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环保网站设计范文第1篇

关键词:传输系统 输配水工程 同步传输体制

中图分类号: TV554 + 1 2 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2013)03(b)-0-02

大伙房水库输水工程在工程沿线布置了很多数据采集以及自动化控制设备,如压力传感器、调流阀、电动蝶阀等,因此,为众多采集到的数据建立一条高速的传输通道是必不可少的。在传输方式中,光纤传输以其传输距离长、传输容量大、抗干扰强等优势受到大多数用户的青睐,大伙房水库输水工程采用的正是该种方式。经过前期市场调研及测算,在输水工程投入使用的前10年,租用线路成本要低于自建传输线路的成本,而10年之后,租用成本将高于自建成本,而且随着时间的增加租用费用将越来越高,本工程设计寿命为50年,所以从成本上考虑选择自建传输系统。

1 传输体制与传输网结构

1.1 传输体制

本工程采用国际上通用的SDH(同步数字)传输体制,由于该体制应用范围广,在许多资料中都可以查到,该文不再赘述。

1.2 传输网结构的选择

根据大伙房水库输水工程沿线水工建筑物的布置,同时考虑到环状网的保护作用,采用双环状拓扑结构。通过所承载的业务数据量的计算,传输系统工程将在沈阳调度中心、沈阳1配水站、沈阳2配水站、鞍山加压站、营盘配水站、辽阳配水站、抚顺配水站共7点组成2个STM-16自愈环和1个STM-16链。其中沈阳2为SDH通信系统的主网管中心(设立网管服务器),沈阳总调度中心为SDH通信系统备用网管中心(设立移动网管维护终端)。在沈阳调度中心、沈阳1配水站、沈阳2配水站、鞍山加压站、营盘配水站、辽阳配水站之间组建1个STM-16环(环1)。在沈阳调度中心、沈阳1配水站、沈阳2配水站、抚顺配水站之间组建1个STM-16环(环2),盘锦节点、营口节点采用SDH-155 m设备接入营盘配水站,刘山出口以SDH-155 m接入沈阳1配水站4#稳压塔以SDH-155 m接入沈阳2配水站、5#稳压塔以SDH-155 m接入辽阳配水站。

环状网是SDH传输网中最常见的形式,本工程采用双环而不是单环主要考虑对于数据保护来说,一个环上节点过多是非常不利的,再者从各站的地理位置上讲,也很适合应用双环结构。拓扑中沈阳调度中心节点并不在环上,这主要是因为调度中心地处沈阳市内,不利于环网的敷设,且敷设成本较高,因此,在工程投入使用后,为增加调度中心与各站通讯的可靠性,再租用一条电信运营商的链路作为备用链路。

1.3 传输设备的配置

传输设备根据网络建设方案、安全保护方案及业务需求进行配置。其中光线路接口板根据光中继段长配置,支路电接口根据需要配置,并有部分冗余。

本工程在沈阳调度中心、沈阳1配水站、沈阳2配水站(备调中心)3个节点各安装1端2.5G传输设备(高阶能力128x128VC4,低阶能力2016x2016VC12),每端设备公共部分配置1个主子框、2块高阶交叉连接盘、2块低阶交叉连接盘、1块时钟盘、1块公务盘及1块网元管理盘。在辽阳配水站、营盘配水站、鞍山加压站、抚顺配水站4个节点各新增1台2.5G传输设备,每端设备公共部分配置1个主子框(含辅助端子板、内部连接线)、2块交叉时钟盘、1块网管公务盘(含公务话机),光板及业务板。在刘山出口、盘锦、营口、4#稳压塔、5#稳压塔5个节点各安装1端155 m SDH-传输设备。

2 光功率计算及安全保护方案

2.1 光功率计算

光功率计算的目的是根据节点间不同的距离选取最合适的传输模块类型,使光由一个节点到达另一个节点光功率在一个合适的范围内,过强得增加衰耗器,过弱得增加功率放大器,因此光功率计算是传输网设计中的重要步骤。

