配电终端运维支持系统设计与应用研究

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配电自动化终端常见故障及运维优化

配电自动化终端常见故障及运维优化

配电自动化终端常见故障及运维优化摘要:配网自动化终端运维工作开展难度相对较大,使得终端在线率等实用性指标要求难以得到有效满足。

基于此,文章对常见配电自动化终端失效情况类型以及原因进行分析,并结合实际案例提出配电自动化终端技术优化对策,以及运维管理优化建议,希望对相关工作人员提供参考。

关键词:配电自动化终端;运维管理;失效情况1配电自动化终端常见故障1.1主次站点配合故障配电自动化终端,是电网配电系统的重要构成。

在电网运行过程中,配电终端故障问题需要给予高度关注,避免故障造成电网配电运行阻滞。

分析常见故障时,需要从配电主次站点角度来分析,配电系统运行中,为了满足电网输配电量、频率等指标,仅仅依靠一个主站点是不够的,无法很好覆盖整个电网区域和用户[1]。

在配电系统中,经常采用主次站点结合的方式,利用次站点来分担主站压力,同时也能够更好地完成配电。

这就涉及到主次站配合问题,当主次站之间的性能参数不一致,或者自动化终端兼容性不佳时,主站发出的配电运行指令,无法被次站有效识别,就会出现运行故障情况。

1.2配电终端漏报故障配电终端在自动化运行模式下,能够检索和判断运行状态,对运行异常进行上报。

当终端无法依据相关参数指标进行准确判断时,上报工作也无法进行,出现漏报故障[2]。

配电运行中,自动化终端对电流、电压实时数值予以判断,对比额定数值时,如果发现异常状况,应当及时进行自动记录,该记录包括异常状态时点、位置等,当漏报发生时,配电终端应当及时予以应对,如预警、启动应急程序等,当漏报故障未解除时,会造成配电系统局部跳闸。

1.3配电通信中断故障配电自动化终端的运行,需要基于稳定的通信线路,完成信息数据的交互和流转。

当通信中断时,配电系统两端无法有效沟通,也就是在故障过程中,配电终端采集不到系统指令,对电网运行阻滞无法及时处理,包括不能调取应急预案,不能及时重启线路恢复供电,给电网运行造成严重影响。

1.4终端单相接地故障配电终端运行中,需要基于用电参数完成高压、低压等用电匹配,当线路中的电流超范围时,会造成电压不稳,甚至是电力输配故障。

电网远程运维管理系统的设计与实现

电网远程运维管理系统的设计与实现

电网远程运维管理系统的设计与实现电网远程运维管理系统是指建立在电网系统之上,利用现代信息技术手段对电网设备进行远程监控、运维和管理的系统。

本文将从系统设计和实现两个方面进行探讨,详细介绍电网远程运维管理系统的设计思路和实现过程。

一、系统设计1. 功能需求分析针对电网远程运维管理系统的功能需求,要明确系统需要实现的主要功能,如远程监测电网设备状态、远程操作电网设备、实时告警处理等。

2. 架构设计在系统架构设计中,应考虑到系统的可扩展性和稳定性。

一般采用三层架构,即前端展示层、中间业务逻辑层和后端数据存储层。

前端展示层使用Web界面,用户可以通过浏览器访问系统;中间业务逻辑层包含系统的核心功能,可实现远程监控、操作和告警处理等功能;后端数据存储层负责存储电网设备的数据和系统的配置信息。

