VLAN技术在智能化变电站网络中的应用探讨
基于VLAN的智能变电站组网技术
基于VLAN的智能变电站组网技术摘要:本文对智能变电站组网技术进行了介绍。
分析了各种拓扑结构的优劣,分析了智能站各种组网方式以及过程层的各种组网方式,最后以实例的方式给出了基于VLAN的智能站解决方案。
关键词:智能变电站;组网;VLAN0引言根据国家智能电网建设的整体部署,国家电网将大力推广智能变电站建设。
智能变电站作为智能电网的核心节点,现在已经成为未来变电站的发展趋势,代表着电网未来发展的方向。
智能变电站的出现,给我们带来的不光是变电站架构的变革,更是一种崭新的建设模式、管理模式和生产模式。
智能变电站所带来的最直观的变化是全站以光缆为媒介的网络通信数字化架构代替了传统接线的二次电缆,智能变电站采用数字光纤通信技术和计算机网络技术,增强了抗干扰能力,提高了网络系统的共享性与可拓展性。
同时在这种高度集中和高度共享的网络中,带来了新的问题即网络堵塞延时大、网络广播风暴报文未到达。
为了解决网络数据传输的实时性和可靠性,采用虚拟局域网VLAN(VirtualLocalAreaNetwork)技术,通过VLAN的划分有效的解决了广播风暴和网络安全性问题,同时增大了网络的灵活性和可扩展性,保证了网络可靠、安全的运行。
1智能变电站通信网络拓扑结构规划1.1拓扑结构搭建共同遵守的原则由于每个项目的具体情况不同,所以网络的拓扑结构搭建也不同,但是拓扑结构的搭建要共同遵守的原则基本相同,主要有以下几方面:1)可靠性和高性能。
可靠性主要包括网络设备的可靠性和网络架构的可靠性,高性能主要表现为选择先进的性能高的设备。
2)可扩展性和可升级性。
部分变电站有分期建设的需求,以及随着应用水平的提高,就需要网络有很好的扩展性,并能随着技术水平的提高网络有很好的升级空间。
3)经济性和实用性。
在项目建设过程中要始终坚持经济、实用的原则节约资源不形成浪费。
1.2网络拓扑结构主要类型目前智能变电站采用的网络拓扑结构主要有三类:星型、总线型和环装型:1)星型拓扑。
网络技术在智能化变电站应用论文
浅谈网络技术在智能化变电站的应用摘要:智能变电站是电力供应网络的核心节点,智能化的应用已经在变电站建设与改造中广泛应用。
而计算机网络是实现变电站智能化、智能化的基础,如何完成智能化变电站中计算机网络的合理应用和正常运行的安全维护,是智能化变电站大范围应用的核心问题之一。
关键词:智能化变电站计算机网络应用维护中图分类号:tm63 文献标识码:a 文章编号:1672-3791(2012)06(c)-0143-01由于网络安全的原因,无人值班变电站的调度自动化系统常会引起各种问题,例如,开关误动、拒动、保护定值整定参数的错误更改、自动化信息紊乱,等。
这些问题将会严重威胁电网和变电站的安全运行,甚至引发灾难性的事故。
目前,国家加大电力数据专用网建设的进程,尤其在调度自动化系统和智能变电站综合自动化网络化领域,因此,变电站计算机网络安全问题变得尤为重要。
智能变电站的计算机网络安全包括硬件设备的安全、软件系统的稳定运行、口令密钥的保管,以及重要的电力运行信息和系统配置信息不因偶然的或恶意的原因而遭到破坏、更改和泄露。
在规划、设计变电站计算机网络时,如何实现数字变电站自动化系统的功能及其运行的可靠性是着重关注的问题,而网络安全问题常被忽视。
1 变电站智能化系统的特征变电站一次设备的智能化:一次设备中采用光电和微处理器技术设计受控制和监测的操作驱动与信号回路,采用先进的计算机监控系统,统一站内通信规约,以光纤取代控制光缆,以光电数字信号取代强电模拟信号。
二次设备的网络化:基于模块化和标准化的微处理技术设计制造二次设备,包括测量控制设备、继电保护设备、远程控制设备、防误/闭锁设备、电压无功控制设备、故障录波设备和在线状态检测设备。
高速的网络通信模式连接各种二次设备,消除i/o现成接口中功能重复的部分,以网络通信实现各种设备之间和远程控制端之间的资源、数据共享,以逻辑功能模块代替常规的功能装置。
运行管理系统智能化:变电站自动控制的智能化系统要记录电力供应生产运行的数据和状态,并实现资料的无纸化和智能化;实现变电站在运行过程中故障分析报告的及时提交,并对故障原因进行分析,提出处理方法;能够自动发送设备检修的报告。
vlan技术在网络中的应用
摘要摘要虚拟局域网(Virtual Local Area Network,VLAN)是一种近年来在计算机通信领域内逐渐发展起来的一种网络技术。
vlan是将局域网内的设备逻辑地而不是物理地划分成网段,从而实现虚拟工作组的一种技术。
本文针对“vlan技术在网络中的应用”这一问题,首先,为了更好的了解vlan技术及其原理,在论文的起初就vlan技术原理、特征及相关基础知识进行介绍;然后,对vlan的划分类型、优点以及通信方式做详细概述,比较全面的介绍了vlan配置和工作原理,实现机制;接着,介绍了vlan在网络中的应用,并用实例进行剖析;最后,对vlan 技术的应用前景进行描述,并且结合自身对vlan技术的理解以及其应用,联系实际作概括总结。
关键词:VLAN虚拟局域网VLAN概念论述功能特点配置工作原理划分方式通信方式应用前景局域网实现ABSTRACTABSTRACTVirtual LAN (Local Area Network, economical VLAN) is a kind of computer communication field in recent years gradually developed in a Network technology. A VLAN is a logical device will LAN, not physical divided into segments, so as to achieve a virtual team.Based on network technology "vlan application" this one problem, first, in order to better understand and principle, technology in vlan beginning of technical principle, characteristics and vlan is introduced based on relevant knowledge, Then, V ALN introduces work principle, configuration and realization mechanism, Then, introduced the application in the network vlan, and analyses, Finally, the application prospect of vlans technology, and to understand the vlan technology and practical application, contact a summary.Keywords: VLAN virtual lans VLAN concept FeaturesAllocation principle Partition way Communication modeApplication prospect Lan realizing目录i目录第一章绪论 (1)1.1 VLAN概述 (2)1.1.1 VLAN基础概念 (2)1.1.2 VLAN实现目的及意义 (2)1.2 VLAN技术原理、特征 (2)1.2.1 VLAN的实现原理 (2)1.2.2 VLAN的主要功能 (3)1.3 VLAN的主要特征 (3)1.4 VLAN与LAN区别 (4)第二章 VLAN的划分类型及优点 (7)2.1 VLAN的划分 (7)2.1.1 