中国铁塔动环监控系统统一互联B接口技术规范标准

中国铁塔动环监控系统统一互联B接口技术规范标准
中国铁塔动环监控系统统一互联B接口技术规范标准

主题:铁塔集团、B接口规、铁塔B接口规

中国铁塔动环监控系统统一互联B接口技术规

(试行)

版本:V1.0

中国铁塔股份

2014年12月

目录

1.围 (3)

2.规性引用文件 (4)

3.定义 (4)

3.1 集中监控中心-Supervision Center(SC) (4)

3.2 现场监控单元-Field supervision unit(FSU) (4)

3.3 通信协议—Communication Protocol (4)

3.4 B接口—B Interface (4)

3.5 监控对象—Supervision Object(SO) (5)

3.6 监控点—Supervision Point(SP) (5)

3.7 数据流接口 (5)

4.接口 (5)

5.B接口互联规 (5)

5.1 B接口互联 (6)

5.2 B接口报文协议 (6)

6.FTP接口能力 (40)

7.FSU初始化能力 (41)

8.FSU自动升级能力 (41)

9.SC心跳功能 (41)

10.门限值配置 (42)

前言

为加强中国铁塔动力环境集中监控系统(以下简称动环监控系统)建设,实现集团监控中心对全国铁塔动力设备和环境的统一监控、统一派单的目标,特制定中国铁塔动环监控系统统一互联B接口技术规。本规明确了动环监控系统互联B接口互联规、B接口定义、互联协议、报文协议及数据库协议。本规作为动环监控系统的建设标准,同时也可作为接入中国铁塔动环监控系统平台的各动环厂家软、硬件技术设备的技术参考依据。

1.围

B接口规定了动环监控系统在监控中心(SC)与现场监控单元(FSU)互联的数据传输规。

以上图中右侧单位称为“接出方”,左侧单位称为“接入方”。

2.规性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

YDT1363.2-2014 通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第2部分:互联协议

中国铁塔动环监控系统统一编码及命名规V1.0

中国铁塔动环监控系统统一信号字典表V1.0

3.定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 集中监控中心-Supervision Center(SC)

面向多FSU管理的高级监控层次,即集团监控平台,通过开放的数据协议,连接全国的FSU。

3.2 现场监控单元-Field supervision unit(FSU)

监控系统的最小子系统,由若干监控模块和其它辅助设备组成,面向直接的设备数据采集、处理的监控层次,可以包含采样、数据处理、数据中继等功能。

3.3 通信协议—Communication Protocol

规两个实体之间进行标准通信的应用层的规约。

3.4 B接口—B Interface

为集中监控中心(SC)与现场监控单元(FSU)之间的接口。

3.5 监控对象—Supervision Object(SO)

被监控的各种电源、空调设备及机房环境。

3.6 监控点—Supervision Point(SP)

监控对象上某个特定的监控信号。

3.7 数据流接口

一种基于Soap+XML技术的接口。

4.接口

依据管理功能的不同将整个监控系统划分为几个网络管理层,各个管理层之间存在着相互通信,而且整个监控管理系统存在与综合网管之间的相互通信,这样为保证网络部不同级别的管理层之间正常通信、监控系统与综合网管的正常通信,将不同管理层之间定义不同的接口,接口定义如图1所示。

图1 接口定义示意图

本互联接口指B接口,后面的描述简称为B接口。

5.B接口互联规

5.1 B接口互联

5.1.1 接口方式

FSU与SC之间通过WebService和FTP方式互联,二者同时形成完整的B接口协议标准。

5.1.2 接入双方要求

SC轮询FSU获取数据(慢数据):温湿度、电压、电流、电量、频率、开关状态等。此时FSU为服务端,SC为客户端;

慢数据里的视频图像文件,采用FTP方式获取。此时FSU为FTP服务端,SC为客户端;

FSU主动上报设备事件数据(快数据):告警、状态切换等。此时,FSU为客户端,SC为服务端。

5.2 B接口报文协议

5.2.1 报文原则

SC与FSU之间的接口基于WebService技术,消息协议采用XML格式。

5.2.2 WSDL定义

SC提供的Webservice接口的WSDL定义见附件

FSU接口的Webservice接口的WSDL定义见附件

5.2.3 基本报文格式定义

5.2.4 对象模型

在监控中心下的对象模型参考如下:

区域

监控点

设备FSU

设备FSU 设备

监控点监控点监控点监控点区域

图2 监控中心的对象模型

注:可根据实际情况,在监控中心和FSU 间可以没有区域。 5.2.5 基本定义

a) 当前告警:当前未结束的告警信息。 b) 实时数据:最靠近当前时间的有效数据。 c) FSUID : 数字串ID ,从资源系统获取的唯一ID 。 d) FSU 编码:14位字符串,编码方式如下:

FSU 编码借鉴中华人民国行政区划代码(GB/T 2260-2007)规编码作为基础。将FSU 做为一种设备管理,设备类型为33。

FSU 编码:由XX 省(2位数字)+XX 区县(4位数字)+局站类型与设备类型组合(3位数字,设备类型固定为33)+XXFSU (5位数字)。

XX 省(2位数字)+XX 区县(4位数字)的编码建议借鉴中华人民国行政区划代码(GB/T 2260-2007)规的代码,详见中华人民国行政区划代码(GB/T 2260-2007)规)。

XXFSU 有5位数字,可以考虑自动生成,生成后不再变动;也可预先编好。同一个区县的局站编码不得重复。

表2 局站类型编码表

比如,一个A 类局站FSU 名称为跑马场FSU ,可以编为10001;一个D 类局站FSU 名称为牛头山FSU ,可以编为40001。

e) 设备ID ,从资源系统获取的设备唯一ID 。

f)设备编码

设备编码:设备编码借鉴中华人民国行政区划代码(GB/T 2260-2007)规编码作为基础。FSU编码:由XX省(2位数字)+XX区县(4位数字)+局站类型与设备类型组合(3位数字)+XX设备(5位数字)。

XX省(2位数字)+XX区县(4位数字)的编码建议借鉴中华人民国行政区划代码(GB/T 2260-2007)规的代码,详见中华人民国行政区划代码(GB/T 2260-2007)规)。XX设备有5位数字,可以考虑自动生成,生成后不再变动;也可预先编好。同一个区县的设备编码不得重复。

g)监控点ID:设备上的监测点的ID,10位数字。监控点在FSU的标识号唯一。

具体可参见《中国铁塔动环监控系统统一信号字典表》号量ID的定义。

h)告警事件描述采用XML文件,XML格式如下:

告警序号

设备ID

设备ID

告警时间

FSUID

FSUID

监控点ID

告警级别

告警标志

告警文本

1)告警序号:以10位数字表示,如0012345678(十进制),不足10位前面

补0,最大不能超过一个无符号长整型所表示的数字,即数字在0~4294967295之间。同时在FSC告警序号唯一,告警结束时的告警序号与告警产生时的告警序号相同。

2)设备ID:参考设备ID编码。

3)时间描述:YYYY-MM-DDhh:mm:ss(采用24小时的时间制式)。

4)FSU ID:11位字符串表示。

5)监控点ID:参考监控点ID。

6)告警级别:一级/二级/三级/四级。

7)告警标志描述:开始/结束。

8)告警文本:40字节以的告警容描述。

例:

0012345678

001

001

2006-09-04 12:01:31

10024

001

0430101001

二级

开始

欠压告警(46.1V)

说明:例中46.1V为告警触发值,其中<(符>、<)符>为半角符号。对于遥信量告警,告警文本为“告警”、“熔断”等文字。

9)所有文本描述中不能包含”<符”、”>符”字符。

i)数据类型的字节数定义

Float 4字节 枚举类型

4字节

j) FSU 向SC 注册的信息: ?

