电力通信网综合网管解决方案8.doc
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试论电力通信数据网网管系统的设计及数据采集发布时间:2021-08-06T17:16:33.650Z 来源:《中国电业》2021年11期作者:黎明[导读] 电力通信网是电网公司安全生产的重要保障,黎明广西通信规划设计咨询有限公司广西南宁 530007摘要:电力通信网是电网公司安全生产的重要保障,是电网一级系统安全稳定运行的基础,是各类电力信息业务的运行平台。
数据网络作为通信骨干网络之一,近年来网络规模和覆盖范围不断扩大。
为了实现对数据网的统一监控和管理,建立一套电力数据网综合网管系统是非常有必要的。
笔者结合多年工作经验,深入分析电力通信数据网网管系统的设计及数据采集,希望可以给相关专业人员提供借鉴与参考。
关键词:电力通信数据网;网管系统;设计;数据采集1 系统数据采集功能需求及架构设计1.1 数据采集功能需求分析数据通信网络的可靠稳定运行对于保证各种信息业务的稳定运行尤为重要。
根据调研,电力数据通信网的业务需求主要包括以下几个方面:(1)故障处理:通信调度员应协调指挥相关工作,参与故障定位和定性工作,并利用调度命令指挥维修人员处理故障。
(2)告警监控:由于数据网络中的告警类型复杂、数据量大,需要设置相应的规则,包括过滤规则、告警屏蔽规则等,具体见表1。
其中,过滤规则是对负荷状态的报警信息进行正常处理,但不进行显示。
阻塞规则是将不合格的告警阻塞在综合网管系统之外,而不在系统中留下任何痕迹。
这种报警信息不影响数据网络运行的可靠性。
通信调度员需要实时监控传输网和数据网的运行情况,及时发现和定位网络运行过程中的缺陷,从而启动故障处理操作。
需要指出的是,与传输网监控相比,数据网监控对告警标准化的要求更高。
其原因是:数据网络设备的告警必须通过分析设备发送的事件转换来获取,不同厂家、不同类型设备的告警事件信息也存在一定的差异。
数据网络告警产生的信息与传输网络告警产生的信息不同。
大量的数据网络告警信息与其清除信息缺乏明确的对应关系,这就产生了较为复杂的告警清除操作。
电力通信传输网解决方案摘要:电力通信网在电力系统中是保障继电保护安稳,自动化,语音视频的重要支撑系统,也是电力系统的一个重要环节,它包含了多种业务。
而其中,最重要的是可以确保电力系统实现信息互传和联网,提高信息利用效率,尽可能符合电力系统的运行需要,最终,提高电力系统的运行质量,基于此,本文分析了电力通信传输网解决方案。
关键词:电力通信传输网;现状;解决方案引言电力通信传输网是由多种传输手段、交换设备、终端设备组成的,能够协同配合电力通信系统全程全网联合作业。
对通信传输网进行深入的优化,可以大大的提高电力系统的稳定性和可靠性,更好的提升电力信息化水平,在最大限度上发挥了电力通信的效益,从而推动供电企业和国民经济的共同发展。
1电力通信传输网的发展现状从整体角度来看,电力通信传输网在我国当前电力事业取得了质的飞跃和突破,电力通信传输网基本实现了一体化监控,特别是在电力安全检测以及控制上也进行了很好的完善和调整,但是具体来看,我们国家电力通信传输网依然会存在一些问题和不足之处,还需要采取强有力的措施进行进一步的完善和强化。
1.1缺乏完善的管理制度随着社会网络需求不断扩大,必须改进电力通信传输网的性能和完善性。
虽然我国目前的电力通信网络,其标准和体制达到了国家的制定标准,但是在电力发展的推动下还存在不足之处,一些标准和规范还不是很完善,没有更新相应的计划,与智能电网时代的需求无法有效结合。
没有重视电力通信网络建设,进而影响到了电力通信的整体运行效果。
1.2区域发展不均衡目前,由于受各地区经济发展水平的影响,当地的科技发展水平和建设程度存在一定的差距,这使得不同地区的电力通信发展水平也受到一定影响,一些经济落后的区域无法建立完备的电力通信传输系统,导致电网通信水平较低,影响当地的经济发展。
