一种基于网络业务流的动态控制传输方法和装置

    公开(公告)号:CN103634223A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310642293.9

    申请日:2013-12-03

    IPC分类号: H04L12/801 H04L12/833

    摘要: 本发明公开了一种基于网络业务流的动态控制传输方法和装置,通过首先识别网路传输中的各个业务流的类型,为各个业务流的传输设定流量阈值,保证各个业务流能够在网络传输中的基本正常流量传输;同时对于不断变化的各个业务流传输采用基于各个业务流的传输优先级与其实际传输流量的变化的对比来确定来出现某个或某些业务流出现大流量变化的是动态控制传输的方法,本方法既能确保业务流的正常传输,又能保证实际应用中的一些大流量的业务流传输,从而保证了特定业务流需求的服务质量。

    基于PTP协议的透明时钟被动端口选举方法及装置

    公开(公告)号:CN103428086A

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201210168427.3

    申请日:2012-05-25

    IPC分类号: H04L12/705 H04L29/14 H04L7/00

    摘要: 本发明提供了一种基于PTP协议的透明时钟被动端口选举方法及装置,在该方法中网络设备的第一端口通过提取接收的宣告报文的TLV字段,获取该TLV字段携带的时钟标识信息、转发次数信息及端口标识信息,并根据该TLV字段携带的转发次数信息及时钟标识信息,与自身从端口接收的宣告报文包含的TLV字段中携带的转发次数信息及自身的时钟标识信息进行比较,从而选择一个端口作为被动端口,因此通过在宣告报文的TLV字段中增加时钟标识信息、转发次数信息及端口标识信息等比较因子,使得透明时钟支持PTP协议,从而避免了在由透明时钟构成的复杂拓扑网络及环形网络中PTP报文形成的协议风暴,提高了网络的稳定性。

    一种实时数据的传输方法及节点设备

    公开(公告)号:CN103001888A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210484893.2

    申请日:2012-11-23

    IPC分类号: H04L12/853 H04L12/841

    摘要: 本发明公开了一种实时数据的传输方法及节点设备,解决现有基于TTE在进行数据传输时,造成的网络带宽资源浪费的问题,该方法当主节点接收到各节点发送的报文发送请求时,确定每个节点发送报文的物理链路,将物理链路不同的节点划分在一个组中,每个节点只唯一位于一个组中,并根据每个组中每个节点被分配的时隙长度,确定每个组的时隙,并通知每个节点根据其所在组被分配的时隙进行数据传输。由于在本发明中将物理链路不同的节点划分为了一组,该组被分配的时隙相同,该组中每个节点按照该被分配的时隙同时进行数据的发送,从而可以有效的节省该组网中数据发送的时间,并有效提高了带宽资源的利用率。

    一种IP67防护等级的可管理型工业以太网光交换机

    公开(公告)号:CN101453674A

    公开(公告)日:2009-06-10

    申请号:CN200810240088.9

    申请日:2008-12-18

    IPC分类号: H04Q11/00 H04L12/02

    摘要: 本发明公开了一种IP67防护等级的可管理型工业以太网光交换机,旨在提供一种适用于潮湿、腐蚀、盐雾、振动、等恶劣环境中的交换机,且具有防水、防尘作用、可管理,具有多种功能配置功能。它包括主箱体40、后面板20;主箱体40、后面板20本身具有IP67防护等级;主箱体40与后面板20之间用密封圈30通过螺丝紧固的方式密封;主箱体40上的接口器件及导光柱本身及装配均满足IP67防护等级;支持快速生成树RSTP协议、生成树STP协议冗余环DT-RING协议族、组管理IGMP协议、端口聚合协议TRUNK、静态组播协议、广播风暴抑制协议、访问控制列表ACL协议、虚拟局域网VLAN、服务质量QOS、CPU防攻击检测、链路抖动检测、温度检测及越限告警、电源检测告警、端口状态告警、内存告警监测、系统日志,以达到恶劣环境的应用需求。

