通信电源监控系统现状及发展研究论文田顺
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试述通信电源集中监控系统的现状与发展通信电源是通信设备运行的重要保障,而通信电源集中监控系统则是对通信电源系统运行状态进行监控和管理的关键工具。
随着通信技术的不断发展和通信规模的不断扩大,通信电源集中监控系统也在不断演进和完善。
本文将试述通信电源集中监控系统的现状与发展。
一、通信电源集中监控系统的现状1. 传统监控方式的局限传统的通信电源监控方式多为手动巡检和分散式管理,存在着监控盲区大、反应速度慢、实时性差和管理成本高等问题。
这种监控方式已逐渐难以适应大规模通信设备的运行需求。
2. 现有技术的应用随着信息技术的发展,现有的通信电源监控系统已经开始采用了云计算、物联网、大数据分析等技术手段,实现了对通信电源运行状态的远程实时监控、故障预警和智能化管理,提高了监控效率和运维水平。
3. 通信电源监控系统的特点具有高可靠性、高实时性和高智能化等特点,可以实现对通信电源运行状态的监测、故障诊断、数据分析和远程操作,为通信设备的稳定运行提供了有力支撑。
二、通信电源集中监控系统的发展趋势1. 数据化管理未来通信电源监控系统将更加注重数据的收集、处理和分析,通过大数据技术实现对通信电源系统运行状态的全方位监控和管理,为运维人员提供更多的决策支持和业务优化建议。
2. 智能化运维随着人工智能技术的不断进步,通信电源监控系统将更加智能化,能够自主学习和优化运维策略,提高故障诊断和处理的效率,降低运维成本,实现智慧运维。
3. 融合能源管理未来通信电源监控系统将更加注重与能源管理系统的融合,实现对通信设备电源的节能优化和环保管理,满足绿色通信的发展需求。
4. 安全保障随着通信设备的重要性日益凸显,通信电源监控系统将更加注重安全保障,加强对通信电源系统的安全防护和风险评估,保障通信设备的安全稳定运行。
5. 通用性与标准化未来通信电源监控系统将更加通用和标准化,不同厂家的通信设备可以通过通用的监控系统进行集中管理,降低了通信运营商的运维管理成本。
通信电源监控系统现状及发展研究YYX(云南邮电工程有限公司650224)摘要随着通信事业的发展,通信系统中的电源系统容量越来越大,结构也越来越复杂,电源监控系统为确保电源系统的可靠运行提供了有力保障。
近几年,电源监控系统在我国电信行业的实施,给电信企业带来了较好的社会和经济效益,受到了大家的普遍关注和肯定。
但是,它在通信电源领域中近几年才逐渐发展成熟起来的,其发展过程中不可避免地存在一些问题。
本文在剖析监控系统现存的问题基础上,提出了其发展方向。
关键词:电源监控、发展1、前言通信在国民经济发展和人们的日常生活重占有十分重要的地位,通信设备是通信的基础,通信设备的可靠性直接影响整个通信系统能否畅通及其通信质量,通信设备中最主要的设备是程控交换机和通信电源系统。
通信电源系统为整个通信系统提供电源,它的可靠性更不能被忽视。
为了实现通信电源系统的无人值守,必须对系统中的电源设备进行监控。
由于监控系统具有完善的网络体系,优越的系统特点,它的成功实施大大提高了设备维护的质量,减少了事故的发生,提高了供电的安全性和可靠性,保障了通信生产的顺利进行,其所带来的价值是无法衡量的。
2、通信电源监控系统的现状20世纪90年代初通信电源监控研制在我国刚刚起步,经过10多年的努力,无论在技术上,还是在系统实施的规模上都有了很大的发展。
邮电部已颁布了《通信电源和空调集中监控系统技术要求》,并于1997年4月1日起施行。
目前国内外许多通信行业的厂商相继推出了各种监控系统。
如深圳华为通信股份有限公司的PSMS动力设备及环境集中监控系统、香港丰联企业有限公司的联讯2000通信电源和空调设备集中监控系统ERICSSON公司的Energy Master系统中的电源监控子系统等等。
2.1 通信电源集中监控系统的体系结构[1]所谓电源监控系统,是指电源、空调及环境集中监控管理系统的简称。
