一种集控大厅操作控制方法及其控制台技术

技术编号:36606346 阅读:24 留言:0更新日期:2023-02-04 18:29
本发明专利技术公开了一种集控大厅操作控制方法及其控制台,涉及集控大厅控制台技术领域。为了解决集控大厅操作台布置完成后,操作岗位也随之固定,灵活性差,无法实现不同岗位人员按不同需求组合,降低生产效率的问题。一种集控大厅操作控制方法,包括集控大厅和用于集控大厅的操作控制方法,通过KVM通过直接连接键盘、视频或鼠标端口,能够访问和控制计算机,采用一对一KVM设备,KVM发送端与KVM接收端中间通过光纤连接,操作台移动后,通过机柜内部光纤跳线变更连接,实现KVM发送端和KVM接收端重新对应连接,最终实现主机与显示器的一一对应,操作台可以灵活移动,实现不同岗位人员按新需求组合,提高生产效率,扩大了适用范围。扩大了适用范围。扩大了适用范围。

【技术实现步骤摘要】
一种集控大厅操作控制方法及其控制台


[0001]本专利技术涉及集控大厅控制台
,特别涉及一种集控大厅操作控制方法及其控制台。

技术介绍

[0002]集控大厅作为指挥中核心的主体,是企业的大脑,控制着整个企业的生产系统和其他相关的系统,在生产管控中起到了重要的作用。然而现有技术中,集控大厅操作台布置完成后,操作岗位也随之固定,越来越难以满足现代化生产管控的需要,灵活性差,无法实现不同岗位人员按不同需求组合,降低生产效率;且在控制操作过程中,系统无法做到检测可疑不良操作行为,无法将可以的操作行为自主的进行不良行为判断,安全性差。