本工程采用G.652光纤,工作波长在1310 nm或1550 nm窗口。对于1310 nm窗口,光纤衰减常数小于或等于0.36 dB/km,

色散系数小于或等于3.5 ps/nm・km。对于1550 nm窗口,光纤衰减常数小于或等于0.22 dB/km,色散系数小于或等于20 ps/nm・km。光缆富余度Mc取3 dB,活动连接器Ac衰减按0.5 dB/个计算,光纤熔接接头平均损耗取0.04 dB/km,光通道代价Pp根据不同速率的系统取1 dB或2 dB。

(1)SDH光传输系统受衰减限制中继段长度按下式计算

Lmax=(Ps-Pr-Pp-Ac-Mc)/(Af+ As)

式中:Lmax―衰减受限中继段长度(km);

Ps―S点设备寿命终了时的光发送功率(dBm);

Pr―R点设备寿命终了时的光接收灵敏度(dBm)(BER-10-12);

Pp―最大光通道代价(dB);

Ac―S,R点间所有活动连接器衰减之和(dB);

Mc―光缆富余度(dB);

Af―光纤衰减系数(dB/km);

As―光纤熔接接头平均损耗(dB/km)。

(2)SDH光传输系统受色散限制中继段长度按下式计算

Lmax= Dmax/|D|

式中:Lmax―色散受限中继段长度(km);

Dmax―S,R点间设备允许的最大色散值(ps/nm);

D―光纤色散系数(ps/nm・km)。

参考节点间的光缆距离,通过计算结果,设备间互联采用S-16.1,L16.1,S-4.1和L16.1可满足传输技术要求,具体端口情况见下表所示。在具体工程实施中,应结合设备厂家提供的线路光接口指标及实际的光缆路由长度,可进行适当的调整,并对光功率进行核算,当剩余光功率超过过载点时,还需要在接收端加装衰耗器。

2.2 安全保护方案

2.2.1 自愈环保护

SDH传输系统的保护方式有线路保护和自愈环保护,线路保护是采用主备份路由,要求两条光纤在地理位置上是分开的,这种方法只能对传输链路进行保护,而无法对网络节点失效进行保护,所以只能适用于两点间有稳定的较大业务量的点到点

保护。

自愈环保护即在无人工参与的情况下,网络能及时地发现错误,并能在极短的时间内自动恢复承载的业务,而用户根本感觉不到网络的故障。自愈环保护按照保护方式划分为两类:通道保护环和复用段共享保护环。

本工程在沈阳1配水站、沈阳2配水站、鞍山加压泵站、营盘配水站、辽阳配水站之间组建1个STM-16复用段保护环(环1)。在沈阳1配水站、抚顺配水站、沈阳2配水站之间组建1个STM-16复用段保护环(环2),以此完成各节点之间电路的传送和调度,自愈环保护倒换时间小于50

毫秒。

由于受光缆资源制约,沈阳调度中心与沈阳1配水站之间组建1个STM-16的单链,目前无网络级保护。刘山出口、盘锦、营口、4#稳压塔、5#稳压塔由于业务量较小,采用STM-1单链组网,无网络级保护。

2.2.2 物理路由保护

SDH设备组环时应结合光缆布放路由一并考虑,新建的传输系统各节点之间应采用不同地理路由的光缆,形成真正的光环路进行保护。

2.3.3 设备保护

本工程自建光缆在渠道两侧,从渠道进机房也按两条不同物理路由敷设光缆。本工程新增的传输设备的时钟板、交叉板、电源板等关键板卡均采用1+1冗余配置,互为备用。

3 光缆敷设

3.1 光缆环组网方案

抚顺取水头分中心-抚顺配水站分中心-沈阳1配水站分中心-沈阳2配水站分中心-辽阳配水站分中心-鞍山加压泵站分中心-营盘配水站分中心各中继段,均沿输水管线的两侧(包括单、双管)各敷设1条12芯光缆;营盘配水站分中心至营口和盘锦接管点沿输水管线的一侧敷设1条8芯光缆。光缆在各分中心成端以便于传输组网,另外为提高安全性对于备用调度中心沈阳1配水站和其他各分中心,一侧光缆全部接入通信机房,另一侧光缆采用分歧光缆接头盒分纤接入。