基于端口的VLAN划分 (7)2.1.2 基于MAC地址的VLAN划分 (8)2.1.3 基于协议的VLAN划分 (8)2.1.4 基于子网的VLAN划分 (9)2.1.5 基于规则的VLAN (10)2.2 VLAN的优点 (10)2.2.1 控制广播风暴 (10)2.2.2 增强网络的安全性 (10)2.2.3 增强网络管理 (11)2.3 VLAN的通信方式 (11)2.3.1 MAC地址静态登记通信方式 (11)2.3.2 帧标签通信方式 (11)2.3.3 虚连接通信方式 (12)2.3.4 路由通信方式 (12)2.4 VLAN特点概括 (12)ii目录第三章与VLAN密切相关的协议标准及扩展特性 (13)3.1 GVRP协议 (13)3.1.1 GARP协议介绍 (13)3.1.2 GVRP协议 (16)3.1.3 GVRP协议组网方案 (16)3.2 VTP协议 (18)3.2.1 VTP协议技术简介 (18)3.2.2 VTP工作原理 (19)3.3 GVRP与VTP协议 (20)3.4 PVLAN技术 (21)3.4.1 PVLAN介绍 (21)3.4.2 PVLAN组网方案 (21)第四章 VLAN工作原理和配置 (23)4.1 VLAN工作原理 (23)4.1.1 为什么需要VLAN (23)4.1.2 实现VLAN的机制 (26)4.1.3 VLAN的访问链接 (28)4.1.4 VLAN的汇聚链接 (32)4.1.5 IEEE802.1Q与ISL (35)4.2 VLAN配置 (37)4.2.1 Cisco配置 (37)4.1.2 华为配置 (43)第五章 VLAN技术的应用 (47)5.1 VLAN技术在企业网络中应用 (47)5.1.1 VLAN的应用领域 (47)5.1.2 VLAN的典型应用 (47)5.2 校园网中VLAN实现方案 (49)5.2.1 需求分析 (49)5.2.2 设计过程 (49)5.2.3 VLAN配置过程 (51)目录iii5.2.4 校园网中VLAN实现 (54)第六章 VLAN技术的应用前景 (55)6.1 VLAN技术的应用前景 (55)6.1.1增加了网络连接的灵活性 (55)6.1.2 可控制网络上的广播风暴 (55)6.1.3提高了网络的安全性 (55)6.1.4 加强了集中化的管理控制 (56)第七章结论 (57)7.1 结束语 (57)7.2 展望 (57)致谢 (59)参考文献 (61)第一章绪论 1第一章绪论随着技术的发展,虚拟局域网(VLAN)设计在最近的10年中经历了巨大的变化。
智能变电站组网配置
SMV 合并 单元
GOOSE 智能 终端
SMV:采样值(模拟量) 的传输所交换的信息
是合并单元到保护装置 的信号
SMV
合并 单元
监控主机
MMS
GOOSE
智能 终端
网络架构中交换机的使用位置
vlan主要是通过 交换机完成的通信
交换机在智能变电站网络应用
VLAN在智能站中的一般是基于 端口划分的
即每一个间隔 制定一个 VLAN ID 交换机的配置 根据间隔数量 和备用端口, 必须保证端口 数量。
图为形象的110KV 线路交换机的端 口配置。 具体组网方式,应 由厂家和设计院 出图为准。
交换机端口设置IP必须在同一个网段 内,否则收不到信息
具体的交换机的网络配置
以太网交换机的端口分类 交换机VLAN设置基本命令 怎么创建VLAN
MMS:Manufacturing Message Specification 制造报文规范。 功能如下: 信号上送、测量上送、遥测、 保护测量类数据的上送、可 以实现选择定值区进行召唤、 修改、定值区切换。还可以 实现遥控、遥调等控制功能, 故障报告上送等。
监控主机
MMS
SV 合并 单元
GOOSE 智能 终端
Port-0/1 : VLAN-1
SWA
Port-0/2 : VLAN-2
Port-0/3
Port-0/4
Port-0/3 : VLAN-6
Port-0/1 : VLAN-3
Port-0/2 : VLAN-4
Port-0/1 : VLAN-5
Port-0/2 : VLAN-5
承载信息:MMS、GOOSE和SMV三类
• 保护与监控主机 MMS
网络通信技术在智能化变电站中的应用
网络通信技术在智能化变电站中的应用摘要:当前,互联网技术和通讯技术飞速发展,这些技术也广泛应用在了变电站中,开启了无人智能变电系统模式。
无线通讯技术以可靠高效的特点被应用在智能电网的信息收集中,智能电网的关键中心是智能变电站,变电站需要收集各类信息以及调控电力,人为完成这类工作会产生较大的误差,所以变电站采用智能自动化控制系统,通过将变电站的信息数字化,来实现自动监测管理和遥控保护等功能。
关键词:网络通信技术;智能化变电站;应用引言:近年来,互联网技术和通讯技术飞速发展,这些技术也广泛应用在了变电站中,开启了无人智能变电系统模式。
无线通讯技术以可靠高效的特点被应用在智能电网的信息收集中,智能电网的关键中心是智能变电站,变电站需要收集各类信息以及调控电力,人为完成这类工作会产生较大的误差,所以变电站采用智能自动化控制系统,通过将变电站的信息数字化,来实现自动监测管理和遥控保护等功能。
1、网络通讯技术的现状网络通讯技术由于部署方便,减少了系统综合布线,使变电站自动化控制越来越简便。
应用在智能变电站中的无线通讯技术有:光无线通讯技术、毫米波通讯技术和物联网通讯技术。
目前在智能电网中使用较多的网络通讯技术是物联网通讯技术,物联网是以互联网为基础,把互联网和信息设备联合在一起,形成一个延伸的网络,用户在延伸端就可进行信息交换,实现对物品的监控识别和管理。
物联网技术通过二维码识别技术和卫星定位系统等可以全方位追踪和控制目标物体的信息,并对信息进行收集整理。
物联网还可对采集的信息进行分析,全方位地了解目标的相关信息。
物联网技术还可对收集到的大量信息进行处理,分析出有意义的信息和无用信息,依据有价值的信息继续实现对物体的跟踪监控,从而建立智能管理体系。
随着社会和科技的不断发展,国家开始建设智能化变电站。
智能化变电站无需人工操作,整个过程通过计算机网络等电子通信技术来检测和管理。
监管人员虽然减少,但是视频监控、环境监控、防误系统、灯光控制等业务量不断增多,随之而来的就是海量的多样化的数据信息,再加上不统一的通信方式,使系统间的联通也变得复杂。
网络工程中VLAN技术的应用研究
Abstract: Nowadays, the society has entered the era of network information. In this era, VLAN technology came into being. This technology has been applied to network engineering, and has achieved good results. It can comprehensively maintain network security and speed up the upgrading of computer technology. The author first briefly introduces the VLAN technology from two aspects: definition and characteristics, then analyzes the types and advantages of VLAN technology, and finally explores the specific application of the technology in network engineering, hoping to provide reference for technology researchers.