1.3 信息化程度低电力企业在发展的过程当中,必须要充分的保障电力系统处于一种安全运行的状态,电力系统其实会影响企业的经济效益,也会影响整个社会的效益,结合当下的发展情况来看我们国家电力信息传输网,在具体运行的工作过程当中经常出现一些意外情况,这些都不利于电力系统的稳定运行状态,之所以会出现这种安全问题,最大的一个原因,就是因为电力通信传输网的信息化水平还有待提高和其他发达国家相比,我们国家电力通信传输信息化水平还是比较低,未来还有很大的上升空间,因此必须要严格的控制电力通信系统的稳定运行,做好信息化工作,不断的钻研一些先进的技术,只有这样才能够更好的防止一些安全隐患。
电力通信数据网网管系统设计及数据采集功能实现发布时间:2021-11-03T06:59:56.472Z 来源:《建筑学研究前沿》2021年16期作者:刘群[导读] 随着信息网络的不断应用提升,在电信通信中有着非常重要的作用。
国网山西省电力公司忻州信息通信公司山西忻州 034000摘要:随着信息网络的不断应用提升,在电信通信中有着非常重要的作用。
电力通信网络作为电网系统安全运行的基础,也是电网公司安全生产的保障。
近些年,随着网络规模、覆盖范围等方面日益扩大,为顺利实现数据网的统一管理与监视功能,必须创建一套电力数据网网管系统。
本文重点分析了电力通信数据网网管系统设计及数据采集功能与实现。
关键词:电力通信数据网;网管系统设计;数据采集功能实现引言电力通信网是电网经济运行所需有效手段,其覆盖范围大、业务需求广,彰显出网络运行责任重大,故应根据电网网管系统的真实需求,设计相应管理方案,将网络接口与各项管理功能做到极大程度的统一,实现长效化的运行监控。
在新时期下,应对电力通信数据网网管系统的数据采集功能进行细致化的研究,满足动静态资源的有效维护和全面管理,极大程度的提升维护便捷性,同时极具准确性。
在对数据网网管系统进行设计时,应以系统需求为方向,做好功能的设计,使数据网的业务逐渐丰富而做到可持续地发展。
1电力通信含义电力通信是电力系统组成部分之一,对电力系统具备重要的意义,应用于电力系统的全过程中(发电、变电、送电、配电和用电等),为其提供有效的通信服务。
由于电力从生产到应用,中间存在的环节较为复杂,为有效提升电力应用的经济效益以及安全性,需加强电力调度的统一性以及管理的集中性。
电力通信与配电网络相比,都具备相同的服务对象和相互依托的物理体系,也就表明了电力通信系统与电网的紧密联系。
电力通信作为电力市场商业化、自动化和现代化控制的重要举措,对加快电力系统现代化发展进程有着重要的意义。
2电力通信数据网网管系统技术现状2.1主动式数据推送模式基于通信业务的发展,标准化建设的速度已加快,我国各企业也形成了相应的标准,对于NetFlow接口的技术,能完成IP/MPLS流量的统计与科学的分析,满足UDP传送的需求,同时多是主动式数据推送模式。
一、编制依据1、《民用建筑电气设计规范》JGJT16-922、《城市工程管线综合规划规范》GB50289-983、《通信管道工程施工及验收技术规范》YD5103—20034、《管线综合工程施工指导图集》5、《电力及综合通讯管沟工程》施工图二、工程概况1、电力通道电力管沟在道路采用双侧布置.人行道上埋深不小于0.5m,车行道上埋深不小于0。
7m。
主管束以16Φ212+2Φ100方式敷设,电缆管采用PVC—C管(绿化带下壁厚6mm,车行道下壁厚8mm),并用刚进固定素混凝土包封。
过桥处沿桥面向至桥上人行道盖板下敷设。
电力管沟在混凝土底部通常敷设——50×5mm热镀锌扁钢作为接地。
电力管沟原则上每隔50m左右设一个电缆井,并在有电气设备、电缆分支或电缆接头处增设电缆井,道路转弯处电力井间隔距适当减小。
电力管沟每隔200m左右设置电力锅炉管,横过街过路管采用7Φ216+1Φ100方式敷设,埋深不小于0。
7m。
电缆井净空高度H=1。
9m.盖板上孔直径按900mm考虑,并采用D900型复合材料检查井盖.电力通道、电力电缆井、设备出所用的铁件均应做热镀锌处理。
2、综合通信管道通信管道在道路双侧布置,人行道上埋深不小于0.5m,车行道上埋深不小于0.7m。
根据各通信部门要求采用20/24空Φ110HDPE波纹管、梅花管及聚乙烯(PVC—U)4孔栅格管组成的管束,并采用钢筋固定素混凝土包封。
每隔200m左右设通信过路管,过路管采用12孔通信管束。
过桥处沿桥面向至桥上人行道盖板下敷设。
