[发明专利]长距离管道输煤主信道光通信系统无效
申请号: | 201310091878.6 | 申请日: | 2013-03-21 |
公开(公告)号: | CN103159035A | 公开(公告)日: | 2013-06-19 |
发明(设计)人: | 胡家运;刘姣;张然;王师伟 | 申请(专利权)人: | 中煤科工集团武汉设计研究院 |
主分类号: | B65G53/66 | 分类号: | B65G53/66 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 430064 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 长距离 管道 输煤主 信道 光通信 系统 | ||
技术领域
本发明属通信系统,涉及长距离输煤管道的主信道光通信系统。
背景技术
国外在20世纪的70~80年代,开始将光纤和卫星通信系统应用于输气管道的通信中。我国在70~80年代主要采用的还是电缆载波、同轴电缆、模拟微波、数字微波和模拟程控交换等通信技术,到90年代开始采用光纤、卫星等通信技术,例如,1997年建成的918km长的陕-京输气管道就采用了光纤通信。但输气管道光纤通信与长距离输煤管道光纤通信相比,存在输的介质和泵站单一的缺陷。
发明内容
本发明的目的是提供一种为保证长距离输煤管道的长期安全、高效的运行,必须为其建立一套可靠、稳定的长距离管道输煤主信道光通信系统。
为此,本发明的技术方案是这样解决的:长距离管道输煤主信道光通信系统由网元管理系统、首端管道、2#~5#泵站、I~III号终端、2.5Gbps主用链路、2.5Gbps备用链路、155Mbps链路和1~31号压力检测站组成,本发明的特殊之处在于所述网元管理系统与首端管道连接;所述首端管道通过2.5Gbps主用链路和备用链路分别与2#~5#泵站和I号、II号终端依次串联连接,所述I号终端另一端与III号终端连接;在155Mbps链路上,第一压力检测站与首端管道连接,所述首端管道通过155Mbps链路依次分别与第一压力检测站、第二压力检测站、第三压力检测站、第四压力检测站、第五压力检测站、第六压力检测站和2#泵站串联连接,所述2#泵站依次分别与第七压力检测站、第八压力检测站、第九压力检测站、第十压力检测站和3#泵站串联连接,所述3#泵站依次分别与第十一压力检测站、第十二压力检测站、第十三压力检测站、第十四压力检测站、第十五压力检测站、第十六压力检测站和4#泵站串联连接,所述4#泵站依次分别与第十七压力检测站、第十八压力检测站、第十九压力检测站、第二十压力检测站、第二十一压力检测站和5#泵站串联连接,所述5#泵站依次分别与第二十二压力检测站、第二十三压力检测站、第二十四压力检测站、第二十五压力检测站、第二十六压力检测站、第二十七压力检测站和I号终端串联连接,所述I号终端依次分别与第二十八压力检测站、第二十九压力检测站和II号终端串联连接,所述I号终端另一端依次分别与第三十压力检测站、第三十一压力检测站和III号终端串联连接。
所述网元管理系统的通信业务种类划分为6类:管道自动化数据传输由调度、行政电话、工业电视、视频会议、办公网络、应急通信组成,所述6类业务共设置73条通信线路,并按站点分配:1~4号泵站、1~3号终端和供水站各8路,5号泵站9路。
所述管道自动化数据计算出业务带宽为147.2Kbps,调度、行政话音业务带宽为1Mbps,工业电视业务带宽为253Mbps,视频会议带宽为50Mbps。
所述主用链路的干线光通信容量为STM-16或2.5Gbps,沿线各阀室和压力监测点光通信容量为STM-1或155Mbps,并平滑升级到STM-64。
所述网元管理系统依次与光接口、电接口、工务和用户接口、管理接口、设备报警接口和时钟接口连接。
通信业务划分和线路分配:
按输煤管道通信特点,将通信业务按传输内容划分为6个类别:自动化数据,生产、电力调度电话,行政电话和传真,视频会议,工业电视和办公网络,并按这6个类别对传输线路进行了分配(见表1,2)。
表1#通信业务种类划分
表2#工艺站场通信线路分配
通信业务所需带宽的确定:
1)自动化数据业务带宽:光通信系统将管道沿线各阀室和压力检测数据分别传送给最近的泵站或终端站;这些数据经与泵站或终端站的SCADA数据整合后,再通过主干通信传送给调控中心;调控中心将全线所有数据统一整合后,再传送给总调控中心。为满足上述业务需要,经大量的实验验证和推算,将各泵站的SCADA数据带宽确定为128kbps,各阀室和监测点数据带宽确定为19.2kbps。
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