环保运维方案范例6篇

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环保运维方案

环保运维方案范文1

数据中心面临着机房不断扩容和电能消耗不断增长的双重压力,因此节电成为全球数据中心管理者所共同关注的话题之一。

那么,如何才能打造出一个节能、环保、可自由扩展的数据中心呢?

思默特公司作为国内领先的智慧机房企业,推出了创新的机房解决方案――思默特思卓(Cimot)系统。思卓系统是为了实现IT资源优化和节能而推出的智慧数据中心基础设施一体化解决方案,旨在为IT应用提供具有节能环保、按需自由扩展和智能管理等特性的一体化机房解决方案。思卓系统在简化机房规划和部署,实现机房设计、部署和运维的标准化、模块化、智能化方面具有独特之处。该系统包括智能机柜、智能供配电、智能制冷系统和智能运维管理系统。

关注机柜微环境 CIMOT-GMC智能机柜系统始终关注IT设备运行的真正环境――机柜微环境的问题。该系统将整个机房管理细化到由一个或多个机柜组成的微环境的管理,以最大程度地解决好机柜微环境的问题,关注设备、供电、冷却、安全等系统在机柜微环境中的可用性、可靠性、可维护性、可扩展性。CIMOT-GMC智能机柜采用7英寸全彩大屏幕来监控管理。CIMOT-GMC智能机柜可对机柜内的空间、温度、电源进行精确管理,同时具有门牌显示和对设备全面管理的功能。

精细化能源管理 思卓智能配电系统较早提出机房能源精细化管理理念,其智能电源产品涵盖智能配电柜PDR、电源列头柜PDM和智能PDU,提供从机房级到机柜排级,再到机柜服务器级的能源管理,通过对机房中每台设备的功率、用电量的精确掌控,实现对机房PUE值的实时测定,为机房节能提供科学化可操作的管理手段。

关注制冷环节 在节能的同时保证数据中心IT设备的正常工作,比较可行的方法是提高空调的制冷效率。提高空调制冷效率的一个有效办法是实现按需制冷,将冷媒送到最贴近热源的地方,也就是将制冷方式从房间级制冷转变为机柜级制冷,甚至到芯片级制冷。

思卓智能制冷系统是由Crow(机柜级制冷)空调和精确送风回风管理系统组成的。思默特的Crow空调安装在机柜排头,它把冷风送到各个机柜的正面,然后从机柜的后部抽取热风。由于冷风直接送到热源附近,而不像传统的机房采用底部送风或者水平送风,因而可以保证机柜内不会出现热点。而且,由于Crow可以根据机柜内的实际温度决定是否送风,因此其效率更高。与传统的制冷系统相比,思卓智能制冷系统的电力消耗可节省50%以上。

环保运维方案范文2

关键词:电缆隧道 照明 排水 通风 智能

中图分类号:TM73 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2016)09(a)-0013-02

随着城市发展规划对功能性及美观度的要求不断提升,电缆敷设由隧道敷设取代架空线路已经成为世界潮流,而且在厂矿企业、社区、办公区域等场所得到普遍应用。但是,电缆隧道存在的通风不良、排水不畅、无照明和消防设施等问题,造成运维人员施工、检修困难、人身安全难以保障,同时也严重影响了抢修时效和供电的可靠性。

1 项目的技术原理

为了优化电缆隧道的排水、照明、通风防火方案,提高安全防护措施,选用新型潜水式排污泵和智能控制箱,实现液位智能排水,提高了电缆隧道的防洪排水能力。采用太阳能电池供电用于检修照明,照明为24 V安全电压,安全节能。增加通风窗实现自然通风,提高了通风效率,通风窗配有防火阀,发生火灾时自动关闭,有利于消防。电缆隧道多功能检查井实现了通风防火、智能排水、安全照明系统的集成化、简约化,具有占地面积、体积小,对周围环境影响小;其安装简易、维护方便、造型美观、节能环保。

