EPC系统原理-业务功能详细介绍复习过程
epc纠偏工作原理
epc纠偏工作原理EPC纠偏工作原理。
EPC(Electronic Power Control)系统是现代汽车上的一项重要技术,它通过对发动机的电子控制,实现了对发动机动力输出的精确控制,从而提高了汽车的燃油经济性和驾驶性能。
而EPC纠偏工作原理则是EPC系统中的一个重要环节,下面我们将详细介绍EPC纠偏工作原理。
EPC纠偏是指通过对发动机的电子控制单元(ECU)进行实时监测和调整,使发动机的输出动力始终保持在最佳状态,从而提高汽车的燃油经济性和驾驶性能。
EPC系统通过多个传感器实时监测发动机的工作状态,包括气门位置、节气门开度、进气压力、进气温度等参数,然后将这些数据传输给ECU进行分析处理。
ECU根据这些数据,通过调整点火时机、喷油量、气门开度等参数,来实现对发动机输出动力的精确控制。
EPC纠偏工作原理的核心是对发动机工作参数的实时监测和调整。
当发动机工作参数发生偏差时,ECU能够迅速作出反应,通过调整相关参数来纠正偏差,使发动机输出动力保持在最佳状态。
这种实时监测和调整的工作原理,使得EPC系统能够在不同工况下对发动机进行精确控制,从而提高汽车的燃油经济性和驾驶性能。
另外,EPC系统还具有自适应学习功能,它能够根据车辆的使用情况和环境的变化,不断优化发动机的工作参数,以适应不同的驾驶需求和工况变化。
这种自适应学习功能使得EPC系统能够更加精准地对发动机进行控制,进一步提高了汽车的燃油经济性和驾驶性能。
总的来说,EPC纠偏工作原理是通过对发动机工作参数的实时监测和调整,实现对发动机输出动力的精确控制,从而提高汽车的燃油经济性和驾驶性能。
这种工作原理不仅能够适应不同的驾驶需求和工况变化,还具有自适应学习功能,能够不断优化发动机的工作参数,使得EPC系统能够更加精准地对发动机进行控制,为汽车的驾驶提供更加优越的动力输出和驾驶性能。
EPC技术原理
商用EPC的主要运营商: 美国Verizon、AT&T 日本NTT DoCoMo、SoftBank 德国O2、Vodafone、… 西班牙Telefonica
6
目录
一
EPC引入背景
二
EPC基本原理
三
EPC关键技术
7
目录
二
EPC基本原理 1.网络架构 2.系统特点 3.基本概念
8
EPC网络架构
UTRAN SGSN GERAN S3 S1-MME S6a MME S11 LTE-Uu UE E-UTRAN S1-U S10 S12 S4 Serving Gateway S5 Gx PDN Gateway SGi PCRF Rx Operator's IP Services (e.g. IMS, PSS etc.) HSS
GTPv2-C 控制面
S10 S11 S6a
Diameter
Gx Rx S1-U
用户面
GTPv1-U S12 S4 GTPv2-C GTPv1-U S5/S8
控制面 +用户面
与2G/3G分组域的网元和接口映射
SMS-GMSC SMS-IWMSC E Gd MSC/VLR A R TE MT Iu Uu UTRAN Gb TE R MT Um SGSN BSS Gn Gp CGF GGSN Other PLMN Signalling Interface (including SMS) Signalling and Data Transfer Interface Gf EIR Gs Iu SGSN Gn Ga D Ge Gr HLR Gc Gi GGSN Ga Billing System PDN TE C SMS-SC gsmSCF
EPC系统讲述讲解
5.核查通过以后,公安系统再向后台询问地理位置,
6.成功回复后,后台系统才可以放票,并选择经过石家庄到北京的这条线路;
7.此时,询问石家庄次列车,你那边OK吗?
8.石家庄次列车确定OK之后,
9.为了确保旅客能顺利到达北京,先问北京站是否OK不。如果都回答OK,代表可以售票。如果石家庄站或北京站任何一方出现问题,都会导致购票失败,比如其中一方人满为患,或者因为某种原因线路关闭,如果回答不OK时,会回复fail规则;
执行服务数据流优先级排队冲突解决处理
支持控制信令的IP sec安全性保护
向PCEF提供初始默认计费方法
激活、去激活、修改PCC规则
策略控制功能
门控
事件触发及报告
QoS控制
绑定SDF和承载
接口及应用协议
S1-U:E-UTRAN和S-GW接口,实现用户面隧道的承载,基于GTP-U协议;
合法监听;
分组路由和转发;
上下行传输层数据包标记;
用户和QCI粒度的统计(用于运营商间计费);
基于用户,PDN和QCI的上下行计费(用于Home route traffic漫游);
4.PDN-GW
基于用户包的过滤;
合法监听;
UE IP地址分配;
上下行传输层数据包标记;
基于业务的上下行计费;
基于业务的上下行gating控制;
在没有上火车之前,因为你所处的地理位置变化,或火车问题,导致更改程车路线。
3.
在上了火车以后,因为各种问题,需要更改程车路线。
4.
达到北京后,去服务台(DNS server ,),询问故宫在哪,服务台在查询完成后,指定路线,再前往目的地,故宫!
EPC核心网系统架构系统介绍
EPC网络的安全优化
Security layer
1
Xu UE
Xu
Security layer
1
Security layer
2
eNB X2 eNB
S 1-C S 1 -U
S 1-C S 1 -U
MME
SAE GW
Evolved Packet Core ( EPC )
UE是否签约Dual Stack ,否则拒绝,否则返回 给UE “subscription limitation”
UE是否可能切换到不支 持IPv4v6网络,是则返 回给UE “single
PDN-GW
PGW检查如下条件,判断是 否接受Dual Stack请求
若不允许该APN使用两 个IP地址,则只分配一 个IP地址,并返回给UE “network preference”
(Mobile Country Code), MNC (Mobile Network Code) and
Idea of TA List
TAC (Tracking Area Code).
