GB/T 28029.12-2020 轨道交通电子设备 列车通信网络(TCN) 第3-4部分:以太网编组网(ECN)

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标准编号:GB/T 28029.12-2020
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GB/T 28029.12-2020 标准规范下载简介

GB/T 28029.12-2020 轨道交通电子设备 列车通信网络(TCN) 第3-4部分:以太网编组网(ECN)

GB/T28029.12—2020

D3.2.5.6实时控制

在梯形拓扑的每个子网中,CNN在持有令牌时能向子网发送其数据顿,且令牌在所有CNN间依 饮循环。 如图D.19给出了具有五个CNN的子网发送顺序的示例GB/T 3323.1-2019 焊缝无损检测 射线检测 第1部分:X和伽玛射线的胶片技术,解释如下。发送顺序的时间元素在 表D.29中描述。 首先,最上游CNN(即CNN1)在子网上发布复位命令,随后发送两个数据顿及之后的令牌命令。 下一下游CNN(即CNN2)发送三个数据顿及之后的令牌命令。CNN3发送一个数据顿及之后的令牌 命令。CNN4发送三个数据顿及之后的令牌命令。最后,最下游CNN(即CNN5)发送一个数据顿及 返回命令。 在从接收到返回命令起周期结束空白时间(T)后,CNN1发布用于下一周期的复位命令。当未 在限定时间(TiT)内接收到返回命令时,CNN1强制发布复位命令

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图D.19发送顺序示例

表D.29发送顺序时间

.5.7数据类型服务参数

使用实时MAC的CNN数据类型服务参数在表D.3O中描述。其中,为保障确定性响应,最大循环 周期时间可使用 TMAx的等式计算

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表D.30数据类型服务参数

D.3.2.5.8带宽控制

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为各CNN令牌持有期分配网络带宽,不包含循环周期空白时间,仅持有令牌的CNN能依次向网 络发送其数据帧。 在CNN的令牌持有时间内,连接到该CNN的终端设备共享这段时间以发送其数据帧。 这由应用预配置的每个CNN最大允许帧数和目标令牌循环时间控制。 应依据4.6使用CNN交换功能支持QoS

D.33IP地址和IP地址管理

D.3.3.2IP地址分配

本网络中IP地址应符合以下格式: 00001010.xxxxxxxx.xxinnnnn.dddddddd/18 式中IP地址字段标记符在表D.31中描述

表D31IP地址字段标记符

D.4编组网节点管理协议

本章描述了梯形拓扑CNN管理协议

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D.4.2CNN管理架构

图D.2O显示了CNN管理架构。 CNN管理使用该CNN上行链路状态、下行链路状态和本地链路状态周期更新CNN管理数据库, 并使用多播通信将链路状态作为CNN管理信息向其他CNN发送。 当CNN从另一CNN接收到CNN管理信息时,该CNN管理使用对应于源CNN的链路状态更新 CNN管理数据库。 通过执行上述周期的以及在链路状态每次变化时的更新过程,每个CNN可识别所有CNN链路状 态和网络上所有CNN健康情况

D.4.3个体CNN管理信息

图D.20CNN管理架构

在子网上启动周期发送后,每个CNN应通过周期发送机制使用CNN管理协议向子网发送其个体 CNN管理信息,使得所有CNN可获取所有其他CNN的个体CNN管理信息。 个体CNN管理信息包含在UDP包的服务数据单元中。具有与PD相同优先级的个体CNN管理 信息的发送频率宜限制为小于PD发送频率,为实时控制数据保留带宽。 个体CNN管理信息的数据格式如表D.32所示,其参数描述在表D.33、表D.34、表D.35及表D.36 中列出。

表D.32个体CNN管理信点格式

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表D.33个体CNN管理信息参数描述

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表D.34TypeConnectionStatus

表D.35TypeCNNFlags

主1:每一项的数值代表相应CNN编号 注2一"标识"未使用”。

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表D.36TypeIpAddr34

D.4.4CNN管理数据库

在个体CNN管理信息经历超过一个循环周期时间后,每个CNN应使用从其他CNN接收到的个 体CNN管理信息计算自身CNN管理数据库。网络上所有CNN具有相同的数据库内容。 在CNN管理数据库中标志参数由所有个体CNN管理信息中同一部分的逻辑或操作计算生成。 数值参数则为所有CNN打包成一个参数。 CNN管理数据库参数见表D.37、表D.38、表D.39及表D.40

