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    NTP校时服务器(NTP校时器)资料详解
    NTP校时服务器(NTP校时器)资料详解
    NTP网络时间同步
    摘 要:首先对时间同步进行了背景介绍,然后讨论了不同的时间同步网络技术,最后指出了建立全球或区域时间同步网存在的问题。
      一、概 述
      在通信领域,“同步”概念是指频率的同步,即网络各个节点的时钟频率和相位同步,其误差应符合标准的规定。目前,在通信网中,频率和相位同步问题已经基本解决,而时间的同步还没有得到很好的解决。时间同步是指网络各个节点时钟以及通过网络连接的各个应用界面的时钟的时刻和时间间隔与协调世界时(UTC)同步,最起码在全国范围内要和北京时间同步。时间同步网络是保证时间同步的基础,构成时间同步网络可以采取有线方式,也可以采取无线方式。
      时间的基本单位是秒,它是国际单位制(SI单位制)的七个基本单位之一。1967年以前,秒定义均建立在地球的自转和公转基础之上。1967年的国际计量大会(CGDM)给出了新的秒定义:“秒是铯133(133Cs)原子在0K温度基态的两个超精细能级之间跃迁所对应辐射的9 192 631 770个周期所持续的时间”,即“原子秒”(TAI)。目前常用的协调世界时实际上是经过闰秒调整的原子秒。
      目前在国际基准和国家基准层面所使用的主要是铯原子钟。铯原子钟已从70年代的磁选态铯原子钟发展到后来的光抽运铯原子钟以及近期的冷原子喷泉铯原子钟,原子秒的不确定度已经提高到2×10-15。中国计量科学研究院建立的冷原子喷泉铯原子钟于2003年底通过了专家鉴定,其频率复现性为5×10-15,已接近国际先进水平。目前商用的小铯钟的频率复现性已达到或优于5×10-13的水平。
      其实,在应用层面上并不需要国家基准这样高的时间和频率准确度,不同的应用对准确度的要求是不同的。表1列举了一些典型的应用对时间准确度的要求(这里所谈的时间准确度是应用界面时间相对于协调世界时的误差)。
      1988年,ITU-R的前身国际无线电咨询委员会(CCIR)明确提出产业界需要在全世界范围内准确度优于1 μs的时间传输技术。但是,真正在工作层面上实现这样的时间准确度并不是一件容易的事情,至少在目前还没有很好地解决。
      二、时间同步网络技术
      目前有若干种时间同步技术,每一种技术都各有特色,不同技术的时间同步准确度也有较大差异,如表2所示。
      
