基于逆向n-1分析的电力通信网络检测方法及其系统的制作方法

文档序号:7609162阅读:127来源:国知局
专利名称:基于逆向n-1分析的电力通信网络检测方法及其系统的制作方法
技术领域
本发明涉及电力系统通信设备管理的技术领域,尤其涉及一种基于逆向N-I分析 的电力通信网络检测方法,以及一种基于逆向N-I分析的电力通信网络检测系统。
背景技术
现阶段的互联电力系统,经过电力企业、通信运营商多年的建设,已经形了庞大的 通信网络,包括大规模的电话交换网、光纤传输网、数据网、计算机通信网以及配套支撑网 等。所述电力系统需要完成某种通信业务,必须经过一个或者多个通信网络的互相配合传 输通信消息,由于所述通信消息的传输路径往往跨越一个或多个所述通信网络,在所述通 信业务发生故障,所述通信消息无法准确传递的时候,往往很难判断问题发生地点和对应 设备,给电力系统通信网络维护过程带来很大的困难。并且,由于没有对现有的电力系统通信网络资源和资源配置进行全面的管理,势 必造成对电力系统通信网络中的设备配置情况越来越难以准确地掌控,在工程建设、运行 维护等方面遇到很多的不确定因素,可能产生重复建设、设备配置不合理、无法进行复杂应 用分析等缺憾。因此,目前亟需一套综合的通信网络资源管理系统对现有的网络资源进行全面管 理,以解决在管理层次、促进生产、节约投资等方面出现的问题。目前的通信网络资源管理 系统大多采用正向N-I分析检测方法或者正向N-X分析检测方法。所述正向N-I分析检测方法,也简称N-I分析检测方法,是指以某一通信网络构成 元素(即“1”)为入口,分析它可能影响的电力网络中的哪些通信业务通道的一种分析检测 方法。其原理示意图见图1。由于主要以某一通信网络构成元素作为分析检测的入口,因此 以传输网元为例说明所述正向N-I分析检测方法的技术1.首先选择分析检测的传输网元;2.将该传输网元作为分析检测的元素,检索出该传输网元上承载的传输路径,并 通过关联关系,逐步检索出所述传输路径对应的传输通道,以及所述传输通道对应的通信 业务;3.在检索出相关的通信业务的基础上,判断所述传输网元故障时会否令所述通信 业务中断,还是只会对所述通信业务产生部分影响,例如需要选择另一个传输路径来进行 所述通信业务;4.将以上分析检测结果以列表方式将所述传输网元故障时影响或中断的通信业 务、传输通道等用户所关心的信息组装并显示出来。上述方法虽然可以实现对电力系统的通信网络资源的分析检测,有利于所述通信 网络资源的管理,但是由于其只对电力系统的某类专业的某一通信网络构成元素进行分析 检测,因此其无法快速地检测得到影响某个通信业务的所有通信网络构成元素的信息,并 不全面。 所述正向N-X分析检测方法,也简称N-X分析检测方法,是对所述正向N-I分析检测方法的升级,是指以可对跨专业的若干个通信网络构成元素(即“X”)为入口,分析检测 这些通信网络构成元素可能影响的哪些通信业务的分析检测技术。其原理示意图见图2。由于所述正向N-X分析检测方法可以将不同专业的若干个通信网络构成元素作 为分析检测的入口,因此以传输网元、动力设备为例说明所述正向N-X分析检测方法的技 术1.选择分析检测的传输网元,并选择分析检测的动力设备;2.将该传输网元作为分析检测的元素,检索出该传输网元上承载的传输路径,并 通过关联关系,逐步检索出所述传输路径对应的传输通道,以及所述传输通道对应的通信 业务;将该动力设备作为分析检测的元素,检索出所述动力设备连接的传输网元,然后将所 述传输网元作为分析检测的元素,检索出对应的通信业务;3.在检索出相关的通信业务的基础上,判断各个所述传输网元故障时会否令所述 通信业务中断,还是只会对所述通信业务产生部分影响,例如需要选择另一个传输路径来 进行所述通信业务;4.将以上分析检测结果以列表方式将所述传输网元和所述电力设备故障时影响 或中断的通信业务、传输通道等用户所关心的信息组装并显示出来。上述方法虽然比所述正向N-I分析检测方法实现范围更广的分析检测,但是,由 于其依然只能得到几个跨专业的通信网络构成元素影响的通信业务信息,而无法得到影响 所述通信业务的所有通信网络构成元素的信息,因此同样不够全面。在所述通信业务发生 问题时,无法向维护人员提供准确的,全面的通信网络构成元素的信息,不利于所述通信业 务的快速维护。

