3.告警性能原理以及在故障分析中的应用

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电力设备故障预警

电力设备故障预警

电力设备故障预警在电力行业中,设备故障是一个常见的问题,它不仅会导致停电和能源浪费,还可能引发安全事故。

为了有效地解决这个问题,电力设备故障预警系统被广泛地应用于电力行业。

本文将介绍电力设备故障预警的重要性,预警系统的原理以及如何优化预警系统的性能。

一、重要性电力设备故障预警对于确保电力供应的连续性和稳定性至关重要。

通过提前发现电力设备存在的问题,及时采取修复措施,可以避免设备故障对电力系统运行的影响,减少停电时间,提高供电可靠性。

预警系统还可以帮助电力公司有效调度设备维修和保养,提高维护效率和设备利用率,降低维护成本。

二、原理1. 数据采集:预警系统通过安装传感器和监测设备,实时采集电力设备的运行状态数据,包括电流、电压、温度、振动等,形成设备数据集。

2. 数据处理:采集到的设备数据经过数据清洗和处理,使用数据分析和机器学习算法,提取特征信息,建立设备故障识别模型。

3. 故障预警:通过与模型进行比对,对采集到的数据进行实时监测和分析,判断设备是否存在故障隐患,并给出相应的预警信号。

4. 预警通知:一旦发现设备存在故障隐患,预警系统会及时发送通知给相关人员,包括设备运维人员和管理人员,以便他们采取针对性的措施。

三、优化预警系统性能为了提高预警系统的性能,以下是一些建议:1. 数据质量保证:确保采集到的设备数据的准确性和完整性。

对传感器和监测设备进行定期的维护和校准,避免数据异常和误报。

2. 模型优化:不断更新模型,改进数据处理和分析算法。

结合历史故障数据和实时监测数据,提高故障识别的准确性和效率。

3. 预警策略改进:针对不同类型的设备和不同的故障模式,制定相应的预警策略。

灵活调整预警阈值和告警级别,减少误报率和漏报率。

4. 自动化运维:将预警系统与设备维修管理系统相结合,实现自动化的故障处理和维修流程,提高维修效率和反应速度。

结论电力设备故障预警系统在电力行业中扮演着重要的角色。

它能够及时发现设备故障隐患,提高电力供应的连续性和可靠性。

几种告警的产生机制和影响总结

几种告警的产生机制和影响总结

名称:几种告警的产生机制和影响总结提交人:李成林提交日期:2013年12月19日软件版本:EMB5116_TD-LTE_V3.20.00.40.17.01******************************************************************************** 问题描述:LTE才刚刚起步,目前仅个别地市经历了试验网或扩大规模试验网,因此大部分项目对于TDL网络的了解甚少。

在南京扩大规模试验网维护期间,在日常维护或与研发沟通交互过程中,总结了一些告警的产生机理和影响,希望能对大家学习、了解LTE有所帮助。

问题分析:1.BBU Ir光链路同步码流丢失周期轮询BBU侧光口FPGA状态寄存器,如果为失步状态(连续3次没有检测到同步码流,FPGA底层控制字)就认为失步,上报告警产生;由失步变为同步时,则上报告警清除;如果是主光口则走RRU退服流程,如果是辅光口则删除辅光口上承载的小区2.射频单元光链路同步码流丢失产生原理和“BBU Ir光链路同步码流丢失”一致,不同的是会别检测上联光口和下联光口的同步码流丢失情况,这个信息会反映在告警子原因里。

3.BBU Ir光链路光口接收功率异常和传输光链路光口接收功率异常(S1)周期轮询BBU侧光口接收功率,当接收功率小于光模块自身门限值时,上报告警产生;告警门限:目前使用的光功率门限为光模块厂家提供的门限值:普遍为-18dbm;当接收功率大于光模块门限+3db时,清除该告警4.BBU Ir光链路光口接收误码高BBU侧持续检测接收链路的误码统计,对出现的误码进行计数。