综合通信管道原则上80m左右设一个人孔井,并在电缆有分支或转弯处增设人孔井,当电力过街管和纵向综合通信管道标高冲突,首先保证电力过街管标高不变,在人行道或绿化带处与电力管标高冲突的纵向综合通信管道标高下降至电力管之下敷设,综合通信管道混凝土包封层顶面距人行道顶面约1。
2m,当综合通信管道过街管和纵向电力管道标高冲突,保证纵向电力管道标高不变,综合通信管到过街管道标高下降至纵向电力管之下敷设,综合通信管道混凝土包封层顶面距人行道顶面约1。
电力通信网网络综合管理系统是武汉擎天信息产业有限公司自主开发的针对电力通信网中各种子网络、系统、设备、动力环境的运行进行综合监测、控制和管理的行业应用软件。
应用范围( 建立国调、网(省)调、地调通信网综合管理中心组成不受地域、行政级别限制的各级通信网管理系统(( 组成即能分层、分地域,又能交叉互联的通信网管理系统网络实现对各种通信设备、通信系统的监控、管理(( 实现各种电源及环境设备的监控、管理系统具有显著的综合能力( 广泛的包容能力:系统的功能包含实时监测、控制、故障管理、运行管理和资源管理。
系统管理范围包括各种子网络、系统、设备、动力环境、光缆、电缆、线路、电路、配线等。
( 强大的综合能力:各种监控设备、管理功能、管理数据综合在统一平台之下,近百协议。
( 各种数据采集系统,多种网络互联能力。
( 迅速用户化能力。
系统性能全面性从监控到管理,从通信网、通信设备到通信资源,从运行到维护管理统一考虑,周密设计。
不像目前网管业界的许多公司采用的临时拼凑的解决方案。
系统的容纳性高水平的对象化数据库,强大的协议处理能力,丰富的协议转换积累。
系统的实际容纳能力较网管业界许多公司有强大的优势。
实用性符合实际的有针对性的开发,长期针对电力通信网应用的研究使系统实用、好用,符合电力通信网的管理组织和管理过程。
较许多电信网管系统更有优势。
持续发展能力从事电力通信网管系统开发的历史悠久,经验丰富,系统自主开发,适应能力、可持续开发能力强。
开发队伍稳定,能为用户提供好的服务。
INMS网管平台特点( 完全参照TMN的思想设计,继承TMN系统的开放性、信息组织性和可扩性的特点; ( 采用对象化的方法组织数据,定义网元;支持网管系统的网络化,支持分布式网管系统的结构;(( 高效率的计算方法,高效处理数据、高效存储数据、高效利用硬件平台;( 优越的实时性能,利用高效的调度算法和有效的内存映射算法,十分有效的提高了系统实时性指标;( 增强功能的信息服务接口。
电力通信管理系统(TMS)一、研发背景长期以来, 电力通信按照分层、分级、分区模式进行管理, 各级电力企业已建综合网管系统基本上都是孤立的、非标准化的, 业务和信息集成度相对较差,无法进行有效的数据共享,容易形成“资源孤岛"和“信息孤岛”。
“十二五”期间, 国家电网公司通信网建设将在广度和深度上都有了新的巨大发展,同时也面临新的重大挑战.根据当前形势和要求,国家电网公司提出了“提升支撑网管控能力,构建一体化通信管理系统,覆盖各级骨干网和接入网,打破以前无法纵向级联贯通的瓶颈, 强化通信管理的集团化运作和集约化发展”的总体要求, 通过建立集通信网络设施管理、承载业务管理、通信资源管理、专业职能管理功能于一体的综合管理系统,满足智能电网和“三集五大”对通信专业工作的新要求,促进信息通信公共资源融合, 提升大规模通信网络运行能力、资源优化配置能力、业务保障能力及专业管理能力。
二、技术原理所研制的电力通信管理系统作为一个整体,其总体架构由总部(分部)、省两级系统和互联网络组成。
上层由总部(分部)系统组成, 下层由省级系统组成。
上层系统间通过跨区域网络互联, 实现跨区域系统的互联互通和信息共享, 形成对跨区域骨干通信网络的综合管理能力; 上下两层系统间通过跨省网络互联,实现跨省系统的互联互通和信息共享,形成对跨省骨干通信网络的综合管理能力; 下层系统通过省内网络互联,实现省内各层级系统的互联互通和信息共享,形成对省内通信网络的综合管理能力.图1 通信管理系统总体架构图各层级通信管理系统的数据采集控制通过北向接口采集传输网、业务网、支撑网等设备网管的各类配置、告警和性能信息。
数据采集控制系统将采集数据通过单向隔离装置上传到基础平台并保存到数据库中, 在基础平台上构建实时监视、资源管理、运行管理等应用功能。