发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种全面、准确的电力通信网络检测方法,能够 为电力通信网络的维护人员提供关于某一通信业务的所有相关的通信网络构成元素的信 息,提高电力通信网络的维护效率。一种基于逆向N-I分析的电力通信网络检测方法,包括步骤获取用户输入的通 信业务的源地址和目的地址;根据所述源地址和所述目的地址,对所述通信业务进行路由 分析,获取所述通信业务的所有传输路径和最佳传输路径;获取与所述最佳传输路径相关 的所有网络设备的信息;分别判断所述通信业务的所有传输路径是否都经过所述网络设 备;根据判断结果,将所有传输路径都经过的网络设备划分为第一级设备,否则划分为第二 级设备;分别显示所述第一级设备和所述第二级设备的信息。本发明要解决的技术问题是提供一种全面、准确的电力通信网络检测系统。一种基于逆向N-I分析的电力通信网络检测系统,包括业务分析模块、传输路径 分析模块、设备分析模块、判断模块、分类模块和显示模块。所述业务分析模块用于获取用 户输入的通信业务的源地址和目的地址;所述传输路径分析模块用于根据所述源地址和所 述目的地址,对所述通信业务进行路由分析,获取所述通信业务的所有传输路径和最佳传 输路径;所述设备分析模块用于获取与所述最佳传输路径相关的所有网络设备的信息;所 述判断模块用于分别判断所述通信业务的所有传输路径是否都经过所述网络设备;所述分 类模块用于根据判断结果,将所有传输路径都经过的网络设备划分为第一级设备,否则划分为第二级设备;所述显示模块用于分别显示所述第一级设备和所述第二级设备的信息。与现有技术相比较,本发明的基于逆向N-I分析的电力通信网络检测方法及其系 统由于采用了通信业务作为分析检测的入口,在关系复杂、数据海量的通信网络信息中,通 过通信业务结果来直接分析检测其可能影响的原因,即以通信业务为分析入口,寻找影响 该通信业务的最佳传输路径相关的所有网络设备,并通过检测,判断所述网络设备故障时 所述通信业务是否被中断或者需要使用另外的传输路径,从而为电力通信网络的维护提供 了参考依据,使电力通信网络的维护工作更加方便。所述基于逆向N-I分析的电力通信网 络检测方法满足了快速业务排障、业务安全隐患分析和业务安全改造等复杂应用场景的需 求。


图1是基于现有技术正向N-I分析检测方法的原理示意图;图2是基于现有技术正向N-X分析检测方法的原理示意图;图3是本发明基于逆向N-I分析的电力通信网络检测方法的流程图;图4是利用本发明基于逆向N-I分析的电力通信网络检测方法的分析检测界面的 示意图;图5是利用本发明基于逆向N-I分析的电力通信网络检测方法的检测结果的示意 图;图6是本发明基于逆向N-I分析的电力通信网络检测系统的结构示意图。
具体实施例方式请参阅图3,图3是本发明基于逆向N-I分析的电力通信网络检测方法的流程图。所述基于逆向N-I分析的电力通信网络检测方法包括步骤S101,获取用户输入的通信业务的源地址和目的地址;可以通过计算机程序提供一个用户查询通信业务的分析检测界面,在所述分析检 测界面中创建一个包含电力通信网络中的多个或所有通信业务的列表,以供用户在其中选 取需要进行分析检测的一个或多个通信业务。在接收到用户对其中一个或多个通信业务的 选定指令时,在所述电力通信网络模型的数据库中查找所述通信业务对应的源地址和目的 地址。S102,根据所述源地址和所述目的地址,对所述通信业务进行路由分析,获取所述 通信业务的所有传输路径和最佳传输路径;根据所述源地址和所述目的地址,对所述通信业务进行路由分析,分别得出所述 通信业务可能经过的所有传输路径,以及在多个传输路径中确定一个最佳传输路径,所述 通信业务正常工作时即通过所述最佳传输路径传输业务信息。S103,获取与所述最佳传输路径相关的所有网络设备的信息;在数据库中查找与所述最佳传输路径相关的所有网络设备的信息。包括各个通 信设备的信息、传输管道的信息,以及与所述通信设备的运作相关的其他设备、管道的信息寸。