电力通信传输网络可靠性分析

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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

浅谈电力通信网络存在的常见故障问题及建议发表时间:2020-07-20T08:40:20.375Z 来源:《中国电业》(发电)》2020年第6期作者:高祖慧[导读] 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。

国网山西省电力公司大同供电公司山西大同 037000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。

电力系统中的供电可靠性分析与提升

电力系统中的供电可靠性分析与提升

电力系统中的供电可靠性分析与提升随着社会的发展和人们对电力需求的增加,电力系统的可靠性问题受到越来越多的关注。

供电可靠性直接关系到各个行业的正常运行和人们的生活质量。

因此,对电力系统的供电可靠性进行分析与提升成为一项重要的任务。

本文将介绍电力系统供电可靠性的重要性、分析方法和提升措施。

一、供电可靠性的重要性供电可靠性指的是电力系统连续供应电能的能力。

在现代社会,我们的生产、交通、通信、医疗等方方面面都离不开电,所以供电可靠性对于维持社会的正常运行至关重要。

首先,可靠的供电保障了经济的稳定发展。

电力作为工业生产和商业运营的基石,企业的正常运行需要稳定的电力供应。

供电不可靠会导致生产停滞、交通瘫痪等一系列问题,从而影响整个经济体系的运转。

其次,可靠的供电保障了人民生活的便利。

在家庭中,人们需要电能来照明、供暖、烹饪等。

可靠的供电系统能够给人们带来舒适的居住环境,提高生活品质。

最后,可靠的供电保障了国家的安全。

如今,信息技术不断发展,网络通信已经成为国家安全的重要组成部分。

可靠的供电系统可以确保通讯设备正常运行,保障国家的信息通信安全。

二、供电可靠性分析的方法供电可靠性分析是评估电力系统供电可靠性的过程,主要通过故障分析、负荷流分析和可靠性评价等方法来进行。

故障分析是供电可靠性分析的基础。

通过分析故障的类型、发生概率和影响范围等信息,可以估计系统的故障概率和故障时长,从而评估系统的可靠性。

负荷流分析可以帮助确定系统中潮流分布和电压稳定情况。

通过计算得到节点的电压和负荷的潮流分布,可以评估系统的负荷承受能力和供电系统的稳定性。

可靠性评价是对供电系统可靠性进行综合评估的过程。

通过建立数学模型和运用统计方法,可以评估系统的可用性、平均故障间隔时间、平均修复时间等指标,为提高供电可靠性提供依据。

三、供电可靠性提升的措施为了提高供电系统的可靠性,需要采取一系列的措施,包括规划建设、设备维护和故障处理等方面。

首先,规划建设是提高供电可靠性的基础。

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

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是电力系统中的重要组成部分,负责监控、调度和控制电力系统的运行状态。

通信网络作为电力调度自动化系统中的关键部分,起着连接各个子系统的作用。

由于各种原因,通信网络可能会出现故障,影响到系统的正常运行。

本文将重点分析电力调度自动化系统中通信网络故障的原因,并提出相应的解决措施。

通信网络故障的原因有很多,主要包括硬件故障、软件故障和人为因素等。

硬件故障是通信网络故障的主要原因之一。

网络设备(如交换机、路由器)出现故障,导致网络连通性受到影响;光纤或电缆出现断裂或损坏,导致信号传输中断。

针对这些问题,可以采取以下解决措施:备份关键设备,一旦主设备出现故障,可以自动切换到备份设备;定期维护和检修网络设备,及时更换老化设备;采取网络拓扑设计合理、冗余度高的方案,降低出现单点故障的概率。

软件故障也是通信网络故障的常见原因。

网络管理软件出现错误或异常,导致网络设备无法正常工作;网络层协议栈的异常引起数据传输失败等。

针对这些问题,可以采取以下解决措施:定期升级和更新软件,确保软件的安全性和稳定性;设置合理的网络管理策略,及时监控和管理网络设备的运行状态;在系统设计中采用可靠性高的软件和协议。

人为因素也是通信网络故障的重要原因。

错误的网络配置导致通信中断;误操作导致关键设备故障等。

针对这些问题,可以采取以下解决措施:加强员工培训和教育,提高员工对网络设备和系统的使用和管理能力;采用权限管理系统,限制非授权人员对网络设备和系统的访问和操作;进行定期的安全演练和维护,确保系统的安全性和可靠性。

