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동적 링 모니터링 시스템 개발 프로세스

1980 년대 말 통신업이 왕성한 발전 초기에 중국은 외국에서 각종 선진 통신 설비를 대규모로 도입하기 시작했다. 통신국 (역) 의 전력 설비는 종류가 복잡하여 당시 자동화 수준이 낮아 유지 관리가 매우 어려웠다. 통신 시스템의' 심장' 으로서 어떻게 전력 설비의 정상적인 운행을 보장할 것인가, 유지 관리의 질을 높이는 것은 이미 시급히 해결해야 할 문제가 되었다.

65438-0992 원우편통신부 설계원 (현중통신통신상담설계원 유한공사) 과 광저우 통신국 () 이 합작하여 광저우 장거리 허브 빌딩 통신전력 집중 감시 시스템의 연구와 테스트를 성공적으로 마쳤다. 통신국 (역) 유지 관리 시스템이 무인, 소수의 무인 방향으로 발전함에 따라, 많은 성시에서도 전력 집중 모니터링 시스템의 연구와 실시를 전개하였다.

초기 동적 루프 모니터링 시스템 구축은 주로 중국 텔레콤의 고정 네트워크 로컬 네트워크를 기반으로 하며, 일반적으로 한 지역에 3 단계 네트워크 구조 (모니터링 장치 SU, 지역 모니터링 센터 SS, 지역 모니터링 센터 SC) 를 구축합니다. 당시 동적 감시 시스템 건설은 초기 단계에 있었고, 감시 업체가 많았다. 때로는 한 지역이 여러 모니터링 업체에 의해 건설되어 상호 연결을 실현할 수 없는 경우도 있다. 감시업체의 기술 수준이 고르지 않아 건설자들은 시공 경험이 없어 많은 지역에 건설된 동적 링 모니터링 시스템이 일상적인 유지 관리의 요구를 충족시키지 못하고 있다.

1996 부터' 기계실 통신 전력 및 에어컨 중앙 모니터링 관리 시스템 기술 요구 사항',' 통신 전력 및 에어컨 중앙 모니터링 시스템 기술 요구 사항 (잠정 규정)' 과 같은 수많은 모니터링 기술 사양을 발표했습니다. 일부 공급업체가 네트워크에서 실행하는 동적 모니터링 시스템에 대한 평가 테스트를 시작하여 기술 수준이 낮고 시스템 불안정을 제거하는 데 긍정적인 역할을 했습니다.

모니터링 시스템 개발 과정에서 일부 초기 모니터링 업체들은 다른 국가 및 지역의 성숙한 산업 제어 소프트웨어를 직접 사용하여 2 차 개발을 수행하고, 하층은 범용 산업 제어 수집 장비를 사용하여 일정 기간 동안 시장을 신속하게 점유하고 있습니다. 그러나 핵심 기술이 부족하기 때문에 이러한 시스템은 기능적으로 더 높은 요구 사항을 충족시킬 수 없습니다. 국내 동적 모니터링 업체의 규모가 확대됨에 따라 자체 개발한 모니터링 제품은 국내 통신국 (역) 의 유지 관리 요구에 더욱 부합하며 품질과 성능도 지속적으로 향상되고 있으며 가격 대비 성능이 뛰어나고 경쟁력이 뛰어나 국내 동적 모니터링 시스템의 주류 공급업체가 되었습니다.

건설을 시작한 지 2008 년까지 약 10 년이 되었다. 지난 10 년 동안, 통신 규모가 점차 커지고 통신망이 끊임없이 혁신됨에 따라, 동적 고리감의 건설 목적과 응용 기능이 크게 달라졌다. 처음에는 각 모니터링 업체가 각 도시에 중앙 집중식 모니터링 시스템을 구축하여 무인 지방역을 겨냥했다. 감시소 내 동력설비와 환경의 주요 기능은 다중 감독, 소통제의 원칙을 따르고 사고 발생을 방지하는 것이다.

동적 모니터링 시스템 기술의 성숙과 모니터링 사이트가 늘어남에 따라 이러한 단일 기능은 전력 장비 유지 관리의 요구를 훨씬 충족시키지 못하고 다양한 전력 장비 관리, 자원 시스템 관리, 이미지 모니터링, 지능형 액세스 제어 등과 같은 다양한 부가 가치 애플리케이션으로 차별화되었습니다.