在本实施方式中,具体地,首先在所述电力通信网络模型的数据库中查找与所述最佳传输路径相关的所有传输设备、板卡、端口,以及传输再生段的信息;然后根据所述传输设备的信息,查找获取所述传输设备对应的供电设备的信息; 根据所述传输再生段的信息,查找获取所述传输再生段所对应的光缆段的信息;根据所述 光缆段的信息,查找获取所述光缆段对应的管道的信息;同时,根据所述通信业务的源地址和目的地址,查找获取所述通信业务的业务设 备的信息;根据所述业务设备的信息,查找获取所述业务设备的供电设备的信息。通过上述步骤即可获得与所述最佳传输路径相关的所有网络设备的信息。因为本 发明的分析检测方法是从所述通信业务的传输路径出发的,所以检测的所述网络设备包括 所有专业,获得的所述网络设备的信息包括承载所述通信业务的动力专业、光缆专业、传输 专业等方面的网络设备的信息,使分析检测的结果比较全面。S104,分别判断所述通信业务的所有传输路径是否都经过所述网络设备;对于与所述最佳传输路径相关的每一个所述网络设备,分别判断所述通信业务的 所有传输路径是否都经过所述网络设备,如果是,则所述网络设备是处于所有传输路径的 必经节点位置,其故障可能直接导致所述通信业务中断;否则,所述网络设备不是处于所有 传输路径的必经节点位置,其故障时需要使用其他的传输路径完成所述通信业务的信息传 递。S105,根据判断结果,将所有传输路径都经过的网络设备划分为第一级设备,否则 划分为第二级设备;如果所述网络设备划分为第一级设备,表示所述网络设备处于所有传输路径的必 经节点位置,所述网络设备故障将会直接导致所述通信业务的中断,所以也可将所述第一 级设备称为“中断业务的设备”;而如果所述网络设备划分为第二级设备,则表示所述网络 设备并不处于所有传输路径的必经节点位置,所述网络设备故障并不会直接导致所述通信 业务的中断,只是对所述通信业务产生一定的影响,例如所述通信业务必须选择其他的传 输路径以避开故障的所述网络设备,因此,所以也可将所述第二级设备称为“影响业务的设
A/ ”
-β"。S106,分别显示所述第一级设备和所述第二级设备的信息。将检测获得的所述第一级设备和所述第二级设备的信息以列表的方式在所述分 析检测界面中显示。进一步地,在执行步骤S106之前,可以将所述最佳传输路径上所述网络设备的信 息按照所述第一级设备和所述第二级设备的划分打包,然后在S106中,将对应的所述信息 以列表的方式显示,如图4所示。图4中分析检测得到的所述第一级设备包括“中断业务 的光缆段”、“中断业务的开关电源”、“中断业务的传输段”、“中断业务的SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字体系)”和“中断业务的直流切换柜”;而所述第二级设备包 括“影响业务的光缆段”、“影响业务的开关电源”、“影响业务的传输段”、“影响业务的SDH” 和“影响业务的直流切换柜”。而显示的每一所述网络设备的信息包括网管名称、设备名称、设备类型、所属片 区分区、网元序号、网元容量、所属片区、所属区域、所属班组、所属站点、所述机房和设备版 本。进一步地,在执行步骤S106之前,还可以分别对各种所述第一级设备和所述第二级设备的数量进行统计的步骤,然后将统计结果在用户界面中以图表的方式显示,如图5 所示。图5中显示分别对“影响或中断切换柜”、“影响或中断SDH”、“影响或中断开关电源”、 “影响或中断传输段”以及“影响或中断光缆段”的数目进行统计的直方图。进一步地,在执行步骤S105之后,还包括以下步骤当所述通信业务发生中断时, 优先检查对应的所述第一级设备是否故障,再检查所述第二级设备是否故障。因为所述第 一级设备涉及所述通信业务的所有传输路径的必经位置,其故障会直接导致所述通信业务 的中断,因此优先检查所述第一级设备是否故障,可以提高对所述通信业务的维护效率。与现有技术相比较,本发明的基于逆向N-I分析的电力通信网络检测方法由于采 用了通信业务作为分析检测的入口,在关系复杂、数据海量的通信网络信息中,通过通信业 务结果来直接分析检测其可能影响的原因,即以通信业务为分析入口,寻找影响该通信业 务的最佳传输路径相关的所有网络设备,并通过检测,判断所述网络设备故障时所述通信 业务是否被中断或者需要使用另外的传输路径,从而为电力通信网络的维护提供了参考依 据,使电力通信网络的维护工作更加方便。所述基于逆向N-I分析的电力通信网络检测方 法满足了快速业务排障、业务安全隐患分析和业务安全改造等复杂应用场景的需求。