过程层网络流量计算

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智能变电站过程层网络流量分析及网络优化研究

智能变电站过程层网络流量分析及网络优化研究
案二与现有的过程层网络比较不再采用保护单独
通过光纤直连传输SV报文,具有组网成本基本一 致,网络设备用量相当的特点,因此,下文着重分析 SV、GOOSE共网传输的情况。
1
2
3
4
千兆中心交换机
6
7
8
9
10
11 12 13 14
15 16
千兆级联
干兆级连
G1 G2 G3 G4
间隔交换机(1)
4
7丄
8丄
9
用于接入单间隔的保护、测控、智能终端,合并单元 等设备。
2 IED设备输出流量分析
为了更好的分析SV,GOOSE共网情况下的 网络报文网络传输最大延时特性,下文将继续按照
SV报文在过程层网络上传输的场景进行分析,从 理论上论证SV.GOOSE共网情况下的网络性能。
当前智能变电站的IED设备主流采用百兆光 口,母线保护、主变保护、线路保护、测控装置、智能
终端、合并单元等装置均为百兆光口,智能录波器 同时支持百兆和千兆光口。各装置发送的
GOOSE.SV的报文长度及路数如下表所示。
表1各类型装置报文长度
设备名称 GOOSE报文长度(Byte)
311
361 智能络端
395
1062
合并单元

线路保护
200
间隔测控
270
母线保护
280
主变保护
206
SV报文长度(Byte)
图1当俞过程层网络组网框图
收稿日期:2019-04-20 作者简介:杨 贵(1976-),男,吉林通化人,硕士,高级工程师,研究方向:通信技术,传输技术,物联网技术,变电站自动化系统。 十通讯联系人,E-mails yangg@

