f7流控设备测试方案
F7组测试功能参数

F7组测试功能参数F7组功能参数为方便电梯调试维修而专门设定的。
可设置固定楼层的按钮呼梯登记,也可以设置随机运行次数。
F7组参数断电上电后自动恢复为0。
F7-00相当于内招呼梯,等同于主板小键盘F-1呼梯;F7-01、F7-02外招上按钮、下按钮呼梯F7-03、F7-08设置随机运行次数及随机运行间隔时间F7-04:外招禁用,测试运行不允许外呼他人使用,呼梯登记不上;F7-05:禁止开门,当门机开门不正常可临时关闭,系统到站不输出开门且不会报E53;F7-06:允许超载,做125%打滑试验时,无需短接超满载开关,此参数可关闭超满载;F7-07:限位失效,测试井道上下极限开关是否有效时,无需短接限位,即可检修运行至极限位置。
F7-04~F7-07等同于小键盘的F-8测试功能选择。
小键盘的使用可发送关键字:“小键盘”自动回复。
以上检测建议:轿厢内不允许乘客使用,仅在检修、调试时测试使用。
F7组测试功能参数在电梯快速运行试验之前,请确定井道畅通,各参数已设定好。
首先要将电梯慢速运行至整个行程的中间楼层,防止电梯运行方向错误。
先运行单层指令后,再输入多层指令试运行。
调试完成后,注意检查此组参数是否设置正常。
功能码名称设定范围缺省值单位操作F7-00 内召唤登记0~F6-00 0 -☆F7-01 上召唤登记0~F6-00 0 -☆F7-02 下召唤登记0~F6-00 0 -☆用于电梯调试或维修时,设定运行的目标楼层。
这三个参数分别相当于内召唤按钮和外召唤上、下行按钮。
在测试指令设置后将持续有效,直至将其改为0或系统完全掉电一次。
功能码名称设定范围缺省值单位操作F7-03 随机运行次数0~60000 0 -☆此参数用于设定系统随机运行的次数。
NICE3000new具有随机自动运行功能,参数F7-03设定系统随机产生目标楼层并自动运行的次数。
如果设定次数大于60000,随机运行将一直进行下去,直至用户将F7-03设为0。
自动化系统设备调试及系统测试方案

自动化系统设备调试及系统测试方案
引言
本文档旨在为自动化系统设备的调试和系统测试提供方案。
以下是设备调试和系统测试的步骤和方法。
设备调试
设备调试阶段旨在确保自动化系统的各个设备可以正常工作并与其他设备进行通信。
以下是设备调试的步骤:
1. 连接设备:根据系统设计图纸,将各个设备连接到相应的接口和电源上。
2. 电气检查:检查设备是否接收到正确的电源供应,并检查电源线路和保护装置是否正常。
3. 通信测试:测试各个设备之间的通信功能,确保数据能够正确地在设备之间传输。
4. 控制信号测试:测试设备的控制信号功能,确保设备能够按照要求接收和执行控制信号。
5. 故障排除:如果设备无法正常工作,进行故障排除以确定问题的根源,并修复或更换故障设备。
系统测试
系统测试阶段旨在验证整个自动化系统的功能和性能。
以下是系统测试的步骤:
1. 功能测试:测试自动化系统是否能够按照设计要求完成各项功能。
2. 性能测试:测试自动化系统在各种负载条件下的性能表现,如响应时间、吞吐量等。
3. 容错测试:测试系统在出现异常情况下的容错能力,如断电重启、设备故障等。
4. 安全测试:测试系统的安全性能,包括数据保护、访问控制等。
5. 可靠性测试:测试系统的可靠性和稳定性,如长时间运行测试、故障恢复测试等。
结论
根据以上方案,通过设备调试和系统测试,可以确保自动化系统的设备正常工作并具备所要求的功能、性能和安全性。
在实施调试和测试过程中,应遵守相应的规范和标准,确保测试结果的准确性和可靠性。
f7过滤器 检测标准 -回复

f7过滤器检测标准-回复F7过滤器是一种用于空气处理系统的过滤器,它对空气中的微小颗粒物进行有效的过滤和清洁。
它广泛应用于各种场所,包括住宅、商业和工业建筑。
本文将介绍F7过滤器的检测标准,并详细解释每个步骤。
第一步:确定检测标准确定F7过滤器的检测标准是非常重要的。
目前,国际上广泛使用的标准是EN779和ISO 16890。
EN779标准是欧洲标准,而ISO 16890是全球范围内使用的新一代标准。