电力调度自动化系统中通信网络故障的分析与解决需要综合考虑硬件故障、软件故障和人为因素等多个方面。

通过合理的网络设备配置、软件升级更新和员工培训等措施,可以降低通信网络故障的概率,提高系统的可靠性和稳定性。

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

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。

探析电力通信网的调度数据网安全传输李泽帅

探析电力通信网的调度数据网安全传输李泽帅

探析电力通信网的调度数据网安全传输李泽帅发布时间:2021-09-01T03:45:02.101Z 来源:《新型城镇化》2021年12期作者:李泽帅[导读] 数据传输通道是实现信息交互和数据采集的重要载体,功能核心在于满足子站采集终端与主站点间的通信功能。

国网山西省电力公司浑源县供电公司山西浑源 037400摘要:数据传输通道是实现信息交互和数据采集的重要载体,功能核心在于满足子站采集终端与主站点间的通信功能。

在电力通信网平台下,为保障数据传输的安全稳定,主站点与子站采集终端间的传输通道大多选用地区级电力调度数据网,并选用基于多种扩充版本的 102 规约作为通信规约。

调度数据网的传输是否安全可靠,会直接影响电网运行的安全性和稳定性。

以下对电力通信网背景下电力调度数据网安全传输的关键问题进行分析与阐述。

关键词:电力通信网;调度数据网;安全传输电力通信网概述现今阶段,各行各业的通信网络发展极其迅速,作为整个通信网络系统中重要组成部分,电力通信网在整个网络平台建设中扮演着越来越重要的作用,它关系着用电客户在用电过程中的安全性与稳定性,同时还关系着电网企业不间断保持安全传输电力的保障能力。

现阶段,电力通信网络在整个通信传输网络当中,并不是由单一的通信网络组成,它需要相对集中地对网络系统中所有加载的各项业务在通信网络上进行数据及时交换与传递,同时还要敏捷地识别其中各种信号之间的反馈。

这样的大型集成性多元化信息传导网络建设,不是一项单一的课题,这样的要求使得电力通信网络成为最难设计的通信网络项目之一。

电力通信网大致由传输网、交换网、数据网、支撑网等多种专业网络系统组成,各种专业网络在整个电力通信网中并非相互独立运行的,它们之间存在或多或少的连接或承载的关系,这种错综复杂的承接关系使得电力通信网运行环境越发复杂,各种不同类型的网络的相互耦合和承载,导致电力通信网日常网络维护越发困难,同时,由于设备的激增和网络规模越来越大,通信网中每天产生的告警数据也呈现出激增态势,这对电力通信网的故障诊断技术有了更高的要求,电力通信网作为电力系统稳定运行的支撑,一旦电力通信网出现影响电力业务正常传输的各种故障,却没有及时定位和修复,会使得电力系统的安全生产环境面临威胁,进而造成更严重的损失。

论电力通信系统中的可靠性分析

论电力通信系统中的可靠性分析

5 电力通 信 系统可 靠性指 标体 系和 评价 方 法
51 指标体 系 .
电力 通信 系统 可 靠 性 不 仅 要 研 究 系 统 设 计 方 法 和 网 络 结 构 , 而且 要研 究影 响通 信 系 统 网 络 运 行 可 靠 性 的各 个 方 面 , 也 要 通 过 对 电力 通 信 系统 可 靠 性研 究 目标 的 分析 , 合 电力 系 统 结 对通 信 可 靠 性 的要 求 , 立测 定 电力 通 信 系统 可 靠 性 的指 标 体 建 系和 综 合 评 价 方 法 ,力 图 反 映 电力 通 信 系统 可 靠 性 的 整 体 情
程 规 定 以 内 , 量 避免 路 灯 变压 器 的不 对称 运 行 , 国 家 为 社 尽 为
会减 少不 必 要 的 经济 损 失 。 ■
2 (W ) 5k
( 比较 () () 3) 1 2 和
△p -△ P 2 -64 8 6k ) = 5 .=1 (W
综 上 所 述 , 论 从 经 济和 技 术 方面 , 是 设备 安 全 运 行 方 无 还
其 实 , 信 网 可 靠 性 工 程 的 实 施 是 一 个 螺旋 式 循 环 上 升 的 通 过 程 。 在 这 个过 程 中 , 过 不 断 提 出 、 通 分析 和 解 决 问题 , 信 系 通
统 的可 靠 性 得 以不 断 提 高 。
3 电力 通信 系统 可靠性 因素分析
电力 通 信 系 统 可 靠 性 研 究 的根 本 目的 是 消 除 造 成 电力 通