15min内累计的误码个数和正常码字的比值通过计算如果超过门限,则告警,同时对误码计数清零。

误码门限:1.0E-9当误码寄存器的值低于门限时上报清除上报告警时,附加信息里携带当前光口接收功率值。

5.射频单元Ir光链路接收误码高BBU侧持续检测接收链路的误码统计,对出现的误码进行计数。

故障诊断与报警功能

故障诊断与报警功能

故障诊断与报警功能故障诊断与报警功能是现代科技领域中应用广泛的一项技术。

它通过监测和分析设备或系统的运行状态,及时发现故障,并生成相应的报警信号或提示信息。

故障诊断与报警功能在各种领域有着重要的应用,如工业自动化、交通运输、医疗设备等。

本文将探讨故障诊断与报警功能的原理、应用和发展趋势。

故障诊断与报警功能的原理主要是通过传感器或监测设备获取设备或系统的实时数据,并进行实时分析和对比。

当设备或系统出现故障时,可以通过与预设的故障特征进行比对,准确识别故障类型和位置。

同时,报警功能可以通过触发声音、光线或文字提示等方式,及时通知相关人员或系统进行处理。

在工业自动化领域,故障诊断与报警功能广泛应用于生产线、工厂设备以及工艺过程中。

通过对设备的监测和诊断,可以实现设备的故障预警和远程维护。

例如,当生产线上的某个设备温度异常升高时,系统可以通过报警功能及时通知维修人员进行检修,避免设备损坏或生产中断。

在交通运输领域,故障诊断和报警功能被广泛应用于汽车、飞机和火车等交通工具。

通过监测车辆的各项参数,如发动机温度、油压等,可以及时发现车辆的故障,并通过报警功能通知驾驶员进行处理,保证交通运输的安全和稳定。

在医疗设备领域,故障诊断与报警功能可以帮助医生和护理人员及时发现设备的故障,并采取相应措施保证患者的安全。

举例来说,当监护仪上出现了异常的心电图波形或血压读数时,系统可以通过报警功能提醒医生及时检查仪器或采取其他紧急措施,确保患者的健康和安全。

随着科技的不断发展,故障诊断与报警功能也在不断演进。

传统的故障诊断与报警功能主要依赖于人工监测和分析,存在故障漏检和误判的问题。

而现在,随着人工智能和机器学习的应用,故障诊断与报警功能可以实现自动化和智能化。

通过自学习和数据模型的建立,系统可以对设备或系统的运行状态进行实时分析,预测潜在的故障,并发出准确的报警信号。

例如,通过对大量的历史数据进行分析,系统可以学习到设备正常运行时的特征参数范围,并对于超出正常范围的数据生成相应的报警信号。

常见告警故障处理及分析

常见告警故障处理及分析

···常见告警故障处理及分析MOTOROLA基站的告警按故障设备可分为三类:设备告警、内部告警、外部告警。

一、设备常见告警设备告警是硬件告警最常见也是最重要的告警,告警设备一般为基站的主要器件,它的告警类型就是它的设备类型。

1. DRI 29:[Front End Processor Failure - Watchdog Timer Expired] 前端处理器故障DRI硬件故障,出现此告警时DRI可能会反复自启,可能会退服,应先reset or ins DRI应进行INS或RESET处理,若告警未消失,更换TCU。

2. DRI 40-47 :[Channel Coder Timeslot 0(-7) Failure] 0-7时隙信道编码器失败。

M-CELL基站经常出现此类告警,应进行INS或RESET处理,不行再更换TCU900。

此告警在GSR4时出现,升级到GSR5可能会消失。

3. DRI 51 :[Baseband Hopping TDM Link Error]基带跳频TDM链路错误。

此告警有几种可能性:TDM-Highway BUS或KSW可能有问题。

DRIM的FEP,CCDSP可能有问题。

此告警须在现场具体测试分析。

测试后判定故障点。

此告警在GSR4时出现,升级到GSR5可能会消失TDM——Time Division Multiplexing时分复用:该总线用于把来自BTS的呼叫与信令数据传送到MSC,反之亦然。

可分为两个独立的部分:交换机公共通路&出局公共通路。

交换机公共通路:处理路由到交换机的数据,数据来自外部信源 (通过E1/T1接口)或由GPROC内部产生。

出局公共通路:这是一个被交换的数据,现在被路由出BSC/RXCDR (通过E1/T1接口)或通向内部GPROC。

4. DRI 81:[Transmitter Synthesizer Failure]收发单元故障此告警为收发单元TCU故障,故障原因有可能为:-接收Calibration频点丢失-信道盘的CEB故障-射频电缆连接失败处理方法:远程ins或reset TCU,告警消失并监测;若告警未消失,更换TCU 5. DRI 86 :[Transmitter Failure]输出功率失败,引起DRI退出服务。