这两个标准都通过对过滤器进行实验和评估,来确定其过滤效率。
第二步:准备实验设备进行F7过滤器的检测需要一些特定的实验设备。
最基本的设备包括一个过滤器测试台和一个颗粒物计数仪。
过滤器测试台用于模拟真实的过滤条件,而颗粒物计数仪用于测量通过过滤器后空气中的颗粒物数量。
此外,还需要准备一些测试用的样本过滤器和校准颗粒物。
第三步:进行实验实验的第一步是校准颗粒物计数仪,以确保其准确性和稳定性。
然后,将待测试的F7过滤器安装在过滤器测试台上,并设置适当的气流速度。
在实验过程中,逐步增加颗粒物的浓度,通过颗粒物计数仪测量通过过滤器的颗粒物数量。
第四步:分析实验数据在实验结束后,得到了通过过滤器的颗粒物数量数据。
根据EN779或ISO 16890标准,可以将这些数据与标准规定的要求进行比较。
通常,标准会设置不同的级别或类别,根据过滤器的过滤效率来进行分类。
根据实验数据的分析结果,可以确定F7过滤器是否符合标准要求。
第五步:评估过滤器性能除了比较实验数据与标准要求外,还需要综合考虑过滤器的其他性能指标。
例如,F7过滤器的阻力、耐湿性和使用寿命等。
这些指标可以通过进一步的实验和测试来评估。
综上所述,F7过滤器的检测标准主要包括确定标准、准备实验设备、进行实验、分析实验数据和评估过滤器性能。
通过这些步骤,可以有效地评估F7过滤器的过滤效率和其他性能指标,确保其符合标准要求,提供高质量的空气过滤服务。
网卡流控测试方法

附件sockettool.exe (选中,点右键复制,然后粘贴到一个文件夹中即可)。
以上的描述有个先决条件,那就是端口A和B工作在全双工模式下,并且使能了流控功能。另一方面,我们也一厢情愿地认为对端可以识别PAUSE帧,并可以做出适当的响应。换句话说,对端的端口也要开启流控功能。
需要注意的是,有的以太网设备只能对PAUSE帧做出响应,但是并不能发送PAUSE帧。
流控的基本原理不难理解,比较容易忽视的一点是--端口收到PAUSE帧之后,停止发送报文多长时间?其实,PAUSE帧中携带了时间参数。收到PAUSE帧的设备通过简单的解析,就可以确定停止发送的时长。对端设备出现拥塞的通常情况下,本端端口通常会连续收到多个PAUSE帧。只要对端设备的拥塞状态没有解除,相关的端口就会一直发送PAUSE.
基于优先级的流控(PFC)
以太网的数据转发是尽力而为的,并不能保证传输过程中不丢包。像FTP这样的上层协议,通过自身的确认机制来保证数据的完整性,一旦发现报文丢失,可以要求对端重传。正因为如此,以太网的这种尽力而为的转发方式,长期以来也没有遇到过太大的问题。
IEEE 802.3x流控虽然可以预防丢包,但是有一个不容忽视的问题。PAUSE帧会导致一条链路上的所有报文停止发送,在服务质量要求较高的网络中,这显然是不能接受的。由于这个原因,业界一度出现过对流控的反对声音。IEEE 802.1Qbb标准解决了这个问题。
2、电脑接交换机,交换机接被测装置,装置用串口接电脑。
3、电脑启动大杀器SocketTool.exe流控测试工具,用UDPCLIENT疯狂向目标发送数据。
4、目测你的装置是否有异常;网卡指示灯是否很疯狂,用串口访问你的装置,查看执行命令是否流畅,CPU资源使用是不是出现90%以上的情况,是不是和正常运行态一致。
监控系统设备调试及系统测试方案

监控系统设备调试及系统测试方案1、设备调试1.1、摄像机的调试(1)闭合控制台、监视器电源开关、若设备指示灯亮,即可闭合摄像机电源,监视器屏幕上便会显示图像。
(2)调节光圈(电动)及聚焦,使图像清晰。
(3)改变变焦镜头的焦距,并观察变焦过程中图像清晰度。
(4)遥控云台,若摄像机静止和旋转过程中图像清晰度变化不大,则认为摄像机工作正常。
1.2、云台的调试1、遥控云台,使其上下、左右转动到位,若转动过程中无噪音(噪音应小于50DB)、无抖动现象、电机不发热,则视为正常。
2、云台在大幅度转动时,如遇以下情况应及时处理。