3. 数据库设计数据库设计方面,应结合电网设备的特点,设计相关的数据表,如设备信息表、设备状态表、告警信息表等。

应考虑到数据的安全性和一致性,可采用主从复制或分布式数据库等技术。

4. 网络通信设计电网远程运维管理系统需要与电网设备进行通信,采集设备状态和控制设备操作。

通信设计中,可采用网络协议栈,如TCP/IP协议栈,与电网设备进行通信。

还可考虑使用消息队列等技术,实现实时数据的传输和处理。

5. 用户权限管理用户权限管理是系统设计中重要的一部分。

根据用户的职责和权限,设定不同的用户角色和操作权限。

通过身份验证和访问控制机制,保证只有授权的用户才能进行远程运维和管理操作。

二、系统实现1. 前端展示层实现前端展示层使用Web技术进行实现,如HTML、CSS和JavaScript等。

通过Web界面,用户可以实现对系统的访问和操作。

可以使用现成的前端框架,如Bootstrap和AngularJS等,简化前端页面的开发和维护工作。

2. 中间业务逻辑层实现中间业务逻辑层实现系统的核心功能。

可采用面向对象的编程语言进行开发,如Java、C#等。

电力系统站所终端的设计与应用研究

电力系统站所终端的设计与应用研究

电力系统站所终端的设计与应用研究1. 引言1.1 研究背景随着电力系统的不断发展和现代化需求的增加,电力系统站所终端的设计和应用也愈发重要。

电力系统站所终端是指连接电力系统与用户终端之间的设备,是电力系统中至关重要的组成部分。

在传统的电力系统中,站所终端是通过简单的设计和功能实现来满足基本需求的。

随着电力系统规模的不断扩大和复杂性的增加,传统的站所终端设计已经不能满足现代电力系统的需求。

对电力系统站所终端的设计与应用进行深入研究,对于提高电力系统的可靠性,保障电力系统的安全运行,提升电力系统的效率具有重要意义。

电力系统站所终端的设计与应用也是推动电力系统智能化、自动化发展的关键技术之一。

本研究旨在探讨电力系统站所终端的定义、设计原则、应用领域以及影响其设计与应用的因素,为电力系统站所终端的发展提供理论参考和实践指导。

1.2 研究目的研究目的是为了深入探讨电力系统站所终端的设计与应用,探讨其在电力系统中的重要性和作用。

通过对电力系统站所终端的定义、设计原则、应用领域以及影响因素的研究,旨在提高电力系统的稳定性、可靠性和安全性,进一步推动电力系统的发展与优化。

通过案例分析,总结电力系统站所终端设计与应用的经验和教训,为实际工程应用提供参考和借鉴。

通过研究电力系统站所终端的发展趋势,可以为未来电力系统的设计与应用提供指导和支持。

本研究旨在促进电力系统站所终端技术的创新与完善,为电力行业的可持续发展做出贡献。

1.3 研究意义电力系统站所终端是电力系统中非常重要的部件,其设计与应用直接关系到电力系统的安全稳定运行。

对电力系统站所终端的研究具有重要的意义。

电力系统站所终端的设计可以提高电力系统的可靠性和容错性,降低系统运行风险。

合理设计的电力系统站所终端可以提高电力系统的运行效率,减少能源浪费,保障电力供应的稳定性。

电力系统站所终端的应用还可以促进电力系统的智能化和自动化发展,提升系统运行的智能化水平。

对电力系统站所终端的设计与应用研究对于提高电力系统运行效率、降低运行成本、保障电力供应安全具有重要意义,对推动电力系统现代化发展、提高全社会电力供应水平具有深远影响。

配电自动化终端运维技术

配电自动化终端运维技术

配电自动化终端运维技术发布时间:2021-12-17T03:57:51.213Z 来源:《河南电力》2021年8期作者:李经纬[导读] 一般来说,配电智能化控制系统主要涉及四大方面的自动化问题。

(海南电网有限责任公司定安供电局海南定安 571200)摘要:配电自动化控制终端不仅具有数据采集和传输的功能,还能满足配电网实时故障检测和自动监控的需要。

一般来说,控制终端的运行状态和系统的流畅性直接影响到整个配电系统。

本文主要分析配电自动化控制终端的基本功能和常见故障,以增强控制终端的稳定性和安全性。

此外,本文还总结了一些重要故障问题的产生原因,并提出了一些具有较强可行性的实用方法。

关键词:配电自动化;控制终端;可靠性和稳健性;故障分析引言:一般来说,配电智能化控制系统主要涉及四大方面的自动化问题。

另外,整个配电网通过端口收集并传输信号,再上传到网络控制调度控制中心,然后通过监控管理中心发出具体的监控命令,再经过变电站系统或区域将具体监控命令上发给运行终端用户。