各层级通信管理系统之间通过标准数据互联接口进行数据交换和信息共享。
本系统在技术架构上采用基于SOA的服务架构, 服务端采用Java技术, 客户端采用HTML/JavaScript/Flex等B/S展现技术.系统由网络控制和数据采集层、平台层、管理应用层三层组成.网络控制和数据采集层: 由各种下层系统(设备网管、动力环境和其他数采系统)和数据采集系统组成。
电力通信综合网管系统设计与开发邓晓刚;陈纲;王彩悦;陈俊;钟祖佑;周轶【摘要】简要介绍电力通信综合网管系统中采用的关键技术和功能,结合电力通信网的特点和项目实际,对电力通信综合网管系统设计、开发中的问题进行初步探讨,并提出电力通信综合网管系统中需要重视的问题,以保证电力调度控制可靠运行.【期刊名称】《重庆电力高等专科学校学报》【年(卷),期】2011(016)001【总页数】3页(P75-77)【关键词】电力系统;传输网络;网络管理;资源管理【作者】邓晓刚;陈纲;王彩悦;陈俊;钟祖佑;周轶【作者单位】北京市天元网络技术股份有限公司,北京,100029;北京市天元网络技术股份有限公司,北京,100029;北京市天元网络技术股份有限公司,北京,100029;重庆市擎天博元科技有限公司,重庆,400039;重庆市擎天博元科技有限公司,重庆,400039;重庆市擎天博元科技有限公司,重庆,400039【正文语种】中文【中图分类】TM73;TN915.07重庆电力公司通过建立通信综合网管系统,实现在统一界面中对多专业、多厂家设备进行统一管理,通过该系统可以完成对设备、业务、动力环境的监控,以及对拓扑结构、故障、性能、配置管理等功能,解决以往需要在不同的专业网管系统中进行操作的问题,实现全网集中监控,进而实现重庆电力通信全网跨专业的告警相关性分析,能够迅速对发生的告警进行定位及判断,维护人员可以在最短的时间内在全网范围中找到问题根源,迅速排除故障,保障业务质量。
要实现通信网络的综合监控,要解决的重点和难点技术是故障根原因分析技术。
该项技术的产生背景如下:由于网络中告警的数量极大,且时时都有告警,维护人员对网络中的告警信息就没有了很高的警惕性,容易麻痹大意,从而使网络中的故障不能得到及时的处理。
但当网络发生故障时(例如光缆断裂),所产生的成千上万条告警之间都是有联系的,其中只有少数几条告警是根告警,其它的告警是根告警的伴随告警,维护人员只要找到根告警就知道网络故障的发生情况。
浅谈电力通信综合网管系统发展建议发表时间:2017-03-02T09:45:07.643Z 来源:《电力技术》2016年第12期作者:任玉棋[导读] 本文基于当下电力通信综合系统的现状和特点,结合新的发展时期对网管数的要求。
国网山西省电力公司大同信息通信公司 037008摘要:随着体制改革和电力通讯事业发展的不断推进,当今各种电力通信综合网管技术也在不断更新和提高。
本文基于当下电力通信综合系统的现状和特点,结合新的发展时期对网管数的要求,通过对系统应用状况及应用需求的分析,讨论了现在电力通信综合网管系统中存在的一些技术问题,并提出了一些相应的意见和建议,希望在日后的电力通信综合网管系统的改进和发展中提供借鉴和参考。
关键词:电力通信;综合网管系统;问题;发展建议随着社会经济的转型,电力事业的发展逐渐走上历史舞台并开始占据重要地位。
电力通信网络规模的日益扩大,对网络的可靠性、时效性和安全性提出了新的更高的要求。
同时,电力通信系统自身平台的不完善也在一定程度上制约着电力通信事业的发展。
所以,建设更加完善、更加全面、更加稳定的电力通信综合网管系统已迫在眉睫。
一、综合网管系统概述综合网管系统即电力通信网络管理系统的简称,它是一个用以满足通信网管理的需求、解决网络中各种复杂问题网络管理系统。
其下包括的六个子系统的功能如下:1、视频监控系统:对通信机房等进行视频监控;2、监控系统:对电力企业辖区内的各个系统进行监控和汇报;3、大屏幕的投影系统:利用网络视屏技术,对电力通信网里面各种管理系统的情况加以直观的投影显示。
4、资源管理系统:对电路资源、人力资源、管理资源等资源进行调配、管理和监控。
5、运行维护管理系统:管理各个工作环节的工作流程(包括工单闭环流转状况、值班日志、通信运行报表等),并对工作流程中出现的问题进行分析和反馈。