将管道,光缆,传输设备,电源设备等所有与电力通信网络的通信业务相关联的资 源统一在一个管理平台管理,将所述通信业务经过的传输路径、传输再生段经过的光缆资 源,光缆经过的管道资源,以及传输设备的供电设备等等的通信资源根据其相互的关联关 系进行统一管理,从而可以对影响所述通信业务传输的所有可能因素进行统一的分析检 测。请进一步参阅图6,图6是本发明基于逆向N-I分析的电力通信网络检测系统的结 构示意图。所述基于逆向N-I分析的电力通信网络检测系统包括业务分析模块601、传输路 径分析模块602、设备分析模块603、判断模块604、分类模块605和显示模块606。所述业务 分析模块601用于获取用户输入的通信业务的源地址和目的地址;所述传输路径分析模块 602用于根据所述源地址和所述目的地址,对所述通信业务进行路由分析,获取所述通信业 务的所有传输路径和最佳传输路径;所述设备分析模块603用于获取与所述最佳传输路径 相关的所有网络设备的信息;所述判断模块604用于分别判断所述通信业务的所有传输路 径是否都经过所述网络设备;所述分类模块605用于根据判断结果,将所有传输路径都经 过的网络设备划分为第一级设备,否则划分为第二级设备;所述显示模块606用于分别显 示所述第一级设备和所述第二级设备的信息。所述业务分析模块601可以创建一个用户查询通信业务的分析检测界面,在所述 分析检测界面中创建一个包含电力通信网络中的多个或所有通信业务的列表,以供用户在 其中选取需要进行分析检测的一个或多个通信业务。所述业务分析模块601在接收到用户 对其中一个或多个通信业务的选定指令时,在所述电力通信网络模型的数据库中查找所述 通信业务对应的源地址和目的地址。所述传输路径分析模块602根据所述业务分析模块601获取的所述源地址和所述 目的地址,对所述通信业务进行路由分析,分别得出所述通信业务可能经过的所有传输路 径,以及在多个传输路径中确定一个最佳传输路径,所述通信业务正常工作时即通过所述 最佳传输路径传输业务信息。
所述设备分析模块603在数据库中查找与所述最佳传输路径相关的所有网络设 备的信息。包括各个通信设备的信息、传输管道的信息,以及与所述通信设备的运作相关的 其他设备、管道的信息等。具体地,所述设备分析模块603包括以下子模块,通过以下子模块获取网络设备 的信息用于在所述电力通信网络模型的数据库中查找与所述最佳传输路径相关的所有 传输设备、板卡、端口,以及传输再生段的信息的子模块;用于根据所述传输设备的信息,查找获取所述传输设备对应的供电设备的信息的 子模块;用于根据所述传输再生段的信息,查找获取所述传输再生段所对应的光缆段的信 息的子模块;用于根据所述光缆段的信息,查找获取所述光缆段对应的管道的信息的子模块;用于根据所述通信业务的源地址和目的地址,查找获取所述通信业务的业务设备 的信息的子模块;以及,用于根据所述业务设备的信息,查找获取所述业务设备的供电设备的信息 的子模块。通过上述各个子模块的配合,即可获得与所述最佳传输路径相关的所有网络设备 的信息。因为本发明的分析检测系统是从所述通信业务的传输路径出发的,所以检测获得 的所述网络设备包括所有专业,所述网络设备的信息包括承载所述通信业务的动力专业、 光缆专业、传输专业等方面的网络设备的信息,使分析检测的结果比较全面。所述判断模块604从所述设备分析模块603处获取与所述最佳传输路径相关的 所有网络设备的信息;然后,所述判断模块604对于与所述最佳传输路径相关的每一个所 述网络设备,分别判断所述通信业务的所有传输路径是否都经过所述网络设备,如果是,则 所述网络设备是处于所有传输路径的必经节点位置,其故障可能直接导致所述通信业务中 断;否则,所述网络设备不是处于所有传输路径的必经节点位置,其故障时需要使用其他的 传输路径完成所述通信业务的信息传递。所述判断模块604将判断结果传输至所述分类模块605,所述分类模块605根据判 断结果对所述网络设备进行划分。如果所述网络设备划分为第一级设备,表示所述网络设备处于所有传输路径的必 经节点位置,所述网络设备故障将会直接导致所述通信业务的中断,所以也可将所述第一 级设备称为“中断业务的设备”;而如果所述网络设备划分为第二级设备,则表示所述网络 设备并不处于所有传输路径的必经节点位置,所述网络设备故障并不会直接导致所述通信 业务的中断,只是对所述通信业务产生一定的影响,例如所述通信业务必须选择其他的传 输路径以避开故障的所述网络设备,因此,所以也可将所述第二级设备称为“影响业务的设
