交换综合网管

2024-06-25

交换综合网管(精选三篇)

交换综合网管 篇1

交换综合网管作为现代交换网管的核心之一, 主要负责汇聚分散布局的传统交换网各个交换局点的告警监控及统计报表。其收集汇聚各分散局点相关信息及相关处理的及时性和准确性, 是保证系统运行效能发挥的关键因素。

某公司交换综合网管系统已使用7年, 系统软硬件性能逐渐降低;随着公司业务发展, 系统压力日渐增高, 已经对系统运行效能造成较大影响, 亟待解决。

同时该系统研发时, 因历史局限性未能充分分解告警报中的告警类型, 无法及时呈现网管工作人员重点关注的告警类别、影响等相关信息, 已影响到告警监控效能的发挥。

为了提高交换网管告警分析的性能, 增强告警分析的能力, 因此我们选定依托自身力量, 以PDCA循环 (质量环) 为方法逐步剖析, 以实现《提高交换网管告警分析性能》。

2 确定方案

影响小型机性能的因素主要有4个方面CPU、磁盘I/O、内存、网络。通过分析小型机各个参数以及节省投资的目的, 确定在内存和磁盘两方面提高小型机性能。

针对交换网管系统告警报告分解后告警分类不清晰的问题, 采用数据库技术将交换网管分类后的数据进行再分类。为了便于告警分析和告警巡视将告警通过WEB页面显示。

3 第一次PDCA

3.1 制定对策

主要针对提高小型机性能, 由于交换网管监控网元较多, 告警报告分解需要长时间占用内存空间。磁盘I/O繁忙和内存页面调用频繁造成系统瓶颈, 影响小型机性能。针对小型机内存页面调用问题, 制定相应策略。

3.2 策略实施

使用iostat命令查看IO状态, 结果如图1所示。

通过分析发现:hdisk1活动百分比高, 而同属于rootvg的hdisk0却基本不活动, 因此首先考虑的是使用reorgvg命令重新组织卷组, 结果是hd6被自动转移到了hdisk0, 重组过程中观察iostat, 发现两块硬盘速率均可达到20Mbps, 排除硬盘故障。

接下来使用migratelp hd6/x hdisk1/x命令, 将编号是偶数的一半卷组从hdisk0转移到hdisk1, 发现两块硬盘活动百分比都达到80左右, 但是IOwait仍然很高。

最后考虑从更改内存参数入手解决。利用vmo-a命令查询内存参数, 发现lru_file_repage值为默认的‘1’, 改为‘0’。

3.3 确认效果

使用vmstat命令观察小型机内存性能, 结果如图2。

内存参数修改后刚开始时pi达到1000左右, po消失, 十分钟后pi也基本消失, 颠簸现象基本消除。相应的, cpu占用率从平均80峰值99降到30左右, 性能优化初见成效。

4 第二次PDCA

制定对策:主要针交换网管收集报告过多问题。交换网管系统监控100多个网元, 时刻在接收告警报告和话务报告, 但是多为不重要报告。此次制定的策略主要是通过优化交换网管的报告任务来提高网管性能。

策略实施:通过对交换网现网组成的分析, 以及日常工作的需要, 将监控的网元根据重要性进行分类, 汇接局、关口局需要详细话务报告和告警报告, 端局话务报告根据情况可以删除。尽量减少交换网管收集报告的数量。

确认效果:经过对全省100多个网元所有上报报告的情况进行梳理, 同时与各分公司网管室进行沟通, 共删除报告300多个。大大缩短报告分解的时间, 提高了交换网管的性能。

5 第三次PDCA

制定对策:针对交换网管分解告警后, 告警分类不够详细的问题。为了将交换网管分解后的告警进行再次分类, 在此使用数据库技术。提取分解后的告警数据, 将其存入数据库中, 利用数据库技术进行再次分类。同时再结合PHP技术将告警内容在WEB页面上显示, 方便了告警巡视和告警分析。

策略实施:交换网管告警分解后ETL (数据提取、转换和加载) 工具SPOON, 使用此工具, 通过建立数据提取任务, 自动将告警数据从交换网管数据库中提取出来, 并转存至自建的告警数据库中。再结合PHP技术将告警在WEB页面上实时显示。

确认效果:告警监控页面, 可以实时展现未恢复的中断告警, 过滤掉一般告警、事件告警等非重要告警。历史告警页面, 可以查看那些已经恢复的告警内容, 同时可以监控发生次数, 了解网络运行质量。我们通过WEB页面弹出同时伴有彩铃提示的方式, 可以让我们更加及时的发现和处理告警。

