CN110442442B - 核电厂dcs平台工程师站软件维护网络通讯方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了核电厂DCS平台工程师站软件维护网络通讯方法,采用IOCP网络模块构建工程师站的网络模块;S1、采用工程师站进程管理模块开辟一个主线程;S2、工程师站主界面应用程序模块生成主界面事件请求;在数据接收时:S3、在外部主控站向IOCP网络模块发起数据接收事件时,IOCP网络模块以中断方式接收当前主控站的回传数据并缓存到系统缓存中,同时检查IOCP网络模块完成端口的状态,当完成端口的状态为网络操作到达时,生成数据接收事件请求;S4、将主界面事件请求和数据接收事件请求按照先后顺序加入到同一主线程的事件队列中,工程师站按照先后顺序执行线程队列中的事件请求,当主线程执行到数据接收事件请求时,从系统缓存中读取对应的回传数据。
Description
技术领域
本发明涉及核电数据交互领域,具体涉及核电厂DCS平台工程师站软件维护网络通讯方法。
背景技术
核电厂安全级DCS领域中,工程师站起着关键性作用,负责下装组态生成的目标文件到主控制器,并且监视主控制器中的运行状态和数据。一个良好的通信模块的设计和技术应用对于工程师站的通信运行稳定性和可维护性就非常重要。
在实际应用场景中,需要工程师站对多个站点进行下装和监视。一种可能的设计方法为:在网络通信中使用多线程,每一个单独的网络收发都需要一个线程来支持。在对于站点过多的工程应用方面,工程师站软件就需要开启无数多个线程,因此带来了工程师站软件中多个线程频繁切换导致的程序效率低下和对于数据收发过程中共享数据互斥锁带来维护困难。
发明内容
本发明的目的在于提供核电厂DCS平台工程师站软件维护网络通讯方法,其采用异步收发数据和单一线程管理工程师站主界面和回传数据交互。
本发明的具体技术方案为:核电厂DCS平台工程师站软件维护网络通讯方法,其特征在于,采用IOCP网络模块构建工程师站的网络模块;通讯时执行以下步骤:
S1、采用工程师站进程管理模块开辟一个主线程;
S2、工程师站主界面应用程序模块生成主界面事件请求;
S3、在外部主控站向IOCP网络模块发起数据接收事件时,IOCP网络模块以中断方式接收当前主控站的回传数据并缓存到系统缓存中,同时检查IOCP网络模块完成端口的状态,当完成端口的状态为网络操作到达时,生成数据接收事件请求;
S4、将主界面事件请求和数据接收事件请求按照先后顺序加入到同一主线程的事件队列中,工程师站按照先后顺序执行线程队列中的事件请求,当主线程执行到数据接收事件请求时,从系统缓存中读取对应的回传数据。
本发明的设计原理为:本发明首先以IOCP网络模块构建了工程师站的网络模块,IOCP网络模块是以IOCP网络模型形成的,其名称为输入输出完成端口网络模型;在传统的网络模块中使用IOCP网络模型时,其通信方式:一般是先构建一个主线程,利用服务器端初始化后,初始化Socket的一系列参数,从启动监听线程,用于接收客户端联入的Socket-Accept Thread,同时最重要的是启动数个Worker线程,用来接收网络操作完成的通知,在检查完端口的状态后,从系统的缓冲区读取数据,这通信模式使得主线程很空闲,而Worker线程很繁忙。而且这种技术多使用于普通个人计算机技术,其具有高性能的多核CPU。在DCS系统中,若采用这种通信技术,则由于其采用的是工业CPU,性能上存在不足,同时由于是多线程方式,因此导致频繁切换导致程序效率低下,容易带来共享数据互斥锁。在本发明中,为了同时能处理多个连接的数据收发情况,虽然多线程的模式能解决诸多问题,但存在过多线程资源被使用,不仅效率低下、且对资源管理增加了难度。