西门子中国-工业计算机代理商
西门子中国有限公司授权合作伙伴——浔之漫智控技术(上海)有限公司,作为西门子中国有限公司授权合作伙伴,浔之漫智控技术(上海)有限公司代理经销西门子产品供应全国,西门子工控设备包括S7-200SMART、 S7-200CN、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、S7-ET200SP 等各类工业自动化产品。公司国际化工业自动化科技产品供应商,是专业从事工业自动化控制系统、机电一体化装备和信息化软件系统
集成和硬件维护服务的综合性企业。西部科技园,东边是松江大学城,西边和全球**芯片制造商台积电毗邻,作为西门子授权代理商,西门子模块代理商,西门子一级代理商,西门子PLC代理商,西门子PLC模块代理商,
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向北5公里是佘山国家旅游度假区。轨道交通9号线、沪杭高速公路、同三国道、松闵路等
交通主干道将松江工业区与上海市内外连接,交通十分便利。
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的业务范围涉及工业自动化科技产品的设计开发、技术服务、安装调试、销售及配套服务领域。
管理站发送以下类型的数据包: • GET 向 SNMP 代理请求数据记录 • GETNEXT 调用下一条数据记录。 • GETBULK (自 SNMPv2c 起可用) 每次请求多条数据记录,例如,表中的多行。 • SET 包含相关设备的参数分配数据。 SNMP 代理发送以下类型的数据包: • RESPONSE SNMP 代理返回管理器请求的数据。 • TRAP 如果发生特定事件,SNMP 代理将发送陷阱。 SNMPv1/v2c/v3 使用 UDP(User Datagram Protocol,用户数据包协议)并使用 UDP 端口 161 和 162。管理信息库 (Management Information Base, MIB) 对该数据进行了 介绍。 SNMPv3 与先前版本 SNMPv1 和 SNMPv2c 比较,SNMPv3 引入了广义的安全概念。 SNMPv3 支持: • 完全加密的用户验证 • 对全部数据通信进行加密 • 在用户/组级别对 MIB 对象进行访问控制 引入 SNMPv3 后,不使用特殊操作(如加载组态文件)的情况下,无法再将用户组态传 送至其他设备。 依据标准,SNMPv3 协议使用唯一的 SNMP 引擎 ID 作为 SNMP 代理的内部标识符。此 ID 在网络中必须是唯一的。用于验证 SNMPv3 用户的访问数据并对其进行加密。 根据“SNMPv3 用户移植”功能的启用情况,会以不同方式生成 SNMP 引擎 ID。 使用该功能时的限制仅可在更换设备时使用“SNMPv3 用户移植”(SNMPv3 User Migration) 功能将组态的 SNMPv3 用户传送到替代设备。 请勿使用该功能将组态的 SNMPv3 用户传送到多个设备。如果将具有已创建的 SNMPv3 用户的组态加载到多个设备,则这些设备会使用相同的 SNMP 引擎 ID。如果在同一网络 中使用这些设备,则组态会与 SNMP 标准相矛盾。 与旧产品的兼容性 如果您已将用户创建为可移植用户,则可以将已组态的 SNMPv3 用户传送至不同的设 备。为创建可移植用户,创建时必须激活“SNMPv3 用户移植”(SNMPv3 User Migration) 功能。 4.7 Spanning Tree 避免回路 生成树算法会检测冗余物理网络结构,并通过禁用冗余路径的方式来防止构成回路。它会 评估连接的距离和性能,或根据用户的设置作出决定。这样,只会通过剩余的网络路径来 交换数据。 如果**数据路径出现故障,生成树算法会搜索由剩余节点构成的*有效的可用路径。 根网桥和网桥优先级 **连接的识别总是与根网桥相关,根网桥是可视为树状网络结构根元素的网络组件。可 以用“网桥优先级”(Bridge Priority) 参数来控制根网桥的选择。该参数具有*低设置值的 计算机将自动成为根网桥。如果两台计算机的优先级值相同,则 MAC 地址较小的计算机 成为根网桥。 对网络拓扑变化的响应 无论在网络中添加节点还是删除节点,都可能影响对**数据包路径的选择。为了能够响 应这种变化,根网桥会以规定的时间间隔发送组态消息。可以用“呼叫时间”(Hello Time) 参数设置两个组态消息之间的时间间隔。 使组态信息保持*新 可以用“*大使用期限”(Max Age) 参数来设置组态信息的*长有效期。如果网桥具有比 “*大使用期限”(Max Age) 中设置的时间更早的信息,则它会放弃该消息并重新计算路 径。网桥不会立即使用新的组态数据,而是在经过“转发延迟”(Forward Delay) 参数中指定的 时间之后才使用。这样可确保在所有网桥都收到所需的信息之后才开始使用新拓扑运行。 4.7.1 RSTP、MSTP、CIST 快速生成树协议 (RSTP) STP 的一个缺点是如果出现中断或设备故障,网络需要对自身进行重新组态:仅当出现 中断时设备才会开始协商新路径。这*多需要 30 秒钟的时间。为此,STP 得到了扩展以 创建“快速生成树协议”(RSTP,IEEE 802.1w)。设备在正常运行期间已经收集到有关备 选路径的信息,不需要在发生中断后再收集此信息,这点与 STP 有本质区别。这意味 着,由 RSTP 控制的网络的重新组态时间可以缩短至几秒钟。 通过使用以下功能可以实现这一点: • 边缘端口(终端节点端口) 边缘端口是指连接到终端设备的端口。 定义为边缘端口的端口会在建立连接后立即激活。如果在边缘端口接收到生成树 BPDU,该端口将失去其作为边缘端口的角色,并重新参与 (R)STP。如果经过特定的 时间(3 倍呼叫时间)后没有再接收到任何 BPDU,则该端口返回到边缘端口状态。 • 点对点(两个邻近设备之间直接通信) 通过直接连接两个设备,可以无延迟地进行状态变化(重新组态端口) • 备用端口(根端口的替代端口) 组态根端口的替代端口。如果失去与根网桥的连接,设备可以通过备用端口建立连 接,不存在由重新组态导致的延迟。 • 对事件的反应 快速生成树可无延迟地对事件(例如连接中止)做出反应。不用像在生成树中一样 等待计时器。 • *大网桥跳跃计数器 数据包自动变为无效之前所允许的网桥跳跃数。 因此,原则上,在快速生成树中,已预先组态多个参数的备选项,并且会考虑网络结构的 某些属性,以减少重新组态时间。 多重生成树协议 (MSTP) 多重生成树协议 (MSTP) 是对快速生成树协议的进一步发展。此外,它还允许在不同的 VLAN 或 VLAN 组中操作多个 RSTP 实例,例如,使各个 VLAN 中的路径可用,而单个 快速生成树协议则会导致全局阻塞
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