EP0166738A1 - Automate de controle des reseaux de transmission - Google Patents

Automate de controle des reseaux de transmission

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Publication number
EP0166738A1
EP0166738A1 EP19840904140 EP84904140A EP0166738A1 EP 0166738 A1 EP0166738 A1 EP 0166738A1 EP 19840904140 EP19840904140 EP 19840904140 EP 84904140 A EP84904140 A EP 84904140A EP 0166738 A1 EP0166738 A1 EP 0166738A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
automaton
remote
card
center
maintenance center
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
EP19840904140
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Alexandre Latour
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Publication of EP0166738A1 publication Critical patent/EP0166738A1/fr
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q1/00Details of selecting apparatus or arrangements
    • H04Q1/18Electrical details
    • H04Q1/20Testing circuits or apparatus; Circuits or apparatus for detecting, indicating, or signalling faults or troubles
    • H04Q1/22Automatic arrangements
    • H04Q1/26Automatic arrangements for signalling trouble in unoccupied sub-exchanges
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M3/00Automatic or semi-automatic exchanges
    • H04M3/22Arrangements for supervision, monitoring or testing

Definitions

  • the present invention relates to an automatic control system for transmission networks in a remote diagnosis and remote maintenance set:.
  • E.T.T.D. Terminal equipment for data transmission at a bit rate less than or equal to 19.2 k bits / s.
  • E.T.C.D. Terminal equipment for data circuits at a bit rate less than or equal to 19.2 k bits / s. electronic telephone exchanges. specialized transmission links.
  • This automaton is the element which captures incidents on a remote site that we want to supervise and which transmits them to a maintenance center. It performs cyclic tests and compares the results.
  • the control automaton makes it possible to centralize information on the state of the transmissions and the equipment connected to it.
  • All the elements likely to help with the maintenance and repair of the equipment (or) of the circuits of transmission are transmitted to a remote maintenance center.
  • the purpose of this center is to record incidents, to process them so as to provide statistical data, but also to provide maintenance technicians with the elements necessary for rapid and precise intervention. This increased efficiency will lead to an improvement in the quality of the services provided by the data processing and / or telephone installations. It will follow comfort in operation and profitability of maintenance operations.
  • a - Current telephone maintenance It is carried out piecemeal on the equipment when one or more users of the same exchange perceive a deterioration or an interruption in traffic. This perception can take place, and this is often the case, when an entire beam is disturbed.
  • the maintenance personnel are not always the right ones and when the right operator is selected at the right time, the equipment diagnosis poses other problems (availability of control equipment, change of circuits, modification of subscription classes ... )
  • the telephone exchanges of the current generation have automata that help with maintenance (Automatic line test robot - RELA).
  • RELA are only planned on large capacity exchanges (several thousand subscribers). They require a human presence, yet this skill can be used by several medium and low capacity exchanges. This is the main purpose of this patent.
  • the interruption is a phenomenon quickly diagnosed while the degradation of the service is less so because its consequences remain diffuse and modify the operating yield.
  • the PLC in these functions will control the distortions of the test signal between two rests on the circuit. Degradation is therefore known instantly and reported to managers PREAMBLE
  • the automaton object of this patent, is one of the tools which will allow a team to carry out from a main remote maintenance center: - Diagnosis of breakdowns,
  • the aim of remote maintenance is to reduce the costs of breakdown and maintenance operations for a communication network, while improving the quality of the services offered. It is based on:
  • the remote maintenance network includes 1 set of hardware and software, which make it possible to remotely diagnose faults in a primary network, of the telephone or data or mixed transmission type.
  • Remote maintenance is based on the dynamic analysis of the state of a communication, as well as on the knowledge of the environment surrounding the equipment of the primary network. In essence, information that deals with the state of the primary network will not use the same transport circuits as this, at the risk of losing both the use of the primary network and knowledge of the failure. .
  • the media used will be either: - The general telephone network of the Postal Administration and
  • a leased transmission network consisting of independent circuits or by secondary transmission channels.
  • the elements that go into making up the remote maintenance network are state transmitters, installed near the bodies to be controlled, communication circuits and an information management center.
  • the organs to be checked can be very diverse in nature: PABX 8, Data Transmission Terminals 53, Modems 33 Hubs 13, Controllers or Multiplexers 35.
  • the main remote maintenance center consists of:
  • central unit 56 managing communications with remote sites equipped with remote diagnostic means
  • One of the special features of the remote maintenance system is that it has a synoptic table 48 which can be transferred to the premises of a customer.
  • This table receives, from supervised sites, the states "Major Alarm or Minor Alarm" and the indication that these states have or have not been recorded at the main remote maintenance center.
  • the time-stamped event is recorded on paper, then stored on disk in an ui format allowing statistical processing to be carried out cyclically.
  • Remote sites are equipped with a standalone whose functions are:
  • - Orient incoming communication to a line adapter, connected to the system to be monitored.
  • the central remote maintenance site can then, from a distance, converse with the remote maintenance unit.
  • - Adapt to different scenarios specific to data processing, or telephone exchanges.
  • the PLC is transparent to the transmission procedure and to the codes. Depending on time slots, it assigns a telephone link to the supervisory body alone, or to the data transmission terminal. This access to teleinformatics is limited by the use of the national switched network.
  • the transmission mode is asynchronous at 1200 Bauds in half-duplex.
  • the transfer loss is zero between input and output. This standardized access allows, from a maintenance site, to send a test transaction to a data processing terminal or to a transmission chain. This transaction will receive a response in case the assembly is correct.
  • the TE 1 receives one or two interfaces which allow the simultaneous analysis of 8 to 16 V 24 junctions.
  • the signals are captured in parallel on the high-impedance operation so as not to create disturbance or interruption of the operation in supervision system malfunction.
  • Annex 1 gives the supervised communication scenario.
  • the controller can analyze five different scenarios.
  • the RS 232 ports will allow the signals from the terminal junctions to be analyzed:
  • the terminal environment is supervised by entering the signals available on the machines or created nearby by additional bodies (Temperature - Energy - Fire - Access ). Voltage levels are those compatible with T.T.L. There are 72 of them for the basic version. An extension card can be adapted to this version if 72 additional states are to be processed. The T.T.L. can be transformed by optoelectric interfaces which limit to 72 the number of supervisions.
  • the maintenance center can assign a dynamic count of minor incidents that occur on a data processing link. Thus, for example, the supervision of the wire 109 shows the micro-cuts of the lines. This incident is generally minor and therefore transmitted during interrogation by the maintenance center. However, a large number of interruptions introduces a degradation of communications.
  • the allocation of the event counter will allow the measurement of the error rate as follows:
  • the TE 1 PLC allows, in telephony, to deport the alarms produced locally by the telephone installation.
  • the telephone exchange of recent generations has an interface which allows a man-machine dialogue. This dialog is deported to the maintenance center so that remotely, the tables of anomalies will be consulted and the programs modified on request.
  • the TE 1 automaton outside these applications performs a cyclic reading of the PABX tables and in the event of a serious event that the operator of the maintenance center will define, it triggers the numbering and the transmission of the incident. For minor incidents, the automaton records them and announces them either periodically according to a programmed cycle or at the time of an interrogation of the maintenance site.
  • Characteristic frequencies must be generated cyclically at the address of a receiving end in order to know the amplitude variations provided by the line.
  • test of this circuit will be made in operation for a very short time which should not cause discomfort for the user.
  • An elementary test time is approximately 150 ms with a recurrence of a quarter of an hour or half an hour.
  • the frequencies transmitted are included in the voice band.
  • the frequency combinations have a one-to-one relationship with a binary code stored in reprogrammable memory.
  • the level of the circuits to be measured is from -40 to 0 db in data processing.
