电力通信传输IP业务常见故障定位与处理方法的探讨
电力通信传输网络常见故障分析与处理

Telecom Power Technology运营维护技术 2023年7月25日第40卷第14期· 215 ·Telecom Power TechnologyJul. 25, 2023, Vol.40 No.14马 涛:电力通信传输网络 常见故障分析与处理障,使通信恢复正常。
在电网中,各个台站的位置相隔很远,因此对电网中出现的各种故障进行精确的位置检测非常重要。
在此之前,最重要的一步就是确定故障的位置、机架、磁盘以及连线,再进行相应的故障处理。
2.1 故障定位常用方法2.1.1 仪表测试法仪表测试法是利用误码器、光功率计、万用表以及同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy ,SDH )分析仪等多种仪器对通信系统中的信号进行检测,主要是为了解决传送装置的外露故障和与其他装置的接口故障[3]。
2.1.2 告警性能分析法告警性能分析法需要运行人员熟知SDH 的原理和硬件系统,特别需要理解告警信号的流程,掌握各类告警之间相互产生、相互依存的关系,在大量的告警信号中找到哪个是根型的,哪个是伴随型的,进而找到问题所在。
在运行过程中,可以利用传输网管获得告警和性能的信息,利用网管查询设备的具体数据,如可以查询全网设备、任意网元或任意机盘的当前告警、历史告警、当前性能以及历史性能。
在对这些告警量和性能量进行分析的基础上,可以全面了解整个网络,从而找出问题所在。
2.1.3 环回法环回法是目前最常用和最高效的通信传送网故障检测方法。
环回路的形式很多,在实践中可以分成2类,一类是硬件环回路,另一类是软件环回路,而软件环回路则可以分成线路环回路和设备环回路。
SDH 接口上的线环回路和设备环回路由网络管理员来设定。
循环会对日常的流量造成一定的干扰,推荐在流量较少时采用。
当采用光口自环时,要特别小心,以免造成受光量过大,必须在受光端安装衰减器[4]。
2.1.4 替换法替换法主要用于对光纤、中继电缆、交换机以及电源等外围设备进行故障检修,或者对单台机的错误进行定位,以解决单台机内部的单一磁盘或模组的问题。
传输常用故障处理方法

传输常用故障处理方法在网络传输过程中,常常会遇到各种故障问题,这些问题可能会导致数据丢失、延迟或中断。
为了有效地解决这些问题,我们需要了解并掌握一些常用的故障处理方法。
本文将介绍一些常见的传输故障,并给出相应的解决方法。
1.网络连接故障网络连接故障是最常见的传输问题之一,可以通过以下方法来解决:-检查网络线缆是否连接稳定,插头是否松动,如果有松动情况,则重新插拔网络线缆。
-确保网络设备的电源是否正常,如果有故障,则重新开关设备,或者更换电源。
-检查网络设备的IP地址设置是否正确,如果有错误,则进行正确的设置。
-重启路由器或交换机设备,以解决可能存在的设备缓存问题。
-如果以上方法都不起作用,可以尝试重新安装网络设备的驱动程序。
2.带宽问题带宽问题是在网络传输过程中可能遇到的另一个常见故障。
解决带宽问题的方法包括:-检查网络传输的流量情况,如果流量过大导致带宽不足,则需要通过升级网络带宽或者限制网络流量来解决。
-检查网络设备中是否有其他应用程序或服务占用了大量的带宽,如果有,则可以通过关闭或调整这些应用程序或服务来释放带宽。
-分析网络传输过程中的瓶颈问题,可能是由于网络设备老化或配置不当导致的,可以通过更换设备或者优化配置来解决。
3.数据丢失问题数据丢失是网络传输过程中经常遇到的问题,可能是因为网络传输过程中发生了错误或中断导致的。
可以通过以下方法来解决数据丢失问题:-检查网络传输过程中的数据包丢失情况,如果有数据包丢失,可以尝试重新发送数据包,或者通过使用冗余数据包来解决。
-检查网络设备的传输速率是否过高,如果过高,则可能会导致数据包丢失,可以通过调整传输速率来解决。