      1.GPS时间同步技术
      GPS时间同步技术是当前比较成熟并在国际上广泛使用的时间同步技术。但是,该技术存在三个问题:第一,GPS系统受美国军方控制,其P码仅对美国军方和授权用户开放。民用C/A码的时间同步精度比P码低两个数量级,而且其安全性没有保障;第二,GPS信号通过无线方式传输,易受外界干扰;第三,GPS接收机的时刻信号是通过标准接口(如RS-232接口)输出的,很多网上在用设备(如交换机)并没有这种专用接口。与GPS技术类似的还有前苏联的GLANASS系统和我国的“北斗”系统。 GLANASS系统由于经济原因,健康星的数量有限,稳定性和可靠性无法保障。“北斗”系统尚未民用,而且无法做到实时覆盖。目前,欧洲实施的“伽里略”计划将成为GPS的替代或备用系统。
      2. 短波授时和长波授时时间同步技术
      利用无线电发播信号授时已有至少80年的历史,其覆盖范围广,接收和发送设备相对简单,价格相对低廉。与互联网授时技术相比,该技术最大的优点是可以实时地校准本地时钟。一般这种接收设备都具有IEEE-488、RS-232等标准接口,以便于连接。目前国内只有中科院陕西天文台使用短波信号授时。国际上,长波授时主要使用罗兰-C系统,国内发射台设在沿海地区,主要用于军用和导航,尚不适合民用。
      3.电话拨号时间同步技术
      电话拨号授时(ACTS)使用的设备相对简单,只需要电话线、模拟调制解调器、普通的个人计算机和简单的用户端软件即可。同时,ACTS还提供反馈技术,它可以部分地抵消电话线的传输时延。目前这种技术主要用于校准个人计算机时间,若想用来校准其他本地设备时钟还需要进一步开发设备的接口硬件以及相应的软件。电话拨号授时不具备实时性,通常是免费的,用户端软件也可以通过互联网免费下载。在国内,中国计量科学研究院和中科院陕西天文台都提供这种授时服务。
      4.互联网时间同步技术
      使用互联网同步个人计算机的时间是十分方便的,目前国内外都免费提供这种服务。微软公司已将网络时间协议(NTP)嵌入到Windows xp操作系统中,只要计算机能联到互联网,就能进行远程计算机时钟校准。标准的NTP采用的是RFC 1350标准简化的网络时间协议(SNTP)采用的是RFC 1769标准。NTP协议包含一个64 bit的协调世界时时间戳,时间分辨率是200 ps,并可以提供1~50 ms的时间校准精度。NTP也可以估算往返路由的时延差,以减小时延差所引起的误差。但实验表明这种技术在洲际间的时间校准精度只能达到几百毫秒,甚至只能达到秒的量级。其准确度和NTP服务器与用户间的距离有关,一般在国内或区域内可以获得1~50 ms的时间校准精度。目前国际上有几百台一级时间服务器提供这种时间同步服务,其中以美国国家标准技术研究院(NIST)的性能最好。
      另外,还有两个相对简单的、低精度的互联网时间协议:Time协议(RFC 868)和Daytime协议(RFC 867),可以提供1s校准精度的广域网时间同步。
      5.SDH网络时间同步技术
      早在10年前,国际上刚开始大规模建设SDH 或SONET网络时,人们就提出利用SDH 或SONET网络传送高精度时间编码信号。ITU-R S7组随后正式立项研究,美国、欧洲、日本等国家和地区也进行了大量相关的研究。这种技术的主要原理是把与铯钟同步的时间编码信号嵌入到SDH 或SONET STM-N的复用段开销(MSOH)的空闲字节,信息长度为5bit,其帧结构符合ITU-T G.708建议。因此,只要不阻断MSOH信息,就可以实现长距离传输。该信息可以通过再生段,但是不能通过复用段。用SDH的STM-N信号传送时间频率信息的优点是对抖动的过滤能力强,不受支路指针调整的影响,因此,可以在STM-N端口之间实现时间信息的透明传输。
      利用SDH网络传送标准时间的方法有单向法、双向法和共视法。图1是共视法的原理图。共视法是将各节点的时钟同时和标准时钟进行比较,节点时钟之间的时刻值误差通过随后的数据交换进行比较和修正。
      STM-N传输时钟信号具备稳定性和复现性,其中,2 000 km的时间传送准确度小于100 ns,50 km的时间传送准确度是10~50ps。但是,它的弱点是不能得到广泛应用。
      如何在2.048 Mbit/s端口实现时间信息传输需要进一步的研究,关键要克服复用和解复用过程中指针调整对时间信息的影响。指针调整是以单个字节为单位,一次调整会对支路信号产生8UI的相位跃变,这样的支路信号在通过解同步电路后便会产生相位过渡过程,因而产生了支路单元输出抖动。随着SDH技术的逐步完善,可以采用自适应比特泄漏技术,使由指针调整产生的输出相位抖动得到较大程度的抑制。
      目前,信息产业部电信研究院承担并完成的国家科技部项目“利用SDH网络传递标准时间信号”已经在实验室里实现了E1接口(2.048 Mbit/s)标准时间同步信号传输。其原理是把与协调世界时同步的时间编码嵌入2.048 Mbit/s支路信号勤务开销字节或某个固定的业务时隙,同时利用锁相环和软件滤波器滤除抖动,其时间同步的准确度优于5 μs。这样的准确度已经可以为交换机、移动基站控制器等诸多设备或应用提供时间同步服务。进一步的实验和改进有望提高同步精度。图2是利用E1电路双向法进行标准时间传送实验的原理图。
      假设A、B之间的2.048 Mbit/s数据流中有空闲时隙TSx,来自B的数据流通过从节点时,在空闲时隙x中写入时间同步请求信息,然后经由SDH网络传送至时间同步主节点,主节点提取时隙x中的时间同步请求,经过处理后经反方向的时隙x回送到从节点,从节点获得时间同步所需的必要信息,完成一次请求/应答过程。
      三、建立全球或区域时间同步网存在的问题
      主要的问题是用户端设备(如交换机、基站控制器等)没有合适的接口电路,致使用户和GPS接收机、无线电授时接收机、NTP协议等无法相连。目前,已有一些制造商和运营商在研究交换机的接口电路,但由于交换机的制式繁多,进一步的改造尚须时日,而且对在用设备进行改造的成本也非常高。
      时间同步网络的标准化也是急需解决的问题,它和现有的同步网标准一样包括网络的技术指标、设备的技术指标以及接口的技术指标等。
      基于计算机和工作站的时间同步在技术上已经没有太大问题,如计费的后台处理系统、网管系统等,可以通过互联网的NTP方式进行时间同步,值得注意的是网络的安全性问题,适当的软件升级必不可少。

