电网运行及调度考试

什么是网络拓扑分析?

题目

什么是网络拓扑分析?

参考答案和解析
正确答案: 电网是由若干个带电的电气岛组成,每个电气岛又由许多母线及母线间相邻的电气元件组成,而每个母线又由若干个母线路元素通过开关,闸刀相联而成,电网的拓扑结构就是描述电网中各电气元件的图形连接关系。网络拓扑分析是根据电网中各开关,闸刀的遥信状态,通过一定的搜索算法,将各母线路元素连成某个母线,并将母线与相连的各电气元件组成电气岛,进行网络接线辨识与分析。
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相似问题和答案

第1题:

网络的拓扑划分基本完成,此时可以对划分后的拓扑进行检查,检查拓扑节点数量是否合适,是否具备较好的网络分析价值,是否有利于后续的网络的分析。()


答案:对
解析:

第2题:

网络拓扑分析的主要功能是什么?网络拓扑分析实现的步骤是什么?


正确答案: 网络拓扑分析主要功能是依据实时开关状态将网络物理模型化为用于计算的数学模型,它是电网调度自动化系统各种应用软件的前提,用于各种网络分析中,如状态估计、潮流计算、电压无功优化、故障分析和调度员模拟培训等。
实现步骤:
1)变电站的结线分析,
功能是分析变电站的母线段由闭合开关联接成多少计算用节点。变电站结线分析的结果是将每个变电站划分为若干个节点,也可以称为节点分析。
2)系统网络分析,
任务是分析整个系统的节点由支路联结成多少的子系统。系统网络分析结果是将有电气联系的节点划分到一个子系统中,在系统不解裂的正常情况下,全网是一个子系统。
3)量测系统分析,
任务是按子系统划分量测系统,并检查各子系统的客观测性。量测系统分析结果将满足实际电力系统状态估计的数据要求。

第3题:

确定网络拓扑结构的步骤是什么?


