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西氣東輸江都如東線網(wǎng)絡架構的規(guī)劃論文

時間:2024-07-20 14:49:58 網(wǎng)絡工程畢業(yè)論文 我要投稿
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西氣東輸江都如東線網(wǎng)絡架構的規(guī)劃論文

  引言

西氣東輸江都如東線網(wǎng)絡架構的規(guī)劃論文

  江都 -如東線自投產(chǎn)以來,各站場頻繁發(fā)生網(wǎng)絡風暴,多個站場的監(jiān)控管理與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)( Supervisory Control and DataAcquisition. 簡稱 SCADA) 系統(tǒng)局域網(wǎng)內的設備同時出現(xiàn)通訊中斷或閃斷,緊急截斷系統(tǒng)( Emergency ShutDown. 簡稱 ESD) 系統(tǒng)報錯并停止運行,站場與北京調控中心通訊中斷,嚴重影響了站場生產(chǎn)的安全平穩(wěn)運行。

  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、南通站最后到達如東站,站場與站場之間共設有 11 座RTU 閥室。江都 - 如東線是西氣東輸管道工程建設重要的管線,地理位置關鍵,分輸任務艱巨,負責江蘇中部地區(qū)及長三角地區(qū)的能源供給,年設計輸量135 億方。1. 1 站場間網(wǎng)絡架構在江都 -如東線,站場SCADA 系統(tǒng)和閥室RTU 系統(tǒng)均連接至 SIXNET 交換機,各站場、RTU 閥室之間的 SIXNET 交換機互相級聯(lián),實現(xiàn)站場與站場,站場與 RTU 閥室之間的通訊。( 圖 1)RTU 閥室同時將數(shù)據(jù)傳遞至上游站場和下游站場,再由通過站內網(wǎng)絡發(fā)送至站場 HMI 和北京調控中心 HMI。圖1 站場間網(wǎng)絡架構示意圖1. 2 站場內網(wǎng)絡架構站場 SCADA 系統(tǒng)的核心網(wǎng)絡設備為思科交換機和路由器。PLC 系統(tǒng)、ESD 系統(tǒng)、遠程通訊接口服務器、路由器和 SIXNET 交換機均連接至思科交換機,由交換機負責站內數(shù)據(jù)的轉發(fā)。一旦思科交換機運行不穩(wěn)定,會導致站場內所有設備出現(xiàn)通訊中斷或閃斷。思科路由器作為站場網(wǎng)絡的網(wǎng)關,連接北京調控中心與站場 SCADA 系統(tǒng),負責站場與北京調控中心) 的數(shù)據(jù)轉發(fā),若路由器運行不平穩(wěn),會導致站場與北京調控中心出現(xiàn)通訊中斷。

  2 江都 - 如東線網(wǎng)絡架構的優(yōu)化

  網(wǎng)絡風暴產(chǎn)生的原因很多,包括網(wǎng)卡或網(wǎng)絡設備故障,網(wǎng)絡環(huán)路誘發(fā),網(wǎng)絡病毒和軟件的攻擊等。從江都 -如東線歷次網(wǎng)絡故障來看,由網(wǎng)卡或網(wǎng)絡設備故障引起的網(wǎng)絡風暴幾乎占故障總數(shù)的全部,這類網(wǎng)絡風暴很難從源頭上根除,但是可以通過優(yōu)化網(wǎng)絡架構,以縮小影響范圍,降低對系統(tǒng)的危害。

  2. 1 站場間網(wǎng)絡架構的優(yōu)化網(wǎng)絡架構優(yōu)化前,江都 - 如東線的所有站場與 RTU 閥室同在一個廣播域中,當網(wǎng)絡風暴出現(xiàn)時,大量的廣播包從一個站場擴散到整條江都 -如東線,導致整條線路上的站場和 RTU 閥室同時出現(xiàn)網(wǎng)絡故障。為了減小網(wǎng)絡風暴的危害范圍,對站場重新劃分 VLAN,對站與站之間進行網(wǎng)絡隔離。在各站場的 SIXNET交換機上,為站場分配不同的 VLAN ID,不同 ID 的站場不能通過SIXNET 交換機進行通訊,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的接口分配上游的 VLAN ID,連接至下游站場的接口分配下游的 VLAN ID。修改完畢后,站場之間的數(shù)據(jù)鏈路層通訊被隔斷,各站場處于不同的廣播域中,若出現(xiàn)網(wǎng)絡風暴,站場間不會相互影響,縮小了網(wǎng)絡風暴的危害范圍,提升了網(wǎng)絡通訊質量。