般 通 信 系统 的双 重 特 征 。 但 从 电力 通 信 系统 的本 身 来 看 , 它
属 于 通 信 系统 的范 畴 , 有 通 信 网 的 内涵 和 本质 , 电力通 信 系 具 而 统 的服 务 对 象 是 电力 系 统 ,是 在 电力 系统 大环 境 下 建 立 的通信

电力调度数据的网络传输技术及安全策略

电力调度数据的网络传输技术及安全策略

电力调度数据的网络传输技术及安全策略摘要:随着电力系统的智能化和信息化发展,电力调度数据的网络传输技术及安全策略变得至关重要。

本文探讨了电力调度数据网络传输技术的重要性,包括其对电力系统稳定性和可靠性的保障以及传输效率的提高。

详细介绍了传统和现代的传输技术,并阐述了安全策略,包括数据加密、访问控制和安全审计等。

展望了未来的发展方向,包括新一代网络传输技术的应用、人工智能和大数据在安全中的应用,以及标准化规范化的趋势。

关键词:电力调度数据;网络传输技术;安全策略引言电力调度数据的网络传输技术的重要性不言而喻。

它能够实现对电力系统的实时监测和控制,保障电网的稳定性和可靠性。

高效的网络传输技术能够提高数据传输的效率,加快信息交换速度,使得电力调度更加及时有效。

网络传输技术也为电力系统的智能化发展提供了技术支持,为智能电网和可持续能源管理奠定基础。

因此,深入研究和应用先进的电力调度数据网络传输技术,对于提升电力系统的整体运行水平、提高能源利用效率和推动能源转型具有重要意义。

1.电力调度数据的网络传输技术1.1传统的电力调度数据传输方式传统的电力调度数据传输方式主要依赖于专用通信线路或者私有网络,如电话线路、微波通信、电力载波通信等。

这些传输方式存在着一些局限性。

传输速度较慢,无法满足实时数据传输的需求。

传输容量有限,无法支持大规模数据传输和处理。

传统传输方式的成本较高,维护和更新也较为困难。

特别是在跨地域、跨国界的数据传输中,传统方式难以满足高效、快速、安全的传输要求。

传统方式也存在安全性较低的问题,容易受到黑客攻击和数据泄露的威胁。

因此,随着信息技术的发展和电力系统的智能化需求,传统的电力调度数据传输方式已经逐渐不能满足当今电力调度系统对高效、安全传输的需求。

1.2现代的电力调度数据网络传输技术现代的电力调度数据网络传输技术包括以下几种:互联网传输:利用互联网技术进行数据传输,通过公共网络进行数据交换。

电力通信网络的故障及处理措施探讨

电力通信网络的故障及处理措施探讨

电力通信网络的故障及处理措施探讨发表时间:2020-09-24T15:01:16.643Z 来源:《中国电业》2020年第14期作者:李荣攀[导读] 电力作为发展的一项必需品,是社会经济发展的内在需求李荣攀广西电网有限责任公司南宁横县供电局电力调度控制中心广西南宁市 530300摘要:电力作为发展的一项必需品,是社会经济发展的内在需求,确保电力通信网络安全、稳定运行直接关乎电力事业的战略性发展。

本文对电力通信网络故障及处理措施进行探讨。

关键词:电力通信;网络故障;处理措施一、变电站通信系统及通信网络故障概述(一)变电站通信系统概述通信系统是智能化变电站中信息传输的一个重要的渠道,也是开展数据调度的一个重要依据。

