光纤保护通讯接口.ppt
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1、继电保护光纤通讯接口技术,徐 刚,继电保护光纤通讯接口技术,光纤差动保护通讯接口技术光纤通道分接技术光纤通道在继电保护中的实际应用,光纤差动保护(通讯部分),差动保护装置传递的信息同步采样通道方式及其实现三端系统的实现,数字电流差动保护系统构成,系统构成(示意图)具有2Mbps 高速通信口,可采用专用通道2Mbps,可复用2Mbps(E1)接口,也可复接PCM(64kbps)同向接口具有双通道冗余功能,两个通道可分别采用专用/复用、64kbps/2Mbps 任意组合可适用于T 接线路的三端系统经由保护的通信通道可传送“远跳”命令和“远传”命令有通道监视和误码检测功能保护间的数据通信采用32 位
2、CRC 校验,具有超强抗误码能力通道环回试验设置控制字远方环回,电流差动保护系统构成示意图,传递的信息,传递的信息有:时间信息、采样值、向量(计算结果)、状态量(I/O量)、控制命令通道带宽的计算帧格式介绍,通道带宽的计算,64kbps:8bytes/ms多个采样点传送一帧报文2Mbps:256bytes/ms每个采样点传送多帧报文信息:N个通道的模拟量、M的通道的数字量串行传输位信息:N2M/8例子:控制命令码(1byte),采样标号(1byte),三相电流(3*412bytes)、2个字节开关量(2bytes),CRC(4bytes)。共计20bytes160bits。160/64:3ms
3、,帧格式的介绍,控制字:表示该帧报文的用途:数据、对时、测试等采样标号:表明当前信息的时间信息向量:IA、IB、IC开关量校验信息:4字节CRC,采样的同步原理图,采样同步的过程,两端必须分别设置成同步端和参考端同步端向参考端发同步请求命令参考端将自己的时间信息发送给同步端同步端计算通道延时同步端调整采样时刻,采样同步的特点,每个装置均可预先设置成主机(参考端)或从机(同步端)对齐方式简单:只需要对齐采样标号差动保护和延时无关不需补偿通道延时能够适应通信路由发生改变的环境可适应于由于通信路由发生变化而造成传输延迟达20ms 之多,其同步误差不超过1,通道方式,2Mbps专用通道方式实现形式2M
4、bps复接PDH或SDH实现形式64kbp复接PCM同相接口实现形式,2Mbps专用通道方式,2Mbps复接PDH或SDH,64kbp复接PCM同相接口,三端系统,必须设置成一端为主(参考端),另两端为从(同步端)要求每个保护必须能够出双通道:分别到另外两个保护装置上,通讯接口技术,同步通讯和异步通讯光接口技术64k接口技术介绍2M接口技术介绍通讯接口的实现保护装置部分通讯接口装置介绍复接技术,同步通讯和异步通讯,同步串行通讯效率高:不需要起始位和停止位需要传输时钟信息需要传输同步字符硬件复杂两端时钟同步以帧为单位,异步串行通讯效率低:每字节需要起始位和停止位,甚至校验位不需要传输时钟信息不需
5、要同步字符硬件简单两端可不同步以字节为单位,光接口技术(1),光接口分类长距离局间通讯短距离局间通讯局内通讯光接口参数参考点S参数参考点R参数S-R点光参数,光接口技术(2),发送机(S点)参数光谱特性最大均方根宽度 最大20dB宽度 最小边模抑制比 平均发送功率最大谱功率密度光信噪比消光比眼图模板,光接口技术(3),接收机(R点)参数接收机灵敏度接收机过载功率接收机反射参数光通道功率代价,光接口技术(4),光通道(S-R)参数衰减色散码间干扰模分配噪声啁啾(zhoujiu)声反射,64k通道技术介绍(G.703),编码规则,第一步:将一个64Kbit/s数据信息比特周期分成四个相等的单位间隔