-检查网络设备的缓冲区设置是否合理,如果缓冲区设置不当,则可能会导致数据丢失,可以通过调整缓冲区大小来解决。
4.延迟问题延迟问题是在网络传输过程中遇到的另一个常见问题,会导致传输速度较慢。
-检查网络设备之间的距离是否过远,如果过远,则可能会导致传输延迟,可以通过增加中继设备或者调整传输路径来解决。
试析电力通信传输网络常见故障与处理

试析电力通信传输网络常见故障与处理发布时间:2021-12-07T02:32:47.095Z 来源:《福光技术》2021年19期作者:李明鑫[导读] 随着现代电力通信网络技术的不断更新升级,电力通信行业的业务也愈加的繁忙,业务所进行传输的内容,数量变得更加庞大,传输信息也越来越往复杂性发展,因而为了电力通信事业的稳步前进,通过通信网络进行信息传输的平台建设,并且对电力通信网络进一步加强监督力度与管理深度具有重要的现实意义。
国网辽宁省电力有限公司丹东供电公司辽宁丹东 118000摘要:目前随着我国电力通信网络领域的快速发展,使得电力系统的发展也更加依赖于通信网络技术。
由于电力行业的发展,对于社会经济以及各种民生工程的建设,都具有极大的影响,因而社会对于电力通信事业的发展也给予较为密切的关注。
然而,目前我国的电力通信传输网络仍然存在着一些常见的故障,并且一旦存在故障情况的发生,往往就会造成较大的损失,因而为了减少对电力通信所造成的损失,并且进一步保障电力系统运行的稳定性,本文主要围绕着电力通信网络运行中所存在的常见故障现象进行展开,针对各类故障类型,具体阐述了不同的处理措施,希望对我国电力通信网络事业的发展有所帮助。
关键词:电力通信;传输网络;常见故障;处理引言:随着现代电力通信网络技术的不断更新升级,电力通信行业的业务也愈加的繁忙,业务所进行传输的内容,数量变得更加庞大,传输信息也越来越往复杂性发展,因而为了电力通信事业的稳步前进,通过通信网络进行信息传输的平台建设,并且对电力通信网络进一步加强监督力度与管理深度具有重要的现实意义。
另外,由于电力通信网络传输的过程中,经常会发生信息传输的中断现象,从而使其出现不同程度的经济损失,那么电力企业要想减少通信损失,获得企业的稳步发展,就需要深入了解电力通信传输网络的过程中,所经常发生的故障现象,并且逐一排查发现其故障原因,从而采取针对性的有效措施进行解决,为电力企业的稳定运行提供切实的保障。
电力通信网故障分析及处理

一、通信设备故障与线路故障的分类(一)按照故障性质分类。
在目前的自动化设备运行中的故障按照其产生的性质分类可以将其分为软件系统故障以及硬件故障两种。
(二)故障范围分类。
就目前的自动化通信设备工作分析,其在工作的过程中按照故障的范围可以将其分为全局性故障、相关性故障以及某个单一鼓掌结构等多种故障体系和故障模式。
(三)按照时间和周期分类。
在目前的工程项目中,我们按照出现故障的现象以及现象进行分类,可以将其分为周期性故障、暂时性故障两种。
二、通信线路存在主要问题表现(一)施工损坏。
在实际工作中,常常会发现部分线路曾遭施工破损,径路移设,线路接头增多,线路损耗增大等情况。
(二)外力破坏。
普通光缆高地面距离较近。
由于施工翻斗车没有放下,将通信光缆线路拉断。
(三)管道光缆被挖断。
施工方未安相关规定对施工红线外地下管线组织调查,也未向相关部门申报,违章作业,管道光缆挖断。
(四)被小动物咬伤。
长途通信光缆线路经多年的使用。
存在部分线路光纤和接头盒老化,且线路经过区域多为山区。
光缆线路被鸟枪击中和松鼠咬伤次数较多。
光缆传输能力有所下降。
(五)被气枪射击。
普通架空光缆为散弹枪射击,使光缆里面纤芯断裂。
导致业务中断,这类事故往往故障点隐蔽性较高,查找故障点十分困难。
三、电力通信设施故障问题的处理方式与原则(一)通信故障处理方式通信故障处理基本思路是故障定位然后进行故障处理,而故障定位最关键的是将故障点准确地定位到站点、设备、单板,然后分析并排除故障。