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  • NTP校时服务器(NTP时钟服务器-NTP时钟服务器) NTP校时服务器(NTP时钟服务器-NTP时钟服务器) 技术交流:岳峰 15901092122;QQ-522508213 NTP时钟服务器是针对计算机、自动化装置等进行校时而研发的高科技产品...

    NTP校时服务器(NTP时钟服务器-NTP时钟服务器)

    NTP校时服务器(NTP时钟服务器-NTP时钟服务器)

    技术交流:岳峰 15901092122;QQ-522508213

    NTP时钟服务器是针对计算机、自动化装置等进行校时而研发的高科技产品,NTP时钟服务器从GPS卫星上获取标准的时间信号,将这些信号通过各种接口传输给自动化系统中需要时间信息的设备(计算机、保护装置、故障录波器、事件顺序记录装置、安全自动装置、远动RTU),这样就可以达到整个系统的时间同步。

    ◆ NTP时钟服务器利用卫星授时功能,方便构建全电力系统的全网时间同步网络,实现全网时间同步。

    ◆ NTP时钟服务器利用卫星通信功能,可以构建中心主站系统对各厂站时间同步系统的集中监测和远程维护,提高设备的运行可靠性。

    ◆ NTP时钟服务器采用表面贴装技术生产,以高速芯片进行控制,无硬盘和风扇设计,精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、性价比高、操作简单、全自动智能化运行,免操作维护,适合无人值守。

    ◆ NTP时钟服务器有标准RS232、RS422/485、1PPS/PPM/PPH、IRIG-B、DCF77、NTP/SNTP网络对时等接口形式,可以适应各种不同设备的对时需要,广泛应用于电力、金融、通信、交通、广电、安防、石化、冶金、水利、国防、医疗、教育、IT等领域。

    ★ NTP时钟服务器主要用途

    ◆ 将时间显示给运行人员观察或作人工记录的时间显示屏。

    ◆ 记录与时间有关的信息的装置(系统):如故障录波器、事件顺序记录装置、RTU远动装置、计算机监控(监测)系统、电网预决策分析系统、各级调度SCADA/EMS系统、系统实时动态监测系统(WAMS)、电能量计费系统、水调自动化系统、电厂机组控制系统、电力市场交易系统、配电网自动化系统、负荷控制和用电管理系统、通信网监控系统、电厂和调度生产信息管理系统、电力企业信息管理系统(MIS)、调度录音电话等