根据通信电源集中维护、统一管理的基本模式,监控系统在结构上是一个多级的分布式计算机监控网络,一般可分为三级,即监控中心(SC,Supervision Center)、监控站(SS,Supervision Station)、监控单元(SU,Supervision Unit)。
试述通信电源集中监控系统的现状与发展通信电源集中监控系统是现代通信行业中不可或缺的重要设备,它通过监控和管理通信设备的电源状态,保障通信设备的正常运行,同时也为运维人员提供了便捷的管理手段。
随着通信技术的不断发展和进步,通信电源集中监控系统的现状也在不断变化和完善。
本文将就通信电源集中监控系统的现状与发展进行一番探讨。
1. 技术水平较高随着通信技术的不断进步,通信电源集中监控系统的技术水平也在不断提高。
现在的通信电源集中监控系统具有高度智能化和自动化的特点,能够实现对多种型号、多种规格的通信设备进行统一的监控和管理。
监控系统涉及到的硬件设备和软件系统都经过了多年的技术研发和改进,保证了系统的稳定性和可靠性。
2. 功能完善现在的通信电源集中监控系统不仅能够对电源设备的状态进行监控,还能够对设备的温度、湿度、风扇运行状态等情况进行监测,保证通信设备在良好的环境条件下运行。
一些先进的监控系统还具备远程控制和远程维护功能,使运维人员可以通过网络远程对设备进行操作和维护,提高了维护效率和节约了运维成本。
3. 数据分析和报警功能现代的通信电源集中监控系统不仅具有实时监控功能,还能对监测到的数据进行分析,并能够根据预设的阈值进行自动报警。
当设备出现异常情况时,系统可以及时发送报警信息到相关人员,以便对设备进行维修和处理,保障通信设备的连续稳定运行。
4. 移动化和云端化现在的通信电源集中监控系统已经朝着移动化和云端化方向发展。
运维人员可以通过手机App或者网页登录监控系统进行设备状态的实时监控和管理,这大大提高了运维人员的工作便利性和效率。
云端化的监控系统还可以对监测到的大量数据进行云端存储和分析,为运营商提供更加全面和精准的数据支持。
二、通信电源集中监控系统的发展1. 智能化趋势随着人工智能和大数据技术的不断发展,通信电源集中监控系统也将迎来智能化的发展趋势。
未来的监控系统将更加智能化和自动化,具备更强的自学习和预测能力,能够更好地适应不同环境下设备的管理和运维需求。
通信电源集中监控系统的现状与发展李济洲!淮北联通公司"安徽淮北#$%&&&’一(通信电源集中监控系统的现状)(通信电源集中监控系统的体系结构根据通信电源集中维护(统一管理的基本模式"监控系统在结构上是一个多级的分布式计算机监控网络"其组成框图如图所示*监控系统中的监控中心和监控站人员可以通过本地中心监控主机"监视其监控范围内的所有被监控对象的工作状态(运行参数*同时监控系统还提供生成规定的各种统计资料(图表等功能*系统各组成部分的主要功能如下+!)’监控单元的功能设备监控单元直接与被控设备相连"主要完成以下功能+,周期性的实时采集被监控设备的运行参数与工作状态"并对其进行诸如存储(显示等方面的处理"并实时主动的向监控站发送被监控对象的状态-.随时接收和执行上一级计算机下达的对被控设备的控制命令-/接受上一级下达的配置信息"刷新配置文件-!#’监控站的功能监控站是监控系统中数据采集和数据处理的关键计算机*它向下与各设备监控单元相连"通过串行通信接口接收各设备监控单元传送的数据"进行处理后向上一级传送*其主要功能有+,时监视辖区内各监控单元的工作状态"同时与监控中心通信"实时的向监控中心转发告警信息"并接收来自各监控单元的故障信息-.置各监控单元的参数如告警门限制(告警等级等等-/实时显示监控单元采集的各种监测数据和告警信息-0具有统计功能"能生成所需的各种统计报表及曲线"如告警统计报表(设备运行参数曲线等等*!