6、光缆检测系统:实时监控检测整个通信网络中的备纤状况、光缆资源、光缆状况等,并将监控向上汇报。
电力通信工程施工方案一、项目概况该电力通信工程项目是为了满足某地区电力通信网络的建设需求。
项目主要包括电力通信设备的安装、调试和维护等工作内容。
本施工方案旨在指导电力通信工程的施工过程,确保项目顺利完成。
二、施工任务1.安装电力通信设备:按照设计方案,安装电力通信设备并完成必要的接线工作。
2.调试设备:对安装完成的电力通信设备进行调试,确保其正常工作。
3.配置网络:根据设计要求,对电力通信网络进行配置,确保网络正常运行。
4.进行设备维护:定期对电力通信设备进行维护,保持设备的正常运行状态。
三、施工组织1.项目经理:负责项目的整体组织和管理,协调各个施工任务的进展情况。
2.施工队伍:由合格的电力通信工程施工人员组成,负责具体的安装、调试和维护工作。
四、施工流程1.施工准备阶段:–确定施工区域:根据设计方案,确定电力通信设备的安装位置。
–准备施工材料和工具:根据设备安装要求,准备所需的施工材料和工具。
–制定施工计划:根据项目要求,制定合理的施工计划,明确工作的优先级和时间安排。
2.设备安装阶段:–安装支架和固定设备:根据设备的安装要求,安装支架并将设备固定在支架上。
–进行接线工作:根据接线图,进行设备的接线工作,确保接线正确无误。
–进行设备连接:将设备与电力通信网络连接,确保设备能够正常通信。
3.设备调试阶段:–启动设备:按照设备的启动顺序,逐个启动设备。
–进行设备测试:对已启动的设备进行测试,确保设备能够正常工作。
–修复问题:如果在设备测试过程中发现问题,及时进行修复和调整。
4.网络配置阶段:–设备配置:对设备进行相应的配置,包括网络地址、路由设置等。
–网络测试:对配置完成的网络进行测试,确保各个设备能够正常通信。
5.设备维护阶段:–定期维护:根据维护计划,定期对电力通信设备进行维护工作。
–故障处理:如果发现设备故障,及时进行故障处理,确保设备能够正常运行。
五、安全保障措施1.工作人员佩戴安全帽和防滑鞋。
配电网与配电线路安全运行中存在问题及解决方案全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:配电网与配电线路是电力系统中至关重要的组成部分,它们承载着输送和分配电能的重要任务。
在配电网与配电线路的安全运行过程中,也存在着一系列问题,这些问题可能对电力系统的安全稳定运行产生影响,及时解决这些问题显得尤为重要。
下面我们就来探讨一下目前配电网与配电线路安全运行中存在的问题,并提出一些解决方案。
一、问题描述1. 配电网老化随着配电网的使用时间的增长,其中的电缆、开关设备、变压器等各种设备都会逐渐老化,导致设备性能下降,甚至出现漏电、短路等安全隐患。
2. 维护保养不到位由于配电网与配电线路的分布范围广、设备种类多,维护保养工作量巨大,有些地方可能因为人力物力不足而导致维护保养不到位,无法及时发现问题并进行修复。
3. 线路交叉干扰在城市等人口密集地区,由于配电线路的交叉布设,可能会出现线路干扰问题,导致电能传输受到影响,甚至引发火灾等安全隐患。
4. 突发天气影响在恶劣天气条件下,比如雷电、大风、暴雨等,配电线路容易受到破坏,从而影响电力系统的正常运行。
二、解决方案1. 加强设备更新改造为了解决配电网老化的问题,可以加大力度进行设备更新改造,尤其是对已经超过使用寿命的设备进行及时更换,选用高可靠性、长寿命的新一代设备,提高配网的安全性和稳定性。
建立健全配电网与配电线路的维护保养机制,加强对设备的定期巡检和维护保养工作,提高对设备状态的监测和预警能力,及时发现问题并进行处理,确保设备正常运行。
3. 优化线路布置4. 加强防灾备灾措施制定配电网与配电线路的防灾备灾措施,加强通信技术的应用,提高对突发天气事件的监测预警能力,及时做好抢险备灾工作,最大限度地减少灾害造成的损失。
以上就是我们针对配电网与配电线路安全运行中存在的问题提出的一些解决方案,希望能够引起相关部门的重视,及时采取有效措施,确保电力系统的安全稳定运行。
第二篇示例:配电网与配电线路是电力系统中重要的组成部分,它们的安全运行直接关系着人民生命财产的安全。