    ◆ 有必要记录其动作时间的控制装置(系统):如微机保护装置、变电站监控系统的后台系统、电网安全自动装置等

    ◆ 工作原理建立在时间同步基础上的装置(系统):如雷电定位系统、同步相量测量装置(PMU)、线路故障行波测距装置等

    ◆ 要求在同一时刻记录其采集数据的系统:如保护信息管理机、电网频率按秒考核系统等

    ◆ 用于继电保护试验,检验线路纵联保护(高频相差保护装置)

    ◆大型局域网的时间同步

    ◆ 其它要求时间统一的装置(系统)

    ★ NTP时钟服务器主要特点

    ◆ 多种卫星系统时间接收,双向授时方式

    ◆ 卫星双向短报文通信,向中心主站发送设备运行状态信息

    ◆ 冗余接收GPS、B码、PTP等多路时间源

    ◆ 输出B码、PTP、脉冲信号、串口时间信息、NTP/SNTP等

    ◆ 模块化设计,输出信号互相隔离

    ★ NTP时钟服务器主要技术指标

    ◆ 开机捕获时间:—热启动≤1min;冷启动≤5min

    ◆接收灵敏度:捕获〈-130dBm,跟踪〈-133dBm。

    ◆ 授时精度≤100ns ;授时记录:保存最新4500条;请求吞吐量:每秒14500次时间请求;

    ◆ 电网频率测量分辨率0.001HZ

    ◆ 守时精度≤40µs/H(晶振)

    ★ NTP时钟服务器供电方式

    ◆ 支持双电源供电方式

    ◆ 交流电源:220V,允许偏差-20%~+15%

    ◆ 直流电源:220V/110V,允许偏差-20%~+15%

    ★ NTP时钟服务器环境条件

    ◆ 工作温度:-45℃~+85℃

    ◆ 存储温度:-50℃~+90℃

    ◆ 相对湿度:100%(装置内部应无凝露,也不结冰)

    ◆ 大气压力:66kPa~108kPa

    ◆ 平均无故障工作时间(MTBF)>90000小时

    转载于:https://www.cnblogs.com/yfcs999/archive/2012/11/09/ntpshizhong.html

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  • 关键词:ntp校时服务器调试心得 本文主要以NTP校时服务器的使用进行说明,对设备在具体项目操作使用中的遇到的问题和解决方案做了简单的剖析。 NTP校时服务器是以校正时间功能存在的一款标准时间服务器,在市场中的...

    关键词:ntp校时服务器调试心得
    本文主要以NTP校时服务器的使用进行说明,对设备在具体项目操作使用中的遇到的问题和解决方案做了简单的剖析。
    NTP校时服务器是以校正时间功能存在的一款标准时间服务器,在市场中的因其标准协议NTP标准符合大多数包括计算机,摄像机,监控,工控机等设备的时间校正协议,使得其在目前时间同步的市场中占据了相当大的比例。
    对于NTP校时服务器的使用,首先需要核对设备参数功能,根据其功能参数确认其安装配置和线缆的链路方式,明确操作步骤。以时间源为第一功能核对点,其NTP校时服务器的时间参考源来自哪里,主要分卫星时间,上级时间参考,手动设置时间三种方式。
    对于NTP校时服务器提到的三种时间参考源对接方式,首先说一下手动设置时间,一般指通过计算机的串口发送指令或者通过其他方式修改时间,其根据设备功能连接相对应的设置接口,按照说明进行操作即可。通过上级时间参考,一般是指在同步时间的系统中已经有主时钟设备或上级时间源设备,NTP服务器可通过接收上级设备发出的授时信号获取标准的时间源信号,如IRIG-B码,PTP等多种不同时间源,根据其线缆连接方式,进行相关链路配置连接,获取标准的时间源信号。
    这里重点说一下NTP校时服务器关于卫星时间源的使用,关于以卫星时间为参考标准的,对于这种类型的授时,往往会有卫星天线架设到问题。NTP校时服务器在长期使用的过程中往往使用的是蘑菇头天线,在特殊情况下,比如研究院测试,军队部队的使用中可能会用到像吸盘式,军用绿色,辣椒头等其他规格的天线,这里不做过多说明,我们主要讲一下最常用的蘑菇头天线。
    对于蘑菇头天线的安装,首先得确定天线的长度和引线方式,在标准规格下,我们配置的天线通常以30米为主,符合大多数用户的使用需求,通常也会有超过这个长度的比如50,米,80米,100米等规格的长度,这个属于售前的确定内容,对于使用过程中的安装往往是因为接收卫星信号强度增益等的影响,对线缆的设计,安装支架等有细微的区别。在这里对天线设计我们主要是需要讲一下天线的安装问题,对于50米以内的线因蘑菇头设计的问题,需要从室外向室内安装,因其蘑菇头部分与线缆的连接方式;而对于50米以上的线缆,则根据项目情况可进行自由选择。