当然,在这个过程中,也难免发生了短路故障或连接设备故障等问题。

为提高输配电网络系统的安全与稳定性,就应该及时建设故障检测维护体系。

一、配电终端的基本组成及功能1.输入联接集成化电路结构。

联接集成化电路结构主要用来设定监控和维护设备装置,可指定输入输出工作功率、电压输出功率、电压等监测数据信息。

以及反映设计实际管理工作情况的其他信息。

为改善供电端口的设计,主要设置故障状态检查设置等操作参数。

这样的集成电路布局,有助于改善整个装备运行的可靠性。

有的地区供电终端设备上没有输入输出接口电路。

在这种地区,主要通过维护人员来处理设置与维护的问题。

2.中央监控单元是整个配电终端的核心中央监控单元具备了故障状态检测、有功功率参数测量、模拟量输入、远程通信等功能。

从目前的市场形式来看,大部分市场主流配电网络终端多采取了平台化或模块式设计。

对于中央监视显示单元的输入、输出以及通信接口的形式与数量配置,都应当按照实际需求加以配置。

电网远程运维管理系统的设计与实现

电网远程运维管理系统的设计与实现

电网远程运维管理系统的设计与实现随着信息技术的不断发展,电网行业也逐渐迈向数字化、智能化的方向。

远程运维管理系统作为电网智能化建设的重要组成部分,扮演着连接电网设备与运维人员之间的桥梁,能够实现设备远程监控、故障预警、智能诊断等功能,提高电网的运行效率和可靠性。

本文将从设计和实现两个方面,探讨电网远程运维管理系统的相关内容。

一、设计1. 系统架构设计电网远程运维管理系统的架构设计是其重要的基础。

系统应该采用分布式架构,将监控中心、远程终端和各设备之间的关系清晰地划分开来,实现信息的快速传递和响应。

系统应具备高可扩展性和可靠性,确保系统能够随着电网的不断扩大而平稳运行。

2. 功能设计系统的功能设计应该兼顾运维人员和设备之间的关系,实现故障预警、问题诊断、设备控制等功能。

系统应该结合电网的实际情况,为不同类型的设备提供相应的管理功能,满足电网的运维需求。

3. 用户界面设计用户界面设计是系统中最直接与用户互动的部分,设计应该简洁直观,能够快速引导用户进行操作。

系统应该支持多种终端设备,包括PC端、移动端等,实现多平台的兼容,方便不同终端的操作和管理。

二、实现1. 数据采集与传输系统需要对电网设备的数据进行采集和传输,以实现对设备的远程监控和管理。

数据采集应采用高效、可靠的方式,确保数据的准确性和实时性。

数据传输应该采用安全加密的方式,保障数据的安全性和隐私性。

2. 报警与诊断系统应该实现对设备的故障预警和问题诊断,在设备出现异常情况时及时向运维人员发出警报,同时能够进行问题排查和诊断,快速解决设备问题,保障电网的安全稳定运行。

3. 远程控制远程运维管理系统还应该支持对设备的远程控制,包括远程开关、调整参数等操作。

远程控制功能应该具有严格的安全机制,避免对设备造成不必要的损坏和安全隐患。

4. 数据分析与报表系统还应该能够实现对设备数据的分析和报表输出功能,为运维人员提供运行数据的监控和分析工具,帮助运维人员了解电网设备的运行情况,做出合理的决策和调整。