(二)电力通信故障处理原则1.首问责任制原则。
通信调度的调度电话实行录音,调度电话录音至少保留3个月,这也是实施故障指挥的一个必要手段。
2.汇报及指挥协作原则。
南方电网设网、省、地三级通信调度,下级通信调度必须服从上级通信调度指挥,通信网运行设备发生故障造成线路保护、安全自动装置、自动化通道等业务中断时,相关运行维护单位应立即向通信调度汇报,各级通信部门和各通信专业均应服从调度,严格执行调度命令,各运行人员必须协同配合做好通信故障处理,保障通信网正常运行。
浅析电力通信传输网络故障的原因与措施

浅析电力通信传输网络故障的原因与措施摘要:当下,我国电力通信产业得到了日新月异的发展,电力通信系统也随之水涨船高。
电力通信光缆是整个电力通信网络的大动脉,在电力系统运行中起着举足轻重的作用。
在日常中发生电力通信传输网络故障在所难免。
因此,本文基于电力通信传输网络故障的形成原因对电力通信光缆运维与检修及防范外力的措施进行了分析,希望避免严重的运行事故发生,确保电力系统的安全平稳运行。
关键词:电力通信;光缆;故障;运行维护一、电力通信传输网络故障的形成原因(一)电力通信网络架构不够合理科学,管理不到位,从而导致运行故障频发随着我国电力通信网络系统的不断推进,之前的电力通信传输网络已经跟不上现代电力生产发展的需要,电力通信传输结构也在不断进行调整和优化。
但在现实电力市场过程中,电力通信网络在设计结构上,仍存在着这样那样的问题。
在权属管理工作上不够实际人性化,管理上存在漏洞和瑕疵;其次,在通信网络线路规划设计方面,缺乏全局意识,致使通信网络结构过于繁杂,引发传输故障问题频繁发生。
所以,电力通信网络结构必须进行优化配置,科学合理地提高电力通信网络管理水平,是降低电力通信网络故障的有效方法和手段。
(二)人为因素造成的电力通信光缆故障的发生首先,非电力系统工作人员造成的电力通信光缆损坏事故,比如电力通信光缆被人为盗割,交通车辆的超高对电力通信光缆线路的破坏,市政施工过程中没有注意到电力系统设置的警告标识使埋设的地下电力通信光缆被挖断或者被破坏等;其次,电力通信光缆在设计、施工阶段出现人为失误,导致电力通信光缆运行故障,这种因素发生的几率通常比较少见。
这些外部因素都可能导致电力通信光缆发生故障,影响电力系统的平稳安全运行。
(三)电腐蚀原因导致电力通信光缆线路发生故障在高压线路的架设施工中,如果在同一个杆构上架设多条光缆线路,势必会导致光缆挂点和高压线路的距离过于靠近,这种高密度的光缆架构情况,导致电力通信高压线路光缆放电,从而产生电腐蚀的现象。
电力通信传输网络常见故障分析与处理

电力通信传输网络常见故障分析与处理作者:宋锁娜来源:《中国化工贸易·下旬刊》2017年第09期摘要:随着智能电网的信息化水平的提升,电力系统依靠通信网络传输越来越多,电力通信系统已成为电力系统的重要组成部分,这就为电力通信网络的安全性和稳定性提出了更高的要求。
电力通信传输网络作为电力通信系统的基础,直接承载继电保护及自动化生产作业调度和实时控制的稳定控制,是保证电力系统安全稳定运行的根本。
关键词:电力通信传输网络;电力通信;常见故障;故障处理随着电网智能化、信息化水平的不断提高,电力系统对通信网络的依赖程度也越来越高,电力通信系统已经成为电力系统不可或缺的重要组成部分,但同时也对电力通信网络的安全性、稳定性提出了更高的要求。
电力通信传输网络作为电力通信系统的基础,直接承载了继电保护、安稳控制及调度自动化等生产实时控制业务,是保证电力系统安全稳定运行的基础。
1 电力通信故障处理的必要性利用通信传输网络技术的电力系统,具备传输容量大、性能可靠稳定、传输指标明晰等各种优点,因此也被广大电力企业所应用,以提升企业电力通信系统的运行效率。
对电力通信系统通信传输网络进行不断优化改造,以电网特殊性服务为基础,显著提升点电力企业的整体信息水平,可以充分发挥出电力通信网络的整体综合效益。