(1)摄像机、云台的尾线被拉紧;(2)转动过程中有阻挡物,如:解码器、支梁等是否阻挡了摄像机转动,重点监视部位有逆光摄像情况;1.3、系统整体调试在前端设备安装、调试后,开始系统整机调试,检查图像的清晰程度、动态移动报警联动情况,编制系统测试文件,并开始试运行,作好自检自测记录。
主要包括以下内容:(1)打开密码锁实际操作;(2)云台控制;(3)监控界面切换;(4)实时抓图、看图(5)视频实时录像;(6)视频丢失报警;(7)报警联动控制功能等。
2、系统测试本项目安装后,保证具备支持平台基础系统对外接入局域网系统,可实现与海关H2000等系统的互联,实现数据传输,可以集成到海关‘三统一平台’管理中。
2.1、检测内容(1)系统功能检测:云台滚动,镜头、光圈的调节,调焦、变倍,图像切换,防护罩功能的检测(2)图像质量检测:在摄像机的标准照度下举行图像的清晰度及抗滋扰本领的检测;2.2、系统整体功能检测1、功能检测应包括视频安防监控系统的监控范围、现场设备的接入率及完好率;硬盘录像主机的切换、控制、编程、巡检、记录等功能;2、对数字视频录像式监控系统还应检查主机死机记录、图像显示和记录速度、图像质量、对前端设备的控制功能以及通信接口功能、远端联网功能等;。
设备性能指标部分测试方法

设备性能指标测试方法一、带宽测试1、软件工具:iperf-3.1.32、测试工具:2台笔记本(标记为1号和2号)3、测试方法一台笔记本作为client端,另一台笔记本作为server端,确保两台电脑各自的本机IP处于同一网段,物理连接环境如下图1-1。
图1-14、client端输入命令TCP模式下:iperf3.exe -c ip注:ip为server端电脑本机ipUDP模式下:iperf3.exe -c ip -u -b value1注:-u为UDP模式-b为设置带宽参数value1为带宽设定值5、server端输入命令TCP模式下:iperf3.exe -sUDP模式下:iperf3.exe -s6、tcp模式下带宽测试,如图1-2。
图1-2结果描述:tcp模式下自动灌包,测得待测网络带宽为5.3M7、udp模式下带宽测试,如图1-3。
图1-3结果描述:UDP模式下设定带宽3M,测试时长20s,测得待测网络实际带宽2.99M,且平均丢包率为0%。
二、时延1、软件工具:windows下docs控制台2、测试工具:2台笔记本(标记为PC1号和PC2号)3、测试方法PC1作为client端,PC2作为server端,确保两台电脑各自的本机IP处于同一网段,物理连接环境如下图1-6。
图1-64、Docs命令控制台发送ping命令(1)PC1发送命令:ping Ip2PC2发送命令:ping ip1备注:Ip2(PC2的IP地址),Ip1(PC1的IP地址)(2)查看控制台回显数据,(例如:25-31ms)如下图1-7;图1-7。
设备的测试及运行策略

设备的测试及运行策略1. 概述本文档旨在提供设备的测试及运行策略,以确保设备的正常运行和高效性能。
在测试和运行过程中,我们应该遵循简单策略,避免法律复杂性,并独立做出决策,不寻求用户帮助。
2. 测试策略设备的测试是确保设备功能和性能符合预期的关键步骤。
以下是我们的测试策略:2.1. 功能测试功能测试旨在验证设备是否按照规格和要求正常工作。
我们将执行以下步骤:- 验证设备的各项功能是否正常,例如开关机、连接网络等。
- 检查设备的输入和输出是否符合预期。
- 验证设备的各项操作是否与用户手册一致。
- 确保设备的报警系统正常运行。
2.2. 性能测试性能测试旨在评估设备在不同负载下的性能表现。
我们将执行以下步骤:- 测试设备在正常工作负载下的性能指标,例如响应时间、吞吐量等。
- 模拟高负载场景,测试设备在极端情况下的性能表现。
- 检查设备在长时间运行时是否存在性能下降或不稳定的情况。
2.3. 安全性测试安全性测试是确保设备在使用过程中不会产生安全漏洞或数据泄露的重要测试。
我们将执行以下步骤:- 检查设备的防火墙和安全措施是否有效。
- 测试设备的身份验证和访问控制机制。
- 检查设备的数据加密和传输安全性。
3. 运行策略设备的运行策略旨在确保设备在正常使用情况下保持高效运行和可靠性。