本发明的是将管理主界面程序的线程与通信线程放到一个线程中,同时也将多个网络连接处理在一个线程中,这就可以得到改善CPU的使用效率和线程管理难度,能利用高效的数据收发情况下,降低功能实现难度,在本发明中,仅利用了IOCP模型进行了缓存,以及产生数据接收事件请求,而则将数据接收事件请求、主界面事件请求放置到一个主线程中,在等待主线程执行到数据接收事件请求时,采用从缓存中读取数据,所有网络连接实际上时按照顺序等待被处理,但数据已近被缓存。同时,传统的网络通信都是基于同步数据收发实现的,在CPU处理任务时,必须等待回传数据收发完成后才能执行其他任务,否则会一直等待或出现超时,这种同步的通信方式好处在于:程序实现难度小,且结构清晰,代码结构的流程和程序实际运行效果一致,但是通信效率不高,在本发明中,采用异步通信的方式,具体的,IOCP模型采用中断的方式其收取外部主控站的数据,实际上就是,当某一个主控站需要发送数据时,此时IOCP模块就中断,区缓存其数据到系统缓存中,然后在产生一个数据接收事件请求,等待CPU执行主线程到数据接收事件请求时,才从系统缓存中读取该数据,因此,实际上通信时,只检查IOCP模块的完成端口状态,而不处于等待状态,其发送数据仅将数据发送到缓存即可,不等待数据发送完毕就会执行其他任务。这样就大大减少了由于收发数据等待的时间,提供通信效率。
总的来说,本发明的工程师站网络模块采用了IOCP网络模块,其可以直接形成多个网络连接的并发,但并不直接立即同步的进行处理,而是先缓存后执行处理的异步操作,同时将所有网络通信收发都可以单独的与主界面任务处于同一线程中。从而从时序上保证了程序流的执行过程。
还包括发送操作,发送操作包括以下步骤:
S5、在工程师站发起数据发送事件时,将待发数据缓存到系统缓存中,同时生成数据发送事件请求;
S6、将主界面事件请求和数据发送事件请求按照先后顺序加入到主线程的队列中,工程师站按照先后顺序执行线程队列中的事件请求,当主线程执行到数据发送事件请求时,从系统缓存中读取对应的待发送数据给IOCP网络模块,再由IOCP网络模块传递给外部主控站。
上述发送操作也是先缓存,后执行发送操作,其形成了异步。这样使得接收和发送都处于异步发送进行。
优选的,IOCP网络模块以中断方式接收当前主控站的回传数据并缓存到系统缓存中的具体过程为:在系统缓存中开辟与主控站数量相等的缓存空间;主控站向IOCP网络模块发起数据接收事件时,形成接收队列;在IOCP网络模块以中断方式接收时,IOCP网络模块对队列进行遍历,并执行收取数据操作,从当前队列获取当前主控站的回传数据、并缓存到对应的缓存空间内。
优选的,在IOCP网络模块以中断方式接收当前主控站的回传数据并缓存到系统缓存时,IOCP网络模块会根据外部主控站向IOCP网络模块发起数据接收事件生成数据缓存事件请求,数据缓存事件请求以中断的方式插入到主线程中,工程师站立即以中断的方式执行数据缓存操作、同时在不等数据缓存完毕时恢复继续执行主线程中的主界面事件消息,IOCP网络模块根据中断对应的数据缓存操作执行数据接收缓存行为,将回传数据缓存到系统缓存中。
优选的,IOCP网络模块在缓存回传数据时,通过协议将回传数据转换后进行缓存。
优选的,检查IOCP网络模块完成端口的状态的操作为查看IOCP网络模块中GetQueued Completion Status的状态,根据其状态判断完成端口的状态。
优选的,在采用IOCP网络模块构建工程师站的网络模块时,采用C++模板编程的方式来为IOCP网络模块提供通信库接口。
优选的,在采用IOCP网络模块构建工程师站的网络模块时,采用统一的协议格式、封装和集成的方式形成接口,提供协议ID号来区分不同的业务类型,采用使得每一种业务类型操作都是一个独立的类,将对应的协议ID号注册到IOCP网络模块的派发器中。
本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:本发明在网络通信过程中,设计多个主控站的数据可以同时进行收发,程序能够稳定高效的运行。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明实施例的限定。在附图中:
图1是本发明的总体流程示意图。
图2是接收多个网络连接的通信流程图。
图3是发送多个连接的通信流程图。
图4是网络接口定义的流程图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。
实施例1
如图1-图4所示:
本发明的具体技术方案为:核电厂DCS平台工程师站软件维护网络通讯方法,如图1所示:采用IOCP网络模块构建工程师站的网络模块;通讯时执行以下步骤:
S1、采用工程师站进程管理模块开辟一个主线程;
S2、工程师站主界面应用程序模块生成主界面事件请求;
如图1和图2所示,在数据接收时:
S3、在外部主控站向IOCP网络模块发起数据接收事件时,IOCP网络模块以中断方式接收当前主控站的回传数据并缓存到系统缓存中,同时检查IOCP网络模块完成端口的状态,当完成端口的状态为网络操作到达时,生成数据接收事件请求;
S4、将主界面事件请求和数据接收事件请求按照先后顺序加入到同一主线程的事件队列中,工程师站按照先后顺序执行线程队列中的事件请求,当主线程执行到数据接收事件请求时,从系统缓存中读取对应的回传数据。
本发明的设计原理为:本发明首先以IOCP网络模块构建了工程师站的网络模块,IOCP网络模块是以IOCP网络模型形成的,其名称为输入输出完成端口网络模型;在传统的网络模块中使用IOCP网络模型时,其通信方式:一般是先构建一个主线程,利用服务器端初始化后,初始化Socket的一系列参数,从启动监听线程,用于接收客户端联入的Socket-Accept Thread,同时最重要的是启动数个Worker线程,用来接收网络操作完成的通知,在检查完端口的状态后,从系统的缓冲区读取数据,这通信模式使得主线程很空闲,而Worker线程很繁忙。而且这种技术多使用于普通个人计算机技术,其具有高性能的多核CPU。在DCS系统中,若采用这种通信技术,则由于其采用的是工业CPU,性能上存在不足,同时由于是多线程方式,因此导致频繁切换导致程序效率低下,容易带来共享数据互斥锁。在本发明中,为了同时能处理多个连接的数据收发情况,虽然多线程的模式能解决诸多问题,但存在过多线程资源被使用,不仅效率低下、且对资源管理增加了难度。本发明的是将管理主界面程序的线程与通信线程放到一个线程中,同时也将多个网络连接处理在一个线程中,这就可以得到改善CPU的使用效率和线程管理难度,能利用高效的数据收发情况下,降低功能实现难度,在本发明中,仅利用了IOCP模型进行了缓存,以及产生数据接收事件请求,而则将数据接收事件请求、主界面事件请求放置到一个主线程中,在等待主线程执行到数据接收事件请求时,采用从缓存中读取数据,所有网络连接实际上时按照顺序等待被处理,但数据已近被缓存。同时,传统的网络通信都是基于同步数据收发实现的,在CPU处理任务时,必须等待回传数据收发完成后才能执行其他任务,否则会一直等待或出现超时,这种同步的通信方式好处在于:程序实现难度小,且结构清晰,代码结构的流程和程序实际运行效果一致,但是通信效率不高,在本发明中,采用异步通信的方式,具体的,IOCP模型采用中断的方式其收取外部主控站的数据,实际上就是,当某一个主控站需要发送数据时,此时IOCP模块就中断,区缓存其数据到系统缓存中,然后在产生一个数据接收事件请求,等待CPU执行主线程到数据接收事件请求时,才从系统缓存中读取该数据,因此,实际上通信时,只检查IOCP模块的完成端口状态,而不处于等待状态,其发送数据仅将数据发送到缓存即可,不等待数据发送完毕就会执行其他任务。这样就大大减少了由于收发数据等待的时间,提供通信效率。
总的来说,本发明的工程师站网络模块采用了IOCP网络模块,其可以直接形成多个网络连接的并发,但并不直接立即同步的进行处理,而是先缓存后执行处理的异步操作,同时将所有网络通信收发都可以单独的与主界面任务处于同一线程中。从而从时序上保证了程序流的执行过程。