$’监控中心的功能监控中心是监控系统中最高一级计算机*它除具有监控站的功能以外"还应具有实时监视各监控站的工作状态并根需要显示或打印监控站的和告警信息的功能*#(通信电源集中监控系统的不足现有的一些监控系统"主要存在以下两面问题+一是对通信电源自身的特色和要求考虑不足"加之现今的许多监控技术主要是引进工业计算机控制技术和变电站监控技术"无论从硬件还是软件上都不完全适合于通信电源集中监控系统的特点*"二是系统功能有待进一步完善*主要是+自定义报表功能(故障闭环处理功能(告警信息的精简和处理以及关于系统组态能力和辅助分析功能等方面*三通信电源监控系统所监控的设备繁多"产品的性能和结构也不尽相同"就必须耗费大量的人力物力来处理通信协议*二(通信电源集中监控系统的改进及发展趋势)(通信电源集中监控系统的改进!)’提高系统的实时性实时性即系统对外部事件的响应速度*系统的响应速度快慢"是计算机监控的一个重要性能指标*它包括两个方面"一个是系统对监控对象的各种状态的响应速度"另一个是操作人员发出控制指令时"被监控设备的操作被执行的速度*!#’提高运行可靠性监控系统作为设备监控单元"直接对生产设备的运转情况进行监督控制"本身必须具有极高的可靠性"监控系统本身的可靠性应大于任一个被监控设备的可靠性*因此提高系统的可靠性的首要条件是严格筛选监控系统内所有装置和元件"还可以从硬件结构和软件设计两个方面保证系统运行的可靠性*!$’提高可扩充性由于通信电源产品更新换代快"这就要求监控系统能够适应不同制式的设备"设计时应尽量采用模块化结构"且单元部件的一致性要好"软硬件应具备必要的自检功能"从而保障平均故障修复时间尽可能短"且修复后运行状态和精度不受影响*!%’提高网络互连性随着1信息高速公路2的建设"整个社会的网络化(信息化是必然的发展趋势*这种网络化趋势要求计算机集中监控系统与异样机(异种操作系统(异种计算机网络进行数据交换的能力"或至少保留网络互联的接口"这就要求网络硬件接口的标准化及网络通信协议的标准化*#(通信电源监控系统的发展趋势!)’监控系统应向高智能化方向发展目前监控系统所具有的功能已基本能够满足维护的需要"但在数据统计(数据分析(专家库等高智能化方面并没有得到很好的发展*这些高智能的性能对发展监控技术"提高供电质量"实现电源设备的少人(无人值守有着重要的意义*因此利用专家系统(模糊理论(神经网络等智能分析和控制法"模拟和代替人的思维器官进行智能分析和控制是通信电源监控系统未来发展的向*3453第%卷第%期#&&5年)&月淮北职业技术学院学报6789:;<7=>8;?@A ?B 97=A C C ?7:;<;:DE A F >:?F ;<F 7<<A G AH I J K %:I K %LL L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L 7M N O #&&5!"#监控系统的协议应向规范化和统一化的方向发展通信电源监控系统所监控的设备繁多$如交直流配电屏%柴油机组%整流设备%蓄电池组$同时还包括空调%环境温度%湿度等等&这些产品大多来自于不同的生产厂家$产品的性能和结构也不尽相同&要将这些迥异的产品互连起来$就必须耗费大量的人力物力来处理通信协议$从而增加了额外的投资&因此必须建立统一的规范$使不同厂家的通信电源及空调设备都遵循同样的通信协议&!’#监控系统应向现场总线方式发展目前的监控系统大多为分布式控制系统!()*#$它仅仅建立在计算机通信协议的基础上$无法延伸到现场智能设备&现场总线是全数字化%双向%多点的通信系统$具有开放性%全分布性%可互操作性等许多优点&因此未来的通信电源监控系统应定位于现场总线技术&三%结束语网络技术%通信技术%计算机控制技术的快速发展$为通信电源监控系统进一步发展和完善提供了条件+新技术%新工艺及高质量的器件在通信电源设备的生产制造中广泛的应用$为监控系统的可靠性及自动化程度的提高奠定了坚实的物质基础+相应的监控系统标准%规范得到进一步的修改和完善$为通信电源监控系统的改进%研制指明了方向+因此$通信电源监控系统必将呈现出一个新的面貌&参考文献,-./侯振仪$夏峥0通信电源站原理及设计-1/0北京,人民邮电出版社$"22"0-"/李崇建0通信电源技术标准及测量-1/0北京,北京邮电大学出版社$"22"0责任编校,3333333333333333333333333333333333333333333333333石柏胜!