技术实现思路

[0003]本专利技术的目的在于提供一种集控大厅操作控制方法及其控制台,操作台可以灵活移动,实现不同岗位人员按新需求组合,提高生产效率,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
[0004]为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:
[0005]一种集控大厅操作控制方法,包括集控大厅和用于集控大厅的操作控制方法,所述方法包括:
[0006]在集控大厅新增不少于一个的KVM交换机,所述KVM交换机基于光纤连接,所述KVM交换机包括KVM接收端和KVM发送端,在数据中心新增跳线机柜和主机柜;
[0007]其中,所述KVM接收端接收操作指令,基于光纤传输至KVM发送端,KVM发送端对计算机进行控制与访问,所述跳线机柜用于连接KVM发送端和节点箱;
[0008]集控大厅与数据中心构建双向传输通道,所述基础机动化主机基于所述KVM交换机从所述跳线机柜获取数据,同时发送控制指令;
[0009]操作台移动后,所述跳线机柜基于内部光纤跳线变更连接,将KVM发送端和KVM接收端重新对应连接,实现基础机动化主机与显示器的一一对应。
[0010]进一步的,所述方法,还包括:
[0011]在集控大厅新增VLan交换机,所述VLan交换机基于光线与数据中心建立传输通道;其中,所述VLan交换机包括云VLan交换机、办公VLan交换机和安防VLan交换机;
[0012]所述数据中心基于第三方提供的网络平台与现场建立传输通道;其中所述现场包括:私有云、办公网和安防网;
[0013]所述现场通过每一所述网络平台基于平台类型与合约与所述VLan交换机一一对应。
[0014]进一步的,所述KVM接收端接收键盘及鼠标输入的指令,将主控端产生的键盘输入或鼠标输入通过KVM发送端注入到最终被控制的主机内;
[0015]KVM发送端接收到所述键盘输入或鼠标输入信号后,对主机内远程被控端的服务、
进程、用户和文件进行管理,并从主机内得到控制反馈;
[0016]其中,对主机内远程被控端的服务、进程、用户和文件进行管理前,判断接收到的键盘输入或鼠标输入信号中是否存在不良数据,并将存在的不良数据摘除。
[0017]进一步的,对主机内远程被控端的服务、进程、用户和文件进行管理前,判断接收到的键盘输入或鼠标输入信号中是否存在不良数据,具体为:
[0018]基于不良数据决策模型采用机器学习的方式构建不良数据检测模型维护系统,所述系统包括:不良数据类型建模、学习不良数据类型识别和不良数据识别成功的不良数据类型建模;
[0019]提取所述键盘输入或鼠标输入信号中的数据类型,从所述系统中获取每个数据类型对应的数据标签一一匹配,得到匹配结果,并将其整合为该数据标签对应的输入信号数据集;
[0020]获取每个输入信号数据集对应的目标数据与源数据,创建事件,确定运行中的目标数据接入所述输入信号数据的行为,基于所述系统检测运行中的无用信号;
[0021]同时,根据每个数据标签的阅读率以及该标签对应的输入信号数据集反馈信号计算出该数据标签的输入信号置信度,将置信度大于预设阈值的输入信号数据集确认为有用信号,确认置信度小于预设阈值的输入信号数据集确认为无用信号;
[0022]检测每个无用信号的基本信息,根据所述无用数据基本信息确定每个无用数据的数据模型,所述系统将无用数据的数据模型和已确定的行为模型进行比较,基于系统内所述学习不良数据类型识别的机器学习方法自动检测出不良数据:
[0023]根据检测结果将所述不良数据的数据模型整合至系统。
[0024]进一步的,一种集控大厅操作控制方法,操作台移动后,所述跳线机柜基于内部光纤跳线变更连接,将KVM发送端和KVM接收端重新对应连接,包括:
[0025]获取操作台在移动后发送的重连请求,并对重连请求进行解析,确定操作台当前的位置信息,同时,获取集控大厅的目标控制范围,并将操作台的位置信息与集控大厅的目标控制范围进行匹配,且基于匹配结果判定操作台在目标控制范围内时,完成对操作台的第一重连条件验证;
[0026]当第一重连条件验证通过后,获取操作台对应的KVM发送端的运行参数,并基于运行参数确定KVM发送端的工作状态,且在KVM发送端处于待重连状态时,完成对操作台的第二重连条件验证;
[0027]当第二重连条件验证通过后,获取操作台对应的KVM发送端和KVM接收端的终端标识,并基于终端标识从预设光纤跳线变更库中获取操作台对应的KVM发送端和KVM接收端目标对接方式,且基于目标对接方式对操作台对应的KVM发送端和KVM接收端进行重连;
[0028]基于操作台的设备标识从历史记录库中调取操作台在移动前的第一接入配置信息,同时,获取操作台当前待执行业务类型,并基于当前待执行业务类型第一接入配置信息进行配置更新,得到第二接入配置信息;
[0029]基于第二接入配置信息对操作台对应的KVM发送端和KVM接收端的重连结果进行修正,并基于修正结果通过预设指令发送端向KVM接收端发送测试指令;
[0030]实时检测KVM发送端对操作台的控制响应操作信息,并当控制响应操作信息与测试指令对应的标准控制响应操作信息一致时,完成对操作台对应的KVM发送端和KVM接收端
的重连。
[0031]进一步的,所述现场通过每一所述网络平台基于平台类型与合约与所述VLan交换机一一对应,还包括:
[0032]获取现场每个所述网络平台的基础网络类型,基于所述基础网络类型与第三方网络平台提供的监管合约生成数据传输的约束条件;
[0033]基于所述约束条件对所述网络平台的网络层传输的数据进行数据校验,并基于校验结果标记不符合所述约束条件的数据,并将不符合所述约束条件的数据作为边缘数据,并进行摘除;