✓All the tracking areas in a Tracking Area List to which a UE is registered are served by the same serving MME.
Stage3(协议实现阶 段) 定义各接口上的具体 协议。2009年3月完成 当前定义的协议有: 3GPP TR 24.801: "3GPP System Architecture Evolution (SAE); CT WG1 aspects" 3GPP TR 29.803: "3GPP System Architecture Evolution (SAE): CT WG4 aspects" 3GPP TR 29.804: "3GPP System Architecture Evolution (SAE): CT WG3 aspects"
EPC学习笔记
EPC学习笔记一、EPC组网网元VPLMN/HPLMN:虚拟/归属公共陆上移动网SGSN:(Serving GPRS Support Node)服务GPRS支持节点GGSN (Gateway GPRS Support Node) 网关GPRS支持节点GPRS:通用分组无线服务技术(General Packet Radio Service)PSPDN: Packet Switched Public Data Network分组交换公用数据网SNDCP:Sub Network Dependent Convergence Protocol(子网相关会聚协议)SNDCP位于网络层的下面,逻辑链路控制层上面,它存在于MS和SGSN。
主要功能1、一个或几个复用的数据包应用到一条逻辑链路上。
2、冗余控制协议信息和用户数据的压缩。
3、分组和重组。
压缩子功能的输出被分成最大长度的LLC帧,也被叫做LLC分组数据单元。
4、LLC控制协议在MS和SGSN之间提供了一个可信的逻辑链路。
LLC提供的服务是MS和SGSN之间维持加密数据链路所必须的。
MS在同一MGSN下的小区移动,LLC的连接就一直被维持着。
LLC:逻辑链路控制ISDN:综合业务数字网GSM:全球移动通信系统GTP:通用数据传输平台(General Data Transfer Platform)EDGE:Enhanced Data Rate for GSM Evolution ,即增强型数据速率GSM演进技术GERAN:GSM/EDGE无线接入网,它采用了EDGE的无线传输技术,网络组成与GPRS相同。
EDGE的目的是为了在现有蜂窝系统中提供更高的数据速率。
UTRAN:UMTS Terrestrial Radio Access Network - UMTS 陆地无线接入网E-UTRAN:演进UMTS:通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunications System)CG:Charging Gateway 计费网关HLR:Home Location Register,归属位置寄存器(VLR = Visitor Location Register 访位置寄存器)EIR:Equipment Identity Registe,设备标识寄存器SCP:业务控制点MSC(Mobile Switching Center,移动交换中心)MME:Mobile Managenment Entity,移动管理实体SGW(Serving GateWay,服务网关PGW:PDN网关HSS:归属签约用户服务器(Home Subscriber Server)是IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)中控制层的重要组成部分。
EPC基础知识
5.EPC-256型
256位EPC是为满足未来EPC代码的应用需求而设计的,256位EPC 版本必须具备扩展性,以便不限制其未来的实际应用。EPC的多个版 本就提供了这种可扩展性。EPC-256I型、II型和III型的位分配情况 如图所示。
三、 EPC系统的构成
1. EPC系统的构成
EPC系统是一个非常先进的、综合性的和复杂的系统。其 最终目标是为每一单品建立全球的、开放的标识标准。它由全 球产品电子代码(EPC)体系、射频识别系统及信息网络系统 三部分组成,主要包括六个方面,见表
(1)足够的编码容量。比特数可以从世界人口总数(大 约60亿)到大米总粒数(粗略估计1亿亿粒)变化,因此, EPC有足够大的地址空间来标识所有这些对象。
(2)组织保证。为了保证EPC编码分配的唯一性并寻求 解决编码冲突的方法,EPCglobal通过全球各国编码组织来 负责分配各国的EPC代码,并建立相应的管理制度。 (3)使用周期。对一般的实体对象,使用周期和实体对 象的生命周期一致。对特殊的产品,EPC代码的使用周期是 永久的。 2.可扩展性 EPC编码保留备用空间,具有可扩展性。EPC地址空间具 有足够冗余度,确保EPC系统日后的升级和可持续发展 3.保密性与安全性 EPC的编码与安全和加密技术相结合,具有高度的保密性 和安全性。保密性和安全性是配臵高效网络的首要问题之 一,安全传输、存储和实现是EPC能否被广泛采用的基础。
在电子产品编码分配机构向 EPC 管理者授权时,首先为 EPC 管理者分配一个唯一代码,即 EPC 管理者代码。一个 EPC 用 户可以同时拥有多个 EPC管理者代码,以此管理和维护多个 EPC 编码段。在产品电子编码的定义中, EPC 管理者代码作 为独立的一部分,这样就可以通过产品电子编码直接识别 出EPC管理者的信息,以保证系统的可扩展性。举例来说, 一个ONS查询可以从概念上理解为在一个大表中查询某个电 子产品编码所映射到的 EPCIS 服务地址。但假如有了 EPC 管 理者代码,就可以由 EPC 管理者负责维护 ONS 服务器中所分 配编码段的小表,这样就可以提高ONS查询的执行效率。 不同版本的 EPC管理者编码具有长度的可变性,这就使得更 短的 EPC 管理者编号变得更为宝贵。 EPC-64II 型有最短的 EPC管理者部分,它只有15位。