관리 방식에서도 약간의 당직, 다중 유지 관리 메커니즘이 형성되었다. 이 메커니즘은 각 도시의 모니터링 정보를 모아 전체 시스템의 모니터링 및 장애 유지 관리를 수행할 수 있는 중앙 모니터링 센터를 형성해야 합니다.

시장 애플리케이션이 점점 성숙해지고 수요가 업데이트됨에 따라 동적 모니터링 시스템에는 다음과 같은 기본 기능이 필요합니다.

기계실의 전력 설비는 지능형 데이터 인터페이스 (RS232, RS485, RS422) 또는 수집 감지 장치를 추가하여 전력 환경 모니터링 시스템에 액세스하여 정상 상태 모니터링, 이상 상태 예측, 온라인 지능형 문제 해결 등의 기능을 제공합니다.

온도, 습도, 누수, 소방 등의 환경 매개변수 모니터링, 기계실 에어컨 모니터링 등 전력 장비, 서버, 전송 스위칭 장비의 작업 환경을 전력 환경 모니터링 시스템에 액세스하여 실시간 데이터 모니터링, 경보 임계값 설정, 경보 예측 및 비상 계획과 함께 적절한 처리 전략을 취하여 작업 환경이 건강한지 확인하고 장비의 안정적인 작동을 보장할 수 있습니다.

기계실 보안 환경은 중요한 영역으로서 전력 환경 모니터링 시스템에 액세스하여 출입 통제 관리, 침입 경보 관리, 비디오 감시, IP 인터콤 등의 기능을 통해 기계실 보안 보장, 원격 무인 관리, 인적 자원 절약 등의 기능을 제공합니다.

기계실 서버 및 네트워크 장비 (스위치, 라우터, 스위치 등). ) SNMP (단순 네트워크 관리 프로토콜) 지원, 전원 환경 모니터링 시스템에 액세스, 장치 작동 상태 모니터링, 경보 임계값 설정, 경보 기능 구현, 핵심 서비스 장비 제공을 위한 상태 지수 파악

모니터링 시스템은 현장에서 제공하는 자원에 따라 모니터링 네트워크를 구축하고 현장 데이터 버스 (RS485, RS422, RS232 등) 와 같은 네트워킹 방식을 지원하는 유연한 네트워킹 방식을 지원해야 합니다. ), TCP/IP, E 1, ADSL, GPRS, 3G(EVDO, HSDA, WCDMA).

분산된 기계실의 경우 분산 어플리케이션, 중앙 집중식 모니터링, 통합 관리 원칙을 적용하여 무인 기계실을 구현해야 합니다. 동적 링 모니터링 시스템은 단계별 캐스케이드의 기본 구조를 사용합니다. 영역의 경우 일반적으로 모니터링 센터 (SC- 모니터링 센터), 지역 모니터링 센터 (SS- 모니터링 스테이션), 모니터링 단위 (Su- 모니터링 단위) 및 모니터링 모듈 (SM- 모니터링 모듈) 으로 구성됩니다.

시스템 맵에서 각 섹션은 다음과 같이 정의됩니다.

모니터링 센터 (SC) 는 중앙 모니터링, 중앙 집중식 유지 관리, 중앙 집중식 관리의 요구 사항을 충족하도록 설정되어 있습니다. 동적 모니터링 시스템 구축은 상대적으로 독립적이거나 유지 관리 요구 사항에 따라 통합 네트워크 관리의 일부가 될 수 있습니다. 동적 링 네트워크 모니터링 시스템은 모든 수준의 모니터링 센터의 D 인터페이스를 통해 다른 네트워크 관리 정보와 상호 작용하거나 통합 네트워크 관리 시스템에 포함될 수 있습니다.