3.2 光缆建筑方式

经过市场调查及各行业走访研讨论证,采用气吹敷缆方式(即由气吹机把空压机产生的高速压缩气流和缆线一起送入管道,由于硅芯管极低的摩擦系数和管内高压气体的流动,从而带动缆线在管道内高速前进)可以极大地提高穿缆速度和每次敷缆的长度,也使缆线免遭任何机械损伤,不仅是最安全的,而且硅芯管适合于长距离光缆的敷设,尤其适合布放长途光缆,是目前整体效果最好的敷缆方法。大伙房水库输水工程输水管线距离较长,绝大部分光缆采取硅芯管敷设方式,其余根据具体环境选取不同的建筑

方式。

3.3 工程建设经验汇总

(1)光缆网的建设应将重要的节点采用双物理路由保护,比如沈阳调度中心的接入如条件允许应尽量租用双路由光缆。

(2)光缆网的建设应将光缆防护(防雷、防强电、防蚁等)及防机械损伤统筹考虑并采取有效的防护措施。

(3)光缆网应根据建设地的实际情况建设,尤其城引部分在满足安全需求的前提下可采用自建、共建、资源置换、租用购置等灵活的方式以降低工程建设成本。

(4)光缆网的建设应与大伙房水库输水工程通信系统整体规划相结合。建设方案、技术方案、设备选型应以网络发展规划为依据,在工程投资允许的前提下适当考虑远期发展的可能性。

(5)单一再生中继段的光纤应选用同一光纤生产厂家同一批次生产的产品。

(6)在保证光纤光缆各项技术指标满足要求的前提下,应优先选用直径小、重量轻的光缆,以便于光缆敷设。

4 结语

限限于篇幅,该文重点介绍了传输系统的设计的重要步骤及光缆环网建设的点滴经验,通讯传输网的建设是影响到水利信息化进程的一个重要方面,在水利行业尤其是输配水行业越来越受到重视,大伙房水库输水工程传输网的建设借鉴了许多国内其他输水工程的优点,对今后输配水工程传输网的建设有一定的指导意义。

参考文献

环保网站设计范文第2篇

配电通信网是坚强智能电网的重要组成部分,是推进配电网智能化建设,保障电网生产、运行、管理和供电服务的重要基础。当前黄石不同区域,特别是县域配电通信网的建设模式、装备水平以及应用效果存在较大差异,对配电通信网的建设投资还是空白,通信网建设还缺乏系统性的规划,通信网整体水平落后于配电网发展的需求。目前黄石地区四级通信网光传输系统由地黄石中兴2.5G环网、地华为622M环网、地烽火10G环网、阳新华为622M环、阳新烽火2.5G环网网组成。地黄石中兴2.5G环网设备主要采用中兴ZXMPS330设备,另有部分ZXMPS320、S360、S380设备,主环传输速率为2.5G,但多数速率为622M,还有部分速率为155M。黄石地区自有的10kV配电通信网建设只停留在初级阶段,中压配电通信网络建设工作还未开展,低压配电通信网络主要通过租用中国移动公司GPRS无线公网来实现。一些重要业务的信息传输还存在租用公网通信资源,给未来的配电网自动化运行和经营服务带来一定的隐患,这些与发展坚强智能电网不相适应,加强和完善配电通信网建设十分紧迫。