智能告警及故障分析系统介绍

智能告警及故障分析系统介绍
智能变电站智能告警及故障分析系统目一一简介简介二二体系结构体系结构三三功能介绍功能介绍四四工程配置工程配置目录录系统基于国电南瑞智能变电站一体化信息平台采用系统基于国电南瑞智能变电站一体化信息平台采用qt技术开发可以运行在多种硬件平台及操作系统上技术开发可以运行在多种硬件平台及操作系统上主要由主控程序平台支持软件推理机拓扑软件主要由主控程序平台支持软件推理机拓扑软件数据库组态软件历史查询软件智能告警自动配置数据库组态软件历史查询软件智能告警自动配置工具等组成
热烈欢迎各位领导专家莅临指导!
智能变电站智能告警及故 障分析系统介绍
国电南瑞科技股份有限公司
智能变电站智能告警及故障分析系统
目录
一 二 三 四 简介 体系结构 功能介绍 工程配置
一 简介
智能告警、故障综合分析决策是《智能变电站技术导则》指定的智 能变电站一体化信息平台应具有的两个高级应用。本系统就是为实现这 两个高级应用而开发。
智能变电站智能告警及故障分析系统
目录
一 二 三 四 简介 体系结构 功能介绍 工程配置
体系结构
系统基于国电南瑞智能变电站一体化信息平台,采用 QT技术开发,可以运行在多种硬件平台及操作系统上, 主要由主控程序、平台支持软件、推理机、拓扑软件、 数据库组态软件、历史查询软件、智能告警自动配置 工具等组成。
在数据库中要配置: 1. 系统类的专家系统逻辑推理表,用于录入多事件推理的判 定条件; 2. 专家系统知识库表 3. 遥信表填加多事件和故障智能推理的虚遥信; 4. 遥信表配置遥信类型、故障类型、相关知识库域。 5. 单事件推理只要填知识库和在遥信表中将遥信和知识库关 联。 拓扑入库配置: 实现智能推理则要将电气主接线图进行网络拓扑入库。
功能介绍 6. 告警信息暂停刷新功能 告警信息可以方便的通过点击按钮实现暂停刷 新和恢复刷新。恢复刷新后信号不会遗漏。 7. 告警信息排序功能 提供正序及逆序两种方式给用户选择,以适应 不同用户的习惯。 8. 若同一普通信息在告警设定的最大循环队列数 组数内重复出现N次(可自定义),则把该普 通信息告警等级自动提升,自动出现在预告页 面中。