2 关键技术和创新点

2.1 关键技术

(1)智能控制系统设计。(2)排水系统设计。(3)通风系统设计。(4)绿色照明设计。(5)尺寸确定、建模及荷载计算。(6)方便维护和环保需求。

2.2 主要创新点

(1)照明节能环保:选用高效节能防水防尘LED灯具,采用24 V安全电压,通过太阳能电池板和蓄电池供电,无需外接电源。太阳能电源系统:多功能电缆隧道检查井的屋顶设置一套太阳能电池板,通过太阳能发电单元与蓄电池的组合共同为电缆隧道提供电源系统,无需外接电源,节能环保。太阳能电池板和蓄电池配置的计算:首先计算出电流:按30 W的LED灯2只,24 V系统,电流=60W÷24V=2.5A;计算蓄电池:每日放电时间按7 h,需要满足连续阴雨天5 d的照明需求;蓄电池的容量=2.5A×7h×6天=105AH;蓄电池充、放电预留20%容量,再加上20%的损耗,蓄电池的实际容量=105AH×(100%+20%+20%)=147AH取整后为150 AH,实际蓄电池为24V/150AH,需要两组12 V蓄电池共计:300 AH批;计算电池板的需求峰值(WP):电池板每天接受有效光照时间为4.5 h,最少放宽对电池板需求20%的预留额,每日放电时间按7 h,所以需要两块12 V电池板共计:200 W。(2)通风安全高效:检修门及三面外墙设有防雨百叶窗,提高自然通风效率。通风窗设有防火阀,发生火灾时自动关闭,有利于消防。对于变电站、工厂、小区场所的电缆隧道的截面尺寸一般为1.4 m宽,1.9 m高,检查井间距在70左右,如果电缆数量不多,发热量不高时,一般设自然通风就能满足通风需求。(3)排水自动快速:检查井下部的集水坑配有一用一备的潜水排污泵,水泵启动实现液位自动启停,提高电缆隧道的排水防洪能力。排水措施:电缆隧道底部设导流槽,按5‰坡度汇至检查井下方集水坑,集水坑的容积满足隧道渗水的汇水量和排水泵的流量要求。集水坑内配置两台潜水排污泵(1用1备)和液位计,收集的雨水通过液位浮球阀和智能控制柜控制排水泵排入附近排水检查井,实现液位智能排水。消防系统:设计一套高压细水雾的消防系统,其水源来自于电缆隧道下方的集水坑收集的积水。在电缆隧道内发生火灾时,该套系统通过一台排水泵将集水坑的水进行“细水雾”化,用于火灾初期灭火。除此之外,该套高压细水雾消防系统还和智能辅助系统连接进行火灾报警,为抢修人员及时赶赴现场争取时间。(4)控制简易智能:照明、通风、排水、防火设施均采用新型节能环保的材料和设备,无需人工操作,实现智能控智能辅助系统:主要是对电缆隧道内的排水、照明和通风防火设施提供智能支持,利用智能辅助设备实现电缆隧道内的智能排水、智能防火、智能照明等功能,太阳能电源系统和智能辅助系统形成联动,当蓄电池容量不足时,智能辅助系统发出报警信号,而太阳能电源系统为智能辅助系统提供电源。(5)检修维护方便:检修通道:多功能检查井内设置下人爬梯(和电缆方向平行),检查井门口高于室外地坪200 mm,门口做防水措施。集水坑顶部设置方便开启的镀锌安全盖板,方便运维人员敷设电缆、检修设备等工作。

3 推广应用情况及前景

3.1 推广应用情况

电缆隧道功能检查井已在枣庄夏庄220 kV变电站和柴胡店110 kV变电站投产应用,通过该项目的实施实现了电缆隧道的通风、排水、照明、消防系统的高度集成化,有效解决了电缆隧道内通风不良、排水不畅,容易积水、无照明设施,不方便检修等问题,电缆隧道功能检查井具有占地面积、体积小,对周围环境影响小;同时其安装简易、维护方便、造型美观等特点,所涉及到的技术具有综合高效、节能环保、造价合理、维护方便等优点,便于继续推广应用。

3.2 经济效益和社会效益

经济效益方面:电缆隧道多功能检查井与常规方案对比,节约排水泵检查井和集水池费用约3万元,节约电缆隧道通风费用约2万元,约电缆隧道照明费用约2万元,每年减少人员检修维护费用约1万元,减少征地及补偿费用约2万元,节约了宝贵的土地资源,单项工程降低造价约10万元,二座变电站累计节约造价约20万元。社会效益方面:首先是环保方面,该技术能减少排水、通风设施的占地面积,保护了现有的地面附着物与植被,有利于城市绿化,更好地落实“环境友好型”的建设要求。其次,电缆隧道多功能检查井为隧道提供了良好的自然通风、检修照明、智能排水,方便了人员抢修施工,体现了“安全第一、以人为本、质量至上、环保优先”的建设理念。