VLAN技术在智能变电站中的应用

VLAN技术在智能变电站中的应用
i n i n t e l l i g e n t s u b s t a t i o n p r o c e s s l a y e r n e t wo r k .P r o b i n g i n t o t h e t y p i c a l n e t wo r k i ng s o l u t i o n ,s w i t c h c o n f i g u r a t i o n ,a n d s wi t c h VLAN d i v i s i o n o f i n t e l l i g e n t s u b s t a t i o n s ,t h i s a r t i c l e ma y l e n d a l e s s o n i n t e r ms o f i n t e l l i g e n t i z a t i o n o f o l d s u b s t a t i o n s o r n e t wo r k p l a n n i n g a n d d e s i g n 0 f n e wl y - b u i l t i n t e l l i g e n c e s u b s t a t i o n s .
【 K e y w o r d s ] I n t e U i g e n t s u b s t a t i o n ; V L A N ; P r o c e s s l a y e r n e t w o r k ; S V ; G O O S E
湖北柏 泉 5 0 0 k V智 能变 电站一期 工程包 括 1 2 0 0 MV A变压 器 2 组. 5 0 0 k V出线 2回. 2 2 0 k V出线 7回. 6 6 k V电容器 、电抗器各 4组 。 I E C 6 1 8 5 0标准 中.智能变电站 过程层 S V、 GO O S E报文均使用多 变 电站采用常规 电磁式 电流 、 电压互感器 , 通 过智 能控制柜 内的合并 播 地址传送 。 默认情况下 , 交换 机将 收到的多播报文全网广播 , 这将造 单元与智能终端 实现就地数字化。 保护装 置直接采样 , 直接跳闸 . 保护 成装置 收到大量与 自身无关的报文 .尤其是 网络 中有采样值报文时 . 之 间的联闭锁信息 、 失灵启动等信息采用 网络传输方式[ 3 1 往往容易造成装置 C P U过载 、 链路 中断等现象 。因此 , 需要对多播报 2 . 2 网络结构 文进行过滤 . 从大量的网络报文中筛选 出装置需要的报 文 柏泉智能变电站分为三层 : 站控层、 间隔层 、 过程层 。连接站控层 目前 ,过程层网络常用的多播报文过滤技术有静态多播地址表 、 与问隔层 的网络称为站控层 网络 .通过 MMS报文实现站控层设备和 G M R P ( G A R P多播注册协议 ) 和V L A N 本 文将 重点阐述 V L A N技术 间隔层设 备之间的通信 :连接过程层 与间隔层的 网络称为过程 层网 在过程层 网络 中的工程应用 络, 过程层智能装置通 过 G O O S 、 S V报文与间隔层设备通信 , 是典型的 “ 三层两 网” 结构 根据继 电保护对网络的要求 . 站控层网络和过程层 1 VL A N 技 术概 述 网络 均采 用星形 拓扑结构 . 网络结构简 单清晰 . 任意两个智 能装 置之 v L AN( V i t r u a l L o c a l Ar e a N e t w o r k ) 又称虚 拟局域 网. 是一种将局 间最多不超过 4 台交换 机 , 延时较小 . 有效避免网络风暴的发生 . 即能 域网( L A N ) 内的设备从逻辑上划分成一个个 网段 . 从 而实现虚拟工作 满 足站控层可靠性的要求 . 还可 以满足过程层跨 间隔信号的实时性H 组的技术 . 即在不 改变物理连接的条件下 . 对 网络做 逻辑分组 _ 】 1 它是 2 - 3 过程层 网络流量计算 根据 I E E E 8 0 2 . 1 Q标 准 . 把 一个物 理上的局 域网划 分为多个逻辑 上的 s v报文流量计算 : 局域网 . 每个虚拟局域 网就是一个独立的广播域 同一个 V L AN内的 以9 - 2 格式的 s v报 文 为例 .某个 线 路 间隔合 并 单元 发送 的 装置采用传统的以太 网通信方式进行报文的交互 . 而不同 V L A N内的 A S D U数据集共有 2 0 个模拟量通道 . 发送频率为 4 00 H z . 每帧一个采 装置之间在逻辑 上相互 隔离 样 点 .典 型的报文 长度 为 2 2 4个 字节 .其 流量 = 2 2 4 * 8 * 4 0 0 0 = 7 . 1 6 8 V L A N的工作原理是在以太 网帧 内增加 V L AN头信息 .用 V L AN ( Mb i t / s ) 。 I D将 网络划分 为更小 的工作组 . 限制不 同工作组之 间的二层访 问 . 网 G O O S E报 文流量计算 : 络中的信息通过报文中的 VL A N标识符来决定在哪个 V L AN内传播 G O O S E采用 心跳报文和变位 报文快速重发 相结合 的发 送机制 . 二层交换机 收到带有 VI D标签 的报文后 .只将该报 文转 发到属于该 在 G O O S E数据集 中的数据无变位 的情况下 .心跳报文发送 间隔时间 V L A N的端 口. 并不是所有 的交换机端 I = I . 从而有 效的 限制报 文的广 般设为 5 秒( 1 、 0 = 5 S ) 。 假设单个智能设备 G O O S E报文的长度为 2 5 0 播 范围 I E E E 8 0 2 . 1 Q协议规定 . 具有优先级标记的以太网帧在 目的 字节 . 其流量= 2 5 0 " 8 / 5 = 4 0 0 ( h i t / s ) . 可见 G O O S E报文 流量远远小于 s v MA C地址和源 MA C地址之后定义 4个字节 的 V L A N标签 . 用于标识 报文流量 。 v L A N的有关信息 . 前两 个字节 固定为 0 x 8 1 0. 后两个字节 的前 3 位 2 . 4 V L A N划 分 思 路 用于标记 O ~ 7 共8 种不 同的优先级 , 最后 的 1 2 位是 V I D标识符 , 标识 智 能 变 电站 过程 层 网络 s v报 文数 据 量 巨 大 、流 量 固定 : 而 以太网帧属于哪个 V L AN m , 其格式如图 1 所示 。 GO O S E报文实时性要求高 . 对网络带宽 占用少 。 根据 S V / GO O S E报文

设计流量计算公式

设计流量计算公式

设计流量计算公式流量计算公式是指用于计算数据传输和网络通信中的流量消耗的数学公式。

在设计流量计算公式时,需要考虑到数据传输的类型、单位、数据量大小和时间等因素,并结合具体应用场景和需求进行灵活调整。

一般来说,流量计算公式可以分为以下几个方面:1. 数据单位转换:流量通常以位(bit)或字节(Byte)为单位进行计量。

在计算流量之前,需要根据具体情况将不同的数据单位进行相应的转换。

常见的转换关系如下:1 Byte = 8 bits1 KB = 1024 Bytes1MB=1024KB1GB=1024MB1TB=1024GB2.流量计算公式:在计算流量时,需要将数据传输的类型、数据量大小和时间等因素进行综合考虑。