2 故障定位常用方法告警性能分析法要求运维人员对SDH原理和硬件系统熟悉,尤其要掌握告警信号流程图确定故障位置。
运维中可以通过传输网管获取告警和性能信息,通过网管查询设备的详细数据,通过对这些告警量和性能量的分析,对全网络有一个整体的观察,从而确定故障位置。
环回法是通信传输网络定位故障最常用、最行之有效的一种方法。
环回有多种方式,实际操作中可将环回分为硬件环回和软件环回,软件又分为线路环回和设备环回,SDH接口的线路环回和设备环回由网管进行设置。
需要注意的是环回可能会影响到正常的业务,建议在业务量小的时候使用;如果是光口自环时应该注意不要使接收光功率过载,一定要在接收端加装衰减器。
浅谈电力通信网络存在的常见故障问题及建议
浅谈电力通信网络存在的常见故障问题及建议摘要:目前,随着我国社会经济的发展,社会对电力建设与服务提出了较高的要求,电力通信网络不断改进和发展,这给我国电力建设和服务提供了更加可靠的保障。
在电力通信网络的实际运行中经常会出现一些问题,严重的影响电力通信和电力服务工作,所以,本文就对电力通信网络存在的问题及改进措施进行深入探讨。
关键词:电力通信;网络;问题;措施对于电力系统而言,其能否安全、稳定运行,很大程度上受电力通信网络的影响,所以如果通信网络出现故障,对故障原因要及时查找,并采取有效的措施进行处理。
对于电力通信网络来说,导致其发生故障的原因有很多,比较复杂,早期不合理的光纤网架构、SDH逻辑系统结构复杂等因素,都会造成通信网络运行的安全性与稳定性下降,并且增加了管理难度。
随着电力通信网络的优化建设,在实际运行中诸多因素仍然有可能导致电力通信网络出现故障,因此本文针对故障原因进行分析,并提出应对策略。
1、电力通信网络的现状在科技日新月异的今天,电力网的功能也在不断的发生变化,电力网的功能变的更加多样和复杂,不仅可以进行电能的输送和转换,还可以进行信息的交换、远程控制和无线通信等系统性功能。
在电力网功能的不断变化的同时,电力系统对电力通信网络的依赖性和电力通信的要求也在不断的加强。
当前,各大电力企业为了保证电力通信网络有足够的通信力和电力通信的可靠性,在不断对其网络的整体系统进行升级,建立区域和基层的电力通信网络,完善电力通信网络,满足大用户对于电信通信网络质量的需求。
但是目前,电力通信网络的设计的整体水平还是比较低,设计的深度和强度还需要后期的不断改进,而且相关的研究较少,缺少系统的检测手段和方法。
所以怎样有效的提高电力通电网络通信的安全性、可靠性和稳定性,建立健全的网络通信系统结构,是电力工作中的重要任务。
2、当前我国电力通信网络所存在着较为常见的问题2.1我国电力通信网络的可靠性以及传输质量较差就目前我国电力建设现状而言,国家电网系统规模较大,其需要庞大的通信网络来支撑配电自动化建设,但需要认识到的是通信网络的建设和完善是一个循序渐进的过程。
电力通信网络故障问题分析及对策研究
电力通信网络故障问题分析及对策研究一、引言当前,电力通信网络已经成为电力系统运行和管理中不可或缺的一部分。
电力通信网络的稳定运行对于电力系统的安全运行和管理至关重要。
在实际运行中,电力通信网络也会出现各种故障问题,给电力系统的运行带来一定的影响。
对电力通信网络故障问题进行深入分析并制定对策,对确保电力系统的安全运行和管理具有重要意义。
二、电力通信网络故障问题分析1. 故障类型电力通信网络的故障类型多种多样,主要包括硬件故障、软件故障、通信中断、电磁干扰等。
硬件故障是最常见的故障类型,包括设备故障、线路故障等;软件故障则主要表现为通信设备的程序异常、数据传输错误等;通信中断可能由于设备故障、网络故障、天气等原因引起;电磁干扰则可能由于周围环境的电磁波干扰、雷电等因素引起。
2. 故障影响电力通信网络的故障对电力系统的影响较为严重。
