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01-基础配置指导

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10-设备管理配置

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10-设备管理配置


1 设备管理

说明

·     本文中的“EF类单板”指的是丝印后缀为EF的单板,如CR-SPC-GT48LEFRBRC类单板含义类似。

·     设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况下为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。

 

通过设备管理功能,用户能够查看设备当前的工作状态,配置设备运行的相关参数,实现对设备的日常维护和管理。

目前的设备管理主要提供配置设备名称、配置系统时间、重启设备和配置单板的温度告警门限等功能,本文将分别详细介绍。

1.1  设备管理配置任务简介

表1-1 设备管理配置任务简介

配置任务

说明

详细配置

配置设备名称

必选

1.2 

配置系统时间

必选

1.3 

使能版权信息显示功能

可选

1.4 

配置欢迎信息

可选

1.5 

配置系统工作模式

必选

1.6 

配置设备重启

可选

1.7 

配置定时执行任务功能

可选

1.8 

电源管理

必选

1.9 

配置风扇的工作模式

可选

1.10 

配置端口状态检测定时器

可选

1.11 

监控CPU利用率

可选

1.12 

配置内存告警门限

必选

1.13 

配置温度告警门限

必选

1.14 

关闭USB接口

可选

1.15 

配置单板隔离

必选

1.16 

开启单板的加速转发功能

可选

1.17 

配置硬件故障修复和保护功能

必选

1.18 

开启转发通道自动检测功能

必选

1.19 

可插拔接口模块的识别与诊断

可选

1.20 

恢复出厂状态

可选

1.21 

 

1.2  配置设备名称

设备名称用于在网络中标识某台设备,在系统内部,设备名称对应于命令行接口的提示符,如设备的名称为Sysname,则用户视图的提示符为<Sysname>。

表1-2 配置设备名称

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

设置设备名称

sysname sysname

缺省情况下,设备名称为H3C

 

1.3  配置系统时间

1.3.1  配置时间协议

设备的系统时间有以下两种获取方式:

·     none:表示通过本地时钟源获取系统时间。配置该参数后,用户可通过命令行修改系统时间。

·     ntp:表示通过NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)协议获取系统时间。配置该参数后,用户不能通过命令行修改系统时间,需要配置NTP相关参数才能获取到时钟。关于NTP的详细介绍和配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”。

表1-3 配置系统时间的获取方式

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

配置系统时间的获取方式

clock protocol { none | ntp mdc mdc-id }

缺省情况下,通过的NTP协议获取系统时间

多次使用该命令配置不同的系统时间获取方式时,新配置将覆盖旧配置

需要注意的是,mdc参数暂不支持

 

1.3.2  通过命令行修改系统时间

当配置系统时间的获取方式为none时,系统时间由UTC(Coordinated Universal Time,国际协调时间)时间、本地时区和夏令时运算得出,通过display clock命令可以查看。为了保证与其它设备协调工作,用户需要将系统时间配置准确。

配置系统时间后,设备内的时钟能够从配置时间开始自动计时。但如果重启设备,系统时间会恢复到出厂配置。请重新配置系统时间,或者配置NTP功能,保证设备能够获得准确的时间。NTP的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NTP”。

表1-4 配置系统时间

操作

命令

说明

设置UTC时间

clock datetime time date

该命令在用户视图下执行

进入系统视图

system-view

-

配置系统所在的时区

clock timezone zone-name { add | minus } zone-offset

缺省情况下,本地时区采用UTC时区

设置夏令时

clock summer-time name start-time start-date end-time end-date add-time

缺省情况下,没有配置夏令时

 

1.4  使能版权信息显示功能

·     使能版权信息显示功能后,使用Telnet或SSH方式登录设备时会显示版权信息,使用Console口或AUX口方式登录设备再退出用户视图时,由于设备会自动再次登录,因此也会显示版权信息,其它情况不显示版权信息。显示的版权信息形如:

******************************************************************************

* Copyright (c) 2004-2015 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.  *

* Without the owner's prior written consent,                                 *

* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.                    *

******************************************************************************

·     禁止版权信息显示功能后,在任何情况下都不会显示版权信息。

表1-5 使能版权信息显示功能

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

使能版权信息显示功能

copyright-info enable

缺省情况下,版权信息显示功能处于使能状态

 

1.5  配置欢迎信息

1.5.1  欢迎信息简介

欢迎信息是用户在连接到设备后、进入CLI配置界面前系统显示的一段提示信息。管理员可以根据需要,设置相应的欢迎信息。

按照同时配置时,显示顺序的先后,系统支持如下几种欢迎信息:

·     legal欢迎信息。系统在用户登录前会给出一些版权或者授权信息,然后显示legal条幅,并等待用户确认是否继续登录。如果用户输入“Y”或者按<Enter>键,则继续登录过程;如果输入“N”,则断开连接,退出登录过程。“Y”和“N”不区分大小写。

·     MOTD(Message Of The Day,每日提示)欢迎信息。

·     login欢迎信息。只有用户界面下配置了password或者scheme认证方式时,才显示该欢迎信息。

·     incoming欢迎信息或者shell欢迎信息。目前登录设备的用户显示shell欢迎信息。

1.5.2  输入欢迎信息

输入欢迎信息时,信息内容支持单行输入和多行输入两种方式:

(1)     单行输入

该方式下,命令关键字与欢迎信息的所有内容在同一行中输入,输入内容text的第一个字符和最后一个字符分别作为起始符和结束符,起始符和结束符可以为任意可见字符但两者必须相同,并且不会出现在欢迎信息的内容中。此时包括命令关键字、起始符和结束符在内,一共可以输入510个字符。在该方式下输入欢迎信息过程中不能回车(按<Enter>键)。例如,设置shell欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:

<System> system-view

[System] header shell %Have a nice day.%

(2)     多行输入

该方式下,通过回车键将欢迎信息分多行输入,此时包括命令关键字、起始符和结束符在内,一共可以输入2000个字符。多行输入又分三种方式:

·     命令关键字后直接回车,输入欢迎信息并以“%”作为欢迎信息的结束符结束设置,“%”不属于欢迎信息的内容。例如,设置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:

<System> system-view

[System] header shell

Please input banner content, and quit with the character '%'.

Have a nice day.%

·     命令关键字后输入一个字符后回车,以这个字符作为欢迎信息的起始符和结束符,输入完欢迎信息以后,以结束符结束设置。起始符和结束符不属于欢迎信息的内容。例如,设置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:

<System> system-view

[System] header shell A

Please input banner content, and quit with the character 'A'.