1需求分析

配电通信网主要承载配电自动化系统业务,该业务主要实现开关站、环网单元、箱式变压器、柱上开关、柱上变压器等设备信息的采集和控制。配电自动化业务的流量包含220kV/110kV/66kV/35kV各电压等级的10kV出线流量,考虑各电压等级的站点数量及每个电压等级下的线路数量,以10kV站点数据流量为基本数据流量,配电自动化业务流量模型如下:B1=站点类型Σ(站点数量×路线数量×10kV站点数据流量)以B类供电区域终端为例,配电自动化业务流量分析技术如下,其他业务流量分析以此计算:计算B类供电区变电站配电自动化终端数量如表1。如表1所示,110kV变电站按6段母线共36条10kV出线计算,35kV变电站按4段母线共24条10kV出线计算;A类区域10kV线路平均长度5km,“三遥”站点最小配置为2个,“二遥”站点最小配置为3个,联络开关为1个,按“三遥”站点配置,按1.5倍的冗余核定单线路站点数量为9个。由此配电自动化终端站点数据流量如表2~3。表2~3中各类站点业务流量测算均只是该站点自身的业务流量,而对于通信网络中的某一站点来说,除承载该站点自身的业务流量外,还要承载经过该站点的其他业务流量(穿通流量),因此,在计算出每类业务断面总的流量后,根据网络拓扑结构、业务汇聚、通信网站点相互关系情况,对全网流量进行拆解后可以确定通信网中每个站点的实际带宽(流量)需求。

2黄石地区配电通信网解决方案

建议黄石地区配电通信网网络结构采用二层网络结构:骨干层和接入层。骨干层实现配电主站到变电站通信节点之间的通信;接入层实现变电站通信节点到配电终端之间的通信。规划项目主要是接入层向配电室、柱上开关等配电自动化终端延伸(见图1)。

2.1骨干通信建设

配电通信光纤骨干网络采用PTN网络规划建设。根据配电自动化业务需求实际情况,通过对可靠性、系统容量、传输速率、网络结构、发展趋势、技术经济性等方面的分析,最终确定以光纤通信为主、无线通信为辅的建设方案。为便于网络规划管理,骨干网络分为两个子层(核心层、汇聚层)。核心层负责大颗粒数据传输,汇聚层负责具体业务接入的汇聚转发。目前较适合配用电通信应用的技术为EPON技术,EPON技术是一种点到多点的光纤接入技术,它由局侧的OLT(光线路终端)、用户侧的ONU(光网络单元)以及ODN(分光器)组成。EPON由部署在中心站的光线路终端(OLT)、光分配网络(ODN)和光网络单元(ONU)组成。配电通信接入网通常选取双主站双光环形、单主站双光环形和单主站单光星形三种结构。配电终端的“三遥”信息通过ONU,经OLT汇聚后,由PTN网络上传主站。

2.2接入网通信建设

据实际情况,采用在开闭所增加OLT,配电室、柱上开关、环网柜等站点使用分光器和ONU的方式组成树形结构。对于架空线路采用双保护链形结构,以提高网络可靠性;对于电缆线路,由于光缆可靠性高,采用星型、链型结构。各通信点配置:2.2.1变电站EPON网络的主站端设在变电站,配置OLT各一台,并配置相应的机柜、ODF等设备。安装方式为:OLT设备、路由器、ODF共用一台机柜,电源采用本站原有48V通信电源。OLT设备要求:机架式结构,支持EPON接入,支持“即插即用”,支持24PON口,主控板、电源板等重要板件双配置。2.2.2配电自动化终端对双保护链形结构中FTU和DTU要求具有双以太网接口,箱体具有安装通信设备的空间。配电自动化终端配置ONU各1台,对于架空线路采用双保护链形结构中配置的ONU设备,要求具有双PON口,4个FE接口;对于电缆线路,采用星型、链型结构中配置的ONU设备,要求具有单PON口,4个FE接口。电源采用FTU/DTU提供的直流24V电源。杆上FTU处采用室外ODF分接光缆,分光器安装在ODF箱内,而ONU设备安装于FTU箱内;小区配电室、环网柜处通信设备与DTU设备共同安装,采用机架式ODF分接光缆。对室外ODF的要求:安装于室外,具有密闭性、防腐性和防盗性,安装方式可采用抱箍安装于电杆上,具有安装光分器的空间。由于黄石地区10kV配网线路为多分段适度联络为主,ODN分光方式宜采用多级分光方式。对于分光器级数并没有理论限制,但应满足ONU接收灵敏度-24~-27dbm要求。设计时应综合考虑纤芯资源、扩容光功率预留、配电终端分布等因素。

