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      1. 西氣東輸江都如東線網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的規(guī)劃論文

        時(shí)間:2022-11-24 10:04:05 網(wǎng)絡(luò)工程畢業(yè)論文 我要投稿
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        西氣東輸江都如東線網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的規(guī)劃論文

          引言

        西氣東輸江都如東線網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的規(guī)劃論文

          江都 -如東線自投產(chǎn)以來(lái),各站場(chǎng)頻繁發(fā)生網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴,多個(gè)站場(chǎng)的監(jiān)控管理與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)( Supervisory Control and DataAcquisition. 簡(jiǎn)稱 SCADA) 系統(tǒng)局域網(wǎng)內(nèi)的設(shè)備同時(shí)出現(xiàn)通訊中斷或閃斷,緊急截?cái)嘞到y(tǒng)( Emergency ShutDown. 簡(jiǎn)稱 ESD) 系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)并停止運(yùn)行,站場(chǎng)與北京調(diào)控中心通訊中斷,嚴(yán)重影響了站場(chǎng)生產(chǎn)的安全平穩(wěn)運(yùn)行。

          1 江都 - 如東線系統(tǒng)介紹

          江都 -如東線由冀寧管道江都站起,向東經(jīng)泰州站、泰興站、如皋站、南通站最后到達(dá)如東站,站場(chǎng)與站場(chǎng)之間共設(shè)有 11 座RTU 閥室。江都 - 如東線是西氣東輸管道工程建設(shè)重要的管線,地理位置關(guān)鍵,分輸任務(wù)艱巨,負(fù)責(zé)江蘇中部地區(qū)及長(zhǎng)三角地區(qū)的能源供給,年設(shè)計(jì)輸量135 億方。1. 1 站場(chǎng)間網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)在江都 -如東線,站場(chǎng)SCADA 系統(tǒng)和閥室RTU 系統(tǒng)均連接至 SIXNET 交換機(jī),各站場(chǎng)、RTU 閥室之間的 SIXNET 交換機(jī)互相級(jí)聯(lián),實(shí)現(xiàn)站場(chǎng)與站場(chǎng),站場(chǎng)與 RTU 閥室之間的通訊。( 圖 1)RTU 閥室同時(shí)將數(shù)據(jù)傳遞至上游站場(chǎng)和下游站場(chǎng),再由通過(guò)站內(nèi)網(wǎng)絡(luò)發(fā)送至站場(chǎng) HMI 和北京調(diào)控中心 HMI。圖1 站場(chǎng)間網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)示意圖1. 2 站場(chǎng)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)站場(chǎng) SCADA 系統(tǒng)的核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備為思科交換機(jī)和路由器。PLC 系統(tǒng)、ESD 系統(tǒng)、遠(yuǎn)程通訊接口服務(wù)器、路由器和 SIXNET 交換機(jī)均連接至思科交換機(jī),由交換機(jī)負(fù)責(zé)站內(nèi)數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)發(fā)。一旦思科交換機(jī)運(yùn)行不穩(wěn)定,會(huì)導(dǎo)致站場(chǎng)內(nèi)所有設(shè)備出現(xiàn)通訊中斷或閃斷。思科路由器作為站場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)關(guān),連接北京調(diào)控中心與站場(chǎng) SCADA 系統(tǒng),負(fù)責(zé)站場(chǎng)與北京調(diào)控中心) 的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā),若路由器運(yùn)行不平穩(wěn),會(huì)導(dǎo)致站場(chǎng)與北京調(diào)控中心出現(xiàn)通訊中斷。

          2 江都 - 如東線網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的優(yōu)化

          網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴產(chǎn)生的原因很多,包括網(wǎng)卡或網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障,網(wǎng)絡(luò)環(huán)路誘發(fā),網(wǎng)絡(luò)病毒和軟件的攻擊等。從江都 -如東線歷次網(wǎng)絡(luò)故障來(lái)看,由網(wǎng)卡或網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障引起的網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴幾乎占故障總數(shù)的全部,這類網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴很難從源頭上根除,但是可以通過(guò)優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),以縮小影響范圍,降低對(duì)系統(tǒng)的危害。