Have a nice day.A

·     命令关键字后输入多个字符(首尾不相同)后回车,以命令关键字后的第一个字符作为欢迎信息的起始符和结束符,输入完欢迎信息以后,以结束符结束设置。起始符和结束符不属于欢迎信息的内容。例如,设置的欢迎信息为“Have a nice day.”,可参照如下步骤:

<System> system-view

[System] header shell AHave a nice day.

Please input banner content, and quit with the character 'A'.

A

说明

·     单行输入方式配置的欢迎信息本身不能包含换行符。

·     多行输入方式配置的欢迎信息本身可以包含换行符。配置欢迎信息内容时键入的回车,即对应最终显示的欢迎信息中的换行。

 

1.5.3  配置欢迎信息

表1-6 配置欢迎信息

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

配置legal欢迎信息

header legal text

text:输入欢迎信息的内容。

配置MOTD欢迎信息

header motd text

text:输入欢迎信息的内容。

配置login欢迎信息

header login text

text:输入欢迎信息的内容。

配置incoming欢迎信息

header incoming text

text:输入欢迎信息的内容。

配置shell欢迎信息

header shell text

text:输入欢迎信息的内容。

 

1.6  配置系统的工作模式

不同系统工作模式下设备支持的特性不同,或者相同的特性支持的规格不同,请根据实际需要配置。

要使修改的系统工作模式生效,必须重启设备。

设备共提供五种系统工作模式:

·     advance:高级模式。

·     bridgee:增强L2模式。

·     routee:增强L3模式。

·     standard:标准模式。

·     grand:完美模式。

表1-7 配置系统工作模式

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

配置系统工作模式

system-working-mode { advance | bridgee | routee | standard | grand }

缺省情况下,设备工作在advance模式

 

不同的系统工作模式支持的单板类型不同,详见表1-8

如果设备中所配置的业务板均为以下种类的单板:RC、RB类单板,为使单板达到最佳性能,建议配置系统工作模式为grand模式。

表1-8 单板类型与系统工作模式对应关系

单板类型

系统工作模式

EB类单板

EC类单板

EF类单板

FD/FG类单板

OAA单板(LST1NSM2C1)

OAA单板(除LST1NSM2C1)

standard模式

bridgee模式

×

routee模式

×

advance模式

×

×

grand模式

×

×

×

×

 

说明

“√”代表可启动;“×”代表不可启动。

 

1.7  配置设备重启

重新启动会导致业务中断,请谨慎使用。

 

1. 简介

重启设备的方式有三种:

·     通过断电后重新上电来重启设备(该方式又称为硬件重启或者冷启动)。该方式对设备影响较大,如果对运行中的设备进行强制断电,可能会造成数据丢失。一般情况下,建议不要使用这种方式。

·     通过命令行立即重启设备。

·     通过命令行定时重启设备。该方式下,用户可以设置一个时间点,让设备在该时间点自动重启,或者设置一个时延,让设备经过指定时间后自动重启。

后两种方式都属于命令行重启。命令行重启又称为热启动,主要用于远程重启设备,而不需要到设备所在地进行断电/上电重启。

2. 配置准备

·     重启前请使用save命令保存当前配置,以免重启后配置丢失。(save命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”)

·     重启前请使用display startupdisplay boot-loader命令分别确认是否设置了合适的下次启动配置文件和下次启动文件。如果主用启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的主用启动文件再重启。display startup命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”,display boot-loader命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“软件升级”。

3. 配置步骤

当多次使用scheduler reboot at或者scheduler reboot delay命令配置重启时间时,最新的配置生效。

如果设备在准备重启时,用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。

表1-9 通过命令行立即重启设备

操作

命令

说明

立即重启指定单板或整台设备(独立运行模式)

reboot [ slot slot-number ] [ force ]

该命令在用户视图下执行

立即重启指定成员设备或所有成员设备(IRF模式)

reboot [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] [ force ]

该命令在用户视图下执行

 

表1-10 通过命令行定时重启设备

操作

命令

说明

指定设备重启的具体时间和日期

scheduler reboot at time [ date ]

二者选其一

缺省情况下,没有配置重启设备的时间

使用该方式配置定时重启后,如果发生主备倒换,则定时重启配置将自动取消(独立运行模式)

该配置对所有成员设备生效。配置定时重启后,如果发生全局主用主控板和全局备用主控板的主备倒换,则定时重启配置将自动取消(IRF模式)

两命令均在用户视图下执行

配置重启设备的延迟时间

scheduler reboot delay time

 

1.8  配置定时执行任务功能

1.8.1  定时执行任务功能简介

通过配置定时执行任务功能可以让设备在指定时刻或延迟指定时间后,自动执行指定命令,使设备能够在无人值守的情况下完成某些配置。该功能不但增强了设备的自动控制和管理能力,提高了易用性,而且可以起到有效节能的作用。

1.8.2  配置定时执行任务

定时执行任务有两种类型:一次性执行方式和循环执行方式。两种方式都支持在同一任务中执行多条命令。一次性执行的配置任务不能保存到配置文件,设备重启后该任务将取消。循环执行的配置任务能保存到配置文件,等下次时间到达,任务将自动执行。

配置时需要注意的是:

·     通过command指定的命令行必须是设备上可成功执行的命令行,由用户保证配置的正确性。否则,命令行不能自动被执行。

·     通过command指定的命令行不能包括telnetftpssh2monitor process

·     定时执行任务时,设备不会与用户交互信息。当需要用户交互确认时,系统将自动输入“Y”或“Yes”;当需要用户交互输入字符信息时,系统将自动输入缺省字符串,没有缺省字符串的将自动输入空字符串。

·     系统将在后台定时执行任务,不显示任何输出信息(log、trap、debug等系统信息除外)。

表1-11 配置定时执行任务(一次性执行)

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

创建Job

scheduler job job-name

缺省情况下,没有创建Job

为Job分配命令

command id command

缺省情况下,没有为Job分配命令

多次执行该命令可以为Job分配多条命令,命令的执行顺序由id参数的大小决定,数值小的先执行

创建Schedule

scheduler schedule schedule-name

缺省情况下,没有创建Schedule

为Schedule分配Job

job job-name

缺省情况下,没有为Schedule分配Job

多次执行该命令可以为Schedule分配多个Job,各个Job之间并发执行

配置在指定时刻执行Schedule

time at time date

三者选其一

缺省情况下,没有为Schedule配置执行时间

使用该方式配置定时执行功能后,即便执行clock datetimeclock summer-timeclock timezone命令调整了系统时间,也不会影响该任务的配置