  • the accuracy of the measurement is given by the number of steps "p" emitted db ⁇ 6 db or by the analysis on reception of a finer part of the dynamics, ie for example db ⁇ 0.8 db which will allow a conversely, a very small variation around a known level.
  • a code is transmitted online at a given level which is specific to it.
  • the receiving end has an automaton whose role is to check the values received on a set of lines, that is to say that each must find a frame consisting of a series of codes.
  • Nr limit that the user wants to know This measurement will be done on ten lines simultaneously.
  • the TE 1 in surveillance and access control (Fig. 4)
  • the TE 1 PLC does not have the essential vocation of transmitting alarms although its constitution allows to solve the problems of 13 remote alarm.
  • the machine has interfaces that allow you to read badges or perforated encoded cards. These codes are read by parallel readers which supply the code pulses and the signal for loading data into the management card.
  • a badge reading interface may require ten points from the management card. It will therefore be planned to connect both badges to a TE 1 and to provide, after the code validity test, access validation information in a building or in a room.
  • the list of numbers accredited for access to the building or to the premises is known only from the central site.
  • This assembly can receive an image-by-image transmission system connected through access V 24 of the TE 1 automaton and in this case, the center operator has a receiver that will allow reception of the image Applicant's video.
  • this receiver can be allocated to several applications.
  • the TE 1 state transmission automaton is in the form of a box of 2 units high (10 cm approx.) And 19 inches. The depth is 40 cm.
  • the electronic equipment, installed in this box, can be put in a telecommunication bay of the same standard 19 inches. These equipments include:
  • V 24 interfaces - a card has 8 ports
  • TTL Interfaces one card has 72 accesses. Telemetry interface
  • This equipment can be optionally fitted with optoelectric interfaces added to the basic version, to provide 32 access points electrically isolated from use.
  • the standard TE 1 equipment which equips a station aims to:
  • the TE 1 link to Remote Maintenance Center on switched network When a situation change is made on the PLC accesses, the microprocessor takes it into account. When this event occurs on an access reserved for "Major Alarms", the PLC causes the line to be taken and manages the establishment of communication. It causes the emission of a telephone number registered in PROM: this number corresponds to the remote maintenance center. When the center responds, the line adapter detects it, signals it to the microprocessor and communication is established. When the telephone exchange returns the occupation or the remote maintenance center is occupied, the microprocessor makes other attempts, then changes the number to alert a different center. He then indicates the causes of his call and indicates that the previous number was not contacted. The messages exchanged are short and if, however, an exchange should exceed the time of 1.5 seconds, the link would be broken by the remote maintenance center.
  • the remote maintenance center If the transmission was correct, the remote maintenance center notifies the PLC and breaks the link. Otherwise, he asks repeating the message.
  • a - The calling TE 1 (use of the switched network)
  • the TE 1 arms a T ⁇ at 120 s. This will be disarmed by the remote maintenance center at the end of the shift. It prohibits any line occupation greater than 120 s. (time estimated sufficient to carry out the exchanges in good conditions). In fact, if the T ⁇ has not been disarmed and is expiring, this means that the vacation went wrong (communication impossible to establish: transmission disturbed by errors involving too many repetitions, etc.) .
  • CEA is set to 5 in the initialization program. It will be decremented by 1 each time the remote site initiates a call on the switched network; it will be reset to 5 each time the remote site receives an ACK message. After dialing, the detection of a 420 Hz outage for more than 10 s results in the line being released. Indeed, such a cut signals the occupation of the requested number. After these attempts if the number of the remote maintenance center is not still not obtained, TE 1 makes an attempt on a second number. This number could correspond to the customer's computer center or to that of the remote maintenance manager. APPENDIX 3 - Test counter.
  • the TE 1 called (use of the switched network)
  • the reception of a call coming from the general switched network creates an interruption of the program in progress and causes the telephone line to be taken. If no data arrives within an adjustable period (on average 3 seconds), the line is released.
  • the remote site never sends a message by itself: it only responds with a RESPONSE message to a REQUEST message sent by the remote maintenance center. - The remote site only sends the response message when it has received a fully correct REQUEST.
  • the remote site does not have to interpret the order of succession of REQUESTS. Each REQUEST elicits a specific response.
  • the remote site hangs up, if it has not received a new correct REQUEST from the remote maintenance center within 5 seconds (in RC only).
  • the transmission between the central station and the TE 1s will be carried out at 1200 bauds, according to the following code:
  • NSTAT It is the number of the station when it is known to the remote maintenance center (case of LS and requests other than the first addressed by the remote maintenance center connected to TE 1 by the switched network), or it is an unmarked number recognized by any TE 1 connected by RC, during the first REQUEST sent (indeed, the center does not know the number of the site that calls it). Supplement to 1 of NSTAT. CDE Order value; we will find the following commands:
  • the remote maintenance center asks the remote site if it has a message (used mainly for polling TE 1 on a dedicated line).
  • NSTAT station number T complement to 1 of NSTAT REP: see above: complement to 1 of REP
  • LRC odd longitudinal parity character calculated over the entire message, from NSTAT included to the last character of text included.
  • C ⁇ is equal to the number of text characters in the case of a STATUS response
  • Last 5 bits number of states transmitted.
  • TE 1 stores in memory the two bytes CDEi and CDEi
  • TE 1 erases in memory the two bytes CDEi and CDEi
  • TE 1 reads information from the states CDEi possible: we will find:
  • This equipment consists of:
  • Figure 5 gives us a presentation view of the whole.
  • THE MICROPROCESSOR AND MODEM CARD GENERAL It aims to provide links between TE 1 and:
  • the management body establishes the relationship between the information taken from the V 24 junction of a terminal and wired to a terminal block and the "micro and modem" card. She permits :
  • the management body establishes the relationship between the information taken from terminals or the triggering of alarms (intrusions, temperatures, pressure, energy, etc.) and wired to a terminal block and the "micro and modem" card. She permits :
  • the line interface card operates as follows (see diagram on page next).
  • this call is timed by a circuit which switches the line relay on the input transformer. If after the time delay of 10 + 20 s (adjustable) no data arrives, the line relay drops out awaiting a new call.
  • the DS signal is in automatic maintenance of the line relay, which authorizes the fallout of the call signal.
  • the DS light is on on the front of the unit as well as the IA light. The signal received from the correspondent is routed through the duplexer and the reception filters.
  • filters are of two kinds. One or two amplifier and filter stages are switched to obtain a constant 0 dB level on the second filter. Out of the filters, a zero detector stage provides a perfectly cyclic signal. The signal is then amplified to obtain the steep edges necessary for the demodulation circuit.
  • the filter circuits are of the active type. On reception after switching of the received frequency group, two filters, each with a gain of 25 dB, are switched in cascade in order to tolerate reception at low level (-50dB) or high level (0 to -25 dB).
  • the computer outputs of the junction patching system are connected to a monitoring system which analyzes the changes in polarity of certain wires (108, 106, 103, 104, respectively Data terminal equipment ready - Ready to send - Signal detector received on the data channel - Data reception) and deduces 4 operating states of the common core:
  • State 1 the line has been initialized but no terminal has yet responded
  • State 2 the line has been initialized and at least one terminal has already responded; on the other hand, polling does not take place correctly. This case corresponds to an incident on the link during operation.
  • State 3 the line has been initialized; polling is effective on the line which is in normal operation. States 1, 2, 3 are displayed on the monitoring system by LEDs of different colors (1: orange - 2: red - 3: green).
  • State 0 is displayed by the fact that all the lamps are off
  • a junction is analyzed by a track card of the surveillance system which has the three indicators mentioned above, these indicators memorizing the appearance of states 1, 2, 3.
  • a group card centralizes the information provided by 16 channel cards, in two possible operating modes, selected by a switch on the group card.
  • Mode 1 States 2 and 3 are displayed in real time, as they appear.