从逻辑角度来分析,数字化变电站自动化系统功能一般分为三层,分别是站控层、间隔层以及过程层。

其中,站控层为第一层,主要的作用是接受间隔层的数据,对变电站的情况进行监控,进而开展远端调度中心的通信。

间隔层是第二层,主要对下层就地装置和电子数字化设备间的通信进行控制和管理。

过程层是第三层,包括了智能终端和一次设备,其主要作用是对变电站电能数据进行收集、分配和监控,是控制、保护操作的一个重要出口,这三层间相互配合,互相作用,主要依据站内通信系统进行联系,示意图如下图1。

图1 数字化变电站结构(二)变电站电力通信网络故障对于变电站来说,通信网络故障产生的因素有很多,涉及的内容也相对较为复杂,一般来说,常见的几个故障原因如下,包括运行安全隐患的存在、缺乏完善的管理、SDH逻辑系统结构不合理以及光纤网架结构不合理等等。

变电站的电力通信网络结构较为复杂、特殊,通信方式也多种多样,这给电力通信网络故障问题的处理带来一定的难度。

新时期,经济的快速发展也使得我们对电力通信网络的业务质量有了更为严格的要求。

为了更好地应对电力通信网络故障问题,需要我们加强对故障监控处理措施的应用,以更好地推动电力通信网络的运行和维护要求。

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电力通信传输网络可靠性分析
发表时间:
2019-04-11T11:20:33.657Z 来源:《基层建设》2019年第3期 作者: 张硕 许玲玲 张英杰
[导读] 摘要:根据智能电网的要求,通信传输网的可靠性分析对电力系统很重要。

国网保定供电公司 河北省保定市 071000

摘要:根据智能电网的要求,通信传输网的可靠性分析对电力系统很重要。传输网作为电力通信网的核心,它承载着大量的生产和管
理业务,是业务正常运行的保证,其可靠性高低直接影响着电力系统安全生产和稳定运行。本文对电力通信传输网络可靠性进行了简要的
分析。

关键词:电力通信传输网;可靠性;分析
1.
电力通信网可靠性研究现状

针对电力通信网,Martinez等给出了一种远动通道的可靠性模型。在考虑双通道互为备用的前提下,利用贝叶斯网络建立可靠性模
型,并应用于电力通信网络可靠性分析。赵子岩等针对电力通信网在可靠性管理方面的特殊性,指出设计可靠性、实施可靠性、运维可靠
性、战略可靠性所包含的内容。邢宁哲等对电力通信中运维的影响因素进行分析,从可靠性因果关系和网络分层的角度提出研究电力系统
通信的新方法。于晓东
[36]通过可靠性框图对SDH环形网建立有效性模型,综合应用概率论与模糊集合论提出对光纤通信网进行有效性分
析的模糊有效性评估方法,并利用相应的模糊运算得出网络的模糊有效性指标,综合反映实际系统有效性。

现阶段电力通信网的可靠性计算方法主要是采用可靠性框图法,简称RBD(Reliability Block Diagram,RBD)。在RBD方法中,将电
力通信光传输网的光纤和网络单元抽象成独立的模块,通过串并联组合,实现业务电路可靠性分析。
RBD两端可靠性就可以通过基于最小
路集或最小割集的方法进行分析。然而基于
RBD可靠性分析方法仍有不足之处。该方法只能解决两端可靠性问题。该方法以物理连通概率
作为可靠性指标并不全面,应当将业务性能加入分析流程。另外,该方法没有考虑实际通信系统的多态性。

综上所述,网络可靠性分析方法应用在电力通信中的应用很少。现有的通信网可靠性分析成果与电力通信网的特点结合,可以更好的
解决电力通信可靠性分析中的问题。
2.
网络可靠性的基本分析方法
2.1
电力通信网可靠性

电力通信是通信专网。与公网相比,电力通信网的业务和网络结构不同,但是分析可靠性采用的技术一样,可以用公网的方法分析解
决电力通信可靠性问题。

在电力系统中,通信网肩负着监管安全生产,保障稳定运行,提高自动化水平的重要职责,是系统运行管理的基石。因此,电力通信
网的可靠性至关重要,高可靠的通信网才能保证电力系统安全稳定。