一方面,故障会导致通信设备无法正常工作,影响监控数据的采集与传输,进而影响对电力系统的远程监控和调度;故障还会影响通信设备的故障自恢复功能,延长故障的影响时间,进而影响电力系统的故障处理和紧急控制。
3. 故障原因造成电力通信网络故障的原因较多,主要包括设备老化、不合理的设备布局、通信设备的兼容性问题、环境因素等。
设备老化是导致故障的主要原因之一,随着通信设备的使用时间增长,设备的性能和稳定性都将逐渐下降,从而增加了出现故障的可能性;不合理的设备布局可能导致通信负荷过大或通信盲区的产生,进而影响通信网络的稳定性;通信设备的兼容性问题可能由于设备的不兼容或不匹配导致通信数据传输错误或丢失;环境因素如电磁干扰、温度变化等也可能引起通信设备的故障。
三、对策研究1. 设备维护与更新对于设备老化导致的故障问题,应加强设备的维护与更新工作。
对于老化严重的设备,应及时更换或维修;对于性能较差的设备,应及时更新升级。
应对设备进行定期的检测和维护,确保设备的正常运行。
2. 设备布局优化对于存在通信盲区或负荷过大的设备布局,应进行布局的优化。
电力调度自动化系统中通信网络故障分析与解决措施
电力调度自动化系统中通信网络故障分析与解决措施在电力调度自动化系统中,通信网络故障是常见的问题。
这些故障可能导致数据传输延迟、丢失或中断,进而影响电力系统的调度和控制。
准确地分析通信网络故障并采取相应的解决措施非常重要。
分析通信网络故障的原因是必要的。
通信网络故障可能是由硬件故障、软件故障、配置错误或环境干扰等多种因素引起的。
在分析时,可以考虑以下几个方面:1. 硬件故障:通信设备或网络设备的硬件故障可能导致通信中断或性能下降。
可以通过检查设备状态、网络拓扑和接口连接等来识别和解决硬件故障。
2. 软件故障:通信软件或网络协议的故障可能导致数据传输延迟或丢失。
可通过检查软件配置、日志文件和错误报告等来分析和解决软件故障。
3. 配置错误:通信网络的配置错误可能导致通信中断或性能下降。
可通过检查网络配置文件、路由表和防火墙设置等来识别和纠正配置错误。
4. 环境干扰:通信网络的性能可能受到电磁干扰、信号衰减或网络拥塞等环境因素的影响。
在分析时,应考虑环境因素并采取相应的措施,例如使用屏蔽电缆、增加信号放大器或优化网络拓扑结构等。
针对不同的故障原因,可以采取相应的解决措施:1. 硬件故障:对于硬件故障,需要检修或更换故障设备。
对于关键设备,可以采取冗余设计或备份设备等措施,以确保网络的高可用性。
2. 软件故障:对于软件故障,可以尝试重新启动软件或更新软件版本来解决问题。
定期进行软件巡检和维护,可以帮助及时发现和修复软件故障。
3. 配置错误:对于配置错误,可以通过仔细审核配置文件、定期进行配置备份和恢复、以及进行网络拓扑规划等措施来改善配置管理。
培训操作人员并建立标准的配置流程也是减少配置错误的重要手段。
4. 环境干扰:对于环境干扰,可以通过使用抗干扰设备或增加信号放大器等手段来改善网络的抗干扰能力。
进行网络监控和流量优化,可以帮助及时发现和纠正网络拥塞等问题。
针对电力调度自动化系统中的通信网络故障,通过准确地分析故障原因并采取相应的解决措施,可以提高通信网络的可靠性和性能,确保电力系统的调度和控制正常运行。
电力通信网络故障问题及对策
电力通信网络故障问题及对策摘要:电力通讯网络是电力体系中的核心构成部分,当其发生故障问题时,能直接影响电力体系的正常运作。
所以,一旦发现电力通讯网络存在一些问题时,必须要在第一时间寻找故障地点,然后使用与之相符的解决措施,以此确保整个电力体系以及电力通讯网络可以可靠、安全的运作。
本文主要分析了当前我国电力通信网络的现状,并针对电力通信网络系统中常见的故障问题,探讨了相应的解决措施,以期为我国电力事业发展建言献策。
关键词:电力通信网络;故障;问题;对策电力通信网络是电力系统正常、可靠、安全运行的基础条件,网络出现故障应及时查找原因,并迅速、妥善做出处理故障的措施。