常见的流量计算公式如下:(1)简单流量计算公式:流量=传输速率x时间例如,若传输速率为10 Mbps,传输时间为1小时,则流量为:流量 = 10 Mbps x 3600 s = 36,000 MB = 36 GB(2)传输速率与文件大小的关系:传输速率=文件大小/传输时间例如,若文件大小为100MB,传输时间为10秒,则传输速率为:传输速率=100MB/10s=10MB/s(3)带宽利用率计算:带宽利用率=总流量/(带宽x时间)例如,若总流量为1 TB,带宽为100 Mbps,传输时间为1个月,则带宽利用率为:带宽利用率 = 1 TB / (100 Mbps x 30 x 24 x 3600 s) = 0.0014(14%)3.时段流量计算:在一些特定的应用场景中,需要对流量进行时段划分,如按天、按小时、按分钟等进行计算。

时段流量计算公式可以根据实际需求进行灵活设计。

例如,对于一天的流量计算公式:日流量=每小时流量x24例如,对于一小时内的流量计算公式:小时流量=每分钟流量x60例如,对于一分钟内的流量计算公式:分钟流量=每秒流量x60以上仅是一些常见的流量计算公式示例,实际应用中还需要根据具体需求进行调整和扩展。

流量计算方法

流量计算方法

流量计算方法在互联网时代,流量成为了一个非常重要的指标,对于网站、应用或者内容创作者来说,了解和掌握流量计算方法是非常重要的。

流量计算方法可以帮助我们更好地了解用户的行为和需求,从而优化我们的产品和服务。

下面,我将介绍一些常用的流量计算方法。

首先,我们需要了解什么是流量。

流量通常指的是网站、应用或者内容的访问量,可以用来衡量用户对我们产品或者服务的关注程度。

在互联网上,流量分为网站流量和应用流量,它们的计算方法有所不同。

对于网站流量,常用的计算方法有PV(页面浏览量)、UV(独立访客数)和IP(独立IP数)。

PV是指网站上所有页面被浏览的总次数,可以反映用户对网站内容的浏览情况;UV是指一定时间内访问网站的独立访客数,可以反映网站的独立访客数量;IP是指一定时间内访问网站的独立IP数,可以反映网站的访问量。

通过这些指标的计算,我们可以更好地了解用户对网站内容的兴趣和偏好,从而进行内容优化和推广策略的制定。

对于应用流量,常用的计算方法有DAU(日活跃用户数)、MAU(月活跃用户数)和下载量。

DAU是指一定时间内使用应用的独立用户数,可以反映应用的日活跃程度;MAU是指一定时间内使用应用的独立用户数,可以反映应用的月活跃程度;下载量是指应用被下载的总次数,可以反映应用的受欢迎程度。

通过这些指标的计算,我们可以更好地了解用户对应用的使用情况和偏好,从而进行产品功能优化和用户体验提升。

除了以上介绍的常用流量计算方法外,还有一些其他的流量计算方法,比如跳出率、转化率、留存率等。

这些指标可以帮助我们更全面地了解用户的行为和需求,从而进行精细化运营和营销策略的制定。

总之,流量计算方法对于网站、应用或者内容创作者来说非常重要,它可以帮助我们更好地了解用户的行为和需求,从而优化我们的产品和服务。

希望以上介绍的流量计算方法对大家有所帮助,也希望大家能够在实际工作中灵活运用这些方法,不断提升自己的运营和营销能力。

计算流量的公式

计算流量的公式

计算流量的公式计算流量的公式是网络应用中常见的计算方式,它可以帮助我们估算网络传输数据的速度和流量。

在进行计算时,我们需要考虑多个因素,包括带宽、传输速度、数据包大小等。

下面我们将详细介绍计算流量的公式及其相关内容。

1. 带宽在计算流量时,首先需要考虑的是带宽。

带宽指的是网络连接的最大传输速度,通常用单位“Mbps”来表示。

例如,一个10Mbps 的网络连接,其理论上的最大传输速度为10兆位每秒。

2. 传输速度传输速度指的是数据在网络连接中的实际传输速度,通常用单位“KB/s”或“MB/s”来表示。

例如,一个10Mbps的网络连接的实际传输速度约为1.25MB/s。

3. 数据包大小数据包大小指的是在网络传输过程中,每个数据包的大小。

通常用单位“Byte”来表示。

例如,一个数据包大小为1024Byte,即1KB。

4. 计算公式在了解了以上三个因素后,我们就可以使用如下的公式来计算流量:流量 = 带宽 * 传输速度 * 时间 / 8其中,“时间”指的是在计算流量的时间段内,数据传输所需的时间,通常用单位“秒”来表示。