3结论

根据黄石配电网自动化系统对通信网的要求,结合配电自动化建设的整体规模、配电自动化建设模式、配电自动化业务功能需求、预期达到的自动化水平等。总体上讲,黄石地区配电通信网络的具备以下几种优点:

3.1具有较高可靠性,能够适应苛刻的运行环境

配电网中的通信设备大多随一次设备安装在室外,长期暴漏在外遭受风吹日晒的侵蚀,所以在设计安装时都将选择具备良好的防晒、防潮等防护措施的设备。对于安装在电力杆塔上或配电设备机柜内的通信设备,都考虑了雷击过电压、大电流冲击等恶劣工作环境。

3.2具备双向、实时通信的能力

此次配电通信网规划设计已考虑双向、实时的通信能力,以实现配电网的实时监测和控制命令的下达。配电网正常工作时,配电终端周期性上传设备工况信息,以便合理调整配电网运行方式。

3.3配电网停电或故障时能够保障通信正常运行

为保证通信设备可靠连续工作,本次通信网规划设计中已考虑采取双电源供电即提供后备电源或其他方式供电,以防止配电网停电时通信设备停止工作。对于配电网出现断线等故障时,配电终端与主站系统之间通信保持畅通,隔离故障点和恢复非故障区域送电等功能得以正常运行。

4结语

环保网站设计范文第3篇

关键词:电力光传输网;可靠性;网络规划

中图分类号:TP393 文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2016)35-0061-03

Integrated Planning Algorithm for Power Optical Transmission Network

YU Shi-peng,CAI Lin,XU Yan-hong

(Suzhou Power Supply Bureau of Anhui Power Grid Corporation,Suzhou 234000, China)

Abstract: In this paper, how to control the cost of power optical transmission network construction has been deeply studied. According to existing problems of existing planning algorithm, this paper designs a integrated planning algorithm for power optical transmission network. First of all, cost model of network construction and network reliability model was built,the network reliability model was established with network ring rate and voltage level factors, which can really reflect special needs of electric power communication network. Subsequently, fusion network construction cost model and network reliability model of power optical transmission line planning model was built, and a heuristic algorithm to solve the problem was designed, so that this method can be used to guide design of power optical transmission network scientifically and reasonably. Finally, effectiveness of the proposed algorithm is verified by experiments.

Key words: power optical transmission network; reliability; network planning

力通信网现已形成以光通信为主,电力线载波、微波、卫星等多种传输技术互补的局面。其中,采用光通信技术的各级传输网实现了互联互通,一级骨干光通信网已形成三横四纵的网络拓扑结构,用于承载电力调度、继电保护及安稳控制类业务,对电力系统的安全、稳定运行起到重要作用[1]。

伴随智能电网的深入发展,电力系统规模日益扩大,大量的新业务、新设备应用到电网中,对电力光通信提出了更{需求,使已有通信网络的一些潜在问题凸显出来[2,4]。而电信运营商传输网线路的规划方法主要考虑考虑网络的建设成本和可靠性。此类方法将这两个因素综合引入规划模型,并且采用相应算法求解该问题。这类方法取得了较好的效果,但是此类方法不适用于规划电力光传输网,例如:变电站电压等级,成环率等可靠性因素和特征并没有被考虑其中。为了满足电力光传输网满足电网的通信需求,需要在网络建设初期进行网络规划设计。为此,研究电力光传输网的线路综合规划方法,具有重要实际意义和应用价值。