  • Mode 2 State 2 is maintained from the moment it appeared. This mode makes it possible to "trap" fugitive faults.
  • Each channel card has the possibility of not transmitting the mode information to the group card.
  • TE 1 analyzes the following V 24 junction wires: - 103 Data transmission
  • wires 104, 106, 109, 108/2 make it possible to define the conditions necessary for the elaboration of the states described below. These are memorized when they appear until the next reset which acts on all conditions.
  • timers 0, 4, 96, 112, 120, 124, 126 seconds on circuits 109.
  • the line telemetry signal receiver will decode the sequence and compare it to a table of expected codes.
  • the first missing code combination will identify the line loss level.
  • the measurement values are managed by an external body which will read in series all the values received and sampled in parallel. To do this, the measurement values will be stored in memory with an additional bit which will indicate whether the received word corresponds to a data or not.
  • the read order will have a period of a few milliseconds and will be a 20 us pulse.
  • the data shift clock will be 20 us.
  • Tests 1 and 2 are spaced 15 to 30 minutes apart, or 336 addresses to 000 ... explored in 15 or 30 minutes.
  • FIGURE 1 Remote Diagnosis and Remote Maintenance Service
  • FIGURE 2 Remote maintenance center
  • FIGURE 4 Building access control
  • FIGURE 5 TE 1 assembly
  • FIGURE 6 Line interface
  • FIGURE 7 Spectrum online

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Exchanges (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)
  • Telephonic Communication Services (AREA)

Abstract

L'invention permet les opérations de diagnostic et de maintenanceà partir d'un centre unique (1) qui dispose des données d'analyse,de contrôles et de commande. Les fonctions réalisées par l'automate sont de transmettre: l'état des fonctions d'un autocommutateur; l'analyse des scénarios de communications (3) (4) (5); les résultats des mesures de circuits et de modifier les fonctions d'un autocommutateur. Le fonctionnement est automatique ou manuel selon le degré de gravité effectué à l'évènement et ceci quelque soit l'ensemble conjugué de la parole et des données pris en surveillance par l'automate.

Description

AUTOMATE DECONTROLE DES RESEAUX DETRANSMISSION
La présente invention concerne un automate de contrôle des réseaux de transmissions dans un ensemble de télédiagnostic et de télémaintenance: . des (E.T.T.D.) Equipements terminaux de transmission de données au débit inférieur ou égal à 19,2 k bits/s . des (E.T.C.D.) Equipements terminaux de circuits de données au débit inférieur ou égal à 19,2 k bits/s . des centraux téléphoniques électroniques . des liaisons de transmission spécialisées. Cet automate est l'élément qui saisit les incidents sur un site éloigné que l'on veut superviser et qui les transmet à un centre de maintenance. Il effectue des essais cycliques et compare les résultats. L'automate de contrôle permet de centraliser des informations sur l'état des transmissions et des équipements qui lui sont raccordés. Tous les éléments de nature à aider à la maintenance et au dépannage des équipements (ou) des circuits de transmission sont transmis à un centre de télémaintenance. Ce centre a pour vocation d'enregistrer les incidents, de les traiter de façon à fournir des données statistiques, mais aussi de procurer aux techniciens de maintenance, les éléments nécessaires à une intervention rapide et précise. Ce surcroît d'efficacité conduira à l'amélioration de la qualité des services rendus par les installations téléinformatiques et (ou) téléphoniques. Il s'en suivra un confort dans l'exploitation et une rentabilité des opérations de maintenance.
ETAT DE LA TECHNIQUE ACTUELLE
A - Maintenance téléphonique actuelle Elle s'opère au coup par coup sur les équipements lorsqu'un ou plusieurs utilisateurs d'un même central perçoivent une dégradation ou une interruption du trafic. Cette perception peut avoir lieu, et c'est souvent le cas, lorsque tout un faisceau est perturbé.
Les intervenants en maintenance ne sont pas toujours les bons et lorsque le bon intervenant est retenu au bon moment, le diagnostic du matériel pose d'autres problèmes (disponibilité du matériel de contrôle, mutation des circuits, modification des classes d'abonnement ...) Les centraux téléphoniques de la génération actuelle disposent d'automates qui aident à la maintenance (Robot d'essais des lignes automatiques - RELA). On remarque que les RELA ne sont prévu qur sur les centraux de grande capacité (plusieurs milliers d'abonnés). Ils nécessitent une présence humaine, or cette compétence peut être au service de plusieurs centraux de moyenne et faible capacité. C'est le but principal du présent brevet.
B - Maintenance informatique actuelle Cette maintenance fait appel à une très grande diversité d'instruments (Enregistreurs, simulateurs, contrôleurs, mesureurs de niveaux). Elle nécessite une méthode adaptée à chacun des grands réseaux. Généralement une équipe est chargée de déclencher les opérations de maintenance et cette équipe est dirigée par "un homme réseau". Elle dispose de moyens importants qui permettront de faire des mesures nécessitant des interventions longues de l'exploitation. Cette inadaptation se vérifie, sur tous les grands réseaux. Elle se traduit en temps d'interruption du service sur un terminal d'utilisateur. Ces valeurs rapportées au temps d'ouverture du réseau est le taux de disponibilité dont les extremum rencontré sont de 0,99 à 0,70 à court terme. La mise sous surveillance par l'automate de certains noeuds du réseau permettra d'avoir un système de maintenance dissocié de l'exploitation. Un diagnostic rapide et affiné sera obtenu avec une trace des incidents les plus brefs tels que la microcoupure des circuits de transmission de données.
C - Transmission des états de tension Cette technique n'est pas nouvelle, l'automate effectue cette opération sans que ce soit sa vocation. Son rôle est de contrôler ces états et de ne les transmettre que si leur chronologie ou leurs niveaux ne sont pas ceux attendus. Cette information est un complément nécessaire à la connaissance de l'environnement des équipements téléphoniques et téléinformatiques. D - Maintenance des circuits dans l'état actuel des techniques.
La maintenance se fait sur la demande expresse d'un abonné qui signale à l'administration, l'interruption ou la dégradation du service que lui rendait le support de transmission. L'interruption est un phénomène rapidement diagnostiqué alors que la dégradation du service l'est moins car ses conséquences restent diffuses et modifient le rendement de l'exploitation.
L'automate dans ces fonctions contrôlera les distorsions du signal d'essais entre deux silences sur le circuit. Une dégradation est donc connue instantanément et signalée aux responsables P R E A M B U L E
La diversité des techniques de communication, l'intégration des services, la décentralisation des moyens et la multiplicité des implantations sont autant de facteurs qui ont contribué à l'accroissement des coûts de l'entretien et de la maintenance des réseaux.
D'autre part, l'ensemble des techniques mises en oeuvre nécessite des compétences que l'on ne peut plus exiger d'un seul spécialiste. L'automate, objet de ce brevet, est un des outils qui permettront à une équipe d'effectuer depuis un centre principal de télémaintenance: - Le diagnostic des pannes,
- Le traitement statistique des incidents,
- La mise en service et le dépannage de premier niveau des équipements,
- D'éditer des résultats sur les critères de qualité de service. - La télémaintenance des centraux téléphoniques électroniques.
OBJECTIF DE LA TELEMAINTENANCE
La télémaintenance a pour objectif de réduire les coûts des opérations de dépannage et d'entretien d'un réseau de communication, tout en améliorant la qualité des services offerts. Elle est basée sur :
- la connaissance rapide et précise des anomalies qui surviennent à différents niveaux de la chaîne de communication,
- la mise en oeuvre des moyens propres à la relève de chaque panne,
- la connaissance statistique des pannes qui affectent chaque élément de la chaîne de communication.