8LNSP3002C11EPC网络业务流程介绍47
EPS 移动性管理(EMM)状态介绍
UE中的EMM状态模型
Detach, Attach Reject, TAU reject, E-UTRAN interface switched off due to Non-3GPP handover, All bearers deactivated
EMM-DEREGISTERED
IP L2 L1
MME
GTP-C UDP
IP L2 L1
S- GW
GTP-C UDP IP L2 L1
S5 or S8 P-GW
EPS域基本信令流程介绍
移动性管理
附着流程 TAU流程 –不同场景 业务请求流程—UE发起 网络发起 S1释放流程—UE发起 MME发起 eNODEB发起 GUTI重分配流程 Detach流程
19. RRC Connection Reconfiguration Complete 20. Initial Context Setup Response
21. Direct Transfer 22. Attach Complete
First Uplink Data 23. Modify Bearer Request
UE enter UTRAN unregistered RA from EUTRAN UE从UTRAN 进入EUTRAN的非注册TA UE 从EUTRAN 移动至GERAN
UE 关机 HSS 请求等 签约数据改变或移动用户计费改变 MME 与 HSS之间的交互, 与2/3G相同
在IDLE态寻呼用户 建立信令连接,进入连接态 寻呼消息初始化UE
8LNSP3002C11EPC网络业务流程介绍47
单击此处输入你的副标题,请尽量言 简意赅的阐述观点。
EPC培训教材01-EPC基础知识
eMSC
MGW
MGW
2G/TD网络 SAE网络
GGSN PS
SGSN
SGSN
SAE无CS域
HSS MME
SAESAE-PGW PS
标准LTE网络架构下,所有用户 仅接入分组域 未来所有业务都应通过分组域
提供
控制和承载分离,网络结 构扁平化
BTS NodeB
SGSN BSC
RNC
GGSN
MME
终端位置更新:随着终端改变位置区域,HSS随之进行更新, 并记录所知道的最新区域
用户被叫时会话请求:HSS询问并向核心网节点提供所记录的 当前用户位置
eNodeB之间的切换的本地锚点 E-UTRAN空闲模式下数据缓存以及触发网络侧 Service Request流程 合法监听 数据包路由和转发 上下行传输层数据包标记 基于用户和承载的计费
10
EPC各网元功能
¾PDN GW: SAE网络的边界网关,提供承载控制、计费、 地址分配和非3GPP接入等功能,相当于传统的GGSN
EPC基础知识
EPC培训教材
EPC项目背景
EPC项目背景 EPC系统需求
1
移动通信技术演进路线
3GPP
GSM
UMTS
HSPA
HSPA+
LTE
3GPP2 CDMA
EVDO
Rev.A
Rev.B
UMB
IEEE
802.16d
802.16e
802.16m
多种制式并存 3GPP一枝独秀; 3GPP2前途堪忧 ; WiMax面临LTE的竞争
用户通过拜访地网络接入,访问拜访地的业务;
9 便于运营商为用户提供漫游数据业务,减少跨网络的数据流量;
EPC项目各阶段工作内容、管理流程及主要过程(附详细图解)
EPC项目各阶段工作内容、管理流程及主要过程(附详细图解)1.项目各阶段EPC总承包工作2.EPC项目各阶段工作要求(1)工程设计阶段要求①设计必须要满足施工实际的需要,尽量详尽、准确;设计交底要听取发包人、监理及施工分包商的意见,完善设计,使项目尽善尽美。
②设计应对全部设计基础数据和资料进行检查和验证,并经发包人确认后使用。
③设计应建立设计协调程序,并按本承包人有关专业之间互提条件的规定,协调和控制各专业之间的接口关系。
④编制的设计文件应当满足招标文件的要求,满足材料设备采购、施工的需要。
⑤设计优化,使本设计既满足发包人的功能要求,又符合设计的合理性、经济性和可靠性要求。
⑥设计应负责提供请购文件;在采购过程中进行技术评审和质量检验;进行可施工性分析并满足其要求。
⑦设计工作应按设计计划与采购、施工等进行有序的衔接并处理好接口关系。
⑧设计应与发包人沟通建立设计变更程序,并在实施中认真履行,有效控制由于设计变更引起的费用增加。
⑨设计计划应满足合同约定的质量目标与要求、相关的质量规定和标准,同时满足本承包人的质量方针与质量管理体系以及相关管理体系的要求;应明确项目费用控制指标、限额设计指标;设计进度应符合项目总进度计划的要求、充分考虑设计工作的内部逻辑关系及资源分配、外部约束等条件,并应与工程勘察、采购、施工、验收等的进度协调;制定目标的依据确切,保证措施落实、可靠。
⑩编制施工图设计文件应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工以及试运行的需要;设计选用的设备材料,应在设计文件中注明其型号、规格、性能、数量等,其质量要求必须符合现行标准的有关规定;施工图设计的深度应满足施工要求,并可据此进行验收和移交发包人。
⑪确保合同约定的设计出图时间表和各阶段审批环节。
⑫拟定本工程项目设计阶段的投资、质量和进度目标;控制项目总投资,确保质量和进度。
⑬及时与图审单位沟通,完善和修改施工图,尽早通过图审,获得施工图审批机构意见并取得合格证书或审图报告。
epc操作实务-概述说明以及解释
epc操作实务-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述EPC操作实务是指在工程项目施工过程中,运用EPC(Engineering, Procurement and Construction)模式进行设计、采购和施工管理的一种操作方式。
该模式将设计、采购和施工三个过程有机结合,旨在提高项目的整体效率和管理水平。
