研究时钟区域划分及节点部署方式、各级同步时钟同步方案、时钟信号地面传送方式;全网同步方案及演进路线、技术政策及现有网络的改造路线;研究统一监控和管理平台,规范设备与网管接口,提升监控和管理水平。
2 规范性引用文件
本报告主要参考国家电网相关规划文件、频率同步网现状调研分析报告、频率同步网现网测试报告以及国内外频率同步网相关标准进行制定。具体参考文件包括:
1)《国家电网公司“十二五”通信网规划》
2)《国家电网公司频率同步网现状调研分析报告》
3)《国家电网公司频率同步网现网测试报告》
4)《国家电网公司时间同步网现状及需求调研分析报告》
5) ITU-T G.810《同步网的概貌和术语》
6) ITU-T G.811《基准时钟的定时特性》
7) ITU-T G.812《适用于同步网节点从钟的定时特性》
8) ITU-T G.813《SDH设备从钟的定时要求》
9) ITU-T G.822 国际数字连接上的受控滑动率指标
10) ITU-T G.825 以SDH为基础的数字网抖动和漂动的控制
11) YDN 117-1999《数字同步网的规划方法和组织原则》
12) YD/T 1267-2003《基于SDH传输网的同步网技术要求》
13) YD/T 1012-1999《数字同步网节点时钟系列及其定时特性定时的方法》
14) YD/T 5089-2000《数字同步网工程设计规范》
15) DL/T 5391-2007《电力系统通信设计技术规定》
16) DL/T 5392-2007《电力系统数字同步网工程设计规范》
3 术语、定义和缩略语
(1) PRTC(TF)(Primary Reference Time Clock)
基准时频时钟,由单个或多个铯钟+两个卫星接收机+双铷钟时频单元构成,属于自主基准时频时钟,能够同时输出时间和频率信号,简称PRTC。
(2) LPRTC(TF)(Local Primary Reference Time
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