IPSec/L2TP 拨号参数:FSU 向IPSec/L2TP 服务器建立IPSec/L2TP 隧道所须参数,包括IPSec/L2TP 服务器IP 、用户名、密码; ?

SC IP :SC 前置机或采集机的IP ,FSU 向其发起注册和工作过程中数据交互的目的IP 。

k) SC 、FSU 根据下图所示,建立连接:

图3 连接建立过程

WebService 接口采用http+soap+xml 的方式,工作过程如下:

1) 建立IPSec/L2TP 隧道连接:FSU 客户端先进行4G/3G 拨号上网,成功后向IPSec/L2TP 服务器进行IPSec/L2TP 拨号,建立IPSec/L2TP 隧道,获取网IP 。

2) 建立IPSec/L2TP 隧道连接成功后,FSU 向SC 传送 login , login_ack 报文;报文使用的用户名必须为SC 服务端提供给FSU 客户端的合法用户名,

FSU 客户端

SC 服务端

LOGIN LOGIN_ACK

注册过程

登出过程

LOGOUT

LOGOUT_ACK

返回注册确认

返回登出过程是否成功

Setup TCP link (1、4G/3G 拨号;

2、IPSec 拨号,分配内网IP )

Login success

Break out TCP link

工作过程

并且报文必须携带在第一步所获得的网IP 、FSU 能力(即FSU 所接设备的设备ID 列表),由服务端进行认证。

3) 如果登录成功,则B 接口协议通过这个连接通讯。

4) 当FSU 与SC 之间的连接意外中断后,FSU 必须重新进行上述连接和注册过程。

5) 当logout , logout_ack 报文在此IPSec/L2TP 隧道连接上传送,成功登出之后,FSU 客户端主动拆除IPSec/L2TP 隧道连接。

5.2.6 数据流方式 5.2.

6.1 FSU 向SC 注册

客户端向服务端传送用户名、口令、网IP ;服务端向客户端发送注册确认。

图4 用户注册过程

5.2.

6.2 上报告警信息

FSU 做客户端,SC 是服务端。FSU 根据告警门限判断有告警需上报时,向SC 上报告警信息,SC 返回确认信息。

图5 用户请求告警数据过程

FSU 客户端

SC 服务端

LOGIN

LOGIN_ACK

FSU 注册过程

SC 登出过程

LOGOUT

LOGOUT_ACK

注册成功后,可以进行数据交流 返回注册确认

返回登出过程是否成功

SC 服务端

FSU 客户端

上报告警信息

SEND_ALARM SEND_ALARM_ACK

接收到告警返回

5.2.

6.3 用户请求监控点数据

客户端向服务端发送所需数据的标识,服务端向客户端发送客户要求的监控点的当前状态信息。

图6 用户请求监控点数据过程

5.2.

6.4 用户请求监控点历史数据

客户端向服务端发送所需数据的标识,服务端向客户端发送客户要求的时间段的监控点的历史状态信息,按轮询周期(1小时),一个轮询周期只取1个点。

图7 用户请求监控点历史数据过程

5.2.

6.5 用户请求写监控点的设置值

客户端向服务端发送监控点的标识ID 和新设置值,服务端设置监控点的新设置值并向客户端返回成功与否。

图8 用户请求写监控点的设置值过程

SC 客户端

FSU 服务端

GET_DA TA

GET_DA TA_ACK

FSU 返还数据

用户请求数据

SC 客户端

FSU 服务端

SET_POINT SET_POINT_ACK

设置数据值

返回设置成功与否标记

SC 客户端

FSU 服务端

GET_HISDA TA

GET_HISDA TA_ACK

FSU 返还数据

用户请求数据

5.2.

6.6 用户请求监控点门限数据

客户端向服务端发送所需数据的标识,服务端向客户端发送客户要求的监控点的门限数据。

图9 用户请求监控点门限数据

5.2.

6.7 用户请求写监控点门限数据

客户端向服务端发送监控点的标识ID 和新门限数据,服务端设置监控点的新门限数据并向客户端返回成功与否。

图10 用户请求写监控点门限数据

5.2.

6.8 用户获取FSU 的注册数据

客户端向服务端发送获取FSU 向SC 注册的数据(IPSec/L2TP 用户、密码、IPSec/L2TP 服务器IP 、SC IP 、DeviceID 列表)的信息,服务端返回注册数据。

图11 获取注册数据过程

5.2.

6.9 用户设置FSU 的注册数据

客户端向服务端发送设置FSU 向SC 注册的数据(IPSec/L2TP 用户、密码、IPSec/L2TP 服务器IP 、SC IP )的信息,服务端存储注册数据并返还成功标志。

SC 客户端

FSU 服务端

GET_THRESHOLD

GET_THRESHOLD_ACK

FSU 返还数据

用户请求数据

SC 客户端

FSU 服务端

GET_LOGININFO GET_ LOGININFO_ACK

发起获取要求

返回获取成功与否 SC 客户端

FSU 服务端

SET_THRESHOLD SET_THRESHOLD_ACK

设置门限数据

返回设置成功与否标记

图12 设置注册数据过程

5.2.

6.10 用户获取FSU 的FTP 数据

客户端向服务端发送获取FTP 用户、密码、数据的信息,服务端返回FTP 数据。

图13 获取FTP 数据过程

5.2.

6.11 用户设置FSU 的FTP 数据

客户端向服务端发送设置FTP 用户、密码数据的信息,服务端存储FTP 数据并返还成功标志。

图14 设置FTP 数据过程

5.2.

6.12 时间同步

客户端向服务端发送标准时间信息,该信息在客户端启动与服务端连接时发送,也可以进行手动发送,FSU 服务端按参数更新时间并返回成功标志。

SC 客户端

FSU 服务端

SET_LOGININFO SET_LOGININFO_ACK

发起设置要求

返回设置成功与否

SC 客户端

FSU 服务端

GET_FTP GET_ FTP _ACK

发起获取要求

返回获取

成功与否 SC 客户端

FSU 服务端

SET_ FTP SET_ FTP _ACK

发起设置要求

返回设置成功与否 SC 客户端

FSU 服务端

TIME_CHECK TIME_CHECK_ACK

发起对时要求

返回对时成功与否

图15 时间同步过程

5.2.

6.13 用户获取FSU 信息

客户端向服务端发送获取FSU 信息的要求,服务端返回当前FSU 状态参数。

图16 获取FSU 信息过程

5.2.