以下是我们的运行策略:3.1. 定期维护定期维护可以预防设备故障和延长设备寿命。
我们将执行以下步骤:- 清洁设备内部和外部的灰尘和污垢。
- 检查设备的连接线路和接口是否松动或损坏。
- 定期更换设备中的易损件和过期部件。
3.2. 软件更新软件更新可以修复漏洞和提升设备性能。
我们将执行以下步骤:- 定期检查设备的软件更新和固件升级。
- 根据设备制造商的建议,安装最新的软件修复补丁。
3.3. 数据备份数据备份是防止数据丢失和恢复的重要措施。
我们将执行以下步骤:- 定期备份设备中的重要数据。
- 确保备份数据存储在可靠和安全的位置。
4. 结论通过遵循简单策略和执行测试及运行策略,我们可以保证设备的正常运行和高效性能。
f7过滤器 检测标准

f7过滤器检测标准
F7过滤器的检测标准主要依据过滤效率、阻力、尺寸以及过滤材料等方面。
1. 过滤效率:F7过滤器能有效地过滤1-5微米的灰尘颗粒,通常采用玻璃
纤维、无纺布等材料作为过滤介质,具有较高的过滤效率和较大的过滤面积。
2. 阻力:F7过滤器的初阻力约为80PA,终阻力约为160PA。
在正常使用
过程中,阻力会随着使用时间的增加而逐渐增大,当阻力达到终阻力时,需要及时更换滤袋。
3. 尺寸:F7过滤器有多种标准尺寸,如F5-595×595×500、F6-
495×495×500、F7-595×495×500、F8-595×595×600、F9-
595×495×600等。
此外,还可以根据客户需求进行定制。
以上内容仅供参考,建议咨询专业人士获取更准确的信息。
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F7Networks OptimalQoS网络资源优化系统(带宽管理/流量控制设备)测试方案F7 NETWORKS版权所有侵权必究目录一. 测试背景 (3)二. 需求分析 (3)三. 网络拓扑图 (4)网络情况说明................................................... 错误!未定义书签。
四. 测试步骤 (4)五. 测试准备 (5)5.1测试说明 (5)5.2测试时间 (5)5.3网络割接工作 (5)5.4设备上线步骤 (5)5.5网络出口带宽管理设备部署图 (6)5.6风险预估及解决方案 (7)5.6.1环境风险 (7)5.6.2.设备本身风险 (7)5.6.3人为风险 (7)5.6.4测试完成后网络恢复 (7)六. 主要测试项目 (8)6.1测试项目提纲 (8)6.2实时监视功能的测试 (8)6.3长期监测功能 (9)6.4应用服务的session和流量的设置 (9)6.5 IP地址段session和带宽流量的设置 (10)6.6 关键用户和应用的带宽保证能力 (10)6.7流量监控阀值的设定和报警功能 (11)6.8报表分析 (11)6.9管理功能 (11)A、设备管理方式 (12)B、操作界面 (12)C、多级别用户管理 (12)D、数据备份功能 (12)七. 方案总结 (13)八. 附录 (13)一.测试背景需求方:安徽省工商系统随着网络应用的越来越多,工商系统的网络环境也变得复杂,压力也变得越来越大,尤其是自数据大集中工程在全国范围推广以来,工商系统的网络压力更是与日俱增。
因此,全面监控这复杂聚合的网络系统,确保网络和应用之性能已成为迫在眉睫的任务。
参测方:F7 Networks (OptimalQoS网络资源优化系统)飞旗网络(F7 Networks Inc.)是注册在上海的一家网络产品供应商,全部技术来自于美国的F7 系统研究室,产品自问世至今有5年的时间,拥有多项技术专利,在网络4-7层的流量控制与应用优化领域处于业界绝对领先地位;多项专利技术已在国内申请,并成功的转化成为国内自主的知识产权,F7获得的自主知识产权登记号:软著登字第080762号(2007SR14767),软著登字第080763号(2007SR14768)。