告警分析及其处理故障

告警分析及其处理故障

目录第4章告警处理ALM_CHCSALM_E1AISALM_GFP_dLFDALM_IMA_LIFALM_IMA_LINK_LCDALM_IMA_LODSALM_IMA_RFIALM_IMA_RE_RX_UNUSABLEALM_IMA_RE_TX_UNUSABLEALM_LCDALM_MSALM_OCDALM_SUBCARD_ABNALM_UHCSAPS_IS_STOPPEDAPS_FAILAPS_INDIAPS_PARA_ERRAPS_TYPE_ERRA_LOCA_LO_J1AU_AISAU_AIS_CAU_CMMAU_LOPAU_LOP_CB1B_OVERB1_OVERB2_OVERB3_EXC_VC3B3_EXC_VC4B3_OVERB1_SDB2_SDB3_SDB3_SD_VC3B3_SD_VC4BD_BUS_COREBD_STATUSBIP_OVERBIP_SDBUS_LOCC4_R_LAISDC4_T_LAISDCC_LOCCFG_OVFLOWCFG_PARA_APPLY COMMUN_FAILCOOL_CUR_OVERCFG_DATA_DIFFER CTSDBMS_ERRORDBMS_PROTECT_MODE DCDDDN_AISDDN_ALOSDDN_LFADDN_LMFADDN_LOOP_ALMDDN_RFADDN_RMFAD_LO_J1DOWN_E1_AISDSRDTRETH_LOSEXER_FAILEXT_LOSEXT_SYNC_LOSFAN_FAILFCS_ERRFI_FAILFPGA_ABNHARD_BADHARD_ NOSUPHCSHPAD_CROSSTRHP_CROSSTRHP_D_J1_LOSHP_LOM_CHP_LOMHP_J1_LOLHP_RDIHP_REIHP_R_LOPHP_SLMHP_TIMHP_UATEVENTHP_UNEQILL_MFIILL_MFI_VC12ILL_MFI_VC3ILL_MFI_VC4ILL_SQILL_SQ_VC12ILL_SQ_VC3ILL_SQ_VC4IN_PWR_ABNIN_PWR_FAILJ0_MMK1_K2_MK2_MLASER_MOD_ERR_EX LASER_SHUTLCAS_FOPTLCAS_FOPRLCAS_PLCTLCAS_TLCTLCAS_PLCRLCAS_TLCRLFALMFALOCK_CUR_FAIL LOOP_ALMLP_AISLP_CROSSTRLP_RDILP_RDI_VC12LP_RDI_VC3LP_REILP_REI_VC12LP_REI_VC3LP_RFILP_R_FIFOLP_SIZE_ERRLP_SLMLP_SLM_VC12LP_SLM_VC3LP_TIMLP_TIM_VC12LP_TIM_VC3LP_T_FIFOLP_UATEVENTLP_UNEQLP_UNEQ_VC12LP_UNEQ_VC3LSR_NO_FITEDLSR_WILL_DIELTIMAIL_ERRMEM_ERRMP_LOOP_ALMMP_PSMSAD_CROSSTRMSP_INFO_LOSSMS_AISMS_CROSSTRMS_RDIMS_REIMS_UATEVENTN1_AISNESTATE_INSTALLNE_SF_LOSTNO_BD_PARANO_BD_SOFTOUT_PWR_ABN PASSTHROUGH_REPORT PATH_MON_FAILPDU_ALMPOWER_ALMPOWER_FAIL PROTOCOL_MMPSPWR_MAJ_ALMPWR_MIN_ALMP_AISP_LOSRECEIVE_ERRRELAY_ALARMRFARMFARP_LOCRR_LOCRS_CROSSTRRS_UATEVENTRTSR_FIFO_ER_F_RSTR_LOFR_LOSR_LOSYNCR_OOFS1_CHANGES1_SYN_CHANGESECU_ALMSTM_ERRSUBCARD_ABN SYNC_C_LOSSYN_BADTEMP_ALARM TEMP_OVERTEM_HATEM_LATFTHUNDER_ALMTP_LOCTPS_ALMTR_LOCTU_AISTU_AIS_VC12TU_AIS_VC3TU_LOPTU_LOP_VC12TU_LOP_VC3TX_E1LOCT_ALOST_FIFO_ET_LOCT_LOST_LOTCT_TDMUP_E1_AISVC_AISVC_DELAY_TLVC_RDIVCG_MM_EX VCXO_LOCVER_MISMATCH VP_AISVP_RDIVPG_MM_EX WORK_CUR_OVER WRG_BD_TYPEW_R_FAIL第4章告警处理在OptiX 2500+(Metro3000)设备维护工作中,会遇到很多告警,对告警的有效分析,是解决问题的关键。