6.14 用户重启FSU

客户端向服务端发送重启要求,服务端返回成功标志后重启。(此报文用于FSU 的升级等操作:SC 侧先通过FTP 将升级文件上传到FSU 根目录,再发此报文使FSU 重启后自动升级)。

图17 重启FSU 过程

5.2.7 常量定义

表4 常量定义

NAME_LENGTH 名字命名长度 40字节 USER_LENGTH 用户名长度 20字节 PASSWORD_LEN 口令长度 20字节 EVENT_LENGTH 事件信息长度 160字节 ALARM_LENGTH 告警事件信息长度 165字节 LOGIN_LENGTH 登录事件信息长度 100字节 DES_LENGTH 描述信息长度 40字节 UNIT_LENGTH 数据单位的长度 8字节 STATE_LENGTH 态值描述长度 160字节 VER_LENGTH 版本描述的长度 20字节 AREACODE_LENGTH 区域编码长度 7字节 STATIONCODE_LENGTH 机房编码长度 12字节 NODECODE_LENGTH 监控信号编码 11字节 EVENT_LENGTH 事件信息长度 160字节 FSUID_LEN FSU ID 字符串长度 14字节 FSUCODE_LEN

FSU 编码字符串长度

14字节

SC 客户端

FSU 服务端

GET_FSUINFO GET_FSUINFO_ACK

发起获取要求

返回FSU 状态参数

SC 客户端

FSU 服务端

SET_FSUREBOOT

SET_FSUREBOOT_ACK

发起重启要求

返回确认

5.2.8

表5 1.枚举定义

2.设备编码表

5.2.9 数据结构定义

表6 数据结构定义

铁塔塔吊倾斜晃动监测终端

现在,城市建设需求不断加大,建筑工地对于塔吊设备的需求也不段加大,由于现代建筑的高度要求很高,因此难免会出现塔吊倾斜晃动的问题,为了保证工作人员的人身安全,需要相关的终端设备对机械进行监测。 铁塔塔吊从施工准备起,到全部工程竣工后的一段时间内,应按施工与设计的要求,进行对高楼信号塔等的倾科、摆动、风速、温度等值进行实时监测,一般分两部分:一部分是观测铁塔塔吊施工造成周围邻近建(构)筑物和护坡桩的变形以及日照等对建筑物施工影响的变形,以保证安全和正确指导施工,这是直接为施工服务的晃动观测;另一部分是在整个施工过程中和竣工后,观测铁塔塔吊各部位的晃动,以检查施工质量和工程设计的正确性,并为有关地基基础与结构设计反馈信息。

监测精度高|低功耗|性能稳定可靠|观测时间性强 设备插卡上电即可正常运行,物联网卡,流量卡(移动联通4G,手机上网卡都可以) ; 1口电源供电口,供电电压12V-48V; 2口接通信天线,天线引出线长2米,天线带磁铁可吸附在金属上; 3口接风速传感器,引出线长2.5米,风速传感器有三个孔可螺丝固定在金属上。

南京爱体智能科技有限公司隶属于东南大学仪器科学与工程学院-未来科技试验室,秉承科技推动产业发展思想,专注于物联网行业深度研究,主要服务于智能设备的研发、生产、销售,擅长智慧城市、人工智能等物联网技术研究。主要产品涉及射频识别技术(RFID)、超低功耗物联网无线传感器(LPWAN)、机器学习与人工智能等方面的,积极探索物联网应用的创新模式和关键技术。爱体智能自成立以来,发展迅速,业务不断发展壮大,始终坚持用户至上,用心服务于客户,坚持用优良服务与优质品质打动客户,我们坚守“保证质量,保持信誉”的经营理念,坚持“客户为先”的原则为广大客户提供高质量的服务。

(完整版)中国铁塔动环常见告警处理指导手册

中国铁塔动环常见告警处理指导手册一、FSU离线告警 告警名称:FSU离线; 告警解释:FSU和铁塔集团平台连接通讯中断; 原因分析:1)信号差或不稳定;2)FSU设备掉电;3)无线模块硬件故障;4)FSU设备硬件故障;5)天线和无线模块连接中断,或天线丢失;6)VPN服务器连接不上;7)SIM卡被盗、欠费或故障。平台处理方法:查询历史告警记录,如频繁离线或长时间离线,需现场检查。 现场处理方法: 第一步检查供电: 1)在运维监控系统检查离线站点是否有停电告警,判断是否现场停电; 2)现场检查FSU指示灯不亮设备没有供电。 原因分析:FSU供电异常。 解决方案: 1)检查整个基站是否停电,如停电则通知相关人员取电; 2)检查FSU供电空开是否跳闸及通电线路是否正常。 第二步检查无线模块: 检查无线模块指示灯都不亮或都常亮。

原因分析:无线模块供电异常或无线模块故障。 解决方案: 1)无线模块供电故障,则检查给无线模块供电接线是否正常如正常,则用万用表测量给无线模块供电FSU输出端是否有12V,如没有则为FSU供电板问题,更换FSU供电板。 2)确认供电正常,则更换无线模块进行测试。 下站建议:下站时建议随身带上一套可以成功拨号的无线网卡和SIM 卡,下站的时候作对比验证,快速确认是SIM卡问题,还是无线模块问题。 第三步FSU检查 通过EISUConfig软件登陆FSU设备,点击设备诊断管理。 1)信号强度弱:通过设备软件登录设备,如信号强度小于15。

解决方案:更换运营商无线模块或将天线外延(室内站放到室外,室外柜放到底部隐蔽区域或有外层保护情况下放到机柜顶部) 2)铁塔VPN网络连接异常:铁塔VPN网络提示连接异常 3)铁塔网管未注册:铁塔网管提示连接异常(正常显示连接正常)解决方案: 确认总部平台正常,重启FSU(等待程序连接)。如重启后未恢复,联系厂家专业人员。 平台恢复确认:告警管理-活动告警监控-当前告警查询该站点,确认告警是否消除。 二、电源配套告警 2.1开关电源类告警: 2.1.1开关电源通信状态告警 告警名称:开关电源通信状态告警; 告警解释:开关电源和FSU之间的通讯中断; 原因分析:开关电源和FSU之间的通讯中断 平台处理方法:无 现场处理方法:检查开关电源屏幕是否显示正常,和FSU的监控线连接是否正常。

铁塔倾斜测量及计算公式

铁塔倾斜测量与计算公式 一、什么叫杆塔倾斜?什么叫杆塔倾斜率? 由于基础立柱顶面高低不平引起杆塔中心偏离铅垂位置的现象叫杆塔倾斜。 杆塔倾斜率就是杆塔倾斜值S杆塔地面上部高度H之比的百分数。 二、杆塔倾斜测量意义: 运行中的线路杆塔因局部环境或外力破坏引起的顺线路或横线路方向的倾斜,是引起倒杆断线的重要因素,确定倾斜的数据,对维护线路安全稳定具有重要的意义。 三、杆塔倾斜测量方法一: 1、使用经纬仪测量时,测量横线路方向倾斜,应将仪器支在距杆塔高度约1.5倍的地方,与前后杆塔对应三点成一线的位置确定测量桩位。 2、经纬仪镜中线瞄准电杆边缘线,俯视电杆根部,测量其偏移的差值,即为电杆的倾斜距离。 3、经纬仪镜中线瞄准铁塔中线挂线点螺栓1/2处,或铁塔纵向轴线位置,俯视铁塔根部,做一标志,然后测量铁塔基准根开距离,取根开1/2作基准标点,测量标点与其准标点的差即为铁塔的倾斜距离。