LE DIAGNOSTIC
Le diagnostic d'une panne doit être effectué rapidement afin de déclencher, au plus vite, les opérations de dépannage, mais aussi, il doit être clair et précis, pour ne déplacer que les compétences nécessaires et appropriées à la relève du dérangement. Pour ce faire, tous les incidents sont centralisés et gérés par une seule autorité, disponible à tout moment et qui dispose des moyens suffisants pour enregistrer les événements, les interpréter et déclencher les opérations préventives, ou curatives de maintenance. ORGANISATION D'UN SERVICE DE TELEDIAGNOSTIC ET TELEMAINTENANCE (Fiq.1) La télémaintenance est organisée à partir d'un centre de gestion des incidents qui reçoit, de tous les sites utilisateurs, des informations définies au préalable et dont on analysera les changements de valeurs. Le centre de gestion des incidents dispose des moyens qui permettent:
- de recevoir et de reconnaître les données reçues des sites distants,
- d'adresser le site suspecté,
- de contrôler l'état des indicateurs,
- de lancer un test sur l'interface d'accès "Essais". Chaque événement dans le centre est enregistré et affiché sur un journal de bord. Le gestionnaire du centre de maintenance organise les déplacements des techniciens, à partir des incidents recueillis, de la nature du dérangement, de la disponibilité des composants nécessaires à la relève du dérangement. C'est donc de façon très sélective que sont affectées les tâches de la télémaintenance.
LES MOYENS MIS EN OEUVRE
Le réseau de télémaintenance comprend 1 ensemble des matériels et des logiciels, qui permettent d'effectuer à distance le diagnostic des dérangements d un réseau primaire, de type téléphonique ou de transmission de données ou mixte.
La télémaintenance est basée sur l'analyse dynamique de l'état d'une communication, ainsi que sur la connaissance du milieu environnant les équipements du réseau primaire. Par essence, les informations qui traitent de l'état du réseau primaire, n'utiliseront pas les mêmes circuits de transport que celui-ci, au risque de perdre, à la fois, l'usage du réseau primaire et la connaissance de la panne. Les supports utilisés seront indifféremment : - Le réseau téléphonique général de l'Administration des Postes et
Télécommunications.
- Un réseau de téléphonie privé.
- Un réseau de transmission loué, constitué par des circuits indépendants ou par des voies secondaires de transmission. Les éléments qui entrent dans la constitution du réseau de télémaintenance sont des transmetteurs d'états, installés à proximité des organes à contrôler, des circuits de communication et un centre de gestion des informations. Les organes à contrôler peuvent être de nature très diverses: Autocommutateur 8, Terminaux de transmission de données 53, Modems 33 Concentrateurs 13, Contrôleurs ou Multiplexeurs 35.
Dans l'ensemble des cas, on pourra observer les conditions climatiques, les énergies primaires et secondaires distribuées, les viols d'accès et, de façon plus générale, l'environnement de chacun des organes.
LE CENTRE DE TELEMAINTENANCE (Fiq.2)
Le centre principal de télémaintenance est constitué :
- d'une unité centrale 56, gérant des communications avec les sites distants dotés des moyens de télédiagnostic
- d'un ensemble de liaisons, raccordant les sites distants au centre de télémaintenance 51, de façon permanente ou temporaire, selon des critères de fiabilité de l'ensemble à maintenir
- d'un fichier 18 sur disques de l'enregistrement des incidents - d'une imprimante journal de bord 21 qui fournit à l'équipe de maintenance, la nature des défauts, l'horodatage des incidents et l'adresse en clair, des sites en dérangements, l'horodatage du rétablissement des services
- des terminaux 52 qui permettront le dialogue avec le système télémaintenu.
Ceci suppose des moyens de communications adressant les sites distants
- des sources d'énergies secourues 3 permettant de recueillir, vingt quatre heures sur vingt quatre, les appels des sites distants
- d'une liaison informatique avec lés responsables d'un réseau ou une personnalité habilitée à connaître l'état du réseau.
L'une des particularités du système de télémaintenance, est qu'il dispose d 'un tableau synoptique 48 qui peut être déporté dans les locaux d'un client. Ce tableau reçoit, des sites supervisés, les états "Alarme Majeure ou Alarme Mineure" et l'indication que ces états ont ou non été enregistrés au centre principal de télémaintenance. Au site central, l'événement horodaté est enregistré sur un support papier, puis stocké sur disoue selon un format ui permettra un traitement statistique exploité cycliquement.
LES SITES ELOIGNES
Les sites éloignés sont dotés d'autonome dont les fonctionalités sont:
- La reconnaissance et la mémorisation d'un événement mineur,
- La reconnaissance et la mémorisation d'un incident majeur,
- La gestion d'appels entrants, soit sur des liaisons spécialisées, soit sur des liaisons commutées téléphoniques.
- La gestion d'appels sortants pouvant alerter deux centres différents, afin de garantir l'aboutissement et la prise en compte des événements graves par au moins un site de décision, - L'analyse et la vérification du respect d'un ou plusieurs scénarios de transmission enregistrés en PROM. Le non respect du scénario provoque une transmission de l'incident.
N O T A : La particularité de cet automate est qu'il peut à la fois :
- Recevoir des informations et en transmettre
- Orienter la communication entrante vers un adaptateur de ligne, relié au système à superviser. Le site central de télémaintenance peut alors, à distance, converser avec l'organe télémaintenu. - S'adapter à différents scénarios propres à la téléinformatique, ou aux centraux téléphoniques.
PRESENTATION DE L'AUTOMATE TE 1
Le TE 1 en Téléinformatique (Fig. 3)
L'automate est transparent à la procédure de transmission et aux codes. En fonction de créneaux horaires, il affecte une liaison téléphonique à l'organe de supervision seul, ou au terminal de transmissions de données. Cet accès de la téléinformatique est limité par l'utilisation du réseau commuté national.
Le mode de transmission est en asynchrone à 1200 Bauds en semi-duplex. L'affaiblissement de transfert est nul entre entrée et sortie. Cet accès normalisé, permet depuis un site de maintenance, d'adresser une transaction d'essais à un terminal téléinformatique ou à une chaîne de transmission. Cette transaction recevra une réponse dans le cas où l'ensemble est correct.
Le TE 1 reçoit un ou deux interfaces qui permettent l'analyse simultanée de 8 à 16 jonctions V 24. Les signaux sont saisis en parallèle sur l'exploitation à haute impédance afin de ne pas créer de perturbation ou de coupure de l'exploitation en cas d'anomalie du système de supervision.
L'annexe 1 donne le scénario de communication supervisée. L'automate pourra analyser cinq scénarios différents. Les accès RS 232 permettront d'analyser les signaux des jonctions de terminaux :
- Soit de façon dynamique pour les signaux fixes 105 -106 ... )
- Soit de façon dynamique pour les signaux variants jusqu'à 19,2 Khz (103 - 104 ...)
- Soit pour l'ensemble des signaux téléinformatiques. L'environnement des terminaux est supervisé en saisissant les signaux disponibles sur les machines ou créés à proximité par des organes annexes (Température - Energie - Incendie - Accès ...). Les niveaux de tension sont ceux compatibles avec la technologie T.T.L. Ils sont au nombre de 72 pour la version de base. A cette version, peut être adaptée une carte d'extension si l'on veut traiter 72 états supplémentaires. Les signaux T.T.L. peuvent être transformés par des interfaces optoélectriques qui limitent a 72 le nombre des supervisions. Le centre de maintenance peut attribuer un comptage dynamique des incidents mineurs qui surviennent sur une liaison téléinformatique. Ainsi par exemple, la supervision du fil 109 montre les microcoupures des lignes. Cet incident est généralement mineur et par conséquent, transmis au cours d'interrogation par le centre de maintenance. Toutefois un grand nombre de coupures introduit une dégradation des communications. L'attribution du compteur d'événement permettra de réaliser la mesure du taux d'erreur de la façon suivante :
Nombre de microcoupures Nombre de bits/s Heure de lecture - Heure de déclenchement
Le TE 1 en Téléphonie L'automate TE 1 permet, en téléphonie de déporter les alarmes produites en local par l'installation téléphonique. Le central téléphonique des générations récentes dispose d'un interface qui permet un dialogue homme-machine. Ce dialogue est déporté vers le centre de maintenance de sorte qu'à distance, les tables des anomalies seront consultées et les programmes modifiés à la demande.