    NTP校时服务器在线缆安装,设备调试之前,建议用户在收到设备之后,先通电,同时连接卫星天线,先检查设备的收星,开机状态等是否正常,再进行线缆安装,配置等问题。
    在对NTP校时服务器的时间源进行了相关说明之后,我们需要确定其输出信号,一般是指NTP信号,通常为标准的RJ45接口,对其进行配置时,只需要登录NTP校时服务器初始的IP地址登入系统内,对设备进行IP地址和网关的修改。在修改之前,需保证修改NTP地址的计算机设备,保持与NTP校时服务器在一个网段内。
    我公司NTP校时服务器为标准的NTP协议,满足NTP协议设备及子集中的协议的时间同步问题,支持NTP协议要求中的所有安全协议,加密保护,防火墙等功能要求。我公司所有设备在出厂设置为满足用户的快速便携使用,已对系统功能进行设定,用户再拿到设备后,只需要修改IP地址和网关,点击保存&应用,其他项不需要做过多修改。
    NTP校时服务器在对其他设备进行同步时,只需要在Internet时间区域或者时间设置区域,获取NTP校时服务器的IP地址就可以实现与NTP校时服务器的时间同步。有时候我们可能会遇到客户出现时间同步出错的问题,一般可能是因为Wintime未启动,注册表未修改,时区设置问题等,根据问题进行逐个排除即可解决问题、
    以上是我们对NTP校时服务器使用中一些问题的说明,对于更多售前或售后方面的问题,我们会不断整理,方便用户对NTP校时服务器的选择,对使用中问题的排查和解决。

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  • 网络对时服务器(NTP校时服务器)应用港口信息化系统 网络对时服务器(NTP校时服务器)应用港口信息化系统 通过分析目前港口信息化建设中存在问题及发展需求,探讨适应我国港口可持续发展的信息化建设思路,通过建设...

    网络对时服务器(NTP校时服务器)应用港口信息化系统
    网络对时服务器(NTP校时服务器)应用港口信息化系统

    通过分析目前港口信息化建设中存在问题及发展需求,探讨适应我国港口可持续发展的信息化建设思路,通过建设现代化港口物流信息一体化管控体系,构建多元化港口物流信息对外服务平台,出台适应自身业务发展和信息系统建设的制度规范等手段,从而推进港口业务、信息技术、管理体制融合发展,进一步提高信息科技在港口竞争力中的支撑作用。

    引言

    随着经济全球化不断推进,国际运输市场化带动现代物流业飞速发展,港口已不仅是物流运输的中转中心、配送中心和仓储中心,而且成为区域和腹地经济发展和对外开放的重要依托。港口企业生产、经营、服务信息处理环节复杂,作为物流信息的汇集节点,是建立顺畅、一体化的物流信息链的关键环节,同时也具有客观反应地区经济走势的作用。

    港口信息化建设对于提高港口生产效率,促进现代化高效管理,有效降低运营成本,增强市场竞争力,提高经济效益等方面有着重要意义,是带动港口各项工作创新和功能升级的突破口。

