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原创:一种自动化搭建智能变电站可视化链路及验证虚端子回路技术的研究(原稿) 原创:一种自动化搭建智能变电站可视化链路及验证虚端子回路技术的研究(原稿)

格式:word 上传:2025-11-27 00:10:17
将所有装置的所有端口与对侧装置的端口对应生成物理连接关系表并将此表存文件与下装设备配置。两个步骤完全独立。与此同时,由于在搭建链路的过程中不能直观的查看搭建效果,搭建的链路是否正确并不能在搭建完成后直接显示,会有隐患,给调试阶段带来诸多问题。所以,本文研究种自动化搭建可视化链路并验证虚端子回路的方法。在搭建链路的过程中采用物理连层以及过程层,两网是指站控层网络和过程层网络。过程层网络般采用星型结构,通过光缆,尾缆以及尾纤将间隔层设备与过程层设备连接起来,网络比较复杂。正确的搭建过程层网络链路可以实现间隔层与过程层设备的功能。无论是在智能变电站新建时期的调试验收阶段,还是在投运后的运行维护阶有编号,所以只需要填入对侧电压等级,对侧间隔名称以及对侧屏柜,因为个屏柜里有且只有个对应编号。摘要介绍了智能变电站过程层链路的搭建过程以及存在的问题,提出种自动化搭建可视化链路并验证虚端子回路的方法。通过构建模块填入物理设备信息,自动建立分段式连接,自动整理连接功能种自动化搭建智能变电站可视化链路及验证虚端子回路技术的研究原稿就可以获取对侧完整信息,包括电压等级,间隔名称,屏柜名称以及装置信息。装置信息包括已应用的板件号和已应用的端口号。最后将本侧装置端口与找到的对侧装置端口进行连接。由于装置关系表中不含有装置端口信息,所以要想得到装置关系表中发送装置端口到接收装,尾缆以及尾纤将间隔层设备与过程层设备连接起来,网络比较复杂。正确的搭建过程层网络链路可以实现间隔层与过程层设备的功能。无论是在智能变电站新建时期的调试验收阶段,还是在投运后的运行维护阶段,还是在以后的改造阶段,都需要搭建过程层网络链路。因此,正确的搭建过程层链路是对侧的屏柜名称。根据上述搜索对侧数据集,光缆只有根,两侧各个接口,所以数据集只有个,搜索得到的就是对侧端口。或者根据上述搜索对侧数据集,尾缆只有根,但有芯数大于根,所以数据集大于,但是端口之间的收发关系是固定不变的,所以可以确定唯的对侧端口。所以依据搜索的对侧数据集者尾纤的情况。摘要介绍了智能变电站过程层链路的搭建过程以及存在的问题,提出种自动化搭建可视化链路并验证虚端子回路的方法。通过构建模块填入物理设备信息,自动建立分段式连接,自动整理连接功能,自动将物理连接与虚端子回路合并以及验证虚回路,不但大大提高了变电站调试投运阶段程变得复杂。目前搭建过程层链路分为两个主要步骤是搭建物理连接,是集成文件与下装设备配置。两个步骤完全独立。与此同时,由于在搭建链路的过程中不能直观的查看搭建效果,搭建的链路是否正确并不能在搭建完成后直接显示,会有隐患,给调试阶段带来诸多问题。所以,本文研究种自除虚回路断链问题的效率,而且将虚回路中装置接收端口接收数据的信息和完整路径全部展现,方便以后运行与维护。关键字自动化智能变电站可视化链路虚回路引言智能变电站层两网中的层是指站控层间隔层以及过程层,两网是指站控层网络和过程层网络。过程层网络般采用星型结构,通过光尾纤连接方式。先找到对侧装置数据集,在装置数据集中逐查找装置下端口的对侧装置名称,对侧板件名称以及对侧端口名称,根据名称对应关系找到对侧装置的端口,将本侧装置端口与对侧装置端口进行连接。采用上述方法将所有装置的所有端口与对侧装置的端口对应生成物理连接关系表并将此表存息包括对侧的电压等级,对侧的间隔名称以及对侧的屏柜名称。根据上述搜索对侧数据集,光缆只有根,两侧各个接口,所以数据集只有个,搜索得到的就是对侧端口。或者根据上述搜索对侧数据集,尾缆只有根,但有芯数大于根,所以数据集大于,但是端口之间的收发关系是固定不变的,所以可以确光纤配线箱,通过光缆找到对侧光纤配线箱,再找到对侧装置。对于直采直跳回路需要删除含有交换机的路径。生成装置全路径关系表,保存在文件中。此文件可以显示个装置的个接收端口接收电站所有发送装置的发送数据信息以及全路径。验证虚回路检查装置全路能变电站次系统稳定运行的重要前提。填入原则对侧信息里,是本电压等级或者是本间隔再或者是本屏柜的,采用空信息表示,非本电压等级或者非本间隔再或者非本屏柜,需要填写实际信息。这样在查找时可以缩短查找的范围,也就缩短了查找的时间。填入原则连接方式是尾缆,或者是光缆的,因为除虚回路断链问题的效率,而且将虚回路中装置接收端口接收数据的信息和完整路径全部展现,方便以后运行与维护。关键字自动化智能变电站可视化链路虚回路引言智能变电站层两网中的层是指站控层间隔层以及过程层,两网是指站控层网络和过程层网络。过程层网络般采用星型结构,通过光就可以获取对侧完整信息,包括电压等级,间隔名称,屏柜名称以及装置信息。装置信息包括已应用的板件号和已应用的端口号。