1、杆塔检查一般主要有杆塔横担水平度检查,水泥杆垂直度检查和铁塔倾斜测量等内容。 2、主要介绍铁塔倾斜的检查,铁塔倾斜的测量主要是对已经组立完成和架线完成后的铁塔进行倾斜度的检查,规范要求一般直线塔倾斜率0.3%,高塔0.5%,转角塔、终端塔不应向受力侧倾斜。 倾斜值:绝对尺寸 = 倾斜率:相对尺寸 = 倾斜值∕视点高 H*0.003 注意:倾斜率测量视点高度应考虑接腿长度的影响 五、杆塔测量方法三: 说明:A 、B 两点应在铁塔的正或者侧面中心线上,以此两点作为观测铁塔的倾斜率。 1、为了测量精确,首先将仪器置于铁塔中心线延长线上(可稍微偏移,但不可偏移过多), 距离为铁塔全高等长以上。 2、测量A 点,得一竖直角∠1,在此将仪器水平制零: 3、在步骤2的基础上(此时水平角度为0°),测量B 点(水平线轴),测得竖直角∠2; 4、在步骤3的基础上,观测铁塔B 点为左或者右偏移,如图测得为右偏移,转动水平制动微调,测得水平角∠3。 铁塔的倾斜率为tan ∠3/tan(∠2-∠1)cos ∠2 铁塔倾斜量=倾斜率*铁塔全高。 tan 3 tan( 21)*cos 2∠∠-∠∠

中国铁塔动环监控系统统一互联B接口技术规范

主题:铁塔集团、B接口规范、铁塔B接口规范 中国铁塔动环监控系统 统一互联B接口技术规范 (试行) 版本:V1.0 中国铁塔股份有限公司 2014年12月

目录 1.范围 (4) 2.规范性引用文件 (4) 3.定义 (4) 3.1 集中监控中心-Supervision Center(SC) (4) 3.2 现场监控单元-Field supervision unit(FSU) (4) 3.3 通信协议—Communication Protocol (4) 3.4 B接口—B Interface (5) 3.5 监控对象—Supervision Object(SO) (5) 3.6 监控点—Supervision Point(SP) (5) 3.7 数据流接口 (5) 4.接口 (5) 5.B接口互联规范 (6) 5.1 B接口互联 (6) 5.2 B接口报文协议 (6) 6.FTP接口能力 (42) 7.FSU初始化能力 (43) 8.FSU自动升级能力 (43) 9.SC心跳功能 (43) 10.门限值配置 (43)

前言 为加强中国铁塔动力环境集中监控系统(以下简称动环监控系统)建设,实现集团监控中心对全国铁塔动力设备和环境的统一监控、统一派单的目标,特制定中国铁塔动环监控系统统一互联B接口技术规范。本规范明确了动环监控系统互联B接口互联规范、B接口定义、互联协议、报文协议及数据库协议。本规范作为动环监控系统的建设标准,同时也可作为接入中国铁塔动环监控系统平台的各动环厂家软、硬件技术设备的技术参考依据。 1.范围

B接口规定了动环监控系统在监控中心(SC)与现场监控单元(FSU)互联的数据传输规范。 以上图中右侧单位称为“接出方”,左侧单位称为“接入方”。 2.规范性引用文件 下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 YDT1363.2-2014 通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第2部分:互联协议 中国铁塔动环监控系统统一编码及命名规范V1.0 中国铁塔动环监控系统统一信号字典表V1.0 3.定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 集中监控中心-Supervision Center(SC) 面向多FSU管理的高级监控层次,即集团监控平台,通过开放的数据协议,连接全国的FSU。 3.2 现场监控单元-Field supervision unit(FSU) 监控系统的最小子系统,由若干监控模块和其它辅助设备组成,面向直接的设备数据采集、处理的监控层次,可以包含采样、数据处理、数据中继等功能。 3.3 通信协议—Communication Protocol 规范两个实体之间进行标准通信的应用层的规约。

中国铁塔的发展现状

中国铁塔的发展现状2017-05-18 00:01大数据/铁塔公司 本文选自今天的人民邮电报,记者蒋水林,原题“中国铁塔:让共享红利惠及社会各行各业”。 2017年,是中国铁塔全面运营的第二年,正式运营的第三年。今年以来,各地铁塔公司与社会各行业开展合作的新闻不断。最近两个月,各地铁塔公司通过微信等多渠道集中推介新业务,可视为中国铁塔加速服务社会信息化的标志。自成立以来,中国铁塔深入推进以共享为核心的集约化建设模式,快速高效满足三家运营商的4G网络建设需求,并提供优质稳定的维护服务。在此基础上,为了让资源更好地为全社会共享,服务社会信息化大发展,中国铁塔全力满足社会各行业的共享需求,努力让共享红利惠及社会,履行了企业的社会责任,进一步彰显了铁塔公司的价值。 深化共享服务社会信息化 大力推动行业内资源共享,为行业降本提效。三家运营商是中国铁塔最大的客户,自2015年1月1日全面承接新建铁塔及附属设施以来,中国铁塔深入推进以共享为核心的集约化建设模式,快速满足了三家运营商仍处于峰值的4G网络建设需求。2015年承接塔类项目需求58.4万个(含跨年需求),交付48.5万个;2016年承接塔类需求79.3万个,交付65.8万个。行业新建铁塔共享率从过去的20%快速提升至70%。以中国铁塔成立前共享率计算,2015年相当于少建铁塔26.5万个,2016年相当于少建铁塔23.6万个,有效实现了减少重复建设、降低行业总体建设维护成本的“铁塔初心”。 面向全社会深化资源共享,扩大共享红利。在数字城市、智慧城市大发展的背景下,社会各行业企业的信息化需求旺盛。中国铁塔依托遍布全国城乡的超过190万个站点的相关设施,努力为社会各行业提供服务。中国铁塔每座塔与移动通信基站同址,上接无线网,下连有线网,点多面广,遍布全国,凡有人烟的地方,就有铁塔资源。并且,每个站点都有完备的电力供应。中国铁塔为基站安装了动 力环境监控终端(FSU)设备,集定位、调度功能于一体,信息的传输通过万个 传感节点的110网络汇总到监控平台上,目前已经形成超过3G/4G无线的. 物联网,不仅可实现基础设施的智能化管理,还可以面向社会各行业开展专网、监控、监测、广告等业务。近期,越来越多的各地气象、安监、交通等单位部门纷纷主动与铁塔公司洽谈合作,充分说明了铁塔公司的资源对于社会各行业部门的价值。据了解,中国铁塔已在北京、福建、安徽、江苏、辽宁等地与警用、军用集群平台进行专网合作建设;在森林防火监控、高铁信息化、国土资源监控、道路安全监控等方面开展了大量合作;与环保、海洋渔业、卫星信号地面增强等方面开展了监测业务合作。例如:助力北京PM2.5环境指标监测,已经实现了1500个监测点的监测设备部署;与卫星定位公司合作,按照客户需求配合建设北斗卫星地面采集点站址,目前已拓展全国26个省份,建成后服务站址将达近