上接第44页#最近的5"5系统$专注在目标键和目标节点间找到一致的映射$每个节点仅维护较少的系统节点信息及其状态$故增加了可扩展性&这些系统设计规模是数.2亿用户$数百万服务器和.2.6个文件&未来,带宽和计算能力继续增长$5"5平台能利用这些能力去完成人们感兴趣的应用$结构将更自治可扩展$提供更多的资源$展开更多的应用&’%5"5网络和人际网络具有一定的相似性&一般来说$每个5"5网络都是众多参与者按照共同兴趣组建起来的一个虚拟组织$节点之间存在着一种假定的相互信任关系&但是$随着网络的进一步扩展$网络节点的增多$用户之间的这种假定的信任关系被破坏&随着计算机操作系统的漏洞等不安全问题的出现$整个网络就出现了安全问题&尤其是目前5"5技术缺少安全认证机构$没有一整套的安全协议机制&另外$网络中每个节点计算机都存在着差异性$用户只关心到自己的权利$而忽略了自己的责任$没有关心到本计算机的计算能力和整个网络的带宽$使得更多节点的用户有着7贪婪8%7抱怨8以及7欺诈8$网络中局部性能较差的节点将会导致整体网络性能的恶化$在这种异构节点的环境中难以实现优化的资源管理和负载平衡&参考文献,-./肖德琴0计算机网络原理与应用-1/0北京,国防工业出版社$"2290-"/侯自强0发展5"5:5;<有可能使中国实现顶层创新-=>/0?@@A,B B C C C0A A D E0E F@$"224G9G"90-’/王砾瑟$袁波05"5$改变互联网基础的潜能思想-=>/0?@@A,B B C C C0A A D E0E F@$"229G.2G"H0-6/雷葆华$杨明川05"5!对等网络#技术的组网模式与业务模式探讨-=>/0?@@A,B B C C C0A A D E0E F@$"226G..G"’0-9/刘化君0计算机网络原理与技术-1/0北京,电子工业出版社$"2290责任编校,之者I2HI 李济洲BJJ J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J通信电源集中监控系统的现状与发展。
通信电源现状及其发展趋势探析摘要:笔者主要从通信电源发展现状分析;以及通信电源的发展趋势,等方面探讨了本文主题,旨在与同行共同学习进步。
关键词:通信电源;现状;发展趋势通信电源系统是通信系统的心脏,稳定可靠的通信电源供电系统,是保证通信系统安全、可靠运行的关键,一旦通信电源系统故障引起对通信设备的供电中断,通信设备就无法运行,就会造成通信电路中断、通信系统瘫痪,从而造成极大的经济和社会效益损失。
因此,对通信电源制定充分有效的保护措施便显得尤为重要。
一、传统的通信电源系统结构-48V 直流电源系统结构众所周知,传统的电信设备一般要求-48V直流输入电源。
如图1 所示,传统的-48V 直流电源系统是由多个并联冗余整流器和蓄电池组成的。
在正常情况下,整流器将市电交流电源变换为-48V 直流电源,供给电信设备,同时给蓄电池充电。
电信设备需要的其它电压等级的直流电源,采用DC/DC 变换器由-48V 直流电源变换得到。
市电停电时,由蓄电池放电为电信设备供电;长时间市电停电时,由备用发电机组替代市电,提供交流输入电源。
传统的-48V 直流电源系统的蓄电池备用时间为1~24h,典型的蓄电池备用时间为1~3h。
-48V 直流电源系统分为集中供电和分散供电两种方式。
(1)集中供电集中供电是指通信局(站)中所有的通信设备由一个集中的直流电源供电,如图1(A)所示。
这种供电方式的优点是电源设备比较集中,维护比较方便。
但是,由于集中的直流电源远离通信设备,配电损耗很大,系统效率很低,配电电缆及安装费用也很大。
而且可靠性较低,如果集中的直流电源发生故障,将会影响全部通信设备的供电。
集中供电方式适用于规模较小的通信局(站)。
二、通信电源发展现状分析作为通信系统中的重要组成部分,通信电源在通信行业中虽只占据了较小的比例,却在通信电信网络中起到了基础性和关键性的作用。
近几年。