经过3此PDCA循环, 我们通过提高交换网管小型机的性能、减少交换网管不必要报告、交换网管告警WEB页面显示3个对策, 实现了提高交换网管性能的目标。

6 结论

此项目中我们利用科学的PDCA循环方法, 逐步剖析问题, 完全依赖自主力量, 通过运用小型机技术、数据库技术、PHP网页技术等多方面知识成功解决了困扰多时的交换集中网管分析性能差的问题。

通过本项目的实施, 证明科学的方法, 能够帮助我们分解复杂问题, 充分挖掘自身潜力, 客服重重困难抵达胜利的彼岸。

参考文献

[1]李宝山, 王苏东.告警管理系统中的告警同步模块的设计[J].通信技术, 2013 (4) .

网管交换机也智能 篇2

H3C之所以将新品称之为“智慧”,很大程度上源于其操作的便捷度。一直以来,像VLAN划分、MAC地址管理、ACL访问控制列表等功能都是属于网管型交换机的特定专长。然而,网管型交换机复杂的配置步骤、单调的命令行界面却令很多人对其望而却步。

“H3C WiNet智慧系列交换机不仅能够为用户提供网管型交换机的功能,同时还能够以简单直观的视窗操作方式,对中小企业用户颇有吸引力。”H3C分销系统部副总监殷鸿表示说,“这一系列产品非常适合没有专职网络管理员的企业。”

WiNet智慧系列交换机按照交换容量和包转发率的不同,分别划分了四个型号,其中包括一款能够支持POE+(Power Over Ethernet Plus)的产品。这一系列产品均内嵌了专业的图形化中文Web管理软件,可以实现包括端口配置、VLAN配置、生成树协议配置、MAC地址管理、端口安全策略等功能。同时,WiNet智慧系列交换机内置了安全策略,能够防范局域网中常见的“ARP欺骗攻击”和“泛洪攻击”。据悉,目前WiNet智慧系列交换机大部分功能已经可以通过图形界面配置。

除了拥有以上的功能特点外,WiNet智慧系列交换机还能够为用户提供一些“附加价值”。比如,如果企业在局域网内部署了内嵌WiNet网管平台的整套H3C产品,那么用户无需再购买硬件服务器、软件数据库和AAA用户管理软件,即可“零花费”拥有一套用户管理认证系统。这一系统可以实现对不同认证用户的访问权限调整,从而增加内部网络管理的精细度。除此之外,WiNet智慧系列交换机所具有的2~3层网络功能,能够随企业规模增长而持续复用,保证了用户在设备投入成本方面不受损害。

H3C方面提供的例子说明,当企业规模只有几十人时可以利用WiNet智慧系列交换机作为桌面交换使用;当规模扩展到百人以上时可以通过H3C S5500核心交换机进行管理;而规模再次扩充时,还可以继续利用H3C IMC网管平台进行管理。

交换综合网管 篇3

【关键词】电力通信网;综合网管;平台;应用发展

【中图分类号】TN915.853 【文献标识码】A 【文章编号】1672—5158(2012)08—0057-02

近些年来,随着我国电力市场改革的不断推进,电力系统现在也正处于一种结构调整、升级的发展阶段。在这个阶段中想要实现资源的优化以及整合,则需要不断的推进信息化的进程,在电力系统中实现电力通信网络综合管理平台的建设与改进,以此为电力企业市场的竞争增加砝码。综合网管系统作为一种现代化的通信网络管理方式,能够实现对电力通信有效的运行、维护等,让电力通信网络通过现代化的管理实现对整个网络的监控以及维护,从而让电力通信网发挥其该有的效用为电网服务,保证电网运行的安全、可靠以及经济性。

一、电力通信网概述

(一)电力通信网概述

电力系统由于其生产的特殊性以及不可间断性,事故的多发性等特性,需要有一个有效、可靠的控制系统来保证电网的安全有效运行,当然这个有效的控制系统则是电力通信网。电力通信网能够对于电网的运行做到全面的控制,并且及时的发现电网中的故障点,采取相应的应急措施,保证电网的安全可靠供电。

一般来讲,电力通信网具有实时性、可靠性、连续性、信息量少以及在建设的时候可以运用电力系统独特的资源等特性。这些特性一方面能够保证电力系统事故的及时发现;并对事故作出准确的判断与应急;另一方面还可能让电力生产不间断性的特性得以满足,让电力系统独特的资源比如高压输电等得到有效的应用。