配电自动化终端常见故障及运维优化

配电自动化终端常见故障及运维优化

配电自动化终端常见故障及运维优化摘要:随着配电网设备的一二次融合进程逐步推进,一二次融合型柱上断路器等新型开关设备也逐步得到推广。

但是一二次融合型柱上断路器普遍采用电容分压取电方式,导致取电的输出功率有限,因此也影响了配套的终端设备(FTU)的供电功率。

目前各相关断路器厂家产品电容取电功率最大约为25W,最小则为6W左右。

因此为后续配网一二次设备融合进程能够继续推进,降低配套FTU的整机功耗以及提高取电功率必定会成为新的技术要求。

本文对配电自动化终端常见故障及运维优化进行分析,以供参考。

关键词:配电自动化终端;运维管理;失效情况引言在提升低压配电自动化的过程中,最关键的是其终端的布局,自动化终端布局的合理性能直接影响其供电可靠性。

在我国,针对配电自动化终端布局方面的设计研究并不少见,且主要的研究内容为配电自动化终端设备的参数设计,但在传统设计过程中未考虑相关的经济因素,导致传统终端布局设计在实际中应用的性价比不高,不具备广泛的应用性。

为了在提高0.4kV配电网安全性的同时,最大限度地保证其自动化终端布局设计的经济适用性,对其展开优化设计。

1概述钻石型配电网对配电网供电可靠性提出了更高的要求。

长期以来,配电自动化终端的检修主要采用定期分时段检修方式和预防性检修方式,即无论终端是否发生故障,均按规定周期检修。

对于有故障或缺陷的配电自动化终端,其维护方式不及时,针对性不强。

对于没有缺陷的终端,这种维护方式是强制性的,容易产生新的故障,造成人力物力的极大浪费。

因此,传统的维护方式存在很大的局限性,成为钻石型配电网发展的桎梏。

状态维修又称预测维修,是一种综合维修模式。

该方法根据配电终端当前的实际工作状态,综合了预防性试验、家族缺陷信息、在线监测和同类设备历史信息等多种信息源,对配电设备的状态进行评估,并在此基础上对设备故障程度的发展趋势作出预测和判断。

然后,从安全性、可靠性、经济性和对环境的影响程度等方面,通过风险评估、经济分析和维修规划等多种技术手段,综合做出科学有效的维修安排,确保配电系统能像以往那样在最佳状态下工作且是一个动态优化的过程。

配电终端解决方案(产品)


采用模块化设计,方便进行日常维护 和故障排查,降低了维护成本和难度。
04 成功案例分享
CHAPTER
案例一:某大型工厂配电系统升级
1 2 3
解决方案
为某大型工厂提供配电终端解决方案,实现自动 化监控和远程控制,提高工厂配电系统的可靠性 和效率。
实施效果
通过配电终端解决方案的实施,工厂配电系统的 故障率降低30%,同时提高了生产效率,减少了 人工干预和操作成本。
配电终端解决方案(产品)
目录
CONTENTS
• 产品介绍 • 产品技术解析 • 产品优势分析 • 成功案例分享 • 产品未来展望
01 产品介绍
CHAPTER
产品概述
配电终端解决方案(产品)是一种智能化的电力监控系统,用于监测和控制配电网络的 运行状态。
它能够对配电网络的电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率等参数进行实时 监测,并具备故障定位、远程控制等功能。
节能环保
采用低功耗设计,符合节能环 保要求。
产品应用场景
电力监控
用于监测和控制电力系统的运行状态,保障 电力供应的安全、稳定。
建筑智能化
用于智能建筑的能源管理和节能控制,提高 建筑能效和舒适度。
工厂自动化
用于工厂自动化控制系统,提高生产效率和 管理水平。
分布式能源
用于分布式能源系统的监测和控制,促进可 再生能源的开发和利用。
未来产品规划
拓展应用领域
01
未来配电终端解决方案将拓展到更多领域,如工业、建筑、交
通等。
提升产品性能
02
通过持续的技术创新和产品升级,提升配电终端解决方案的性
能和可靠性。
加强智能化发展
03