为Schedule配置执行时间

time once at time [ month-date month-day | week-day week-day&<1-7> ]

配置延迟执行Schedule的时间

time once delay time

 

表1-12 配置定时执行任务(循环执行)

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

创建Job

scheduler job job-name

缺省情况下,没有创建Job

为Job分配命令

command id command

缺省情况下,没有为Job分配命令

多次执行该命令可以为Job分配多条命令,命令的执行顺序由id参数的大小决定,数值小的先执行

创建Schedule

scheduler schedule schedule-name

缺省情况下,没有创建Schedule

为Schedule分配Job

job job-name

缺省情况下,没有为Schedule分配Job

多次执行该命令可以为Schedule分配多个Job。多个Job在Schedule指定的时间同时执行,没有先后顺序

为Schedule配置循环执行时间

time repeating at time [ month-date [ month-day | last ] | week-day week-day&<1-7> ]

二者选其一

缺省情况下,没有为Schedule配置执行时间

使用该方式配置定时执行功能后,即便执行clock datetimeclock summer-timeclock timezone命令调整了系统时间,也不会影响该任务的配置

为Schedule配置循环执行周期

time repeating [ at time [date ] ] interval interval-time

 

1.8.3  定时执行任务典型配置举例

1. 组网需求

对Device进行配置,在星期一到星期五的上午八点到下午十八点开启GigabitEthernet3/0/1和GigabitEthernet3/0/2,其它时间关闭端口,以便起到有效节能的作用。

2. 组网图

图1-1 定时执行任务典型配置举例组网图

 

3. 配置步骤

# 进入系统视图。

<Sysname> system-view

# 创建关闭GigabitEthernet3/0/1的Job。

[Sysname] scheduler job shutdown-GigabitEthernet3/0/1

[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet3/0/1] command 1 system-view

[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet3/0/1] command 2 interface GigabitEthernet 3/0/1

[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet3/0/1] command 3 shutdown

[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet3/0/1] quit

# 创建开启GigabitEthernet3/0/1的Job。

[Sysname] scheduler job start-GigabitEthernet3/0/1

[Sysname-job-start-GigabitEthernet3/0/1] command 1 system-view

[Sysname-job-start-GigabitEthernet3/0/1] command 2 interface GigabitEthernet 3/0/1

[Sysname-job-start-GigabitEthernet3/0/1] command 3 undo shutdown

[Sysname-job-start-GigabitEthernet3/0/1] quit

# 创建关闭GigabitEthernet3/0/2的Job。

[Sysname] scheduler job shutdown-GigabitEthernet3/0/2

[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet3/0/2] command 1 system-view

[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet3/0/2] command 2 interface GigabitEthernet 3/0/2

[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet3/0/2] command 3 shutdown

[Sysname-job-shutdown-GigabitEthernet3/0/2] quit

# 创建开启GigabitEthernet3/0/2的Job。

[Sysname] scheduler job start-GigabitEthernet3/0/2

[Sysname-job-start-GigabitEthernet3/0/2] command 1 system-view

[Sysname-job-start-GigabitEthernet3/0/2] command 2 interface GigabitEthernet 3/0/2

[Sysname-job-start-GigabitEthernet3/0/2] command 3 undo shutdown

[Sysname-job-start-GigabitEthernet3/0/2] quit

# 配置定时执行任务,使Device在星期一到星期五的上午八点开启pc1、pc2对应的以太网端口。

[Sysname] scheduler schedule START-pc1/pc2

[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] job start-GigabitEthernet3/0/1

[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] job start-GigabitEthernet3/0/2

[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] time repeating at 8:00 week-day mon tue wed thu fri

[Sysname-schedule-START-pc1/pc2] quit

# 配置定时执行任务,使Device在星期一到星期五的下午十八点关闭pc1、pc2对应的以太网端口。

[Sysname] scheduler schedule STOP-pc1/pc2

[Sysname-schedule- STOP-pc1/pc2] job shutdown-GigabitEthernet3/0/1

[Sysname-schedule- STOP-pc1/pc2] job shutdown-GigabitEthernet3/0/2

[Sysname-schedule- STOP-pc1/pc2] time repeating at 18:00 week-day mon tue wed thu fri

[Sysname-schedule- STOP-pc1/pc2] quit

4. 结果验证

# 显示Job的配置信息。

[Sysname] display scheduler job

Job name: shutdown-GigabitEthernet3/0/1

 system-view

 interface GigabitEthernet 3/0/1

 shutdown

 

Job name: shutdown-GigabitEthernet3/0/2

 system-view

 interface GigabitEthernet 3/0/2

 shutdown

 

Job name: start-GigabitEthernet3/0/1

 system-view

 interface GigabitEthernet 3/0/1

 undo shutdown

 

Job name: start-GigabitEthernet3/0/2

 system-view

 interface GigabitEthernet 3/0/2

 undo shutdown

# 显示定时任务的运行信息。

[Sysname] display scheduler schedule

Schedule name        : START-pc1/pc2

Schedule type        : Run on every Mon Tue Wed Thu Fri at 08:00:00

Start time           : Wed Sep 28 08:00:00 2015

Last execution time  : Wed Sep 28 08:00:00 2015

Last completion time : Wed Sep 28 08:00:03 2015

Execution counts     : 1

-----------------------------------------------------------------------

Job name                                          Last execution status

start-GigabitEthernet3/0/1                        Successful

start-GigabitEthernet3/0/2                        Successful

 

Schedule name        : STOP-pc1/pc2

Schedule type        : Run on every Mon Tue Wed Thu Fri at 18:00:00

Start time           : Wed Sep 28 18:00:00 2015

Last execution time  : Wed Sep 28 18:00:00 2015

Last completion time : Wed Sep 28 18:00:01 2015

Execution counts     : 1

-----------------------------------------------------------------------

Job name                                          Last execution status

shutdown-GigabitEthernet3/0/1                     Successful

shutdown-GigabitEthernet3/0/2                     Successful

# 显示Job运行的输出信息。

[Sysname] display scheduler logfile

Job name        : start-GigabitEthernet3/0/1

Schedule name   : START-pc1/pc2

Execution time  : Wed Sep 28 08:00:00 2015

Completion time : Wed Sep 28 08:00:02 2015

--------------------------------- Job output -----------------------------------

<Sysname>system-view

System View: return to User View with Ctrl+Z.