例如,一个10Mbps的网络连接,在1小时内实际传输速度为1.25MB/s,数据包大小为1KB,那么在这段时间内的流量计算如下:流量 = 10 * 1.25 * 3600 / 8 = 21875MB这意味着在这段时间内,该网络连接的流量为21875MB,即21.4GB左右。

5. 流量计算的实际应用计算流量的公式在实际网络应用中有很多用途。

例如,在网络监控中,我们可以使用流量计算公式来估算网络传输的数据量,以便更好地了解网络使用情况,优化网络配置。

在网络服务商中,流量计算也是非常重要的,他们需要根据流量来计费,确保用户的网络使用在可控范围内。

6. 注意事项在进行流量计算时,需要注意以下几点:- 带宽与传输速度的单位要一致,通常使用Mbps和MB/s;- 时间的单位通常为秒,需要进行转换;- 流量的单位通常使用GB或MB,需要进行换算;- 流量计算公式只是估算值,实际传输数据量可能会因为网络状况等因素而有所差异。

流量计算文档

流量计算文档

流量计算1. 引言流量计算是指对数据在网络中传输的数量进行量化和统计的过程。

它广泛应用于网络流量管理、资源调度和系统性能优化等领域。

流量计算可以通过各种方法来实现,包括基于硬件的流量计算设备和基于软件的流量计算算法。

本文将介绍流量计算的基本概念、常用方法以及应用场景。

2. 流量计算的基本概念2.1 流量在计算机网络中,流量是指在一段时间内通过网络传输的数据量。

它通常以比特(bit)或字节(byte)为单位进行量化。

流量的计算可以从多个角度进行,如输入流量、输出流量、总流量等。

2.2 流量计算流量计算是对流量进行量化和统计的过程。

它可以基于网络设备、软件算法或两者的结合来实现。

流量计算常用于流量监控、流量分析、带宽控制等场景。

通过对流量进行计算和分析,可以了解网络的负载情况、优化资源分配以及发现网络异常。

3. 常用的流量计算方法3.1 基于网络设备的流量计算基于网络设备的流量计算通常使用硬件流量计算器来实现。

它可以通过在网络设备上添加专用的流量计算模块或芯片,对输入和输出数据进行统计和计算。

3.2 基于软件的流量计算基于软件的流量计算通常使用算法来实现。

常用的算法包括采样算法、双向流量计算算法和自适应流量计算算法等。

这些算法可以通过对网络数据包进行抽样、监测和分析来计算流量。

3.3 组合方法流量计算也可以使用基于硬件和软件的组合方法。

例如,可以在网络设备上安装硬件流量计算模块,并结合算法来实现更精确和准确的流量计算。

4. 流量计算的应用场景4.1 流量监控流量监控是流量计算的重要应用之一。

通过监控网络流量,可以实时了解网络的负载情况,及时发现并解决网络拥堵和异常情况。

4.2 资源调度流量计算可以帮助进行资源调度,优化网络资源的分配和利用。

例如,根据流量计算的结果,可以动态调整带宽分配,提高网络的负载均衡性能。

4.3 系统性能优化流量计算还可以用于系统性能的优化。

通过对流量进行计算和分析,可以找出网络瓶颈和性能瓶颈,进一步优化网络和系统的性能。

Wi-Fi的上网速率怎么算?

Wi-Fi的上网速率怎么算?