3.3 应用前景

该技术可推广应用于电缆隧道和电缆沟建设,包括新建和扩建(改造)工程,可有效改善电缆隧道的运维环境,为安全供电和方便检修提供安全保障。

4 结语

如何提质增效、创新驱动、绿色发展是各行各业落实国家创新增效政策的主题活动,每个人可以从日常身边事做起,以问题为导向、以短板为突破口,创新思维形成更好的解决措施,电缆隧道多功能检查井就是功能多样化、设备智能化、使用便利化的创新成果代表之一,而我国在航天、深潜、高铁等重点领域的创新成果赢得世界赞誉,引领我国步入科技强国时代。

环保运维方案范文3

江苏省企业环保信用管理系统在信用管理标准体系和“1831”标准规范与安全体系支撑下,包括8大建设内容:企业环保信用评价体系,安全保障体系,系统软硬件基础设施,环保信用系统数据平台,企业环保信用系统基础应用平台,企业环保信用信息系统,环保诚信门户,移动信用系统。环保信息信用数据核心库部署在省级节点,各地市环保局在交换前置库上建立环保信用交换前置库。地市环保局的环保信用数据通过biztalk中间件实现地市和省之间的数据传输和交换;地市已经建立的信用系统通过服务接口与省级系统进行系统对接。省级企业环保信用信息通过内外网交换服务实现与与省信用办数据交换。使用备份服务器,对数据和应用平台进行实时系统备份。外网应用服务器部署企业环保信用综合应用平台,同时配置隔离网闸,与内网环保信用系统与数据进行信息传输。

2功能模块设计

企业环保信用评价体系建设:通过对企业环境行为的相关法律法规的研究,结合江苏省对污染源企业管理的实际情况,制定适合我省省情的企业环保信用评价体系,包括企信用评价管理标准、信用评价建设标准、信用评价运维标准规范体系;根据信用评价体系建立相关的信用评价信息的数据标准、信用等级评定管理标准、信用信息的传输标准、信用系统建设的能力评估标准、信用系统安全标准、信用系统的运维管理标准等;通过相关信用体系标准,建立相关的企业信用评价流程模型、环保信用信用评价模型、信用系统建设能力评价模型、信用评价运维评价模型等标准评估模型,支持信用系统建设。

安全保障体系建设:根据国家对电子政务系统的相关安全保障的要求,本项目不仅需借助于环保专网和“1831”项目现有的安全体系,对于系统的访问需要经过CA认证,在Internet网访问需要配置隔离网闸以保证应用数据的安全性;另外需要从管理角度制定适合本项目的数据交换等安全管理规定,以保证数据交换过程中的安全和保密。系统软硬件基础设施建设:充分利用省厅“1831”工程建成的网络,以生态环境监控系统服务器虚拟化项目为基础,搭建本项目服务器及数据库,以满足本系统运行基础支撑环境;环保信用系统数据平台建设:根据相关的信用系统的数据标准,利用信用数据平台对企业在环境管理过程中产生的污染防治数据、环境监管数据、社会影响数据3大方面中数据的产生,储存进行标准化的管理。

包括信用归集数据、信用评价数据、信用修复数据、信用标准数据、信用管理数据;数据平台充分利用江苏省生态环境监控系统中产生的对监控企业产生的水、气、声、渣、固废等实时监控数据做信用评价的环境数据支撑,将总量控制、环境监察、等工作过程产生的数据作管理数据支撑,共同为环保信用系统提供准确的数据信息;环保信用平台产生的各类信用数据,通过“1831”的数据共享接口,将环保企业信用评价的结果,回馈到“1831”中心数据库,支持江苏省生态环境的建设工作;企业环保信用系统基础应用平台建设:根据相关的信用标准体系,开发建设企业环保信用基础应用平台,平台包括信用企业管理、环保信用评价系统、信用数据归集系统、环保信用修复系统、信用标准管理系统、信用能力评价系统、移动环保信用系统等子系统构成;通过环保信用评价工作流程的建设,建立企业环保信用管理的三级管理体系,省市县各级环保职能部门根据流程对相关的信用情况对企业的环保信用进行评价,最终到省级部门进行汇总、终审。

基础应用平台需要利用江苏省生态环境监控系统(“1831”)已经建成的GIS服务组件、资源服务组件、应用服务组件、单点登录组件等相关基础资源服务来支撑信用平台的建设;企业环保信用信息系统建设:企业环保信用信息系统是对污染企业的相关环境信息数据进行归集,根据信用评价体系进行分析和管理,并将评价结果报送省公共信息平台,实行联动监督监管,放大环保监督效应,提高环保服务效率;环保诚信门户建设:建立外网门户系统,实现污染源企业与环保部门的及时信息沟通,提供门户方式进行企业评价的相关数据收集及信息等;移动信用系统建设:建立移动信用系统,实现领导在外的移动办公功能,实现移动评价、企业信用查询、权力阳光对接、办公自动化对接、企业信用修复的移动审批。