随着科技的不断发展和创新,尤其是新型电磁材料的出现,以及功率变换和控制技术的不断发展和改进,通信电源的可靠性和稳定性均有显著的提升,通信电源的发展现状具体体现在供电系统的发展、通信电源设备的更新换代以及现行通信电源电路模型和控制技术的应用,以下进行阐述:1.通信电源设备的更新随着新型电磁材料的不断涌现和功率控制方法、功率变化技术的不断发展,通信电源设备更新换代的速度逐渐加快,通信电源设备的各方面性能也相应得到了不断完善。
浅析通信电源的发展现状及趋势摘要隨着科学技术的发展,电信网络系统有了飞速的发展,其中电信电源系统也在不断发展。
近年来,人们对于电信通信发展的依赖性越来越强,因此网络通信的稳定性、可靠性及创新型变得尤为重要,这是时代的需求,要想通信网络得以快速发展,其源头在于电源,电源需要具备智能化、节能及稳定性的特点。
本文分析当今电信电源现状及未来发展趋势,希望以此推进电信电源未来的快速高效发展。
关键词通信电源;现状;发展趋势前言信息技术的快速发展衍生了通信网络系统,并涉及社会各界及各个领域,工业生产以及人们生活对通信网络的需求都具有极高的依赖性,与此同时也在不断要求通信网络系统的安全性、稳定性和可靠性。
通信网络系统中重要的基础环节便是通信电源,是为通信设备提供直流、交流电源的能量基础,通信电源的瞬间故障可能造成不可估量的损失,因此,只有保障通信电源极小的故障发生概率,才能有效保障通信网络的正常运行。
1 通信电源发展现状分析1.1 供电系统的发展可以说,通信电源为通信系统提供了能量,确保通信设备的安全稳定运行。
从最开始的线性电源到相控电源,最后发展到开关电源,开关电源的发展也非常复杂。
一次电源指的是电流通过高频开关功率的转变,成为高频交流电,最后输出48V的直流电。
在这过程中,工频变压器被高频变压器取代,变压器的体积和重量也都有所减小,同时,提高了电源的电性能。
在某种程度上,开源电源能够成为当前主流电源,主要是因为其优势非常多,包括功率转换效率高和密度比大、稳压范围宽、重量轻等,并朝着高频小型化、高效率、高可靠性方向不断发展。
在通信电源中,二次电源是指通信设备内集成电路芯片等所需用的直流电源,其最大的特点就是体积小、工作频率高。
对通讯电源而言,其共同的追求目标都是安全、可靠、高效、稳定、不间断工作以及电磁兼容性,提高设备的利用率和系统的动态性能、降低损耗是通信电源的发展方向。
如今,我们身在网络时代,通讯电源也不断强化和完善了自身的功能,使智能监控、电池自动管理等功能更加完善和强化,促进了通信行业的整体发展[1]。
试述通信电源集中监控系统的现状与发展通信电源集中监控系统是一种用于监控通信基站的电源设备运行状态,对电池组、充电机、逆变器等进行实时监测和远程控制的系统。
随着通信基站的快速发展,通信电源集中监控系统也得到了广泛应用和推广。
目前,通信电源集中监控系统的主要特点是采用了先进的物联网技术和传感器技术,可以实现对电源设备的精准监控和智能控制。
系统通过安装在电源设备上的传感器,实时采集电源工作状态的数据,包括电压、电流、温度等信息。
这些数据通过无线传输技术传输到监控中心,监控中心可以通过云平台或手机APP等方式进行远程监控和控制。
通信电源集中监控系统的发展前景非常广阔。
一方面,随着通信基站的规模不断扩大,电源设备的数量也在增加,对电源设备的稳定运行提出了更高的要求。
通过集中监控系统,可以实时掌握电源设备的运行状态,及时发现并解决问题,确保通信基站的正常运行。
随着物联网技术的不断发展,通信电源集中监控系统可以与其他智能设备相互连接,实现更高级的智能管理。
可以通过与气象传感器连接,根据天气情况自动调整电池充电和放电策略,提高电池的使用寿命;可以与智能告警系统连接,实现异常事件的自动报警和处理。
通信电源集中监控系统的发展还面临一些挑战。
电源设备分布广泛,安装和维护成本较高,需要完善的管理和维护体系。
相关技术标准和规范尚不完善,系统之间的兼容性和互联互通仍然存在问题。
数据安全和隐私保护也是一个重要的考量因素,通信电源集中监控系统在设计和实施过程中需要加强对数据的保护和安全管理。