EPC操作实务的核心在于整合各方资源,实现设计、采购和施工三个环节的协同发展。
通过统一的管理体系和协调的工作流程,可以实现项目的高效、快速、高质量完成。
另外,EPC操作实务还注重风险管理和项目控制,确保项目在预算和时间范围内顺利进行。
在本文中,我们将详细介绍EPC操作实务的概念、流程和注意事项,希望能为读者提供一些实用的指导和借鉴。
EPC操作模式在工程管理领域有着广泛的应用前景,将对项目管理带来全新的思路和方法,有助于提升工程项目的执行效率和质量。
1.2 文章结构文章结构部分将会分为三个主要部分,分别是引言、正文和结论。
引言部分将简要介绍EPC操作实务的背景和重要性,同时概述本文的研究目的和结构。
正文部分将包括EPC操作的概述、操作流程以及在实际操作中需要注意的事项。
通过详细讨论每个环节的具体内容,读者能够更加深入地了解EPC操作的具体流程和关键点。
结论部分将总结EPC操作实务的关键内容,展望EPC操作在未来的应用前景,最后给出结论和建议,以便读者能够更好地理解和应用EPC操作实务的知识。
1.3 目的本文的主要目的是介绍和探讨EPC操作实务,旨在帮助读者深入了解EPC操作的概念、流程和注意事项。
通过本文的阐述,读者可以更加全面地了解EPC操作的实际运行过程,掌握EPC操作的关键要点,提高对EPC 操作的操作能力和管理水平。
同时,本文也旨在探讨EPC操作的应用前景和发展趋势,为读者提供对EPC操作未来发展方向的参考和思考。
通过对EPC操作的总结和分析,可以为各行各业的从业人员提供更好的指导和决策支持,在实际工作中更加有效地应用和推广EPC操作,实现项目管理的优化和提升。
(完整版)EPC系统详细介绍
EPC系统的构成EPC系统是一个非常先进的、综合性的复杂系统,其最终目标是为每一单品建立全球的、开放的标识标准。
它由全球产品电子代码(EPC)的编码体系、射频识别系统及信息网络系统三部分组成,主要包括六个方面,见下表。
EPC编码体系EPC编码体系是新一代的与GTIN兼容的编码标准,它是全球统一标识系统的延伸和拓展,是全球统一标识系统的重要组成部分,是EPC系统的核心与关键。
EPC代码是由标头、厂商识别代码、对象分类代码、序列号等数据字段组成的一组数字。
具体结构如表2-2所示,具有以下特性:•科学性:结构明确,易于使用、维护。
•兼容性:EPC编码标准与目前广泛应用的EAN.UCC编码标准是兼容的,GTIN是EPC 编码结构中的重要组成部分,目前广泛使用的GTIN、SSCC、GLN等都可以顺利转换到EPC 中去。
•全面性:可在生产、流通、存储、结算、跟踪、召回等供应链的各环节全面应用。
•合理性:由EPCglobal、各国EPC管理机构(中国的管理机构称为EPCglobal China)、被标识物品的管理者分段管理、共同维护、统一应用,具有合理性。
•国际性:不以具体国家、企业为核心,编码标准全球协商一致,具有国际性。
•无歧视性:编码采用全数字形式,不受地方色彩、语言、经济水平、政治观点的限制,是无歧视性的编码。
EPC-96 编码结构当前,出于成本等因素的考虑,参与EPC测试所使用的编码标准采用的是64位数据结构,未来将采用96位的编码结构。
EPC射频识别系统EPC射频识别系统是实现EPC代码自动采集的功能模块,主要由射频标签和射频读写器组成。
射频标签是产品电子代码(EPC)的物理载体,附着于可跟踪的物品上,可全球流通并对其进行识别和读写。
射频读写器与信息系统相连,是读取标签中的EPC代码并将其输入网络信息系统的设备。
EPC系统射频标签与射频读写器之间利用无线感应方式进行信息交换,具有以下特点:•非接触识别;•可以识别快速移动物品;•可同时识别多个物品等。
储能系统EPC简介演示
行业挑战和市场机遇
技术挑战
市场竞争
法规和政策
市场机遇
如何进一步提高储能密度,降 低成本,提高运行效率,仍是 待解决的问题。
随着市场规模的扩大,竞争将 日趋激烈,企业需要在产品质 量和服务上做出差异化。
各国对储能系统的法规和政策 仍在发展中,企业需要密切关 注,以便及时应对。
电力需求增长、可再生能源的 发展将为储能系统EPC提供巨 大的市场机遇。特别是在新兴 市场,储能系统EPC将有更大 的发展空间。
案例二:新能源领域的储能系统EPC
案例背景
随着新能源的大规模开发和应用,如何解决新能源发电的波动性和间歇性成为迫切需求。储能系统EPC在新能源领域 的应用为这一问题提供有效解决方案。
解决方案
储能系统EPC通过配合新能源发电系统,如风电、太阳能发电等,实现能源的储存和释放。在新能源发电高峰期,将 多余的电能储存起来;在新能源发电不足时,通过储能系统释放电能,确保能源的稳定供应。
实践成果
在新能源领域实施储能系统EPC后,能够显著提高新能源的利用率,降低新能源发电的波动性,提高电网 的稳定性,同时促进新能源的可持续发展。
案例三:微电网领域的储能系统EPC
01
案例背景
微电网作为未来能源系统的重要组成部分,对储能系统的需求强烈。储
能系统EPC在微电网领域的应用对于提升微电网的稳定性和自给自足能
实时监测电池电压、电流 、温度等参数,确保电池 安全稳定运行。
电池均衡控制
通过先进的均衡算法,确 保电池组内的每个单体电 池保持一致的状态,延长 电池使用寿命。
SOC估算
运用算法精确估算电池的 剩余电量,为能量调度提 供准确数据。
能量转换技术
高效DC/DC变换器
EPC总承包业务讲解
市场竞争激烈:随着EPC总承包市场的不断发展,竞争日益激烈,企业需要不断提高自身的竞 争力。
项目管理难度大:EPC总承包业务涉较大。
法律法规和标准不健全:目前EPC总承包业务的法律法规和标准还不够完善,给企业发展带来 了一定的困扰。
技术创新和人才培养需求迫切:随着EPC总承包业务的发展,技术创新和人才培养的需求越 来越迫切,企业需要不断加强自身技术研发和人才培养的投入。
风险识别:对项目过程中可能出现的风险进行预测和分类。 风险评估:对识别出的风险进行量化和评估,确定其对项目的影响程度。 风险应对:制定相应的应对措施和预案,以降低或转移风险。 风险监控:在项目实施过程中持续监控风险,及时调整应对措施。