正确答案:网络拓扑的设计采用自上而下的方法先决定整体然后再决定部分主要步骤如下: (1)分析原有系统拓扑结构。 (2)确定服务器位置。 (3)确定拓扑结构。 (4)确定配线间位置。 (5)确定节点编号和线路编号。 网络拓扑的设计采用自上而下的方法先决定整体然后再决定局部主要步骤如下: (1)分析原有系统拓扑结构。在设计网络系统时我们必须考虑对原有系统的利用和继承如果原有系统的通信线路能在新系统中运行就没有必要进行更换这样我们就需要将原有的拓扑结构利用起来。如果以前的通信线路无法再使用我们就需要重新设计通信线路这和设计一个全新的系统没有什么两样。 (2)确定服务器位置。成功地设计一个网络其中一个关键之处就在于设计者要了解网络对服务器功能和位置的需求。企业服务器要放置在主配线设备上以便使服务器的流量只发送到MDF而不必通过其他网络进行传输。在理想情况下工作组服务器要被放置在距离应用其服务的用户群最近的中间配线设备上。把工作组服务器放在离用户最近的线路上数据流只能通过网络到达IDF而这不会影响在这个网络上的其他用户。服务器应该接到交换机或集线器的最大速率的端口上以给服务器提供最大的带宽。 (3)确定拓扑结构。在一个简单星型拓扑中只有一个布线间主配线设备中有一个或多个水平交叉连接(Horizontal Cross-ConnectHCC)接插面板。HCC接插面板用来连接水平电缆和局域网交换机端口。局域网交换机的上行端口和其他端口有所不同它们不是交叉连接的通过它可以和路由器接插面板的端口相连路由器再与局域网接口或其他网络连接这样最终端的主机就和路由器端口有了一条完整的物理连接。简单的网络只需要一个布线间就够了。简单局域网如图10-2所示。 而在一个较大型的网络中如果主机需要网络进行互联而连接的距离超过了以太网 5类非屏蔽双绞线连接的100m距离限制通常要设置二个以上的布线间。多个布线间建立以后就形成了多个汇集区次一级的布线间被称为中间配线设备IDF。EIA/TIA568标准规定IDF应该用垂直电缆也称为主干电缆和主配线设备MDF相连。如果垂直电缆的长度超过100m就需要将垂直电缆换成多模光纤。这样由MDF为中心向外以星型结构逐级辐射就形成了一个扩展的星型网络。大楼中的局域网如图10-3所示。 而在更大的网络中网络的范围扩大到一个校园或一个城市的建筑建筑和建筑之间的距离达到几公里甚至几十公理的范围建筑物和建筑物之间就得用FDDI或ATM网络来进行连接建筑物内还是采用上面的方式在每幢大楼中或一个范围内设一个汇接中心每个汇接中心间使用光纤进行连接。因为每个汇接中心下都应该成为一个独立的网络这时我们应该使用路由器将此网络与其他网络进行隔离。大楼间的局域网如图10-4所示。 (4)确定配线间位置。在一个大楼中应该在每个楼层都设一个配线间将IDF和一些工作组服务器放置其中而在大楼的底楼设一个主配线间将MDF、企业服务器和路由器等远程联网设备放入其中。当然如果联网的范围不只一幢大楼那么大楼底只是放一个高一级的IDF大楼级的IDF需要和MDF用垂直电缆相连。 (5)节点编号和线路编号。为了更好地标识每个节点和线路我们在网络拓扑设计时就应该对每个节点和每个线路进行编号。一般来说每个终端节点的编号应该体现出此节点的物理位置标识出这个节点的房间号、面板位置号、端口位置号。线路的编号应该与其连接的两个节点的最低级别的节点编号一致并且段的两头都应该进行编号标记这样以后才好辨认和维护。
网络拓扑的设计采用自上而下的方法,先决定整体然后再决定部分,主要步骤如下: (1)分析原有系统拓扑结构。 (2)确定服务器位置。 (3)确定拓扑结构。 (4)确定配线间位置。 (5)确定节点编号和线路编号。 网络拓扑的设计采用自上而下的方法,先决定整体然后再决定局部,主要步骤如下: (1)分析原有系统拓扑结构。在设计网络系统时,我们必须考虑对原有系统的利用和继承,如果原有系统的通信线路能在新系统中运行,就没有必要进行更换,这样我们就需要将原有的拓扑结构利用起来。如果以前的通信线路无法再使用,我们就需要重新设计通信线路,这和设计一个全新的系统没有什么两样。 (2)确定服务器位置。成功地设计一个网络,其中一个关键之处就在于设计者要了解网络对服务器功能和位置的需求。企业服务器要放置在主配线设备上,以便使服务器的流量只发送到MDF而不必通过其他网络进行传输。在理想情况下,工作组服务器要被放置在距离应用其服务的用户群最近的中间配线设备上。把工作组服务器放在离用户最近的线路上,数据流只能通过网络到达IDF,而这不会影响在这个网络上的其他用户。服务器应该接到交换机或集线器的最大速率的端口上,以给服务器提供最大的带宽。 (3)确定拓扑结构。在一个简单星型拓扑中只有一个布线间,主配线设备中有一个或多个水平交叉连接(Horizontal Cross-Connect,HCC)接插面板。HCC接插面板用来连接水平电缆和局域网交换机端口。局域网交换机的上行端口和其他端口有所不同,它们不是交叉连接的,通过它可以和路由器接插面板的端口相连,路由器再与局域网接口或其他网络连接,这样最终端的主机就和路由器端口有了一条完整的物理连接。简单的网络只需要一个布线间就够了。简单局域网如图10-2所示。 而在一个较大型的网络中,如果主机需要网络进行互联而连接的距离超过了以太网 5类非屏蔽双绞线连接的100m距离限制,通常要设置二个以上的布线间。多个布线间建立以后,就形成了多个汇集区,次一级的布线间被称为中间配线设备IDF。EIA/TIA568标准规定IDF应该用垂直电缆,也称为主干电缆和主配线设备MDF相连。如果垂直电缆的长度超过100m,就需要将垂直电缆换成多模光纤。这样由MDF为中心向外以星型结构逐级辐射,就形成了一个扩展的星型网络。大楼中的局域网如图10-3所示。 而在更大的网络中,网络的范围扩大到一个校园或一个城市的建筑,建筑和建筑之间的距离达到几公里甚至几十公理的范围,建筑物和建筑物之间就得用FDDI或ATM网络来进行连接,建筑物内还是采用上面的方式,在每幢大楼中或一个范围内设一个汇接中心,每个汇接中心间使用光纤进行连接。因为每个汇接中心下都应该成为一个独立的网络,这时我们应该使用路由器将此网络与其他网络进行隔离。大楼间的局域网如图10-4所示。 (4)确定配线间位置。在一个大楼中,应该在每个楼层都设一个配线间,将IDF和一些工作组服务器放置其中,而在大楼的底楼设一个主配线间,将MDF、企业服务器和路由器等远程联网设备放入其中。当然如果联网的范围不只一幢大楼,那么大楼底只是放一个高一级的IDF,大楼级的IDF需要和MDF用垂直电缆相连。 (5)节点编号和线路编号。为了更好地标识每个节点和线路,我们在网络拓扑设计时就应该对每个节点和每个线路进行编号。一般来说每个终端节点的编号应该体现出此节点的物理位置,标识出这个节点的房间号、面板位置号、端口位置号。线路的编号应该与其连接的两个节点的最低级别的节点编号一致,并且段的两头都应该进行编号标记,这样以后才好辨认和维护。