二、电力通信网综合网管平台现状及未来发展趋势分析

(一)电力通信网综合网管平台发展现状

电力通信网综合网管平台是专门针对电力通信网设计的一款综合管理系统。它通过对电力通信网中的设备、专业网比如光纤等的管理保证电网的不间断性以及电网在运行过程中的可靠以及安全。在目前,我国的电力通信网网管平台主要具备的是故障监视、故障处理以及故障的报警查询和相关报表方面的功能。

在目前来说,虽然说这些功能对于电力通信网的正常运行等有了很大的帮助,但是在现今阶段,我国的电力通信网网络管理平台从整体上来讲,发展还是极不平衡的。在经济发达地区对于电网的通信管理已经实现了较为完善的计算机监测系统,但是在经济欠发达的地方由于各方面条件的限制,在干线上连管理的设备也没有,当然也有的一些地区只是在部分的通信的地区安装了一些监控设备,并没有实现完整的体系的监控。这些都是我国电力通信网综合平台管理的一个现状也是其在发展中存在的问题。兰州地区四级网通信设备暂时只有多个管理监控终端,却没有一套综合网管。

(二)电力通信网综合网管平台未来发展趋势

在未来的发展中,我国电力通信网综合网管平台应该多借鉴电信网络系统的经验,从而提高其电力通信网网管系统开发的效率。在电力通信网综合网管平台的建设中应该遵循以下的一些原则,从而保证其更好的发展。

首先,应该全面采用TMN的体系结构并兼容其它的一些网管系统标准,以此来解决由于TMN体系在接口单一方面的问题,在其它网管系统的应用中可以使用基于Web的网管体系或者是分布式的一些网络管理技术等;

其次,要做好整个综合网管的网络化管理,在保证安全的基础上实现网管系统数据的共享以及可互操作性;

再次,在网管的接入中应该采用综合的接入方式,以此来满足各种设备不同厂商产品的兼容,保证综合网管平台的正常有效运行;

最后,要实行网管应用接口的开放性,让综合网管平台的功能能够得到用户的认可,从而实现其应有的价值。当然还要实现综合网管平台的—体化以及独立性,确保通信系统本身的健康安全发展。

三、电力通信网综合网管平台具体应用及系统实现

在我国的电力通信网综合管理平台的应用中,有些优秀的网管平台。其具体的应用及系统实现情况如下:

(一)综合网管平台总体情况

在综合网管系统中,有涉及到政府、电力、石油、煤炭、交通等各个领域,在整个系统的设计中采用了客户定制的一些图形来作为网络表示方式。系统的操作平台可采用WINNT,利用计算机操作优势对于整个网絡中的设备能够监控,从而让故障也能够及时的定位处理。

(二)综合网管功能分析及系统优势

在综合网管系统中,运用多协议的网元管理,能够准确灵活的进行管理的协调,并且通过集中式以及分布式管理方式的综合运用。具体的功能结构图如下:

从上面的功能结构图中我们可以看出,综合网管系统中主要是由网元层、网元管理层、网络管理层以及业务管理层这四个主要的层级组成,在这四个层级中能够通过综合有效的管理实现故障的及时准确发现,实现历史数据查询以及告警监测等功能。

在具体的功能结构实现中,主要可以分为下面的几个方面的功能设置:

第一,网元层的设置

在网元层中,主要有SDH网管,PDH网管以及动力环境网管与第三方厂家网管这几个因素。这几个因素的配合作用形成网元层的综合结构;

第二,网元管理层的设置

在网元管理层,主要是在网元层的基础上完成数据的分析、转换、处理、分发以及储存等等,构成简单的网管协议并对协议进行适当的扩展;

第三,网络管理层的设置

在网络管理层中也是以网元管理层为基础,通过对于数据的适配等实现整个电力通信网的故障、配置、安全、性能以及集中维护等管理,为最后的业务管理层管理打好基础;

第四,业务管理层的设置

在业务管理层中其实是一个资源的统一管理,对于网管层所申报的故障等进行审查,进行运行日记以及报表的管理,实现整个电网的电路安全配置,并通过各个模块的不同的作用与运行,让整个电力通信网在可靠安全的状态下运行。

参考文献

[1]陈建中,电力通信网综合网管平台的应用及发展[J],广东科技,2012,21(9)

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