蝶阀常见故障分析及排除方法

蝶阀常见故障分析及排除方法
蝶阀常见故障分析及排除方法

蝶阀(英文:butterfly valve)是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀,在管道上主要起切断和节流用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的目的。蝶阀全开到全关通常是小于90°,蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力,为了蝶板的定位,要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器,不仅可以使蝶板具有自锁能力,使蝶板停止在任意位置上,还能改善阀门的操作性能。

工作原理:阀瓣是一个圆盘,通过阀杆旋转,阀瓣在阀座范围内作90℃转动,实现阀门的开关。它在管路中起关断作用。亦可调节流量。

优点:结构简单,体积轻便,操作方便,密封性好。

缺点:全开时,阀板(密封圈)受介质冲蚀。

一、蝶阀的分类

1.按结构形式分类

(1)中心密封蝶阀

(2)单偏心密封蝶阀

(3)双偏心密封蝶阀

(4)三偏心密封蝶阀

1)三偏心金属密封蝶阀

所谓“三偏心”是指阀轴、阀板在阀门内相对位置的偏移。普通的蝶阀都是一个偏心,即阀轴中心线与密封面中心线(阀板中心线)偏离;高性能的再加一个偏心,即阀轴中心线与阀门中心线(管道中心线)偏离;双偏心的目的在于使阀板开至20°之后,密封副之间相互脱离,从而减少摩擦(凸轮效应)。三偏心蝶阀在上述双偏心的基础上再增加一个独特的偏心—斜锥,即阀板的偏移(密封面与管道垂直面倾斜一个角度)。这样使得阀门在90°行程范围内,密封副之间完全脱离,既加强了凸轮效应,又完全消除了摩擦;同时关闭阀门时,当密封副逐渐闭合,产生“楔块效应”,以最小的扭矩实现最严密的关断。

所谓“金属密封”是指阀座、密封圈采用耐磨、耐腐、耐高温的优质合金制成;同时为了避免密封圈与阀座硬碰硬,密封副之间设计成柔性接触,即形成“弹性金属密封”,以保证关得严密,开无摩擦。有了“三偏心”的结构,再辅以“弹性金属密封”,这样的阀门操作轻便、经久耐用且密封良好。

三偏心金属密封蝶阀一般用在供热系统的主干线以及主分支上。口径为DN300以上。

进口三偏心金属密封蝶阀无方向性,但一般有建议安装方向,不宜反装;国产的有方向性,一般反向比正向差一个泄漏等级或差一至二个压力等级,不可反装。如在水平管道上焊接,应将阀门关闭,以保护密封圈;如在垂直管道上焊接,应将阀门关闭,且在焊接上口时要在阀板上注水,以熄灭焊渣。在水平管道上安装时,建议方位为阀杆水平或与垂直方向有一定倾斜,以保证底部轴承处的清洁。

2.按密封面材质分类

(1)软密封蝶阀。

1)密封副由非金属软质材料对非金属软质材料构成。

2)密封副由金属硬质材料对非金属软质材料构成。

(2)金属硬密封蝶阀。密封副由金属硬质材料对金属硬质材料构成。

3.按密封形式分类

(1)强制密封蝶阀

1)弹性密封蝶阀。密封比压由阀门关闭时阀板挤压阀座,阀座或阀板的弹性产生。

2)外加转矩密封蝶阀。密封比压由外加于阀门轴上的转矩产生。

(2)充压密封蝶阀。密封比压由阀座或阀板上的弹件密封元件充压产生。

(3)自动密封蝶阀。密封比压由介质压力自动产生。

蝶阀按结构形式可分为偏置板式、垂直板式、斜板式和杠杆式。按密封形式可分为软密封型和硬密封型两种。软密封型一般采用橡胶环密封,硬密封型通常采用金属环密封。

二、蝶阀的结构

蝶阀主要由阀体、蝶板、阀杆、密封圈和传动装置组成。

(1)阀体阀体呈圆筒状,上下部分各有一个圆柱形凸台,用于安装阀杆。蝶阀与管道多采用法兰连接;如采用对夹连接,其结构长度最小。

(2)阀杆阀杆是蝶板的转轴,轴端采用填料函密封结构,可防止介质外漏。阀杆上端与传动装置直接相接,以传递力矩。

(3)蝶板蝶板是蝶阀的启闭件。

按连接型式可分为法兰连接和对夹式连接;按传动方式可分为手动、齿轮传动、气动、液动和电动几种。

三、蝶阀的流量特点

蝶阀的开度与流量之间的关系,基本上呈线性比例变化。如果用于控制流量,其流量特性与配管的流阻也有密切关系,如两条管道安装阀门口径、形式等全相同,而管道损失系数不同,阀门的流量差别也会很大。如果阀门处于节流幅度较大状态,阀板的背面容易发生气蚀,有损坏阀门的可能,一般均在15°外使用。蝶阀处于中开度时,阀体与蝶板前端形成的开口形状以阀轴为中心,两侧形成完成不同的状态,一侧的蝶板前端顺流水方向而动,另一侧逆流水方向而动,因此,一侧阀体与阀板形成似喷嘴形开口,另一侧类似节流孔形开口,喷嘴侧比节流侧流速快的多,而节流侧阀门下面会产生负压,往往会出现橡胶密封件脱落。蝶阀操作力矩,因开度及阀门启闭方向不同其值各异,卧式蝶阀,特别是大口径阀,由于水深,阀轴上、下水头差所产生的力矩也不容忽视。另外,阀门进口侧装置弯头时,形成偏流,力矩会有增加。阀门处于中间开度时,由于水流动力矩起作用,操作机构需要自锁。