L'automate TE 1 en dehors de ces applications effectue une lecture cyclique des tables de l'autocommutateur et en cas d'événement grave que l'opérateur du centre de maintenance définira, il déclenche la numérotation et la transmission de l'incident. Pour les incidents mineurs, l'automate les enregistre et les énoncera soit périodiquement suivant un cycle programmé soit au moment d'une interrogation du site de maintenance. Le TE 1 en Télémesure des circuits de transmission P R I N C I P E (Annexe 2 )
Il faut générer cycliquement des fréquences caractéristiques à l'adresse d'une extrémité réceptrice dans le but de connaître les variations d'amplitude apportées par la ligne.
L'essai de ce circuit sera fait en fonctionnement pendant un temps très court ne devant pas entraîner une gêne pour l'utilisateur. Un temps élémentaire d'essais est d'environ 150 ms avec une récurrence d'un quart d'heure ou d'une demi-heure. Les fréquences émises sont comprises dans la bande vocale.
Les combinaisons de fréquence ont une relation biunivoque avec un code binaire enregistré en mémoire reprogrammable.
Ces combinaisons seront émises par groupe de trois ou quatre afin d'accélérer le cycle d'un essai. Le niveau des circuits à mesurer est de -40 à 0 db en téléinformatique. La précision de la mesure est donnée par le nombre de pas "p" émis db ≠ 6 db ou par l'analyse en réception d'une partie plus fine de la dynamique, soit par exemple db ≠ 0,8 db ce qui permettra a contrario une variation très faible autour d'un niveau connu. Un code est transmis en ligne à un niveau donné qui lui est propre.
Ne, par exemp'le de manière que le récepteur qui a une sensibilité "S" interprétera les valeurs de niveau Nr ≥ S avec Nr = l'affaiblissement / α / -- / Nc / de ligne
Par ailleurs l'extrémité réceptrice dispose d'un automate dont le rôle est de vérifier les valeurs reçues sur un ensemble de ligne, soit qu'il doit pour chacune trouver une trame constituée par une suite de codes
1 - 2- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 7 - 7 A l'interruption de la suite se situe le niveau
Nr limite que l'utilisateur veut connaître Cette mesure se fera sur dix lignes simultanément.
Le TE 1 en surveillance et contrôle d'accès (Fig.4) L'automate TE 1 n'a pas pour vocation essentielle de transmettre des alarmes bien que sa constitution permette de résoudre les problèmes de 13 téléalarme.
L'automate dispose d'interfaces qui permettent de lire des badges ou des fichettes encodées par perforation. Ces codes sont lus par des lecteurs parallèles qui fournissent les impulsions du code et le signal de chargement des données dans la carte de gestion.
Lorsqu'un lecteur est en activité, il force le fil d'occupation ce qui interdit à tout autre lecteur sur la ligne, la possibilité d'accès. Ainsi un interface de lecture de badge peut nécessiter dix points de la carte de gestion. Il sera donc prévu de raccorder à la fois des badges sur un TE 1 et de fournir après le test de validité du code, une information de validation d'accès dans un bâtiment ou dans un local. La liste des numéros accrédités à l'accès au bâtiment ou au local, est connue par le seul site central.
Il y a donc échange d'information avec le site central avant de valider l'accès au bâtiment. Cette précaution est un gage de sécurité et laisse à l'opérateur la possibilité de modifier instantanément la liste des personnes accréditées. Cet ensemble peut recevoir un système de transmission d'image par image connecté à travers l'accès V 24 de l'automate TE 1 et dans ce cas, l'opérateur du centre dispose d'un récepteur qui permettra la réception de l'image vidéo du demandeur.
On remarque alors que ce récepteur peut être alloué à plusieurs applications.
PRESENTATION DU TE 1 - (Fig.5)
L'automate de transmission des états TE 1 se présente sous forme d'un coffret de 2 unités de haut (10 cm env.) et de 19 pouces. La profondeur est de 40 cm. Les équipements électroniques, implantés dans ce coffret, peuvent être mis dans une baie de télécommunication de même standard 19 pouces. Ces équipements comprennent :
- Des cartes d'interfaces de deux dypes : . Interfaces V 24 - une carte comporte 8 accès
. InterfacesTTL - une carte comporte 72 accès . Interface de télémesure
- une carte de gestion et d'interface ligne
- une alimentation principale de 220 Volts - Une batterie de secours en option
- En face avant se situent les commandes Marche - Arrêt et les voyants Prise de ligne - Appel - Smission et Réception
- En face arrière se font toutes les connextions Arrivée secteur à travers un passe-fil Arrivée des jonctions V 24 sur des connecteurs 9 points
Arrivée des points surveillés en TTL. Cet équipement peut être doté, en option, d'interfaces optoélectriques rajoutés à la version de base, pour offrir 32 accès électriquement isolés de l'utilisation.
LES FONCTIONS DU TE 1
L'équipement standard TE 1 qui équipe une station a pour but :
- De déclencher deux appels sur le réseau téléphonique en cas d'avarie ou d'incident grave dans l'environnement du matériel.
- De répondre à la sollicitation d'un centre de maintenance chargé de connaître l'état des équipements, de son environnement et du trafic.
- De répéter les appels vers un numéro téléphonique de la télémaintenance, puis vers un numéro de la salle d'exploitation des systèmes informatiques.
- De permettre avec un centre de télémaintenance, la visualisation de l'état des équipements et des échanges dans un réseau de transmission. Cet équipement sera employé sur des liaisons spécialisées ou des liaisons commutées. FONCTIONNEMENT SIMPLIFIE DU TE 1
Liaison TE 1 vers Centre de Télémaintenance sur réseau commuté. Lorsqu'un changement de situation se fait sur les accès de l'automate, le microprocesseur le prend en compte. Lorsque cet événement se produit sur un accès réservé aux "Alarmes Majeures" l'automate provoque la prise de ligne et gère l'établissement de la communication. Il provoque l'émission d'un numéro téléphonique enregistré en PROM : ce numéro correspond au centre de télémaintenance. Lorsque le centre répond, l'adaptateur de ligne le détecte, le signale au microprocesseur et la communication est établie. Lorsque le central téléphonique renvoie l'occupation ou que le centre de télémaintenance est occupé, le microprocesseur effectue d'autres tentatives, puis change de numéro afin d'alerter un centre différent. Il indique alors les causes de son appel et signale que le numéro précédent n'a pas été contacté. Les messages échangés sont courts et si toutefois un échange devait dépasser le temps de 1,5 seconde, la liaison serait rompue par le centre de télémaintenance.
Si la transmission a été correcte, le centre de télémaintenance en avise l'automate et rompt la liaison. Dans le cas inverse, il demande la répétition du message .
PROCEDURE DE RACCORDEMENT
Nous analysons dans ce paragraphe, les diverses méthodes permettant d'établir la connection physique entre la station principale et le TE 1
A - Le TE 1 appelant : (utilisation du réseau commuté) En début de cette phase, le TE 1 arme un T ∅ à 120 s. Celui-ci sera désarmé par le centre de télémaintenance en fin de vacation. Il interdit toute occupation de ligne supérieure à 120 s. (temps estimé suffisant pour effectuer les échanges dans de bonnes conditions). En effet, si le T ∅ n'a pas été désarmé et vient à expiration, cela signifie que la vacation s'est mal passée (communication impossible à établir: transmission perturbée par des erreurs impliquant des répétitions trop nombreuses, etc ...).