输电线路杆塔倾斜在线监测研究及应用

输电线路杆塔倾斜在线监测研究及应用 【摘要】本文探讨了输电线路杆塔倾斜监测问题,从监测系统的组成,硬件系统的构造设计等角度,探讨了监测系统的组成,以及相关的硬件选型等。重点针对输电线路杆塔在线监测系统的总体构架、前端数据处理部分硬件设计选型,数据传输部分的硬件设计选型进行了研究。 【关键词】输电线路;杆塔;倾斜在线监测 1.概述 电网安全运行是社会正常运转的重要保障,一旦出现电网事故,将对工农业生产、居民生活造成极大的影响。在各类电网安全事故中,多数都和输电线路的倒塔、断线等有关。输电杆塔倾斜的成因很多,除了大风、洪水、地质灾害外,还和施工质量不过关、地基不均匀沉降、甚至是意外冲撞等,都可能导致杆塔的倾斜。由于输电网络覆盖范围极广,而且数量众多的输电线路杆塔位于城市周边周边、山地、河流等自然环境更为复杂的区域,靠人力来完成对数量庞大的输电线路杆塔、线路的巡检工作效率低下,因此有必要建立起成套输电设备的在线监测,重点针对输电线路杆塔的工况进行监测,对杆塔正常工作关系密切的倾斜、震动、覆冰等工况进行在线监测,为输电线路的安全运行提供帮助。本文将针对输电杆塔运行工况中的倾斜在线监测为对象来展开研究。 2.输电线路杆塔监测概况 输电线路杆塔监测,从原理上是通过在输电杆塔以及其他附属电力设备上安装传感器来获取杆塔运行工况状态,通过对这些监测量的整合分析,来对输电杆塔的运行工况、潜在故障、安全等级等进行评估。 发达国家对输电设备工况的在线监测开展得比较早,建成的监测系统也较为完善。国内在这方面的工作一般都是在事故发生后才进行检修,定期检修和在线状态监测还处于探索阶段。尤其是针对输电线路杆塔的状态在线监测,是在2008年南方冰冻灾害后才引起了足够的重视,并通过国内一些电力研究机构努力,已经取得了初步成果,在部分电网建立了泄露电流监测系统、输电容量监测系统、视频远程监控系统等在线监测系统。 3.输电杆塔状态监测系统组成 从监测数据的完整性角度看,对输电杆塔的状态监测需要对杆塔受迫振动、倾斜状况、杆塔周围气象数据、电缆温度、塔基应力应变等数据进行全方位的监测。而这些监测数据的获取,都需要在杆塔或其附属设备上加装传感器,并在输电杆塔监测区域安装现场中心基站,各类监测数据通过通信模块将数据汇总并传输至电网监控中心,通过在各类专业分析软件来评估监测数据,寻找可能存在的安全隐患,并进行预警,从而保障电力系统的安全运行。

云数据中心动力环境监控系统及机房配套智能化系统采购项目技术规范书

云数据中心动力环境监控系统及机房配套智能化系统采购项目技术规范书

附件1 常州电信溧阳云数据中心动力环境监控系统及机房配套智能化系统采购项目 技术规范书

1.概述 1.1工程概况 常州电信溧阳云计算中心基地用地性质为U15通信设施用地,基地面积10735平米,容积率≤2.13,建筑密度≤43%,绿地率≥15%。 常州电信溧阳云计算中心项目包括一栋机房楼,一栋综合服务楼。总建筑面积27881.93平方米,其中地上建筑面积22838.43平方米、地下建筑面积5043.5平方米。机房楼主体五层,裙房三层;综合服务楼主体地上七层,裙房三层,地下一层。 机房楼主要功能为数据机房、高低压配电室、柴油发电机房、钢瓶间、制冷机房、运行监控室、操作室、会议室、展示等,属一类高层通信建筑,建筑工程等级为一级,耐火等级为一级。 综合服务楼主要功能为营业厅、展示、演示、档案、办公、会议、员工厨房、食堂等。建筑工程等级为二级,耐火等级为二级。 两栋建筑均采用的框架结构,抗震设防烈度7度,设计使用年限为50年。 1.2设计依据 (1)建设方提供的工程相关资料及设计要求。 (2)现行相关的国家和行业主要规范标准: 《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008 《智能建筑设计标准》GB 50314-2006 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007 《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004 《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007 《视频安防监视系统工程设计规范》GB 50395-2007 《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007 《火灾自动报警系统设计规范》GB 5116-2113 《电子信息系统机房设计规范》GB 50174-2008

中国铁塔股份有限公司电子影像管理系统常见问题维护手册V1.0剖析

中国铁塔股份有限公司电子影像管理系统常见问题维护手册 中国铁塔股份有限公司电子影像管理系统 常见问题维护手册 深圳市国信合成科技有限公司 2015 年 9月 17日

1.文档属性 2.文档变更历史清单 3.本次修改变更说明

目录 一.概述 (4) 二.影像管理系统类 (4) 三、扫描客户端类 (5) 四.扫描仪使用类 (9)

一.概述 为了更好的解决影像系统的常见故障,我公司整理并汇总了影像系统常见问题及对应解决方案,用户可以参考此文档处理常见的问题。 二.影像管理系统类 问题1:批量添加影像系统工作待办时,提示“XX环节不能被批量提交!”类似的提示信息,怎么办? 答:影像系统中与扫描相关的操作环节,比如:票据扫描、票据重扫环节,是不需要手动提交待办任务的;只有“登记接收”环节,才是通过批量提交的方式完成的。 问题2:在影像系统查看影像时,界面空白,无法显示图像,怎么办? 答:是扫描控件未加载成功。 1.请使用IE浏览器或者基于IE内核的浏览器(如360浏览器); 2.按照影像系统操作手册设置好IE“受信任站点”和“自定义级别”; 3.如果IE设置还是不成功,可以点击影像调阅页面上的“这里”下载看图控件,下载后手工安装; 4.清除浏览器缓存,然后重新打开浏览器。

问题3:在待办工作界面点击“启动扫描客户端”按钮时,提示“控件还未加载完全!”,怎么办? 答:1.浏览器拦截了客户端启动控件。如果弹出如下拦截提示,请选择“允许”。 2.检查是否已经按照影像系统操作手册设置好IE“受信任站点”和“自定义级别”; 3.IE如果设置不成功,请通过从桌面启动扫描客户端的快捷方式登录。 问题4:影像需要重扫怎么办? 答:需要财务人员在报账系统的影像调阅界面发起重扫。报账系统在制证前,财务人员可以反复发起重扫;但是制证后,就无法发起重扫。 三、扫描客户端类 问题1:扫描上传时,“结果”—“待上传”窗口里的上传状态一直显示“准备上传”或者是“正在上传”,一直都没有上传成功,怎么办? 答:1. 检查下本地的网络是否连接正常。 2. 关闭Windows防火墙,关闭360软件和其他杀毒软件。 3. 重新启动扫描客户端。 问题2:客户端扫描时,提示“错误代码129,找不到扫描仪”,怎么办?

铁塔动环告警处理手册

动环告警处理手册 一、低压配电(交流配电箱) 二、开关电源 1、交流输入频率过低 1)原因分析: 交流输入多为市电引入,出告警即市电频率超越门限告警,低于48Hz。 2)处理方法: 将数字型万用表测试档位置于Hz档,再将两根表笔分别接入信号源两端,测量信号源频率值是否低于48Hz。 3)、协议解析不正确,导致误告警,需要设备升级解决此问题。 2、电池充电过流告警 1)原因分析: 当充电电流超过0.1C时可认为是过电流充电。 2)处理方法: 3、电池熔丝故障告警

1)原因分析: 蓄电池熔丝未连接牢固或检测线未检测到蓄电池熔丝 2)处理方法: (1)检查蓄电池熔丝是否连接牢固 (2)检查检测线是否和蓄电池熔丝良好接触 (3)开关电源显示屏是否有熔丝告警提示(如果没有,可能是平台数据不更新导致,或者开关电源协议解析不正确)。 4、防雷器故障告警 1)原因分析: 防雷器本身出现破损等故障或防雷器未插紧

2)处理方法: (1)防雷器本身出现破损等故障则需要更换防雷器 (2)将防雷器插紧,保证接触良好 (3)核实是否在交维测试时做的告警一直未消除。 5、负载熔丝故障告警 1)原因分析: 接了负载但空开未推上去;接了负载但负载未加电; 2)处理方法: (1)若是负载设备暂时不上电,可以先去掉设备电源接线; (2)接了负载的空开推上去供电; 6、交流输入停电告警及电池供电告警 1)原因分析: 交流停电导致蓄电池开始供电 2)处理方法 恢复市电供电