电力同步网网管系统部署方案邢泽超;滕玲;高强;王妙心;汪洋【摘要】为了解决目前电力同步网络缺乏统一管理的问题,研究了电力同步网管的关键技术,针对电力通信的特点,提出了第三方网管集中部署,原厂家网管集中部署,第三方网管分散部署,原厂家网管分散部署4种司步网管系统部署方案.并从初期投资、运维成本、技术优势三方面对这4种部署方案分析比较,得出第三方网管集中部署方案为国家电网电力同步网的最佳部署方案.最后以华北地区为例,给出了该部署方案的具体实施案例.【期刊名称】《中国电力》【年(卷),期】2015(048)012【总页数】6页(P1-5,11)【关键词】电力同步网;网管系统;关键技术;部署方案【作者】邢泽超;滕玲;高强;王妙心;汪洋【作者单位】中国电力科学研究院信息通信研究所,北京 100192;中国电力科学研究院信息通信研究所,北京 100192;中国电力科学研究院信息通信研究所,北京100192;中国电力科学研究院信息通信研究所,北京 100192;中国电力科学研究院信息通信研究所,北京 100192【正文语种】中文【中图分类】TM7620 引言在电力系统中,电力频率同步网在故障分析、控制监视及运行管理等方面发挥着巨大的作用[1]。
作为电网正常运转的有力保障系统,频率同步网能够为整个电网业务提供精确统一的频率同步基准[1-2]。
为了电力事业的蓬勃发展,电力频率同步网正在持续地发展建设中。
伴随着同步网络中设备种类和数量不断增加,整个网络的复杂性日益提高,各开发商采用各自不同的技术自行研制各种网管系统,且大都采用各自的管理协议[3-4]。
这种情况下不可避免地带来网络协议互不兼容,管理信息不能互通,管理内容庞杂,操作界面多样以及缺乏对整个网络的综合管理等问题。
为了解决上述同步网网管中出现的网络协议不统一以及缺乏综合管理手段等问题,本文从电力同步网现状出发,分析了电力同步网网管中的关键技术,并对部署方案展开深入研究,最后提出最佳部署方案。
电力通信网综合网管解决方案8 聚明(广州哈里斯通信有限公司,广东广州510665)摘要:简要介绍了在当前状况下如何能够经济有效的实现电力通信网综合网络管理系统。
关键词:电力通信网;综合网络管理;分布式综合管理模式1 当前电力通信网网管的特点当前电力通信网管理系统的特点是:(1)网络中通信技术复杂多样,要求网管系统功能全面。
电力通信网发展到现在,是一个将各种技术综合在一起的网络,并且随着以后技术的发展及采用的技术更新,复杂性会日趋严重。
(2)电力通信网是一个变化的网络。
要保证通信网络的可持续性建设,对网管系统的适应性要求很高。
一方面新技术和接入方式还在不断涌现;另一方面,网络中容量系列的范围、传输带宽的范围、地理覆盖的范围、接入业务的种类、环境的要求都是动态变化的。
(3)用户敏感性强。
由于电力通信网络承载了我国电力调度及自动化等重要业务的通信,而对电力通信网络业务质量的敏感性很强。
网络管理为达到保证业务质量的要求,就要到网管系统的实时性和有效性要求比较高。
(4)电力通信网络管理必须是多厂商、多系统/设备环境下的综合管理。
(5)成本投入也是网络管理系统的核心问题。
综合网络管理系统更是如此,为获得更高的经济效益,通信网网管系统的建立应是技术先进、层次高但要成本低。
2 电力通信网网管目前存在的问题当前,我国对电力通信网的维护管理仍主要依靠各厂商的网管系统,各厂家的管理系统及其功能都有差异很难兼容或互通,不能统一管理,管理人员需要通过不同的操作系统管理每一个子网,电力通信网管理与其他管理系统之间如果有信息交互基本上是通过操作员手工实现的。
电力通信网难管成为电力通信网发展中的一个主要问题。
究其原因固然与电力通信网及其管理的复杂性有关,也与网管标准和开发应用中存在的一些问题有关。
(1)网管标准的制定难以满足开发应用中的需求从全球通信发展上看,90年代末正是电力通信网技术开发和应用的活跃时期,电力通信网新技术飞速发展,使得电力通信网需要管理的功能项目也越来越纷繁复杂,但管理功能和接口标准的制定工作往往滞后于这些技术的发展,使电力通信网网管的开发无依可循。
所有设备厂家主要只能按照ITU-T已有的文稿编制自己的管理规范,并不完全,不能满足开发应用的需求,更不能满足运行维护的需求。