如图1和图3所示,还包括发送操作,发送操作包括以下步骤:
S5、在工程师站发起数据发送事件时,将待发数据缓存到系统缓存中,同时生成数据发送事件请求;
S6、将主界面事件请求和数据发送事件请求按照先后顺序加入到主线程的队列中,工程师站按照先后顺序执行线程队列中的事件请求,当主线程执行到数据发送事件请求时,从系统缓存中读取对应的待发送数据给IOCP网络模块,再由IOCP网络模块传递给外部主控站。
上述发送操作也是先缓存,后执行发送操作,其形成了异步。这样使得接收和发送都处于异步发送进行。
如图2所示,优选的,IOCP网络模块以中断方式接收当前主控站的回传数据并缓存到系统缓存中的具体过程为:在系统缓存中开辟与主控站数量相等的缓存空间;主控站向IOCP网络模块发起数据接收事件时,形成接收队列;在IOCP网络模块以中断方式接收时,IOCP网络模块对队列进行遍历,并执行收取数据操作,从当前队列获取当前主控站的回传数据、并缓存到对应的缓存空间内。
优选的,在IOCP网络模块以中断方式接收当前主控站的回传数据并缓存到系统缓存时,IOCP网络模块会根据外部主控站向IOCP网络模块发起数据接收事件生成数据缓存事件请求,数据缓存事件请求以中断的方式插入到主线程中,工程师站立即以中断的方式执行数据缓存操作、同时在不等数据缓存完毕时恢复继续执行主线程中的主界面事件消息,IOCP网络模块根据中断对应的数据缓存操作执行数据接收缓存行为,将回传数据缓存到系统缓存中。
优选的,IOCP网络模块在缓存回传数据时,通过协议将回传数据转换后进行缓存。
优选的,检查IOCP网络模块完成端口的状态的操作为查看IOCP网络模块中GetQueued Completion Status的状态,根据其状态判断完成端口的状态。
优选的,在采用IOCP网络模块构建工程师站的网络模块时,采用C++模板编程的方式来为IOCP网络模块提供通信库接口。C++模板编程属于标准C++的一部分,很多标准库的使用都是基于该特性。由于其是在编译的时候进行解析的,因此编译后的可执行程序是确定的,并且由于它可以将代码中公共的部分提取出来,满足面向对象过程中代码重用的特点。这里通过C++模板相结合的方式,来提供通信库接口,既减少了代码的数量,也在一定程度上符合代码重用原则,提高程序可维护性。
如图4所示,优选的,在采用IOCP网络模块构建工程师站的网络模块时,采用统一的协议格式、封装和集成的方式形成接口,提供协议ID号来区分不同的业务类型,采用使得每一种业务类型操作都是一个独立的类,将对应的协议ID号注册到IOCP网络模块的派发器中。
如图4所示,上述编译的接口都支持序列化和反序列化操作,其可以方便新的业务类型的扩展,当需要进行的业务类型时,其只需将新的业务注册到派发器中即可,而对于的客户端有其协议ID,通过协议ID来区分不同的业务操作,不同的业务在这里采用不同的类来实现,通常将分为发送类和接收类。发送类和接收类可以有相同的ID。也可以ID不同,具体取决于实际的业务操作。新增加一种业务操作,秩序继承自通信接口基类来实现发送类和接口类,在通信扩展模块中的派发器中注册即可。每一个客户端都可以有相同的派发起,也可以有不同的派发器来管理,因此其对于新增和删除一种业务,可以灵活。
以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (7)
1.核电厂DCS平台工程师站软件维护网络通讯方法,其特征在于,采用IOCP网络模块构建工程师站的网络模块;通讯时执行以下步骤:
S1、采用工程师站进程管理模块开辟一个主线程;
S2、工程师站主界面应用程序模块生成主界面事件请求;
S3、在外部主控站向IOCP网络模块发起数据接收事件时,IOCP网络模块以中断方式接收当前主控站的回传数据并缓存到系统缓存中,同时检查IOCP网络模块完成端口的状态,当完成端口的状态为网络操作到达时,生成数据接收事件请求;