F7 OptimalQoS的技术亮点是:基于EPI™的精确数据包检测技术,配以TCP/UDP的速率整形实现动态带宽控制,配合以GDFA™(全域自动分类引擎)技术、PAE®(加速式确认引擎)技术,实现高效能的网络流量辨识、控制、管理。
二.需求分析安徽省工商系统总局使用专线网络连接各分局及分支办公机构。
该链路中存在大量的业务数据的同时,逐渐也将有更多的业务数据及语音、图象数据在其中进行传递,而单纯的带宽扩展缺乏充足的参考模型,同时也无法有效解决目前存在的网络应用交付风险及带宽拥塞等网络现象。
保障网络的正常应用和各应用交付的顺利进行是第一要务。
三.网络拓扑图网络拓扑图四.测试步骤由于本次测试,F7 将会提供一台Optimal QoS设备,针对主干链路的需求进行。
PDCA(规划、实施、检查、修正)的模型,从开始的策略规划,到策略实施,再经过策略的检查,最后修正策略的步骤对一下功能做到测试:1、Performance设置为6,切入网络主干;2、逐步提高performance数值,确保网络稳定;3、流量的实时监测;4、实时监测应可分析到流量的会话数、源地址、目的地址、端口号和流量值;5、链路流量的长期监测;6、流量的控制;7、重点用户或应用的带宽保护能力;8、流量监控的报警和阀值的设定;9、报表分析功能:流量带宽的占用比例(包括用户或应用)、TOPN排名等;10、对于新的应用的识别能力;11、产品的易用行;12、丰富的管理能力;五.测试准备5.1测试说明第一次测试,我们将F7 OptimalQoS测试设备一般部署在核心交换和防火墙之间,做INTERNET 端口测试,第二次测试部署与SDH网络中任何一端的交换机之前。
监控出口链路的流量。
确认设备的接口模式,匹配与其相联接的路由器和交换机的接口,从而达到最大的数据吞吐效果,并降低数据的传输延时。
5.2测试时间2009年9月28日至10月15号5.3网络割接工作割接前首先测试OptimalQoS设备运行状态,确认接口、跳线等正常工作。
在和厂家沟通后,在机房开始网络割接,执行OptimalQoS设备的上线工作。
5.4设备上线步骤检查目的:检验OptimalQoS在网络上的连通性,保证对原有网络不会造成影响。
上线步骤:1、把管理机接入网络,安装F7 OptimalQoS管理软件;2、将设备安装在机房,并加电启动;3、按照网络拓扑的设计,把OptimalQoS设备的管理口接入核心交换机;4、串口接入(或Telnet)到设备配置相应的管理IP、子网掩码、网关和管理服务器的地址;以利于远程和 Console 级别的配置和管理;5、将设备识别状态置于最低;6、把链路跳接到OptimalQoS设备的工作口;7、逐渐调节识别状态,直到正常状态;5.5网络出口带宽管理设备部署图测试部署示意图把F7 OptimalQoS串接在防火墙和核心交换机之间,OptimalQoS的EXT端口与防火墙连接,INT 端口与核心交换机连接,MGT端口接入交换机,其中:EXT与INT端口是工作端口,无须配置IP地址,网络业务流量都是从这两个端口传输的;MGT端口是管理端口,有IP地址,管理端口接入网络后,与MGT Server相互通讯,传输日志数据和网管数据。
采用了这种业务数据和网管数据分开的带外管理方式,通过专门的网管通道实现对设备的管理,将网管流量与业务流量分开,为网管数据建立独立通道。
在这个通道中,只传输管理数据、日志数据等,网管数据与业务数据分离,可以提高网管的效率与可靠性,也有利于提高网管数据的安全性;5.6风险预估及解决方案5.6.1环境风险1).光纤模块不能兼容:检查网口工作模式和光纤类型,测试光纤是否连通2).线缆有问题:更换线缆3).供电问题:更换合适的电源线4).静电问题:采取一定的防静电措施5).用户报告数据误差:更改或调整测试方案重新联系测试5.6.2.设备本身风险1).设备死机:设备断电2). Bypass不能正常工作:马上将线路切换回去3).设备性能不够导致网络延迟高,丢包严重:设备关电重启,重新调整策略4).设备当机造成网络中断:将网络切换回原始状态,重新进行设备配置,使用保守方式对设备进行配置。
