电力通信网络管理系统简介(doc 10页)

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电业局电力通信网网管系统管理办法解析

电业局电力通信网网管系统管理办法解析

电业局电力通信网网管系统管理办法第一章总则第一条为加强电业局电力通信网网管系统管理,确保安全稳定运行,根据《电力系统通信管理规程》、《华中电网通信运行管理规程(试行》、《四川电网调度管理规程》、《四川电力通信网运行管理规程》 , 结合电业局电力通信网网管系统的实际情况而制定,为电业局电力通信网的提供制度保证.第二条本办法适用电业局通信网管的维护管理(包括各级传输网络、交换网络、接入网络及支撑网络等。

第三条电业局电力通信网网管系统管理实行以下原则:(一实行专人负责制,由专人进行管理.(二主机实行专机专用原则。

(三操作维护实行分级管理原则。

(四网络连接必须满足“电力二次系统安全防护"的要求. 第二章网管系统的操作维护分级第四条电业局电力通信网网管系统操作维护是系统管理员用户。

第五条电业局电力通信网内一个独立的网管系统只设定一个系统管理员用户, 可设定多个系统维护员用户、系统操作员用户和系统监视员用户。

第六条网管系统管理员用户根据所履行的职责范围设定系统维护员用户、系统操作员用户和系统监视员用户的权限, 系统维护员用户和系统操作员用户均以实名方式登录网管系统进行操作,系统监视员用户可以使用同一个公用用户名.第三章网管系统的操作维护职责第七条系统管理员的职责(一网管系统的全面管理。

(二网管系统的配置。

(三系统网元的创建、删除、连接。

(四网管数据通道 DCC/ECC 的配置。

(五增加、修改、删除低级别用户.(六各级用户口令的初始设置。

(七操作日志管理.(八事件设置 /性能门限的修改。

(九修改网元告警等级。

第八条系统维护员的职责(一对网管系统的运行维护管理。

(二可以新建或删除系统维护员以下级别的用户。

(三业务配置数据的修改。

(四新建或拆除电路数据。

(五电路数据删除、修改操作.(六网元设备板卡复位操作。

(七访问和备份网管系统数据。

第九条系统操作员的职责(一电路数据环回、测试、倒换操作。

(二对告警进行确认.第十条系统监视员的职责(一对系统告警状态进行监视.(二浏览各种性能监测结果。

电力通信管理系统

电力通信管理系统

浅析电力通信管理系统摘要: 从电力通信网络管理系统的现状出发, 指出了电力通信网络管理系统的要求和特点, 并从技术的角度提出了建设电力通信网网络管理系统的设计原则和基本要求功能要求, 为网管系统的建设设计和方案选择提供了一些有益的建议。

关键词: 电力系统; 通信网络; 网络管理系统中图分类号:f407.61 文献标识码:a 文章编号:0 引言电力通信网是为了保证电力系统的安全稳定运行而应运而生的。

它同电力系统的安全稳定控制系统、调度自动化系统被人们合称为电力系统安全稳定运行的三大支柱。

目前,它更是电网调度自动化、网络运营市场化和管理现代化的基础,是确保电网安全、稳定、经济运行的重要手段,是电力系统的重要基础设施。

1 电力通信网络管理系统的设计原则1.1 网管系统的网络化网管系统互联组成网管网络这一点是不言而喻的。

从长远的观点来看, 电力通信网管应接受异构网互联的观念, 即不同层次、不同厂商甚至不同体系结构的系统之间应不受阻碍的互联, 组成一个具有广泛容纳性的网管网络。

1.2 综合接入性网管必须满足各种通信网络、通信设备的接入要求, 兼容各种制式、各个厂商的产品。

大量通信设备的接入依靠网管系统提供的代理转换机制, 网管系统通过协议适配器这样的网管部件, 将通信设备上五花八门的管理数据接口转换成网管系统支持的标准接口, 以实现网管对通信设备的接入。

1.3 完善的应用功能及客户应用接口的开放性在市场竞争环境下, 网管系统的应用功能是否完善、丰富, 能否满足用户的要求、适应网络的变化,其应用功能是否能得到用户的认可, 是网管系统成败的关键。

应用功能的设置应该能由用户来选择,用户的应用界面应该满足用户的要求, 这要求网管系统除了具有根据用户要求定制的能力外, 还要求网管系统的应用功能接口具有开放性, 能支持满足应用功能接口的应用程序, 在不改变基础系统的情况下不断推出新的应用功能、用户界面, 满足用户的要求。

电力通信网综合资源管理系统

电力通信网综合资源管理系统

电力通信网综合资源管理系统(MetarView TeleRMS)发布时间:2009-12-01信息来源:关注度:119一、引言通信资源是电力通信网络及业务的基础,资源范围包括局所、机楼、机房、管道、杆塔、光缆、电缆等通信基础设施;传输网、同步网、程控交换机、调度交换机、数据网、接入网、IP网、网管监控设备、PLC电力宽带网等智能通信网络及设备;电源、空调、油机、DDF、ODF、备品备件、仪表仪器、文档资料等配套设施及数据。

利用计算机网络、大型数据库、地理信息等技术,建立集中式的通信网综合资源管理系统,是电力公司降低通信网络运营成本、提高通信资源管理水平的有效手段。

北京市天元网络技术股份有限公司自主研发的电力通信网综合资源管理系统(MetarView TeleRMS)可在统一的平台上实现对动静态资源的集中维护、查询、统计、分析、核查、调度、预警等功能。