S4、将主界面事件请求和数据接收事件请求按照先后顺序加入到同一主线程的事件队列中,工程师站按照先后顺序执行线程队列中的事件请求,当主线程执行到数据接收事件请求时,从系统缓存中读取对应的回传数据;
S5、在工程师站发起数据发送事件时,将待发数据缓存到系统缓存中,同时生成数据发送事件请求;
S6、将主界面事件请求和数据发送事件请求按照先后顺序加入到主线程的队列中,工程师站按照先后顺序执行线程队列中的事件请求,当主线程执行到数据发送事件请求时,从系统缓存中读取对应的待发送数据给IOCP网络模块,再由IOCP网络模块传递给外部主控站。
2.根据权利要求1所述的核电厂DCS平台工程师站软件维护网络通讯方法,其特征在于,IOCP网络模块以中断方式接收当前主控站的回传数据并缓存到系统缓存中的具体过程为:在系统缓存中开辟与主控站数量相等的缓存空间;主控站向IOCP网络模块发起数据接收事件时,形成接收队列;在IOCP网络模块以中断方式接收时,IOCP网络模块对队列进行遍历,并执行收取数据操作,从当前队列获取当前主控站的回传数据、并缓存到对应的缓存空间内。
3.根据权利要求1所述的核电厂DCS平台工程师站软件维护网络通讯方法,其特征在于,在IOCP网络模块以中断方式接收当前主控站的回传数据并缓存到系统缓存时,IOCP网络模块会根据外部主控站向IOCP网络模块发起数据接收事件生成数据缓存事件请求,数据缓存事件请求以中断的方式插入到主线程中,工程师站立即以中断的方式执行数据缓存操作、同时在不等数据缓存完毕时恢复继续执行主线程中的主界面事件消息,IOCP网络模块根据中断对应的数据缓存操作执行数据接收缓存行为,将回传数据缓存到系统缓存中。
4.根据权利要求1所述的核电厂DCS平台工程师站软件维护网络通讯方法,其特征在于,IOCP网络模块在缓存回传数据时,通过协议将回传数据转换后进行缓存。
5.根据权利要求1所述的核电厂DCS平台工程师站软件维护网络通讯方法,其特征在于,检查IOCP网络模块完成端口的状态的操作为查看IOCP网络模块中Get QueuedCompletion Status的状态,根据其状态判断完成端口的状态。
6.根据权利要求1所述的核电厂DCS平台工程师站软件维护网络通讯方法,其特征在于,在采用IOCP网络模块构建工程师站的网络模块时,采用C++模板编程的方式来为IOCP网络模块提供通信库接口。
7.根据权利要求1所述的核电厂DCS平台工程师站软件维护网络通讯方法,其特征在于,在采用IOCP网络模块构建工程师站的网络模块时,采用统一的协议格式、封装和集成的方式形成接口,提供协议ID号来区分不同的业务类型,采用使得每一种业务类型操作都是一个独立的类,将对应的协议ID号注册到IOCP网络模块的派发器中。
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Effective date of registration: 20201218 Address after: No.3, Hongda South Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, Daxing District, Beijing Applicant after: CHINA NUCLEAR CONTROL SYSTEM ENGINEERING Co.,Ltd. Address before: 610000, No. three, 28 south section of Ring Road, Chengdu, Sichuan Applicant before: NUCLEAR POWER INSTITUTE OF CHINA |
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GR01 | Patent grant | ||
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