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通信电源集中监控系统的新模式

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摘要:通信电源集中监控系统是支撑整个电信网正常运行的重要组成部分,文章对现代通信电源集中监控系统的体系的特点以及改进方面进行了具体分析和详细介绍,并就其发展趋势中系统的未来发展模式提出了几点建设性的意见。

关键词:通信电源;集中监控;电信网

中图分类号:TN86 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)19-0038-02

通信系统的核心通常是指通信电源在不能进行正常工作下所造成的系统故障和系统瘫痪,而监控系统的产生为通信系统的畅通提供了基础保障。通信电源设备、机房空调设备均是靠监控系统实施遥控、遥信和遥测,既能对其运行参数起到实时监视的作用,又可以对系统内产生的各种故障进行自动监测和处理。

1 监控系统体系结构的组成

以通信电源集中维护为基础进行统一管理,可分布为多级计算机的监控网络,如图1所示:

1.1 监控单元的功能分析

设备的监控单元和被监控设备是直接相连的,有以下两点主要功能:即及时吸收被监控设备在正常工作状态下的运行参数,实施显示、存储的功能,主动把被监控的对象发送给监控站,担负接收并执行上级分配的配置信息和配置文件的刷新作用。

1.2 监控站功能介绍

在监控系统中,数据的采集与处理主要是靠监控站来完成的。各种设备的监控单元与它相连,通信接口通过串行接收的各种监控单元设备数据处理后,会传送到上一级计算机。其功能主要有:对辖区内的各种监控单元进行实时监视并与监控中心直接通信,对监控中心进行告警信息的转发,同时进行对各监控单元故障信息的接受、告警限制等,并对其显示的监测数据和告警信息进行统计,再根据需求的具体情况产生告警统计报表以及设备运行

参数。

1.3 监控中心的功能分析

监控中心被称为监控系统的高级计算机,具备监控站的所有基本功能,并对监控站的工作实况进行实地般的监视,再将需要检测数据和告警信息进行显示与打印。

2 监控中心的软件体系结构

2.1 系统组态与通信服务

系统组态被称为监控中心的软件基本之一,是以站点、设备和参数管理三项来构成的。站点管理可对某个监控站的动态实施增加与删除的功能,而后再进行数据编辑;所谓设备管理是监控站的所有设备可实施增加、删除、编辑等操作;对具体的某种设备进行参数管理称为编辑管理,依据监控系统实际要求可将设备参数细分为遥控量、遥测量、遥信量并对其实施增加、删除与编辑的功能,在系统进行的工作过程中,当设备增加测点或机房增加设备时,都是经系统组态完成参数设备以及站点增加的工作,保证了监控系统在性能上更加完美。

通信服务的主要功能是通过采集数据和存储信息与上级监控中心进行通信,根据组成可以分为数据调度、初始化和通讯三个模块。其中通信服务的关键组成就是数据调度,能直接影响传递的数据速度、合理性、准确性与实时性,根据实时监控系统的特点进行通信和数据调度模块的初始化操作,并根据初始化的结果以及监控站的通信数据的收集转交给数据调度模块进行处理,保证了监控系统的可靠性。

2.2 监控系统的特点

2.2.1 组态功能比较,保证了系统不断更新与完善。与通信电源设备更新的同时监控系统也要具备相应的改变功能,以发挥组态功能在本系统中独特的优点。

2.2.2 通信的实时性被看做监控系统的重要特性之一,数据调度模块的完美设计使系统数据通信能力更加完善。

2.2.3 直观的监控界面,使得系统的监控界面设计比较灵活。对所监控界面的改动变得容易操作,对不太满意的监控界面可根据客户自身需求再次进行设计。

2.2.4 数据库系统保证了对外的开放性,只要用户身份在本系统中合法,就可毫不费力地提取需要的数据,此优点是监控管理中心最为看重的一项。

3 监控系统的优良改进与未来发展

3.1 实时性的进一步提升

实时性作为衡量通信电源的监控系统的重要指标:

3.1.1 提升系统在监控对象的状态速度。

3.1.2 操作人员将控制指令发出后,被监控设备的执行速度首要进一步提升;同时,用于监控单元的计算机必须具备非常好的实时性,数据采集和控制操作的速度要快且时间要短,以突显高度综合的判优能力。

3.2 可靠性的进一步提升

监控系统在生产设备的运转方面起到监督控制的作用,这就需要非常高的可靠性,用来避免出现工作上的误测和误报而造成重大经济上的损失。所谓可靠性则要求在设计系统时首先考虑其硬件结构的合理性和工艺方面的老化问题等。

3.3 扩充性、维护性方面的提升

通信电源的产品类型被淘汰的速度非常快,这就需要监控设备的规模、制式结构具备随之变化的能力。监控系统首先必须适应各种制式结构的设备,其次在容量上也要容易扩充,选择单元部件性能较高模块投入设计,且保证软硬件在自检方面的功能要强,对平均故障修复功能的时间限制到最短,修复以后要保证运行的精度不受到任何

影响。

3.4 开放性的进一步提升

系统之间相互连接能力的开放,首先,供电设备方面应有融入电信网管的系统下的综合能力;其次,诸多监控系统之间互连能力要强,对各种各样的智能电源设备的兼容要满足其通信协议。

4 未来发展趋势

4.1 高智能化的发展目标

对于监控技术与供电质量的双重提高来说,高智能化方向的迈进势不可挡,实现电源设备的无人看守的情况下仍能保持正常的工作,用专家系统和神经网络等高智能替代传统的监控模式。

4.2 规范化的监控协议

监控系控的设备在市场上的种类比较多:整流设备、交流配电屏、直流配电屏、蓄电池组和空调设备等。这些产品的性能、结构和生产厂家的不同,使得在进行产品之间的互连时耗费了太大的人力、物力,也使额外的投资方面产生了压力,因此规范化的通信协议对通信电源的监控系统有着很大的影响。

4.3 监控系统靠拢于现场总线

目前,市场的大部分监控系统都属于分布式的控制系统(DCS),即建立在计算机的通信协议基础上,无法实现向现场延伸,DCS多数属于模数混合的系统,满足不了数据通信实现全数字化的条件;再加上通信协议属于独家封闭类型,不适合在开发商和用户专用系统方的使用。现场总线是当下控制技术最为先进的产物,可实现计算机到现场设备的通信传达作用,把传统的DCS网络结构(三层)简化为计算机和现场设备网络(二层),最后将计算机同现场设备作为网络节点以开放的互操等优点进行工作,因此实现通信电源监控系统逐步向现场总线靠拢是技术上的一大进步。

5 结语

随着现代城市信息化技术的飞速发展,网络通信技术、计算机控制技术也日渐成熟,为通信电源监控系统的进一步完善提供了坚实的后盾,为监控系统的可靠性与自动化的本质上的提高指明了方向,并指导监控系统如何加强技术改进和功能完善,从而展现出了通信电源的监控系统未来发展的新局面。

参考文献

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