지역 모니터링 센터 (SS) 는 현지 현구의 관리 요구 사항에 따라 설정되며 관할 구역 내 모니터링 단위 관리를 담당하고 있습니다. 유선 전화 네트워크의 경우 지역 모니터링 센터의 개념은 카운티/구역입니다. 현재 SS 건설은 점점 항발 단말기로 전환되고 있으며, 기능은 계속 약화되고 있다. 모바일 네트워크의 경우 네트워크가 유선 로컬 네트워크와 다르기 때문에 건설 초기에는 이 계층이 약화되거나 취소되었습니다.

모니터링 장치 (SU) 는 여러 모니터링 모듈과 기타 보조 장치로 구성된 모니터링 시스템의 가장 작은 하위 시스템입니다. 모니터링 범위는 일반적으로 독립적 인 통신 스테이션입니다.

모니터링 모듈 (SM) 은 특정 디바이스 관리 기능을 완료하고 적절한 모니터링 정보를 제공하는 장치입니다. 예를 들어, 현재 통신 인터페이스가 있는 다양한 전력 장비의 제어 모듈은 장치를 모니터링하고 관리하는 기능을 갖추고 있으며, 동시에 외부 정보와 상호 작용할 수 있는 모니터링 모듈의 범주에 속합니다.

실제 응용에서 서로 다른 사업자들은 자신의 특징에 따라 서로 다른 네트워킹 구조를 제시하고 각 부분을 재정의했다.

전송 방법

어떤 모니터링 시스템에서든 모니터링 데이터를 얻는 것은 모니터링의 최종 목적이며, 전송 방식은 이러한 목적을 달성하는 데 없어서는 안 될 수단입니다. 모니터링 시스템의 네트워킹, 규모 및 모니터링 내용은 전송 방식과 밀접한 관련이 있습니다. 모니터링 시스템에서는 네트워크 계층 간에 서로 다른 전송 방식을 사용할 수 있습니다.

(1) 모니터링 모듈 (SM) 과 모니터링 장치 (SU) 간의 전송 모드

모니터링 모듈 (SM) 과 모니터링 장치 (SU) 는 모니터링 현장에 위치하여 비교적 가깝다. 일반적으로 전용 데이터 버스를 사용하며 물리적 인터페이스와 전송 속도는 다음과 같은 방법으로 선택할 수 있습니다.

A) v.11/RS 4221.2 kbit/s ~ 48 kbit/s;

B) v.10/RS 4231.2 kbit/s ~ 48 kbit/s;

C) RS4851.2 kbit/s ~ 48 kbit/s;

D) v.24/v.28/RS232-c1.2 kbit/s ~19.2 kbit/s;

예를 들어 703 64kbit/s 의 등방성 포트가 있습니다.

F)RJ45 10BASE-T,10 base-510 mbit/S. 。

이러한 물리적 인터페이스 중 RS232 와 RS485/422 가 가장 널리 사용되고 있습니다. 지리적으로 모니터링 단위 (SU) 는 각 수준의 모니터링 센터와 한 곳에 있지 않으며 모니터링 단위 (SU) 가 있는 통신 스테이션의 크기에 따라 모니터링 시스템에 제공할 수 있는 전송 자원이 크게 다릅니다. 한 대형 통신국의 경우 모니터링 장치 (SU) 에서 모든 수준의 모니터링 센터 (SS 또는 SC) 로의 전송 자원이 매우 풍부합니다. 기지국, 모듈국 등 소규모 사이트의 경우 전송 자원이 상대적으로 제한되어 있습니다. 광섬유 트렁크 스테이션의 경우 전송 자원이 상대적으로 부족합니다.

따라서 전송 시스템이 안정적이고 안정적이며 대역폭 요구 사항을 충족하는 데 기존 전송 자원을 활용하여 과학적이고 합리적인 네트워크 구조를 구축해야 합니다.

실제 모니터링 프로젝트에서는 일부 방송국이 동시에 다양한 전송 자원을 제공할 수 있으므로 프로젝트의 요구 사항에 따라 선택해야 합니다. 현재 일반적으로 사용되는 것은 IP 네트워크, 2M 또는 2M 추출 슬롯, 단방향 링 (체인) 및 양방향 보호 링 네트워킹, 무선 네트워킹, 광 케이블 또는 마이크로웨이브 전송 장치의 보조 채널 및 6 방향 광섬유 전송입니다.

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