二、综述天元网络电力通信网综合资源管理系统为用户提供了一套安全的、可靠的、开放的、可扩展的网络资源信息平台,其最大的特点是对各类智能通信网络及设备资源进行动态管理,无需手工录入繁琐的动态资源信息,而是从综合网管(监视)系统或厂家网管系统自动获取,以保证资源数据的长期准确性和完备性。

电力通信网综合资源管理系统预留了与已建企业应用系统的互连接口,做为电力通信网运营支撑类系统的数据源,为其他系统提供准确的资源数据。

通信网综合资源管理系统可与通信网综合监视系统、流程管理系统部署在同一套软硬件平台上,也可以独立部署;当与综合监视系统集成在一起部署时,综合资源管理系统可和综合监视系统共用一套动态资源采集适配模块。

三、系统结构电力通信网综合资源管理系统采用模块化分层设计。

自下而上为动态资源采集层、应用层和表示层,三层模块采用集中式数据库系统,对外接口模块根据外部系统的接口要求独立部署。

动态资源采集层通过部署动态资源采集器与通信网综合网管、机房动力监控系统、厂家网管系统、网元等互连,实现对各个专业网络资源配置数据的自动采集和同步。

电力通信网概况

电力通信网概况
-17图2-1:光纤通信系统构成模型
4.电力通信网常用传输方式
(2)电力常用特种光缆详细分类
电力常用特种光缆的详细分类 序 号 1 2
光缆名称
材料分类
安装形式
主要使用场合
适用电压等级
OPGW 金属光缆 OPPC 电力线复合 新建线路或替换原 有地线或相线
110kV及以上线路 35kV及以下线路
4
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1.2 电力通信网
电力通信网:电力系统通信网是国家专用通信网之一,是电力系统重要组成部
分, 是电网调度自动化、电网运营市场化和电网管理信息化的基础,是确保电网 安全、 稳定、 经济运行的重要手段。
全国电力系统通信网以光纤、数字微波传输为主, 卫星、电力线载波、电缆、
无线电等多种通信方式并存,实现了对除台湾外所有省、 自治区、 直辖市的覆盖, 承载的业务涉及语音、数据、远动、继电保护、电力监控、 移动通信等领域。
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电力通信网概述 电网与电力通信网 电力通信网的基本构成 电力通信网常用传输方式
4.电力通信网常用传输方式
电力系统的通信方式
电力通信网常用的传 输方式有光通信、微波 通信和电力线载波通信
话音
Electrical Telecom Cables
Power Line Carrie (电力线载波)
调度交换网)、调度专用数据网、信息网等。人们还经常提到继电保护网和电视会议网等等。继
电保护网是以独立光纤、复用及专用数据通道等多种方式并存的混合网,随着技术的发展,将逐 步融入调度专用数据网。电视会议网也将作为信息网上的一种业务(从H.320-H.323),逐渐融入
信息网。
(3)支撑网:支撑网是支持通信网正常运行的网络。主要包括同步系统、网管系统和信令系 统。同步系统为整个通信网提供同步时钟,可分为频率同步和时间同步;网管系统对通信传输网 及其承载的业务网进行综合的监控和管理;信令系统主要是指语音交换设备间的交换信令方式及 规范。

电力通信网络管理系统

电力通信网络管理系统

电力通信网络管理系统作者:肖惠萍来源:《中国新通信》2012年第16期现代电网能安全、经济、稳定的运行,电力通信具有十分重要的作用,电力通信管理系统能管理和经营业务信息、传递各种生产电力。

经过这些年的发展,我国电力通信网已拥有了庞大的通信网络,建成了相当规模的光纤传输网、电话交换网等。

然而,网内设备样式繁多,要求通信网络资源具有智能化、自动化和综合化管理功能。

因此,需要设计一套综合的网络管理系统,全面地管理现有的网络设备。

1电力通信网络管理系统的设计原则1.1客户应用接口的开放性和综合接入性电力通信网的管理方式为行政划分,各级管理层的需求不一致,客户应用接口应具有开放性。

同时,各种通信设备、网络的接入具有不同的要求,网管必须满足兼容性,具有综合接入性。

允许多协议多业务综合接入,能以最经济的成本灵活、可靠、持续地支持一切已有和将有的业务及信号,扩大接入网覆盖,适应全网的结构演变趋势。

1.2网管系统的人机界面面向对象设计是90年代软件开发方法的主流。

面向对象的概念和应用已扩展到很宽的范围。

如交互式界面、数据库系统、应用结构等。

其设计过程为,根据客户需求抽象成对象,然后对需求进行合理分层,构建相对独立的业务模块,通过逻辑设计集成模块,实现业务需求。

采用面向对象的方法设计一个网管系统人际界面,首先定义图形上的元素或组合为图形对象,实现数据、实物、界面的统一,面向对象设计保证了界面和系统数据的统一。

同时,为了提高系统界面的应用功能和系统的可操作性,应该充分开发新技术,应用新技术。

1.3网管系统的一体化和独立性所谓一体化管理,又被称为“综合管理体系”、“整合型管理体系”等,就是指两个或三个管理体系并存,将公共要素整合在一起,两个或三个体系在统一的管理构架下运行的模式。

网络管理系统实现一体化管理,目的是为了更好的发展通信系统本身,。

因为选择不同网管系统方案,在一体化管理下,不会限制通信系统本身,这样保证了网管系统的独立性。

详细了解电力系统通信(图文详解)

详细了解电力系统通信(图文详解)

详细了解电力系统通信(图文详解)本文将从电力通信中常用的设备说起,向大家概括性地介绍下电力通信的大致情况,不打算大篇幅讲通信原理,旨在通过此文,让即将从事电力系统通信岗位的新员工,能够从一个系统框架的角度去认识电力通信设备,少走一些弯路。

