中兴交换机开启LLDP后无法发现相邻设备

qq_24225873 2023-05-29 17:54:52

交换机型号 ZXR10 5928FI,做汇聚使用光口,电口均接有其他交换机(有华为有中兴),现在大家都开启了LLDP,只有这台中兴交换机无法发现相邻设备,接在他光口、电口的其他交换机可以正常发现这台5928FI。

以下是这台机器的数据及参数配置,可以看到lldp statistic 中Input包数量和discard数量一致,难道全被丢弃了?

请大家指点一下这台5928FI无法发现相邻设备会是什么原因造成的


 

5928FI#show lldp neighbor 

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge                                       
                      
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone  W - WLAN Access Point

Local 
Interface       Device ID    Holdtime  Capability    Platform          Port ID 
--------------------------------------------------------------------------------



5928FI#show lldp statistic 
LLDP counters:
Total packets output: 3496, Input: 3478
Total packets error: 0, discard: 3478
Total tlvs discard: 0, unrecognized: 0
Total neighbors add: 0, del: 0, 
Total neighbors age: 0, drop: 0, 



5928FI#show lldp config 
--------------------------------------
Lldp init:          1
Lldp enable:        enabledRxTx
Lldp hellotime:     30s
Lldp holdtime:      120s
Lldp maxneighbor:   128
Lldp curneighbor:   0
--------------------------------------

 

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冰山76 2023-10-12
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Total packets output: 3496, Input: 3478
Total packets error: 0, discard: 3478
可以看到输出包没有任何问题,发送了3496,所以外部设备可以发现本设备
而进入本设备的包是3478,被丢弃了3478,所以本设备无法发现外部设备,

解决办法,进入连接其他Lldp设备的端口,查看Lldp enable是否是 enabledRxTx

shesong 2023-05-29
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根据您提供的信息,这台5928FI交换机的LLDP功能已开启,但它无法发现相邻设备。以下是可能导致这种情况发生的原因:

交换机与相邻设备之间存在网络或链路问题,导致LLDP报文无法到达或被丢弃。
相邻设备的LLDP功能未正确配置或未启用。
与目标设备的物理连接可能需要更多的时间才能被检测到。
针对这个问题,您可以针对这些原因,采取以下一些步骤来解决问题:

检查网络或链路连接:确认链路状态是否正常,交换机之间的物理连线是否存在问题,并检查防火墙、ACL、路由器等设备是否会过滤LLDP报文。
确认相邻设备的LLDP功能是否正常:请确认相邻设备的LLDP功能是否已经启用,且配置正确。如果该问题仅针对某一个设备,请确认该设备LLDP功能是否偶尔出现故障。
等待一段时间再次尝试:等待一段时间后,重新尝试发现相邻设备。
如果问题仍然存在,请联系相关厂商技术支持进行排查。

qq_24225873 2023-05-30
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@shesong 这台5928FI的相邻设备(华为、中兴)都可以通过lldp发现5928FI,链路也一切正常,因为业务都在正常运行,5928FI与相邻设备直接连接,并没通过防火墙,且没有路由设备,也没设置ACL
内容概要:本文针对离网光伏直流微网中存在的功率供需失衡问题,提出了一种基于光伏最大功率点跟踪(MPPT)与锂离子储能系统双向削峰填谷协同控制的解决方案,并通过Simulink仿真平台进行了系统建模与验证。研究聚焦于间歇性光伏出力条件下48V直流母线电压的稳定控制,构建了包含光伏阵列、Boost DC-DC变换器、负载、双向DC-DC变换器及锂离子电池在内的完整系统架构。通过整合MPPT算法实现光伏出力的最大化捕获,同时设计储能系统的双向充放电闭环调控策略,在光照充足时储存多余电能,在光照不足或负载高峰时释放电能,从而实现“削峰填谷”,有效平衡系统功率,维持直流母线电压稳定。研究还融合了能量管理策略与电池充放电控制逻辑,提升了微网系统的能量自给率、运行稳定性及对复杂工况的适应能力。; 适合人群:具备电力电子、新能源系统、自动化或电气工程等相关专业背景,从事微电网、分布式能源系统、储能控制、光伏系统集成等方向研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于离网型直流微网能量管理系统的设计与仿真验证;②为光伏-储能协同控制策略的研究与优化提供理论依据和技术参考;③实现直流母线电压的精确稳定控制,提升储能系统利用效率,增强系统在光照波动和负载变化等复杂工况下的可靠性和鲁棒性。; 阅读建议:建议结合提供的Simulink仿真模型进行实践操作,重点关注MPPT算法(如扰动观察法或增量电导法)与储能系统充放电控制逻辑(如基于电压阈值或功率预测的充放电策略)之间的协同机制,深入理解能量管理策略的实现流程,并可通过修改光照强度、负载大小等参数,扩展研究不同运行场景下的系统性能表现。

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