通信电源集中监控系统是未来通信基站管理的重要发展方向。
通过实时监测和智能控制,可以有效提高电源设备的稳定性和可靠性,降低故障率和维修成本。
随着物联网技术和相关领域的发展,通信电源集中监控系统将进一步实现智能化和自动化,提高通信基站的运行效率和能源利用率,为通信行业的发展贡献力量。
试述通信电源集中监控系统的现状与发展随着现代化通信系统的快速发展,通信电源集中监控系统的应用越来越广泛。
通信电源是通讯系统的关键部件,集中监控系统的到来,使得通信电源的安全性、稳定性得以更好地保障。
本文将分别从现状和发展两个方面,探讨通信电源集中监控系统的发展趋势。
通信电源集中监控系统是用来监测通信电源的电压、电流、温度等参数的一种自动化系统。
它通过采用自动化技术,实现通信电源监测过程的可视化、集中化和自动化,极大地提高了通信电源的安全性、可靠性和稳定性。
目前,通信电源集中监控系统主要由如下三个部分组成:(1)数据采集部分。
它是通信电源集中监控系统的关键部分,通过数据采集仪、传感器等设备采集通信电源的各项参数数据,将采集的数据传回控制室。
(2)中心控制器。
它是通信电源集中监控系统的核心部分,负责对收集到的通信电源参数数据进行处理、显示和告警。
(3)用户界面。
它是通信电源集中监控系统的界面部分,主要用来显示通信电源的实时状态和各项参数数据,提供用户与系统进行交互的接口。
这种集中监控系统不仅可应用于通信电源的监测,还可应用于电网的监测、气象观测、环境监测等方面。
目前,国内外对于通信电源集中监控系统的研究已经取得了显著的成果。
在通信电源集中监控系统的发展历程中,主要体现在系统功能的增强、数据采集设备的智能化、网络化以及安全性的提高等方面。
(1)系统功能的增强。
随着通信电源技术的发展,集中监控系统不仅要对电源的参数进行监测和控制,还要对电源的负载和电源组的状态进行监测和判断。
此外,集中监控系统还需与其他通信设备、安全设备配合使用,以实现更完善的综合控制。
(2)数据采集设备的智能化。
数据采集设备的智能化是集中监控系统的发展方向之一。
通过对采集设备的智能化升级,可大幅降低人为干预的成本和风险,提高数据采集、处理、存储和分析的效率和准确性。
(3)网络化。
通信电源集中监控系统是数字化、网络化的,数据沟通使得整个系统的效率提高了。
通信电源监控系统现状及发展研究摘要随着通信事业的发展,通信系统中的电源系统容量越来越大,结构也越来越复杂,电源监控系统为确保电源系统的可靠运行提供了有力保障。
近几年,电源监控系统在我国电信行业的实施,给电信企业带来了较好的社会和经济效益,受到了大家的普遍关注和肯定。
但是,它在通信电源领域中近几年才逐渐发展成熟起来的,其发展过程中不可避免地存在一些问题。
本文在剖析监控系统现存的问题基础上,提出了其发展方向。
1、前言通信在国民经济发展和人们的日常生活重占有十分重要的地位,通信设备是通信的基础,通信设备的可靠性直接影响整个通信系统能否畅通及其通信质量,通信设备中最主要的设备是程控交换机和通信电源系统。
通信电源系统为整个通信系统提供电源,它的可靠性更不能被忽视。
为了实现通信电源系统的无人值守,必须对系统中的电源设备进行监控。
由于监控系统具有完善的网络体系,优越的系统特点,它的成功实施大大提高了设备维护的质量,减少了事故的发生,提高了供电的安全性和可靠性,保障了通信生产的顺利进行,其所带来的价值是无法衡量的。
2、通信电源监控系统的现状20世纪90年代初通信电源监控研制在我国刚刚起步,经过10多年的努力,无论在技术上,还是在系统实施的规模上都有了很大的发展。
邮电部已颁布了《通信电源和空调集中监控系统技术要求》,并于1997年4月1日起施行。
目前国内外许多通信行业的厂商相继推出了各种监控系统。
如深圳华为通信股份有限公司的PSMS动力设备及环境集中监控系统、香港丰联企业有限公司的联讯2000通信电源和空调设备集中监控系统ERICSSON公司的Energy Master系统中的电源监控子系统等等。