7、交流输入缺相告警 1)原因分析: 开关电源输入三相电中有一相或两相没电或电压过低 2)处理方法: 检查开关电源输入的三相电接线是否牢靠,测试输入的电压值,若过低需排查前面市电供电是否正常 3)注意迷你机柜一般都是单相电压,不存在交流缺相 8、整流模块通信状态(通信失败)告警 1)原因分析: 整流模块通信不正常或模块未接电 2)处理方法: 检查整流模块是否插好 确认整流模块供电指示灯亮(如不亮多为开关电源输入单相电,部分整流模块没电引起,需要输入空开上并线,保证整流模块 有电)

杆塔倾斜

随着电网建设的加速和市场经济的推进,输电线路杆塔倾斜对电网安全正常运行的危害越来越大。我国地理分布广泛,地质条件复杂多样,当输电线路经过煤炭开采区、软土质区、山坡地、沙漠地带、河床地带等不良地质区时,在自然环境和外界条件的作用下,杆塔基础市场会发生滑移、倾斜、沉降、开裂等现象,从而引起杆塔的变形、杆塔倾斜、甚至倒塔断线。杆塔倾斜将造成杆塔导地线的不平衡受力,引起杆塔受力发生变化,造成电气安全距离不够,影响线路正常运行,给人们的正常生产和生活带来严重影响,并造成了巨大的经济损失。 我司研发的FH-9001型杆塔倾斜在线监测系统利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,对位于冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采空区等不良地质区域内电线杆塔,进行双向倾斜角度(平行于线路方向和垂直于线路方向)实时监测。当杆塔倾斜角度超过设定的阈值时,系统能够通过 GSM/CDMA/GPRS/4G网络及时将预/告警信息发送给监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。 该系统采用太阳能电池板+蓄电池供电方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握杆塔工作情况,以有效防止因杆塔倾斜而引发的事故。 本设备也可应用于桥梁、大坝、建筑物等对象的倾斜监测. 产品特性 采用进口双轴MEMS传感器,测量精度高; 采用太阳能供电系统供电,安装维护方便; 通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS/4G网络;

为工业级产品,采用防水金属外壳,适应于各种恶劣气候的环境; 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求; 配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对杆塔状态进行趋势分析; 支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5分钟-24小时),支持采样手机进行数据查询和报警接受; 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》 (Q/GDW-242-2010)。 技术指标 倾角测量范围:双轴±30°(可选±15°、±60°或±90°); 倾角测量误差:≤±0.1°; 倾角测量分辨率:±0.01°; 工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa; 防护等级:IP65; 工作功耗:≤1W;待机功耗≤0.1W; 供电方式:太阳能+蓄电池,输入电压+12~24V; 电池使用寿命:≥3年,无外部充电时最多可连续供电30天以上; 重量:≈3kg;(不包含蓄电池) 适用对象:10KV~500KV输电线、通信铁塔、广告牌、塔吊、建筑物等

动环监控方案

机房环境及设备 集中监控管理系统 方 案 书 上海卓佑计算机技术有限公司

目录

.公司简介 作为专业的数据中心(机房)集中监控系统供应商, 上海卓佑计算机技术有限公司是国内较早一批从事该领域设计与施工的企业。卓佑公司能根据用户不同需求,提供如嵌入式、本地监控、远程监控、联网管理监控等多种模式的环境(设备)监控解决方案。 公司拥有完全自主知识产权的、基于工控标准的“卓佑(Cowin)集中监控管理软件”、“卓佑环境监控系统软件”等产品,软件平台经国家版权局备案登记、并经过权威的、专业机构上海市软件评测中心测试并通过。公司通过了中质协质量保证中心的ISO9001质量管理体系认证。 公司已经实施了几千个不同模式、需求不一的数据机房环境(设备)监控系统项目,分布在不同行业,不同区域,如:浙江省出入境检验检疫局、浙江省 公安厅、PICC浙江分公司、中国银行总行(卡中心)、上海证券交易所、 宁波建行、上海浦东机场、苏州工行、无锡华润微电子、APP(金东纸 业)江苏有限公司、花旗银行张江IDC中心、 上海财政局、交通银行上海分行、中国银行河 南省分行、建设银行宁波分行、常熟农村商业 银行、交通银行锦州分行、天津华夏银行、广 东南海社保局、常州市政府、上海计量局、上 海政协、闵行工商局、上汽集团总部及各基地、联想电脑、盐城医 药等众多行业用户单位。 多个环境联网监控项目有:温州市电力局及辖区县市电力公司、 宁波银行(全国联网近90站点)、交通银行南京分行及9个省辖行、

上海电力调度中心(浦东/浦西联网)、中国银行银行西安市分行(120余个机房)、慈溪电力局、天津有线台、浙江省高速公路管理局等用户。 卓佑公司依靠专业队伍及丰富行业经验,在环境(设备)监控领域能提供完善的设计咨询、工程实施、维护保养等整体、配套服务。 公司总部设于上海、并在北京、西安、杭州、郑州、合肥、天津等地设有直属办事处,能为相应区域用户提供更好的技术支持与服务。 如对上述有任何疑问,或者希望进一步获得技术支持和了解本公司,请致电021-5421 2229或24小时免费400 821 1869与本公司联系。 附:公司联系方式: 上海总部 地址:上海市闵行区莲花路1181号高优商务中心2号楼401-402室 北京办事处 地址:北京朝阳区朝阳门内大街甲55号(新闻出版大厦)413室 E-mail: 西安办事处

测量杆塔倾斜度标准化作业指导书

测量杆塔倾斜度标准化作业指导书 1.1适用范围 本指导书适用于500kV交流及士500kV直流架空输电线路上用经纬仪测量杆塔倾斜度的作业。 1.2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有修改单或修订版本均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。 GBJ 233—1990 110?500kV架空电力线路施工及验收规范 DL 409 —1991 电业安全工作规程(电力线路部分) Q/CSG1 0005-2004 电气工作票技术规范(线路部分) DL/T 741 —2001 架空送电线路运行规程 GB50026-93 工程测量规范 1.3作业人员要求 作业人员要求

1.4作业人员组织 作业人员组织 1.5工具材料 工具材料

1.6技术措施 a)经纬仪出库时,应检查仪器是否完好,仪器的误差率是否在允许范围内,避免使用不合格的仪器。 b)经纬仪在运输过程中应做好防震措施,携带行走时,也应防止经纬仪摔落;使用时应轻拿轻放,避免仪器受损影响使用。 c)当仪器从较暧的车箱内移到较冷的现场时,应让仪器放在仪器箱内继续存放30分钟,待仪器适应环境温度后,方能从箱子取出使用,避免望远镜镜片破裂。 d)观测时,必须打开垂直补偿器,以提高观测精度。 e)当视线被杂草挡住又无法移动经纬仪观测时,应砍伐杂草以便观测。 1.7危险点分析及控制措施 危险点分析及控制措施

