[发明专利]电力调度通信网PCM语音信令和协议通讯转换系统在审
| 申请号: | 201711053013.5 | 申请日: | 2017-11-01 |
| 公开(公告)号: | CN107948136A | 公开(公告)日: | 2018-04-20 |
| 发明(设计)人: | 赵阔;倪颋;胡浪;刘钊;江宇;龚主;周宇晴;印显松;黄桂华 | 申请(专利权)人: | 国网重庆市电力公司江津供电分公司;国家电网公司 |
| 主分类号: | H04L29/06 | 分类号: | H04L29/06;H04Q1/02 |
| 代理公司: | 南京苏创专利代理事务所(普通合伙)32273 | 代理人: | 王华 |
| 地址: | 402260 重庆市*** | 国省代码: | 重庆;85 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 电力 调度 通信网 pcm 语音 协议 通讯 转换 系统 | ||
技术领域
本发明属于电力通讯技术领域,尤其涉及PCM语音通讯与SIP协议和中继协议的IP化的软交换系统。
背景技术
运用于电网行业的早期的远动控制终端普遍采用4WEN和RS232接口进行控制,PCM设备能提供64k低速通道连接业务,很好的实现变电站的远动控制终端与调度中心的远动控制系统联网。
但随着互联网的飞速发展,传输网络的带宽不断增减,业务终端的控制接口也迅速趋向IP化发展,现有的变电站的远动控制终端大多可以提供以太网或E1接口,直接通过SDH光传输设备即可完成与调度中心组网,而不需要通过PCM设备实现远动信号的接入,这样使得PCM设备只剩下语音接入的需求,但该需求在调度网中必不可少。另一方面,在新的软交换调度逐渐成为调度交换机主流设备后,普遍采用SIP信令和E1中继信令实现语音组网,而传统的PCM设备不具备语音IP化功能,也不具有E1信令中继的功能,只能通过环路中继FXO与软交换调度机实现组网。
因此在调度端机房就会增加很多模拟线、FXO接口的IAD设备,增加了设备成本和故障点,增加了维护难度。另外,远端变电站的PCM设备如果弃之不用,就需要再远端配置基于SIP协议的IAD设备或VOIP电话机来更换原有PCM设备,势必带来大量资金的浪费。
因此需要组建合理的电力领域PCM语音IP软交换通讯网络,既要保证不重复投资,又能使PCM设备继续发挥作用,从欧诺个人达到适用于专网网络IP化趋势的电网调度通信。
发明内容
发明目的:针对上述现有存在的问题和不足,本发明的目的是提供了一种电力调度通信网PCM语音信令和协议通讯转换系统,实现了远端变电站PCM语音业务和非语音业务的SIP协议和E1中继协议的转换,同时保留了原有PCM设备,降低了投入和维护成本。
技术方案:为实现上述发明目的,本发明采用以下技术方案:一种电力调度通信网PCM语音信令和协议通讯转换系统,包括以下步骤:
步骤1:多个远端站点通过PCM机分别将多种业务信息复用生成n个E1信号,所述业务信息包括语音信号和非语音信号,所述非语音信号包括电量采集信号、开关量信号、环境监测信号;
步骤2:n个E1信号通过光传输网络SDH传输并汇聚至局端,所述局端将E1信号通过信令协议转换器经交叉连接、数码压缩、信令转换和IP包交换处理后,生成的E1语音交换中继或SIP中继;并与IPPBX设备信号连接;生成的非语音业务信号与对应控制终端连接。
进一步的,所述信令协议转换器包括主控板OXC、E1接口板PM16、协议信令处理板IPS和电源板POWER,其中:
所述主控板包括交叉连接处理模块和系统控制模块,所述交叉连接处理模块实现E1和64K时隙的交叉连接,所述系统控制模块实现时钟处理和网管处理;
n个远端PCM信号进行汇聚连接至E1接口板PM16,并通过E1接口板PM16将PCM信号输送至主控板的交叉处理模块,所述交叉连接处理模块将PCM信号进行语音信号和非语音信号进行分离后,通过系统总线将语音信号传送至协议信令处理板IPS,IPS对语音信号进行处理后生成E1中继或SIP中继,并与软交换IPPBX或程控交换机PBX连接;
或者,还包括多方向PCM设备,n个远端PCM信号进行汇聚连接至多方向PCM设备上,所述多方向PCM设备对PCM信号进行语音信号和非语音信号进行分离,非语音信号与对应控制终端连接落地,语音信号通过多方向PCM上的E1接口与信令协议转换器的E1接口板PM16连接,并通过系统总线传送至协议信令处理板IPS,IPS对语音信号进行处理后生成E1中继或SIP中继,并与软交换IPPBX或程控交换机PBX连接。
进一步的,所述主控板包括中系统控制模块的时钟处理模块包括外部时钟选择器ECS、选择器C、时钟选择器SCS、同步设备时间生成器SETG,其中:
分别来自外时钟接口、支路接口和群路接口的时钟源分别设定为外时钟接口时钟源T1、支路接口时钟源T2和群路接口时钟源T3,
所述时钟源T1、T2和T3,经过SCS比较判定,根据时钟源配置的优先级选择时钟源T’,再经过同步设备时间生成器SETG处理使其符合SDH时钟标准并作为系统时钟输出T0;同时外时钟接口时钟选择器ECS判定是否有接入的外部接口时钟源T1,当判定有外部接口时钟源T1接入时,选择器C以T1作为外部时钟输出;当判定没有外部接口时钟源T1接入时,所述选择器C将同步设备时间生成器的输出T0作为外部时钟输出。
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