基于物联网技术的配电系统智慧运维平台应用研究

基于物联网技术的配电系统智慧运维平台应用研究摘要:随着我国工业现代化和新型城镇化建设的步伐不断加快,对于电力的需求持续增长,电力用户以及用电设备的数量和种类迅速增加,应用物联网技术的优能360系统积极探索提供经济实用和智能化的配电管理平台及其运维模式,并深入研究和不断探索综合能源智慧管理功能的实现。

关键词:物联网配电智慧运维中图分类号:TM76 文献标识码:A一、研究背景(一)全社会用电情况随着我国工业现代化和新型城镇化建设的步伐不断加快,对于电力的需求持续增长,电力用户以及用电设备的数量和种类迅速增加,根据中国电力企业联合会发布的《中国电力统计年鉴2021》截至2020年末我国全社会用电用户数量为6.46亿个,增长7%;全社会用电设备接装容量达到95.18亿千瓦,增长19.6%;全社会用电量75214.4亿千瓦时,增长3.24%,其中88.48%为居民生活用电用户,占用电设备接装容量的39.22%,用电量为14.55%;工业用户占用户数量的2.15%,用电设备接装容量为36.79%,用电量为68.23%;第三产业用户数量为8.04%,其设备接装容量为22.27%,用电量为16.08%,其余1.32%为农业用户,设备接装容量占1.73%,用电量占1.14%[1]。

(二)配电系统运维现状配电系统作为电力供应和服务用户的重要节点,具有设施分布散、设备数量多、影响范围广、运维压力大和技术难度高等特点,目前配电系统存在缺少实时监控数据,安全管理难控制;缺少工况分析技术,安全故障难预防;缺少设备控管工具,故障告警难定位;缺少自动管理平台,人工运维难细化等“四缺”问题,尤其是人工维修和巡检存在效率低、周期长、易错漏、成本高和事故多等不足,随着电力用户数量的不断增长,积极探索提供经济实用和智能化配电系统运维模式和技术手段,提高电力需求侧管理水平和运维质量以适应社会主要矛盾新变化,满足新形势下人民群众对美好生活新需求具有较强的现实意义。

配电自动化终端的常见故障分析及运维管理

配电自动化终端的常见故障分析及运维管理摘要:配电自动化的控制终端不仅具备数据收集及数据传递功能,而且能够满足配电网故障实时检测与自动监控需求。

总地来说,控制终端的运行状况和系统流畅度直接影响到整个配电系统。

基于此,本文对配电自动化终端的常见故障分析及运维管理进行深入研究,以供参考。

关键词:配电自动化终端;常见故障;运维管理引言配电自动化就是指在原有的配电网架基础上,加装具有在线监测、远程遥控等功能的自动化设备,搭建以光纤EPON为主、无线专网以及公网为辅的数据传输通讯网络,从而实现对配网的监测、遥控以及故障快速隔离等功能的新技术,配电自动化的应用无疑能够提升电网的可靠性、电网的运营效率以及收益。

