告警根源分析权重(告警根因分析)

来源网友投稿 602 2023-04-01

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本文目录一览:

网强网络管理系统的功能优势

智能化故障管理
网强网络管理系统智能化故障管理功能建立了及时响应的资源预警、告警机制。系统通过告警敏感度、告警合并、告警过滤以及异常依赖、根源分析等多种高端技术手段,能够避免大量的无谓重复告警信息,防止告警泛滥。并能在众多的告警信息中,屏蔽不重要的告警信息,帮助运维人员能够将精力集中在关键问题上,准确定位可能的故障源,真正做到事先运维、整体运维,将影响业务系统健康度和可用率的一切因素事先排除。系统对网络情况全盘监控,发现异常时通过提示框、声音、E-mail及手机短信息等各种告警方式第一时间通知网管人员,满足网络管理 24 小时正常工作的要求,最大限度保证了系统的服务水平。
实用便捷的知识库
系统知识库包括产品内置的知识内容以及运维人员在日常维护中新增加的维护知识内容的积累。同时知识库是建立和完善故障处理机制以及对网络性能进行分析的知识汇总,它记载了对不同异常故障情况的不同处理手段以及对异常的性能指标所采取的优化措施,以供运维人员对知识进行查询与经验共享,为维护人员及时处理异常故障及性能分析提供辅助分析决策。运维人员可通过新增功能手动添加新的知识和新的分类,并可对知识和分类进行修改与删除。通过知识进行查询,快速了解各种知识,并由异常关联到知识库,知识库会查询出该异常的知识,给运维人员提供故障的解决方法。
规范的分级管理
用户可以根据地域、部门、应用等情况等建立地域和设备及资源的复合管理概念,将系统中各项设备和资源按用户权限设置成不同管理域。按照地域和部门分布管理用户权限,使IT运维人员各司其职、分工明确、提高运维效率。系统同时能提供历史数据的按级汇报,最关键的是实时性包括上级能及时看到下级网络拓扑的实时变更;下级紧急告警信息在上级网络拓扑图中的实时显示。汇总数据具备真实性,人工分级网络管理的一大弊病就是下级网管人员汇报网络运行情况时存在瞒报、误报和漏报等现象(包括实时数据和历史数据)。
安全的入网控制
系统可以探测当前段内存活的IP地址及自动发现各网段的IP地址使用情况,并提供主机定位功能,能通过IP地址查找到该IP的MAC地址及该IP所连的交换机端口。系统支持监测基于IP、MAC、端口的一一对应绑定关系,在发生改动时,实现对设备的网络连接接入的监控,并可批量处理,也可单独指定规则。安全的IP-MAC-PORT三重绑定,有效的避免用户私自更改IP地址、非授权接入网络、PC随意更换连接交换机的端口,极大的增强了网络接入的安全性。同时也为用户网络环境提供了安全保障,并且能快速定位问题设备、查找根源,同时提供变动记录作为可查依据。
真实的设备背板
系统能通过真实的背板图对网络设备的端口进行信息查看、下联设备列表、启用端口、关闭端口、实时分析端口、设置事件规则等操作,并支持国内外各种主流的网络设备和其他设备。帮助网络管理人员实现不用跑机房现场就能了解到每个设备的当前端口状态,节省人力资源,只需点几鼠标就可以轻松代替原来的体力劳动,解放出更多的时间用于其他事情,提高办事效率。完全的替代了登录到设备去操作的过程 ,大大简化了对设备的控制管理。
实时拓扑图展现
系统将拓扑图分为物理拓扑图、示意拓扑图(机房、机柜、地域等)、缩略拓扑图等各种类型。不仅真实准确的反映实际物理连接、逻辑链接,而且能帮助用户实时动态以图形化形式来展现系统中各种网络设备及资源(包括路由器、交换机、3层交换机、防火墙、服务器、PC机、链路、服务器资源、应用)的实际运行、使用与分布情况。其中,系统自动发现的物理拓扑图,能实时监控并动态展示网络中的每个资源类型的健康度、平均CPU利用率或内存利用率以及ICMP响应时间等资源状态,并用不同颜色进行表示。全局上帮助用户实时掌握整体网络运行状况,将最复杂的网络状况以最简明、直观的方式呈现。
全面的资源管理
系统除能监控所有支持SNMP协议的网络设备资源,如路由器、交换机等,还可以监控防火墙、服务器、数据存储设备、打印机、入侵检测设备、门禁设备、网闸等。实时展现这些设备中的CPU利用率、内存利用率、各个端口流量、各个端口状态等,系统最新引进的健康度、可用度的概念能帮助用户更快的了解IT设施的运行状态。另外,可以按运维人员需求自行添加不同指标进行监控。不仅如此,还可以针对运维人员关心设备所承载的各种应用(数据库、中间件等)及服务资源(DNS、邮件、FTP、WEB等)进行一体化和智能化的端到端管理,有效帮助用户即时掌控各种复杂的应用系统环境,还极大的提高了资源管理的准确性和有效性。
非编程扩展与兼容性
系统除了能够兼容众多的厂商设备外,其可供第三方调用的标准系统接口(CORBA、Web service、RMI等),还能很好地兼容国内外第二、三代网管、机房管理、通讯管理等管理系统,全面保证系统的兼容性,满足用户在实际网络管理中,与其它系统能够高效整合的需要。同时,系统的非编程思想充分考虑了用户根据企业自身环境对业务监控系统的一些特殊需求。系统在对具体的资源监控上,不仅有内建的监控指标、扩展的监控指标,还有自定义的监控指标,用户可以根据自身业务管理的需要灵活的选择监控对象及指标,很方便用户对所监控的业务进行扩展。同时,也降低了用户因为二次开发及各项需求无法完全满足所花费的人力成本和物质成本。