Il provoque la libération de la ligne par le site distant. Ensuite le site distant prend la ligne téléphonique. Elle attend la présence du 420 Hz pendant 15 s (celui-ci signale que le central a enregistré la prise de ligne et invite à numéroter,), - Si le 420 Hz apparait, on teste à nouveau sa présence pendant
1,5 s.
- Si au bout des 15 secondes, on n'a pu obtenir le 420 Hz confirmé, on raccroche durant 10 secondes. La procédure d'appel peut être alors renouvelée. - Si le 420 Hz est confirmé, le site distant fait le numéro et arme un T ∅ de 30 secondes. Ce "time out" sera désarmé dès que le site distant aura reçu un message du centre de télémaintenance. Si le T ∅ vient à expiration, cela signifie que la numérotation n 'a pas été conforme. La ligne est rendue et on attend au moins 5 secondes avant de procéder à une nouvelle tentative de numérotation.
NOTA: Pour éviter que le site distant appelle en permanence lorsque son appel ne peut aboutir: CEA est fixé à 5 dans le programme d'initialisation. Il sera décrémenté de 1 chaque fois que le site distant lancera un appel sur le réseau commuté; il sera remis à 5 chaque fois que le site distant recevra un message ACK. Après numérotation, la détection d'une coupure du 420 Hz, pendant plus de 10 s entraine la libération de la ligne. En effet, une telle coupure signale l'occupation du numéro demandé. Après ces tentatives si le numéro du centre de télémaintenance n'est toujours pas obtenu, le TE 1 effectue une tentative sur un second numéro. Ce numéro pourrait correspondre au centre informatique du client ou à celui du responsable de la télémaintenance. ANNEXE 3 - Compteur d'essais.
B - Le TE 1 appelé (utilisation du réseau commuté) La réception d'un appel provenant du réseau commuté général crée une interruption du programme en cours et, provoque la prise de ligne téléphonique. Si aucune donnée ne parvient dans un délai réglable (en moyenne 3 secondes), la ligne est libérée.
C - Utilisation des lignes spécialisées Dans ce cas, toutes les sous-stations TE 1 sont physiquement reliées en permanence à la station centrale qui les interroge cycliquement. Afin de permettre les échanges, toutes les sous-stations TE 1 sont en réception et analysent les adresses émises par la station centrale et ne répondent que lorsque l'adresse reçue est la même que celle qui leur a été attribuée. Leur nombre sera limité volontairement à 100.
PROCEDURE DE COMMUNICATION A - GENERALITES
La procédure de communication répond aux caractéristiques suivantes:
- Le site éloigné n'émet jamais de message de lui-même: il ne fait que répondre par un message REPONSE à un message DEMANDE envoyé par le centre de télémaintenance. - Le site éloigné n'émet le message réponse que lorsqu'il a reçu une DEMANDE entièrement correcte.
- Le site éloigné n'a pas à interpréter l'ordre de succession des DEMANDES. Chaque DEMANDE provoque une réponse spécifique.
- Après chaque émission d'un message REPONSE, le site éloigné raccroche, s'il n'a pas reçu de nouvelle DEMANDE correcte du centre de télémaintenance dans un délai de 5 secondes (en RC uniquement).
- La réception par la station centrale d'un appel d'un TE 1 (réseau commuté) provoque l'envoi d'une demande banalisée, c'est-à-dire avec un numéro de station égal à 0. B - CODE DE TRANSMISSION
La transmission entre la station centrale et les TE 1 s'effectuera à 1 200 bauds, selon le code suivant :
- 1 start
- 8 bits de donnée - 2 stops
- liaison possible en semi-duplex
C - LES MESSAGES DEMANDE
Ils sont émis par le centre de télémaintenance vers les TE 1. Ils sont composés de 4 octets :
NSTAT C'est le numéro de la station lorsqu'il est connu du centre de télémaintenance (cas des LS et des demandes autres que la première adressée par le centre de télémaintenance relié au TE 1 par le réseau commuté), ou bien c'est un numéro banalisé reconnu par tout TE 1 raccordé par RC, lors de la première DEMANDE adressée (en effet, le centre ne connaît pas alors le numéro du site qui l 'appelle). Complément à 1 de NSTAT. CDE Valeur de la commande; on trouvera les commandes suivantes :
- POOL : le centre de télémaintenance demande au site distant s'il a un message (utilisé surtout pour le polling des TE 1 en ligne spécialisée).
- VAL CDE : L'opérateur ayant validé la commande le centre de télémaintenance avise le site distant qu'il faut appliquer la commande. Le site répondra en donnant le résultat de cette application.
- ANNUL : L'opérateur a annulé la commande qu'il avait demandée. Le site distant annule la commande- Il répond comme pour VAL CDE
- STATUS : L'opérateur a demandé l'état du site distant. Celui-ci répond en envoyant son état (voir plus loin).
- ACK : Accusé de réception positif par le site de télémaintenance du message de texte émis par le site distant. : complément à 1 de CDE
D - LES MESSAGES REPONSE Ces messages sont émis vers le centre de télémaintenance par les TE 1 en réponse aux messages de demandes. Format du message :
NSTAT numéro de la station T : complément à 1 de NSTAT REP : voir ci-dessus : complément à 1 de REP
C∅ : compte d'octets du texte (voir ci-dessous NOTA 1)
TEXTE : texte, c'est à dire contenu des compteurs, valeur des états qui ont changé ou état du site distante Ce texte peut ne pas exister (dans le cas C∅ = 0 )
LRC : caractère de parité longitudinale impaire calculé sur l'ensemble du message, depuis NSTAT compris jusqu'au dernier caractère de texte compris.
Les valeurs de REP :
Elles sont dictées par la demande reçue et par l'état du site distant à cet instant :
NOTA I : Les valeurs de C ∅
C ∅ est égal au nombre de caractères de texte dans le cas d'une réponse STATUS
5 derniers bits : nombre d'états transmis.
Organigramme : voir figure NOTA II : Actions particulières sur quelques demandes
- CDEi : le TE 1 stocke en mémoire les deux octets CDEi et CDEi
- ANNUL : le TE 1 efface en mémoire les deux octets CDEi et CDEi
- VAL CDE : Le TE 1 teste s'il a en mémoire les informations CDEi et CDEi, si celles-ci sont valables (commande existante (CDE) = (CDE), il applique la commande, lit la valeur des commandes appliquées, vérifie que la commande a bien été appliquée. Si ce n'est pas le cas, il recommence 3 fois avant d'envoyer "commande impossible" au centre de télémaintenance.
- STATUS : Le TE 1 lit les informations des états Les CDEi possibles : on trouvera :
- 7 commandes externes marche
- 7 commandes externes arrêt
- RAZ
- Mise en attente du TE 1 (il prend les états en compte mais ne les transmet pas).
- Remise en activité du TE 1 Le statut du TE 1
Il comporte :
- le numéro de station (transmis dans NSTAT)
- la valeur des télécommandes appliquées (option)
- l'information RC/LS
- les numéros de téléphone enregistrés
- le nombre d'états câblés dans TE 1 - la valeur de tous les états
- le scénario de communication présent ou attendu sur les accès V 24
ORGANISATION FONCTIONNELLE DU TE 1 Le TE 1 est organisé en quatre modules. Cette découpe a pour but de séparer les différentes fonctions de cet ensemble et de permettre une mise en service et une relève de dérangements rapides. Par ailleurs, cet équipement peut convenir à plusieurs applications différentes et donc la transformation des interfaces doit être aisée.