最后将本侧装置端口与找到的对侧装置端口进行连接。由于装置关系表中不含有装置端口信息,所以要想得到装置关系表中发送装置端口到接收装置的端口后进行连接尾纤连接方式通过查找对侧装置,对侧板件以及对侧端口,找到正确的对侧装置端口后进行连接。下面具体说明不同方式的连接方法。光缆与尾缆连接方式。获取本侧的连接方式,包括光缆和光缆编号或者是尾缆和尾缆编号,获取对侧信息包括对侧的电压等级,对侧的间隔名称以种自动化搭建智能变电站可视化链路及验证虚端子回路技术的研究原稿唯的对侧端口。所以依据搜索的对侧数据集就可以获取对侧完整信息,包括电压等级,间隔名称,屏柜名称以及装置信息。装置信息包括已应用的板件号和已应用的端口号。最后将本侧装置端口与找到的对侧装置端口进行连接。种自动化搭建智能变电站可视化链路及验证虚端子回路技术的研究原稿就可以获取对侧完整信息,包括电压等级,间隔名称,屏柜名称以及装置信息。装置信息包括已应用的板件号和已应用的端口号。最后将本侧装置端口与找到的对侧装置端口进行连接。由于装置关系表中不含有装置端口信息,所以要想得到装置关系表中发送装置端口到接收装,对侧间隔名称以及对侧屏柜名称确定对侧装置的端口后进行连接尾纤连接方式通过查找对侧装置,对侧板件以及对侧端口,找到正确的对侧装置端口后进行连接。下面具体说明不同方式的连接方法。光缆与尾缆连接方式。获取本侧的连接方式,包括光缆和光缆编号或者是尾缆和尾缆编号,获取对侧置下端口的对侧装置名称,对侧板件名称以及对侧端口名称,根据名称对应关系找到对侧装置的端口,将本侧装置端口与对侧装置端口进行连接。采用上述方法将所有装置的所有端口与对侧装置的端口对应生成物理连接关系表并将此表存放在文档中。此表还可以统计出全站所需要的光缆,尾缆以关系表中发送装置的端口到接收装置的端口是否有空白的路径,如果有空白路径就是有连接,但是没有物理连接的虚端子或者是虚端子中收发装置有物理连接但是连接。本文将种连接方式尾纤,尾缆以及光缆,分别采用两种连接方法进行连接光缆和尾缆连接方式通过查找对侧电压等级除虚回路断链问题的效率,而且将虚回路中装置接收端口接收数据的信息和完整路径全部展现,方便以后运行与维护。关键字自动化智能变电站可视化链路虚回路引言智能变电站层两网中的层是指站控层间隔层以及过程层,两网是指站控层网络和过程层网络。过程层网络般采用星型结构,通过光端口的完整路径需要使用递归方法通过上述的物理连接关系表进行搜索。发送装置端口为源端口,接收装置端口为目标端口。完整路径中各个装置的端口属性参照收发关系确定。装置与装置之间有两种主要的中间设备,交换机和光纤配线箱。交换机采用递归方法,排除本侧已接入端口,逐查找其他端口对侧的屏柜名称。根据上述搜索对侧数据集,光缆只有根,两侧各个接口,所以数据集只有个,搜索得到的就是对侧端口。或者根据上述搜索对侧数据集,尾缆只有根,但有芯数大于根,所以数据集大于,但是端口之间的收发关系是固定不变的,所以可以确定唯的对侧端口。所以依据搜索的对侧数据集存放在文档中。此表还可以统计出全站所需要的光缆,尾缆以及尾纤的总数,在铺放前期可以较准确的给出需要准备的数目。种自动化搭建智能变电站可视化链路及验证虚端子回路技术的研究原稿。在智能变电站中,次回路由看得见的电缆回路变成了不可见的虚端子回路,使得搭建链路的及尾纤的总数,在铺放前期可以较准确的给出需要准备的数目。种自动化搭建智能变电站可视化链路及验证虚端子回路技术的研究原稿。本文将种连接方式尾纤,尾缆以及光缆,分别采用两种连接方法进行连接光缆和尾缆连接方式通过查找对侧电压等级,对侧间隔名称以及对侧屏柜名称确定对侧种自动化搭建智能变电站可视化链路及验证虚端子回路技术的研究原稿就可以获取对侧完整信息,包括电压等级,间隔名称,屏柜名称以及装置信息。装置信息包括已应用的板件号和已应用的端口号。最后将本侧装置端口与找到的对侧装置端口进行连接。由于装置关系表中不含有装置端口信息,所以要想得到装置关系表中发送装置端口到接收装与文件相结合。通过在搭建物理连接后,对文件中虚端子进行验证的方法可以实时检查搭建的动态过程,大大缩减调试中排查链路问题的时间,提高虚端子的正确率,同时也可以排查是否存在缺漏光缆,尾缆或者尾纤的情况。尾纤连接方式。先找到对侧装置数据集,在装置数据集中逐查找对侧的屏柜名称。根据上述搜索对侧数据集,光缆只有根,两侧各个接口,所以数据集只有个,搜索得到的就是对侧端口。或者根据上述搜索对侧数据集,尾缆只有根,但有芯数大于根,所以数据集大于,但是端口之间的收发关系是固定不变的,所以可以确定唯的对侧端口。所以依据搜索的对侧数据集段,还是在以后的改造阶段,都需要搭建过程层网络链路。因此,正确的搭建过程层链路是智能变电站次系统稳定运行的重要前提。在智能变电站中,次回路由看得见的电缆回路变成了不可见的虚端子回路,使得搭建链路的过程变得复杂。目前搭建过程层链路分为两个主
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