  2. 2 站場內 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 ESD 系統(tǒng)與兩個思科交換機之間存在物理上的網(wǎng)絡環(huán)路,雖然環(huán)路可以增強網(wǎng)絡的冗余性能,但也可能引起網(wǎng)絡風暴或加重網(wǎng)絡風暴的危害。優(yōu)化前,思科交換機上已經(jīng)啟動了生成樹協(xié)議,阻塞了交換機的級聯(lián)接口( 圖2) 。雖然環(huán)網(wǎng)已經(jīng)被阻斷,卻引發(fā)了另外一個后果,即 ESD 系統(tǒng)承擔了在兩交換機之間轉發(fā)數(shù)據(jù)包的職能。當網(wǎng)絡風暴出現(xiàn)時,ESD 系統(tǒng)不得不同時處理大量的廣播包,當數(shù)據(jù)包的數(shù)量超過 ESD 系統(tǒng)的處理能力時,ESD 系統(tǒng)會報錯并且停止運行。

  為了在阻斷環(huán)網(wǎng)的同時減輕 ESD 系統(tǒng)的負荷,對環(huán)網(wǎng)進行處理。在思科交換機上,手動將交換機級聯(lián)接口的開銷設為環(huán)網(wǎng)路徑的最小開銷,生成樹圖2 優(yōu)化前環(huán)網(wǎng)架構協(xié)議根據(jù)算法阻斷開銷更高的路徑,即原有的 ESD系統(tǒng)與思科交換機之間的路徑,而啟用思科交換機圖3 優(yōu)化后環(huán)網(wǎng)架構之間路徑( 圖 3) 。通過以上方法,使思科交換機能夠通過級聯(lián)路徑直接進行通訊,不必通過 ESD 系統(tǒng),減少了 ESD 系統(tǒng)的負擔。

  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 兩種動態(tài)路由協(xié)議,兩種協(xié)議均會周期性的向站內局域網(wǎng)廣播路由器更新。而兩臺思科路由器分別接到兩臺思科交換機,未與其他路由器直接相連,因此向站內廣播的更新無任何路由器能夠接收。為提升網(wǎng)絡質量,將思科路由器連接站內的接口設置為被動接口,即不主動廣播路由更新。通過以上方法,減少了站內局域網(wǎng)的多余廣播,提升了網(wǎng)絡質量。

  2. 2. 3 接口風暴控制

  為降低網(wǎng)絡風暴的危害,對思科交換機、SIXNET 交換機之間的級聯(lián)接口進行風暴控制,對廣播包進行過濾,限制這些接口轉發(fā)過多的廣播包。

  長時間對站場正常運行時的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)包收發(fā)情況進行監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)思科交換機之間的最大通訊帶寬不超過80 kbit,思科交換機與 SIXNET 交換機的最大通訊帶寬不超過20 kbit。根據(jù)測試數(shù)據(jù)對思科交換機進行配置,將思科交換機級聯(lián)接口的廣播流量限制設為接口帶寬( 100 Mbit) 的 0.1%,將思科交換機與站場 SIXNET 交換機級聯(lián)接口的廣播流量限制設為接口帶寬的0.05%。當接口的廣播超過限制值時,多余的廣播包會被丟棄。

  通過以上設置,對網(wǎng)絡風暴產(chǎn)生的海量廣播包進行了有效的控制。

  2. 2. 4 ESD 系統(tǒng)參數(shù)的優(yōu)化

  ESD系統(tǒng)作為站場的安全儀表系統(tǒng),當站場工藝處于危險狀態(tài)時,自動將工藝停止并置于安全狀態(tài)。ESD 系統(tǒng)處理器一方面運行內存中的應用程序,另一方面處理外部設備發(fā)送來的數(shù)據(jù),當站場發(fā)生網(wǎng)絡風暴時,轉發(fā)而來的過多廣播包加重了 ESD 系統(tǒng)的負荷,導致 ESD 系統(tǒng)不能在規(guī)定時間內運行完內存中的程序,自診斷程序誤判斷應用程序出錯,將系統(tǒng)停運。

  網(wǎng)絡風暴引起的 ESD 系統(tǒng)停運,極大影響了站場的安全性。為降低系統(tǒng)停運的可能性,對系統(tǒng)參數(shù)進行優(yōu)化。根據(jù)模擬測試情況,對參數(shù)進行優(yōu)化( 表1) 。

  3 結束語

  對江都 -如東線的網(wǎng)絡架構優(yōu)化后,進行了為期1 年的試運行,期間江都 -如東線站場 SCADA 系統(tǒng)局域網(wǎng)內出現(xiàn)所有設備通訊中斷或閃斷0 次,ESD 系統(tǒng)報錯停運 0 次,正常運行時站場的數(shù)據(jù)包由原有的 70 packet/s 降為不到 10 packet/s。試運行結果顯示: 網(wǎng)絡架構的優(yōu)化達到既定目標,網(wǎng)絡通訊的質量、可靠性和安全性得到了極大的提高。

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