October 19, 2021
Dostawca PoE udostępnia ten artykuł dla Ciebie.
Naukowe i racjonalne wykorzystanie przemysłowych przełączników Ethernet w sieciach dystrybucyjnych może skutecznie obniżyć koszty eksploatacji oraz skutecznie poprawić niezawodność i bezpieczeństwo pracy sieci dystrybucyjnej.Ten artykuł analizuje głównie główne działaniePrzełącznik PoE do terminali Ethernet, mając nadzieję, że w pełni spełni wymagania dotyczące zasilania modernizacji miast, a następnie promuje płynny rozwój modernizacji miast.
W ostatnich latach model rynku dostaw zmienił się z rynku pierwotnego sprzedawcy na rynek kupującego.W kontekście szybkiego rozwoju ekonomii społecznej większość odbiorców energii ma wyższe wymagania dotyczące jakości energii elektrycznej, a także zwraca większą uwagę na niezawodność i stabilność zasilania.W zakresie niezawodności zasilania wprowadzono również następujące regulacje: w niektórych ważnych ośrodkach miejskich niezawodność zasilania musi sięgać 99,99%, a średni czas przerwy w zasilaniu dla każdego użytkownika musi być krótszy niż 50min;Oba wskaźniki określono odpowiednio na 99,96% i 3,5h.Aby w pełni osiągnąć ten cel, konieczna jest poprawa i optymalizacja trybu dystrybucji.Naukowe i rozsądne zastosowanie przemysłowych przełączników Ethernet w sieci dystrybucyjnej może skutecznie zapewnić jakość zasilania, poprawić stabilność i niezawodność zasilania, a tym samym w pełni zaspokoić potrzeby energetyczne budownictwa miejskiego mojego kraju.
1. Przegląd automatyzacji dystrybucji
Tak zwany system automatyzacji dystrybucji to zautomatyzowany system, który w pełni wykorzystuje technologię komunikacyjną i komputerową, a następnie wykorzystuje stabilną pracę sieci dystrybucyjnej, opartą na odpowiednich danych maszyny i użytkowników.Następnie realizujemy automatyczne zarządzanie informacją oraz nadzór i kontrolę nad siecią dystrybucyjną.Poprzez działanie automatyki informacyjnej może generować w czasie rzeczywistym różne dane wymagane podczas pracy sieci dystrybucyjnej, takie jak autonomiczny zbiór przełączników i transformatorów rozdzielczych, a także może dynamicznie i kompleksowo wykrywać pracę urządzeń końcowych sieci dystrybucyjnej.Nie tylko to, ale może również rozsądnie integrować istotne dane, takie jak informacje o danych lokalnych, podstawowe materiały informacyjne użytkownika systemu, działanie sieci dystrybucyjnej i inne powiązane dane, a także może zdalnie sterować przełącznikami.
Poprzez powyższą analizę możemy podsumować funkcje automatyki dystrybucyjnej na dwóch poziomach: pierwszym jest działanie automatyki sieci dystrybucyjnej: może dynamicznie monitorować i sterować działaniem sieci dystrybucyjnej oraz może wykonywać operacje automatycznego odczytu liczników i usuwania usterek;Drugi to zarządzanie automatyzacją sieci dystrybucji.Oznacza to, że gdy zasilanie jest wyłączone, może skutecznie zarządzać i kontrolować te urządzenia przy słabej wydajności w czasie rzeczywistym lub w stanie offline.Te dwa poziomy możemy łącznie nazwać zintegrowanym systemem eksploatacji i dystrybucji.System ten ma wiele zalet aplikacyjnych, a jego działanie jest bardziej stabilne, wydajne, bezpieczne i niezawodne.
2. Wydajność przemysłowych przełączników Ethernet w sieci dystrybucyjnej
2.1 Wydajność sieci szkieletowej
Ustaw warstwę szkieletowej sieci pierścieniowej jako przełączaną sieć trójwarstwową złożoną z trzech warstw przemysłowych przełączników Ethernet.Ta sieć ma ogromne funkcje i ma gigabitową redundancję.W procesie dostępu do biznesu sprzętu szkieletowego konieczne jest zastosowanie Redundantnego protokołu szybkiego pierścienia i protokołu OSPF, wśród których protokół OSPF jest stosunkowo dojrzały i ma silną otwartość.Gdy pewne łącze światłowodowe i określony przełącznik agregacji mają problem, może skutecznie zapewnić, że system wygeneruje czas przełączania większy niż 50 ms, a tym samym stanowi ważną gwarancję skutecznego rozwiązania problemu.
2.1.1 Szerokopasmowe zajęte przez sieć szkieletową
Jeśli pewien system automatyki dystrybucyjnej realizuje operacje obliczeniowe według 1000 bajtów, to w tym przypadku dane, które każdy węzeł musi wysłać, to 64B, 128B i 256B.A stacja główna będzie przeprowadzać operację okrężną raz na 50 ms.Co więcej, dla bajtów z różnymi pakietami będą one również zajmować różne szybkości szerokopasmowe.
