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摘要:现阶段,电力通信网将诸多网络形式集中并作为重要载体构建了大规模的通信网。新时期背景下,电网建设与通信技术取得了理想的发展成绩,而通信网络的规模也随之扩大,通信设备的数量和种类不断增多,使得网络拓扑结构更加复杂。由于传统电力通信网系统需要分别管理并监控网管系统,因而会增加员工的工作难度,所以,应全面优化设计电力通信综合网管系统,确保各类型资源的互相联系与共享。
关键词:电力通信网;网管数据;采集框架;数据校验
引言
随着电力通信网在通信技术方面的快速发展,同时也为了实现对网络的统一管理,需要对电力通信网进行综合建设。电力通信网作为电力系统的重要保障,是提升网管系统综合管理的基础,电力通信网针对不同类型的设备,需要采取不同的采集适配器进行数据的采集,因此数据协议也不同,面向的对象也不同,具有多样化的特点。为了便于对适配器的管理与控制,需要一个框架对适配器进行集中管理。因此,构建电力通信网网管数据的采集框架是目前电力系统亟待解决的重点项目。
1电力通信网网管数据采集框架研究背景
1.1需求设计要点
电力通信作为电力系统的重要组成,是确保电力系统通信安全的重要保障,要随时跟进电网建设的步伐,完善电力通信网的结构以及覆盖面。电力通信网网络错综复杂,包含着电网中方方面面的业务,覆盖范围非常广,涉及到的厂家与设备的类型更是复杂,传输介质的类型也各种各样。在电力通信网中,根据网络的种类进行划分,分为三大部分:数据传输网、管理业务网以及后台支撑网;从设备资源进行划分就包含很多,比如传输、设备管理、光缆配线以及空间等。针对不同的对象采取统一的网管采集,如果无法实现网络采集,就使用人工管理的方式,针对不同网络中的子网,需要通过不同的采集适配器进行管理,从网管或者设备中采集数据.
1.2功能设计要点
电力通信网网管数据采集框架提供的通信接口主要为了采集适配器而配置的,同时也为综合网管系统中的各个小的系统提供数据,网管数据采集框架的主要功能就是对设备进行集中的管理,并对网络中的数据进行数据的分析以及处理的功能,采集专业网管以及设备中的数据,并将数据进行统一的管理录入到数据库系统中。同时数据采集框架还需要充分考虑到跨隔离装置通信的相关功能,如果在采集框架为子系统提供数据的过程中数据不正确,会影响到网络的安全,因此,框架要具有可靠性与安全性。在进行数据传输的过程中安装正反向隔离装置,能够保证数据的高效传输,并且具有非常高的安全级别。在进行处理数据的过程中,告警数据处理是在网络运行中如果发现异常会发出警告信号,从底层采集到的告警数据经过处理后,能够保证上层网络人员准确掌握网络的运行状况,对出现故障的位置进行迅速的处理。分析发生报警信号的原因,能够有效保证电力系统的稳定运行。数据的完整性对于网络资源而言非常关键,针对不同的网络资源需要进行验证并采取不同的处理方式,虽然处理的方式不同,但是在进行接口设计的时候需要进行统一。采集管理是对采集过程的监视,是整个数据采集框架的心脏,对采集过程进行控制,能够保证整个采集的流程稳定可靠。
2电力通信网的现状
电力通信网网络管理在现今的社会发展中面临着非常严峻的问题,生产通信设备的厂家越来越多,给维修人员带来的工作量也越来越大,使维修人员在设备维护方面面临着巨大的压力。在资源管理方面,现在仅有的资源就是维护与查询的功能,系统运行的效率低,无法实现实时的管理与监控;通信网络的综合监控能力不足,在告警业务方面需要人为完成,降低了维修的水平与工作效率;在进行网络维护时相关流程不完善,导致维修的工作不标准,没有具体的流程,有待提高;对设备的管理也处于一种分散性的管理,目前无法实现全局化的发展,在维护与管理方面趋于被动化,需要提高管理水平;缺乏统一的数据管理平台,已经有的系统在信息建设方面没有达成共享以及完善的系统建设,为以后的通信管理埋下了隐患,管理手段需要提高。
3电力通信网网管数据采集框架的设计与实现
3.1数据采集框架的设计
网路设备管理系统为不同的监控信息分配了统一的MIB站点,管理站主要负责发送网络管理的命令以及数据存储的信息,并对数据进行分析,以此实现对整个网络的管理。管理站需要在运行的过程中实现设备与平台之间的相互通信,通过MIB站点解决管理站中的问题,并在MIB中标识检测的设备对象。为了实现平台与管理之间的正常通讯,需要统一相应的MIB对象,双方通过MIB对象互相辨认对方的信息,管理平台对此进行定期的抽查,管理代理需要将查询的命令反馈给管理平台,并发送结果,通过这样的方式完成对网路设备的监督与管理。在系统的架构设计图中,将系统分为了四大模块,网路管理通过接口与Web服务器进行通信,完成对网络设备的管理。
3.2底层采集模块设计
根据不同的网络节点,采集的信道有两种,SNMP和IPMI,因此在底层实现数据采集的时候需要根据节点的信道种类选择合适的采集方法。在框架系统中,首先读取的信息就是数据库中的节点,然后完成节点的初始化,根据不同的协议配置SNMP或IPMI,工作节点会根据协议的信息完成相应的采集工作。
3.3数据采集引擎设计
采集节点具有复杂性的特点,因此系统对于采集系统设计提出了更高的要求,形式单一的采集策略不能满足系统的要求,需要采用基于时间调度的采集方法,当启动模块后,初始化的程序开始从数据库中提取信息,而采集引擎采集策略库中的数据,当引擎发生规则变化后产生新的对象时,控制采集引擎在工作区中,生成能够在底层采集模块中使用的对象,只有在工作区中对象才能够进行数据的采集工作,这样采集引擎才能控制底层采集并进行服务。
3.4数据采集框架实验结果
对数据采集框架进行测试时,只需要选择一台本地的台式机即可,浏览器选择IE11.0.28,运行的操作系统可以选择window8.2,web服务器选择apache-tomcat-7.0.66服务器,主要用于数据采集框架中。数据库选择Oracle,主要用于配置存储的数据信息。监控设备选用两台web服务器,型号为华为RH2285,支持IPMIyuSNMP协议,主要用于检测网络的状态以及数据流量信息.
结语
对网管数据采集框架进行合理的设计,在满足电力通信网的各项要求下,实现跨隔离状态下的数据传输,并对数据进行集中有效的管理。提供可靠的网管数据,对电力通信网中的子系统进行集中化的管理,是目前电力通信网的迫切需要。为了保证通信网的质量,提高管理的水平,需要建设综合网络管理系统实现统一的管理,面对不同的网络结构和网络类型,使其变得简单易操作,保证数据的准确性与可靠性。
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