          2. 1 站場(chǎng)間網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)優(yōu)化前,江都 - 如東線的所有站場(chǎng)與 RTU 閥室同在一個(gè)廣播域中,當(dāng)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴出現(xiàn)時(shí),大量的廣播包從一個(gè)站場(chǎng)擴(kuò)散到整條江都 -如東線,導(dǎo)致整條線路上的站場(chǎng)和 RTU 閥室同時(shí)出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障。為了減小網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴的危害范圍,對(duì)站場(chǎng)重新劃分 VLAN,對(duì)站與站之間進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)隔離。在各站場(chǎng)的 SIXNET交換機(jī)上,為站場(chǎng)分配不同的 VLAN ID,不同 ID 的站場(chǎng)不能通過(guò)SIXNET 交換機(jī)進(jìn)行通訊,VLAN 的劃分分別是: 江都站 VLAN101,泰州站為 VLAN 102,泰興站為 VLAN 103,如皋站為 VLAN104,南通站為 VLAN 105,如東站為 VLAN 106。RTU 閥室將連接至上游站場(chǎng)的接口分配上游的 VLAN ID,連接至下游站場(chǎng)的接口分配下游的 VLAN ID。修改完畢后,站場(chǎng)之間的數(shù)據(jù)鏈路層通訊被隔斷,各站場(chǎng)處于不同的廣播域中,若出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴,站場(chǎng)間不會(huì)相互影響,縮小了網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴的危害范圍,提升了網(wǎng)絡(luò)通訊質(zhì)量。

          2. 2 站場(chǎng)內(nèi) SCADA 系統(tǒng)的優(yōu)化

          2. 2. 1 環(huán)網(wǎng)的處理

          江都 -如東線站場(chǎng) ESD 系統(tǒng)與兩個(gè)思科交換機(jī)之間存在物理上的網(wǎng)絡(luò)環(huán)路,雖然環(huán)路可以增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)的冗余性能,但也可能引起網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴或加重網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴的危害。優(yōu)化前,思科交換機(jī)上已經(jīng)啟動(dòng)了生成樹(shù)協(xié)議,阻塞了交換機(jī)的級(jí)聯(lián)接口( 圖2) 。雖然環(huán)網(wǎng)已經(jīng)被阻斷,卻引發(fā)了另外一個(gè)后果,即 ESD 系統(tǒng)承擔(dān)了在兩交換機(jī)之間轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)包的職能。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴出現(xiàn)時(shí),ESD 系統(tǒng)不得不同時(shí)處理大量的廣播包,當(dāng)數(shù)據(jù)包的數(shù)量超過(guò) ESD 系統(tǒng)的處理能力時(shí),ESD 系統(tǒng)會(huì)報(bào)錯(cuò)并且停止運(yùn)行。

          為了在阻斷環(huán)網(wǎng)的同時(shí)減輕 ESD 系統(tǒng)的負(fù)荷,對(duì)環(huán)網(wǎng)進(jìn)行處理。在思科交換機(jī)上,手動(dòng)將交換機(jī)級(jí)聯(lián)接口的開(kāi)銷設(shè)為環(huán)網(wǎng)路徑的最小開(kāi)銷,生成樹(shù)圖2 優(yōu)化前環(huán)網(wǎng)架構(gòu)協(xié)議根據(jù)算法阻斷開(kāi)銷更高的路徑,即原有的 ESD系統(tǒng)與思科交換機(jī)之間的路徑,而啟用思科交換機(jī)圖3 優(yōu)化后環(huán)網(wǎng)架構(gòu)之間路徑( 圖 3) 。通過(guò)以上方法,使思科交換機(jī)能夠通過(guò)級(jí)聯(lián)路徑直接進(jìn)行通訊,不必通過(guò) ESD 系統(tǒng),減少了 ESD 系統(tǒng)的負(fù)擔(dān)。