备”所述显示模块606将检测获得的所述第一级设备和所述第二级设备的信息以列 表的方式在所述分析检测界面中显示。进一步地,所述基于逆向N-I分析的电力通信网络检测系统还包括信息打包模块 (图未示),所述信息打包模块用于将所述最佳传输路径上所述网络设备的信息按照所述第一级设备和所述第二级设备的划分打包,然后传输至所述显示模块606中以列表的方式 显示。例如分析检测得到的所述第一级设备包括“中断业务的光缆段”、“中断业务的开关 电源”、“中断业务的传输段”、“中断业务的SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字 体系)”和“中断业务的直流切换柜”;而所述第二级设备包括“影响业务的光缆段”、“影响 业务的开关电源”、“影响业务的传输段”、“影响业务的SDH”和“影响业务的直流切换柜”。则,所述信息打包模块可以分别将属于所述第一级设备和属于所述第二级设备的 光缆段、开关电源、传输段、SDH和直流切换柜的网管名称、设备名称、设备类型、所属片区分 区、网元序号、网元容量、所属片区、所属区域、所属班组、所属站点、所述机房和设备版本等 信息分别打包,并传输至所述显示模块606中显示。进一步地,所述基于逆向N-I分析的电力通信网络检测系统还包括设备统计模块 (图未示),所述设备统计模块用于分别对各种所述第一级设备和所述第二级设备的数量 进行统计,然后将统计结果传输至所述显示模块606显示。所述显示模块606可以将统计 结果在用户界面中以图表的方式显示,如直方图等。通过对所述第一级设备和所述第二级设备的信息的分类打包和统计,可以使用户 更直观、更方便地查看所述第一级设备和所述第二级设备的详细信息,可提高所述电力通 信网路的维护效率。进一步地,所述基于逆向N-I分析的电力通信网络检测系统还包括故障检测模块 (图未示),所述故障检测模块用于在所述通信业务发生中断时,优先检查对应的所述第一 级设备是否故障,再检查所述第二级设备是否故障。因为所述第一级设备涉及所述通信业务的所有传输路径的必经位置,其故障会直 接导致所述通信业务的中断,因此优先检查所述第一级设备是否故障,可以提高对所述通 信业务的维护效率。与现有技术相比较,本发明的基于逆向N-I分析的电力通信网络检测系统由于采 用了通信业务作为分析检测的入口,在关系复杂、数据海量的通信网络信息中,通过通信业 务结果来直接分析检测其可能影响的原因,即以通信业务为分析入口,寻找影响该通信业 务的最佳传输路径相关的所有网络设备,并通过检测,判断所述网络设备故障时所述通信 业务是否被中断或者需要使用另外的传输路径,从而为电力通信网络的维护提供了参考依 据,使电力通信网络的维护工作更加方便。所述基于逆向N-I分析的电力通信网络检测方 法满足了快速业务排障、业务安全隐患分析和业务安全改造等复杂应用场景的需求。以上所述的本发明实施方式,并不构成对本发明保护范围的限定。任何在本发明 的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的权利要求保护范 围之内。
权利要求
1.一种基于逆向N-I分析的电力通信网络检测方法,其特征在于,包括步骤 获取用户输入的通信业务的源地址和目的地址;根据所述源地址和所述目的地址,对所述通信业务进行路由分析,获取所述通信业务 的所有传输路径和最佳传输路径;获取与所述最佳传输路径相关的所有网络设备的信息; 分别判断所述通信业务的所有传输路径是否都经过所述网络设备; 根据判断结果,将所有传输路径都经过的网络设备划分为第一级设备,否则划分为第 二级设备;分别显示所述第一级设备和所述第二级设备的信息。
2.如权利要求1所述的基于逆向N-I分析的电力通信网络检测方法,其特征在于,获取 与所述最佳传输路径相关的所有网络设备的信息的步骤包括在数据库中查找与所述最佳传输路径相关的所有传输设备、板卡、端口,以及传输再生 段的信息;根据所述传输设备的信息,获取所述传输设备对应的供电设备的信息; 根据所述传输再生段的信息,获取所述传输再生段所对应的光缆段的信息; 根据所述光缆段的信息,获取所述光缆段对应的管道的信息; 根据所述通信业务的源地址和目的地址,获取所述通信业务的业务设备的信息; 根据所述业务设备的信息,获取所述业务设备的供电设备的信息。