    我国的港口信息化发展经过MIS、EDI等发展阶段[1],在智能化生产控制和信息管理方面取得一些成就,随着港口业务的不断发展和信息技术的更新,现有一些计算机信息系统暴露出一些不足和问题,有待进一步完善港口生产经营业务应用系统的集成化、网络化和数字化建设,提升信息在管理和辅助决策中的支撑作用,加强全港对外服务物流信息平台的建设。

    1 我国港口信息化发展现状及需求分析

    1.1 港口业务系统信息资源分散、数据标准不统一

    由于建设时缺乏统一规划和顶层设计,对软件系统反作用认识不足,或资金、技术等因素限制,现阶段港口船舶、生产、库场、设备、人事、财务、货源等业务管理系统大多未实现集成化和信息共享,系统数据分散导致“信息孤岛”的存在,区域物流枢纽数据交换不畅,计算机信息管理系统未能充分发挥智能管控作用,对外信息服务能力薄弱,导致在系统应用实施投入大量资金和人力却收不到相应的成效;部分港口业务管理系统数据库标准不统一,导致信息资源基础不一致,系统升级和二次开发困难,信息资源基础不能适应信息化建设和业务发展需求[4];有的港口系统信息采集渠道单一,手段落后,信息量不够全面,传输渠道不畅通,对采集的信息加工处理能力薄弱,使得信息资源潜力无法充分发挥。

    1.2 港口管理系统与控制系统脱节

    全面、准备、实时掌握港口生产控制信息对于港口管理和决策分析有至关重要的作用。目前国内港口管理系统与控制系统存在脱节现象,未能有效利用控制系统中的数据资源支撑管理系统的决策分析;采用人工录入数据等手段导致管理系统采集效率较低,且存在数据不准备、不全面等问题,给管理系统实时数据统计分析造成一定的困难。因此,亟待推进港口信息管控一体化,实现管理系统与生产控制系统之间的无缝对接,融合业务流程,共享生产业务信息,以满足港口管理者和各业务部门对生产经营信息统计分析和决策支持需求。

    另外,机械沿用传统、落后的MIS等系统并没有从根本上解决港口企业生产、管理与信息化匹配问题[1],应根据自身实际梳理物流信息化需求、业务管理需求、决策分析需求,建立“量身定制”可持续发展、兼容和可扩展性良好的物流管理与服务平台。

    1.3 物流产业链联动不充分,对外信息服务不足

    现代化水上物流产业链融合港口企业、运输企业、生产与贸易企业、保险企业、代理公司等,实现多主体联动,以提高物流运输能力和周转效率,但港口对外统一的信息服务平台建设尚不完善,与水运、航空、铁路、公路、码头、仓储等企业运输信息共享不充分,货物信息采集渠道不畅通,上下游企业客户联动效能未能充分发挥,直接影响港口对外服务能力。

    随着港口物流经济的发展,外围用户对于港航、口岸物流信息开放需求趋于明显。现阶段国内已建设有港口物流信息综合服务类网站,可供查询港口基本信息、查询特定时间段内进出港口、驶离港口、停靠港口船舶动态情况,但对于船舶用户及船东、船代公司关注的港口泊位数量、泊位类型、靠泊吨级、泊位长度、前沿水深等信息开放程度不足,实时性差,不能有效指导运输企业计划安排。因此应进一步开放港航、口岸基础设备设施、船舶流量、港口吞吐量、集装箱吞吐量等信息。

    1.4 管理体制对信息系统应用的保障力度不足

    港口信息化建设最终目标是为了提高港口生产、管理效能,实质在于为了提高港口经营管理水平而进行的更高层面上的管理重组。多数基层港口只重视信息系统硬件设备的更新改造和软件系统的升级,往往忽视与之相应的管理模式的转变和制度建设[2]。目前各港口虽然配合的信息化建设制定了一些制度和规范,但在实际应用中发现仍不全面,对于信息系统应用的保障力度不足,应结合信息化建设发展不断补充、规范和完善体制与制度建设。

