CN219918959U - 一种智能变电站交换机测试装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种智能变电站交换机测试装置,涉及交换机测试技术领域,包括:依次连接的虚拟镜像服务器、测试装置和终端装置;终端装置与虚拟镜像服务器电性连接;所述虚拟镜像服务器存储测试数据包;所述终端装置,用于对测试数据包进行解析,得到解析结果;所述测试装置通过测试指令调用所述测试数据包与所述解析结果进行比对。本实用新型通过交换机测试装置,实现对交换机镜像技术及装置的精准测试,且所述测试过程在虚拟镜像服务器中进行,避免了对源端口的影响,可安全可靠地测试交换机镜像技术性能,避免在使用过程中,镜像端口链路或者网络分析器出现故障造成的智能变电站系统经济损失。
Description
技术领域
本实用新型涉及交换机测试技术领域,更具体的说是涉及一种智能变电站交换机测试装置。
背景技术
目前,交换机的端口镜像技术主要是用来监控交换机上的数据流,大体分为两种类型,本地SPAN和远程SPAN,利用SPAN技术我们可以把交换机上某些想要被监控端口(以下简称受控端口)的数据流COPY或MIRROR一份,发送给连接在监控端口上的流量分析仪,比如CISCO的IDS或是装了SNIFFER工具的PC,受控端口和监控端口可以在同一台交换机上(本地SPAN),也可以在不同的交换机上(远程SPAN)。端口镜像技术为一个物理交换机的技术,即选择某个或多个交换机端口作为源端口,将源端口的网络流量,复制一份到目的端口,目的端口上接分析流量的设备,达到对流量分析、网络监控及快速定位故障的目的。
交换机在智能变电站系统中起到了关键作用,但是交换机的寿命有限,如最常见的以太网交换机、电话语音交换机、光纤交换机等,交换机设备的正常使用寿命一般是3年以上,个别维护得到的能达到八九年、甚至是10年以上,具体影响因素比较多,与机房湿度、温度、运维人员等等都有一定的关系。并且长时间工作导致器件老化,功能性降低,在使用过程中,假如镜像端口链路或者网络分析器出现故障,会导致监控数据丢失,流量分析误判或者故障定位不准,以及造成智能变电站系统重大的经济损失。
因此,如何提供一种可安全测试智能变电站交换机镜像技术的装置是本领域技术人员亟需解决的问题。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型提供了一种智能变电站交换机测试装置,通过连接虚拟镜像服务器对交换机网络分析器以及交换端口分析器进行测试,实现安全可靠地测试交换机镜像技术性能,为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种智能变电站交换机测试装置,包括:依次连接的虚拟镜像服务器、测试装置和终端装置;
终端装置与虚拟镜像服务器电性连接;
所述虚拟镜像服务器存储测试数据包;
所述终端装置,用于对测试数据包进行解析,得到解析结果;
所述测试装置通过测试指令调用所述测试数据包与所述解析结果进行比对。
可选的,所述测试装置与虚拟镜像服务器通过以太网连接。
可选的,所述测试装置与终端装置通过SV网/GOOSE网/MMS报文连接。
可选的,所述测试装置包括保护器和MCU,保护器与MCU电性连接。
可选的,所述保护器,通过SV网/GOOSE网与终端装置连接,用于保护终端装置。
可选的,所述MCU与终端装置通过SV网/GOOSE网数据互通,用于接收解析结果,并进行对比。
可选的,所述MCU包括Compare可视化对比模块,用于比对测试数据包和解析结果。可选的,所述虚拟镜像服务器包括Windows镜像服务器、Linux镜像服务器以及虚拟机镜像服务器中的一种。
可选的,所述交换端口分析器为SPAN交换端口分析器。
可选的,还包括网络分析器,所述网络分析器的输入端与所述交换端口分析器的输出端信号连接。
可选的,所述SPAN交换端口分析器包括网络协议分析器OBSERVER以及网络流量分析器SNIFFER。
可选的,所述测试装置包括网络协议输出端、网络流量输出端、测试数据输出端和测试频率输出端;
所述网络协议输出端的输入端与智能终端的输出端信号连接;
所述网络流量输出端的输入端与智能终端的输出端信号连接;
所述测试数据输出端的输入端与智能终端的输出端信号连接;
所述测试频率输出端的输入端与智能终端的输出端信号连接。
经由上述的技术方案可知,与现有技术相比,本实用新型公开了一种智能变电站交换机测试装置,具有如下有益效果:
本实用新型的智能终端、合并器、保护器和录波器与SV网和GOOSE网连接;网络协议输出端、网络流量输出端、测试数据输出端和测试频率输出端与虚拟镜像服务器通过以太网连接;终端装置包括交换机,交换机包括交换端口分析器和网络分析器,终端装置与虚拟镜像服务器以太网连接。通过四种测试方式,实现对交换机镜像技术及装置的精准测试,且所述测试过程在所述预设虚拟镜像服务器中进行,避免了对源端口的影响,可安全可靠地测试交换机镜像性能,避免交换机在使用过程中,镜像端口链路或者网络分析器出现故障造成智能变电站系统的经济损失,进一步保证变电站的安全运行。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本实用新型提供的结构示意图。
图2为本实用新型提供的另一种结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
本实用新型实施例公开了一种智能变电站交换机测试装置,包括:依次连接的虚拟镜像服务器、测试装置和终端装置;
终端装置与虚拟镜像服务器电性连接;
所述虚拟镜像服务器存储测试数据包;
所述终端装置,用于对测试数据包进行解析,得到解析结果;
所述测试装置通过测试指令调用所述测试数据包与所述解析结果进行比对。
进一步的,所述测试装置与虚拟镜像服务器通过以太网连接。
进一步的,所述测试装置与终端装置通过SV网/GOOSE网/MMS报文连接。
进一步的,所述测试装置包括保护器和MCU,保护器与MCU电性连接。
进一步的,所述保护器,通过SV网/GOOSE网与终端装置连接,用于保护终端装置。
进一步的,所述MCU与终端装置通过SV网/GOOSE网数据互通,用于接收解析结果,并进行对比。
进一步的,所述MCU包括Compare可视化对比模块,用于比对测试数据包和解析结果。
进一步的,所述智能终端为MCU,与终端装置通过SV网/GOOSE网数据互通,用于接收解析结果,并进行对比,微控制单元(MicrocontrollerUnit;MCU),又称单片微型计算机或者单片机,是把中央处理器的频率与规格做适当缩减,并将内存、计数器、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口,甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上,形成芯片级的计算机。
进一步的,所述MCU还包括Compare可视化对比模块,用于比对测试数据包和解析结果,Compare可视化对比模块,用于将指定数据包进行对比,通过颜色的不同来体现出数据包中的内容差异,方便对数据包内容的分析。
进一步的,所述虚拟镜像服务器包括Windows镜像服务器、Linux镜像服务器以及虚拟机镜像服务器中的一种。
进一步的,所述交换端口分析器为SPAN交换端口分析器。
进一步的,还包括网络分析器,所述网络分析器的输入端与所述交换端口分析器的输出端信号连接。
进一步的,智能终端实现SV网/GOOSE网与以太网络数据交互,MCU将测试指令、控制命令、采样指令传输给保护器,再由保护器采集开关状态和数据采集、控制开关动作,保护器收到指令后,将其监测到的开关状态、电流、电压、整定值、报警值数据通过总线发出,MCU接收数据并输出指令信息,保护器收到指令后,控制开关动作,动作完成后,向总线发送动作返回值,返回值表述动作成功还是失败,MCU收到动作返回值后该指令执行完毕,又自动进入到巡查状态。
具体实施步骤:
实施例1:
本实用新型实施例公开了一种智能变电站交换机测试装置,包括:依次连接的虚拟镜像服务器、测试装置和终端装置;终端装置与虚拟镜像服务器电性连接;所述虚拟镜像服务器存储测试数据包;所述终端装置,用于对测试数据包进行解析,得到解析结果;所述测试装置通过测试指令调用所述测试数据包与所述解析结果进行比对。
通过四种测试方式,实现对交换机镜像技术及装置的精准测试,且所述测试过程在所述预设虚拟镜像服务器进行,避免了对源端口的影响,可安全可靠地测试交换机镜像性能,避免在使用过程中,镜像端口链路或者网络分析器出现故障造成智能变电站系统的经济损失,进一步保证变电站的安全运行。
实施例2:
在这种测试装置的结构中,还包括:信息采集器,测试装置通过MMS报文与交换机连接,实现智能终端与交换机进行数据交互,实现改变发送给交换机的MMS报文流量。该报文信息由交换机接收并发送至网络分析器进行分析,智能终端与交换机数据互通,进而判断交换机的性能,保护器有保护网络稳定性的作用,进一步保证对交换机性能测试结构的准确性。
将交换机接口接入SV/GOOSE/MMS网以及以太网,再将交换机与测试装置连接。通过改变MMS报文的发送流量,监测SV/GOOSE网络报文的分发和接收的流量并统计该流量。网络分析器对这些流量进行分析,并得出结果。最终经过交换机和网络分析器监测的接收流量通过SV/GOOSE网与智能终端模块中原始流量进行比对。