3.如权利要求1或者2所述的基于逆向N-I分析的电力通信网络检测方法,其特征在 于,分别显示所述第一级设备和所述第二级设备的信息之前,先执行以下步骤将所述最佳传输路径上所述网络设备的信息按照所述第一级设备和所述第二级设备 的划分打包。
4.如权利要求1或者2所述的基于逆向N-I分析的电力通信网络检测方法,其特征在 于,还包括以下步骤分别对各种所述第一级设备和所述第二级设备的数量进行统计,然后将统计结果在查 询结果界面中以图表的方式显示。
5.如权利要求1或者2所述的基于逆向N-I分析的电力通信网络检测方法,其特征在 于,在划分所述第一级设备和所述第二级设备之后,还包括以下步骤当所述通信业务发生中断时,优先检查对应的所述第一级设备是否故障,再检查所述 第二级设备是否故障。
6.一种基于逆向N-I分析的电力通信网络检测系统,其特征在于包括 业务分析模块,用于获取用户输入的通信业务的源地址和目的地址;传输路径分析模块,用于根据所述源地址和所述目的地址,对所述通信业务进行路由 分析,获取所述通信业务的所有传输路径和最佳传输路径;设备分析模块,用于获取与所述最佳传输路径相关的所有网络设备的信息; 判断模块,用于分别判断所述通信业务的所有传输路径是否都经过所述网络设备; 分类模块,用于根据判断结果,将所有传输路径都经过的网络设备划分为第一级设备, 否则划分为第二级设备显示模块,用于分别显示所述第一级设备和所述第二级设备的信息。
7.如权利要求6所述的基于逆向N-I分析的电力通信网络检测系统,其特征在于,所述 设备分析模块包括以下子模块用于在数据库中查找与所述最佳传输路径相关的所有传输设备、板卡、端口,以及传输 再生段的信息的子模块;用于根据所述传输设备的信息,获取所述传输设备对应的供电设备的信息的子模块; 用于根据所述传输再生段的信息,获取所述传输再生段所对应的光缆段的信息的子模块;用于根据所述光缆段的信息,获取所述光缆段对应的管道的信息的子模块; 用于根据所述通信业务的源地址和目的地址,获取所述通信业务的业务设备的信息的 子模块;以及,用于根据所述业务设备的信息,获取所述业务设备的供电设备的信息的子模块。
8.如权利要求6或者7所述的基于逆向N-I分析的电力通信网络检测系统,其特征在 于,还包括信息打包模块,用于将所述最佳传输路径上所述网络设备的信息按照所述第一级设备 和所述第二级设备的划分打包,然后传输至所述显示模块中以列表的方式显示。
9.如权利要求6或者7所述的基于逆向N-I分析的电力通信网络检测系统,其特征在 于,还包括设备统计模块,用于分别对各种所述第一级设备和所述第二级设备的数量进行统计, 然后将统计结果传输至所述显示模块显示。
10.如权利要求6或者7所述的基于逆向N-I分析的电力通信网络检测系统,其特征在 于,还包括故障检测模块,用于在所述通信业务发生中断时,优先检查对应的所述第一级设备是 否故障,再检查所述第二级设备是否故障。
全文摘要
本发明提供一种基于逆向N-1分析的电力通信网络检测方法及其系统,所述方法包括以下步骤获取用户输入的通信业务的源地址和目的地址;根据所述源地址和所述目的地址,对所述通信业务进行路由分析,获取所述通信业务的所有传输路径和最佳传输路径;获取与所述最佳传输路径相关的所有网络设备的信息;分别判断所述通信业务的所有传输路径是否都经过所述网络设备;根据判断结果,将所有传输路径都经过的网络设备划分为第一级设备,否则划分为第二级设备;分别显示所述第一级设备和所述第二级设备的信息。本发明以通信业务为入口,能够全面、准确地为电力通信网络的维护提供所有相关的通信网络构成元素的信息,提高电力通信网络的维护效率。
文档编号H04L12/24GK102130796SQ20111006222
公开日2011年7月20日 申请日期2011年3月15日 优先权日2011年3月15日
发明者何志良, 吴刚, 吴小满, 姜智坚, 李俊浩, 王柏勇, 胡光雄, 钟国新 申请人:广东汉佳信息技术有限公司, 广东电网公司广州供电局
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