    2 港口信息化建设发展建议

    在港口信息化建设过程中,为进一步完善港口生产管理应用系统的集成化、网络化和数字化建设,提升信息在管理和辅助决策中的支撑作用,加强全港对外服务物流信息平台的建设,应构建“一个中心、三个体系”:管理和服务数据中心、港口物流信息一体化集中管控体系、港口物流信息对外服务体系、管理制度保障体系。

    2.1 建立全港数据中心,进行信息资源规划

    国内港口普遍缺乏一个联接港口、运输企业、生产与贸易企业等各方的物流信息数据中心,针对现阶段港口生产、管理系统集成困难、信息服务能力不足等问题,建议从顶层规划,在进行应用系统开发和软件平台架构之前,先建立全港统一标准的数据中心,从而解决现阶段生产调度管理系统、设备管理系统、办公系统等信息资源分散。为整合各系统原始数据库和业务应用,应进行信息资源规划,从而为港口生产、管理、服务各业务流程提供有效的数据支撑。建议采用IRP信息资源规划方法[1],首先进行港口现有生产、管理及与外部单位交流业务梳理,用“职能域-业务过程-业务活动”分层次描述业务功能结构;其次进行数据元素的聚类分析和各职能域输入/输出数据流的量化分析;在数据分析的基础上,用“子系统-功能模块-程序模块”分层构建系统的逻辑功能模型,完成各业务系统逻辑主体数据库的建设,完成子系统数据模型和功能模型关联,从而为构建港口物流集中管理系统和对外服务平台提供数据资源基础。

    2.2 构建三个体系

    2.2.1 港口物流一体化集中管控体系

    基于全港统一标准数据中心的建设,实现港口管理系统与控制系统的集成,实现管理层到控制层指令传输、数据流转,利用现代信息技术实现生产、管理部门对所需信息实时获取和共享,提高港口作业效率和管理水平,优化港口生产、经营、管理组织结构和业务流程,着力解决原有信息化功能障碍。

    港口物流一体化集中管控体系建设主要涉及到生产调度管理系统、设备管理系统、办公系统、决策分析系统等[3]。

    生产调度管理系统是对港口生产相关的业务流程实现自动化管理,包括生产计划管理、生产作业管理、船舶调度管理、质量检验管理、劳务管理、库场管理、计量管理、订单管理等内容,实现了生产控制过程的自动化,是决策分析系统的信息基础。

    设备管理系统使用计算机以及自控系统,实现对港口装卸设备、起重设备、输送设备、运输设备、自动化仓库及其他集装箱码头、散货码头设备的使用、保养、维修业务的自动化管理,利用计算机对自动化设备状况的实时数据采集和辅助生产决策分析,提高设备利用率,降低能耗,提高经济效益,从而达到提高装卸效率,加快堆场周转,支撑物流系统快速高效安全运行。主要包括设备档案管理、维修管理、能源管理、成本核算等。

    办公系统实现与港口生产调度管理系统、设备管理系统、决策分析系统的信息共享,可快速准确的获取信息并进行处理,包括文档文件管理、表单控制、公文处理等功能。办公自动化系统优化了现有管理组织,增强了协同办公能力,实现各部门之间的公文流转、信息交流、日常办公事务等业务自动化处理,极大的提高工作效率。

    决策分析系统将彻底改善使用人工处理方式进行信息统计,利用数据库技术和计算机强大的信息处理能力,面向港口管理人员提供实时、智能化、多维度的生产经营数据查询和统计分析,包括生产作业情况、设备情况、人员情况、资金情况等,从而为领导和管理人员提供决策依据,并支持同比、环比分析,统计结果支持直方图、饼状图、立方图等多种图表形式展示。统计分析结果将支撑港口生产、调度、管理科学决策,指导评价、分析、监督和预测未来港口生产、管理重点和业务发展方向。如通过统计分析进出港船舶情况,结合船舶类型、船籍港、货物类型等关键字统计某段时间内船舶流量、货物流量、危险货物流量、旅客流量等,为港口管理者制定港口泊位建设、港口设备设施更新改造计划提供依据。