Performance模式置6,L7置turbo,per-ip的sessions数值设置为(1,000,000/最大用户数)per-ip的带宽设置为(最大带宽/最大用户数)5).设备无法控管:重置设备5.6.3人为风险配置错误:设备还原出厂设置5.6.4测试完成后网络恢复直接还原之前的连线即可六.主要测试项目6.1测试项目提纲1).流量的实时监测,根据协议特征识别主流的应用服务;2).实时监测应可分析到流量的会话数、源地址、目的地址、端口号和流量值;3).流量的长期监测;4).对识别出的应用服务进行流量和并发Session控制;5).对某段IP设置其总流量和并发Session;对某段IP设置其每一个IP的流量和并发Session数;6).重点用户或应用的带宽保护能力;7).流量监控阀值的设定和报警功能8).报表分析9).管理功能6.2实时监视功能的测试测试目的:F7 OptimalQoS实时的流量监视功能。
实时监控功能实时显示当前网络的即时流量状况,由于所有管理系统建制在 Java 平台上面,所有的监控数据都是“实时的”,并且能自动刷新。
结合报表系统的统计,该功能的测试可以帮助公司的网络管理人员对整个网络系统做详细的评估。
测试方法:观察应用的流量状况和活跃主机的网络使用情况:观察应用的识别观察使用应用的主机观察各种应用连接状态:连接数、地址(原/目的)、端口(原/目的)、流量观察实时数据的统一情况:总的连接数、总的活跃主机、超过会话限制阀值的主机数、超过流量阀值的主机数、实时的双向流量的统计;观察各活跃主机的实时的连接数、流量值和当前的阀值;观察网络宽带使用情况;观察流量的分布情况;观察带宽(进、出)的占用情况;观察活跃主机的排名;6.3长期监测功能测试目的:长期监控功能可将实时监控中的视图累计存储,便于网管人员对网络的历史流量情况进行回顾。
F7 OptimalQoS支持基于图形化的长期监视报表。
可以对监控界面的所有监控数据进行储存,并支持快速展现。
F7 OptimalQoS的长期监控功能可以长期的保存过去的历史数据,由于日志数据是存放在一台单独的 PC/服务器上,所以只要存储空间足够大,F7 OptimalQoS的报表系统就会不停的记录数据。
长期监控能够提供友好的图形界面显示网络中的历史数据。
并可根据管理人员的查看需求,对报表做过滤统计、导出编辑。
测试方法:观察:天/周/月/年的进、出双向总流量曲线图和饼状图天/周/月/年的进、出、总的应用流量曲线图天/周/月/年的进、出、总的带宽类别流量曲线图天/周/月/年的进、出、总的各应用类别流量曲线图天/周/月/年的流向的的带宽比例图天/周/月/年的应用程序的带宽比例图天/周/月/年的通讯协议的带宽比例图天/周/月/年的带宽类别比例图天/周/月/年的总带宽类别比例图天/周/月/年的总带宽类别比例图天/周/月/年的应用程序类别带宽比例图天/周/月/年的所有应用程序带宽比例图活跃主机的流量排名活跃应用程序的流量排名对内、对外流量的活跃主机的排名对内、对外数据包数的活跃主机的排名对内、对外数据包数的活跃应用程序的排名被禁止的应用的来源IP、目的IP和端口情况统计触发流量配额后的主机信息6.4应用服务的session和流量的设置测试目的:对于学校来说,应用服务五花八门,必须对这些应用服务做到有效的管理,如果流量过大会出现网络堵塞,如果seesion过多会增加防火前或者核心交换的负担,同时对session和流量做限制管理是最好的方法F7 OptimalQoS提供强大的基于session和流量的管理,可针对某一IP(IP地址段、群组、子网范围)的session和流量上下载值或者某一IP(IP地址段、群组、子网范围)的某种应用服务的的session和流量上下载值,做合理设置。
测试方法:1、在Per-IP Manager(IP流量管理)里选择“policy(管理策略)”;2、在“policy(管理策略)”里右键选择“add per-ip app policy(增加应用管理策略)3、在对应的窗口中可以设置session 和上下载带宽值6.5 IP地址段session和带宽流量的设置测试目的:对于不同网段的IP地址设置不同的session和带宽流量值,以便作不同的管理。