PART THREE
确定项目需求和目标 进行市场调研和可行性分析 编制项目建议书和初步设计 完成项目立项和决策审批
实践过程:总承包商根据业主要求,对项目进行整体规划,合理分配资源,确保项目按期完工。在设计阶段,充 分考虑工艺流程、设备选型等因素,优化设计方案;在施工阶段,严格控制施工质量,确保安全、环保达标。
实践成果:项目顺利完工,质量符合要求,实现了业主对高效、优质项目建设的期望。总承包商通过实践积累了 丰富的EPC总承包经验,提高了项目管理水平。
项目背景:某电力工程 需要进行EPC总承包, 业主选择了一家有经验 的承包商进行合作。
承包商实践:承包商在 项目实施过程中,负责 设计、采购、施工等全 部环节,确保工程质量 和进度。
项目管理:承包商采用 先进的项目管理方法, 确保项目各阶段的有效 衔接和协同工作。
质量控制:承包商注重 工程质量的控制,采用 严格的质量检测和验收 标准,确保工程质量符 合要求。
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优势:降低业主风险、优化资源配置、提高项目效益
epc系统工作流程
epc系统工作流程EPC系统工作流程随着信息技术的快速发展,企业对于项目管理和流程优化的需求越来越迫切。
EPC系统(Enterprise Process Center)作为一种集成管理平台,能够帮助企业实现流程自动化、协同办公和数据集成等功能,提高企业的效率和竞争力。
本文将详细介绍EPC系统的工作流程,并探讨其在企业管理中的应用。
一、需求分析和规划在引入EPC系统前,企业需要对自身的需求进行分析和规划。
首先,企业需要明确自己的管理目标和需求,包括流程改造、协同办公、数据集成等方面。
其次,企业需要对现有流程进行评估,了解流程中存在的问题和痛点。
最后,企业需要制定EPC系统的实施计划和预算,明确投入的资源和时间。
二、系统部署和配置在需求分析和规划完成后,企业可以开始进行EPC系统的部署和配置工作。
首先,企业需要选择合适的EPC系统供应商,并与供应商进行沟通,了解系统的功能和特点。
然后,企业需要根据自身的需求和业务流程,进行系统的定制和配置,包括流程模板的设计、角色权限的设定等。
最后,企业需要对系统进行测试和优化,确保系统的稳定性和可用性。
三、流程建模和优化在系统配置完成后,企业需要对现有的业务流程进行建模和优化。
首先,企业需要对流程进行分析,了解各个环节的作用和关系,并进行流程图的绘制。
然后,企业可以通过EPC系统提供的建模工具,对流程进行建模和优化,包括流程节点的设置、流程规则的定义等。
最后,企业需要对优化后的流程进行测试和验证,确保流程的合理性和可行性。
四、系统上线和培训在流程建模和优化完成后,企业可以将EPC系统上线,并进行培训和推广。
首先,企业需要组织内部的培训活动,向员工介绍EPC系统的功能和使用方法,并进行系统操作的演示和实践。
然后,企业可以通过内部宣传和推广活动,提高员工对于EPC系统的认知和使用意愿。
最后,企业需要对系统的使用情况进行监控和评估,及时发现问题并进行改进。
五、系统运维和优化在系统上线后,企业需要进行系统的运维和优化工作,保证系统的稳定和可靠。
EPC系统原理-业务功能详细介绍复习过程
EPC系统原理-业务功能详细介绍R1.0版本鲜枣课堂目录EPC系统原理-业务功能详细介绍 (2)1LTE的背景 (2)2EPC系统的网络结构 (2)3EPC系统的业务功能介绍 (4)3.1基本功能 (4)3.1.1标识管理 (4)3.1.2节点选择 (7)3.1.3移动性管理 (8)3.1.4切换管理 (10)3.1.5会话管理 (10)3.2特性功能 (11)3.2.1安全功能 (11)3.2.2与现有网络的互通功能 (11)3.2.3支持多PDN接入功能 (12)3.2.4负荷均衡功能 (12)4名词术语及缩略语 (13)EPC系统原理-业务功能详细介绍1 L TE的背景随着移动通信技术的不断成熟和用户需求的不断提升,宽带无线接入的概念开始被越来越多的运营商和用户关注。
相比较于WiFi(Wireless Fidelity,无线保真)和WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access,全球微波接入互操作性)等无线接入方案的迅猛发展,3GPP(3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)组织制定的WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access,宽带码分多址)、HSDPA(HighSpeed Downlink Packet Access,高速下行分组接入)、HSUPA(High Speed Uplink PacketAccess,高速上行分组接入)虽然在支持移动性和QoS(Quality of Service,服务质量)方面有较大优势,但是在无线频谱利用率和传输时延等方面有所落后。
此外,一方面目前的数据类业务种类繁多且数据量大,对空口的数据传输数率提出了更高的要求;另一方面OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用技术)技术为核心的无线接入技术逐渐成熟,大幅度提升空口速率可以变为现实。
物联网的典型架构-EPC系统概述
11.2 EPC系统的组成
EPC系统构成
EPC系统由全球产品电子代码体系、射频识别系统及信息 网络系统三部分构成,如表所示。
系统构成 全球产品电子代 码编码体系 射频识别系统 信息网络系统 名 称 注 释 EPC编码标准 RFID电子标签 RFID读写器 Savant(中间件) 对象名称解析服务ONS 识别目标的特定代码 电子标签贴在物品之 上,与之一一对应 为EPC系统提供信息 支撑
第十一章 物联网的典型架构— EPC系统