2.1 通信电源集中监控系统的体系结构[1]所谓电源监控系统,是指电源、空调及环境集中监控管理系统的简称。
根据通信电源集中维护、统一管理的基本模式,监控系统在结构上是一个多级的分布式计算机监控网络,一般可分为三级,即监控中心(SC,Supervision Center)、监控站(SS,Supervision Station)、监控单元(SU,Supervision Unit)。
通信电源集中监控系统的组成框图如图1所示。
其中监控中心和监控站中监控主机为PC机,监控单元通常由工业控制计算机构成。
监控系统中的监控中心和监控站人员可以通过本地中心监控主机,监视其监控范围内的所有被监控对象的工作状态、运行参数。
同时监控系统还提供生成规定的各种统计资料、图表等。
系统各组成部分的主要功能如下:2.1.1监控单元的功能设备监控单元直接与被控设备相连,主要完成以下功能:(1)周期性地实时采集被监控设备的运行参数与工作状态,并对其进行诸如存储、显示等方面的处理,并实时主动地向监控站发送被监控对象的状态;(2)随时接收和执行上一级计算机下达的对被控设备的控制命令;(3)接受上一级下达的配置信息,刷新配置文件;(4)具有一定的报表统计功能,并能定时或按要求上传给监控站。
2.1.2监控站的功能监控站是监控系统中数据采集和数据处理的关键部分。
它向下与各设备监控单元相连,通过串行通信接口接收各设备监控单元传送的数据,进行处理后向上一级传送。
其主要功能为:(1)实时监视辖区内各监控单元的工作状态,同时与监控中心通信,实时地向监控中心转发告警信息,并接收来自各监控单元的故障信息;(2)设置各监控单元的参数如告警门限制、告警等级等等;(3)实时显示监控单元采集的各种监测数据和告警信息;(4)具有统计功能,能生成所需的各种统计报表及曲线,如告警统计报表、设备运行参数曲线等等。
2.1.3监控中心的功能监控中心是监控系统中最高的一级。
它除具有监控站的功能以外,还应具有实时监视各监控站的工作状态并根据需要显示或打印监控站的数据和告警信息的功能。
3、通信电源监控系统存在问题3.1监控厂商实力差,无法保证技术支持和售后服务部分监控集成商规模小,在技术力量和资金等方面投入少,完全依赖于外购或技术支持等。
由于只注重眼前利益,产品技术性能低,致使不能对用户进行有效地技术支持,企业没有发展后劲,不能长期存在和发展。
据了解,已在中国电信网上建立电源监控系统的厂商,80%以上缺乏正规的工程验收设备和仪表局工程的质量造成了很大的隐患。
3.2电源监控系统不能有效使用和维护,系统可靠性低因为电源监控系统属于维护附加技术,相关领导和维护管理人员对监控系统本身的使用维护重视程度不够,使监控系统不能发挥应有作用,造成投资浪费。
3.3 系统功能有待进一步完善主要表现在自定义报表功能、故障闭环处理功能、告警信息的精简和处理以及关于系统组态能力和辅助分析功能能等方面。
3.4监控设备老化故障需要及时解决自电源监控系统建设以来,部分设备已达到使用寿命,出现故障频率增高,致使数据不能如实上传,监控中心不能实时监测数据,给维护人员工作带来困难。
3.5 监控系统升级需要解决在电源监控系统走过近十年的历程,计算机系统正起着日新月异的改变。
而大部份监控系统的操作平台还停留在初建时的水平,操作系统如NT4.0 系统还在大范围使用,然当监控站在发生故障需要更换时,往往很难找到与之匹配的计算机,因为与之匹配的计算机早已停产。
为适应计算机发展的需要,监控系统软件也应做到与计算机系统同步发展,升级换代迫在眉睫。
4、通信电源监控系统发展方向4.1 通信电源集中监控系统的改进[2]目前,通信电源集中监控系统应从以下方面进一步提高系统性能:4.1.1进一步提高实时性实时性是衡量通信电源监控系统的一个最重要的性能指标,它包括两个方面,一个是系统对监控对象的各种状态的响应速度,另一个是操作人员发出控制指令时,被监控设备的操作被执行的速度。
用于监控单元的计算机必须具有较强的实时性,在顺序执行各种采集、控制操作时速度要快、反应时间要尽可能短,同时对不同优先级的操作应具有高度的综合判优能力。