3结语

环保运维方案范文4

“众所周知,神经中枢在人体中起到了连接、协同、调节及控制的作用,以保证人体健康、协调。在智能楼宇中,SmartStruxure 楼宇管理解决方案通过将各个子系统进行跨平台融合,实现了系统智慧集成、软件智慧管理的互联互通,带来智能用户价值,助力打造创新的‘建筑绿色生产力’。” 施耐德电气能效及楼宇事业部建筑能效中心总监孙靖表示。

系统智慧集成

不同于传统楼宇自控系统的各子系统独立运行,SmartStruxure 楼宇管理解决方案智慧集成配电、照明、安防、暖通、监控、能源管理等多种子系统,通过统一平台便可对楼宇进行综合管理。不仅提高了楼宇系统全局处理能力,实现一体化服务,而且对建筑物能效进行优化与动态管理。

其中,通过智能配电设备联网,SmartStruxure 对能源供给与需求进行双向管理,兼顾了供电质量/ 用电安全及能效管理,实现智能配电系统集成。通过暖通空调、安全防范、智能照明三大系统集成,对建筑能耗按需优化,并将所有优化策略通过能效指标予以显示和评估。比如安防视频监控显示楼宇无人时,空调、灯光等电气设备会自动关闭,从而实现节能。

除了子系统之间的智慧集成,SmartStruxure 还可以通过与行业应用(如酒店客房管理系统、数据中心管理系统、工厂车间管理系统、民航航班信息系统等)集成,使建筑智能化真正服务于业务需求。

软件智慧管理

SmartStruxure 楼宇管理解决方案在大数据、云时代下深度融合楼宇管理与信息化,通过智慧的“大脑”——软件实现楼宇各子系统、楼宇系统与第三方系统、楼宇与智能终端之间的数据分享,让楼宇更智能,管理更简捷。SmartStruxure 兼容ISO 标准通信协议,无需硬件网关即可无缝集成LonWorks,BACNet,Modbus,Webservice等第三方设备,调试便捷,降低了调试及集成成本,实现各种专业应用。SmartStruxure 智能终端远程控制支持智能手机、平板电脑,通过手机可查看系统情况,实时观察现场情况,及时得到系统报警。

SmartStruxure 提供基于云的楼宇智能管理服务,包括故障检测及诊断、远程监控与分析、报告及维护,在满足日常楼宇操作和运维需求的同时,是工程优化计划的完美助手。

用户智能价值

施耐德电气倡导“建筑绿色生产力”的理念,致力于打造绿色、智慧、以人为本的建筑,为楼宇投资者提升楼宇的资产与品牌价值,为楼宇管理者提供安全、可靠、高效的运维手段,为楼宇使用者创造健康舒适的环境和智能体验。

SmartStruxure 凭借基础系统集成、软件智能管理,平衡、连通绿色生产力的三大驱动力,是对“建筑绿色生产力”的最佳诠释和践行:

投资绿色生产力

SmartStruxure 通过一体化综合管理平台和全生命周期的整体解决方案,简化管理流程,减少设备及人工成本,确保楼宇效益最大化;通过部署节能、环保、可持续的绿色建筑战略帮助楼宇管理者提升资产价值并延长资产寿命。运维绿色生产力

施耐德电气提供楼宇管理产品线,保证设备兼容性,增加调试便捷性。SmartStruxure 拥有易用、人性化、精美的操作界面,易于上手,提升运营水平;通过远程能效管理及能效服务、IT、云技术等,实现整个集团的参数对标及决策管理,达到能源与运营效率双提升。

环保运维方案范文5

关键词:后装压缩推卸式垃圾车 Pro/E建模 ADAMS仿真

中图分类号:TP2 文献标识码:A 文章编号:1007-3973(2010)011-070-02

1 后装压缩垃圾车背景介绍

如今,随着社会的发展,环保已成为了一个全世界都在关注的话题。奥运会、世博会等全球盛事的举办更是对中国的环保事业提出了更高的要求。所以,高效地治理城市垃圾、减少污染、改善环境,是时代赋予环保事业的一项重任。