华为ptn网管根源告警什么意思

射频单元校准通道异常告警 告警根源分析权重;射频单元驻波告警告警根源分析权重;射频单元通道异常告警告警根源分析权重;被汇聚射频单元链路异常告警告警根源分析权重;射频单元维护链路异常告警;BBU IR接口异常告警;NodeB退服告警;射频单元硬件故障告警;网元连接中断;射频单元通道幅相一致性告警;小区退服告警;射频单元输入电源能力不足告警;传输光接口异常告警;射频单元交流掉电告警;系统时钟不可用告警;单板硬件故障告警;射频单元业务不可用告警;BBU IR光模块收发异常告警;时间同步失败告警;小区不可用告警;射频单元配置但不可用告警;单板心跳检测失败告警;BBU IR光接口性能恶化告警;系统时钟参考源不可用告警等等

制冷系统产生低压告警的几种原因?

制冷系统产生低压告警的原因有这几种,空调低压故障常见原因有以下九点:
1、空调制冷系统铜管管道过长。
2、空调室内机过滤网脏堵。
3、空调制冷系统中的干燥过滤器脏堵或者铜管管道油堵。
4、空调制冷系统中的低压保护器故障。
5、空调制冷系统中的电磁阀打不开。
6、空调制冷系统中的膨胀阀故障。
7、空调制冷系统中的制冷剂泄露。
8、空调制冷系统冷凝器散热效果太好。
9、空调制冷系统中的回液管道压扁导致回液不顺畅。
归根结底,我们可以从以下两个方面来分析:
01)、蒸发器制冷剂不足;
02)、蒸发器蒸发不完全;
以下是对空调出现低压告警的分析,希望对您有所帮助:
1、空调制冷系统铜管管道过长:
在调试过程中,有些空调出厂设置的低压告警时间比较低(一般为120秒);当调试的空调铜管管道较长,导致制冷剂回到蒸发器的时间延长,产生低压告警故障。
解决方案:可以增加低压告警时间到180秒,遇到天气变化的环境中,还需要适当的增加低压告警时间。
2、空调室内机过滤网脏堵:
空气循环会将环境中灰尘吸附空调过滤网表面,一些用户会忽视这个问题,日复一日,空调过滤太脏,蒸发器结冰,导致空调低压告警故障。
解决方案:更换空调室内机过滤网。
3、干燥过滤器脏堵或者铜管管道油堵:
铜管连接需要烧焊,有些铜渣不能完全靠吹污就能处理干净,制冷系统中的赃物会集聚在干燥过滤器中,空调制冷系统运行过程中,该过滤器两端会有温差。
解决方案:过滤器特别脏的情况,需要对制冷系统重新进行吹污或者清洗,一般的处理方法是更换同型号同规格的干燥过滤器。
4、空调制冷系统中的低压保护器故障:
我们对空调制冷系统进行挂表检测,压力正常的情况下,用万用表对低压保护器线路进行测量,或者短接低压保护器,开启压缩机运行,如果制冷循环正常就说明低压保护器故障。
解决方案:更换同规格同型号的低压保护器。
5、空调制冷系统中的电磁阀打不开:
制冷系统运行时,能听到电磁阀打开的声音;假如电磁阀没有开启,低压压力会逐渐下降,直至低压告警产生;在空调控制面板进行报警复位,低压压力不会回升,此时对电磁阀线圈进行测量,有阻值说明正常,无穷大说明该线圈已烧毁。
解决方案:更换同规格同型号的电磁阀线圈
6、空调制冷系统中的膨胀阀故障:
如果膨胀阀故障,在制冷系统运行时,低压压力上不来,高压压力上不去,追加制冷剂低压压力也无法上升。
解决方案:先调整膨胀阀开启度,如还是没有效果,需要更换同规格同型号的膨胀阀(注意:需要排除膨胀阀是否脏堵或冰堵)。
7、空调制冷系统中的制冷剂泄露:
首先对空调制冷系统进行挂表检测,一挂表就没有压力显示,说明制冷系统中的制冷剂已经漏光;假如此时还有压力,制冷系统勉强可以运行,追加制冷剂,压力立马上升,也说明制冷剂泄漏。
解决方案:先对制冷系统各个位置进行检测,检测有无漏油迹象,用洗洁精对漏油位置重点排查;必要的时,对制冷系统进行分段保压,再进行排查。查到漏点后,烧焊补漏,制冷系统重新调试。
8、空调制冷系统冷凝器散热效果太好:
主要发生在环境温度较低的情况,比如冬季。我们经常可以看到,到了冬季有一些冷却塔设备就要关闭风扇,原因也是冷凝压力太低了。
解决方案:调高空调启动压力;或者对室外风机进行整改,改为调速风机,这样能够较好的解决问题。
9、空调制冷系统中的回液管道压扁导致回液不顺畅:
这种情况发生的机率较小,需要对铜管管道进行排查,找到压扁的位置。
解决方案:找到压扁的铜管位置,换掉同规格的铜管
空调低压报警是维护工作中最常见的问题之一,产生的原因也是多方面,合理的判断,以上是个人工作中对低压告警判断的一些见解。

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