SDH原理告警与性能部分

SDH原理告警与性能部分

SDH原理告警与性能部分SDH(同步数字体系)是一种基于光纤传输的数字传输技术,它提供了高速、灵活和可靠的通信传输能力。

在SDH中,原理告警和性能监测是两个重要的方面,用于确保网络的正常运行和性能优化。

一、SDH原理告警原理告警是指在SDH网络中,当出现网络故障或异常时,设备会产生一些告警信息,以通知运维人员及时处理。

常见的SDH原理告警包括:1.异常事件告警:包括LOF(线路失去同步)、LOS(线路失去信号)和LOP(线路失去指针)等告警。

这些告警通常是由于光纤中断、光模块故障或设备故障引起的,需要及时检修。

2.通信质量告警:包括BER(误码率)告警和ES(错误秒)告警等。

BER告警表示传输错误的比特数超过了一定阈值,ES告警表示在一个时间段内传输错误的次数超过了一定阈值。

这些告警通常是由于光纤质量差、光模块老化或设备性能退化引起的,需要及时排查和修复。

3.设备故障告警:包括OTU(光传送单元)失去同步、OTL(光传输线路)失去同步和OOF(光光传送失去同步)等告警。

这些告警通常是由于设备硬件故障或软件异常引起的,需要及时维修或重启。

4.网络拓扑告警:包括MS-REI(主站远端终止信息)、RS-REI(复用段远端终止信息)和BI(背景初始化)等告警。

这些告警通常是由于网络配置错误或拓扑调整引起的,需要及时调整配置或修改拓扑。

二、SDH性能监测性能监测是指对SDH网络中的各项性能指标进行实时监控和评估,以便及时发现网络问题并采取措施进行优化。

在SDH中,常见的性能监测项目包括:1.误码率(BER)监测:通过对传输数据进行统计和对比,实时监测SDH网络中的误码率,以判断网络的质量。

当误码率超过一定阈值时,需要进行排查和修复。

2.空闲信道利用率监测:对SDH网络中的空闲信道进行监测,以评估信道的利用率和网络的负载情况。

通过监测空闲信道利用率,可以进行网络规划和资源优化。

3.时钟稳定度监测:对SDH网络中的时钟进行监测,以确保时钟的稳定性和准确性。

常见告警、性能及处理

常见告警、性能及处理

常见告警、性能及处理在我们日常使用各种设备和系统的过程中,经常会遇到各种各样的告警信息和性能问题。

这些问题如果不及时处理,可能会影响到我们的工作效率、甚至导致严重的后果。

下面,让我们来了解一些常见的告警、性能问题以及相应的处理方法。

首先,来说说网络方面的常见告警和性能问题。

网络连接中断是一个让人十分头疼的问题。

当我们突然无法访问网页、无法收发邮件或者与他人的在线交流中断时,很可能就是网络连接出现了故障。

这时候,我们首先要检查自己的网络设备,比如路由器、交换机等,看看指示灯是否正常。

如果指示灯显示异常,可能是设备出现了硬件故障,需要进行维修或更换。

另外,网络延迟过高也是常见的问题。

当我们在玩网络游戏或者进行视频通话时,如果出现卡顿、画面不流畅的情况,很可能就是网络延迟导致的。

造成网络延迟的原因可能是网络拥堵、服务器负载过高或者本地网络设置问题。

解决这个问题,可以尝试关闭其他占用网络带宽的程序,或者更换网络连接方式,比如从无线网络切换到有线网络。

还有一种常见的网络告警是 IP 冲突。

当多个设备被分配了相同的IP 地址时,就会出现这种情况。

这会导致网络连接不稳定,甚至无法正常上网。

解决方法是手动为每个设备设置不同的静态 IP 地址,或者通过路由器的 DHCP 功能自动分配 IP 地址。

接下来,我们谈谈计算机系统方面的常见告警和性能问题。

系统死机是很多人都遇到过的情况。

电脑突然停止响应,鼠标和键盘都无法操作,这可能是由于系统资源耗尽、软件冲突或者硬件故障引起的。

如果是系统资源耗尽,可以尝试关闭一些占用大量内存和 CPU 资源的程序。

如果是软件冲突,可以卸载最近安装的可疑软件。

如果是硬件故障,可能需要检查硬件设备是否正常工作,或者寻求专业的维修服务。

系统运行缓慢也是一个常见的问题。

当我们打开一个程序需要很长时间,或者在操作过程中经常出现卡顿,这可能是由于系统垃圾文件过多、硬盘空间不足、病毒感染等原因造成的。

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数字量门限 目前24小时门限都按照单门限来实现,即当 该24小时性能计数越过门限时,产生越限告 警通知,当该24小时时刻到时,该告警结束.
内容简介
告警,性能的分类概述 主要告警和性能的定义介绍 传输设备的信号流与告警,性能响应关系 典型故障分析
主要告警,性能相关的开销,指针
RSOH: A1,A2,B1,(J0) MSOH: K2,B2 HPOH: C2,B3 LPOH: V5 AU PTR:H1,H2,H3;TU PTR:V1,V2