2.1.2 Charakter czasu rzeczywistego danych sieci transmisyjnej
ten Przemysłowy przełącznik PoEobecnie ma łącze szerokopasmowe 100M, a dla pakietów o różnych bajtach w sieci szkieletowej rola 30-poziomowej sieci szkieletowej zostanie zamieniona na generowanie odpowiednio 0,075ms i 0,09.ms i opóźnienie 0,12 ms.Dzięki dogłębnej analizie możemy zrozumieć, że charakter sieci szkieletowej w czasie rzeczywistym zależy głównie od dwóch głównych czynników.Jednym z czynników jest rozmiar wiadomości, a drugim liczba kaskad, które występują w sieci.Na poziomie wymagających danych biznesowych na poziomie ms możemy ocenić opóźnienie sieci szkieletowej, która może w pełni spełnić wymagania danych w czasie rzeczywistym i nie będzie miała dużego wpływu na ich czas rzeczywisty.W takich warunkach może skutecznie zapewnić niezawodność sieci i w pełni zaspokoić potrzeby automatyzacji dystrybucji.
2.2 Wydajność sieci wtórnej
Przemysłowy przełącznik Ethernet warstwy 2 może być używany jako urządzenie warstwy sieci podpierścieniowej.Światłowodowa redundantna sieć pierścieniowa jest budowana przez urządzenia warstwy wtórnej sieci pierścieniowej i sieć szkieletową istniejącą w zakresie zarządzania.Gdy przełącznik agregacji lub odcinek łącza światłowodowego ma problemy z działaniem, może użyć protokołu redundantnego szybkiego pierścienia do naprawy ścieżki uplink, co może skutecznie promować ją w bardzo krótkim czasie.Samo leczenie.Musi też dokonać przełączenia w ciągu 50ms, aby dobrze zakończyć pracę łącza zapasowego, a następnie skutecznie zapewnić niezawodność i stabilność sieci dystrybucyjnej.
2.2.1 Sieć zajmuje łącze szerokopasmowe
Zgodnie z liczbą transformatorów skrzynkowych i lokalnych rozdzielni oraz innymi danymi określającymi podział sieci pierścieniowej podstacji oraz w celu wykorzystania 100 węzłów do ukończenia obliczeń każdej pojedynczej sieci pierścieniowej, dane każdego węzła zostaną wysłane Zachowaj na poziomie 64, 128 i 256B, a stacja główna będzie wdrażać aktywność okrężną co 50ms.
2.2.2 Transmisja danych sieciowych w czasie rzeczywistym
Ponieważ przepustowość przełączników przemysłowych wynosi obecnie 100M, a dla pakietów o różnych bajtach w sieci szkieletowej, 100-poziomowa sieć szkieletowa zostanie wymieniona, aby wygenerować odpowiednio 0,7 ms, 1,2 ms i 2,2 ms.Opóźnienie.Dzięki dogłębnej analizie możemy zrozumieć, że charakter sieci szkieletowej w czasie rzeczywistym zależy głównie od dwóch głównych czynników.Jednym z czynników jest rozmiar wiadomości, a drugim liczba kaskad, które występują w sieci.Te dwa czynniki wspólnie określają charakter sieci szkieletowej w czasie rzeczywistym.Dlatego przy wyborze pakietów danych należy wybrać jak najwięcej pakietów 128B.Liczba urządzeń ustawionych w każdej sieci jednopierścieniowej musi być kontrolowana w maksymalnie 50 zakresach, aby zapewnić, że opóźnienie przesyłanych danych nie może przekroczyć 1ms, tak aby w pełni odpowiadało proponowanemu systemowi elektroenergetycznemu, Od wystąpienia błąd, dopóki nie dotrze do systemu izolacji, musi być kontrolowany w ciągu 20 ms.
Jednym słowem, w dobie szybkiego rozwoju społeczno-gospodarczego w moim kraju, rynek dostaw energii elektrycznej w moim kraju stopniowo zmieniał się z rynku sprzedawcy w rynek kupującego.Większość użytkowników energii elektrycznej stawia również wyższe wymagania dotyczące jakości energii oraz bezpieczeństwa i stabilności zasilania.Wraz z szybkim rozwojem miast automatyzacja dystrybucji również staje przed coraz większymi możliwościami rozwoju.Dlatego, aby skutecznie zapewnić stabilność, niezawodność i jakość zasilania, należy stosować bardziej zaawansowane technologie.Rozsądne zastosowanie przełączników Ethernet w sieci dystrybucyjnej może skutecznie poprawić poziom automatyzacji sieci dystrybucyjnej, a następnie lepiej zapewnić jakość zasilania, aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność zasilania, co jest godne szerokiego zastosowania.