1 问题描述

电力光传输网规划存在如下问题:1)部分变电站的光纤覆盖率低,部分地区仍租用电信公网的方式解决变电站的通信传输问题,已对电力光通信网的容灾、无人值守、调度专网覆盖等能力形成制约,无法满足电力系统对可靠性的需求;2)部分光缆纤芯紧张,可靠性低等问题;3)部分光缆承载的继电保护、安稳控制业务过重。这些线路检修或故障必将会造成多条业务通道中断,电力系统的安全、稳定运行风险增大,因此电力光传输网需要扩建,需要一种能够综合考虑多方面因素的电力光传输网线路综合规划算法,用于指导光传输网的规划设计。

2 数学模型

网络成本建模:包括新加入网络的线路建设和运维成本,如式(1)所示:

[C=i=1Nj≠iNp?lij+mij?eij] (1)

式中,C代表网络建设成本;N代表备选光缆线路数;[p?lij]和[mij]代表在网络节点[ni]与节点[nj]之间铺设光缆需要的网络建设成本和运维费用;[p]代表光缆单价,[lij]代表光缆长度;[eij=1]表示在网络节点[ni]与节点[nj]之间铺设光缆。

在构建电力光传输网可靠性函数时应该考虑两方面因素:

一方面,变电站的成环率越大表明越多的变电站被环形网络保护,其可靠性越高。其中,变电站[R]的成环率是网络中成环变电站数和变电站总数的比值,如式(2)所示:

[RI=1N?i=1Nri] (2)

式中,[N]为网络中变电站的总数,[ri]代表成环变电站。成环变电站定义为物理成环,即由光缆相连构成的环状结构。

另一方面,成环变电站电压权值越高,表明越多的高电压等级变电站受到环形保护,这个结果与高电压等级变电站需要优先成环的需求一致。由于电站的成环率取值为[0,1], 需要将变电站电压值做归一化处理:

[nvi=vi-vminvmax-vmin] (3)

式中,[vmin]和[vmax]分别代表电压的最小值与最大值,[nvi]为实际电压[vi]的归一化电压,[nvi∈NV],NV代表归一化电压集合,成环站点电压加权值:

[VN=i=1Nnvi?ri] (4)

式中,N为变电站数,[ri=1]时,表明变电站i在保护环上,[ri=0]时,表明变电站i不在保护环上。综上所述,可靠性可以表示为:

[R=RI+VN =1N?i=1Nri+i=1Nnvi?ri=i=1N1N+nvi?ri ] (5)

3 电力光传输网线路综合规划算法

3.1 电力光传输网线路规划模型

电力光传输网的线路规划模型为:

[minC=i=1Nj≠iNp?lij+mij?eijmaxR=i=1N1N+nvi?ri ] (6)

式(6)中的第二项是可靠性[R]的极大值。为了利用多目标规划算法,本文将[R]的极大值问题转化为[1R]的极小值问题,将目标函数转化为:

[minα?i=1Nj≠iNp?lij+mij?eij+β?i=1NN1+N?nvi?ri] (7)

式中[α+β=1]。下面,本文设计了基于蚁群的线路规划启发式算法,用于求解式(7)中的目标函数。

3.2 求解算法

设[τijt]为t时刻,光缆段[eij]上的信息量,N为网络中变电站数,E为网络中光缆段的数量,m为蚁群中的蚂蚁总数,[τijt=a0],用禁忌表[tabuk]记录蚂蚁[Antk]当前路过的变电站(k=1,2,…,m)。在启发式搜索过程中,蚂蚁会依据各条路径上的信息量以及启发信息用来计算状态的转移概率,[pkijt]表示在t时刻,蚂蚁k由变电站[ni]转移到变电站[nj]的状态转移概率。

