电力调度数据网安全防护设计及实现初探

电力调度数据网安全防护设计及实现初探

(国网山西省电力公司吕梁供电公司山西吕梁033000)

摘要:作为大型互联电网的重要组成,电力调度数据网直接关系着电网调度自动化的实现。随着近年来通信技术和信息技术的快速发展,我国电力调度数据网在规模、承载的业务量方面均实现了长足发展,其本身的重要性也在不断提升,而为了在电力调度数据网发展过程中较好保证其安全性与可靠性,电力数据的充分利用,在很大程度上影响着电力调度工作。本文对这些问题进行了有效的分析,并提出了相应的措施,有助于电力调度数据网的正常运行。

关键词:电力调度;数据网;结构特性

引言

近年来,科学技术的发展。随着中国电力工业的快速增长,电力行业的竞争力逐渐增强,有人提出了更高的要求和标准,为电力系统。为了使电力企业在竞争中占据强势地位,有必要加强电力调度数据网的及时、合理建设。

1、电力数据网结构特性

电力调度数据网的建设主要是传输数据。由于数据网络具有很高的协调和调度能力,在实际的运输过程中,它能够在很大程度上实现电力调度的全过程,从而保证电力系统的安全稳定运行。因此,当进行电力调度时,PDH电平和同步数字系统以及电力信息数据的传输应该通过虚拟专用网络来实现。

2电力调度数据网的技术确定

2.1确定技术体制

为了确保MPLS技术能在电力调度数据网上发挥更大的作用,首先就应该确定技术体制,通过这种方法提高该技术的使用效率。有学者认为,在选择网络技术中,应该确保其具有极强的可控制性与安全性,并且技术能够满足电力系统相关业务的需求。结合MPLS技术的相关条件,决定采用IP业务形式。根据IP业务的基本特征与MPLS技术的技术内容,决定采用IP+光纤的方式,这是因为这种组合方式不需要直接支持IP,也不会像ATM网络那样需要在IP通信环节做额外开销。因此这种组合方式能够显著增强交换机的运行效率,并且能够保证成本,优化其数据业务的处理效果。

2.2网络拓扑结构设计

基于MPLS的网络拓扑结构主要包括骨干层、核心层、接入层,其中核心层主要包括国调、省调、各网调等环节,其节点是IP网络的重要组成部分;骨干层的核心节点是各省调;接入层的各个节点为变电站、直调发电厂等,整个

电网网络拓扑结构如图1所示。根据图1的所介绍的拓扑结构可以发现,这一拓扑结构的核心是国调与网调,其中国调的相关节点主要包括运营业务中心与互联网中心两方面;而相对于网络数据流处理,其网调是依靠一个2×2mb的主电路实现与国调连接的,只有这样才能在最大程度上保障网络通信质量。在该结构中,一旦出现网络通信中断的情况后,那么每个节点的业务都能通过备用路由上传到国调中心,并且确保其不超过3条,这就实现了网络的低延时处理。

图1电力调度网络拓扑结构

2.3MPLSVPN技术

MPLSVPN技术是MPLS技术在IPVPN网络中的进一步表达,能够在公共网络平台上构建电力调度数据网VPN。与IPVPN技术相比,MPLSVPN技术在安全性、业务拓展性等方面都有了明显的提高,并且通过两级标记堆栈能够构建完整的IP隧道,支持MPLS各项功能的落实。与传统技术相比,MPLSVPN技术具有明显的优势,主要表现为:(1)具有一定的安全性与扩展性。MPLSVPN能为用户节点提供安全稳定的通道,因此能保证电力调度数据网络的信息传播质量。同时,MPLSVPN具有更便捷的新增节点功能,从长远角度来看,随着我国电力工程项目的进一步开展,新的电力生产单位必然会大量出现,MPLSVPN的这项功能适合我国未来建设的需求。(2)方便管理。在采用MPLSVPN方法进行组网后,能够优化传统的数据网络结构,并且在该技术的支持下,电力调度数据网的广域网维护工作能够由专门的运营商承担,用户只需要维护单一的设备即可,因此在管理上具有优势,对于复杂的电力生产管理工作而言尤为适用。

3电力调度数据网建设方案分析

3.1路由设计

电力调度数据网建设人员在对OSPF协议选择的过程中,一定要考虑到电力调度数据网主干域的连通性,某一条链路出现不良故障问题后主干域也可以安全、稳定运行,不会受到任何的负面影响。子域的便捷路由设置可以应用该子域的省调节点,或者是应用其中比较重要的节点进行设置。网络子域边界路由设计过程中可以结合分布式网络结构的特性,在满足调度冗余性基础上,同时还可以保证电力调度网络具备一定的弹性。OSPF系统可以细致的划分成八个区域,也就是从0-8进行标号处理。各地调上省调路由器的接口都需要融入到0号区域中,同时还要与低调路由器进行有效联系,1-7标号区域接入的是各个地调路由器接口,以及地调下属的变电站接口。

3.2网络节点设计

电力调度数据网结构中,来自各个区域的电力调度信息都会在核心层站点处进行汇总。县级区域的电力调度信息则是会汇集在骨干层站点出,电力调度数据网运行中对这两个网络层次有着很高的要求,要求这两个层次必须要具备较强可靠性,通常情况下设计人员会选用路由器加交换机的模式进行层次体系构建。从发展层面讨论电力调度数据网的构建,数据网结构中需要进行两台路由器的设置,其中一台路由器设备承担的主要任务是完成数据的转换以及传输,另一台路由器设备需要承担的任务则是众多信息资源的备份处理,这两台路由器设备都是与以太网进行有效连接的。

3.3IP规划方案

为了避免突破网络地址的唯一性,使得调度网络寻址更加方便,让拓扑结构网络地址管理体制与网络地址编码可以呈现出统一化的特性,技术人员可以考虑应用30位的掩码进行有效分配。在每一个网络链路上都会进行子网网段的建设,骨干层、核心层节点之间需要进行9条链路的建设,所以技术人员也需要进行9个子网网段建设。在接层节点上联汇节点间共有90所变电站,其中110kVA变电站共82个,全部按照单链路上联链路计算,所以需要82个子网网段,另外8个330kVA变电站按照双链路计算,所以需要16个子网网段。电力企业在对电力调度数据网进行建设时,一定要结合企业发展的实际情况,不能盲目的进行电力调度数据网建设。现阶段,比较常见的主要有两种类型,分别是网状结构和星状结构。星状结构电力调度数据网是由骨干层、一定数量的地调节点,以及众多的变电站和发电站所组建的。星状结构的电力调度数据网与网状结构的电力调度数据网进行综合比较,构成内容基本相同,二者之间的差异主要表现在连接形式上。

结束语

综上所述,随着社会经济的不断发展,对电力调度数据网提出了更高的要求和标准。电力调度数据网广泛应用于社会各部门,在我国社会各领域的建设中,电力调度数据网络已满足电力调度安全稳定的要求。无论是在电力调度数据网的建设过程中还是在维护过程中,相关人员都要进行具体分析,根据实际情况采取相应的措施,提高技术水平,保证电力的正常稳定运行。

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