6、。第二步:将64Kbit/s数据信号中的二进制“1”编成如下四比特的码组:“1100”。第三步:将64Kbit/s数据信号中的二进制“0”编成如下四比特的码组:“1010”。第四步:通过交替变换相邻四比特码组的极性,把二电平信号转换成三电平信号。第五步:每第8个四比特码组破坏组间的极性交替。被破坏的码组标志了64Kbit/s数据信号的8个比特码组的最后一比特。,64k通道实现方案,2M通道技术介绍,2M复接方式HDB3编码2M专用通道方式接口简单硬件简单编码简单、灵活维修方便,HDB3编解码原理,码(三阶高密度双极性码)是基带电信设备之间进行基带传输的主要码型之一。它的主要特点是易于提取时钟、
7、不受直流特性影响、具有自检能力、连令串小于个等。信号是我国和欧洲国家电信传输网一次群使用的传输系统。信号由个的话路经过时分复用形成。建议标准详细规定了码用于信号的标准。码是()码的改进型。码是用交替极性的脉冲表示码元“”,用无脉冲表示码元“”。为了防止电路长时间出现无脉冲状态,码的编码规则是:当没有个或个连续的“”码时,就按码规则编码;当出现个或个连续的“”码时,每个连续“”的第一个“”的变化应视它前面相邻的“”的情况而定,如果它的前一个“”的极性与前一个破坏点的极性相反而本身就是破坏点,则个连续的“”的第一个仍保持“”;如果它的前一个“”的极性与前一个破坏点的极性相同而本身就是破坏点,则第一
8、个“”改为“”。这一规则保证了相继破坏点具有交替的极性,因而不会引入直流成分。个连续“”的第,个总是“”。个连续的“的第个改为“”,而极性与它前一个“”的极性相同(破坏点极性交替规则)。在接收端,如果相继接收到两个极性相同的“”它的前面有个连续的“”则将后一个“”改为“”如果它的前面有个连续的“”,则将前后两个“”改为“”,这样就恢复了原来的数据信号。,2M通道实现方案,保护通讯接口的实现(1),保护装置部分结构框图同步串行口采用单片机串口方式:缓冲小,没有协议支持,编程复杂采用串行控制器方式:多串口、带缓冲、支持HDLC编解码:1-3步时钟:主从模式电/光转换,保护装置部分,单片机串口方式,
9、采用单片机本身提供的同步串行口发送和接收分开接收到的是位信息需要寻找同步字需要软件校核报文(CRC等)速率受限制,串行控制器介绍(1),两路独立的串行通道串行速率可达10Mbps片内或片外时钟可选两个独立的波特率发生器每通道、每方向独立的64字节缓冲区支持多种通讯模式同步、异步字节同步、位同步HDLC/SDLC协议支持透明传输,透明传输:在所传输的信息中,若出现了每个帧的开头、结尾标志字符和控制字符的序列,要插入指定的比特或字符,以区别以上各种标志和控制字符,这样来保障信息的透明传 输,即信息不受限制,串行控制器介绍(2),支持多种编码方式NRZ(非归零编码)、NRZI(非归零转化编码)FM曼
10、彻斯特支持CRC校验HDLC/SDLC:CRC-CCITT 或者 CRC-32BISYNC:CRC-16 or CRC-CCITT,FPGA 编解码,编解码功能,工作在64kbps发送:将从串口控制器上接收到的64k的NRZ码数据经过G.703标准的1至3步,编码成256k的码流(1编码成1100,0编码成1010),然后经过发送到光口。从光口收到的编码经过解码后变成NRZ码,经过256k到64k的解码(1100解码成1,1010解码成0)成为64k的NRZ码,送给串口控制器工作在2Mbps发送:将从串口控制器上收到的2MHz的NRZ码数据经过编码发送到光口。接收:将光口收到的编码经过解码后变
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- 光纤 保护 通讯 接口
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