1.8作业内容、步骤及工艺标准 作业内容、步骤及工艺标准

中国铁塔动环监控系统统一互联B接口技术规范-XXXX0722

中国铁塔动环监控系统统一互联B接口技术规范-XXXX0722

中国铁塔动环监控系统统一互联B接口技术规范 (试行) 版本:V1.0 中国铁塔股份有限公司 2014年12月

目录 1.范围 (6) 2.规范性引用文件 (6) 3.定义 (7) 3.1 集中监控中心-Supervision Center (SC) (7) 3.2 现场监控单元-Field supervision unit(FSU) (7) 3.3 通信协议—Communication Protocol (7) 3.4 B接口—B Interface (7) 3.5 监控对象—Supervision Object(SO) (7) 3.6 监控点—Supervision Point(SP) (7) 3.7 数据流接口 (7) 4.接口 (7) 5.B接口互联规范 (8) 5.1 B接口互联 (8) 5.2 B接口报文协议 (8) 6.FTP接口能力 (57) 7.FSU初始化能力 (58) 8.FSU自动升级能力 (58)

9.SC心跳功能 (58) 10.门限值配置 (59)

前言 为加强中国铁塔动力环境集中监控系统(以下简称动环监控系统)建设,实现集团监控中心对全国铁塔动力设备和环境的统一监控、统一派单的目标,特制定中国铁塔动环监控系统统一互联B接口技术规范。本规范明确了动环监控系统互联B接口互联规范、B接口定义、互联协议、报文协议及数据库协议。本规范作为动环监控系统的建设标准,同时也可作为接入中国铁塔动环监控系统平台的各动环厂家软、硬件技术设备的技术参考依据。

输电线路杆塔倾斜智能监测装置技术规范

附件10: 智能监测装置技术规范之十 输电线路杆塔倾斜智能监测装置技术规范 国家电网公司生技部 中国电力科学研究院 2010 年9 月

目次 1 范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 术语和定义 (4) 4 监测内容及系统组成 (4) 5 功能要求 (4) 6 技术要求 (5) 7 试验项目及方法 (7) 8 安装、调试与验收 (7) 附录A(资料性附录)杆塔倾斜报警值选择原则 (8) 附录B(规范性附录)杆塔倾斜智能监测装置数据输出接口 (9)

输电线路杆塔倾斜智能监测装置技术规范 1范围 本标准规定了架空输电线路杆塔倾斜智能监测装置的功能要求、技术要求、试验项目、试验方法、安装、调试、验收等。 本标准适用于交流66kV~1000kV、直流±400kV~±800kV架空输电线路。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 191包装储运图示标志 GB 2314电力金具通用技术条件 GB/T 2317.2电力金具电晕和无线电干扰试验 GB/T 2317.3电力金具热循环试验方法 GB/T 2338—2002架空电力线路间隔棒技术条件和试验方法 GB/T 2423.1电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温 GB/T 2423.2电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:高温 GB/T 2423.4—1993电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法GB/T 2423.5—1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Ea和导则:冲击 GB/T 2423.10—1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Fc和导则:振动(正弦) GB 2887电子计算站场地通用规范 GB 4208外壳防护等级(IP代码) GB/T 6587.6电子测量仪器运输试验 GB/T 6593电子测量仪器质量检验规则 GB 9361计算站场地安全要求 GB/T 11463—1989电子测量仪器可靠性试验 GB/T 14436工业产品保证文件总则 GB/T 15844.1—1995移动通信调频无线电话机通用技术条件 GB/T 16611—1996数传电台通用规范 GB/T 16927.1高电压试验技术第一部分:一般试验要求 GB/T 17626.2—1998试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3—1998试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.8—1998试验和测量技术工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.9—1998试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验 YD/T 799—1996通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法 YD/T 1028—1999800MHz CDMA数字蜂窝移动通信系统设备总技术规范:移动台部分 YD/T 1214—2002900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务

动环监控系统FSU现场安装调测指导

中国铁塔-运维监控系统FSU调测指导书 中国铁塔股份有限公司 2015年4月

修改历史

目录 1.概述 (5) 2.调测开通流程 (5) 3.准备工作 (5) 3.1资源信息配置 (5) 3.1.1站址信息 (6) 3.1.2铁塔信息 (7) 3.1.3机房信息 (8) 3.1.4FSU信息 (9) 3.1.5蓄电池 (10) 3.1.6开关电源 (13) 3.1.7空调 (14) 3.1.8摄像头 (15) 3.1.9红外 (16) 3.1.10烟感 (17) 3.1.11温感 (17) 3.1.12水浸 (18) 3.1.13门磁* (19) 3.1.14智能电表 (20) 3.2导出设备编码清单 (20) 4.入网调测申请流程 (22) 4.1提交测试申请 (22) 4.2提交测试报告 (23) 4.3专家组审核 (25) 4.4IT中心复核 (26) 5.现场调测指导 (29) 5.1开关电源测试指导 (29) 5.1.1电池熔丝故障告警 (29) 5.1.2电池充电过流告警 (30) 5.1.3电池温度过高告警 (30) 5.1.4电池供电告警 (31) 5.1.5直流输出电压过低告警 (31) 5.1.6直流输出电压过高告警 (32) 5.1.7交流输入电压过高告警 (32) 5.1.8交流输入电压过低告警 (32) 5.1.9交流输入停电告警 (33)

中国铁塔动环监控系统FSU入网操作指引 5.1.10交流输入缺相告警 (33) 5.1.11监控模块故障告警 (34) 5.1.12防雷器故障告警 (36) 5.1.13整流模块故障告警 (36) 5.1.14整流模块通信状态告警 (36) 5.1.15开关电源遥测信号 (37) 5.1.16均充控制 (38) 5.1.17浮充电压设定 (38) 5.1.18直流输出电压过低设定 (39) 5.1.19直流输出电压过高设定 (40) 5.2蓄电池组测试指导 (41) 5.2.1电池组中点电压不平衡 (41) 5.2.2蓄电池组遥测信号 (41) 5.3空调测试指导 (42) 5.3.1工作异常告警 (42) 5.3.2回风温度遥测 (43) 5.3.3远程开关机(遥控) (44) 5.3.4运行温度设定(遥调) (45) 5.4智能交流电表测试指导 (46) 5.4.1交流输入停电告警 (46) 5.4.2交流电表遥测信号 (47) 5.5门禁系统测试指导 (48) 5.5.1门磁开关状态告警 (48) 5.5.2远程开门 (49) 5.6机房环境测试指导 (50) 5.6.1水浸告警 (50) 5.6.2烟雾告警 (51) 5.6.3红外告警 (52) 5.6.4环境温湿度遥信(温度、湿度告警) (53) 5.6.5环境温湿度遥测 (53) 5.7监控设备测试指导 (54) 5.7.1空调通信中断告警 (54) 5.7.2开关电源中断告警 (56) 5.7.3智能电表通信中断告警 (56) 5.7.4智能门禁通信中断告警 (57)

中国铁塔动环常见告警处理指导手册

中国铁塔动环常见告警处理指导手册 一、FSU离线告警 告警名称:FSU?线; 告警解释:FSUffi铁塔集团平台连接通讯中断; 原因分析:1)信号差或不稳定;2)FSUI^备掉电;3)无线模块硬件故障;4) FSUI^备硬件故障;5)天线和无线模块连接中断,或天线丢失;6) VPM艮务器连接不上;7) SIM卡被盗、欠费或故障。 平台处理方法:查询历史告警记录,如频繁离线或长时间离线,需现场检查。 现场处理方法: 第一步检查供电: 1)在运维监控系统检查离线站点是否有停电告警,判断是否现场停 电; 2)现场检查FSU指示灯不亮设备没有供电。 原因分析:FSUtt电异常。 解决方案: 1)检查整个基站是否停电,如停电则通知相关人员取电; 2)检查FSU供电空开是否跳闸及通电线路是否正常。 第二步检查无线模块: 检查无线模块指示灯都不亮或都常亮。