SDH对误码性能的监视
SDH设备主要采用B1,B2,B3,V5分层 , , , 分层 分层进行误 码监视. . SDH除了在再生段和复用段中分别安排了1个B1 字节和3个B2字节用于误码监视外,还在VC-4高 3 B2 VC-4 阶通道层POH安排了1个B3字节作误码监视,VC12低阶通道层POH中安排了第1和第2比特作误码 监视,可以看出,SDH在误码性能监视上的安排 考虑是很周到的,每一层网络都有性能监视,共 分4个不同层次,可以对小至一个再生段,大至任 意一个VC-12通道进行误码监视
性能分析之B2误码 性能分析之 误码
B2误码: B2误码:复用段误码 误码 机理: 机理: B2采用偶校验的比特间插奇偶校验N*24位码, 对前一STM-N帧(除了SOH的第1行至第3行以外) 的所有比特进行计算,结果置于扰码前的B2 字节位置. 复用段帧信号如果出现误码,B2字节记录误 码信息. 包括:BBE,ES,SES,UAS等. 响应关系: 响应关系: 上游回送MS-REI,通过M1字节向远端方向 回送MS-REI指示.
告警分析之TU3-LOP 告警分析之
响应关系: 响应关系: 下游整个TU3插全1,支路板向支路侧插入 TU3全1信号. VC3检测到全1,向上游远端方向回送VC3RDI告警.(G1字节b5-b7设置为100)
告警分析之TU12-LOP 告警分析之
TU12-LOP:TU12支路单元指针丢失 TU12-LOP:TU12支路单元指针丢失 机理: 机理: TU-12指针采用TU12的V1(b7---b8)和V2组成 的10个比特来表示,V1(b1---b6)固定为 011010,对于指针数值在0---139之间,在此 范围内的连续指针变化,被测设备不能产生 误码,被测设备报指针调整性能,如果性能 超越高门限,这应该抱指针调整性能越限告 警.如果被测设备接收到的指针大于139,如 接收到的V1(b7---b8)+V2 = 111*******,被 测设备应该报TU-12指针丢失告警.
告警分析之MS-AIS 告警分析之
MS-AIS: MS-AIS:复用段告警指示信号 机理: 机理: K2字节的b6-b8为111,被测试设备上报MSAIS告警. 响应关系: 响应关系: 下游整个复用段以下插全1. 复用段检测到全1,向上游远端方向回送 MS-RDI告警.(K2字节b6-b8设置为110)
设备告警:与设备硬件有关的告警; 服务质量告警:反映传输性能的告警,如性 能劣化,越门限等; 通信告警:与传输状态有关的告警,如信号 丢失,帧丢失,信号劣化告警等; 环境告警:与环境有关的告警,如火警,门 禁告警,温度/湿度告警等; 处理失败告警:与软件有关的告警.
概述-告警严重性级别 概述 告警严重性级别
告警分析之AU-LOP 告警分析之
AU4/3-LOP: AU4/3-LOP:管理单元指针丢失 机理: 机理: AU4/3指针采用AU4/3的H1(b7---b8)和H2组成 的10个比特来表示,H1(b1---b6)固定为011010, 对于指针数值在0---782之间,在此范围内的连 续指针变化,被测设备不能产生误码,被测设 备报指针调整性能,如果性能超越高门限,应 该报指针调整性能越限告警.如果被测设备接 收到的指针大于782,如接收到的H1(b7--b8)+H2 = 111*******,被测设备应该报AU4/3 指针丢失告警.(AU4一次调整3个字节,AU3一 次调整1个字节.)
误码性能的度量
ES:ES是指一秒内至少有一个误块或缺陷. 网络缺陷包括LOS,LOF,LOP,信号标识 失配和告警指示等. SES:SES是指1S内超过30%的块为误块或 至少有一个缺陷.当开始计算SES时,ES停 止计数.
误码性能的度量
UAS:当连续出现10个SES就开始计算UAS, 该10S也算UAS;当检测到连续10个非UAS 时,就停止计算UAS,该10S不是UAS.当 计算UAS时,ES和SES停止计数. BBE:BBE是指扣除不可用时间和SES期间 出现的差错块以后所剩余的差错块.由于 计算时已经扣除了引起SES和UAS的大误码, 所以该参数大致可反映系统的背景误码水 平.
告警分析之SPI-LOS 告警分析之
SPI-LOS:SDH光物理接口信号丢失 SPI-LOS:SDH光物理接口信号丢失 机理: 机理: 光物理层接口故障,如光纤断开,发送激光 器损坏等. 响应关系: 响应关系: 下游整个SDH帧插全1. 复用段检测到全1,向上游远端方向回送 MS-RDI告警.(K2字节b6-b8设置为110)
概述-性能分类 概述 性能分类
按状态区分 当前性能 历史性能 按类型区分 数字量性能 模拟量性能 按粒度区分 15分钟性能 24小时性能 模拟量性能没有24小时性能统计 注:模拟量性能没有 小时性能统计