[Sysname]interface GigabitEthernet 3/0/1

[Sysname-GigabitEthernet3/0/1]undo shutdown

 

Job name        : start-GigabitEthernet3/0/2

Schedule name   : START-pc1/pc2

Execution time  : Wed Sep 28 08:00:00 2015

Completion time : Wed Sep 28 08:00:02 2015

--------------------------------- Job output -----------------------------------

<Sysname>system-view

System View: return to User View with Ctrl+Z.

[Sysname]interface GigabitEthernet 3/0/2.

[Sysname-GigabitEthernet3/0/2]undo shutdown

 

Job name        : shutdown-GigabitEthernet3/0/1

Schedule name   : STOP-pc1/pc2

Execution time  : Wed Sep 28 18:00:00 2015

Completion time : Wed Sep 28 18:00:01 2015

--------------------------------- Job output -----------------------------------

<Sysname>system-view

System View: return to User View with Ctrl+Z.

[Sysname]interface GigabitEthernet 3/0/1

[Sysname-GigabitEthernet3/0/1]shutdown

 

Job name        : shutdown-GigabitEthernet3/0/2

Schedule name   : STOP-pc1/pc2

Execution time  : Wed Sep 28 18:00:00 2015

Completion time : Wed Sep 28 18:00:01 2015

--------------------------------- Job output -----------------------------------

<Sysname>system-view

System View: return to User View with Ctrl+Z.

[Sysname]interface GigabitEthernet 3/0/2

[Sysname-GigabitEthernet3/0/2]shutdown

1.9  电源管理

某些电源具有自我保护机制,当电源模块发生过载、过流、过压、过温、短路等故障时,电源会进行自我硬件保护(比如:当电源由于输出过压而告警时,电源可能进入锁死状态、停止对整个机框进行供电,以便保护电源和设备不被损坏)。这样虽然保护了电源和设备的安全使用,但会对设备的正常使用造成一定的影响,严重时将导致业务全部中断。为了尽可能减小这种影响,用户可使用启用电源管理功能,来尽可能的避免电源模块过载现象的发生。

电源管理功能的原理是,系统实时监控电源的可用功率和系统负载,在电源将要过载、进行自身硬件保护之前,采取保护措施(比如给用户发送提示信息、启用冗余电源以及抑制接口板供电)。

1.9.1  配置冗余电源

注意

为了设备和电源的稳定,请使用相同类型的电源模块,不要将AC电源和DC电源混插。

 

设备上的电源模块工作在负载均衡模式下,共同为设备供电。配置冗余电源,就是配置用户期望系统预留的冗余功率。假设电源模块额定功率为2000W,如果配置冗余电源模块数为3,则系统可以预留6000W的冗余功率(前提是系统剩余功率不小于6000W)。

冗余电源的配置并不影响系统总功率的使用。如果使能了电源管理功能并配置了冗余电源模块数,当电源模块故障或被拔出、或者设备耗电量增加导致系统可用功率不足时,系统会自动启用冗余功率。

配置冗余电源后,您可以使用display power-supply verbose命令实时监控设备当前的冗余功率使用情况是否符合冗余电源功率保留策略,并决定是否增加电源模块。

display power-supply verbose命令可以显示以下字段:

·     System power-module redundant(configured):配置的冗余电源模块数;

·     System power redundant(actual):系统实际冗余功率。该值只能取电源模块额定功率的整数倍。

¡     如果系统剩余功率>=电源模块额定功率×配置的冗余电源模块数,则系统实际冗余功率显示值为电源模块额定功率×配置的冗余电源模块数;

¡     如果系统剩余功率<电源模块额定功率×配置的冗余电源模块数,则系统实际冗余功率显示值为系统剩余功率向下取整。比如:电源模块的额定功率为2000W,配置的冗余电源模块数为3,系统剩余功率小于2000W时,此处显示为0;2000W<=系统剩余功率<4000W时,此处显示为2000W。

当System power redundant(actual)显示值<配置的冗余电源模块数×电源模块额定功率时,说明冗余功率已经启用,您可以考虑增加电源模块以保持期望的冗余功率。

说明

·     系统剩余功率=系统总功率-系统已分配的功率

·     系统总功率=电源模块额定功率×系统电源模块数

·     系统已分配的功率=系统配置的所有硬件模块(包括单板、风扇等)的最大功率之和

·     系统可用功率=电源模块的额定功率×系统电源模块数-系统实际冗余功率

各硬件模块的功耗数据请参见产品安装手册。

 

表1-13 配置冗余电源(独立运行模式)

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

使能电源管理功能

power-supply policy enable

缺省情况下,电源管理功能处于使能状态

配置冗余电源模块数

power-supply policy redundant module-count

缺省情况下,设备上配置的冗余电源模块数为1

只有在电源管理功能使能的情况下该命令配置后才会生效

 

显示系统冗余电源功率信息

display power-supply verbose

-

 

表1-14 配置冗余电源(IRF模式)

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

使能电源管理功能

power-supply policy chassis chassis-number enbale

缺省情况下,电源管理功能处于使能状态

配置冗余电源模块数

power-supply policy chassis chassis-number redundant module-count

缺省情况下,设备上配置的冗余电源模块数为1

只有在电源管理功能使能的情况下该命令配置后才会生效

显示系统冗余电源功率信息

display power-supply [ chassis chassis-number ]  verbose

-

 

1.9.2  手工给单板供电与断电

当系统供电不足时,设备会按照一定的机制自动对单板供电(具体原则请参见1.9.1  ),用户也可以通过display power-supply命令随时了解电源的使用情况以及各单板的供电情况,再结合网络业务情况,手工对单板进行供电和断电操作,来调节系统可用功率。

表1-15 手工给单板供电/断电(独立运行模式)

操作

命令

说明

手工给指定单板供电

power-supply on slot slot-number

本命令在用户视图下执行

强制给指定单板断电

power-supply off slot slot-number

本命令在用户视图下执行

 

表1-16 手工给单板供电/断电(IRF模式)

操作

命令

说明

手工给指定单板供电

power-supply on chassis chassis-number slot slot-number

本命令在用户视图下执行

强制给指定单板断电

power-supply off chassis chassis-number slot slot-number

本命令在用户视图下执行

在IRF中,当成员设备上处于up状态的IRF物理端口都位于同一接口板上时,则不允许强制给该接口板断电,以免导致IRF分裂

 

1.9.3  配置交流电源模块ID

说明

·     本节内容仅适用于型号为PSE9000的交流电源(电源型号可通过display power-supply命令查询)。

·     对于型号为PSE9000-APSE9000-D的电源,系统会将电源模块ID自动设置为电源模块所在槽位号,如图1-2图1-3所示。

 

