工业自动化
用于公用事业的MPLS-TP:采用新型主干网技术的时机已到
04.17.2023
未来可靠的电力将依靠智能电网技术。智能电网可帮助公用事业公司有效地管理和传输电力,以提高可靠性和正常运行时间,并允许运营商远程维护电力输送和管理电网设备,以及更快地发现和纠正电网故障,以减少停电的机会。
为了保障正常运行,智能电网还需要能够理解电网状况数据并对其做出反应的智能变电站。
随着此类智能公用事业技术的不断推出,它们将需要强大的高性能电信系统的支持,这些系统能够管理大幅增长的网络流量与带宽消耗。
基于TDM的解决方案让位于MPLS-TP技术
公用事业’电信网络背后的技术很重要。它可以对运营费用、员工和供电能力产生积极或消极的影响。
大多数公用事业公司都依赖 TDM(时分复用)解决方案作为其跨网络传输数据的骨干技术。但是,随着智能电网和智能变电站的普及,TDM 正在变得过时。例如,智能变电站中使用的许多通信协议(如 GOOSE)无法’通过 TDM 设备充分承载。
TDM 已无法满足带宽密集型应用的需求,也无法支持智能电网所需的技术。电力公司还报告称,当需要解决现场故障时,找到 TDM 设备变得越来越困难。’’
那么’答案是什么?MPLS-TP(多协议标签交换 – 传输配置文件)是 替代 TDM的最佳选择。它可以支持传统系统和下一代智能电网应用,并传输大多数形式的流量,包括传统的基于串行的技术和基于 IEC 61850 分组的智能电子设备。
作为一项经过简化和优化的传输网络MPLS主干网技术,MPLS-TP提供:
- 根据服务质量(QoS)要求确定数据包的最佳转发路径以处理流量的能力。
- 为需要一定带宽才能有效运行的关键任务型应用提供带宽保障。
- 易于设置以处理故障情况的预定义备份路径。
- 改善运营、管理和维护,以实现更好的故障管理、性能管理和网络可见性。
- 通过以太网和其他类型的网络传输更广泛多样的数据的能力。
根据定义,基于分组的网络是非确定性的。(例如,当您点击 “发送” 电子邮件时,它会从 A 点发送到 B 点。如果’B 点第一次没有收到该消息,则会一次又一次地发出请求,直到电子邮件可以发送为止。)但这不适用于 MPLS-TP。
虽然 TDM 和 MPLS-TP 都依赖于确定性通信—,但它们会确保在传输数据之前建立路径,然后验证所有内容都已发送—,但这两种网络技术以不同的方式实现这一点。
TDM 是基于时间的,它将单个通信信道划分为多个时隙,以便在同一物理介质上同时传输多个信号。然而,MPLS-TP 是一种基于数据包的转发技术,它使用标签而不是 IP 地址来隔离网络流量并通过网络转发数据包。这可确保关键任务应用程序获得维持正常运行所需的必要带宽和 QoS 保证。换句话说:如果数据至关重要,那么它总是会被优先考虑。
与其他基于数据包的技术不同,MPLS-TP 使用 NMS(网络管理系统)方法,使网络管理变得简单且可预测。流量延迟和抖动由 NMS 提前管理。
TDM 为需要一定带宽的应用程序提供了可预测且一致的服务级别,而 MPLS-TP 则为关键任务应用程序保留了带宽,以便即使在网络拥塞的情况下,它们也能获得必要的服务级别—。这有助于公用事业实现五个九的可用性(网络 99.999% 的时间可用)。
从边缘到主流
虽然已经有一些 MPLS-TP 的早期采用者,但该技术正在迅速走向早期大众阶段。它’不再是 “其他公用事业” 正在使用的骨干技术,—而是’每家公用事业公司未来都将依赖的网络技术。
Belden 的 XTran 网络 | OTN 系统使用 MPLS-TP 进行通信,因此可以保证保护到最低级别 公用事业’的网络。
这些系统专为公用事业而构建,坚固耐用,可在任何环境下持久耐用。它们的参数、冗余度和速度能力都是专门为公用事业量身定制的。
从 TDM 过渡到 MPLS-TP 网络可能会非常困难,因此 Belden 会尽一切努力为您提供指导。从概念验证到现场安装系统,以便您可以亲眼看到它的工作原理,我们’向您展示 XTran 网络如何帮助您使用 MPLS-TP 进行通信,以便您’为智能电网技术做好准备—以及之后发生的一切。
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