造成电力通信网故障的因素有很多种:自然灾害的物理破坏,运行人员操作失误,偶然事件的发生以及人为的破坏。在2006年广东电
网公司通信系统业务中断故障次数
379次(其中发电企业42次),消缺次数1002次(其中发电企业125次),消缺及时率99.47%(发电企

100%)。通信传输网设备故障的主要原因集中在光缆(108次)和SDH通信设备(64次)。调度管理设备故障主要在调度交换机(5
次)、调度台(
16次)、行政交换机(19次)。其他设备故障集中在PCM设备(140次)、微波设备(23次)、载波设备(65次)附属设
施(
93次)、计费设备(1次)、网络设备(58次)、线缆设备(62次)。一般情况下,由于SDH传输网的自愈特性和备用保护,单一的
设备故障不会造成重大的事故和经济损失,只会造成局部线路故障和瘫痪,平均维修时间比较短,可靠性水平相对较高。然而一旦发生事
故或者多点故障,网络可靠性便会骤降,提供业务的能力也会大打折扣。由此可见,通信网传递和交换处理的信息量越大,电力系统对信
息和通信的要求越高,通信故障对电力企业和社会造成的影响和损失就越大。
2.1
多态系统的可靠性

随着通信网络规模的迅速增大,网络连接越来越复杂,对通信网络可靠性研究主要有以下三个方面的内容:

(1)网络模型的表示;

(2)网络模型参数的量化;

(3)网络不确定行为的表示和量化。
3.
提高通信传输可靠性改进措施
3.21
建立完善的通信网络导航系统

根据现有电力通信网络导航系统要求可知,信息系统本身存储大量的信息,在设备处理过程中,考虑到参数和技术指标等要求,要提
前做好信息处理工作,以网络性能和技术参数为基础,实现服务体系的升级处理。在通信引导阶段,工作点类型比较多,为了提供智能化
的服务方式,要协助相关工作人员对信息进行处理。工作人员要快速、准确地对工作点和故障电路点进行分析和掌握,考虑到工作程序和
操作步骤等方面的要求,要做好技术导航工作,按照指导和协助方式实施。通过人机对话的方式,能实现高级操作,包括语音系统、技术
导航系统和设备服务系统等。导航系统的有效应用能减轻工作人员的自身压力,保证电力系统工作的落实,进而提升工作效率。
3.2
优化电力通信网络设计

随着通信技术的快速发展,在电力通信系统中,原有的通信技术与当前社会经济快速发展背景下的电力通信需求已经无法适应,这就
要求必须顺应时代发展的步伐,将更多更先进的通信技术用于电力通信网络中,对原电力通信网络进行优化设计,促使电力通信网络更好
的发展。因此,在原电力通信网络设计基础之上,要求电力企业及相关部门必须从电力通信网络设计的流程、方法等方面进行强化,优化
网络设计,不断将优化创新的电力通信网络设计理念与设计想法融入到实际设计工作中,促使电力通信网络更加的完善,确保电力通信网
络能够安全、稳定的运行。
3.3
建立完善的科学管理系统

根据不同区域通信网络规划要求可知,在网络信息处理阶段,需要建立科学、有效的管理系统,实现通信网络的设计和有效规划。以
区域性建设要点为基础,要按照可靠性指标、规范要求和系统要求予以落实。以现有的规范案例和模式为基础,需要做好调整工作,按照
方案和体系落实。通信系统本身比较特殊,在组织处理过程中要适当进行监督,以严格、有效的规范为前提,根据实施流程和结构实现。
可靠性设计和技术等是关键所在,需要对通信网进行评估,在有限的设计系统下落实。对网络系统进行分析和评价对整体管理有重要的影
响,对各种电力通信网络评估后,能提出切实可行的实施措施,实现网络故障的处理。
4
总结

随着智能电网建设不断加快,电力通信网的可靠性问题越来越得到重视,研究电力通信网可靠性的分析方法尤为重要。技术可以革
命,网络只能演进。任何一种新技术的网络规模应用,都是一个逐步演进的过程,客观的看待技术更新和网络演进是变革时期电力通信人
需要思考的问题之一。

参考文献
[1]
周蓉.MSTP网络的通路组织规划思路[J].电信技术,2005
[2]
刘普寅,张维明.通信网络可靠性研究中的数学问题[J].通信学报,2000

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