为什么要有电力系统通信?电力系统通信为电力系统正常运行提供全面的支撑,如调度和站用内线电话,2M及光纤通信等。

其主要作用是为保护、自动化等设备提供优质可用的通道,供站与站之间的设备进行通信,并将站内信号上传到局端。

听起来好像很复杂的样子,那么他们是如何工作的呢?要解答这个问题,需要了解电力通信中常见的设备。

首先来认识一下电力通信的最常用设备:配线架。

如果用电力系统的概念来解释这个名词,就是通信系统用的母线。

依照通信方式的不同,分为音频配线架、数字配线架和光纤配线架,英文简称分别为VDF、DDF、ODF。

1配线架音频配线架(VDF)如下图所示,此为站内常用的音频配线架。

它的作用是连接用64k速度传输的设备。

如上图所示的打满线的第一排端子,通常被称为是设备侧,通向PCM(后文将有介绍)。

如上图所示,第一排下口零散分布的一对一对线,则是通向站内的自动化设备,视通信方式的制定而选择接入对应的端子。

用户侧常见设备:自动化所用的调度、集控主备用设备、站内电话、计量电话、调度直通和集控直通电话。

一般情况下,现场工作是将站内所有的用户设备通过一根网线或是多股电缆传送至VDF,并在VDF的一排打满,然后再通过音频线跳接至相应的端口。

以前有些老站也是通过端子排挂到综合配线柜上再跳接的办法。

具体如何接线,视现场条件和运行方式的规定而调整。

数字配线架(DDF)虽然是换了种形式,但实质上的作用和VDF类似,也是有设备侧和用户侧,设备侧通常指的是光端机,用户侧则主要是指带着业务的PCM设备,以及少量的调度数据网路由器。

图中所见的是连接端子,它是将上排和下排连接一起,两个端子构成了一收一发的完整通道,在它的背面,上端是从光端机过来的2M 线,一般情况是全部插满,而下端,视通信运行方式的制定而选择合适的端口进行接入,然后再通过上所示的连接端子一起构成通路。

浅议电力通信网络管理系统结构

浅议电力通信网络管理系统结构

浅议电力通信网络管理系统结构电力通信网络管理系统是电力通信网络管理的基础,是电力通信网络保障工作的重要组成部分。

本文主要讨论电力通信网络管理系统的结构框架。

电力通信网络管理系统的基本要求1.高效。

电力通信网络管理系统的数据处理速度需要符合电力通信网络的要求,能够快速响应各种类型的请求,并完成数据处理和传输。

2.可配置。

系统需要支持不同的操作系统、不同的硬件平台、不同的通信协议和不同的通信接口,以适应各种场景下的应用需求。

3.可扩展。

系统需要支持快速扩展和集成新的功能模块,以应对电力通信网络不断变化和发展的需求。

4.安全。

系统需要具备强大的安全机制,保障传输的数据和系统的安全性,防范各种安全攻击和非法访问。

电力通信网络管理系统结构框架电力通信网络管理系统的结构框架主要包括以下5个部分:1.数据中心:数据中心是系统的核心,用于存储和管理电力通信网络的各种数据,包括硬件设备、电力通信网络拓扑结构、网络拓扑连接状态、通信协议、通信接口、网络性能指标等重要信息。

2.数据处理模块:数据处理模块是系统完成各种数据处理任务的关键部分,包括数据采集、数据传输、数据处理和数据存储等功能。

数据处理模块需要与数据中心密切配合,实现数据的快速传输和处理。

3.告警管理模块:告警管理模块主要用于对电力通信网络的故障和异常情况进行实时监控和告警处理,包括故障事件的发现、告警信息的采集、告警信息的分类和告警信息的分析等功能。

4.系统管理模块:系统管理模块是电力通信网络管理系统的控制中心,用于监督和控制电力通信网络的各项工作,包括系统的启动、停止、状态控制、配置管理、日志记录等功能。

5.用户界面模块:用户界面模块是用户与电力通信网络管理系统进行交互的重要部分,包括系统登录、数据查询、数据显示和数据操作等功能。

电力通信网络管理系统的实现技术1.数据库技术:数据库技术是电力通信网络管理系统实现的基础,包括数据库的设计、建立、维护和管理等方面。

电力系统通信技术建设电力通信网络管理系统一

电力系统通信技术建设电力通信网络管理系统一

电力系统通信技术建设电力通信网络管理系统前言随着电力系统的快速发展,电力通信系统的建设和管理变得越来越重要。

在电力系统通信技术建设中,电力通信网络管理系统是非常关键的一环。

本文主要介绍电力通信网络管理系统的基本功能和重要性,以及电力系统通信技术建设中如何有效地实现电力通信网络管理系统。

电力通信网络管理系统的基本功能电力通信网络管理系统是电力系统通信技术建设中的一个重要组成部分,主要用于电力通信网络的监管、安全处理和数据分析。

电力通信网络管理系统的基本功能如下:1. 网络监测电力通信网络管理系统可以监控电力通信网络的运行状态,包括网络连接和传输速度等情况。

如果发现网络运行异常或有故障情况,电力通信网络管理系统可以及时发出报警信息,以便及时解决问题。

2. 安全保障电力通信网络管理系统可以对网络进行安全保障处理,包括网络防火墙、加密传输等措施。

它可以预警网络攻击行为,以及对攻击行为进行监控和防范,防止网络被黑客攻击和数据泄露等问题。

3. 数据分析电力通信网络管理系统可以对网络中的数据进行分析处理,如对网络传输情况进行统计和分析,对网络的使用情况进行跟踪和监测,以便做出决策和优化网络性能。

电力通信网络管理系统的重要性电力通信网络管理系统是电力通信网络建设中不可或缺的一环,具有以下重要性:1. 提升电力通信网络安全性网络安全是电力通信网络建设中的一大难题。