4.1.2进一步提高可靠性监控系统作为设备监控单元,直接对生产设备的运转情况进行监督控制,本身必须具有极高的可靠性,否则轻者产生误测、误报,严重时就会造成直接的经济损失。
高可靠性指标要求从开始设计系统起,就充分考虑硬件结构的合理性、器件的生产工艺和提前老化等问题,努力提高平均无故障时间(MTBF)。
4.1.3进一步提高稳定性监控系统作为维护人员日常操作窗口,检查电源环境系统故障的平台,应具备高度稳定性。
如出现监控系统运行缓慢、宕机及自动退出情况,则严重影响维护人员操作与维护,不能及时预防、解决电源系统故障,极可能引起重大经济损失。
4.1.4进一步提高可扩充性和可维护性由于通信电源产品更新换代快,因此每套监控系统所监控设备的规模、制式都是随时变化的,这就要求监控系统能够适应不同制式的设备,其容量也应便于扩充。
同时,设计时应尽量采用模块化结构,且单元部件的一致性要好,软硬件应具备必要的自检功能,从而保障平均故障修复时间尽可能短,且修复后运行状态和精度不受影响。
4.1.5进一步提高开放性开放性即系统与系统之间互连的能力。
这主要表现在以下几个方面:首先,作为通信系统的供电设备,应具有纳人电信网管系统的能力;其次,各种监控系统之间应具有互连的能力;同时,应能兼容多种智能电源设备的通信协议。
4.1.6进一步提高操作界面的友好性操作人员是监控系统的重要组成部分,设备的维护、故障的排除都是由操作人员完成的,因此监控系统的人-机界面必须简单易学、便于操作,各种显示必须简单明了。
4.2 通信电源监控系统的发展趋势4.2.1监控系统应向高智能化方向发展目前监控系统所具有的功能已基本能够满足维护的需要,但在数据统计、数据分析、专家库等高智能化方面并没有得到很好的发展。
这些高智能的性能对发展监控技术,提高供电质量,实现电源设备的少人值守、无人值守有着重要的意义。
因此利用专家系统、模糊理论、神经网络等智能分析和控制方法,模拟和代替人的思维器官进行智能分析和控制是通信电源监控系统未来发展的方向。
4.2.2监控系统的协议应向规范化和统一化的方向发展通信电源监控系统所监控的设备繁多,如交直流配电屏、柴油机组、整流设备、蓄电池组等。
同时还包括空调、环境温度、湿度等等。
这些产品大多来自于不同的生产厂家,产品的性能和结构也不尽相同。
要将这些迥异的产品互连起来,就必须耗费大量的人力物力来处理通信协议,从而增加了额外的投资。
因此必须建立统一的规范,使不同厂家的通信电源及空调设备都遵循同样的通信协议。
4.2.3监控系统应向现场总线方式发展目前的监控系统大多为分布式控制系统(DCS),它仅仅建立在计算机通信协议的基础上,无法延伸到现场智能设备。
而且DCS多为模数混合系统,满足不了数据通信对全数字化的要求。
同时,所采用的又是独家封闭式的通信协议,为一些开发商专有,给用户系统集成和应用带来许多问题。
现场总线技术是20世纪90年代初兴起的一种先进的工业控制技术,它在计算机和现场设备之间架起一座通信桥梁,将传统的DCS三层网络结构简化为计算机和现场设备二层网络结构,并将计算机和现场设备都视为网络上的节点。
现场总线是全数字化、双向、多点的通信系统,具有开放性、全分布性、可互操作性等许多优点。
因此未来的通信电源监控系统应定位于现场总线技术。
5、结语通信电源是通信网络的动力基础,是通信网络中不可缺少、不可替代的重要组成部分,它的供电质量与可靠性极大地影响着电信设备和通信网络的运行状态。
网络技术、通信技术、计算机控制技术的快速发展,为通信电源监控系统的进一步发展和完善提供了条件;新技术、新工艺及高质量的器件在通信电源设备的生产制造中的广泛应用,为监控系统的可靠性及自动化程度的提高奠定了坚实的物质基础;相应的监控系统标准、规范在过去的几年里相继出台,并得到进一步的修改和完善,为通信电源监控系统的改进、研制指明了方向。
通信电源集中监控系统作为电信网运行维护的重要支撑手段,将发挥越来越重要的作用,随着通信技术、计算机控制技术和网络技术的不断发展,通信电源监控系统必将呈现出一个新的面貌。