[pkijt=τijta?ηiktbs?Fkτista?ηistb, if j∈Fk 0, else ] (8)

式中,[Fk=C-tabuk]表示蚂蚁[Antk]下一步的允许选择节点;a为信息量的启发式因子,b为期望的启发式因子(一般取[0≤a≤5;] [0≤b≤5;]);[τijt]为启发函数,[τijt=1dij],[dij]代表相邻两个变电站之间的距离(成本)。在蚂蚁走完一步,或者完成对所有城市的遍历后,需要对残留信息量进行更新处理。为此,t+n时刻在光缆段[eij]上的信息量,可以按如下规则进行调整:

5 结束语

针对电力光传输网的线路规划问题,本文设计了综合规划算法。该方法设计了融合可靠性、经济性的综合规划模型;同时,设计了启发式求解算法,并且通过实验,对比分析了本文设计的算法与Dijkstra算法之间的差异,验证了本文所设计算法的有效性。该算法能够提高电力光通信网的可靠性、经济性。同时,提高了对高电压等级变电站的保护级别。

参考文献:

[1] 陈树勇,宋书芳,李兰欣,等. 智能电网技术综述[J].电网技术,2009,33(8): 1-7.

[2] 曾瑛. 电力通信网可靠性分析评估方法研究[J]. 电力系统通信,2011,32(8): 13-16.

[3] 顾维正,陆军. 电力光传输网的结构分析及优化方案[J].电力系统通信,2008,29(191):22-26.

环保网站设计范文第4篇

1、环保部、省厅配发的设备一定要保证安全存放、专机专用、专人管理,保证部、省、市、县(区)联网畅通;

2、做好各单位局域网与环保专网的融合,按照苏环函[2013]44号文《关于做好全省环境监察机构环保专网联接工作的通知》要求,各县(区)5月底前完成环境监察机构办公网络与环保专网的融合。5月份开始,环境监察各类报表必须从专网上传,7月1日起各县(区)环境监察部门须通过专网访问市级平台实施排污收费全程信息化管理软件试运行,2014年全面实施,具体工作要求见苏环办[2013]13号文《省环保厅转发环保部办公厅关于推行排污费征收全程信息化管理的通知》;

3、按照苏环办[2013]60号文《关于正式启用省生态环境监控系统的通知》要求,做好“1831”平台正式启用系统的用户注册与数字证书的办理工作;

4、各县(区)环境信息部门要及时做好单位内部系统使用人员的技术培训。

二、加强政务信息报送,提高环保网站建设管理水平,充分发挥网站功能,宣传生态文明建设

1、加强各县区环保网站建设,提高网站信息更新频率,同时,积极向省、市环保网站投稿,要求各县(区)全年向市环保网站报送并被采用的信息不少于50篇;

2、按照县(区)级环保网站绩效评估指标体系要求,建设管理网站,积极参加全省环保网站绩效评估,要求各县(区)在省厅开展的网站综合评比中不低于70分。

三、切实做好网络运行维护工作,加强网络安全基础设施建设,保障局域网与各专网网络安全

1、加强网络安全组织体系与管理制度建设,落实网络安全责任制,制定网络安全长效管理制度和安全运行机制,切实做好日常网络运行维护工作;

2、加强网络安全基础设施建设,配备必要的防火墙和网络杀毒软件;对于U盘等外接存储设备的使用要严格管理;对于办公人员的操作行为进行合理限制。

四、加强人员技术培训,提高信息服务能力

制定详细的人员培训计划,定期开展学习、研讨和交流活动,探索符合本单位特点的培训方式、方法和途径,注重培训实效,切实提高技术人员的整体素质。

五、做好数字化城管环保案件处置(各区)

1、确保全年平台派遣案件处置率、按时处置率、结案率、按时结案率、一次完成率均达100%;