电力通信网络管理系统可以对网络进行动态监测和分析,加强网络安全性的保障,有效防止网络黑客攻击和数据泄露事故的发生。

2. 优化电力通信网络性能电力通信网络管理系统可以对电力通信网络进行全面分析和监测,及时发现网络异常问题并解决,使网络的业务性能更加稳定和高效,提升电力系统的工作效率。

3. 提高电力系统信息化水平电力通信网络管理系统是电力系统信息化的重要保障。

它不仅可以提高信息化水平,使电力通信网络的运营更加智能化,同时也可以为电力系统的管理和决策提供重要数据支持。

电力通信网网络综合管理系统

电力通信网网络综合管理系统

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)

电力通信管理系统(TMS)

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。

浅议电力通信网络管理系统结构

浅议电力通信网络管理系统结构

浅议电力通信网络管理系统结构1电力通信网络管理设计原则1.1全面采用TMN体系结构TMN是国际电信联ITU-T专门为电信网络管理制定的若干建议书[1],主要是为了适应通网多厂商、多协议的环,解决网管系统可持续建设的题。

TMN包括功能体系结构、信体系结构、物理体系结构及Q3标准的互联接口等项内。

通过多年来的不断善和发展,TMN 已走成熟。

国际上的许多大的公司例如SUN,HP等都开发出TMN 的应用开发平台,支持TMN的标准;越来越多国、国内的通信设备制造厂也宣布接受Q3接口标,并在他们的设备上配Q3接口。

国内的公用网、部分专通信网都有利用TMN来建设网管统的成功范例,例如:全长途电信局利用HP的TMN平台OVDM建设全长途电信三期网管;无线信局利用SUN的SEM台建设TMN网络管系统。

TMN 的优点在于其成熟完整性,是目前国际上被泛接受的体系中最为完整的通信管标准体系;TMN的不足在其复杂性和单一化的接口。

这些问在网管系统建设中应该加以虑。

1.2兼容其他网管系统标在接受TMN的同时,兼容其流行的网管系统的标以解决TMN接口单一问题,对电力通信网管系统的建设分有好处,尤其在强调技术经济效的今天,这一点更为要。

SNMP简单网路管理协议所构的网络管理是目前用最为广泛的TCP/IP网络的管理标,SNMP网络管理系统实际上是目前世界上应用最为广泛的网络理系统。

不仅计算机网络产的厂商,目前越来越多的通信备制造厂商都支持SNMP的标准。

因此力通信网管系统应该将SNMP单网路管理协议作为网络管理的标之一,尤其在通信网计算机网的界限越来越模糊的今天其效益是显而易见的2电力通信网管系统方案2.1需求分在选择网管系统方案时种因素都会影响最终的决定如网络管理要求、通系统规模、通信网络结构技术经济指标等。

网管理要求应是确定网管系统方案的要因素。

并不是在任情况下网管的配置越高、功能越越好,如果管理要求关心对通信设备的实时监控,么最佳方案是选择监控统。

电力通信网络管理系统结构分析

电力通信网络管理系统结构分析
N e t wo r k &C o mmu n i c a t i o n・ 网络与通信 电力通信网络管理 系统结构 来自析 文/ 宋 朋 越
电力通信网络管理系统更加方便快捷和安全 , 在广泛 接受 T M N 的情 况下 ,兼容 S N MP ,加 强电力通信网络管理系统的建设 ,是非常必要 越 来越 成 为人 们 关注 的焦 点。笔 而且可行 的。 者 列举 分析 了电 力通信 网络 管理 与T M N类似 , S N MP ( 简单 网络管理协议 ) 系统 中现在 普遍 使 用 的两种 体 系 拥有一组网络管理的标准 :应用层协议 、数据 结 构 ,针 对 它 们 各 自 的 优 缺 点 , 库模型 和一组资料物件。它的 目标就是管理互 提 出了一 个 电力通信 网络管 理 系 联 网上众 多厂商所生产的软件和硬件平 台,支 统 结构 方案 ,期 待其 系统能 更加 持 网络 管理 系统,用 来监测管理连接到网络上 稳 定 、安 全 、 高效 。 的电力通信设备 。 在S NMP的 使用 中 ,许 多被 管理 的系 统 被一个或多个 的系统在 管理 ,每一个 被管理系 【 关键 词 】电力通信 网络管理 系统结构 T M N 统的终端运行着一个 叫做代理者 的软件原件 , 它通 过 S NMP对管 理 系统报 告所 监测 到的情
近些 年 来, 电力通 信 网络迅 速 发展 , 电力通 信 网络 的管 理也 方案 层次
况。
理 。它 主要 负责提供给 网络用户接 1 2 1 和组织网 络通道 ;记录与统计接 口的性能数据 ;记录服 务和管理费用 。 业 务管理 层 :这 一层 的主 要功 能是 管理 电力通信系统 的信息 ,例如 :记录 日志 、记录 派工维护情况 、规划 网络发展等功能 ,为 电力 通信调度管理人员做 出决策 、计划提供数据基 础 ,对运行人员进行网络判断提供 管理平 台。 个全 面完善 成熟 的 电力 通信 网络 结构 系统应该具备 以上各个层次 ,才能对网络进行 全方位的监测 、管理。