概述-15分钟数字量门限 概述 分钟数字量门限
数字量门限 单门限:单门限超值判决方法为:当该15分 钟性能计数越过门限时,产生越限告警通知, 当该15分钟时刻到时,该告警结束. 双门限:双门限超值判决方法为:当某项性 能计数值越过高门限时,产生越限告警通知, 当在另一15分钟内,该项性能计数直至计数 结束都低于低门限时,此15分钟结束时刻产 生越限告警结束通知.
内容简介
告警,性能的分类概述 主要告警和性能的定义介绍 传输设备的信号流与告警,性能响应关系 传输设备的信号流与告警, 典型故障分析
紧急告警 (Critical):使业务中断并需要立即 采取故障检修的告警; 主要告警 (Major):影响业务并需要立即采 取故障检修的告警; 次要告警 (Minor):不影响现有业务,但需 采取检修以阻止恶化的告警; 提示告警 (Warning):不影响现有业务,但 有可能成为影响业务的告警,可视需要采取 措施
告警分析之AU-AIS 告警分析之
AU-AIS: AU-AIS:管理单元告警指示信号 机理: 机理: 当整个AU4/3(含AU指针)均为全"1"信号时, AU4/3的信号即为AU4/3-AIS 响应关系: 响应关系: 下游整个AU插全1. VC4/3检测到全1,向上游远端方向回送HPRDI告警.(G1字节b5-b7设置为100)
告警分析之TU-AIS 告警分析之
TU-AIS: TU-AIS:支路单元告警指示信号 机理: 机理: 当整个TU全1时,被测试设备应上报TU-AIS. 响应关系: 响应关系: 下游整个TU插全1.
告警分析之TU3-LOP 告警分析之
TU3-LOP:TU3支路单元指针丢失 TU3-LOP:TU3支路单元指针丢失 机理: 机理: TU3指针采用TU3的H1(b7---b8)和H2组成的 10个比特来表示,H1(b1---b6)固定为011010, 对于指针数值在0---764之间,在此范围内的 连续指针变化,被测设备不能产生误码,被 测设备报指针调整性能,如果性能超越高门 限,这应该抱指针调整性能越限告警.如果 被测设备接收到的指针大于764,如接收到的 H1(b7---b8)+H2 = 111*******,被测设备应 该报TU3指针丢失告警.
性能分析之B1误码 性能分析之 误码
B1误码: B1误码:再生段误码 误码 机理: 机理: B1的BIP-8码对扰码后的前一STM-N帧的所 有比特进行偶校验计算,结果置于扰码前的 B1字节位置 再生段帧信号如果出现误码,B1字节记录误 码信息. 包括:BBE,ES,SES,UAS等. 响应关系: 响应关系: 无
性能分析之V5误码 性能分析之 误码
误码性能的度量
目前误码的度量是以ITU-T的G.826/G.828为依据 的.G.826/G.828的性能参数是以"块"为基础的 一组参数,而且主要用于不停业务监视,是指一 系列与通道有关的连续比特.ZXSM系列是以帧 为单位来进行统计的,即1S内最多有8000帧.当 块内有一个或多个比特发生差错时,就称该块为 误块或差错块.误码性能的度量参数主要有误码 秒(ES),严重误码秒(SES),背景块差错 (BBE),不可用时间(UAS)等,都是以块为 基础定义的.
告警分析之AU-LOP 告警分析之
响应关系: 响应关系: 下游整个AU插全1. VC4/3检测到全1,向上游远端方向回送HPRDI告警.(G1字节b5-b7设置为100)
性能分析之B3误码 性能分析之 误码
B3误码: B3误码:高阶通道误码 误码 机理: 机理: B3的BIP-8对前一个VC-3,VC-4或VC-4-Xc的 所有比特进行偶校验计算,所得结果置于当 前VC-3,VC-4或VC-4-Xc的B3字节位置. 高阶通道信号出现误码,B3字节记录误码信 息. 包括:BBE,ES,SES,UAS等. 响应关系: 响应关系: 向上游回送HP-REI,通过G1字节的b1-b4 向远端方向回送HP-REI指示.
告警性能原理以及在故障 分析中的应用
内容简介
告警,性能的分类概述 主要告警和性能的定义介绍 传输设备的信号流与告警,性能响应关系 典型故障分析
内容简介
告警,性能的分类概述 告警, 主要告警和性能的定义介绍 传输设备的信号流与告警,性能响应关系 典型故障分析
概述-告警分类 概述 告警分类
概述-15分钟模拟量门限 概述 分钟模拟量门限
模拟量门限 模拟性能的门限也有高低之分,但其意义不 同于15分钟数字量性能越限判决. 模拟量的判决条件为:高于高门限,低于低 门限均产生告警,回到高低门限之间时,经 过延迟5分钟确认,确认消失后上报消失,告 警结束.
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