原因分析:无线模块供电异常或无线模块故障。 解决方案: 1)无线模块供电故障,则检查给无线模块供电接线是否正常如正常, 则用万用表测量给无线模块供电FSLtt出端是否有12V,如没有则为FS姬电板问题,更换FSUf;电板。 2)确认供电正常,则更换无线模块进行测试。 下站建议:下站时建议随身带上一套可以成功拨号的无线网卡和SIM 卡,下站的时候作对比验证,快速确认是SIM卡问题,还是无线模块问题。 第三步FSU^查 解决方案:更换运营商无线模块或将天线外延(室内站放到室外,室外柜放到底部隐蔽区域或有外层保护情况下放到机柜顶部) 2)铁塔VPN网络连接异常:铁塔VPMW络提示连接异常 3)铁塔网管未注册:铁塔网管提示连接异常(正常显示连接正常) 解决方案: 确认总部平台正常,重启FSU(等待程序连接)。如重启后未恢复,联系厂家专业人员。 平台恢复确认:告警管理-活动告警监控-当前告警查询该站点,确认告警是否消除。

电力铁塔倾斜监测系统

电力铁塔倾斜监测系统 一、概述 电力铁塔倾斜监测系统,用于对输电线路特殊地段的杆塔倾斜状况及外部环境参数的在线监测。 通过对杆塔横向倾斜、纵向倾斜等数据的在线监测,结合线路设计参数给出杆塔倾斜的预警信息,为线路运行和设计部门提供实际依据,通过预警,使运行部门及时掌握杆塔安全运行情况,减少因杆塔倾斜而引发的事故;协助运行部门查找杆塔故障点,并对故障类型进行判断。杆塔倾斜传感器将采集到的杆塔横向倾斜、纵向倾斜、复合倾斜等数据通过3G/GPRS/EDGE/CDMA1X发送到监测中心,监测中心对横向倾斜、纵向倾斜等状态参数进行数据存储、显示、统计报表并结合杆塔自身设计参数进行分析,完成杆塔倾斜的多参数预警功能。 二、电力铁塔倾斜监测系统的主要功能 1、具有对杆塔倾斜状态的实时监测。 2、利用运营商已有的3G/GPRS/EDGE/CDMA1X网络构建远程数据传输通道,实现输电线路在线监测系统监控中心可以实时监测远端现场的数据。 3、前置机子系统模块可以有效的连接现场系统,获得数据并实现数据存储/转发到输电线路在线监测系统。 4、数据采集前端为扩展工业级产品,适用于各种恶劣的气候环境。 5、系统采用了多层屏蔽技术建造,机壳及传感器外壳采用防磁金属材料,有效屏蔽电磁干扰。 数据传输线缆采用3层屏蔽室外线缆,各种接头采用金属航空头,屏蔽、防水、防尘、连接可靠。极强的抗干扰、抗雷击、确保系统运行稳定可靠。 6、防雷及防线路闪络设计,机壳经过杆塔与大地连接,各种传感器全部采用防雷器件。 7、系统采用低功耗设计,动态调整设备功耗达到节电要求。

8、采用系统接地抗干扰设计,数据采集信号双端差分输入,模拟信号及数字信号全部采用严格的工业过程优化控制技术,可确保数据采集的准确和可靠。 三、电力铁塔倾斜监测系统的主要技术参数 名称技术指标 工作电压DC12V 功率6W(瞬间最大:30W) 通信方式3G/GPRS/EDGE/CDMA1X 倾斜探测器 1、高抗振>20000g,0.5ms,3次/轴 2、IP 68防护等级 3、高分辨率0.001° 4、宽温工作-40~+85℃ 5、线路垂直方向角度范围:-90°~90°,线路方向角度范围:-90°~90°; 6、可靠性:平均无故障连续工作时间大于6300h,年故障次数不大于2次。 7、具有数据采集、测量和通信功能,通过通信网络将测量结果传输到后端综合分析软件系统;8、加电自启动功能; 9、具有在线自诊断功能; 深圳市特力康电子有限公司集研发、生产及销售为一体,是国家级高新技术企业,致力于电力行业无线防盗、视频监控及在线监测设备的开发。 深圳市特力康电子有限公司是从事电力安防的企业,集研发、生产、销售为一体,产品主要包括输电线路无线视频监控系统、输电线路在线监测系统、

铁塔监控告警处理方法

山西铁塔动环告警现场处理指导手册1.0 FSU离线 告警名称:FSU离线; 告警解释:FSU和铁塔集团平台连接通讯中断; 原因分析:1、信号差或不稳定。2、FSU设备掉电。3、无线模块硬件故障。4、FSU设备硬件故障。5、天线和无线模块连接中断,或天线丢失。6、VPN服务器连接不上。7、SIM卡被盗、欠费或故障。 平台处理方法:查询历史告警记录,如离线有反复,可以在站点通的时候,远程修改VPN服务器,观察效果。如修改后仍有反复,需现场检查天线情况。如一直离线,也需现场检查。 现场处理方法:1、检查天线是否在机柜外面,如再柜子里面,需拿出来放到机柜外。如天线被剪断,需重新连接,或补装。2、检查FSU和无线模块是否上电,如无电需上电。如已上电,但运行不正常,可重启设备观察是否恢复。如仍不能恢复,可能是硬件故障,可以先替换无线模块,观察恢复情况。如替换无线模块后仍不行,需替换FSU硬件。 平台回复确认:告警管理-活动告警监控-当前告警查询该站点,确认告警是否消除。 2温度超高、过高;温度过低 告警名称:温度超高、过高;温度过低; 告警解释:温度探头探测到温度超过设定阈值40℃、38℃;温度探头探测到温度低于设定阈值15℃;

原因分析:机房环境温度高平台处理方法:查询历史告警记录,如温度告警有消除,且跟天气一致,则属于正常告警。如告警一直不消除,需现场查看确定原因。现场处理方法:日常测试:在机房巡检时,可用手持红外测温仪测量温度传感器位置的温度,与动环网管对照数值,确认动环温度的采集精度。故障现象:网管上查看温湿度数据为负值或传感器故障;故障分析:可能原因有温湿度故障、采集板坏或网管配置有误,如果此站点所有的本板遥测量数据都为负,则可能是EISU的主板故障,需更换EISUM板,如果只是此温湿度故障,则可通过更换此温湿度对比测试;故障处理:更换此温湿度时,先用小平口螺丝刀抵住温湿度传感器上端的卡口往下压,然后打开外壳,再用十字螺丝刀将四颗螺钉拧下来再更换新的温湿度传感器,注意接线要按原来的色序接。 平台回复确认:告警管理-活动告警监控-当前告警查询该站点,确认告警是否消除。 3湿度过高、湿度过低 告警名称:湿度过高、湿度过低; 告警解释:湿度探头探测到湿度超过设定阈值90%RH(低于设定阈值20%RH);原因分析:机房环境湿度高(湿度低,或湿度传感器故障) 平台处理方法:查询历史告警记录,如温度告警有消除,且跟天气一致,则属于正常告警。如告警一直不消除,需现场查看确定原因。 现场处理方法:日常测试:在机房巡检时,可用手持红外测温仪测量温度传感器位置的温度,与动环网管对照数值,确认动环温度的采集精度。故障现象:网管上查看温湿度数据为负值或传感器故障;故障分析:可能原因有温湿度故障、采集板坏或网管配置有误,如果此站点所有的本板遥测量数据都为负,则可能是

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