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本文介绍了OMC920系统的网元数据备份机制,包括周期备份和手工备份两种方式。此外,还详细阐述了OMC920的日志管理系统,它包含操作日志、系统日志和安全日志三种类型,支持日志查询、统计分析及导出等功能。
4.8.4 网元数据备份
OMC920能够将网元上的配置数据备份到OMC920服务器上。
备份的方式包括周期备份和手工备份两种。在周期备份时,备份所有网元的数据,手工备份时,可以指定备份哪些网元的数据。
4.9 OMC920日志管理
OMC920日志包括操作日志、系统日志、安全日志:
 操作日志记录用户进行的操作,记录的内容包括:用户名称、操作终端、操作时间、操作对象、操作名称和操作结果。
 系统日志对系统中发生的重要事件,如系统运行异常、网络故障、系统受到攻击等情况进行记录,以利于分析系统运行状态,排除故障。
 安全日志记录对系统安全有影响的事件,包含如下类型事件:帐户管理相关事件、帐户登录相关事件、系统安全事件、资源访问事件(如对无权对象的尝试访问)等。
日志管理包括以下三个方面的日志操作:
 日志查询:用户灵活设置查询条件,查询日志内容,并可对日志查询结果进行打印或保存到文件。
 日志统计分析:通过日志统计分析,用户可以快速的了解操作执行情况,如用户操作集中在哪个时段、最经常进行的操作是什么等。
 日志导出:系统可以将日志信息导出为文件形式。日志导出功能支持将日志信息从数据库定时导出到文本格式文件中。日志导出功能用于把超出预定期限的日志数据导出到文件中,并从数据库中删除相应记录,以实现对数据库的保护。
OMC920提供了日志查询和统计的模板。
【SCI一区论文复】基于SLSPC系列的高阶PT-WPT无线电能传输系统研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于SLSPC系列的高阶PT-WPT无线电能传输系统研究”展开,重点复现SCI一区论文中的核心技术,通过Matlab代码实现高阶无线电能传输系统的建模与仿真。研究聚焦SLSPC拓扑结构在恒压-恒流(CV/CC)输出特性方面的优势,深入分析系统的传输效率、耦合特性、频率分裂现象及参数敏感性,并探讨其在高功率、长距离无线充电场景中的应用潜力。文中详细给出了系统数学建模、参数设计、仿真验证等关键步骤,旨在帮助读者掌握先进无线电能传输技术的核心原理与实现方法。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事无线电能传输、新能源充电技术等相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①深入理解SLSPC型无线电能传输系统的恒压恒流输出机理;②掌握高阶WPT系统的建模、仿真与性能分析方法;③复现SCI一区论文成果,为后续科研创新提供技术基础和代码参考;④应用于无线充电、电动汽车、植入式医疗设备等领域的系统设计与优化。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐段分析系统模型构建过程,重点关注谐振参数设计、传输特性仿真及效率优化策略,同时可拓展研究不同耦合条件下的系统行为,以深化对高阶WPT系统动态特性的理解。
(Mathcad+Simulink仿真)基于扩展描述函数法的LLC谐振变换器小信号分析设计内容概要:本文介绍了基于扩展描述函数法(Extended Describing Function Method)对LLC谐振变换器进行小信号建模与分析的设计方法,结合Mathcad数学计算工具与Simulink仿真平台,实现理论推导与系统仿真的有机结合。文章重点阐述了LLC变换器在不同工作模式下的谐波近似建模过程,利用扩展描述函数法提取非线性环节的等效线性化模型,进而构建系统的动态小信号模型,用于频率响应分析与控制器设计。通过Simulink搭建闭环仿真模型验证所建模型的准确性,并借助Mathcad完成复杂的符号运算与参数计算,提升建模效率与设计精度。该方法有效解决了传统小信号模型难以精确描述谐振变换器非线性动态特性的问题,为高频高效电源系统的稳定性分析与优化设计提供了理论支持。; 适合人群:从事电力电子、电源系统设计及相关领域的研究生、科研人员及工程技术人员,具备一定的电路理论、自动控制原理和Matlab/Simulink仿真基础; 使用场景及目标:①掌握LLC谐振变换器的小信号建模方法,特别是非线性系统的线性化处理技巧;②学习扩展描述函数法在电力电子变换器中的应用,提升高频谐振变换器的动态性能分析与控制器设计能力;③结合Mathcad与Simulink实现“理论推导+仿真验证”的一体化研究流程; 阅读建议:建议读者结合文中Mathcad公式推导与Simulink仿真模型同步实践,重点关注扩展描述函数的构建过程与关键参数的敏感性分析,深入理解谐振变换器在不同负载条件下的动态特性变化规律。
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