电力调度交换系统的安全性管理.docxVIP

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电力调度交换系统的安全性管理 系统安全性管理,包括可靠性(R)、可用性(A)、可维护性(M)和安全性(S)四个环节,即RAMS,这在军队、航空、轨道交通等领域是作为一个标准来执行的。 可靠性:系统在规定条件下、规定时间范围内实现规定功能的特性。可用性:系统在特定的运行环境条件下,实现特定用途的能力及使用者的主观满意特性。可维护性:系统出现故障时,在最短时间内定位故障、排除故障,并对系统运行产生最小影响的特性。安全性:系统在可接受的最高事故等级条件下,保持其功能的特性。四个环节中,可用性是目的,安全性是保障,可靠性、可维护性是基础。 二、电力调度电话交换系统安全性管理内涵 电力调度电话交换系统所承载的,是电力调度语音通信业务,在电网运行参数调整、事故处理、设备检修、发电厂出力等协同执行过程中,起到传递操作指令,反馈操作信息,确定操作结果的重要作用。调度电话交换网的安全性管理,应从系统的总体规划设计阶段开始。然而,对于运行中的电力调度网,却只能在原有的基础上,随管理模式变化、在系统升级扩充的进程中调整。无论是整体初始规划,还是后期的调整规划,在进行布点、组网、配置、建设、割接、运行的过程中,都应该加入安全性规划设计的内容。调度电话交换网的安全性管理应包括以下几个内涵。 2.1 系统安全性规划设计 安全性规划设计,所要体现的是前瞻性、预见性、合理性与可防范性。其内容包括:系统的固有可靠性分析;系统隐患预测与补偿;不可预见和不可抗力因素的危害分析及风险评估;保护与风险防范及风险降低计划;网路管理与系统维护;人员配备与技术培训等等。 2.2 系统建设阶段的安全性管理 系统建设也是安全性管理的重要内容。如:设备选型,施工建设监理,随工监测检验,事故预测、防范,问题反馈,试运行与验收,不合格工程返工等等。 2.3 系统运行维护的安全性管理 运行维护的目的,就是要确保系统的可用性。安全性管理是系统运行维护的重要内涵,用以保障系统运行稳定可靠,不出事故。即使发生非人为和不可预见、不可抗力因素的破坏,系统也有预置的安全性防范措施。 三、设备固有可靠性和运行可靠性 3.1 设备的固有可靠性分析 设备的固有可靠性在它的设计、生产过程中形成,是设备的“先天特性”。通常用平均无故障工作时长(MTBF)来衡量。单位为“小时”或“年”。定义为相邻两次故障之间的平均工作时间,因而也称为平均故障间隔。 设备固有MTBF计算,通常参照BellCore(贝尔实验室)的建议模型。电力调度电话系统设备的平均无故障工作时长MTBF要求大于20年。即,175,200小时。 3.2设备的运行可靠性分析 设备的运行可靠性,除了与设备本身的固有可靠性有关,还与设备的安装工艺、设置调试、管理维护以及运行的环境条件有关。其可靠性指标也用平均无故障工作时长MTBFS来衡量,通常采用统计方法来估算: MTBFs=每套独立设备使用时间*设备数量/使用时间内出现的故障次数 3.3 平均故障时长计算 设备平均维修时长即,完成一次设备故障维修所花费的平均时间。平均故障时间(平均停机时间)T故障,为平均维修时长MTTR和维修工程师到达故障现场耗时t之和。 即:T故障=MTTR+t 维修时间越长,则设备运行的可靠性越低。 四、风险评估及系统安全性规划 风险有两个独立属性,其一:风险危害,即风险造成的损失程度,大致可分为5级:灾难性风险、严重风险、较大风险、一般风险、很小风险,权值定为5~1。其二:风险概率,即风险发生的频度,也可分为 5 级:很大、较大、一般、较小、很小,权值也定为5~1。 在电网调度电话系统中,省调、地调配置了异地容灾备份系统,用来避免诸如地震灾害,气象灾害等不可抗力造成的灾难性风险。省中调、地调等业务汇接中心设备,通常都采用了1+1双主控、双交换矩阵、双系统总线、双操作系统、双电源配置,用以降低严重风险的发生概率;在网络组建上,采用宽带、窄带混合模式,就地接入电信公网,保留了部分微波和电力载波通路,有效地控制了较大风险和一般风险的发生概率;调度台成组配置及GSM/CDMA移动手机备份,将风险降至最小。

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