          2. 2. 2 禁用路由器的多余廣播

          江都 -如東線思科路由器上配置了 EIGRP 和 OSPF 兩種動(dòng)態(tài)路由協(xié)議,兩種協(xié)議均會(huì)周期性的向站內(nèi)局域網(wǎng)廣播路由器更新。而兩臺(tái)思科路由器分別接到兩臺(tái)思科交換機(jī),未與其他路由器直接相連,因此向站內(nèi)廣播的更新無(wú)任何路由器能夠接收。為提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量,將思科路由器連接站內(nèi)的接口設(shè)置為被動(dòng)接口,即不主動(dòng)廣播路由更新。通過(guò)以上方法,減少了站內(nèi)局域網(wǎng)的多余廣播,提升了網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。

          2. 2. 3 接口風(fēng)暴控制

          為降低網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴的危害,對(duì)思科交換機(jī)、SIXNET 交換機(jī)之間的級(jí)聯(lián)接口進(jìn)行風(fēng)暴控制,對(duì)廣播包進(jìn)行過(guò)濾,限制這些接口轉(zhuǎn)發(fā)過(guò)多的廣播包。

          長(zhǎng)時(shí)間對(duì)站場(chǎng)正常運(yùn)行時(shí)的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包收發(fā)情況進(jìn)行監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)思科交換機(jī)之間的最大通訊帶寬不超過(guò)80 kbit,思科交換機(jī)與 SIXNET 交換機(jī)的最大通訊帶寬不超過(guò)20 kbit。根據(jù)測(cè)試數(shù)據(jù)對(duì)思科交換機(jī)進(jìn)行配置,將思科交換機(jī)級(jí)聯(lián)接口的廣播流量限制設(shè)為接口帶寬( 100 Mbit) 的 0.1%,將思科交換機(jī)與站場(chǎng) SIXNET 交換機(jī)級(jí)聯(lián)接口的廣播流量限制設(shè)為接口帶寬的0.05%。當(dāng)接口的廣播超過(guò)限制值時(shí),多余的廣播包會(huì)被丟棄。

          通過(guò)以上設(shè)置,對(duì)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴產(chǎn)生的海量廣播包進(jìn)行了有效的控制。

          2. 2. 4 ESD 系統(tǒng)參數(shù)的優(yōu)化

          ESD系統(tǒng)作為站場(chǎng)的安全儀表系統(tǒng),當(dāng)站場(chǎng)工藝處于危險(xiǎn)狀態(tài)時(shí),自動(dòng)將工藝停止并置于安全狀態(tài)。ESD 系統(tǒng)處理器一方面運(yùn)行內(nèi)存中的應(yīng)用程序,另一方面處理外部設(shè)備發(fā)送來(lái)的數(shù)據(jù),當(dāng)站場(chǎng)發(fā)生網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴時(shí),轉(zhuǎn)發(fā)而來(lái)的過(guò)多廣播包加重了 ESD 系統(tǒng)的負(fù)荷,導(dǎo)致 ESD 系統(tǒng)不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)運(yùn)行完內(nèi)存中的程序,自診斷程序誤判斷應(yīng)用程序出錯(cuò),將系統(tǒng)停運(yùn)。

          網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴引起的 ESD 系統(tǒng)停運(yùn),極大影響了站場(chǎng)的安全性。為降低系統(tǒng)停運(yùn)的可能性,對(duì)系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。根據(jù)模擬測(cè)試情況,對(duì)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化( 表1) 。

          3 結(jié)束語(yǔ)

          對(duì)江都 -如東線的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)優(yōu)化后,進(jìn)行了為期1 年的試運(yùn)行,期間江都 -如東線站場(chǎng) SCADA 系統(tǒng)局域網(wǎng)內(nèi)出現(xiàn)所有設(shè)備通訊中斷或閃斷0 次,ESD 系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)停運(yùn) 0 次,正常運(yùn)行時(shí)站場(chǎng)的數(shù)據(jù)包由原有的 70 packet/s 降為不到 10 packet/s。試運(yùn)行結(jié)果顯示: 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的優(yōu)化達(dá)到既定目標(biāo),網(wǎng)絡(luò)通訊的質(zhì)量、可靠性和安全性得到了極大的提高。

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