但是新技术的应用也相应带来了一系列新问题。

1配电自动化控制终端概述(1)“四”功能。

配电自动化终端具备远程“信、调、测及控”等功能,既能检测正常负荷环境下的电流、电压、有功功率等等,又能检测或反应系统当中不平衡的电流或电压。

(2)配电网信息故障采集与处理功能。

配电自动化终端能够快速定位故障部分,能够快速完成自动隔离任务,还能给非故障区域恢复正常供电。

除此之外,相比于传统的终端,自动化终端设备能够采集并处理实时故障信息。

比如说,当出现故障电压数据或故障电流数据时,终端能够第一时间检测并处理。

(3)电能质量测量功能。

通常情况下,配电自动化终端能够检测配电网系统中电压闪变、电压谐波、波动等不同性质的电能质量数据,并给出具体的计量值。

(4)断路器在线监视功能。

配电自动化终端能够检测断路器的运作时间、运作次数、机械性能以及触头受电腐蚀程度,而这一切能成为后期断路器性能评价与检修的参考数据。

(5)PLC功能。

配电自动化终端大多具备一定程度的PLC功能,即自动控制备用电源自投、线路故障自动分段、低周减载以及无功补偿电容器自动投切等内容。

2配电自动化终端的常见故障分析2.1配电自动化终端漏报故障。

事实上,如果中间段出现漏报情况,系统会针对漏报问题进行自主判断,同时做到快速补充;如果故障段的供电开关产生故障,容易出现定位点出错现象,当面对这一问题时,一般先记录下发生故障的电流,同时判断该电流是否达标,再判断是否产生漏报情况,最后显示该问题的继续处理或报警信息。

电力系统站所终端的设计与应用研究

电力系统站所终端的设计与应用研究1. 引言1.1 电力系统站所终端的设计与应用研究电力系统站所终端是指电力系统中的供电站和终端设备,是电力系统中至关重要的一部分。

随着电力系统的不断发展和智能化需求的增加,电力系统站所终端的设计与应用研究变得尤为重要。

本文将从设计的背景与意义、需求分析与功能设计、技术方案的选择与优化、终端应用效果评估、安全性与可靠性分析等方面展开研究,旨在探讨如何提升电力系统站所终端的设计水平和应用效果。

电力系统站所终端的设计背景与意义主要包括电力系统的发展趋势、智能化需求、环境保护和节能减排等方面。

需求分析与功能设计则需要对电力系统站所终端的功能需求进行全面细致的分析,确定各项功能的设计重点和实现方式。

技术方案的选择与优化包括对现有技术方案进行评估和优化,以求得最优化的设计方案。

终端应用效果评估是对设计方案的实施效果进行评估和分析,从而验证设计方案的有效性。

安全性与可靠性分析则是对设计方案的安全性和可靠性进行评估,确保设计方案的稳定性和可靠性。

通过对电力系统站所终端的设计与应用研究,可以为电力系统的智能化发展提供重要支撑,提高电力系统的运行效率和安全性,推动电力系统的可持续发展。

未来,电力系统站所终端设计与应用将继续向着更加智能化、高效化和可靠化的方向发展,为电力系统的发展注入新的动力和活力。

2. 正文2.1 设计的背景与意义设计的背景与意义是电力系统站所终端设计与应用研究中至关重要的一环。

随着电力系统的发展和智能化程度的提升,对站所终端的设计需求也越来越高。

站所终端是电力系统中的重要组成部分,承担着电力数据采集、通信、监控、保护等功能。

设计出高效、可靠、智能的站所终端对于电力系统的安全运行和优化管理具有重要的意义。

设计的背景主要包括以下几个方面:电力系统的规模和复杂度不断增加,传统的站所终端已经难以满足对数据处理和通信速度的需求;电力系统的安全性和可靠性要求越来越高,需要更加智能的站所终端来实现实时监控和快速响应;随着新技术的不断涌现,比如人工智能、物联网等,站所终端的设计也需要不断创新和提升。

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配电终端运维支持系统设计与应用研究
发表时间:2018-11-13T20:13:02.167Z 来源:《电力设备》2018年第20期作者:陈珺婕马涛
[导读] 摘要:企业信息化建设,如今已经成为每个企业差异化竞争的核心优势,信息系统发挥的效能可以让终端使用者直接体验到信息技术带来的高效办公。

(国网泰州市姜堰区供电公司 225500)
摘要:企业信息化建设,如今已经成为每个企业差异化竞争的核心优势,信息系统发挥的效能可以让终端使用者直接体验到信息技术带来的高效办公。