设备的交流电源模块在系统启动之后,会随机分配到一个本地唯一的ID。由于随机分配的ID和交流电源模块所在的具体槽位没有对应关系,不利于后期对设备的管理、维护和故障定位,因此用户必须在设备安装完毕之后,重新配置交流电源模块的ID以便于管理。推荐将交流电源模块ID号配置为与槽位号一致,如图1-4所示。

注意

对设备上的交流电源模块进行热插拔操作时,必须注意以下两点,否则可能造成一个交流电源模块ID号被分配给多个不同模块的现象:

·     将交流电源模块插入交流电源框后,至少需要等待3秒时间,才能再插入下一个交流电源模块。

·     将交流电源模块从交流电源框中拔出后,至少需要等待15秒时间,才能再插拔下一个交流电源模块。

 

图1-2 CR16008交流电源模块槽位号示意图

 

图1-3 CR16018交流电源模块槽位号示意图

 

图1-4 CR16004交流电源模块槽位号示意图

 

命令power-supply led-blink执行后,指定交流电源模块的运行指示灯将会闪烁一段时间,以此确定交流电源模块ID和所在槽位的对应关系。用户可以配置指示灯的闪烁时间长度和命令执行到指示灯开始闪烁的延迟时间;如果没有指定交流电源模块ID,将按照ID从小到大顺序依次闪烁。

说明

交流电源模块获得ID之后,如果设备重启,则交流电源模块ID的分配情况如下:

·     如果交流电源模块获得ID后至设备重启这段时间内,设备上的交流电源模块没有发生变化或仅从设备上拔出部分模块,那么在设备重启之后,设备上的交流电源模块将保持重启之前的ID不变。

·     如果交流电源模块获得ID后至设备重启这段时间内,设备上的交流电源模块位置进行了互换或增加了模块数量,那么在设备重启之后,设备上的交流电源模块ID将重新随机分配。

 

表1-17 配置交流电源模块ID

操作

命令

说明

 

进入系统视图

system-view

-

 

配置交流电源模块运行指示灯(独立运行模式)

power-supply led-blink [ module id ] [ blink-time value ] [ delay-time value ]

可选

缺省情况下,交流电源模块运行指示灯连续闪烁时间长度为3秒,没有延迟时间

配置交流电源模块运行指示灯(IRF模式)

power-supply led-blink chassis chassis-number [ module id ] [ blink-time value ] [ delay-time value ]

可选

缺省情况下,交流电源模块运行指示灯连续闪烁时间长度为3秒,没有延迟时间

配置交流电源模块ID(独立运行模式)

power-supply module old-id-list new-id new-id-list

必选

缺省情况下,交流电源模块的ID号由系统随机分配

配置交流电源模块ID(IRF模式)

power-supply module chassis chassis-number old-id-list new-id new-id-list

必选

缺省情况下,交流电源模块的ID号由系统随机分配

 

 

注意

每个交流电源模块只能分配一个ID,多个交流电源模块不能使用同一ID

 

配置交流电源模块ID配置举例:

1. 配置需求

设备电源框上有三个交流电源模块在位,系统为这三个电源模块随机分配ID。

将这三个交流电源模块ID配置为如图1-5所示。

图1-5 配置之后的交流电源模块ID

 

2. 配置步骤

(1)     使用power-supply led-blink命令确定系统随机分配的交流电源模块ID

# 确定ID为1的交流电源模块所在槽位。

<Sysname> system-view

[Sysname] power-supply led-blink module 1 blink-time 5 delay-time 10

在命令执行后可以看到3号槽的电源模块运行指示灯闪烁,由此确定3号槽的交流电源模块ID为1。依次执行power-supply led-blink命令确定另2个交流电源模块的ID,结果如图1-6所示。

图1-6 系统随机分配的交流电源模块ID

 

(2)     使用power-supply module new-id命令配置交流电源模块ID如图1-5所示

<Sysname> system-view

[Sysname] power-supply module 3 1 2 new-id 1 3 5

 

配置端口状态检测定时器

某些协议模块(比如STP、DLDP等)在特定情况下会自动关闭某个端口。此时,可以配置一个端口状态检测定时器。当定时器超时,如果该端口仍处于关闭状态,则协议模块会自动取消关闭动作,使端口恢复到真实的物理状态。

表1-18 配置端口状态检测定时器

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

配置端口状态检测定时器的时长

shutdown-interval time

缺省情况下,端口状态检测定时器时长为30秒

 

1.10  配置风扇的工作模式

可根据实际情况,选择相应的风扇工作模式:

·     low-temperature:低温模式。该模式下风扇转速较高,以便优先保证单板在较低的温度下工作。

·     silence:静音模式。该模式下风扇转速较低、噪音较小,但是单板温度比低温模式略高。在对噪音比较敏感的场合推荐使用此模式。

表1-19 配置风扇的工作模式

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

配置风扇的工作模式(独立运行模式)

fan auto-control-mode { low-temperature | silence }

缺省情况下,风扇工作在低温模式

配置风扇的工作模式(IRF模式)

fan auto-control-mode chassis chassis-number { low-temperature | silence }

缺省情况下,风扇工作在低温模式

 

1.11  配置端口状态检测定时器

某些协议模块(比如STP、DLDP等)在特定情况下会自动关闭某个端口。此时,可以配置一个端口状态检测定时器。当定时器超时,如果该端口仍处于关闭状态,则协议模块会自动取消关闭动作,使端口恢复到真实的物理状态。

表1-20 配置端口状态检测定时器

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

配置端口状态检测定时器的时长

shutdown-interval time

缺省情况下,端口状态检测定时器时长为30秒

 

1.12  监控CPU利用率

开启CPU利用率历史记录功能后,系统会每隔一定时间(可通过monitor cpu-usage interval命令配置)对CPU的利用率进行采样,并把采样结果保存到历史记录区。这些记录可通过display cpu-usage history命令查看,以便用户监控设备近期的运行情况。

表1-21 监控CPU利用率(独立运行模式)

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

开启CPU利用率历史记录功能

monitor cpu-usage enable [ slot slot-number]

缺省情况下,CPU使用率历史记录功能处于开启状态

配置CPU利用率历史记录的采样周期

monitor cpu-usage interval interval-value [ slot slot-number]

缺省情况下,CPU使用率历史记录采样周期为1分钟

退回用户视图

quit

-

显示CPU利用率的统计信息

display cpu-usage [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]