    2.2.2 构建港口物流信息对外服务体系,发展“服务型港口”

    随着外部企业对港口物流信息开放需求日益强烈,构建港口物流信息服务平台,对外部单位提供信息共享和交互是非常必要的。建议基于连接港口、运输企业、生产与贸易企业等各方的数据中心,构建港口物流信息对外服务体系,主要实现港口物流信息的查询、发布。

    港口物流信息查询平台:为运输企业提供预抵货物、旅客信息,包括货物类型、货物量、旅行人数、到达时间等;供货主/货代查询货物在港口内相关信息,包括装货量、堆放位置、堆放时间等;供船主或船代查询港口近期装卸船计划及泊位使用情况;供引航公司查询船舶进出港动态计划信息、船舶配载信息及目的泊位等;供理货公司实时查询港口货物及装货、卸货单信息;供铁路公司查询车皮需求以合理安排车皮计划,铁路公司的车皮计划对港口公司也起到指导作用;与政府、海关、海事、边检等外部部门提供港口详细生产信息和其他业务信息。

    港口物流信息发布平台:供货主/货代发布货盘信息,包括货物类型、货量、发货时间等,船东/船代等运输企业可按接载货类、目的港等筛选条件查询货盘信息;供船东/船代发布船期信息,包括船舶类型、到港时间、离港时间、可载货类型、载重吨级等,货主或货代可按货类、时间、目的港等筛选条件搜索船期信息。

    2.2.3 构建适应港口现代化管控和信息服务的制度保障体系

    集中管控平台和对外服务平台的建设必将带来港口业务管理方式和流程的转变,应配合信息系统的建设,相应建立涵盖港口各业务域、业务过程、业务活动的制度保障体系,并根据业务发展和内外需求变化定期完善,保证业务管理、设备管理、人员管理、信息服务等有据可依、有序开展;应结合信息化建设合理优化机构职责,深入完善内部管理机制,培养各级管理人员、生产工作人员信息化意识,搞好企业信息知识普及,使企业职工自觉、主动、自然地运用信息开展工作。

    2.2.4 注重港口信息系统安全建设

    港口企业在长期的信息化建设过程中,从管理需求出发,已经建设了一批业务系统。数据集中、系统集成、信息对外开放随之也带来了信息系统安全隐患,应从提高技术保障和安全管理效能角度出发,规划港口信息安全体系架构,严格按照标准进行网络安全域划分,通过搭建安全的计算环境、安全的通讯网络、进行安全区域边界的隔离等,从系统应用、主机、网络、数据、物理安全等多方面保障港口信息系统的安全,并结合安全技术措施出台相应的安全管理制度。从制度和技术两个层面,双管齐下,确保港口信息化建设顺利实施和应用。

    3 结束语

    以港口企业内外需求为导向,以加强物流信息对外服务为主线,以制度建设和体制改革为保障,建立港口内外部便捷的信息传输通道,重点实现港口生产经营控制系统与管理系统的无缝对接和数据共享,为外部单位提供物流服务信息平台,从而打通现阶段港口物流服务产业链,实现物流服务信息在港口与外部单位之间的顺畅流转,充分发挥港口在物流信息汇接节点和物资交换枢纽作用。港口的信息化建设和发展不可能一蹴而就,需要不断融合高新技术和港口业务发展,着眼长远,顶层规划、循序渐进,分步实施。港口信息化建设要兼顾管理制度与技术提升并行发展,并根据信息技术的发展和业务需求的变化不断完善,进而推动信息技术在港口物流服务与管理中持久动力,全面提升我国港口国际竞争力和可持续发展能力。

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