EPCglobal旨在搭建一个可以自动识别任何 地方、任何事物的开放性的全球网络,即EPC 系统,可以形象地称为物联网。EPC强调适用 于对每一件物品都进行编码的通用方案,每一 件物品的EPC代码在物联网中所起到的作用就 相当于一个索引。
11.1 RFID系统应用类型
11.3 EPC编码体系
全球产品电子代码EPC编码体系是新一代与GTIN兼容的编码标 准,它是全球统一标识系统的拓展与延伸,是全球统一标识系统的 重要组成部分,属于EPC系统的核心和关键。
EPC编码原则
1.唯一性
EPC提供给实体对象全球唯一的标识,一个EPC代码只标识一个 实体对象。为了确保实体对象的唯一标识的实现,EPCglobal采取 了 以下措施: (1)足够的编码容量。EPC编码冗余度如表11-2所示。比特数可 以从世界人口总数(大约60亿)到大米总粒数(粗略估计1亿亿粒) 变化,因此,EPC有足够大的地址空间来标识所有这些对象。
EPC编码的结构
电子产品编码是构成EPCglobal网络中所有标准和接口的基本元 素,由一个标头字段加上另外三段数据(依次为EPC管理者、对象分 类、序列号)组成的一组数字,其组成结构如表所示:
扫盲!合同能源管理(EPC)模式知识全解析
扫盲!合同能源管理(EPC)模式知识全解析本文来源:分布式能源EPC:Energy Performance Contracting,合同能源管理EMC:Energy Management Contract,以前叫法,在最新的国家标准中已与国际接轨,称为EPCESCO:Energy Service Company (简写ESCO 或ESCo),节能服务公司。
一、合同能源管里商业模式类型合同能源管理可分为节能量保证型、节能效益分享型、能源费用托管型、融资租赁型、项目证券化。
1.节能量保证型业主投资。
服务商向业主提供节能服务并承诺保证项目节能效益。
项目实施完毕,经双方确认达到承诺的节能效益,用户一次性或分次向节能服务公司支付服务费,如达不到承诺的节能效益,差额部分由节能服务公司承担。
产权归属合同期内合同到期后业主业主2.节能效益分享型服务商投资或共同投资。
服务商对项目进行建设。
项目建设施工完成,经双方共同确认节能量后,双方按合同约定比例分享节能效益。
项目合同结束后,节能设备所有权无偿移交给用户,以后所产生的节能收益全归用户。
节能效益分享型是我国政府大力支持的模式类型。
产权归属合同期内合同到期后服务商/服务商+业主业主3.能源费用托管型服务商投资。
业主与服务商签订托管合同,约定能源费用,定期向服务商付费。
服务商对大楼进行节能改造和运营管理,盈亏自负。
项目合同结束后,服务商改造的节能设备无偿移交给用户使用,以后所产生的节能收益全归用户。
产权归属合同期内合同到期后服务商业主4.融资租赁型租赁公司投资。
融资公司购买服务商的节能设备和服务,并租赁给业主使用,根据协议定期向用户收取租赁费用。
服务商负责对用户的能源系统进行改造,并在合同期内对节能量进行测量验证,担保节能效果。
项目合同结束后,节能设备由融资公司无偿移交给用户使用,以后所产生的节能收益全归用户。
产权归属合同期内合同到期后租赁公司业主5.项目证券化服务商投资。
EPC知识普及
我叫EPCEPC-(Evolved Packet Core,演进分组核心网)主要包括MME、S-GW、P-GW、HSS等网元,也称为SAE-System Architecture EvolutionLTE-(Long Term Evolution,长期技术演进)主要处理所有与无线接入有关的功能,又称E-UTRAN,;UE-(User Equipment,用户终端设备)移动用户设备,可通过空口接收、发起呼叫EPS-(Evolved Packet System,演进后分组系统)EPS=UE+LTE+EPC我的演进历史EPC是3GPP演进到R8时的网络结构,是HSPA的后续演进目标。
R97 R99 R5 R7 R8EPC数据吞吐率演进:R99/R4 R5/HSDPA R6/HSPA+ R7/HSPA+ R8/EPC 我的网络特点•核心网与接入无关:支持各种接入,包括非3GPP接入方式•全分组域组网,支持IP宽带业务•简化网络结构和协议标准,无线网络扁平化•高数据传送速率•优化信令流程,减少网络时延,缩短接续时间,提升网络性能•针对不同接入技术,提供端到端的QoS•支持不同网络间、不同移动技术间业务的连续性•保护网络升级投资,减少TCO我的网络结构简单来说我是这样的:复杂来说我是这样的:现网组网方案:我与2/3G设备的演进过程我的关键协议导引EPC接口协议概览EPC网络功能实体成员在EPC系统中,核心网有三个关键的功能实体:MME(Mobility Management Entity)、Serving Gateway(S-GW)以及PDN Gateway(P-GW),各功能实体的主要功能如下:MME:主要完成信令面功能的处理,如用户的鉴权、切换、空闲状态终端的移动性管理以及承载管理等,对信令的加密也在MME完成;Serving Gateway:是一个用户面功能实体,完成分组数据的路由和转发,并作为3GPP 系统内的一个数据锚点,当UE在eNodeB之间切换,或2G/3G和SAE之间切换时,Serving Gateway都不会发生改变,这种锚点功能可屏蔽切换对PDN Gateway的影响;另外,Serving Gateway还需要完成UE在空闲模式下的下行数据包的缓存。
EPC总承包业务讲解
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工程总承包的核心竞争力
1、具有强有力的独特专业技术竞争力;
(技术专利与技术诀窍的开发应用)
2、具有强有力的系统化的管理竞争力;
(全生命周期的集约化管理)
3、具有强有力的不同文化的集成能力
(不同相关方、不同利益需求、不同实施惯例)
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什么是EPC工程总承包