垃圾处理工作是一个复杂的过程。其中的一个重要环节是垃圾的收运,垃圾的收运又分为几种模式。但为了更高效地提高垃圾处理效率,无论最终采用哪种垃圾收运模式,都应该采用垃圾压缩装置,就是先把垃圾压缩后再送往垃圾场。

从上世纪开始,世界各国都开始研发垃圾专用车,常见的车型有:集装箱式垃圾车、侧装式垃圾车、后装式垃圾车、车厢可卸式垃圾车和拉臂式垃圾车。其中最后研发出的后装式压缩垃圾车由于具有很多优点,在世界各国得到了最广泛的使用。

2 垃圾车初步设计

2.1 根据容积来确定车身尺寸

所谓容积是指车厢的实际容积,它是垃圾车整车的主要参数。

在本设计中,取额定装载质量M=500千克,9=500千克,立方米

则V=M/p=5000/500=10(立方米)

(1)

又V=L*H*W(立方米)

(2)

式中,Lm箱内长度(米)

H-厢内高度(米)

w-厢内宽度(米)

根据计算,取L=2.7米,H=1.8米,W=2米,填装口下沿离地高度0.85米。

2.2 确定车厢的截面形状

车厢的纵截面一般设计为直角梯形,车厢的横截面分为鼓形和矩形两种,从受力的角度看,鼓形截面能更好地分散受力,但是由于加工鼓形横截面车厢存在着一定的工艺难度,所以许多后装压缩式垃圾车,尤其是重型车,仍然采用矩形截面。

2.3 推铲的设计

在推卸式垃圾车中,由于强大的摩擦阻力,只能采用推铲将垃圾推出。推铲有折面型和曲面型两种,在本设计中,采用折面型,如图1。

2.4 推铲和掀起机构的驱动方式

在本设计中,推铲采用连杆机构来运作,这种机构相比于其他机构的好处是省力并节省空间,这是最有效的推铲方式,如图2。

在本方案中掀起机构将采用电机驱动,这样其结构将更加简单,可以节省成本,维修方便,如图3。

3 机构模型的建立与仿真

3.1 整个运动过程的建模和仿真

通过在pro/e中进行建模仿真,我们可以模拟整个垃圾车的运动过程。在图4a中,垃圾处于填满状态,推板被推到最前端;在图4b中,装载箱通过电机掀起,为垃圾的排出做准备:在图4c中,推板在油缸的驱动下向外运动,垃圾排出:图4 d中,垃圾完全排出,装载箱回归原位,等待新的垃圾倒入,并经过压缩装置压缩后推进入车厢。

3.2 压缩装置的建模

如图5是对压缩装置的建模

4 通过ADAMS进行运动分析

通过将PRO/E中已经建好的模型导入ADAMS中,我们可以对机构的运动进行进一步详细的仿真和分析,进而获取更多的信息。

4.1 对推进液压缸的速度一时间关系进行分析

从图6中可以看出,在整个运动过程中,推进液压缸的速度不是恒定的,其在x方向t的速度是逐渐增大的,在t=10s达到最大,随后逐渐减小,在t=20s时达到0,随后又反向逐渐增大:其在Y方向的速度也不是恒定的,先是逐渐增大,在t=21s时达到最大,随后逐渐减小,在t=27s时减小为0。

4.2 对推进液压缸的加速度,时间关系进行分析

从图7中可以看出,在整个运动过程中,推进液压缸的加速度不是恒定的,其在X方向的加速度是逐渐减小的,在t=10s时减小到0,随后逐渐反方向增大,在t=23s时达到最大,随后又逐渐减小;其在Y方向的加速度也不是恒定的,先是逐渐增大,在t=12.5s达到最大,随后逐渐减小,在t=20s时达到0,随后逐渐反方向增大。

5 总结

环保运维方案范文6

随之而来的,FTTx宽带接入系统的服务保障问题也日益凸显出来,其中海量光纤的监控与故障定位就成为一个难点。由于OTDR(光时域反射仪)技术拥有光纤故障点精确定位能力,因此得到了运营商的青睐。

传统OTDR的PON解决方案

传统的OTDR设备厂商为了解决分支故障定位问题,提出了使用TR(终端反射器)的方案。

终端反射器的特点是将OTDR测试信号几乎完全反射回去,对OTDR仪表来说,安装有TR的地方就会产生一个非常强的反射。对各种业务波长几乎透明的,衰减很小(1dB以内),因此不会影响业务。