Wi-Fi的上网速率怎么算?Wi-Fi到底能达到多大速率呢?路由器厂家宣传的Wi-Fi 6可以达到1800Mbps,3000Mbps,甚至5400Mbps速率,到底是怎么算出来的呢?本文将为你解答。

要计算Wi-Fi可以达到的峰值速率,必须用到上一篇《深入浅出话Wi-Fi,买路由器必看》中讲到的几点技术:OFDM,MCS,以及MIMO。

OFDM:正交频分多址,把整个系统带宽划分为多个正交的子载波,划分的粒度越细,子载波越多,可同时发送的数据就越多,速率自然也就越高。

此外,OFDM技术最终要把数据打包在一个一个的符号(Symbol)中发送,每个符号花的时间越短,两个符号之间的间隔(Guard Interval,GI)越小,速率也就越高。

MCS:调制编码策略,对速率的影响主要是调制方式和码率这两方面。

无线环境越好,可以使用的调制阶数越高,单位时间携带的比特数也就越多,用于检错纠错的冗余比特也就可以少加一些,码率提升,有用数据的发送速率自然也就加快了。

MIMO:也就是通过多根天线,在空间中能同时发送的数据流数。

空间流数越多,速率越高。

比如,4x4MIMO的理论速率是2x2 MIMO两倍,效果立竿见影。

综上,单个频段Wi-Fi的峰值速率可以用下面的公式来计算。

跟5G峰值速率的计算类似,上述公式也可以用公路系统来类比。

空间流数相当于多层交通,子载波数量相当于每层公路上的多条车道,调制阶数相当于路上货车的车厢容积,码率相当于给货物增加了包装箱,OFDM符号时长和符号间隔相当于货车在公路的通行时长再加上发车间隔。

空间流数:随着协议的演进,Wi-Fi能支持的空间流数越来越多,推动峰值速率不断提升。

如下表所示,IEEE制定的802.11ac最多能支持8流,但是Wi-Fi 联盟(WFA)在认证的时候,觉得这个能力过于强了,实现起来成本太高,因此就分成了两个阶段:wave 1和wave 2。

这两个阶段的能力也比较保守,并未最终实现IEEE的设计能力。

流量与流速的计算公式文

流量与流速的计算公式文

流量与流速的计算公式文流量与流速的计算公式。

在流体力学中,流量和流速是两个重要的物理量,它们分别描述了流体在单位时间内通过某一截面的体积和速度。

在工程和科学领域中,我们经常需要计算流体的流量和流速,以便进行相关的设计和分析工作。

本文将介绍流量和流速的计算公式,以及它们在实际应用中的意义和应用。

一、流量的计算公式。

流量是指单位时间内通过某一截面的流体体积,通常用符号Q表示,单位是立方米每秒(m3/s)或立方米每小时(m3/h)。

流量的计算公式可以用来描述流体在管道、河流、水泵等系统中的流动情况,是流体力学中的基本概念之一。

1.1 管道流量的计算。

在管道中,流体的流量可以通过以下公式来计算:Q = A V。

其中,Q表示流量,单位是立方米每秒(m3/s);A表示管道截面的面积,单位是平方米(m2);V表示流体的流速,单位是米每秒(m/s)。

这个公式的意义是很直观的,流量等于截面积乘以流速。

1.2 河流流量的计算。

对于自然界中的河流,流量的计算可以通过以下公式来进行:Q = A V C。

其中,Q表示流量,单位是立方米每秒(m3/s);A表示河流横截面的面积,单位是平方米(m2);V表示流体的流速,单位是米每秒(m/s);C表示流量系数,通常取1。

这个公式与管道流量的计算公式类似,只是多了一个流量系数的考虑。

1.3 水泵流量的计算。

在水泵系统中,流量的计算可以通过以下公式来进行:Q = A V。

其中,Q表示流量,单位是立方米每秒(m3/s);A表示泵的出口截面的面积,单位是平方米(m2);V表示流体的流速,单位是米每秒(m/s)。

这个公式与管道流量的计算公式类似,只是截面面积的定义略有不同。

二、流速的计算公式。

流速是指流体单位时间内通过某一点的速度,通常用符号V表示,单位是米每秒(m/s)。

流速的计算公式可以用来描述流体在管道、河流、水泵等系统中的流动速度,是流体力学中的另一个基本概念。

2.1 管道流速的计算。

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对于智能变电站的过程网络,SMW报文数据量交大、流量稳定;GOOSE信息的特点则是实时性要求高,对带宽占用较少。