1、业主把工程的设计、采购、施工工作全部委托给一家 工程总承包商承担,总承包商对工程的安全、质量、进度 和造价全面负责;
2、总承包商可以把部分设计、采购和施工任务分包给分 承包商承担,分包合同由总承包商与分承包商之间签订;
3、分承包商对工程项目承担的义务,通过总承包商对业 主负责;
4、业主对工程总承包项目进行整体的、原则的、目标的 协调和控制,对具体实施工作介入较少;
5、业主按合同规定支付合同价款,承包商按合同规定完
运 开 库 竣缺
采 购 计 划
抵 箱房 现 检管 场 查理
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与
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工程公司采购部的组织结构
采购部
项目经理
综合管理部
采购经理
采买组
采买工程师
催交组
催交工程实用精品运课件输PP工T 程师
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采购在工程管理中的地位和作用
1、设备、材料采购的费用约占工程总费用的50~60%。 EPC工程总承包项目中,采购工作存在很大的利润空间。
2、采购工作在EPC工程总承包项目中,对设计和施工起承 上启下的作用,能提高工程的质量,缩短工期,节省费用。
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EPC系统原理-业务功能详细介绍R1.0版本鲜枣课堂目录EPC系统原理-业务功能详细介绍 (2)1LTE的背景 (2)2EPC系统的网络结构 (2)3EPC系统的业务功能介绍 (4)3.1基本功能 (4)3.1.1标识管理 (4)3.1.2节点选择 (7)3.1.3移动性管理 (8)3.1.4切换管理 (10)3.1.5会话管理 (10)3.2特性功能 (11)3.2.1安全功能 (11)3.2.2与现有网络的互通功能 (11)3.2.3支持多PDN接入功能 (12)3.2.4负荷均衡功能 (12)4名词术语及缩略语 (13)EPC系统原理-业务功能详细介绍1 L TE的背景随着移动通信技术的不断成熟和用户需求的不断提升,宽带无线接入的概念开始被越来越多的运营商和用户关注。
相比较于WiFi(Wireless Fidelity,无线保真)和WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access,全球微波接入互操作性)等无线接入方案的迅猛发展,3GPP(3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)组织制定的WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access,宽带码分多址)、HSDPA(HighSpeed Downlink Packet Access,高速下行分组接入)、HSUPA(High Speed Uplink PacketAccess,高速上行分组接入)虽然在支持移动性和QoS(Quality of Service,服务质量)方面有较大优势,但是在无线频谱利用率和传输时延等方面有所落后。
此外,一方面目前的数据类业务种类繁多且数据量大,对空口的数据传输数率提出了更高的要求;另一方面OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用技术)技术为核心的无线接入技术逐渐成熟,大幅度提升空口速率可以变为现实。
目前WCDMA提供的2 Mbit/s,HSDPA提供的14.4 Mbit/s峰值速率已经无法满足需求。
为此3GPP在2004年底决定使用现在为3G分配的频段,采用新的技术来进行网络演进,并为此制定了长期演进计划LTE(Long Term Evolution,长期演进)。
2 EPC系统的网络结构图2-1 EPC的网络结构图2-1所示为EPC的网络结构,其中UE(User Equipment,用户设备)UE为终端用户完成各种数据业务和其他业务的载体,负责存储UE相关信息,完成无线资源管理功能、移动性管理功能、安全功能和承载管理功能。
E-UTRAN(Evolved UTRAN,演进的无线接入网)E-UTRAN可以提供更高的上下行速率,更低的传输延迟和更加可靠的无线传输。
E-UTRAN中包含的网元是eNodeB(Evolved NodeB,演进的NodeB),为终端的接入提供无线资源。
MME(Mobility Management Entity,移动管理实体)MME为控制面功能实体,临时存储用户数据的服务器,负责管理和存储UE相关信息,比如UE用户标识、移动性管理状态、用户安全参数,为用户分配临时标识。
当UE驻扎在该跟踪区域或者该网络时负责对该用户进行鉴权,处理MME和UE之间的所有非接入层消息。
SGW(Serving Gateway,服务网关)SGW为用户面实体,负责用户面数据路由处理,终结处于空闲状态的UE(用户终端设备)的下行数据,管理和存储UE的承载信息,比如IP承载业务参数和网络内部路由信息。
PGW(PDN Gateway,分组数据网网关)PGW负责UE接入PDN的网关,分配用户IP地址,同时是3GPP和非3GPP接入系统的移动性锚点。
用户在同一时刻能够接入多个PDN GW。
PCRF(Policy and Charging Rule Functionality,策略和计费规则功能实体)PCRF功能实体主要根据业务信息和用户签约信息以及运营商的配置信息产生控制用户数据传递的QoS(Quality of Service,服务质量)规则以及计费规则。
该功能实体也可以控制接入网中承载的建立和释放。
S3/S4 SGSN(Service GPRS Supporting Node,服务GPRS支持节点)S3/S4 SGSN为临时存储用户数据的服务器,负责管理和存储UE相关信息,如UE用户标识、移动性管理状态、用户安全参数等,为用户分配临时标识,完成用户安全功能,完成用户移动性管理功能和会话管理功能,处理SGSN和UE之间的所有非接入层消息。