关键词:网络工程;VLAN 技术;子网共享 中图分类号:TP393.01 文献标识码:A 文章编号:1003-9767-(2018)02-150-03
VLAN技术在当前网络工程中的应用分析
2020年第8期147网络与信息安全信息技术与信息化VLAN 技术在当前网络工程中的应用分析李子豪* LI Zi-hao摘 要 与传统的局域网技术相比较,VLAN 虚拟局域网技术能够突破设备与用户相互之间的物理位置限制,将分散在不同物理LAN 网段的设备与用户从逻辑结构上组织起来,形成一个虚拟的局域网,使这些设备与用户的相互通信,就像处在相同网段中一样,从而更有利于大范围组织及管理等功能的实现。
为此,在当前的各类网络工程中,都应当提高对VLAN 技术的重视力度,加强对VLAN 的合理应用,将其作用、优势全面发挥出来,推动现代网络工程的建设、发展。
本文基于作者自身的实际工作经验与学习认识,首先对VLAN 技术进行了概念与优势介绍,然后主要就VLAN 技术在当前网络工程中的应用,提出了部分探讨性分析建议,以期能为相关的工作实践提供参考。
关键词 VLAN ;网络工程;优势;应用doi:10.3969/j.issn.1672-9528.2020.08.048* 长治学院 山西长治 0460110 引言在当前的网络工程建设中,我们应当将VLAN 技术的应用作为一项关键课题,积极加强研究、探讨与实践,既要客观、深入的认识到VLAN 技术的概念与优势,更要将VLAN 技术科学、合理的应用到网络工程中来,将VLAN 的作用和优势切实发挥出来。
1 VLAN 技术的概念与优势1.1 VLAN 技术的概念VLAN 技术即虚拟局域网技术,因为全称Virtual Local Area Network,这是与传统局域网完全不同的一种局域网组织方式。
在传统的局域网搭建中,所有的设备与用户必须要处在同一网段当中,简而言之这就对设备与用户的物理位置提出了要求、带来了限制,如果设备与用户在地理位置上相隔过远、不处在同一网段,那么就无法组成局域网。
而VLAN 技术则可以打破这种限制,不论设备与用户在什么物理位置上,都可以通过路由器、交换机,在逻辑结构上搭建成一个局域网络,具有传统局域网的所有功能。
智能变电站VLAN设置方案分析
智能变电站VLAN设置方案分析【摘要】文章根据智能变电站跨间隔数据传输的特点,结合一起因VLAN 设置不合理产生的缺陷处理过程,对智能变电站中跨间隔、跨VLAN的数据传输路径及全局性做了分析,对调试人员进行智能变电站调试时处理类似问题时提供了一种解决方案。
【关键词】智能变电站;虚拟局域网(VLAN);报文传输;缺陷处理智能变电站主要特点就是变电站二次系统的网络化,基于先进的网络通讯技术,建立起全站所有信息采集、传输、分析、处理的数字化统一应用平台,实现变电站各智能设备的自动化及互操作性。
由于间隔层与过程层之间存在大量数据传输,所以对数据流进行合理的分类导向及流量控制以防止交互网络的过量广播,才能更好的满足智能变电站对站内信息的实时性及高效性的要求。
虚拟局域网VLAN(Virtual Local Area Network),是一种将局域网设备从逻辑上划分成一个个网段,从而实现虚拟工作组的数据交换技术。
合理的VLAN设置方案是变电站智能设备安全、可靠运行的前提。
在智能变电站的调试过程中经常遇到因VLAN设置不合理导致功能无法实现的问题。
本文结合工程调试过程中一起VLAN缺陷处理过程对其设置进行分析。
表1 缺陷处理前的VLAN设置某220kV变电站采用线-变组的接线方式,因此主变高压侧没有配置独立的合并单元,主变高压侧电能表需要从线路间隔的合并单元采集SV报文;且主变高压侧没有断路器,高压侧失灵需要启动线路保护的远跳,所以220kV线路保护A 套还需要接收#1主变保护A套的GOOSE报文。
按照国网标准化设计这些数据均采用网采的形式,这就涉及到跨间隔的数据传输。
而按照VLAN划分的原则主变间隔与线路间隔分处在不同的VLAN中,要实现数据的可靠传输,就需要对VLAN进行合理设置。
在调试过程中试验人员利用继电保护测试仪从线路合并单元前端加入电流、电压时,发现220kV线路电能表可以准确采集到电流、电压数据,但主变电能表采集不到任何数据。
VLAN技术在网络中的应用
一、传统体系结构与VLAN的提出在传统的局域网中,各站点共享传输信道所造成的信道冲突和广播风暴是影响网络性能的重要因素。
为了解决发生在网络第二层的信道冲突和发生在网络第三层的广播风暴问题,网桥和路由器被广泛应用于局域网中。
由网桥连接的网络属于同一逻辑子网,逻辑子网是指该网络中的网络站点具有相同的网络层地址,例如具有相同的IP网络号或者IPX网络号。
由路由器将不同逻辑子网连接在一起,逻辑子网间的通信必须经路由器进行。
传统局域网的体系结构如图1所示。
图1 传统局域网络的体系结构在这种网络结构中,由集线器、粗缆和细缆所构成的物理网络与逻辑子网相对应。
通常一个IP 子网或者IPX子网属于一个广播域,因此网络中的广播域是根据物理网络来划分的。
这样的网络结构无论从效率和安全性角度来考虑都有所欠缺。
同时,由于网络中的站点被束缚在所处的物理网络中,而不能够根据需要将其划分至相应的逻辑子网,因此网络的结构缺乏灵活性。
例如在图1中,站点a1和b1不能属于同一个逻辑子网。
为解决这一问题,从而引发了虚拟局域网(VLAN)的概念,所谓VLAN是指网络中的站点不拘泥于所处的物理位置,而可以根据需要灵活地加入不同的逻辑子网中的一种网络技术。
二、VLAN技术的基础交换技术是近年来迅速发展起来的一种网络技术,主要有帧交换( frame switch )和信元交换( cell switch )两类交换技术。
交换技术的出现为VLAN的实现奠定了坚实的基础。
在帧交换技术中,最常见的是交换式以太网技术,它采用了与传统的网桥相类似的工作机制。
与网桥所不同的是,连接至交换机的不是网段而是网络站点。
当以太网交换机从一个端口收到数据帧后,并不象传统的共享式集线器那样简单地将信号转发至所有端口,而是对数据帧中所包含的MAC地址进行分析,并利用交换机中的端口-MAC地址映射表将数据帧转发至相应的端口。
因此各端口独自享有10M或者100M的网络带宽(如果该端口采用了快速以太网技术)。
探索网络工程中VLAN技术的应用
TECHNOLOGY AND INFORMATION92 科学与信息化2022年4月上探索网络工程中VLAN技术的应用李航西安市交通信息中心 陕西 西安 710061摘 要 现如今,受益于计算机技术的快速发展,人们的生产和生活发生了巨大的变化,而这其中信息化网络技术已经逐渐渗透到我国各个领域的发展中,并已然成为未来社会发展中不可忽视的重要组成部分。