    一种精密同步时钟的实现方法

    公开(公告)号:CN101114896A

    公开(公告)日:2008-01-30

    申请号:CN200710106948.5

    申请日:2007-05-15

    IPC分类号: H04L7/00 H04L12/24

    摘要: 本发明是一种精密同步时钟的实现方法,本发明传输同步时钟的精度可达到亚微妙级;本发明采用硬件FPGA检测精密同步时钟协议报文、维护时钟、软件(CPU)计算、校正的方法来实现。FPGA内部设计了五个模块:时钟管理模块(timer_manager),smii接口模块(smii_interface),报文解析模块(packet_check),spi接口模块(spi_interface),系统状态指示模块。来保证时间戳的正确获取、维护系统时钟;软件部分设计了七个模块:数据报文收发模块、定时器模块、Sync处理模块、Follow_Up处理模块、Delay_Req处理模块、Delay_Resp处理模块、管理模块,来保证精密同步时钟协议报文的发送、接收;系统时钟校正等。

    具有就地保护功能的智能就地单元、就地保护方法及介质

    公开(公告)号:CN111416330B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202010335114.7

    申请日:2020-04-24

    IPC分类号: H02H7/26 H02H1/00

    摘要: 本发明实施例公开了一种具有就地保护功能的智能就地单元、就地保护方法及介质。该智能就地单元硬件的核心器件包括FPGA和CPU;FPGA与CPU通过内嵌以太网连接;FPGA,用于当判断出与智能就地单相连的保护装置发生故障时,通过内嵌以太网向CPU发送开放保护功能信号;CPU,用于在接收到开放保护功能信号时,启用本间隔就地保护功能,通过就地保护功能对智能就地单元所在的目标间隔提供保护功能。本发明实施例的方案,实现了当保护装置发生故障时,对智能就地单元所在的目标间隔提供后备保护的功能,解决了当与现有的不具备保护功能的合智单元相连的保护装置出现故障时,相应间隔失去主保护,不得不靠相邻间隔的后备保护切除本间隔故障,造成停电范围扩大的问题。

    一种基于MAC地址的节点设备接入方法、系统及装置

    公开(公告)号:CN104009896B

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201410211668.0

    申请日:2014-05-19

    摘要: 本发明提供一种基于MAC地址的节点设备接入方法、系统及装置,该方法中第一节点设备接收新加入的节点设备发送的MAC冲突检测报文,根据本地保存的其所在网络中的其他节点设备的MAC地址,判断是否与该MAC地址冲突,当冲突时停止转发该报文,不存在冲突时,保存该MAC地址,并将接收该报文的时间戳添加到该报文中并转发。由于在本发明实施例中每个节点设备中保存有其所在网路中其他节点设备的MAC地址,因此在接收到MAC冲突检测报文后,可以根据网络中的情况进行整体判断,从而可以提高节点设备的接入效率,另外,在检测到不冲突时,在报文中添加时间戳可以方便后续的MAC地址仿冒检测,从而提高了系统的安全性。

    一种智能电网跨广域网GOOSE报文传输系统及方法

    公开(公告)号:CN103297358B

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201210047990.5

    申请日:2012-02-27

    IPC分类号: H04L12/951

    CPC分类号: H04L12/4633

    摘要: 本发明公开了一种智能电网跨广域网GOOSE报文传输系统及方法,该系统包括发送端及接收端,该发送端包括:封装存储桶,用于接收GOOSE报文,对该GOOSE报文进行通用路由GRE封装,生成一表明GOOSE报文封装次序的封装序号,并将该封装序号写入GRE报头,之后对该经GRE封装后的GOOSE报文进行IP封装,生成并保存该IP报文;及第一排序发送桶,用于将所述封装存储桶中的IP报文按照封装序号排序后发送至IP网络。接收端包括:解封装存储桶,用于接收来自所述IP网络的IP报文,对该IP报文进行IP解封装及GRE解封装得到GOOSE报文,并存储解封装得到的GOOSE报文;及第二排序发送桶,用于将所述解封装存储桶中的GOOSE报文按照封装序号排序后发送至一个或多个位于变电站内的智能电子设备。

    一种基于网络业务流的动态控制传输方法和装置

    公开(公告)号:CN103634223B

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201310642293.9

    申请日:2013-12-03

    IPC分类号: H04L12/801 H04L12/833

    摘要: 本发明公开了一种基于网络业务流的动态控制传输方法和装置,通过首先识别网路传输中的各个业务流的类型,为各个业务流的传输设定流量阈值,保证各个业务流能够在网络传输中的基本正常流量传输;同时对于不断变化的各个业务流传输采用基于各个业务流的传输优先级与其实际传输流量的变化的对比来确定来出现某个或某些业务流出现大流量变化的是动态控制传输的方法,本方法既能确保业务流的正常传输,又能保证实际应用中的一些大流量的业务流传输,从而保证了特定业务流需求的服务质量。