该命令在任意视图下执行

显示CPU利用率历史信息记录功能相关配置

display cpu-usage configuration [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]

该命令在任意视图下执行

以图表方式显示CPU利用率的历史记录

display cpu-usage history [ job job-id ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]

该命令在任意视图下执行

 

表1-22 监控CPU利用率(IRF模式)

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

开启CPU利用率历史记录功能

monitor cpu-usage enable [ chassis chassis-number slot slot-number ]

缺省情况下,CPU使用率历史记录功能处于开启状态

配置CPU利用率历史记录的采样周期

monitor cpu-usage interval interval-value [ chassis chassis-number slot slot-number ]

缺省情况下,CPU使用率历史记录采样周期为1分钟

退回用户视图

quit

-

显示CPU利用率的统计信息

display cpu-usage [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]

该命令在任意视图下执行

显示CPU利用率历史信息记录功能相关配置

display cpu-usage configuration [ chassis chassis-number slot slot-number  [ cpu cpu-number ] ]

该命令在任意视图下执行

以图表方式显示CPU利用率的历史记录

display cpu-usage history [ job job-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]

该命令在任意视图下执行

 

1.13  配置内存告警门限

系统实时监控系统剩余空闲内存大小,当条件达到时,就产生相应的告警/告警解除通知,以便通知关联的业务模块/进程采取相应的措施,以便最大限度的利用内存,又能保证设备的正常运行。

设备支持一级(minor)、二级(severe)和三级(critical)三个级别的门限,对应的系统剩余空闲内存越来越少,紧急程度越来越严重,关联模块根据收到的不同级别的告警可以采取不同的响应。

·     当系统剩余空闲内存第一次小于等于一级告警门限时,产生一级告警;

·     当系统剩余空闲内存第一次小于等于二级告警门限时,产生二级告警;

·     当系统剩余空闲内存第一次小于等于三级告警门限时,产生三级告警。

·     当系统剩余空闲内存大于等于二级告警门限时,产生三级告警解除通知;

·     当系统剩余空闲内存大于等于一级告警门限时,产生二级告警解除通知;

·     当系统剩余空闲内存大于等于正常内存大小时,产生一级告警解除通知。

同一级别的告警/告警解除通知是交替进行的:当系统剩余空闲内存小于等于某级告警门限,设备产生相应级别的告警,后续只有该告警解除了,系统剩余空闲内存再次小于等于某级告警门限时,才会再次生成该级别的告警。

当系统的剩余空闲内存大小如图1-7中曲线所示时,会生成如图1-7所示的告警和解除告警通知。

图1-7 内存告警示意图

 

表1-23 配置内存告警门限

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

配置空闲内存告警的门限值(独立运行模式)

memory-threshold [ slot slot-number ] minor minor-value severe severe-value critical critical-value normal normal-value

缺省情况下,一级告警门限为96MB,二级告警门限为64MB,三级告警门限为48MB,系统恢复到正常的内存门限为128MB

配置空闲内存告警的门限值(IRF模式)

memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number ] minor minor-value severe severe-value critical critical-value normal normal-value

缺省情况下,一级告警门限为96MB,二级告警门限为64MB,三级告警门限为48MB,系统恢复到正常的内存门限为128MB

 

1.14  配置温度告警门限

通过以下配置任务,用户可以根据实际应用的需要设置不同的温度告警门限,来监控设备上不同位置温度传感器的温度。

设备支持3个温度告警门限:低温告警门限、一般级(Warning)高温告警门限、严重级(Alarm)高温告警门限。

·     如果温度低于低温告警门限,系统会生成日志信息和告警信息提示用户,以便用户及时进行处理;

·     如果温度高于Warning高温门限,系统会生成日志信息和告警信息提示用户,以便用户及时进行处理;

·     如果温度高于Alarm高温门限,系统一方面通过反复输出日志信息和告警信息提示用户,另一方面还会通过设备面板上的指示灯来告警,以便用户及时进行处理。

表1-24 配置温度告警门限

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

配置单板的温度告警门限(独立运行模式)

temperature-limit slot slot-number { hotspot | inflow | outflow } sensor-number lowlimit warninglimit [ alarmlimit ]

高温告警门限必须大于低温告警门限;Alarm高温告警门限必须大于Warning高温告警门限

配置单板的温度告警门限(IRF模式)

temperature-limit chassis chassis-number slot slot-number { hotspot | inflow | outflow } sensor-number lowlimit warninglimit [ alarmlimit ]

高温告警门限必须大于低温告警门限;Alarm高温告警门限必须大于Warning高温告警门限

 

1.15  关闭USB接口

用户可通过USB口进行文件的上传和下载。缺省状态下USB口处于开启状态,用户可根据需要关闭USB口。

表1-25 关闭USB接口

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

关闭设备上所有的USB接口

usb disable

缺省情况下,设备上所有的USB接口处于开启状态

在执行usb disable命令前,请先使用umount命令卸载所有USB分区,否则命令执行失败。有关umount命令的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“文件系统管理”

 

1.16  配置单板隔离

当单板发生故障或需要升级接口板CPU扣板逻辑时,用户可以通过单板隔离操作来中断单板上的转发业务,且不会影响系统整体运行和其他单板的业务,从而方便地对被隔离单板进行现场诊断或升级。

配置此命令时,需要注意的是:

·     独立运行模式下,主用主控板不能从系统中被隔离。IRF模式下,每台成员设备上的本地主用主控板不能被隔离。有关本地主用主控板的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。

·     独立运行模式下,当设备上仅剩一块交换网板工作时,该交换网板不能从系统中被隔离。IRF模式下,每台成员设备上都至少要有一块正常工作的交换网板不能被隔离。

·     配置某块网板的隔离功能后,如果该网板不需要再使用,请及时拔出该网板;如果该网板需要继续使用,请使用undo board-offline命令对该网板取消隔离。

·     请不要对处于隔离状态的单板进行配置操作,否则该配置可能无法生效。

表1-26 配置单板隔离

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

隔离指定单板(独立运行模式)

board-offline slot slot-number

必选

缺省情况下,单板没有从系统中被隔离

隔离指定单板(IRF模式)

board-offline chassis chassis-number slot slot-number

必选

缺省情况下,单板没有从系统中被隔离

 

说明

·     用户可以通过display device命令查询单板是否处于被隔离的状态。

·     建议用户拔出处于工作状态的交换网板之前,配置该交换网板处于隔离状态,减轻对系统运行的影响。

 