第4题:

什么是网络拓扑结构,常用的以太网拓扑结构有哪些,各自有什么特点?


正确答案: 网络拓扑结构是指用传输媒体互连各种设备的物理布局,就是用什么方式把网络中的计算机等设备连接起来。拓扑图给出网络服务器、工作站的网络配置和相互间的连接,它的结构主要有星型结构、环型结构、总线结构、分布式结构、树型结构、网状结构、蜂窝状结构等
常用的结构有总线型拓扑结构和星型拓扑结构。
总线型拓扑结构:将网络中所有设备通过相应的硬件接口直接连接到公共总线上,结点之间按广播方式通信,某个结点发出的信息,其它所有结点均可“收听”到。它结构简单、布线容易、易于扩充,是局域网中常用的拓扑结构。但是由于所有的数据都需经过总线传送,总线成为整个网络的瓶颈,带宽受限且出现故障时诊断较为困难。
星型拓扑结构:每个结点都有单独的通信线路与中心结点连结,中心节点采用专门的网络设备,如交换机。与总线式结构相比,每个节点发出的数据,在中心节点处转发时可能会受到某些限制,它更便于管理,且连接点的故障容易监测和排除,但同时对中心节点要求更高,一旦中心节点出现故障,就很可能导致整个网络瘫痪,尽管如此,目前以太网使用星型拓扑结构组网的较多。

第5题:

什么是网络拓扑结构?试说明几种常用拓扑结构的特点。


正确答案: 网络的拓扑结构是指网络中各结点之间互联的构形,不同拓扑结构的网络其信道的访问技术,利用率以及信息的延迟、吞吐量、设备开销各不相同,因此分别适用于不同用途的场合。常用的网络拓扑结构有星形、总线形、环形、网状及层次形几种。
星形网:它管理网中所有的通道,所以路径选择技术较简单,但它必须具有很高的可靠性,较强的计算能力,一旦中央交换结点机发生了故障,那么整个网络就无法工作。
环形网:整个网络采用同一传输介质,使信息很容易在网络中各工作站之间广播式传输。缺点是一个工作站的故障可能导致整个环路工作瘫痪,此外要在环上增加或删除一个工作站要断开环路,中断网络的正常工作。
总线网:使用广播式传输方式,大多数使用竞争的方法来使用网络的传输介质。

第6题:

简述什么计算机网络的拓扑结构,有哪些常见的拓扑结构。
计算机网络的拓扑结构是指网络中通信线路和站点(计算机或设备)的几何排列形式。
常见的网络拓扑结构有星型网络、总线型网络、树型网络、环型网络和网状型网络。

第7题:

福建农信网络基本拓扑结构是什么?()

  • A、树型拓扑结构
  • B、星型拓扑结构
  • C、环型拓扑结构
  • D、总线拓扑结构

正确答案:A

第8题:

网络拓扑分析为检查是否有配置错误项泄露内部IP地址,从而推断网站系统拓扑。()


答案:正确

第9题:

简述什么是计算机网络的拓扑结构,有哪些常见的拓扑结构。


正确答案: 即是指网上计算机或设备与传输媒介形成的结点与线的物理构成模式。主要由通信子网决定。网络的结点有两类:一类是转换和交换信息的转接结点,另一类是访问结点,包括计算机主机和终端等。
计算机网络的拓扑结构主要有:总线型拓扑、星型拓扑、环型拓扑、树型拓扑和混合型拓扑。

第10题:

简述什么是计算机网络拓扑结构及其结构类型。


正确答案:网络拓扑结构是指用传输媒体互连各种设备的物理布局,就是用什么方式把网络中的计算机等设备连接起来。拓扑图给出网络服务器、工作站的网络配置和相互间的连接,它的结构主要有星型结构、环型结构、总线结构、分布式结构、树型结构、网状结构、蜂窝状结构以及它们的混合拓扑结构等。