环保网站设计范文第5篇

[关键词] 网站 商务网站 电子商务

随着当前互联网不断地普及和发展,电子商务在全球各地广泛的商业贸易活动中,在因特网开放的网络环境下,成为基于浏览器/服务器应用方式,买卖双方不谋面地进行各种商贸活动,实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。电子商务网站在企业的电子商务体系中有着重要的作用,网站内容规划是否合理、设计的好坏、推广的成败,是企业能否成功实施电子商务的重要保证。

网站已经成为企业开展营销推广的必要环节和手段。在形形的企业网站中,根据自己需要的不同,建立适合自己发展的网站,不断提供更多的服务,不断更新,添加信息,这样网站才会具有生命活力,实现建立站点的真正目的。

一、网站的规划分析

网站的整体规划和设计的好坏是它发展的重要之处, 也是它吸引人们浏览的所在之处。Internet/Intranet技术的日益发展,使人们认识到了Internet/Intranet的优势,更使得数据库与web的连接成为数据库开发方面的热门技术之一。电子商务网站规划的基本原则总结起来分成三点:一是信息安全; 二是给用户操作方便程度; 三是网站的形象。

信息安全技术在电子商务系统中的作用非常重要,它守护着商家和客户的重要机密,维护着商务系统的信誉和财产,同时为服务方和被服务方提供极大的方便,因此,只有采取了必要和恰当的技术手段才能充分提高电子商务系统的可用性和可推广性。

方便用户操作的最终目的是留住用户。一个电子商务网站建立起来之后,要让它发挥尽可能大的作用,吸引更多的浏览者,壮大自己的客户群,就必须研究和跟踪最新的变化情况,及时企业最新的产品信息,保持网站内容的实效性。

网站的形象直接关系到企业的形象,页面设置合理,内容丰富多彩,用户访问请求响应速度快,不仅可以吸引大量用户,而且还大大提高了企业的知名度,及时地树立了企业的电子商务形象。

二、网站的总体设计

根据用户需要确定总体设计方案是非常关键的一步。它主要确定:网站需要实现哪些功能;网站开发使用什么软件,在什么样的硬件环境;需要多少人,多少时间;需要遵循的规则和标准有哪些。在总体设计出来后,形成一个网站建设方案。网站建设方案的包括以下几个部分:客户情况分析;网站需要实现的目的和目标;网站形象说明;网站的栏目板块和结构;网站内容的安排;使用软件、硬件和技术分析说明;开发时间进度表;宣传推广方案;维护方案;制作费用;企业介绍等。但这不是真正意义上的制作,还需要进行更进一步的详细设计。

三、网站的设计制作

网站的设计制作主要包括五个方面:整体形象设计:标准字,标准色彩,广告语等。 首页设计:包括版面,色彩,图像,动态效果等,也包括菜单,标题等模块设计。网站制作:设计人员在规划分析和总体设计的基础上,将设计任务分解,各模块有专门设计人员单独承担设计和调试,既有分工,又有协作,最后将各模块上载到服务器上,做链接和整体的调试。

调试阶段:包括速度,兼容性,交互性,链接正确性,程序健壮性等,发现问题及时解决。

宣传推广:可以采用的合理的方式比较多,如网页里设置适当的META标签、友情链接、在各大搜索网站注册你的网站等。

四、网站的维护管理

电子商务网站是对外开放的,这便于企业与用户进行方便、快捷的交流,如企业商务信息和客户选择所需要商品,但这同时也给网站的安全带来了威胁,保证网站的安全运营是网站维护不可缺少的一部分。必须保证专业人员负责,为了维护网站的良好形象,保证网站业务系统的正常运行,保证商务信息的秘密漏洞,及时进行修复和改进,全面管理和不断维护更新是网站高效运行的前提和保障。

参考文献:

[1]王日芬丁晟春等:电子商务网站设计与管理[M].北京:北京大学出版社,2002年