电力通信网概况精品PPT课件

电力通信网概况精品PPT课件
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1.2 电力通信网
电力通信网概况
电力通信网是公司除电网外的另一张实体网络,由骨干通信网和终端通信接入网组成。骨干通信网涵盖35千伏 及以上电网,由跨区、区域、省、地市(含区县)共4级通信网络组成。终端通信接入网由10千伏通信接入网和0.4 千伏通信接入网两部分组成,分别涵盖10千伏(含6千伏、20千伏)和0.4千伏电网。
电力通信网概况
2018年07月
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1 电力通信网概述 2 电网与电力通信网 3 电力通信网的基本构成 4 电力通信网常用传输方式
1.1 通信网
通信网:就是用各种通信手段和一定的连接方式,将一定数量的终端设备、传输系统、
交换系统等连接起来的通信整体,按约定的信令或协议完成任意用户间信息交换的通信体系。 或者说,由一些彼此关联的分系统组成的完整的通信系统统称为通信网。
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1.电力通信网概述
1.2 电力通信网
电力通信网:电力系统通信网是国家专用通信网之一,是电力系统重要组成部分, 是电网调度自动化、电网运营市场化和电网管理信息化的基础,是确保电网安全、 稳定、 经济运行的重要手段。
全国电力系统通信网以光纤、数字微波传输为主, 卫星、电力线载波、电缆、 无线电等多种通信方式并存,实现了对除台湾外所有省、 自治区、 直辖市的覆盖, 承载的业务涉及语音、数据、远动、继电保护、电力监控、 移动通信等领域。
(2)业务网:业务网是构建在传输网上,在支撑网的协同下,利用系统资源为满足不同的业 务需求而组建的应用网。目前,电力通信网的业务网主要包括:电话交换网(包括行政交换网和 调度交换网)、调度专用数据网、信息网等。人们还经常提到继电保护网和电视会议网等等。继 电保护网是以独立光纤、复用及专用数据通道等多种方式并存的混合网,随着技术的发展,将逐 步融入调度专用数据网。电视会议网也将作为信息网上的一种业务(从H.320-H.323),逐渐融 入信息网。

试析电力通信网络管理系统结构

试析电力通信网络管理系统结构

试析电力通信网络管理系统结构随着电力通信网络建设的不断发展,电力通信网络管理系统也逐渐成为电力通信领域不可或缺的一部分。

该系统具有着重要的作用,能够对电力通信网络中的设备及其状态进行实时监控、管理和维护。

本文将试析电力通信网络管理系统的结构。

电力通信网络管理系统概述电力通信网络管理系统是致力于对电力通信网络的设备、线路、通道、传输设备以及应用软件等方面的管理。

该系统具有实时监控、运维管理、告警管理的功能,能够快速定位电力通信网络的故障点和故障原因,及时采取措施进行处理和维护,保障电力通信网络的稳定安全运行。

电力通信网络管理系统由设备管理、现场监控、运营维护和告警管理四大模块构成。

其中,设备管理模块包括设备库、设备台账、设备状态查询等功能,能够实时了解电力通信网络设备的信息和状态;现场监控模块包括视频监控、远程控制等功能,能够实时对电力通信网络进行监控和调控操作;运营维护模块包括巡检管理、维护工单、设备更换等功能,能够快速响应电力通信网络设备的问题和需求;告警管理模块包括告警配置、告警提醒、告警统计等功能,能够快速响应电力通信网络的问题和告警信息。

电力通信网络管理系统的结构电力通信网络管理系统的结构可以分为硬件结构和软件结构两部分。

硬件结构电力通信网络管理系统的硬件结构一般由服务器、存储设备、网络设备和终端设备组成。

其中,服务器是电力通信网络管理系统的中心节点,负责整个系统的数据处理和管理;存储设备主要用于存储数据,包括数据库、日志数据等;网络设备主要用于网络连接,包括交换机、路由器、集线器等;终端设备是对系统进行操作和管理的设备,包括PC机、移动设备等。

软件结构电力通信网络管理系统的软件结构包括操作系统、数据库、应用软件等。

•操作系统:电力通信网络管理系统一般采用Linux或Windows操作系统。

•数据库:数据库是电力通信网络管理系统的核心部分,用于存储各种数据、日志信息等。

电力通信网络管理系统中常用的数据库有Oracle、MySQL等。

最新-电力系统通信技术建设电力通信网络管理系统 精品

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电力系统通信技术建设电力通信网络管理系统摘要分析了电力系统专用通信网的管理要求,针对网络管理层次多、设备种类多、网络结构复杂的特点,从技术的角度提出了建设电力通信网网络管理系统的基本要求及解决方案。

方案以为基础兼容其他网管系统标准,强调接口的开放性,强调系统的一体化和独立性,强调网络化和对各种体系结构的兼容性。

为网管系统设计和方案选择提供一些有益的建议。

关键词电力系统;通信网络;网络管理系统;3适配器;;分类号73,210003,,,,,;;;3;;▲0引言近年来随着通信技术的发展,为了满足电力系统安全、稳定、高效生产的需求及电力企业运营走向市场化的需求,电力通信网的发展十分迅速。