Cet équipement est composé :
- d'une carte microprocesseur et modem
- de deux cartes de gestion des états V 24
- de deux cartes de gestion des états TTL - d'une carte de télémesures des lignes
- d'une source d'alimentation secteur 220 V
- d'une source d'alimentation de secours
La figure 5 nous donne une vue de présentation de l'ensemble.
LA CARTE MICROPROCESSEUR ET MODEM GENERALITES : Elle a pour but d'assurer les liaisons entre le TE 1 et :
- les cartes de gestion des états TTL
- les cartes de gestion des états des jonctions V 24 - la ligne de transmission RC/LS
- le terminal de maintenance à 300 bds
- le terminal téléinformatique à 1200 bds Elle permet de :
- de gérer les communications téléphoniques - de décider l'envoi d'un message au centre de télémaintenance
- de lire les états présents sur les cartes de gestion
- de comparer les états lus avec ceux des tables enregistrées
- de comparer les états d 'une communication à ceux attendus
- de répondre à un appel du centre de télémaintenance.
LA CARTE DE GESTION DES ETATS V 24
GENERALITES :
L'organe de gestion établit la relation entre l'information prélevée sur la jonction V 24 d'un terminal et câblée sur un bornier et la carte "micro et modem". Elle permet :
- la lecture sous forme TTL des principaux signaux V 24 à variation rapide (jusqu'à 19,2 Kbits/s) - la lecture sous forme TTL des principaux signaux V 24 à variation lente.
- la transformation d'un signal bivalent en une tension TTL compatible avec le coeur du système.
- la saisie des données en haute impédance afin de ne pas modifier le fonctionnement des terminaux.
LA CARTE DE GESTION DES ETATS TTL GENERALITES
L'organe de gestion établit la relation entre l'information prélevée sur des terminaux ou les déclenchements d'alarmes (intrusions, températures, pression, énergies...) et câblées sur un bornier et la carte "micro et modem". Elle permet :
- la lecture sous forme TTL de signaux TTL ou de boucles sèches dont la variation sera lente (de l'ordre de la ms)
- la saisie des données en haute impédance afin de ne pas perturber les sources des signaux analysés.
- la transmission à la carte "micro-modem" en TTL des états prélevés sur les borniers. FONCTION ADAPTATION DE LIGNE A - GENERALITES Cet élément de la carte micro-modem a pour but :
- d'assurer l'interface avec le réseau des Télécommunications (transformation analogique digitale). - de numéroter, sous le contrôle de la carte de gestion, pour permettre le raccordement TE 1 - station principale.
- de répondre à un appel provenant du réseau commuté général (initialisé par la station principale), sous le contrôle de la carte.
B - FONCTIONNEMENT Le schéma figure 6 donne le détail de l'interface de ligne Le schéma figure 7 donne le spectre en lignes. Deux cas particuliers sont analysés en détail ci-dessous :
- l'émission d'un appel : sur commande de la carte de gestion, la carte d'interface de lignes opère de la façon suivante (voir schéma page suivante).
- La réception d 'un appel : cet appel est temporisé par un circuit qui commute le relais de la ligne sur le transformateur d'entrée. Si au delà de la temporisation de 10 + 20 s (réglable) aucune donnée ne parvient, le relais de ligne retombe attendant un nouvel appel. Par contre, dans le cas où une donnée est reçue, le signal DS est en automaintien du relais de ligne, ce qui autorise la retombée du signal d' appel. Le voyant DS est allumé en face avant du boitier ainsi que le voyant IA. Le signal reçu du correspondant est aiguillé à travers le duplexeur et les filtres réceptions.
Ces filtres sont de deux sortes. Un ou deux étages amplificateurs et filtres sont commutés pour obtenir un niveau constant 0 dB sur le second filtre. Sorti des filtres, un étage détecteur de zéro fournit un signal parfaitement cyclique. Le signal est ensuite amplifié pour obtenir les fronts raides nécessaires au circuit de démodulation. Les circuits de filtrage sont du type actif. A la réception après aiguillage du groupe de fréquence reçue, deux filtres ayant chacun un gain de 25 dB sont commutés en cascade afin de tolérer une réception niveau faible (-50dB) ou niveau fort (0 à -25 dB). MISE EN OEUVRE
Réaliser la commande RC ou LS selon que l'on souhaite fonctionner en ligne spécialisée ou en réseau commuté. A l'aide du terminal de maintenance et de mise en service, enregistrer les paramètres du système.
- numéro au TE 1
- numéro d'appel du centre de télémaintenance
- numéro d'appel des centres de secours CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation commune 220 volts 0,25 A
Alimentation basse tension ± 12 volts + 5 volts
Rapidité de modulation I 200 bits/sec
Fréquences émission I 300 Hz 2 100 Hz
Tolérances ± 10 Hz
Spectre émis en ligne largeur à 3 dB: 1 100 Hz à 2300 - largeur de bande utile: 900 à 2 500 Hz
Niveau d'émission 0 à - 15 dB Niveau de réception 0 à - 42 dB Désadaptation < 20 % A N N E X E 1 -
GENERALITES DES ANALYSES DE JONCTIONS
Les sorties "ordinateur" du système de brassage de jonction sont reliées à un ensemble de surveillance qui analyse les changements de polarité de certains fils (108, 106, 103, 104, respectivement Equipement terminal de données prêt - Prêt à émettre - Détecteur de signal de ligne reçu sur la voie données - Réception de données) et en déduit 4 états de fonctionnement du tronc commun :
Etat 0 : la ligne n'a pas été initialisée par l'opérateur de l'ordinateur,
Etat 1 : la ligne a été initialisée mais aucun terminal n'a pas encore répondu, Etat 2 : la ligne a été initialisée et au moins un terminal a déjà répondu; par contre, le polling ne se déroule pas correctement. Ce cas correspond à un incident sur la liaison en cours d'exploitation. Etat 3 : la ligne a été initialisée; le polling est effectif sur la ligne qui est en fonctionnement normal. Les états 1, 2, 3, sont visualisés sur le système de surveillance par des voyants de couleur différente (1: orange - 2: rouge - 3: vert).
L'état 0 est visualisé par le fait que toutes les lampes sont éteintes Une jonction est analysée par.une carte de voie du système de surveillance qui possède les trois voyants mentionnés plus haut, ces voyants mémorisant l'apparition des états 1, 2, 3. Une carte de groupe centralise les informations fournies par 16 cartes de voies, selon deux modes de fonctionnement possibles, sélectionnés par un interrupteur de la carte de groupe.
Mode 1 : Les états 2 et 3 sont visualisés en temps réel, au fur et à mesure de leur apparition. Mode 2 : L'état 2 est maintenu à partir de l'instant où il est apparu. Ce mode permet de "piéger" les défauts fugitifs. Chaque carte de voie comporte la possibilité de ne pas transmettre les informations des modes vers la carte de groupe. Le TE 1 analyse les fils de jonction V 24 suivants : - 103 Emission des données
- 104 Réception des données
- 106 Prêt à émettre
- 107 Poste de donnée prêt
- 109 Détecteur du signal de ligne reçu sur la voie de données. Surveillance dynamique
L'analyse des fils 104, 106, 109, 108/2 permet de définir les conditions nécessaires à l'élaboration des états décrits plus bas. Ceux-ci sont mémorisés lors de leur apparition jusqu'au prochain reset qui agit sur toutes les conditions.
Voir l'annexe 4
Réglage du temps
Sur chaque carte de voie, il sera possible de régler des temporisations de 0, 4, 96, 112, 120, 124, 126 secondes sur les circuits 109.
A N N E X E 2 -
RECEPTION DES SIGNAUX DE LA TELEMESURE
PRINCIPE :
Sur le circuit à mesurer sont présents des signaux d'amplitude variable dont les fréquences sont connues et, ces fréquences considérées en groupes, constituent une association biunivoque avec un code de type décimal dont on connait par avance, la suite finie.