基于此,本文就VLAN技术的特点以及网络工程中的具体应用进行详细分析和研究,希望可以给相关研究人员提供一些有用建议,以此来推动VLAN技术的进一步发展。
关键词 网络工程;VLAN技术;应用研究Exploration of of VLAN Technology Application in Network Engineering Li HangXi’an Traffic Information Center, Xi’an 710061, Shaanxi Province, ChinaAbstract Nowadays, thanks to the rapid development of computer technology, people’s production and life have undergone tremendous changes, and the information network technology has gradually penetrated into the development of various fields in China, and has become an important part in future social development. Based on this, this article makes a detailed analysis and research on the characteristics of VLAN technology and the specific application in network engineering, hoping to provide some useful suggestions to relevant researchers, so as to promote the further development of VLAN technology.Key words network engineering; VLAN technology; application research引言当前社会处于高速转型阶段,基于计算机网络技术的信息化建设已经成为社会发展的关键因素,为了提升网络运转效率,降低网络资源消耗,提高网络数据安全性,VLAN 虚拟局域网技术应运而生,且随着技术的更新迭代,VLAN 技术已经是局域网技术中最重要技术之一,在网络工程中得到较为广泛的应用。
VLAN技术在智能变电站网络系统中的应用
VLAN技术在智能变电站网络系统中的应用摘要:虚拟局域网VLAN(Virtual Local Area Net w o r)技术充分体现了现代网络技术的重要特征:高速、灵活、管理简便和扩展容易。
是否具有VLAN功能是衡量局域网交换机的一项重要指标,网络的虚拟化也是未来网络发展的潮流。
基于此,本文主要对VLAN技术在智能变电站网络系统中的应用进行分析,可为老站智能化改造或新建智能站网络规划设计提供参考。
关键词:VLAN技术;智能变电站;网络系统;应用1、前言VLAN技术是通过将局域网内的设备逻辑地划分成不同网段,从而实现组建虚拟工作组的技术,达到减少碰撞和广播风暴、增强网络安全性,并为802.1p协议的实现奠定了技术基础,提供了实现手段。
智能化变电站过程层网络信息数据总量十分可观,但大部份信息数据不需要横向流通,在过程层网络中采用VLAN组网技术,为100M以太网交换机在智能化变电站组网中的应用奠定了理论基础,既降低了组网成本,又满足了网络安全、可靠性。
2、数字化变电站的通信要求IEC61850标准中,智能变电站过程层SV、GOOSE报文均使用多播地址传送。
默认情况下,交换机将收到的多播报文全网广播,这将造成装置收到大量与自身无关的报文,尤其是网络中有采样值报文时,往往容易造成装置CPU过载、链路中断等现象。
因此,需要对多播报文进行过滤,从大量的网络报文中筛选出装置需要的报文。
目前,过程层网络常用的多播报文过滤技术有静态多播地址表、GMRP(GARP多播注册协议)和VLAN。
本文将重点阐述VLAN技术在过程层网络中的工程应用。
IEC61850标准把变电站自动化系统从功能逻辑上分配为三层(站层、间隔层、过程层)。
根据IEC61850-7-1标准,过程层和间隔层采用IEC61850-9-1/2协议和GOOSE协议通信,间隔层装置和站控层采用IEC61850-8-1(MMS)通信。
IEC61850-9-1采用点对点传送方式,只需考虑传送介质的带宽和接受方CPU处理数据的能力,而不用担心数据流量对于其他间隔设备传输的影响,因为它并没有通过网络与其他间隔共享网络带宽,所以不需要交换机。
网络工程中的VLAN技术应用
网络工程中的VLAN技术应用VLAN技术是指将局域网络相关设备通过逻辑进行分布实现在虚拟环境下工作组的信息数据同等交换作用的崭新技术,下面是搜集的一篇探究VLAN技术实际应用的,欢迎阅读参考。
随着电子计算机技术及其应用的高速发展令VLAN技术得到迅猛提高。
同时VLAN技术在网络工程中应用也提升,并且局域网络的构建需要相关技术人员对VLAN技术的应用熟练掌握。
因而如何拓展和更好让VLAN技术应用于网络工程并且让其相关技术人员熟悉并掌握是需要探讨的。
VLAN技术是局域网络构建的重要技术并且可以为网络管理提供高效和安全稳定保障。
如何提高VLAN技术在网络工程实际工作中的应用和如何发挥VLAN技术在当前网络工程中优势都具有很强的现实研究和指导意义并对我国社会主义网络信息科技化提供了促进力。
1.1 VLAN技术的定义VLAN技术英文全称是Virtual Local Area Network,含义是虚拟局域网。
它是指将局域网络相关设备通过逻辑进行分布实现在虚拟环境下工作组的信息数据同等交换作用的崭新技术。
并且VLAN技术无需考虑用户地理位置而是根据其所属的功能属性等将用户通过逻辑区分归属连接与统一支持VLAN交换模式的设备接口上构成整体的VLAN。
因而VLAN力的用户可以对区域资源进行共享并且信息也处于独立完整状态。
当构成VLAN工作站发出信息其各工作站会得到实时信息资源的共享并通过设备调控任意工作站之间的信息资源共享模式。
但这些过程只能发生在二层交换机之间其下层交换机是不具备VLAN协议的。
1.2 VLAN技术的区别类别VLAN技术是不受制于端口位置的并实现了同区域间多交换机的资源共享可以将其分为四种类型,首先是按照端口进行区分,按照端口的VLAN国际定义标准进行划分优点是各构成单元简单并可对所涉及端口进行规范统一的设定便于连接。
缺点是但单元用户换新端口需要再次设定。
其次可以按照IP组传播方法进行定义通过把VLAN 概念推入到广域网中让路由器得到延伸,主要是将端口和IP地址相互联合对VLAN进行区分。
