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摘要:探析电力调度数据网的传输特性,有利于提升电力调度的精准性,对提升电力调度的传输速率具有重要帮助。本文在对电力调度数据传输进行分析,希望能够为相关人士提供借鉴和参考。
关键词:电力调度;传输特性;数据通信
1 引言
在信息技术快速发展的推动下,我国早已进入以第三次科技革命为大背景的科技社会,电力系统调度业务的对信息交流与共享的要求也因此不断提升,而为了满足这类要求,就必须要加强对电力调度数据网传输的分析和研究。
2 电力调度数据网建设背景
随着信息化在人们生产生活中的越发普及与深入,互联网俨然成为当今社会不可或缺的组成部分。与传统专线模拟数字通道相比,调度数据网具有易维护、成本低、安全性和可靠性高等优点。而在这种信息流模式特点下,电力调度数据网作为接入层,其建设显然是整个电力调度数据网这栋”大厦”的基础。然而地区调度数据网在可研设计、安装调试、竣工验收、运行检修等建设中的各个环节仍存在诸多问题。因此,通过积累建设运行过程中发现的问题,分析问题原因,提出解决办法,是有其现实意义的。
3 基于电力调度数据网的传输分析
3.1 MPLS-VPN技术
MPLS-VPN技术是一种承载于公网之上的加密通讯技术,其中的MPLS指的是下一代IP骨干网络交换标准。第一,MPLS-VPN总体规划。考虑到每个VPN成员之间关系、路由规则的相互对应、VRF和VPN路由转发表之间的关系,MPLS-VPN总体规划需结合电力调度数据网的业务规划内容为实时VPN创建VRF表RT-VPN,NRT-VPN、全局路由表的创建同样需要得到重视,具体创建需建立在PE基础上,同时还需要为准时性VPN创建VRF表。RD路由区分符号需附加在IPv4地址前,具体格式应为XX号:VPNID,某地区网络自治域号为XX号,为区分不同的VPN号码,需自定义VPNID。路由的最终目标为RT技术,VPN路由信息发布的控制应由RT负责,为获得更多的VPN网络拓扑结构,RT的设置必须得到重视,如星状拓扑结构、网状拓扑结构、总线型拓扑结构。IMPORT、EXPORT、RT的设置同样不容忽视,由此即可实现高水平的路由信息导入、输出控制,VPN访问控制也能够由此顺利实现。第二,MPLS-VPN技术具体实施。为保证电力调度数据网能够实现MPLS-VPN连接,必须划分调度数据网功能。围绕MPLS-VPN汇聚层、核心层路由器构建的MPLS域,为保证域内各个节点的连通性,路由OSPF协议的应用必须得到重视,MPLS转发路径的计算可由此完成。LDP路由协议的运行需在启动MPLS功能后开展,同时需为VPN提供子接口,并绑定VRF与子接口、配置MP-BGP协议,VPN路由器信息的在PE之间的传输和交换可由此实现,VPN连通性也能够同时得到保障。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆采用两种线路连接,分别为2M同轴电缆接入、光缆尾纤接入,核心层设备需使用GE或155MPOS口互相连接方式,汇聚层与接入层路由器互联使用CPOS口实现接入层E1电路接入;链路实现需应用网络传输设备上的光纤接口。网络传输性的充分利用必须得到重点关注,通过灵活选用不同规格的光缆、不同设备的速率,路由冗余去除、网络安全保障均可获得有力支持。
3.2 广域数据发布技术
广域数据发布技术,包含变化消息驱动机制、数据选取机制、数据并发机制和网络优选机制。基于调控系统将厂站数据报文解析为系统内变化数据消息,广域数据发布技术将其转变为广域数据消息,发送给订阅数据的客户端。第一,数据选取机制。数据选取机制包含数据筛选和多源选择:数据筛选是服务端基于映射文件,对来自数据采集模块的变化数据消息进行初次分析过滤,保留客户端所订阅的数据;多源选择是服务端通过数据服务同时获取调控中心主用/备用数据源经过数据筛选后的数据,依据各数据源的优先级顺序进行多源选择,选出优先级别最高的数据源的数据作为结果数据,然后通过数据并发和网络优选机制将数据向订阅数据的客户端发送。第二,数据并发机制。D5000系统业务不断丰富,对电网数据的需求愈加复杂多样,调控系统进行多目标协议转发的情况并不罕见,为保证数据采集功能不缺失,广域数据采集服务端需具备同时向多客户端并行发布数据的功能。数据并发机制采用在服务端建立多个数据任务的方式,为每个订阅者配置相应的数据任务进行广域数据交互,由多个数据任务同时向不同的客户端分别发送广域数据消息。该机制能够满足面向多目标的数据发布需求,数据同步性更好。
3.3 数据采集代理
第一,服务角色管理。经过遴选,在厂站所属调控中心主用/备用各广域数据服务之间,确定管理者主备优先顺序。管理者是广域交互过程中的第一应答者,提供支持广域订阅的相应服务,包括响应广域寻址、建立及同步映射文件等功能;管理者监视调控中心主用/备用各数据服务的运行情况,管理各数据服务的广域交互功能,保证广域交互中应答者角色的唯一性,避免无人应答或多人应答。主用管理者发生故障时,按顺序由备用管理者接管,提供相应服务功能。第二,多源属性管理。通过实时监视调控中心主用/备用各数据发布服务运行情况,并依此进行判定,管理各数据源的多源属性,为各数据源分配优先级顺序。在监测到主用数据源发生故障时,实时通知优先级最高的备用数据源进行数据接管,实现多源数据故障自动切换。同时,支持通过监视手段查看各数据源的当前多源属性,以及进行人为调整优先级属性操作或指定主用数据源功能。第三,广域消息监视。通过广域消息总线模块提供的监视界面,对实时广域数据消息进行监视与管理,能够实时查看广域消息通道状态、广域消息来源信息,以及在单位时间内对发送/接收的广域消息数量和字节数的统计信息。依据监视内容和统计信息,能够随时掌握广域消息总线的运行情况,当发现运行异常或故障时,及时发送告警并记录相关信息,以便运维人员进行问题排查,确保广域数据采集交互功能正常。第四,访问控制列表。广域数据采集通过权限管理来控制广域数据交互,保护数据节点电网信息,提高信息安全等级。依据权限对广域寻址、广域订阅等网络访问进行控制,允许响应有权限客户的订阅请求,允许向有权限的客户发布数据信息,禁止无权限客户、非法客户进行访问。参考访问控制列表(ACL),广域数据采集的管理方式被设计为以厂站为单位的访问控制白名单,对不同的客户赋予访问权限,保障电网信息不泄露,保障广域数据交互安全、可靠。
4 结束语
导致电力调度网络故障的因素具有多样性的特征,维修人员在故障排查过程中应具备耐心,运用丰富的维修经验和维修理论知识,逐一排查故障,促进电力调度网络的正常运行。
参考文献:
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论文作者:许乃宁
论文发表刊物:《防护工程》2019年9期
论文发表时间:2019/8/9
标签:数据论文; 电力论文; 数据源论文; 消息论文; 路由论文; 机制论文; 数据采集论文; 《防护工程》2019年9期论文;