Ainsi le récepteur de signaux de télémesure des lignes, décodera la suite et la comparera à une table des codes attendus. La première combinaison de code manquante permettra d'identifier le niveau d'affaiblissement en ligne.
Dix récepteurs distincts sont tranchés sur les lignes à mesurer.
Ils sont gérés par un organe extérieur qui effectuera la lecture en série de toutes les valeurs reçues et prélevées en parallèle. Pour ce faire, les valeurs des mesures seront mises en mémoire avec un bit supplémentaire qui indiquera si le mot reçu correspond ou non à une donnée.
Toutes ces données seront lues en parallèle sur un ordre communiqué par l'organe extérieur et décalées en série au rythme d'une horloge, elle aussi fournie extérieurement.
L'ordre de lecture aura une période de quelques millisecondes et sera une impulsion de 20 us.
L'horloge de décalage des données sera de 20 us.
Utilisation de la mémoire 2716 (1024 x 8 bits) Cette mémoire recevra les adresses d'un registre générant les 1024 états sans interruption.
Ado Ad 1024 Ado etc
Dans ces adresses les codes programmés sont situés à équidistance afin de définir des zones de silence qui correspondront : - à la séparation des fréquences - à la récurrence des essais
Pour générer trois fréquences (7 combinaisons + 0) on utilisera 5 zones mémoires.
(Voir l'annexe 5)
Les tests 1 et 2 sont espacés de 15 à 30 mn, soit 336 adresses à 000... explorées en 15 ou 30 mn.
Ceci implique d'effectuer non pas 336 pas mais N fois 1024 après le test x - 1 pour commencer le test x.
Cette condition est remplie par l'inhibition des N test x +2 et x +3
FIGURE 1 - Service de Télédiagnostic et Télémaintenance
FIGURE 2 - Centre de Télémaintenance
FIGURE 3 - TE 1 en Téléinformatique
FIGURE 4 - Contrôle des accès bâtiments
FIGURE 5 - Ensemble TE 1 FIGURE 6 - Interface ligne
FIGURE 7 - Spectre en ligne
- ANNEXE 1 - Généralités des analyses de jonctions
- ANNEXE 2 - Réception des signaux de la Télémesure
- ANNEXE 3 - Compteur d'essais - ANNEXE 4 - Surveillance dynamique
- ANNEXE 5 - Mémoire 2716 avec 7 combinaisons
NOMENCLATURE DES FIGURES
1 Adaptation de la numérotation
2 Aiguillage
3 Alimentation secourue
4 Affichage
5 Agence
6 Appel
7 Arrêt
8 Autocommutateur électronique
9 Automate TE 1
10 Calculs
11 Centre technique
12 Commandes
13 Concentrateur
14 Console système
15 Détection d'appel
16 Détection de tonalités
17 Emission
18 Fichier
19 Frontal
20 Gâche
21 Imprimante
22 Incident
23 Interfaces
24 Invitation à numéroter
25 Invitation à émettre
26 Journal de bord
27 Lecteur de badge
28 Libération
29 Ligne de prise 30 Marche
31 Masquage
32 Mesures codées
33 Modem 34 Moteur
35 Multiplexeur
36 Numérotation
37 Ordinateur
38 Prise de ligne
39 Processeur central
40 Processeur de gestion 41 Protection
42 Réception
43 Répartiteur des lignes PTT
44 Réseau commuté téléphonique
45 Signaux
46 Simulateur
47 Supervision
48 Tableau synoptique
49 Télécommande
50 Téléphone
51 Télémaintenance
52 Terminal maitre 53 Terminal consultation
54 Test de tonalité
55 Transformation de ligne
56 Unité centrale de maintenance
57 Visuel consultation

Claims

R E V E N D I C A T I O N S
1) Automate de contrôle des réseaux de transmission caractérisé en ce qu'il comporte des cartes d'interface (23), d'une carte de gestion (40), d'un modem (33), alimentés par un équipement secouru (3). Cet ensemble permettant le contrôle de chaque centre utilisateur par un centre de télémaintenance, le dit centre de télémaintenance étant secouru par un tableau synoptique (48) étant composé d'une unité centrale de maintenance (56), d'un fichier (18) instruit par un opérateur utilisant un terminal (53), un terminal maître (52) diffusant les résultats sur une imprimante (21), transcrivant les incidents perçus des centres utilisateurs sur un journal de bord (26), les dits incidents étant mémorisés dans des concentrateurs (13) gérant les communications à travers les automates (9) raccordés aux lignes aboutissant au répartiteur (43).
2) Automate de contrôle de réseau suivant la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte une carte gestion (40), un modem (33), une alimentation (3) sur la carte (40) un couplage opto-electrique et une jonction V 24 permettant de se raccorder aux centraux électroniques modernes, cet automate implanté dans les centres utilisateurs de téléphone, effectuant la scrutation des anomalies en déclanchant l'appel et en instruisant le centre de maintenance, avec un groupe date-heure ajouté à l'analyse de l'anomalie, le dit centre pouvant à son tour dialoguer avec le central en appelant l'automate, ceci permettant de modifier à distance les classes et les catégories des postes, de relever périodiquement les consommations téléphoniques, poste par poste ou par service, la mémoire de la carte de gestion de l'automate comportant l'ensemble du dialogue attendu de l'autocommutateur, afin d'être indépendant de chaque type d'autocommutateur. 3) Automate de contrôle de réseau suivant la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte une carte gestion (40), d'un modem (33), d'une ou deux cartes d'interface V 24 (23), les dites cartes (23) étant alimentées par un équipement secouru (3) et la capacité de chaque carte d'interface (23) de jonction V 24 étant de 8 jonctions, soit une analyse simultanée de 16 jonctions et la mémoire de la carte de gestion (40) étant téléchargée par le centre de télémaintenance décrivant jonction par jonction les signaux attendus par les modems (33) et les frontaux (19) ou les modems (33) et les concentrateurs (13) ou les modems (33) et les multiplexeurs (35). A chaque changement d'un événement grave ou dé ni comme tel, par le centre de télémaintenance, l'automate transmettant son analyse avec le groupe date-heure.
4) Automate de contrôle de réseau suivant les revendications 1, 2 et 3 caractérisé en ce qu'il comporte des cartes d'interfaces (23) de signaux V 24 contrôlant 144 états électriques, d'une carte de gestion (40), d'un modem (33), les dites cartes étant alimentées par un équipement secouru (3), l'automate implanté dans les centres utilisateurs de télématique permettant de contrôler les états de 16 jonctions V 24 implémentant les analyses par le contrôle de l'environnement, à chaque apparition ou disparition d'un état que le centre de télémaintenance estime grave, l'automate décrit l'état en ajoutant le groupe date-heure de l'événement.
5) Automate de contrôle de réseau suivant les revendications 1 et 4 caractérisé en ce qu'il comporte une carte gestion (40), un modem (33) gérant une ou deux cartes d'interfaces (23) doté des fonctions de télémesure convertissant des mesures analogiques en signaux numériques compris comme un ensemble d'états électriques, l'automate transmettant les valeurs numériques à la concurrence de 144 états organises en groupes significatifs.
6) Automate de réseau suivant les revendications 1 et 5 caractérisé en ce qu'il comporte une carte d'interface (23), d'une carte de gestion (40) d'un modem (33) d'une alimentation secourue (3) constituant un automate de contrôle d'accès permettant de lire jusqu'à quatre badges simultanément, en transmettant les lectures au centre de maintenance, offrant au porteur de badge la possibilité d'accéder ou non à un site protégé, le centre effectuant pour cela une télécommande adressant à l'interface correspondant au lecteur de badge.
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