[0034]获取现场每个所述网络平台的网络层在传输摘除后的所述数据时的流量变动情况,根据每个所述网络平台的网络层在传输数据时的流量变动情况评估出每个网络层的使用度;
[0035]将每个VLan交换机使用度与大于等于预设阈值的目标网络层使用度进行统计,获取每个VLan交换机的历史传输成功数据,解析所述历史传输成功数据确定其完整性和安全性;
[0036]获取VLan交换机的配置信息和网络信息,根据所述配置信息和网络信息构本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种集控大厅操作控制方法,其特征在于:包括:在集控大厅新增不少于一个的KVM交换机,所述KVM交换机基于光纤连接,所述KVM交换机包括KVM接收端和KVM发送端,在数据中心新增跳线机柜和主机柜;其中,所述KVM接收端接收操作指令,基于光纤传输至KVM发送端,KVM发送端对计算机进行控制与访问,所述跳线机柜用于连接KVM发送端和节点箱;集控大厅与数据中心构建双向传输通道,所述基础机动化主机基于所述KVM交换机从所述跳线机柜获取数据,同时发送控制指令;操作台移动后,所述跳线机柜基于内部光纤跳线变更连接,将KVM发送端和KVM接收端重新对应连接,实现基础机动化主机与显示器的一一对应。2.如权利要求1所述的一种集控大厅操作控制方法,其特征在于:所述方法,还包括:在集控大厅新增VLan交换机,所述VLan交换机基于光线与数据中心建立传输通道;其中,所述VLan交换机包括云VLan交换机、办公VLan交换机和安防VLan交换机;所述数据中心基于第三方提供的网络平台与现场建立传输通道;其中所述现场包括:私有云、办公网和安防网;所述现场通过每一所述网络平台基于平台类型与合约与所述VLan交换机一一对应。3.如权利要求1所述的一种集控大厅操作控制方法,其特征在于:所述KVM接收端接收键盘及鼠标输入的指令,将主控端产生的键盘输入或鼠标输入通过KVM发送端注入到最终被控制的主机内;KVM发送端接收到所述键盘输入或鼠标输入信号后,对主机内远程被控端的服务、进程、用户和文件进行管理,并从主机内得到控制反馈;其中,对主机内远程被控端的服务、进程、用户和文件进行管理前,判断接收到的键盘输入或鼠标输入信号中是否存在不良数据,并将存在的不良数据摘除。4.如权利要求3所述的一种集控大厅操作控制方法,其特征在于:对主机内远程被控端的服务、进程、用户和文件进行管理前,判断接收到的键盘输入或鼠标输入信号中是否存在不良数据,具体为:基于不良数据决策模型采用机器学习的方式构建不良数据检测模型维护系统,所述系统包括:不良数据类型建模、学习不良数据类型识别和不良数据识别成功的不良数据类型建模;提取所述键盘输入或鼠标输入信号中的数据类型,从所述系统中获取每个数据类型对应的数据标签一一匹配,得到匹配结果,并将其整合为该数据标签对应的输入信号数据集;获取每个输入信号数据集对应的目标数据与源数据,创建事件,确定运行中的目标数据接入所述输入信号数据的行为,基于所述系统检测运行中的无用信号;同时,根据每个数据标签的阅读率以及该标签对应的输入信号数据集反馈信号计算出该数据标签的输入信号置信度,将置信度大于预设阈值的输入信号数据集确认为有用信号,确认置信度小于预设阈值的输入信号数据集确认为无用信号;检测每个无用信号的基本信息,根据所述无用数据基本信息确定每个无用数据的数据模型,所述系统将无用数据的数据模型和已确定的行为模型进行比较,基于系统内所述学习不良数据类型识别的机器学习方法自动检测出不良数据:根据检测结果将所述不良数据的数据模型整合至系统。
5.如权利要求1所述的一种集控大厅操作控制方法,其特征在于:操作台移动后,所述跳线机柜基于内部光纤跳线变更连接,将KVM发送端和KVM接收端重新对应连接,包括:获取操作台在移动后发送的重连请求,并对重连请求进行解析,确定操作台当前的位置信息,同时,获取集控大厅的目标控制范围,并将操作台的位置信息与集控大厅的目标控制范围进行匹配,且基于匹配结果判定操作台在目标控制范围内时,完成对操作台的第一重连条件验证;当第一重连条件验证通过后,获取操作台对应的KVM发送端的运行参数,并基于运行参数确定KVM发送端的工作状态,且在KVM发送端处于待重连状态时,完成对操作台的第二重连条件验证;当第二重连条件验证通过后,获取操作台对应的KVM发送端和KVM接收端的终端标识,并基于终端标识从预设光纤跳线变更库中获取操作台对应的KVM发送端和KVM接收端目标对接方式,且基于目标对接方式对操作台对应的KVM发送端和KVM接收端进行重连;基于操作台的设备标识从历史记录库中调取操作台在移动前的第一接入配置信息,同时,获取操作台当前待执行业务类型,并基于当前待执行业务类型第一接入配置信息进行配置更新,得到第二接入配置信息;基于第二接入配置信息对操作台对应的KVM发送端和KVM接收端的重连结果进行修正,并基于修正结果通过预设指令发送端向KVM接收端发送测试指令;实时检测KVM发送端对操作台的控制响应操作信息,并当控制响应操作信息与测试指令对应的标准控制响应操作信息一致时,完成对操作台对应的KVM发送端和KVM接收端的重连。6.如权利要求2所述的一种集控大厅操作控制方法,其特征在于:所述现场通过每一所述网络平台基于平台类型与合约与所述VLan交换机一一对应,还包括:获取现场每个所述网络平台的基础...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈禹
申请(专利权)人:江苏省镔鑫钢铁集团有限公司
类型:发明
国别省市:

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