随着电脑和IT设备使用的普及,终端运维成了许多企业运维部门的重要工作内容。

然而做好终端运维,需要克服终端设备分散,应用系统多;需要直接面对客户的困难,特别是服务器端的故障或问题也会首先在终端出现,致始用户的体验性下降,导致对终端运维的不满。

本文主要针对目前运维的实际问题对运维的方式进行讨论分析,分享终端运维的经验和感想。

关键词:终端运维;系统设计;应用
终端对现代企业的发展有着巨大的影响。

一方面,终端使数据处理模式从分散走向了集中,大大提升了数据的管理性和安全性,实现了通信和信息处理方式的网络化,拓展了数据的跨平台能力;另一方面,网络终端设备将不再继续局限于传统的桌面应用环境,伴随着终端连接方式的多样化,它既可以作为桌面设备使用,还可以以移动和便携方式使用,非常的灵活方便。

因此随着企业信息化程度的不断提高,终端运维在企业终端设备的维护和信息的安全方面显示出日益重要的地位。

1终端运维的重要性
1.1保障信息和终端的安全
近年来,随着信息化建设的不断深入及发展,信息的安全与维护面临着日益严峻的挑战。

传统的以组织边界和核心资产为保护对象的安全体系逐渐显示出严重的缺陷,无法有效应对终端安全面临的诸多问题。

互联的网络环境给企业带来了极大的便利和丰富的资源,但同时也面临着以上诸多威胁,对企业安全影响最直接、覆盖面最广的终端安全问题不可忽视。

终端内所存储的信息不仅对自身非常重要,对于客户也是极其重要的,万一泄露,后果不堪设想,所以需要终端的运维来保证终端安全。

1.2提高工作效率
“工欲善其事,必先利其器”,终端设备的正常运行对供电局的顺利工作起着至关重要的作用,只有这些设备正常运转,工作人员才能根据设备提供的信息有效的进行工作。

供电局利用终端运维服务,解决了计算机操作系统安装升级和维护、硬件设备的维修和更换以及安全服务系统的系统升级和维护,提高了供电局工作人员的工作效率。

1.3增加客户的信任度,树立良好形象
做好终端运维工作,对维护人员应该提出严格的要求和筛选,必须掌握网络设备、安全设备的系统配置技能,能够分析网络设备,记录安全设备的故障日志,对网络设备和安全设备的系统故障能够及时有效的处理,使企业的设备能够有效的运转;对办公人员来来说,熟练使用终端设备,提高业务能力,使客户有良好的业务体验,不耽误客户的工作。

2 系统总体结构
配电终端运维支持系统采用面向服务的SOA构架设计,对外提供灵活服务;采用组件化开发思路,提供独立的软件界面,也可与配电自动化主站人机界面进行融合,实现对配电终端运维管理的可视化展示。

原则上配电终端运维支持系统作为配电自动化的一个子系统,直接部署服务在配电自动化主站;也可增加服务器和工作站单独部署,通过与配电自动化、PMS、通信网管系统信息交互,实现配电终端运维相关功能。

系统通过信息交互总线与配电自动化系统主站、通信网管系统、PMS系统进行信息交互,获取并融合相关业务数据,应用数据挖掘技术实现配电终端通信异常原因分析、终端缺陷自发现及缺陷原因诊断、终端蓄电池状态评估及寿命预警、终端通信质量评估和终端状态综合评价等功能。

同时,系统对外提供服务,配电自动化系统主站、PMS系统可以订阅或请求其服务获取配电终端运维评价、预警等相关信息。

3终端运维现状与措施
随着网络化、信息化的不断发展,我们也在探索和寻求更好的运维管理方式,提升运维的效率和价值。

具体来说主要有以下几点: 3.1统一化管理
原来的运维模式可以说是比较粗放型的,解决完终端问题后就结束了该运维工作,没有对运维工作进行系统地分析和总结,报修派工都是比较随机的。