1.17  开启单板的加速转发功能

在某些特殊情况下,需要使用accelerate命令开启指定单板的加速转发功能,以提升单板的转发性能。但如果同时开启多块单板的加速转发功能,会给交换网板带来较大的突发流量,可能导致丢包。建议您必须在H3C工程师指导下谨慎使用该功能,不要自行配置。

配置本功能需同时满足以下条件:

·     设备型号为:CR16008-AC、CR16008-DC、CR16018-AC、CR16018-DC。

·     所配置的单板为:RB、RC类接口板(RC类接口板中,CR-SPC-CP4RC接口板的加速转发功能默认始终开启,不能通过本命令配置)。其他单板不支持本功能。

·     系统工作模式不为grand模式。关于系统工作模式的介绍,请参见1.6  配置系统工作模式

表1-27 开启单板的加速转发功能

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

开启单板的加速转发功能(独立运行模式)

accelerate slot slot-number

·     缺省情况下,单板的加速转发功能处于关闭状态

·     执行该命令后,需使用reboot命令重启单板,配置才能生效

开启单板的加速转发功能(IRF模式)

accelerate chassis chassis-number slot slot-number

 

1.18  配置硬件故障修复和保护功能

1.18.1  配置硬件故障修复功能

配置hardware-failure-detection命令后,当设备检测到器件、单板和转发层面的硬件故障时,会自动采取用户配置的处理措施,以便降低故障对设备的影响。

用户可配置的处理措施有:

·     off:检测到故障时,设备不进行任何操作。

·     isolate:检测到故障时,设备会自动关闭端口、隔离单板、禁止单板加载或给单板下电,从而尽量减小故障的影响。

·     reset:检测到故障时,设备会自动重启器件/单板以尝试修复故障。

·     warning:检测到故障时,设备发送Trap信息,不会修复故障。

表1-28 配置硬件故障修复功能

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

配置当系统检测到硬件故障时自动采取的修复操作

hardware-failure-detection { board | chip | forwarding } { off | isolate | reset | warning }

缺省情况下,系统检测到硬件故障时自动采取的操作为warning

 

1.18.2  开启针对端口的硬件故障保护功能

在端口上配置hardware-failure-protection auto-down命令后,当系统检测到硬件故障时,会自动关闭该端口。此时使用display interface命令可看到该端口状态为Protect DOWN。因此,在端口下配置hardware-failure-protection auto-down命令前,请确保该端口存在备份的链路,以免造成业务中断。

端口硬件故障解除后,请在接口下执行undo shutdown命令来恢复端口状态。

表1-29 开启针对端口的硬件故障保护功能

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

配置当系统检测到转发层面的故障时自动采取的修复操作为isolate

hardware-failure-detection forwarding isolate

缺省情况下,系统检测到转发层面的故障时自动采取的操作为warning

进入以太网接口视图

interface interface-type interface-number

-

开启针对端口的硬件故障保护功能

hardware-failure-protection auto-down

缺省情况下,端口的硬件故障保护功能处于开启状态

 

1.18.3  开启针对聚合组的硬件故障保护功能

开启针对聚合组的硬件故障保护功能后:

·     如果某聚合组成员端口不是聚合组中最后一个UP状态的端口,则该端口也会被自动关闭;

·     如果某聚合组成员端口是聚合组中最后一个UP状态的端口,则该端口不会被关闭。

表1-30 开启针对聚合组的硬件故障保护功能

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

配置当系统检测到转发层面的故障时自动采取的修复操作为isolate

hardware-failure-detection forwarding isolate

缺省情况下,系统检测到转发层面的故障时自动采取的操作为warning

进入以太网接口视图

interface interface-type interface-number

-

关闭针对端口的硬件故障保护功能

undo hardware-failure-protection auto-down

缺省情况下,端口的硬件故障保护功能处于开启状态

请在聚合组的所成员端口下配置该命令

退回系统视图

quit

-

开启针对聚合组的硬件故障保护功能

hardware-failure-protection aggregation

缺省情况下,系统没有开启针对聚合组的硬件故障保护

 

以下任一种情况下,hardware-failure-protection aggregationhardware-failure-protection auto-down命令会对所配置的端口失效:

·     端口配置了以太网接口环回测试功能(loopback { external | internal });

·     端口配置了以太网接口的强制开启功能(port up-mode);

·     端口配置为IRF物理端口。

说明

·     当端口因硬件故障保护而自动关闭时,通过display interface命令可看到该端口当前状态为Protect DOWN。如果要恢复端口的UP状态,可以在端口上执行undo shutdown

·     由于硬件故障修复造成单板处于隔离或者禁止加载的状态时,可以通过插拔单板的方式使单板状态恢复正常。

·     配置在线诊断和保护功能后,可以通过display hardware-failure-detection命令查看硬件在线检测的运行情况。

·     有关IRF物理端口的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。

 

1.19  开启转发通道自动检测功能

转发通道自动检测功能可以检测设备中的数据转发通道是否正常。如果不正常,会打印日志信息提醒用户。

表1-31 开启转发通道自动检测功能

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

开启转发通道自动检测功能

forward-path-detection enable

缺省情况下,转发通道自动检测功能处于开启状态

 

1.20  可插拔接口模块的识别与诊断

1.20.1  识别可插拔接口模块

可以通过显示可插拔接口模块的主要特征参数或者电子标签信息来识别可插拔接口模块。

·     可插拔接口模块的主要特征参数包括:模块型号、连接器类型、发送激光的中心波长、信号的有效传输距离、模块生产厂商名称等信息。

·     电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息,在单板或者设备的调试、测试过程中被写入到设备的存储器件中,包括单板的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。

表1-32 识别可插拔接口模块信息

操作

命令

说明

显示可插拔接口模块的主要特征参数

display transceiver { interface [ interface-type interface-number ] }

本命令在任意视图下执行

显示可插拔接口模块的电子标签信息

display transceiver manuinfo interface [ interface-type interface-number ] }

本命令在任意视图下执行

 

1.20.2  诊断可插拔接口模块

系统提供故障告警信息描述了可插拔接口模块的故障来源,以便用户诊断和解决故障。系统还提供了数字诊断功能,其原理是对影响光模块工作的关键参数进行监控(这些关键参数包括:温度、电压、激光偏置电流、发送光功率和接收光功率等),当这些参数的值异常时,用户可以采取相应的措施,预防故障发生。

表1-33 诊断可插拔接口模块

操作

命令

说明

显示可插拔接口模块的当前故障告警信息

display transceiver alarm { interface [ interface-type interface-number ] }

本命令在任意视图下执行

显示可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值

display transceiver diagnosis { interface [ interface-type interface-number ] }

本命令在任意视图下执行

 