许多新的通信设备、通信系统,例如、光纤环路、数字程控、等,都纷纷涌入电力通信网,使网络的面貌日新月异。

新设备的大量涌入表现出通信网的智能化水平不断提高,功能日益强大,配置、应用也十分复杂。

层出不穷的新产品、新功能、新技术及技术经济效益等诸多因素的影响,使可选择的设备越来越多,造成电力通信网中设备种类的复杂化。

技术的发展使某些旧的观念有了根本的改变,计算机网络技术与通信技术相互交融。

传统通信网络的交换、传输等领域引入了计算机网络设备,例如路由器、网络交换、设备等。

某些传统的通信业务通过计算机网络实现,例如电话等。

今天通信网与计算机网的界限已越来越模糊。

电力通信业务已从调度电话、低速率远动通道扩展到高速、数字化、大容量的用户业务,例如计算机互联网、广域网、视频传送等。

电力通信网的结构也已从单一服务于调度中心的简单星形方式发展到今天多中心的网状网络,以保证能为日益增长的电力信息传输需求服务。

此外,由于网络规模的限制,电力通信网实际上是一个小而全的网络。

小是指网络的业务量不大;全是指作为通信网所有环节一样不少,而且电力通信网地域广大、数量繁多。

由于规模的原因,电力通信网的管理传统上一直都是不分专业统一管理,每一位通信管理维护人员都必须管理包括网络中传输、交换、终端各个环节上的设备,还包括电源、机房、环境等网络辅助设备,同时还要管理电路调配等网络业务。

电力通信网络管理系统简介(doc 10页)

电力通信网络管理系统简介(doc 10页)

电力系统通信技术建设电力通信网络管理系统摘要:分析了电力系统专用通信网的管理要求,针对网络管理层次多、设备种类多、网络结构复杂的特点,从技术的角度提出了建设电力通信网网络管理系统的基本要求及解决方案。

方案以tmn为基础兼容其他网管系统标准,强调接口的开放性,强调系统的一体化和独立性,强调网络化和对各种体系结构的兼容性。

为网管系统设计和方案选择提供一些有益的建议。

关键词:电力系统;通信网络;网络管理系统; q3适配器; snmp; tmn0引言近年来随着通信技术的发展,为了满足电力系统安全、稳定、高效生产的需求及电力企业运营走向市场化的需求,电力通信网的发展十分迅速。

许多新的通信设备、通信系统,例如sdh、光纤环路、数字程控、atm等,都纷纷涌入电力通信网,使网络的面貌日新月异。

新设备的大量涌入表现出通信网的智能化水平不断提高,功能日益强大,配置、应用也十分复杂。

层出不穷的新产品、新功能、新技术及技术经济效益等诸多因素的影响,使可选择的设备越来越多,造成电力通信网中设备种类的复杂化。

技术的发展使某些旧的观念有了根本的改变,计算机网络技术与通信技术相互交融。

传统通信网络的交换、传输等领域引入了计算机网络设备,例如路由器、网络交换、atm设备等。

某些传统的通信业务通过计算机网络实现,例如ip电话等。

今天通信网与计算机网的界限已越来越模糊。

电力通信业务已从调度电话、低速率远动通道扩展到高速、数字化、大容量的用户业务,例如计算机互联网、广域网、视频传送等。

电力通信网的结构也已从单一服务于调度中心的简单星形方式发展到今天多中心的网状网络,以保证能为日益增长的电力信息传输需求服务。

此外,由于网络规模的限制,电力通信网实际上是一个小而全的网络。

小是指网络的业务量不大;全是指作为通信网所有环节一样不少,而且电力通信网地域广大、数量繁多。

由于规模的原因,电力通信网的管理传统上一直都是不分专业统一管理,每一位通信管理维护人员都必须管理包括网络中传输、交换、终端各个环节上的设备,还包括电源、机房、环境等网络辅助设备,同时还要管理电路调配等网络业务。

浅述智能电力通信管理系统

浅述智能电力通信管理系统

浅述智能电力通信管理系统摘要:新世纪以来,随着社会的进步,我国各行各业都处于发展的黄金时期,在这个过程中,电网也得到了快速的发展。

在传统的电网监控工作中,对于人力的需求是巨大的,电表抄表、维修检查等操作都要依赖大量的人力完成。

21世纪初,智能电网的概念被提出,电网方面也不断的对这一技术进行科技攻关,想要尽快实现智能电网的建设,降低故障率和人工成本,提升电网的运行效率。

文章主要对一种智能家庭用电系统的研究,实现家庭用电的实时智能管理。

关键词:智能;电力通信;管理系统;电载波随着社会的进步和科技的发展,传统的人工上门抄表和收费的方式已经无法满足电网发展的需要,传统的工作方式会消耗大量的人力物力,对电网的发展造成严重的经济影响,因此,及时的对工作、运行方式进行改变是非常必要的。

在计算快速发展的时代背景下,自动化抄表技术应运而生,并得到了快速的发展。

当前,新型小区电表自动计费已经成为了历史发展的必然趋势。

作为一座现代化的高档住宅区,如何对住户电费的收取已经成为当前急需解决的难题,随着生活质量的不断提高,人们对于生活品质的追求也随之提高,传统的工作方式时常会对人们的生活秩序造成影响,这就对电力企业的工作提出更高的要求,企业必须拿出一套可行的解决方案对此情况进行解决[1]。

一、系统简介(一)系统结构系统以电表为基础工作手段,对用户的用电量进行记录,通过与网络的连接,将收集到的用电信息发送到服务器上,服务器对收集到的数据进行整理,整理完成后进行存储,最后转交到客户端页面上,对用户进行信息展示[2]。

(二)系统功能这类通信智能家庭的用电智能管理系统以电载波为基础,实现了对家庭用电的智能管理,下文将对系统的功能进行阐释:第一,系统可以对各类的计量数据和管理参数进行读取和设置。

第二,系统可以直接的对电表进行智能化管理,对电表的原始参数进行设置,对其费率和状态进行实时的管理。

第三,系统还具备相应的管理功能,通过系统可以对操作人员的权限进行管理,除此之外,还可以对系统的各项安装数据以及通信设置进行管理[3]。

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电力通信网络管理系统简介(doc 10页)电力系统通信技术建设电力通信网络管理系统摘要:分析了电力系统专用通信网的管理要求,针对网络管理层次多、设备种类多、网络结构复杂的特点,从技术的角度提出了建设电力通信网网络管理系统的基本要求及解决方案。