这样,在出现故障后,比如OTDR的例行测试中,如果发现某个分支对应的反射没有了,就说明这个分支出现了问题,从而可以通知维护工程师去维修这个分支。

如果这个分支的断点是强反射,比如是某个接头脱落或松动,那么这个多出来的强反射点就是这个分支的断点位置。

传统OTDR方案需要部署终端反射器,有以下几个问题:

1.费用:每个分支都需要部署一个反射器,部署量非常大,部署成本很高。

2.部署困难:要求每个分支的TR安装位置必须有差异,距离差至少5m,对安装施工提出了较高的要求。需要记录下每个分支上TR的安装位置,以便在FMS(光纤监控系统)中将TR正确地与每个分支一一对应。

3.插入损耗:TR本身对业务波长有一定的损耗(

WT-287标准改良OTDR应用

为了更好地在PON网络应用OTDR相关技术, BBF在2011年发起了《WT-287 PON Optical-Layer Management》标准的制定。在这个标准草案中,定义了三种PON网络光层监控管理架构。这三种架构是逐步简化,演进的发展趋势是PON口内置OTDR功能方案。

WT-287规范定义的光网络测试与诊断子系统OTDS(Optical Test & Diagnostics Subsystem)综合获取了PON网络设备的告警、配置、状态,可以对光纤网络的故障先进行故障分段定位,在获得了光纤故障点是在主干或某个分支后再启动OTDR测试,对故障点进行精确定位。

与传统OTDR厂商的解决方案相比,WT-287定义的OTDS有巨大的优势:不需要TR的配合即可判断分支故障是在哪个分支上。此外,OTDS可以通过PON EMS获取ODN两端的设备信息,结合ODN拓扑信息来准确判断ODN故障范围。在取得了故障分段后,结合OLT的测距功能,获得每个ONU的距离(也就是分支的长度后),OTDS能将故障范围缩小到某一小段光纤上。此时,OTDS再启动OTDR测试,获取OTDR测试结果,对比健康库,分析这一小段光纤上的数据,这样就能排除干扰,从而获取高精度的故障定位。

从以上分析可以看出,结合了设备告警、配置信息、OLS、OTDR和线路资源信息的综合FTTx服务保障系统,技术性能远好于单一的基于OTDR的光纤管理系统。

中兴打造ZXESS EasyOptical系统

中兴是FTTx综合解决方案的提供者,在FTTx网络运维方面,相比传统的OTDR厂商,在这方面有独到的优势。针对FTTx网络运维问题,中兴提供了ZXESS EasyOptical解决方案,这个方案符合正在拟定中的WT-287规范,也符合CCSA制定的行业规范。系统架构如图。

ZXESS EasyOptical是中兴通讯为运营商面向FTTx网络量身定制的服务保障系统,提供光铜一体的故障诊断、实时检测、告警处理、性能预警、统计分析、评估优化等众多实用功能,将FTTx网络服务保障从人工、现场处理变为智能、远程处理,降低运营商运营成本。

在光路故障诊断上,EasyOptical通过获取OLT和ONU的OLS信息、告警信息、ODN信息,对ODN故障进行分段定位:主干、一级分支还是二级分支,再启动OTDR测试,获得OTDR测试结果,与系统已保存的OTDR健康库进行比较,比较时并不比较全部数据,而是根据故障分段,只比较主干或分支上的测试数据,从而可以大大降低OTDR测试结果中的噪声干扰,这样就提供了更可靠的故障定位结果。

通过OLS技术,EasyOptical可以在不需要启动OTDR测试情况下,即可监控ODN的衰减,大大减少了OTDR的使用频率,提高了OTDR设备的寿命。

EasyOptical支持外置式OTDR(eOMU)和PON口内置OTDR。中兴的eOMU是一款集成了OTDR、光开关和WDM的高密度光纤监控管理设备,大大减少了光纤连接数量,提高了可靠性。中兴自主知识产权的集成OTDR功能的光模块使用第三波长,不影响OLT业务,不带来额外的插入损耗,支持业务在线的故障诊断,事件分辨精度高,低功耗绿色环保,支持检测分支故障,支持GPON与XGPON混合场景,技术性能和OTDR仪表接近。

EasyOptical的系统优势:

易融入运营商现有运维流程

灵活北向接口,不影响BOSS系统现有架构,不改变现有运维流程。

易部署、易应用、易使用

用户无需安装客户端,通过IE登录即可使用,界面友好、使用便捷。

丰富功能,全方位业务保障