HSS(Home Subscriber Server,归属用户服务器)HSS存储并管理用户签约数据,包括用户鉴权信息、位置信息及路由信息。
UTRAN(UMTS Terrestrial Radio Access Network,统一的陆地无线接入网络)UTRAN为第三代移动通讯网络(3G)的无线接入网络,为终端的接入提供无线资源。
GERAN(GSM EDGE Radio Access Network,GSM/EDGE无线接入网)GERAN是GPRS/EDGE的无线接入网络,为终端的接入提供无线资源。
3 EPC系统的业务功能介绍3.1 基本功能标识管理在EPC中,通过MME对以下标识进行分配和管理。
IMSI GUTI MSISDN IMEI APNTAIQCIARPAPN-AMBRUE-AMBRPTIEBI3.1.1.1 IMSIIMSI是核心网交换系统分配给移动用户的唯一的识别号。
IMSI由三部分组成,结构为MCC+MNC+MSIN,格式如图3-1所示。
图3-1 IMSI结构MCC为移动国家码,标识移动用户所属的国家。
MNC为移动网络号,标识移动用户的归属PLMN(Public Land Mobile Network,公共陆地移动网)。
MSIN为移动用户识别码,标识一个PLMN内的移动用户。
3.1.1.2 GUTIGUTI是EPS核心网交换系统分配给移动用户的唯一的识别号。
GUTI由五部分组成,结构为MCC+MNC+MME Group ID+MME Code+M-TMSIMCC标识移动用户所属的国家MNC标识移动用户的归属PLMNMME Group ID为MME网元组标识MMEC为MME的编码M-TMSI由于在MME内用户本地标识,M-TMSI的结构和编码可以由运营商和制造商共同确定,以满足实际运营的需要。
3.1.1.3 MSISDNMSISDN指主叫用户在呼叫GSM PLMN中的一个移动用户所需拨的号码,作用同于固定网PSTN号码,是在公共电话网交换网络编号计划中,唯一能识别移动用户的号码。
MSISDN采用E.164编码方式存储在HLR和VLR中,在MAP接口上传送。
MSISDN由三部分组成,结构为CC+NDC+SN。
3.1.1.4 IMEIIMEI用于标识终端设备,可以用于验证终端设备的合法性。
IMEI由三部分组成,结构为TAC+SNR+Spare。
TAC是设备发行时定义的。
l SNR由各设备厂商自主分配Spare通常为03.1.1.5 APNAPN用于通过DNS将APN转换为PGW的IP地址。
APN由二部分组成,结构为APN网络标识+APN运营者标识。
APN网络标识是由网络运营者分配给ISP或公司的、与其固定Internet域名一样的一个标识APN运营者标识用于标识归属网络由三部分组成。
APN网络标识通常作为用户签约数据存储在HSS中,用户在发起分组业务时也可向MME提供APN。
3.1.1.6 TAITAI用于标识TA。
TAI由三部分组成,格式为TAC+MNC+MCC。
TAC 在EPS中,一个或多个小区组成一个跟踪区,跟踪区之间没有重叠区域。
MNC 移动网络号,标识移动用户的归属PLMN。
两个数字MCC 移动国家码,标识移动用户所属的国家。
三个数字TAI由E-UTRAN分配。
3.1.1.7 QCIQCI是一个标度值,用于衡量特定的提供给SDF的包转发行为(如丢包率、包延迟预算),同时应用于GBR和Non-GBR承载,用于指定访问节点内定义的控制承载级分组转发方式(如调度权重、接纳门限、队列管理门限、链路层协议配置等),这些都由运营商预先配置到接入网节点中。
QCI由一个字节组成。
MME将签约的QCI带给PGW,由PGW决定QCI取值。
3.1.1.8 ARPARP用于表示承载相对于其它承载的优先级。
ARP由Priority-Level、Pre-emption-Capability、Pre-emption-Vulnerability组成。
MME将签约的ARP带给PGW,由PGW决定ARP取值。
3.1.1.9 APN-AMBRAPN-AMBR用来限制相同APN下所有非GBR承载的汇聚最大速率的QoS参数。
APN-AMBR由上行APN-AMBR和下行APN-AMBR组成。
MME将签约的APN-AMBR带给PGW,由PGW决定APN-AMBR取值。
3.1.1.10 UE-AMBRUE-AMBR用来限制每个UE所有非GBR承载的汇聚最大速率的QoS参数。
由UE上行汇聚MBR和UE下行汇聚MBRA组成。
MME根据APN-AMBR和签约的UE-AMBR计算UE-AMBR。
3.1.1.11 PTIPTI用于区分254个不同的双向消息流。
由UE或MME为用户分配不同的PTI。
3.1.1.12 EBI概念EBI用于标识消息流。
由MME为用户分配不同的EBI。
节点选择PGW选择功能EPC通过MME来实现PGW选择功能,MME利用HSS提供的用户签约信息和其它可能的附加标准,为3GPP接入分配一个PGW以提供PDN连接。
SGW选择功能EPC通过MME来实现SGW选择功能,该功能从EPC网络中为UE选择一个可用的SGW。
在SGW服务的重叠区域,SGW的选择需要考虑到目标SGW服务的稳定性,同时还需要考虑到SGW之间的负荷均衡。
MME选择功能MME的选择功能基于网络的拓扑结构为服务的UE选择一个可用MME。
在MME服务的重叠区域,MME的选择要需要考虑到目标MME服务的稳定性,同时还需要考虑到MME之间的负荷均衡。
SGSN选择功能EPC通过MME来实现SGSN选择功能,该功能从EPC网络中为UE选择一个可用SGSN。
在SGSN服务重叠区域,SGSN的选择要需要考虑到目标SGSN服务的稳定性,同时还需要考虑到SGSN之间的负荷均衡。
移动性管理3.1.3.1 UE附着管理UE附着管理包括UE附着和UE去附着。
UE附着提供UE运行业务之前在网络中进行注册功能,包括:a.从EUTRAN网络进行附着。