方案以tmn为基础兼容其他网管系统标准,强调接口的开放性,强调系统的一体化和独立性,强调网络化和对各种体系结构的兼容性。

为网管系统设计和方案选择提供一些有益的建议。

关键词:电力系统;通信网络;网络管理系统; q3适配器; snmp; tmn0引言近年来随着通信技术的发展,为了满足电力系统安全、稳定、高效生产的需求及电力企业运营走向市场化的需求,电力通信网的发展十分迅速。

许多新的通信设备、通信系统,例如sdh、光纤环路、数字程控、atm等,都纷纷涌入电力通信网,使网络的面貌日新月异。

新设备的大量涌入表现出通信网的智能化水平不断提高,功能日益强大,配置、应用也十分复杂。

层出不穷的新产品、新功能、新技术及技术经济效益等诸多因素的影响,使可选择的设备越来越多,造成电力通信网中设备种类的复杂化。

技术的发展使某些旧的观念有了根本的改变,计算机网络技术与通信技术相互交融。

传统通信网络的交换、传输等领域引入了计算机网络设备,例如路由器、网络交换、atm设备等。

某些传统的通信业务通过计算机网络实现,例如ip电话等。

今天通信网与计算机网的界限已越来越模糊。

电力通信业务已从调度电话、低速率远动通道扩展到高速、数字化、大容量的用户业务,例如计算机互联网、广域网、视频传送等。

电力通信网的结构也已从单一服务于调度中心的简单星形方式发展到今天多中心的网状网etview等[3]。

每一种商用系统都为建设通信网络管理系统提供了一整套管理、代理、协议接口及信息数据库开发的工具和方法。

利用商用tmn网管平台作为核心来构筑电力通信网管系统,屏蔽了tmn网管系统的复杂性,可大大降低开发难度,缩短开发时间,提高分开的成功率。

对电力通信网管系统的建设来说不失为一种经济有效的方法。

当然,商用化高层网管应用开发平台的成本相对比较高,因此对于规模小、层次低的通信网,采用一些专用的自行开发的网络管理系统平台可能更为实际。

1.4网管系统的网络化网管系统互联组成网管网络这一点是不言而喻的。

从长远的观点来讲,电力通信网管应接受异构网互联的观念,即不同层次、不同厂商甚至不同体系结构的系统之间应不受阻碍的互联,组成一个具有广泛容纳性的网管网络。

规定一种或几种统一的标准互联接口作为系统互联的限制约定是目前网管系统之间互联的最可行的方法,如采用cmip的q3接口、snmp的简单网络管理协议作为网管之间互联的标准协议接口。

当然随着技术的发展这种限制可能会有所改变,例如:corba技术的应用会对目前的状况产生影响。

虽然统一接口有系统花费大的不足,但是统一接口在数据互联中的优点是显而易见的。

网管系统的数据共享和可互操作性机制是网管系统互联的基础。

完善的安全机制是网管系统互联成功的保障。

网管系统还应支持与网管系统以外的信息管理系统的互联,实现数据共享。

1.5综合接入性网管必须满足各种通信网络、通信设备的接入要求,兼容各种制式、各个厂商的产品。

tmn网管系统本身支持的标准接口有限,能够直接接入tmn网管系统的通信系统、通信设备并不多,大量通信设备的接入依靠网管系统提供的代理转换机制,网管系统通过协议适配器这样的网管部件,将通信设备上的五花八门的管理数据接口转换成统一的网管系统支持的标准接口(例如q3适配器,snmp prox等),实现网管对通信设备的接入。

对于设备种类繁多的电力通信网,这个环节尤为重要。

对于网络层次多、设备分布广、智能水平低的电力通信网,如果全盘依照tmn的代理方案,势必造成代理系统十分庞大,整个网管系统变得很不经济。

因此,选用一种综合接入能力强、成本低的网管系统直接面向大量的通信设备,将通信设备集中转换,再通过标准接口送入tmn高层次网管。

建立综合接入网管系统来完成接入的任务对电力通信网不失为一种经济可行的方案。

对于大量中等以下规模的网络完全可以依靠综合接入网管系统的功能来管理网络,既可实现通信设备的综合接入,又建立了网络的分层管理,一举两得,而且这种方案的经济效益十分可观。

对于系统已经在建的大量的监控、网元管理系统来说,也可以采用先将其改造成综合接入网管系统再接入高层tmn网管的方案。

1.6完善的应用功能及客户应用接口的开放性在今天这样的市场竞争环境下,网管系统的应用功能是否完善、丰富,能否满足用户的要求、适应网络的变化,总之网管系统的应用功能是否能得到用户的认可,是网管系统成败的关键。

应用功能的设置应该能由用户来选择,用户的应用界面应该满足用户的要求。

这要求网管系统除了具有根据用户要求定制的能力外,重要的一点是网管系统的应用功能接口应具有开放性,应能支持满足应用功能接口的第三方应用程序,在不改变基础系统的情况下不断推出新的应用功能、用户界面,满足用户的要求。