(2)多厂商设备下的互连互通互操作问题按照过去的管理模式,实现不同厂商设备的互联、互通和互操作要满足四个层次的一致性,这四个层次是逐步依赖的关系。
首先通信协议的一致性是所有一致性的基础,只有通信协议保持一致性,才能实现“互联”;在通信协议保持一致性的前提下,还要满足管理信息模型的一致性,管理信息模型保持一致性,才能实现“互通”;在管理信息模型保持一致性的前提下,还要满足管理功能和管理业务的一致性,而只有管理功能和业务满足一致性,才能实现“互操作”。
现在许多设备厂商都推出了通信产品及其操作管理系统,但不同厂商的设备仍然难以实现统一网管,这正是因为它们只能满足一个层次或某几个层次的一致性,而不是完整的一致性。
形成电力通信网厂商宣称具备标准接口而运行企业不能实现统一网管的尴尬局面。
(3)技术难度大,软硬件依赖性强,开发周期长,开发费用高前几年,设备厂商纷纷声称支持Q3接口。
按照直接管理的方式,各网络管理系统厂商需要提供Q3接口,因此各厂商需购置Q3接口协议栈,甚至是Manager和Agent开发平台,这些价格昂贵的配置自然提高了开发费用。
Q3接口协议栈是由国外少数几家公司提供的专用软件,选择余地小,对于硬件平台要求高,软硬件依赖性强。
同时由于Q3接口技术复杂,对开发人员要求高,开发周期长,也提高了开发成本。
较高的开发成本必须导致较高的运营成本,因此不利于电力通信网在我国的建设和发展。
由于现有的TMN管理体系是建立在80年代初电信网技术和应用基础上,存在目标太理想,抽象化要求太高,信息模型的标准化进程太缓慢,OSI满栈协议的效率不高等问题。
因此即使标准已制定,但实现难度大、投入大而见效不大,无法在网上实施,达不到预期目的。
虽然ITU-T也认识到这个问题,但是进行修补并不是件容易的事情,传统的Q3接口已经不合时宜,就连某些销售Q3开发平台的厂家都承认Q3接口已经是过时的提法。
3 电力通信网网管解决方案传统的网管系统接口复杂,需要基于专用的网管平台,这种专用平台价格昂贵,对网管人员要求高,人员培训和软件更新费用高,开发管理应用和集成新技术较困难。
于是人们提出一种要求,能否改变传统的只能在专用平台上进行管理的方式?能否在一台综合监控终端上监控所有的告警,同时又能对所有设备进行相应的配置,控制呢?为了满足这些要求,同时又更大程度的节约运营商的投入成本,我们对网管方式的实现进行了研究,提出了基于分布式综合管理模式,即充分利用计算机网络技术特别是WEB技术的特点,建立分布式的、分层的、综合的、灵活的网管体系,以经济合算的方式实现多厂商电力通信网设备环境下的规范化综合网管系统。
4 分布式综合管理模式体系结构各管理子站是各个子网的独立管理系统,它们通过各自的管理接口或者直接嵌入在系统/设备内,可管理一个或者多个网元(NE)构成的子网。
管理中心通过内联网(Intranet)连接各个管理子站。
中心与管理子站共同构成完整的电力通信网综合管理系统。
管理中心与管理子站的信息交互采用XML定义的数据公共接口,无论是管理功能和管理操作均以XML定义。
XML公共接口的协议栈采用TCP/IP。
XML技术称为第二代Web技术,它通过提供可扩展的机制描述了数据含义的层次结构,XML简化了应用组件之间和应用程序之间的数据交换。
XML能够使不同来源的结构化的数据很容易的结合在一起,从而可以在中间层的服务器上对从后端数据库和其他应用处来的数据进行集成。
然后,数据就能被发送到管理中心或其他服务器做进一步的集合、处理和分发。
XML 格式的数据发送给管理中心后,可以用应用软件解析数据并对数据进行编辑和处理。
XML文档对象模式(DOM)允许用脚本或其他编程语言处理数据。
跨平台的JA V A编码在Web应用和XML解析处理中发挥重要作用。
在这种管理结构中,JA V A和XML的平台无关性可以使接口的定义在不同的平台上能够以简单的方式实现一致性。
而基于JA V A或者CORBA和JAV A结合的对象Web技术,能够实现跨平台的数据库访问,从而可以形成/组装来自基于XML的命令集(设备或管理子站支持的命令集)和数据集(每个命令的值和参数),实现将基本的管理信息采集和提供给管理中心的任务。
XML技术的平台无关性能够解决多平台结构所产生的互操作问题。