330kV智能变电站交换机VLAN划分问题的优化处理
330kV智能变电站交换机VLAN划分问题的优化处理发表时间:2018-12-06T22:19:48.507Z 来源:《电力设备》2018年第22期作者:杨涛[导读] 摘要:在智能变电站中,交换机VLAN划分是过程层网络管理、数据控制最有效且最常用方法之一。
(宁夏送变电工程公司宁夏银川 750001)摘要:在智能变电站中,交换机VLAN划分是过程层网络管理、数据控制最有效且最常用方法之一。
本文以某330kV智能变电站建设过程中全站过程层网络搭建时的交换机VLAN划分方案为典型案例,概述整个划分方案的实现过程,对实现结果分析且找出问题并有针对性地提出相应优化处理方案;有效合理地解决问题并对比分析其优缺点。
关键字:智能变电站,交换机,VLAN,划分,优化一、典型案例概述及分析在某330kV智能变电站建设过程中,集成厂家在过程层网络搭建时,采用“数据集V-ID标示法”对站内过程层交换机进行了VLAN划分。
在生成SCD文件时将全站过程层网络多要进行交换的SV、GOOSE数据进行了V-ID标示,按照所制定的划分方案,SV数据集相对划分比较清楚,以单个数据集为单位进行标示(如1号主变第一套本体合并单元SV数据集标示为“104”、1号主变第二套本体合并单元SV数据集标示为“105”、1号主变中压侧第一套智合一体化装置SV数据集标示为“131”、1号主变中压侧第二套智合一体化装置SV数据集标示为“132”等),而GOOSE数据集的标示相对比较简单,全部为“3”;然后再按照需求关系在交换机内进行相应的VLAN划分设置。
划分方式如图1所示:图1.某330kV变电站交换机VLAN划分方式示意图该划分方法在实施过程中,虽然整个划分方案清晰易行,后期检查及调试工作也相对比较简单,但在检查、调试过程中还是发现了一些问题。
从划分结构上来看,SV数据集划分较细,条理清晰;但GOOSE数据集由于全站的标示都相同,从划分结果上来看,对于可以进行订阅设置的逻辑设备来说还可以实现较好控制,但对于网分、录波等无法进行订阅设置的公用设备来说,数据接收就显得异常杂乱,而且单口数据量明显增大。
智能变电站VLAN划分实施原则的探讨
智能变电站VLAN划分实施原则的探讨摘要:为了满足智能变电站对过程层网络传输的实时性与可靠性的要求,需要用VLAN技术来提高交换机的吞吐率、降低丢包率、大幅降低报文的传输延时,提高交换机整体性能的需求。
针对智能变电站VLAN划分的具体划分原则及实施方案的应用,结合工程调试实践,对智能变电站VLAN划分实施在现场应用的详细步骤作了研究和讨论。
结果表明:智能变电站的过程层网络在使用了VLAN技术后,不仅增强了组网方式的灵活性,还较大幅度提高了交换机性能。
关键词:智能化变电站;划分;VLAN;链路;1过程层网络链路检查所有装置程序烧写完成并且正常启动后,调试人员要负责检查全站是否出现goose或sv断链告警信息。
若没有断链信息,则可以开始全站网络测试。
若存在断链信息,则要将其原因查明,并消除断链。
1.1 GOOSE网断链检查1.1.1检查光纤两端所连装置的收发接口所连光纤顺序是否正确。
同一根光纤的两头应分别连在两个装置对应光口的TX和RX上。
1.1.2对于组网口要检查所连交换机端的指示灯是否点亮。
收发口连接正确时,指示灯亮1.2 SV断链告警检查首先将保护装置的相应MU软压板投上(如果MU软压板没有投上,即使SV网有断链保护装置也不会有告警):1.2.1确定光纤是否已经连接正确。
1.2.2检查保护装置是否有“MU失步告警”信息,若有,检查对对应间隔MU装置对时。
1.2.3检查保护装置是否有“MU接收延迟告警”信息,若有,重启装置,一般可消除“MU接收延迟告警”。
1.2.4检查装置是否报“MU配置错误”,若有,则检查发送和接收相对应的控制块中对应的发送数据数量是否一致,对于不一致的情况,联系装置相关开发人员修改模型文件。
重新下装配置文件后,重启装置再次检查。
2 智能变电站VLAN划分原则(1)虚拟局域网VLAN(Virtual Local Area Network,简称VLAN)划分应根据虚端子连接来进行,没有数据交换的设备不能放在一个VLAN里,并尽量减少跨交换机的数据交换。
网络技术在智能化变电站的应用
网络技术在智能化变电站的应用摘要由于网络具有互联性、自由性、开放性等诸多特点,但也很容易受到黑客、病毒等攻击。
而网络技术只有实现了良好的安全管理,才可以将其应有的作用全部发挥出来,如果不能实现安全管理,那么必然会给智能化变电站系统造成严重的危害。
本文首先分析了智能化变电站系统对网络的要求,其次,就如何加强智能化变电站系统网络安全管理展开了详细的探讨,具有一定的参考价值。
关键词智能化变电站;系统网络;安全管理智能化变电站系统在逻辑结构方面一般可以将其划分为过程层、间隔层和变电站层三个层次。
智能化变电站系统的结构分层是采用一间隔层一过程层,这样就使得需要在变电站内进行数据的传输。
在不同的运行方式下,各种数据流有不同的优先级和传输响应速度的要求。
智能化变电站是以规范化信息平台、一次设备参量标准化和数字化为基础,采用先进的智能、控制、通信、信息、传感器等多种技术来实现变电站与站外系统协同互动、自动运行控制、实时全景监测等功能,从而达到可再生能源“即插即退”、支撑电网安全运行、减少人工干预、优化资产利用率、提高变电可靠性等目标的变电站。
在这个网络技术快速发展的时代,保证智能化变电站系统网络完全稳定的运行是一项任重而道远的任务。
1 智能化变电站系统对网络的要求智能化变电站对于网络技术的要求,主要体现在实时性、开放性和可靠性三方面。
1.1 实时性传输过程所特有的即时特点一般都是由数据测控、信号保护、远程命令等功能决定。
变电站在正常运行过程中数据流较小;但是一旦出现了故障,那么就需要快速的传输速度,以便进行大量的数据即时传输。
而大量的数据即时传输又需要多个处理器在网络上进行协调互动,只有这样,才可以形成控制命、保护算法、采集信息,因此,我们必须保障各个处理器的命令输出和同步采样都尽量地保持在一个高速状态,这是目前我们亟待解决的问题。
解决问题的关键就在于让通信协议和网络通信提速都符合规定的要求,也就是满足网络环境。
自-供用电自动化通信及Vlan技术的应用
高速公路供用电自动化通信及Vlan技术的应用朱发国深圳市奥博尔技术有限公司[摘要]:本文讨论了供用电自动化系统的通讯组网模式,阐述了光纤局域网在供用电自动化系统中的应用,并将虚拟局域网技术应用于供用电自动化业务子网的建设,得出了在点多面广、网络结构复杂的供用电自动化系统中,采用基于Vlan技术的光纤局域网可较好的达到投资省、性能高、扩充方便、可靠性好的结论,该方案可以很好的用于高速公路供配电自动化监控。