由于电力通信网采用行政划分的管理方式,各级用户的管理功能要求的不一致性更大,应用功能开放性的要求显得更为重要。

1.7网管系统的一体化和独立性网管系统应实现电力通信网的一体化管理,即各种功能网络管理系统的应用程序统一设计,采用统一的界面风格,采用一致的名词术语。

用统一的管理操作界面去操作控制不同型号、厂家的同类功能设备。

在同一个平台、界面上监视、处理网络告警,控制网络运行。

真正的网络管理系统应具有独立性,系统不应依赖于某个设备制造厂商;网管系统应能保证所有的厂商都得到同样公平和有效的支持。

这样做的目的是为了保证通信系统本身的发展,确保不会因网管系统方案选择限制通信系统本身。

这一点对于多样化特点十分明显的电力通信网尤为重要。

1.8网管系统的人机界面首先,对象化的思想应该贯穿在网管界面的设计中。

将图形上的元素及元素的组合定义成图形对象,将图形对象与它所表示的数据对象、实际的通信设备串联起来,实现实物、数据、表示界面的统一。

这种对象化的设计方法保证了网管系统数据和界面的统一,保证了网管系统对被管理系统的变化的适应能力。

对象化的设计观念应推广到网管系统人机界面的各个方面,例如:语音申告、媒体管理等。

其次,网管系统的界面应不断采用新技术加以更新、改造。

界面是表示一个系统的窗口,界面的优劣直接影响人们对系统的第一印象,影响人们对系统的使用。

引入新的技术,提高系统界面的功能、界面的可观赏性、系统的易使用程度是网管系统成败的又一关键因素。

gis是目前实用化和技术经济性能都比较高的一项可视化信息技术,gis采用对象化设计思想,支持地理信息数据,支持多图层控制,采用矢量化图形方式。

g is在信息管理系统的数据表示界面方面应用广泛,在表示与地理信息有关的数据界面时尤其优秀,电力通信网管系统可以采用gis技术开发基于地理信息系统的网管应用界面。

web是一种影响非常广的、为人们广泛接受的、使用方便的数据浏览界面,web 支持的数据包括文本、图形、图片、视频等,支持数据库的浏览,而且支持的数据种类和数据格式还在不断丰富。

利用web的优势作为网管系统的信息发布媒介是一种非常明智的选择。

2电力通信网管系统方案2.1需求分析在选择网管系统方案时各种因素都会影响最终的决定,如网络管理要求、通信系统规模、通信网络结构、技术经济指标等。

网络管理要求应是确定网管系统方案的首要因素。

并不是在任何情况下网管的配置越高、功能越全越好,如果管理要求只关心对通信设备的实时监控,那么最佳方案是选择监控系统。

在完成监控功能方面,监控系统的实时性能、准确程度都较复杂的网管系统要高。

同样如果管理要求只关心通信设备的信息,只需要建立网元管理系统即可。

但如果是一个管理一定规模的通信网络而且提供通信服务的管理单位,那么就应该选择能够涵盖整个通信网的网管系统。

2.2网络设计初期的网管系统一般只注重网络某些部分(如通信设备)的管理,其主要原因是通信网管系统在发展初期一般依赖于通信设备生产厂商。

真正的网络管理系统应包括以下各个层次:网元数据采集层:网元(设备)的数据接入、数据采集系统。

网元管理层:直接管理单个的网元(设备),同时支持上级的网络管理层。

这一层主要是面向设备、单条电路,是网络管理系统的基础内容。

其直接的结果实现设备的维护系统。

网络管理层:在网元管理的基础上增加对网元之间的关系、网络组成的管理。

主要功能包括:从网络的观点、互联关系的角度协调网元(设备)之间的关系;创建、中止和修改网络的能力;分析网络的性能、利用率等参数。

网络管理层的另一个重要的功能是支持上层的服务管理。

服务管理层:管理网络运行者与网络用户之间的接口,如物理或逻辑通道的管理。

管理的内容包括用户接口的提供及通道的组织;接口性能数据的记录统计;服务的记录和费用的管理。

业务管理层:对通信调度管理人员关于运行等事项所需的一些决策、计划进行管理。

对运行人员关于网络的一些判断的管理。

这一层管理往往与通信企业的管理信息系统密切相关。

其功能包括:日志记录,派工维护记录,停役、维护计划,网络发展规划等。

网络管理系统应当是全网络的,对于面向用户服务的规模较大的通信网络,管理的重点应放在网络、服务、业务等层次的管理上。

2.3系统功能一个完善的网络管理系统应具备如下功能。

故障管理:提供对网络环境异常的检测并记录,通过异常数据判别网络中故障的位置、性质及确定其对网络的影响,并进一步采取相应的措施。

性能管理:网络管理系统能对网络及网络中各种设备的性能进行监视、分析和控制,确保网络本身及网络中的各设备处于正常运行状态。

配置管理:建立和调整网络的物理、逻辑资源配置;网络拓扑图形的显示,包括反映每期工程后网络拓扑的演变;增加或删除网络中的物理设备;增加或删除网络中的传输链路;设置和监视环回,以实施相关性能指标的测试。

安全管理:防止非法用户的进入,对运行和维护人员实现灵活的优先权机制。

2.4系统结构为了保证网管系统能较好适应电力通信网的特点,满足电力通信网的管理要求,网管系统应能兼容多机种、多种操作系统;应能设计成冗余结构保证系统可靠性;应能充分考虑系统分期建设的要求,充分考虑不同档次的网管系统的需求。

网管系统的组成见图1。

图1网管系统组成框图fig.1frame of telecommunicationmanagement system网管系统可采用ip级的网络实现系统中各硬件平台之间的互联,利用现有的各种管理数据网络的路由,组织四通八达的网管系统网络。

数据服务器:是网管管理信息数据库的存储载体,用于存储和处理管理信息。

网管工作站:为网管系统提供人机接口功能。

它为用户提供友好的图形化界面来操作各被管设备或资源,并以图形的方式来显示网络的运行状态及各种统计数据,同时运行各种网管系统的应用程序。

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