1.20.3  关闭可插拔模块告警信息开关

当设备上插入的光模块的生产或定制厂商不是H3C时,设备会不停打印Trap和Log信息提醒用户,要求用户更换成H3C的光模块,以便管理和维护光模块。而H3C早期销售的光模块,可能没有记录厂商信息,但为了保护用户投资,这样的光模块还需要能继续正常使用。此时,可以关闭可插拔模块告警信息开关,停止输出相关告警信息。

表1-34 关闭可插拔模块告警信息开关

操作

命令

说明

进入系统视图

system-view

-

关闭可插拔模块告警信息开关

transceiver phony-alarm-disable

缺省情况下,可插拔模块告警信息开关处于开启状态

 

1.21  恢复出厂状态

当设备使用场景更改,或者设备出现故障时,可以使用本特性将设备恢复到出厂状态。执行restore factory-default命令后,设备将只保留“.bin”软件包、MAC地址、电子标签等维持设备正常工作必需的信息,其它文件和参数均恢复到出厂状态。例如,设备存储介质根目录下的所有配置文件(即后缀为“.cfg”的文件)将被清除,设备在使用过程中生成的日志信息(即/logfile下的“.log”文件以及logbuffer中的信息)、Trap信息、Debug信息将被清除,Boot ROM菜单中各选项的值将恢复到缺省值等。因此,请谨慎使用本特性。

表1-35 恢复出厂状态

操作

命令

说明

将设备恢复到出厂状态

restore factory-default

执行该命令后,需手工重启设备才能使该命令生效

本命令在用户视图下执行

 

1.22  设备管理显示和维护

在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后设备的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。

表1-36 设备管理显示和维护(独立运行模式)

操作

命令

显示设备的告警信息

display alarm [ slot slot-number ]

显示系统当前的时间、日期、本地时区以及夏令时配置

display clock

显示系统软件和硬件的详细版权信息

display copyright

显示设备信息

display device [ cf-card | flash ] [ slot slot-number | verbose ]

显示设备的电子标签信息

display device manuinfo [ slot slot-number ]

显示指定机框背板的电子标签信息

display device manuinfo chassis-only

显示指定风扇的电子标签信息

display device manuinfo fan fan-id

显示指定电源的电子标签信息

display device manuinfo power power-id

显示指定电源监控模块的电子标签信息

display device manuinfo power-monitor pmu-id

显示系统当前多个功能模块运行的统计信息

display diagnostic-information [ hardware | infrastructure | l2 | l3 | service ]

显示设备的温度信息

display environment [ slot slot-number ]

显示设备接口板上交换芯片的通道利用率信息

display fabric utilization [ slot slot-number ]

显示设备风扇的工作状态

display fan [ verbose ]

显示设备当前风扇的工作模式

display fan auto-control-mode

查看硬件故障检测和修复信息

display hardware-failure-detection

查看硬件故障保护的配置情况

display hardware-failure-protection [ aggregation | port { auto-down | interface-type interface-number } ]

显示设备的内存使用状态

display memory [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]

显示内存告警门限相关信息

display memory-threshold [ slot slot-number ]

显示设备电源的信息

display power-supply [ verbose ]

显示Job的配置信息

display scheduler job [ job-name ]

显示Schedule日志文件的相关信息

display scheduler logfile

显示定时重启功能的相关配置

display scheduler reboot

显示Schedule的相关信息

display scheduler schedule [ schedule-name ]

显示系统工作模式

display system-working-mode

显示可插拔接口模块的当前故障告警信息

display transceiver alarm interface [ interface-type interface-number ]

显示可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值

display transceiver diagnosis interface [ interface-type interface-number ]

显示可插拔接口模块的主要特征参数

display transceiver interface [ interface-type interface-number ]

显示可插拔接口模块的部分电子标签信息

display transceiver manuinfo interface [ interface-type interface-number ]

显示系统版本信息

display version

清除Schedule日志文件的相关信息

reset scheduler logfile

 

表1-37 设备管理显示和维护(IRF模式)

操作

命令

显示设备的告警信息

display alarm [ chassis chassis-number slot slot-number ]

显示系统当前的时间、日期、本地时区以及夏令时配置

display clock

显示系统软件和硬件的详细版权信息

display copyright

显示设备信息

display device [ cf-card | flash ] [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] | verbose ]

显示设备的电子标签信息

display device manuinfo [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]

显示指定机框背板的电子标签信息

display device manuinfo chassis chassis-number chassis-only

显示指定风扇的电子标签信息

display device manuinfo chassis chassis-number fan fan-id

显示指定电源的电子标签信息

display device manuinfo chassis chassis-number power power-id

显示指定电源监控模块的电子标签信息

display device manuinfo chassis chassis-number power-monitor pmu-id

显示系统当前多个功能模块运行的统计信息

display diagnostic-information [ hardware | infrastructure | l2 | l3 | service ]

显示设备的温度信息

display environment [ chassis chassis-number [ slot slot-number ]

显示设备风扇的工作状态

display fan [ chassis chassis-number ] [ verbose ]

显示设备接口板上交换芯片的通道利用率信息

display fabric utilization [ chassis chassis-number slot slot-number ]

显示设备当前风扇的工作模式

display fan auto-control-mode chassis chassis-number

查看硬件故障保护的配置情况

display hardware-failure-protection [ aggregation | port { auto-down | interface-type interface-number } ]

显示设备的内存使用状态

display memory [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]

显示内存告警门限相关信息

display memory-threshold [ chassis chassis-number slot slot-number ]

显示设备电源的信息

display power-supply [ chassis chassis-number ] [ verbose ]

显示Job的配置信息

display scheduler job [ job-name ]

显示Schedule日志文件的相关信息

display scheduler logfile

显示定时重启功能的相关配置

display scheduler reboot

显示Schedule的相关信息

display scheduler schedule [ schedule-name ]

显示系统工作模式

display system-working-mode

显示可插拔接口模块的当前故障告警信息

display transceiver alarm interface [ interface-type interface-number ]

显示可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值

display transceiver diagnosis interface [ interface-type interface-number ]

显示可插拔接口模块的主要特征参数

display transceiver interface [ interface-type interface-number ]

显示可插拔接口模块的部分电子标签信息

display transceiver manuinfo interface [ interface-type interface-number ]

显示系统版本信息

display version

清除Schedule日志文件的相关信息

reset scheduler logfile

 

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