目前我们借鉴了网络运营商集中报修、分布式运维的经验,将报修、派工、维护等流程进行集中统一化管理,对日常终端运维后的数据进行记录,最终形成报表统计分析常见的故障并形成通用的解决方案,大大提高运维效率。

3.2单点登陆系统
前面提到如今企业的应用系统很多,但这些系统相互间并不兼容,数据也并不共享,这就造成了每个系统都可能产生账号,从而导致终端用户使用时产生数据混淆,最终给运维人员带来工作负担。

从运维管理员的角度出发,要做到所有账号的管理在一个平台上进行,账号管理就更加简单有序;通过建立用户与账号的唯一对应关系,使用户能方便快速地登陆各个系统。

目前我们通过自己的分析和开发,推出了单点登陆系统,用户只要将域账号与其他系统账号进行绑定,就能快速地登陆到各个相应的系统,提高用户的使用体验度。

3.3终端桌面管理系统
使用终端桌面管理系统,能大大降低运维工作量。

建立一套终端桌面管理系统,可以对桌面级以及相关设备管理的整个生命周期提供完全的支持,提供软件分发、补丁管理、资产管理、系统配置、外设管理及应用管理等功能模块,协助IT运维人员集中管理大量的PC和移动设备。

因此我们也通过使用相关的桌面管理系统对一千多台终端设备进行了管理,确实给终端的运维工作带来了便利。

3.4桌面虚拟化
此外还对部分人员进行了桌面虚拟化,将所有的服务、应用、软件都集中起来由后台的服务器进行统一管理,将用户所有的问题都集中到后台运维中心进行处理,并将桌面发布给用户,用户每天登陆和操作的是一个虚拟化的桌面,一旦发生问题后台运维人员都可以快速地在后台进行解决,不需要跑到现场处理,节省了很多劳力。

目前我台的美编网就采用了这种虚拟桌面的使用模式,大大节省了劳力。

3.5远程协助
前面提到的终端运维有一个很大的麻烦就是终端的分散问题。

虽然桌面虚拟化可以解决这一问题,但是现在还没有大面积普及这一模
式,而且桌面虚拟化使用和操作的稳定性、后台模板的更新带来的问题还需要进行一系列地测试。

因此基于目前的使用现状,我们采用了远程维护的模式,也就是大家常用的远程协助。

通过对方主动请求协助,远程控制桌面进行软件安装、系统检修、设备连接等常见故障的处理,也能快速地解决用户的一些软件使用设置问题,为我们的运维工作带来了简化。

3.6维护文档
运维必不可少的就是维护文档,因为维护文档就是一个IT部门的知识库,这对于经验积累和入职培训能提供很大的帮助。

国内的很多企业的特点就是对整个IT架构缺乏明确的规划,也往往缺乏明晰的文档,从而导致了终端运维的问题解决没有较好的方法,也无法找到更深层次的原因。

因此建立企业内部的知识库系统,保障运维的标准化操作和故障的及时定位,并对故障从多方面进行分析和提供绩效支持。

目前我们采用了开源的Wiki系统,由所有运维人员自行提交在技术运维方面的心得和方法,通过技术人员审核后进行发布,共享运维信息,形成内部的知识库。

结语
相信随着技术的发展,终端监控系统、桌面安全系统、虚拟化技术、云计算技术都会逐步应用于终端运维,使终端运维变得越来越简单,而大量的运维工作逐渐转移到服务器端,也使问题的解决处理变得更集中,当然这也对终端运维的人员提出了更高的要求,将工作重点转向业务支撑和新技术的掌握中。

参考文献
[1]郝锴,张涛.配电自动化系统运维管理现状及改进措施[J].通信世界,2017,23(4):212-213.
[2]房牧,王华广.山东配电网管理模式的探索与经验[J].供用电,2014,31(9):35-37.
[3]杨志淳,沈煜,杨帆,等.湖北配电自动化运行指标综合管控平台设计[J].湖北电力,2017,41(6):13-18.。

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