关键词:供用电自动化光纤局域网虚拟局域网0、电力自动化组网概述ﻩ通信组网是实现电力系统自动化的核心技术之一。
目前,根据介质不同,电力系统通信组网包括了光纤通信、电力载波通信、微波通信、无线扩频电台等多种模式,在传统的发输电系统组网中,由于其电网一次架构主要为220KV(含部分110KV)及其以上骨干电网,线路走廊清晰,不同业务的数据通信相对集中,通信节点数量也较少,因此其组网模式主要以高压电力载波通信和微波通信为主,而在中低压配用电网,由于电网结构呈现出复杂的树状分布,通信业务数据种类参差不齐,通信节点也随供用电网地形复杂、点多面广分布而零散布置的特点,通信组网的建设一直是一个比较大的难题,在很大程度上制约了供用电网自动化系统的建设,在少数的供用电自动化系统建设中,其通信组网模式也主要以音频载波(如电力载波音频信道、PSTN网等)、无线电台为主,随着近年来中低压无线扩频载波通信技术的大力突破,基于10KV和380V电网的载波通信产品逐渐在供用电系统中崭露头角,但其通信速率和可靠性方面还难以达到让用户满意的程度,其产品的实用化进程还有较长的路要走,因此要提高供用电网的自动化程度,实现其通信组网的低成本、高可靠性、强灵活性建设是一个关键。
光纤通信以其中继距离长、传输容量大、传输质量好,特别是抗电磁干扰不受高电压、大电流的优点,深受人们欢迎,尤其是它可利用电力系统特有资源,如采用地线复合光缆、绕在地线上的缠绕式复合光缆、以及与高压线同杆架设的全塑自承式光缆,都可使光缆的铺设费用大幅降低,是目前公认满足日益增加的数据传送要求和可靠性要求最好的通信组网方式,我国也将光纤通信网的建设列为电力系统“十五规划”建设中的重要内容,但由于光缆和光端机的发展历史并不是很长,长期以来其价格相对其它通信组网方式较高,因此光纤通信组网的应用主要局限于发输电骨干电网,用以实现发输电网的重要业务数据传递,包括生产控制类业务,如调度电话、继电保护与安全自动控制、远动与调度自动化等;行政管理类业务,如语音业务、办公数据业务;市场运营类业务如不同公司之间的BtoB、电力公司与电监会等政府部门之间的BtoG以及电网公司与用电客户之间的BtoC等。
VLAN技术介绍及其在企业网络中应用
VLAN技术介绍及其在企业网络中应用[摘要]随着网络的高速发展,网络的普及也越来越平民化,在人们的学习和生活的方方面面,网络无孔不入,给人们的学习和生活带来了极大的便利,但随之而来的网络安全问题也越来越引起人们的重视。
网络安全是一个庞大的系统工程,需要全方位的防范。
防范不仅是被动的,更要主动进行。
本文基于VLAN技术,建立保障整个校园网的安全运行,使校园网运作在一个安全稳定的环境下。
[关键词]VLAN、广播风暴、MAC、校园网VLAN(虚拟局域网)是对连接到的第二层交换机端口的网络用户的逻辑分段,不受网络用户的物理位置限制而根据用户需求进行网络分段。
一个VLAN可以在一个交换机或者跨交换机实现。
VLAN可以根据网络用户的位置、作用、部门或者根据网络用户所使用的应用程序和协议来进行分组。
基于交换机的虚拟局域网能够为局域网解决冲突域、广播域、带宽问题。
传统的共享介质的以太网和交换式的以太网中,所有的用户在同一个广播域中,会引起网络性能的下降,浪费可贵的带宽;而且对广播风暴的控制和网络安全只能在第三层的路由器上实现。
VLAN相当于OSI参考模型的第二层的广播域,能够将广播风暴控制在一个VLAN内部,划分VLAN后,由于广播域的缩小,网络中广播包消耗带宽所占的比例大大降低,网络的性能得到显著的提高。
不同的VLAN之间的数据传输是通过第三层(网络层)的路由来实现的,因此使用VLAN技术,结合数据链路层和网络层的交换设备可搭建安全可靠的网络。
网络管理员通过控制交换机的每一个端口来控制网络用户对网络资源的访问,同时VLAN和第三层第四层的交换结合使用能够为网络提供较好的安全措施。
随着VLAN技术的日益完善,VLAN技术越来越多的应用在交换以太网中,成为网络灵活分段和提高网络安全的方法。
一、VLAN的划分方式VLAN的划分方式很重要,在设计和建设VLAN,实现VLAN应用时,首先要决定如何划分VLAN,即依据什么标准来组织VLAN成员。
利用VLAN技术为企业开创网络管理新时代
利用VLAN技术为企业开创网络管理新时代企业网络管理在信息时代日益复杂化和高度依赖网络的今天,网络管理技术的不断进步和创新对企业的网络运行和安全至关重要。
而虚拟局域网(VLAN)技术作为一种有效的网络划分和管理技术,为企业开创了网络管理新时代。
VLAN技术的基本原理VLAN是一种将局域网中的主机和网络设备逻辑上划分成多个广播域的技术。
通过将不同物理位置的设备按逻辑归类到一个VLAN中,可以实现虚拟网络的划分,提高网络管理的精细程度和安全性。
VLAN通过交换机等网络设备的支持,使得独立的VLAN之间的通信具备隔离性。
VLAN技术的优势1.网络资源隔离:VLAN技术可以将不同部门或区域的设备划分到不同的VLAN中,实现网络资源的有效管理和隔离,避免因网络拥堵或攻击对整个网络造成影响。
2.网络安全性提升:通过VLAN技术,企业可以在不同VLAN之间设置访问控制规则,实现网络安全策略的精细管控,保护敏感数据和资源不受未经授权的访问。
3.网络性能优化:利用VLAN技术可以将广播域进行划分,减少广播风暴对整个网络的影响,提高网络性能和响应速度。
4.灵活性和可扩展性:企业可以根据需要随时增加、调整或删除VLAN,实现网络结构的灵活调整,适应企业业务发展的需求。
VLAN技术的应用场景1.办公网络管理:企业内部可以根据不同部门或业务需求划分不同的VLAN,实现企业资源的合理分配和管理,提高内部网络的安全性和稳定性。
2.数据中心网络管理:在数据中心网络中,VLAN技术可以帮助对不同应用或系统进行隔离,确保数据安全,提高网络性能和可靠性。
3.虚拟化环境管理:在虚拟化环境中,VLAN技术可以更好地支持虚拟机的网络隔离和通信,保证虚拟化环境的安全性和性能。
VLAN技术的部署和管理企业在部署VLAN技术时,需要考虑以下几个方面:1.网络规划和设计:在部署VLAN技术前,企业需要进行网络规划和设计,确定需要划分的VLAN数量、范围和关系,确保整体网络结构合理稳定。
VLAN技术在当前网络工程中的应用分析
VLAN技术在当前网络工程中的应用分析摘要:VLAN虚拟局域网技术通过逻辑结构将散落在不同物理LAN网段中的设备和用户整合起来,形成虚拟LAN,让不同的设备和用户之间的交流在相同的网段中,方便于规模化的管理功能,传统的局域网技术难以达到这种程度。
所以,在如今社会中的网络工程中,应该更加注重VLAN技术的科学应用,展现他的优势,肃静网本文根据笔者的亲身实践和工作经验,首先叙述VLAN技术的定义和作用,接着对VLAN技术在应用于网络工程各个领域提出了建议,以期为相关工作实践提供理论支持。