通信网络故障问题的原因复杂、多样,如早期建设光纤网架结构不合理,运行稳定性和安全性较差,SDH 逻辑系统结构复杂、管理难度大等问题,处理起来相对较难。
电力通信网络的结构日益复杂,通信方式多样,随着得到不断的建设发展和优化,对电力通信网络业务质量的可靠性要求越来越高。
简单的的故障监控预警或处理已经很难适应电力通信网络的大量日常运行和维护的要求。
1 电力通信网络的现状和问题现阶段,电力通信网络不断地发展进步,越来越多的电力系统业务需要借助电力通信网络来进行传输工作,使得电力系统在很大程度上都依赖于电力通信网络,因此,电力通信网络的故障问题严重地影响了电力系统的正常运行。
所以,电力系统业务部门对电力通信网络的质量水平也有了更高的要求,不但要求电力通信网络能够为电力系统提供足够强大的通信能力,还要求电力通信网络具备很高的可靠性、安全性和稳定性。
现阶段,各地区的电力通信业务部门为了尽力解决电力通信网络系统对通信能力的要求,不断地扩展和升级网络。
由于电力通信网络设计水平比较低,设计强度和深度都不高,在如何提升电力通信网络质量水平方面研究得比较少;还没能建立健全、完善以及安全可靠性较高的电力通信网络管理体制;缺少对电力通信网络质量水平进行系统检测的方法和手段;对电力通信网运行的安全和高效评估检测以及改进创新方法都没有较好的措施。
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1背景知识 1.1以太网业务的配置参数 ●流控 当对接设备发送的流量超过传输设备的带宽时,传输设备将会向对接设备发送流控包,以促使对接 设备降低发送的流量,确保设备的正常工作,避免丢包。 ●绑定及绑定通道 在业务配置时,指定一绑定号以标识属于同一业务的VC.4,称为绑定。绑定后的业务有一条发生故
障,所有绑定在一起的业务整体倒换。 绑定通道指捆绑在一起用米传送以太网数据的2M通道。绑定通道是一个介于以太网端口和2M通道 之间的一个实体,引入该实体是为了以后的路由和收敛功能的使用。 如:一块ET1板上有8个以太网端口,每块ETI板可配置的绑定通道最多为16个,具体每个绑定 通道分配的VC一12数目是可以配置的。由于在组网应用中,一块ET1单板最多可以提供的VC-12数为48, 所以一个绑定通道最多可配置48个VC一12。 ●端口使能 设置端口是否工作。端口使能,则表示可以接收和发送数据包;端口禁止,则表示端口不接收和发
送数据包。  ̄Tag端口 如果以太网端口能识别和发送这种带802.1q标签头的数据包,那么把这种端口称为Tag端口;否则称
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维普资讯 http://www.cqvip.com 《通信市场》优秀推荐论文 为UnTag端口。 设置为Tag的端口只能识别带802.1q标签头的数据包,不带802.1q标签头的数据包会被丢弃。 设置为UnTag的端U把数据包作为普通包处婵,对于从该端U进出的数据包,不论是甭带有802.1q 标签头都可以通过。在从UnTag端口送出带802.1q标签 的数据包时,UnTag端口会把802.1q标签头2- 掉,将带802.1q标签头的数据包转化成普通数据包。 ●传输速率 根据IEEE标准,以太网端U的传输速率分为10Mbit/s、100Mbit/s和1000Mbit/s。不同传输速率的端 口,其时钟的速率及编码方式不一 样,从而决定了不同速率的端口之问不能对接。 ●半双工和全双工 处于半双工的端口不能同时发送和接收数据包,而处于全双工的端口则可以同时进行数据的发送和 接收 ●自协商方式 用于设置以太网端U的工作模式(10Mbit/s半双工、10Mbit/s全双工、100MbiVs半双工、100Mbit/s 全双工)。端口设置为自协商方式后,通过对接的两个端口之问发送协商信息,将两个端口协商为同时支 持的最高工作模式(例如100Mbit/s仝双工)。 ●端口缺省VLAN 单板吖以给进入端U的数据包增加端121的缺省VLAN。与上述Tag属性关系密切,当端口设置为Tag 属性时,此参数无意义。当端口设置为UnTag时,则单板可以给进入端1:3的数据包增加端口的缺省的VLAN。 ●静态路由 是指以太网端口与绑定通道之间的映射关系。静态路由类型包括端口路由和VLAN路由。 端口路由是指配置以太网端口到绑定通道端口之问的路由,这种路由常应用于点对点的组网通讯。 VLAN路由是指配置基于VLAN业务的以太网端口到绑定通道端口之问的路由;这种路由的应用很 灵活,可以应用在点对点、点对多点、多点的组网通讯。实现方法是根据数据包的VLAN标记对数据流进 行分流和汇聚。
1.2以太网的工作模式及端口属性设置说明 以太网业务信号在不同的以太网接U板上的处理过程是不同的,下面以华为传输设备OptiX 2500+的 ET1板进行说明。以太网业务信号进入ET1板后,经过以太帧的拆分、重组后,被分组到各个VC.12;再 经复用、映射到VC.4后,送入交叉连接单元,完成业务时隙的调配;最后通过交叉连接单元送往线路板, 完成业务信号由支路上线路的功能。 ●端u工作模式 以太网技术的发展可以分为两个主线: a、速率的增加,从10Mbps--lOOMbps--lO00Mbps--10Gbps 以太网帧格式始终保持一致,即可以实现不同速率以太网之间的“无缝”桥接,有利于交换机转
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ID。 ●端口TAG属性设置原则 ETI的以太网端口与LANSWITCH等设备的TAG端口对接时,应设置TAG属性;对于不支持802.1Q 的设备(如计算机、HUB),我们可将单板的以太网的IP端U的TAG属性设置为UNTAG,并设置端U默 认的VLAN ID号,而MP端口侧的TAG属性设置为TAG。TAG属性 定要按照规定来设置,否则可能 出现丢包现象。
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维普资讯 http://www.cqvip.com 《通信市场》优秀推荐论文 2 以太网常见故障定位思路处及问题处理方法 2.1故障定位思路与要求 与SDH故障定位思路・样,以太网故障定位也遵循“先外部、再内部;先软件、再硬件;先 板、 再系统,,的原则,允分利用性能事件、环回、测试II贞等技术手段,结合工具软件、测试仪表进行有计划有 步骤的定位。同时,定位手段应具有针对性,这就要求工程师具备从纷繁的故障现象中迅速判断故障大致 原囚的能力,这种能力来源于两个方面:1、对数据通信技术和SDH技术的深入了解;2、经验的积累。 与SDH定位不同的是,以太网本身缺乏网络管理、监控能 ,即OAM功能很弱,这种劣势往往需要更多 的使用工具软件和仪表来弥补。同时,故障往往牵涉传输和数通两大产品,这就要求工程师能站在整个网 络的高度、业务的角度来看待问题,而不是仅仅看到SDH网络。
2.2常见故障现象及原因 发生以太网故障时,常见的故障现象有: ●业务不通; ●开通的业务异常,如:上网速度慢,设备时延较大,业务有丢包,发送或者接收的数据有错包。 设备对接故障的常见原囚如_卜表所示 故障类别 故障原因 电缆或光纤接触 良 电缆或光纤连接错误 网线制作不规范 对接信号衰耗过大或不符合标准要求 外部原 对接设备的业务配置不正确 因 对接设备故障
网线或者光纤的传输长度超过规范 环境电磁干扰严重,影响网线传输 两端设备协商出现问题 对接设备光口选择错误(单模或者多模) 端口属性设置不正确(Tag属性、缺省VLAN) 路由配置错误 设备原 因 两端绑定通道捆绑的2M数目不一致
对接信号的速率不同 对接信号的工作模式不同(全双工或者半双工)
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