为了减轻过程层交换机的负载,增加数据交换的安全性和效率,需对交换机按端口划分VLAN。

一般来讲,VLAN划分的主要原则:按逻辑功能进行划分,简单可靠。

在满足要求的情况下,不宜划分过多的VLAN,以免为现场配置、运行维护以及日后的扩展带来困扰。

一、装置流量分析
(一)装置发送GOOSE报文流量
由于同一种装置发送的GOOSE信号数量可能有差异,取典型报文长度进行网络流量计算。

正常无信号变位情况下,GOOSE发送报文时间间隔为5S。

假设GOOSE报文的典型长度为200B,则装置发送GOOSE报文流量为(200*8)/5=320(bit/s)。

(二)装置发送SMV报文流量
SMV9—2采样值传输按12通道模拟量计算,发送频率为4K,典型报文长度为160B。

装置发送采样值流量为(160*8)*4000=5.12(Mbit/s)。

二、SMV和GOOSE共网方式分析
SMV和GOOSE共网的关键在于流量的划分通常采用VLAN网络划分方式。

以某一110KV 智能变电站为例,其整个网络分为9个虚拟以太网VLAN子网,分别为110KV网络、10KV1M 网络1、10KV1M网络2、10KV1M网络3、10KV1M网络4、10KV2M网络1、10KV2M 网络2、10KV2M网络3、10KV2M网络4。

SMV和GOOSE共网方式分析如表4—1所示。

表4—1 SMV和GOOSE共网方式分析
网络装置交换机端口(个)
110KV网络主变压器保护高压侧*4,主变压器高压侧合并单元*8
主变压器本体智能终端*2
110kV线路保护*3,110kV线路合并单元*3
110kV分段保护*1,110kV备自投*1
110kV分段合并单元*1,110kV智能控制装置*6,
110kV母差保护*1
24
10KV1M网络1 主变压器低压侧保护*4,主变压器低压智能终端*1
10kV站用变压器四合一装置*1
10kV电容器四合一装置*1
10kV TV开关柜装置*1
10kV 备自投装置*1
10kV 分段四合一装置*1
10kV 母差保护1*1
11
10KV1M网络2 10kV 线路四合一装置*4
10kV 母差保护1*1
5
10KV1M网络3 10kV 线路四合一装置*4
10kV 母差保护1*1
5
10KV1M网络4 10kV 线路四合一装置*4
10kV 母差保护1*1
5
10KV2M网络1 主变压器低压侧保护*4,主变压器低压智能终端*1
10kV站用变压器四合一装置*1
10kV电容器四合一装置*1
10kV TV开关柜装置*1
10kV 备自投装置*1
10kV 分段四合一装置*1
10kV 母差保护2*1
11
10KV2M网络2 10kV 线路四合一装置*4
10kV 母差保护2*1
5
10KV2M网络3 10kV 线路四合一装置*4
10kV 母差保护2*1
5
10KV2M网络4 10kV 线路四合一装置*4
10kV 母差保护2*1
5
三.网络流量分析
VLAN网络内的流量可以根据装置网络流量分析计算得到(见下表)
网络GOOSE流量SMV流量总流量
110KV网络320bit/s*24=7.68bit/s 5.12Mbit/s*6=30.72Mbit/s 30.727Mbit/s
10KV1M网络1 320bit/s*11=3.52bit/s 5.12Mbit/s*4=20.48Mbit/s 20.483Mbit/s
10KV1M网络2 320bit/s*5=1.6bit/s 5.12Mbit/s*4=20.48Mbit/s 20.481Mbit/s
10KV1M网络3 320bit/s*5=1.6bit/s 5.12Mbit/s*4=20.48Mbit/s 20.481Mbit/s
10KV1M网络4 320bit/s*5=1.6bit/s 5.12Mbit/s*4=20.48Mbit/s 20.481Mbit/s
10KV2M网络1 320bit/s*11=3.52bit/s 5.12Mbit/s*4=20.48Mbit/s 20.483Mbit/s
10KV2M网络2 320bit/s*5=1.6bit/s 5.12Mbit/s*4=20.48Mbit/s 20.481Mbit/s
10KV2M网络3 320bit/s*5=1.6bit/s 5.12Mbit/s*4=20.48Mbit/s 20.481Mbit/s
10KV2M网络4 320bit/s*5=1.6bit/s 5.12Mbit/s*4=20.48Mbit/s 20.481Mbit/s
四.结论
通过对上述数据进行分析,可以看出SMV报文和GOOSE报文共网传输时,100M带宽的网络完全能够满足要求。

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