关键词:VLAN;网络工程;优势引言:现阶段,网络工程建设活动重心向VLAN技术的应用倾斜,多角度认识VLAN 技术的概念,通过逐步分析与探讨,加强VLAN技术的应用,发扬科学思维,为VLAN技术应用提供更多思路,充分发挥VLAN的优势。
1、VLAN技术的概念与优势1.1 VLAN技术的概念VLAN技术属于虚拟局域网技术,通常会被称为虚拟局域网,与传统的局域网组织有很大的差别。
而传统的局域网要求设备和用户处于同一个网段中。
总而言之,它对用户和设备所处的物理位置有很大的限制,就比如说用户和设备之间距离较远,并且不处于同一个网段中,网络运营质量不佳。
VLAN技术改进了原来的技术限制,也就是说不管设备和用户在物理位置上摒弃了距离限制,只要有路由器和交换机的存在,就可以以逻辑结构为基础创建一个完整功能的局域网。
1.2 VLAN技术的优势在使用同一个局域网设备和用户来说,如果想进行信息交流的话那么就要以以太网为载体,但使用以太网会减少带宽的使用效率,可能造成信息泄露,增加网络风险,使网络信息管控混乱,还有可能使路由器出现工作故障。
相比来说的话,利用VLAN技术情况下,处于不同物理位置的设备和用户,都可以利用虚拟网络为媒介,形成一个公用的虚拟局域网,这样就更容易区分广播域,系统性的提高网络性能,实现规模化的网络组织管理功能,从而提高网络的安全性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第37卷第23期电力系统保护与控制Vol.37 No.23 2009年12月1日 Power System Protection and Control Dec. 1, 2009 VLAN技术在智能化变电站网络中的应用探讨牛占平(济源供电公司,河南 济源454650)摘要:参照IEC61850标准通信体系要求,通过对单间隔传输流量的计算,给出了用VLAN技术解决过程层数据流量的技术方案,并从VLAN技术作用、定义方式、802.1p协议、划分原则等方面深入探讨VLAN技术在智能化变电站组网中的应用。
结合智能化变电站工程实践,阐述VLAN技术在智能化变电站中的应用方案。
说明了VLAN技术,满足IEC61850通信体系下的智能变电站组网要求。
关键词: IEC61850;VLAN;数据流量;智能化变电站;组网Application of VLAN technology in the intelligent substation networkNIU Zhan-ping(Jiyuan Power Supply Company,Jiyuan454650,China)Abstract: This paper provides the technical solution of process level data traffic through VLAN technology. By the calculation of single bay transmission traffic, and consulting the promulgation of the IEC61850 standard communication system, it explores the application of VLAN technology in the intelligent substation network , from the VLAN technical effect,definition mode,802.1p protocol and division rule. It expounds the application scheme of VLAN technology in the intelligent substation, based on the engineering practice of the intelligent substation, and explains that the VLAN technology meet the network deployment requirements of intelligent substation in the communication system of IEC61850 standard.Key words: IEC61850; VLAN; data traffic; intelligent substation; network deployment中图分类号: TM734 文献标识码:A 文章编号: 1674-3415(2009)23-0075-040 引言虚拟局域网VLAN(Virtual Local Area Networ)技术充分体现了现代网络技术的重要特征:高速、灵活、管理简便和扩展容易。
是否具有VLAN功能是衡量局域网交换机的一项重要指标,网络的虚拟化也是未来网络发展的潮流。
VLAN技术是通过将局域网内的设备逻辑地划分成不同网段,从而实现组建虚拟工作组的技术,达到减少碰撞和广播风暴、增强网络安全性,并为802.1p协议的实现奠定了技术基础,提供了实现手段。
交换机在网络中占据着绝对的位置,所以从某种意义上来说,交换机的性能与成本决定了网络的性能与成本。
目前10/100 M自适应网络交换机是市场的主流,1 000 M网络交换机由于成本原因没有得到大面积推广。
智能化变电站过程层网络信息数据总量十分可观,但大部份信息数据不需要横向流通,在过程层网络中采用VLAN组网技术,为100 M以太网交换机在智能化变电站组网中的应用奠定了理论基础,既降低了组网成本,又满足了网络安全、可靠性。
1 数字化变电站的通信要求IEC61850标准把变电站自动化系统从功能逻辑上分配为三层(站层、间隔层、过程层)。
这些层及逻辑接口的逻辑关系如图1所示。
间隔/单元层远方保护过程层图1 功能-接口模型Fig.1 Functions and interfaces model- 76 - 电力系统保护与控制根据IEC61850-7-1标准,过程层和间隔层采用IEC61850-9-1/ 2协议和GOOSE协议通信,间隔层装置和站控层采用IEC61850-8-1(MMS)通信。
IEC61850-9-1采用点对点传送方式,只需考虑传送介质的带宽和接受方CPU处理数据的能力,而不用担心数据流量对于其他间隔设备传输的影响,因为它并没有通过网络与其他间隔共享网络带宽,所以不需要交换机。
这种方式简单可靠,但光纤连线繁杂,无法在标准范围内实现跨间隔保护,安装方式不灵活。
