交换机在地铁电力监控系统中的深度测评
交换机在地铁电力监控系统中的深度测评
1 实施方法
将移动工作站与正在运行的交换机空余端口进行连接;通过 IE 浏览器进入交换机内部配
置界面,设置镜像将交换机其他正在运行端口的通讯数据全部映射到该端口;打开网络分析软
件,设置对该端口的数据进行实时分析。
2 结果分析
2.1 总体分析
(1 ) 查询结果:截取了 1分30 秒内交换机端口总体通讯的实时流量,结果如图一所示。
(2)数据分析:分析图一可知,在此时间段内端口最大通讯流量未超过 33.5KB,而该交
换机端口采用的为 10M 端口,其最大通讯流量为 10M=10240KB;由此可知,在此时间段交换
机整个运行的利用率接近 0.3%。
(3)分析小结:通过对交换机端口实时流量分析可得出结论:交换机在运行过程中端口
负载较低,远远未达到其最大带宽,说明交换机实时通讯整体运行平稳,网络通讯中不存在异
常大数据包和病毒攻击等现象。
2.2 网络分析
(1)查询结果:截取整个测试 22 分钟内交换机端口与各设备实时通讯流量,结果如图二
所示。
(2)数据分析:分析图二可知,在此时间段内通过交换机进行传输的设备均产生了不同
程度的流量,占用了一定的网络带宽。其中两台通讯控制器(172.20.1.130 为A网通讯控制
器;172.20.1.131 为B网通讯控制器)的流量最高,分别为 21.79MB 和11.70MB。通过命令查
询发现,大部分通讯任务在 A网通讯控制器上运行,因此两台通讯控制器在交换机网络实时通
讯中存在较大流量差距是正常现象。
除通讯控制器外,主要产生较高流量的设备为间隔层通讯设备(172.20.1.140),在测试时
间段内总流量为 4.01MB,这与该设备下挂两条包括 35KV1、2段通讯链路,通讯数据量较大
相符合。其余记录的通过小交换机连接和直连交换机的设备流量相差不大,总体流量较小,几
乎都不到 1MB。
(3)分析小结:通过对交换机网络流量的结果分析可知:交换机网络通讯中,主要的带
宽用于与通讯控制器的通讯中,其次为与间隔层通讯设备的通讯,真实反映了各设备通讯所占
的比重。
2.3 事件分析
(1 ) 查询结果:整个测试 22 “分钟内产生了位于传输层的 TCP ”重复连接尝试 和位于数据
“链路层的 ARP ”扫描 两种事件。
(2)数据分析:在进行测试期间,两台通讯控制器不停地尝试与间隔层通讯设备建立
TCP 连接。登陆间隔层通讯设备查询系统日志后发现,其 3#串口与通讯控制器通讯存在异常现
象。而现场间隔层通讯设备仅使用了 1#、2#串口进行通讯,3#、4#串口未进行接线。查看通讯
控制器配置发现,存在多余的与间隔层通讯设备 3# “串口的链路通讯配置。因此, TCP 重复连
”接尝试 诊断事件反映了因通讯控制器存在多余链路配置,导致通讯控制器不停尝试与未进行
物理连接的设备建立连接。
摘要:
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交换机在地铁电力监控系统中的深度测评 1实施方法 将移动工作站与正在运行的交换机空余端口进行连接;通过IE浏览器进入交换机内部配置界面,设置镜像将交换机其他正在运行端口的通讯数据全部映射到该端口;打开网络分析软件,设置对该端口的数据进行实时分析。 2结果分析 2.1总体分析 (1 )查询结果:截取了1分30秒内交换机端口总体通讯的实时流量,结果如图一所示。 (2)数据分析:分析图一可知,在此时间段内端口最大通讯流量未超过33.5KB,而该交换机端口采用的为10M端口,其最大通讯流量为10M=10240KB;由此可知,在此时间段交换机整个运行的利用率接近0.3%。 (3)分析小结:...
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作者:闻远设计
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