表D.37CNN管理数据库参数

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D.4.5CNN管理协议原语

CNN管理使用表D.41所列原语与底层协议交互

表D.41用于CNN管理的到底层协议的原语

D.4.6CNN管理协议参数

CNN管理参数如表D.42所列用于D.4.8

CNN管理参数如表D.42所列,用于D.4.8

表D.42CNN管理参数

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D.4.7CNN管理协议定时器

CNN管理定时器参见表D.43

表D.43CNN管理定时

D.4.8CNN管理协议过程

4.8CNN管理协议过租

D.4.8.1过程和函数

CNN管理过程如表D.44所列,相关函数在表D.45和表D.46中描述。

表D.44CNN管理过程

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表D.45通过检测旁路CNN的替代传输函数

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表D.46通过检测链路失效的替代传输函数

D.4.9CNN管理机操作

图D.21显示了CNN管理机的状态机,状态转换表在表D.48中描述

图D.21CNNMM状态机

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表D.48CNNMM状态转换表

D.4.10CNN管理协议端口号分配

使用表D.49所列CNN管理协议传输层端口分配,该端口分

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表D.49CNN管理协议默认端口编号

D.5梯形拓扑失效场景

本章描述了梯形拓扑中各种失效场景,其中PD传输路径重配置由替代传输功能执行。

后续各失效场景以梯形拓扑五对CNN子网例示。 本条各图示例中假定了梯形拓扑五对CNN子网。为简化起见,未显示所有以双归属连接到成对 CNN的终端设备。粗箭头表示在子网1上传送的数据顿,细箭头表示在子网2上传送的数据顿。阴影 框指示的CNN即执行替代传输的CNN。CNN编号不是实际编号,而是抽象用于说明。 具体示例如下: a)正常操作; 图D.22中,从连挂的终端设备发出的数据同时向子网1和子网2发送,且也通过每一个CNN 本地链路互相向另一侧子网的CNN分发

图D.22梯形拓扑传输路径正常配置

图D.23中,当子网1一条链路失效时,CNN41经由与CNN42间的本地链路使用从CNN 12、CNN22、CNN32接收到的数据,并向子网1无失效部分重发该数据。该数据宜与分别从 CNN11、CNN21、CNN31接收到的数据相同。 另一方面,CNN31经由与CNN32间的本地链路使用从CNN42、CNN52接收到的数据,并 向子网1无失效部分重发该数据。该数据宜与分别从CNN41、CNN51接收到的数据相同。

图D.23子网单链路失效时传输路径重配置

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C) 子网单CNN失效; 图D.24中,当子网1一个CNN失效时,该CNN链路被中继电路旁路。CNN32作为失效的 CNN31的备用CNN工作。 CNN41经由与CNN42间本地链路使用从CNN32接收到的数据,并作为替代传输向子网 重发该数据。该数据应与从CNN31接收到的数据相同

一个子网双链路失效; 图D.25中,当子网1两个不同链路失效时: ·CNN21执行CNN31、CNN41和CNN51的替代传输 ·CNN31执行CNN11和CNN21的替代传输; ·CNN41执行CNN51的替代传输; ·CNN51执行CNN11、CNN21、CNN31和CNN41的替

图D.24子网单CNN失效时传输路径重配置

两个子网各一链路失效; 图D.26中,当子网1和子网2各一链路失效时: ·CNN21执行CNN31、CNN41和CNN51的替代传输 ·CNN31执行CNN11和CNN21的替代传输; ·CNN32执行CNN42和CNN52的替代传输; CNN42执行CNN12、CNN22和CNN32的替代传输

图D.25一个子网双链路失效时传输路径重配置

两个子网各一CNN失效; 图D.27中,当子网1一个CNN失效且子网2另一CNN失效时

图D.26两个子网各一链路失效时传输路径重酉

CNN31使用CNN22的数据在子网1中执行CNN21的替代传输 CNN52使用CNN41的数据在子网2中执行CNN42的替代传输,

T/CSCS030-2022 钢结构菱镁水泥防火装饰一体化板.pdfGB/T28029.122020

).27两个子网各一CNN失效时传输路径重配置

两个子网一个CNN失效且另一链路失效: 图D.28中,当子网1一个CNN失效且子网2一条链路失效时: ·CNN31使用CNN22的数据在子网1中执行CNN21的替代传输; ·CNN32使用CNN41和CNN51的数据在子网2中执行CNN42和CNN52的替代 传输; ·CNN42使用CNN11、CNN22和CNN31的数据在子网2中执行CNN12、CNN22和 CNN32的替代传输。

两个子网一个CNN失效且另一链路失效时传辅

图D.29中,当子网1一条链路失效且子网2一个CNN失效时: ·CNN32使用CNN21的数据在子网2中执行CNN22的替代传输; 。CNN41使用CNN52的数据在子网1中执行CNN51的替代传输; ·CNN51使用CNN12、CNN21、CNN32和CNN42的数据在子网1中执行CNN11 CNN21.CNN31和CNN41的替代传输

两个子网一条链路失效且另一CNN失效时传轮

在链路或CNN失效恢复时,当失效点两侧CNN找到正常工况点时,这些CNN从失效点移除 径,然后在两个子网上重新启动正常工况

DB37/T 3262-2018 矿山供电系统接地装置电气试验规范GB/T28029.12—2020

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