实际应用时,管理子站的数据,通过JA V A程序封装成XML格式的数据,统一发送到管理中心。
管理中心要执行的命令和要发送的数据也封装成XML格式的数据,发送到相应的管理子站。
管理子站执行后,其结果状态和数据以XML的方式返回。
在分布式综合管理模式管理体系中,管理中心集成了各个管理子站的通用的管理功能,用户可以采用本系统的终端接入管理中心执行各种管理操作。
对于某些管理子站所独有且难以通过远程通信接口来实现的管理操作,由管理中心通过终端仿真的形式(如X终端仿真,TELNET终端等)直接调用相应的管理子站功能模块,这样既可以保障对于整个网络的集中操作和综合管理,又降低了系统实现所需的技术能力和开发成本。
对后期的新增管理子站部分比较容易接入到系统中来。
此外,管理中心还负责整个管理系统的内部管理,包括Web接入操作管理、用户管理、网络安全监视等功能。
管理子站处于分布管理层。
管理子站直接与所管理的子网内设备相交互,将设备的告警和性能数据等信息收集,过滤,分析后,向管理中心提供要求的管理信息,这样就分担了管理中心的负荷,减少了网络流量。
由于管理子站主体部分可以由相应设备供应厂商自己提供,其对设备的技术支持程度较高,可以管理的比较周密细致。
同时,由于设备和管理子站为同一厂商提供,原来的针对专用设备接口开发接入应用过于复杂和成本较高的问题得以解决。
对网管系统,只需要实现管理中心与管理子站间的XML格式的通信实现,而管理子站中的数据采集和命令执行部分可以由针对此系统的代理程序来实现。
由于管理子站的主体部分中一般已经具备这一部分的能力,所以只需进行一定的输入输出重定向和命令/返回结果值分析就可以实现网络管理和对网元设备的信息采集和控制工作。
这样,开发的时间和技术难度得到极大的缩减。
另外,管理子站还可通过提供远程终端方式为管理中心提供独有的管理功能,这样与管理中心的终端仿真能力相配合,就可以实现很多设备的深入管理能力。
由于此时所采集的信息或者管理的终端与在设备厂商自己提供的网元管理器上基本一致,从而对实际的操作维护人员来说,也就不需要另外的培训,直接降低了系统的实施成本。
这种能力使得网络的管理与网络的建设能够实现同步,解决旧的管理模式下需要等待管理信息模型的标准化后才能进行集中管理的缺陷,使得网络的统一管理和监控得以快速实现,缩短了接入时间,降低了接入开发成本,提高了经济效率。
在分布式综合管理模式管理体系中,网管系统通信网被看作为担负网管应用的计算机网络,通过适当的规范化,就能够方便地通过Intranet内联网实现管理中心与管理子站间管理信息的交互,从而达到对于整个网络综合管理的目的。
任何适合于传输TCP/IP协议的低层传输网络都可构建Intranet,例如LAN、DDN、ATM、FR等。
作为网管应用的Intranet,应具备满足传送管理信息要求的网络带宽和可靠性。
采用Intranet的一个重要原因是为了保证其安全性,与以前的管理系统采用的DCN一样为内部专网。
5 分布式综合管理模式的特点分析基于Inranet的分布式综合管理模式的特点主要体现在技术与应用的密切结合,它具有以下特点:首先是基于分布式的Intranet技术。
Intranet可以体现Internet的众多优点,而Internet的缺点,例如带宽、安全性等问题在Intranet中则可以很好地解决。
通过综合管理系统的管理中心提供的操作管理、用户管理、网络安全监视等功能还能进一步解决网管系统内部安全等管理问题。
第二是综合性(Integrated)。
分布式综合管理模式能够集成标准管理功能和特有管理功能,不仅实现通常管理要求,还能够适应新的系统/设备的及时管理以及原有系统/设备新管理功能的增加,体现不同厂商电力通信设备的特色。
综合性还体现在对于各种网元管理接口的综合。
由于通过管理子站对网络实现分布式管理,从而分布式综合管理模式包容各种管理接口方式,可以是计算机网络常用的SNMP管理方式,CORBA方式,也可以是基于CMIP协议的Q3接口等等。
建立了分布式综合管理模式的电力通信网综合管理系统,可以大大简化与其他管理系统如业务管理系统、112测试受理中心的关联,即通过电力通信网综合管理系统而不是各个厂商系统与这些管理系统连接,减小协商多厂商互连的难度。