所述多种测试方式如下:
(1)智能终端模块通过封装技术将网络协议的原始数据包作为载荷进行封装,将网络协议的原始数据包的物理地址和IP地址作为源地址,将交换机网络协议分析器的物理地址和IP地址作为目的地址,所述智能终端模块通过网络协议输出端将数据传输至虚拟镜像服务器,所述交换机网络协议分析器通过以太网获得封装完成后的网络协议信息,所述智能终端通过SV/GOOSE网与交换机互通数据,将交换机获得的网络协议信息与原始网络协议进行比对完整性。
(2)将智能终端模块输出网络流量的时间窗设为20ms,智能终端模拟网络风暴测试,20ms内每帧MMS报文连续发送六次,MMS的发送流量为60Mbps,测试交换机实现风暴抑制的功能。交换机接收报文后立即将其发送,由交换机返回智能终端模块,智能终端模块接收的MMS流量为40Mbps时,即可判断交换机成功实现网络风暴抑制。
(3)智能终端模块通过封装技术将原始测试数据作为载荷进行封装,将原始测试数据包的物理地址和IP地址作为源地址,将通过交换机交换端口分析器接收单元的物理地址和IP地址作为目的地址,智能终端模块通过测试数据输出端将测试数据传输至虚拟镜像服务器,所述交换端口分析器通过以太网获得封装完成的测试数据信息,所述智能终端通过SV/GOOSE网与交换机互通数据,将交换机获得的测试数据信息与原始测试数据进行比对完整性。
(4)将智能终端模块输出网络流量的时间窗设为20ms,智能终端模拟网络风暴测试,20ms内每帧MMS报文连续发送三次、六次、九次,MMS的发送流量为60Mbps,测试交换机实现多频率接收的稳定性。交换机接收报文后立即将其发送,由交换机返回智能终端模块,智能终端模块接收MMS流量为40Mbps时,即可判断交换机成功实现多频率接收流量的功能。
本实用新型包括依次连接的虚拟镜像服务器、测试装置和终端装置;终端装置与虚拟镜像服务器电性连接;所述虚拟镜像服务器存储测试数据包;所述终端装置,用于对测试数据包进行解析,得到解析结果;所述测试装置通过测试指令调用所述测试数据包与所述解析结果进行比对。通过四种测试方式,实现对交换机镜像技术及装置的精准测试,且所述测试过程在所述预设虚拟镜像服务器进行,避免了对源端口的影响,可安全可靠地测试交换机镜像性能,避免在使用过程中,镜像端口链路或者网络分析器出现故障造成智能变电站系统的经济损失,进一步保证变电站的安全运行。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (10)
1.一种智能变电站交换机测试装置,其特征在于,包括:依次连接的虚拟镜像服务器、测试装置和终端装置;终端装置与虚拟镜像服务器电性连接;所述虚拟镜像服务器存储测试数据包;所述终端装置,用于对测试数据包进行解析,得到解析结果;所述测试装置通过测试指令调用所述测试数据包与所述解析结果进行比对。
2.根据权利要求1所述的一种智能变电站交换机测试装置,其特征在于,所述测试装置与虚拟镜像服务器通过以太网连接。
3.根据权利要求1所述的一种智能变电站交换机测试装置,其特征在于,所述测试装置与终端装置通过SV网/GOOSE网/MMS报文连接。
4.根据权利要求1所述的一种智能变电站交换机测试装置,其特征在于,所述测试装置包括保护器和MCU,保护器与MCU电性连接。
5.根据权利要求4所述的一种智能变电站交换机测试装置,其特征在于,所述保护器,通过SV网/GOOSE网与终端装置连接,用于保护终端装置。
6.根据权利要求4所述的一种智能变电站交换机测试装置,其特征在于,所述MCU与终端装置通过SV网/GOOSE网数据互通,用于接收解析结果,并进行对比。
7.根据权利要求6所述的一种智能变电站交换机测试装置,其特征在于,所述MCU包括Compare可视化对比模块,用于比对测试数据包和解析结果。
8.根据权利要求1所述的一种智能变电站交换机测试装置,其特征在于,所述虚拟镜像服务器包括Windows镜像服务器、Linux镜像服务器以及虚拟机镜像服务器中的一种。
9.根据权利要求1所述的一种智能变电站交换机测试装置,其特征在于,还包括交换端口分析器,所述交换端口分析器为SPAN交换端口分析器。
10.根据权利要求9所述的一种智能变电站交换机测试装置,其特征在于,还包括网络分析器,所述网络分析器的输入端与所述交换端口分析器的输出端信号连接。
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