而IEC61850-9-2方式将合并器采样数据信号以光纤方式接入过程层网络,间隔层保护、测控、计量等设备不再与合并器直接相连,通过过程层网络获取信息数据,从而达到采样信号的信息共享。
通过在交换网络中采用网络优先级技术、VLAN技术、组播技术等网络技术有效的防止采样值传输流量、速度对过程层网络地影响,保证过程层数据在100 M 以太网上安全、高效、有序传输。
IEC61850-3部分定义了变电站自动化系统(SAS)站内智能电子设备(IED)之间的通信及相关系统要求,对站内设备监视、配置和控制的通信系统的可靠性、可用性、可维护性、安全性、数据完整性等性能提出了要求。
为了满足这些要求,设备间通讯依靠基于IEC61850标准的100-Mbit/s光纤以太网实现,过程层设备通过过程级总线互联,间隔层设备通过站级总线互联。
网络交换机要求具备以下管理功能:可靠性符合IEC61850-3标准交换机支持多环组网方案高速eRSTP环网冗余技术, 每台交换机的恢复时间<5 msZero-Packet-Loss 零丢包技术宽温度范围超强的抗电磁干扰能力MTBF长, 保证了高可用性支持802.1Q VLANs支持802.1p协议2 单间隔传输流量计算和VLAN解决方案2.1 传输流量计算因为不同间隔间需要共享部分信息,而不是全部信息,因此将全站过程层交换机经过主干交换机进行星型模式级联,如图2所示。
如果不对间隔层交换机流出数据进行流量控制,主干网交换机很容易流入流量超负荷的情况,使网络产生阻塞甚至瘫痪。
我们对单个间隔的SMV数据流量及GOOSE数据流量进行理论计算和实际测试,结果基本一致。
主干网交换机图2 过程层组网结构图Fig.2 Network deployment structure figure of the process levelIEC61850-9-2工程中实际最大报文长度(SVLD为变长量),单间隔SMV理论计算流量:按照每帧1点(12个模拟量通道)计算,一个合并器每秒种的数据流量:S=159字节×8 bit/字节×50周波/s×80点/周波= 5.088 Mbit/s;单间隔实际测试SMV流量和理论计算数据相当。
GOOSE工程中实际最大报文长度:按照T0=10 s计算,一个智能设备每秒种的数据流量:S = 6016字节×8bit/字节×(1 s/10)帧 =0.048 Mbit/s;交换机数据吞吐总量由流入交换机的数据决定,理论上流入数据都可以正确流出,只是数据流量的大小决定了网络(延时)性能。
主干网交换机上流入的数据主要是跨间隔保护需要的数据,如失灵保护、母线保护等需要的数据。
按照单位间隔估算,如SMV数据中的保护电流、GOOSE数据等。
由于GOOSE信息流量和SMV相比可以忽略不计,牛占平 VLAN技术在智能化变电站网络中的应用探讨- 77 -所以流入主干网交换机的数据相当于间隔交换机的31,按照理论计算数据为1.6 Mbit/s。
所以主干网交换机除了在交换口数量上要满足工程选型外,对于一般规模的智能化变电站都可以满足容量的要求。
2.2 VLAN解决方案上述已经明确了网络上需要横向传输的数据并不是全部数据,而是跨间隔保护或者其它设备需要的一部分,所以必须采用VLAN方案,即802.1p协议使其横向通过需要的数据,不需要共享和跨间隔利用的数据就在本间隔纵向流通即可。
其次数据流通需要优先级区分,IEC61850规范对变电站内的网络上的数据进行了详细的划分,根据网络信息的不同需求和要求,给予不同的报文不同的优先级。
2.2.1 VLAN划分的几种模式基于端口的VLAN基于MAC地址的VLAN基于路由的VLAN基于策略的VLAN基于端口的VLAN划分模式是最简单、有效的方法,在智能化变电站网络中得到了充分有效的应用。
基于端口的VLAN模式是从逻辑上把交换机按照端口划分成不同的虚拟局域网络,使其在所需用的局域网络上流通。
2.2.2过程层网络VLAN划分原则对于采样值的处理:电流合并器和其对应的装置应该划分到一个VLAN,且全站唯一;电流合并器应和其所在母线上的全部需要电压的装置划分为一个VLAN且全站唯一。
GOOSE信息的处理:采用IEC61850-9-2方式,对全站GOOSE信息统一分配一个VLAN,且全站唯一。
当采用IEC61950-9-2方式时,考虑到和采样值相比较,GOOSE的信息量非常少,不对其划分VLAN也不会对网络性能造成太大影响。
对时报文处理:统一分配一个VLAN,默认为VLAN1。
2.2.3过程层网络VLAN划分方法按照间隔划分VLAN,是过程组网的基本原则,每个间隔划成一个VLAN。
如110 kV线路间隔、110 kV分段间隔、110 kV PT测控间隔、主变间隔、10 kV线路间隔、10 kV分段间隔、10 kV PT 测控间隔、电容器间隔、电抗器间隔、所用变间隔等。
如果10 kV线路的间隔比较多(例如50多个),而所用交换机支持的最大VLAN个数又比较有限(如RUGGEDCOM型号交换机支持64个VLAN),可以一段母线或者多条线路间隔划为1个VLAN,以满足交换机的本身参数要求。
如图3所示,某变电站的VLAN示意图。
图3 VLAN划分示意图Fig.3 VLAN division hint figure2.2.4线路间隔解决方案图4 线路间隔网络接线图Fig.4 Line bay wiring figure表1 线路间隔VLAN配置表Tab.1 Line bay VLAN allocation table序号VLAN_ID VLAN名称所含装置1 2 VLan_110PT110 kV线路保护,分段,主变保护,110 kV PT测控,110 kV PT合并器,主变采集器110kV电压接口4 101VLan_110 kV线路I110 kV线路1保护,110 kV线路1电流合并器26 111VLan_110GOOSE110 kV线路保护、PT测控及相关智能接口- 78 - 电力系统保护与控制表2 线路间隔交换机配置表 Tab.2 Line bay switch allocation table序号 交换机所属间隔端口 IP 地址1主干交换机 16 192.168.0.2212 110 kV 线路交换机 16 192.168.0.222表3 VLAN 静态配置表 Tab.3 VLAN static allocation tableVIDVLAN NameForbidden Ports IGMP 1 ManagementVLAN None Off 2 VLan_110PT 3,4 Off 101 VLan_110kV14-8Off 111 VLan_110GOOSE 2,3Off表4 交换机端口参数配置表电站系统和站内智能电子设备IED 通信及相关的系统要求,系统地论述了VLAN 技术在数字化变电站中的应用情况。