四、蝶阀可能发生的故障及消除方法

蝶阀故障:密封面泄漏

1、蝶阀的蝶板、密封圈夹有杂物。

2、蝶阀的蝶板、密封关闭位置吻合不正。

3、出口则配装法兰螺栓受力不均或未压紧。

4、试压方向未按要求。

消除方法

1、消除杂质,清洗阀门内腔。

2、调整蜗轮或电动执行器等执行机构的限位螺钉,以达阀门关闭位置正确。

3、查配装法兰平面及螺栓压紧力,应均匀压紧,

4、按箭头方向进行旋压

故障:阀门两端面泄漏

1、两侧密封垫片失效,

2、管法兰压紧力不均或未压紧。

消除方法:

1、更换密封垫片。

2、压紧法兰螺栓(均匀用力)

蝶阀在仓储时,阀板应开启4°~5°。以免密封圈长期受压而变形,影响密封。

高压钠灯常见故障分析

高压钠灯常见故障分析 故障分析 一烧保险:保险质量差或引线上短路。 二烧灯泡:灯泡质量差.寿命到期.系统电压高.镇流器功率不匹配.或镇流器内匝间短路。 三触发器埙坏:触发器寿命到期.灯泡烧坏后触发器不停工作直至埙坏。 四灯头故障:灯头内弹簧失去弹性接触不良.触发器工作室的高压脉冲使灯头放弧造成短路。 五镇流器故障:接线柱接触不良.或烧毁造成开路.镇流器内匝间短路.镇流器绝缘埙坏造成外壳带电。 六灯体带电:镇流器绝缘埙坏造成外壳带电.电流过大引起线路短路.触发器的高压脉冲使灯线绝缘薄弱处击 穿搭接在灯具外壳。 维修程序 可遵循一看.二听.三测.四试.五换.六记.。先下后上的步骤进行 一接线图 二地下部分操作: 1 、路灯车到现场后负责人要仔细观察现场指挥分工作业,放好警示牌。做好监护工作 2 、首先查看灯泡是否发光正常.光色白而耀眼电压过高,光色昏暗电压过低 3 、灯泡不亮,查看电缆引下线及保险.零线接头处是否连接完好, 4 、测量保险两端是否带电6.7有点正常。6无电测电缆电压;7无电换保险,若再烧保险说明镇流器

前端有短路现象 5 、断开零线1.2接头测零线2是否带点,有点正常恢复接线;电压低或无电说明2.3间开路, 三地上部分 1 、首先观察玻壳镜面是否发白,或黑色沉淀,灯泡底部螺纹是否裂开,瓷灯头内弹簧是否因失去弹 性接触不良,是否有放电现象,触发器是否裂开,镇流器是否有绝缘介质溢出,是否和灯泡功率匹配,点 容是否开裂或烧焦。 2 、听镇流器声音是否正常,瓷灯头内是否有放电声, 3 、测镇流器进线端8是否带电,有点正常,无电或电压低7.8间开路。 4 、测镇流器进线端9是否带电,有电灯不亮触发器坏或灯头开路;无电9.5间短路或接地,或8.9间开路 5 、当9有点时并联试用触发器,灯亮则换新触发器,灯不亮换灯头线。 6、当9无电时断开5,测9是否带点,有点说明9.5短路,或9.10间有外壳断路,此时换灯头线;无电说明 8.9间开路换镇流器。 迅速判断故障方法 1、先看明显故障点,排除后在以电源侧顺查为原则。 2、以镇流器为分界点,分前后查找。 3、通过灯泡底部镜面状况来判断灯泡好坏。 4、在镇流器正常的情况下,烧保险只是镇流器前短路,。因为镇流器后的短路会造成镇流器出线段电 压低的现象。 5、镇流器、电源正常的情况下,断开灯头零线,灯头零线应不带电,断开触发器零线,触发器零线带

110kV变电运行的常见故障与解决方法分析 罗健平

110kV变电运行的常见故障与解决方法分析罗健平 发表时间:2019-11-20T15:07:24.440Z 来源:《电力设备》2019年第15期作者:罗健平 [导读] 摘要:负责对各电网进行连接的枢纽即为变电站,在电能分配、电流流向控制和电压转换中发挥了显著作用,这就证明了,电网的稳定、安全运行会直接受到变电站的安全稳定运行影响,然而,一些故障即将无可避免的出现在110kv变电运行中,这部分故障的存在在一定程度上会使有关设备损坏,甚至会使整个电网的正常运行受到影响,所以,我们有必要深入分析110kV变电运行中的常见故障,并以此为基础对有关解决方式进行探讨。 (广东电网有限责任公司清远连州供电局广东连州 513400) 摘要:负责对各电网进行连接的枢纽即为变电站,在电能分配、电流流向控制和电压转换中发挥了显著作用,这就证明了,电网的稳定、安全运行会直接受到变电站的安全稳定运行影响,然而,一些故障即将无可避免的出现在110kv变电运行中,这部分故障的存在在一定程度上会使有关设备损坏,甚至会使整个电网的正常运行受到影响,所以,我们有必要深入分析110kV变电运行中的常见故障,并以此为基础对有关解决方式进行探讨。鉴于此,文章对110kV变电运行的常见故障和解决方法进行了详细的论述,旨在能够为相关业内人士提供有价值的借鉴与参考。 关键词:110kV变电运行;常见故障;解决方法 前言 最近一些年来,随着我国社会经济日新月异的飞速发展,人们的生活水准也获得了大幅度提升,从而导致生活生产用电量日渐增多,这就使得电力系统的安全运行成了人们生活质量备受影响主要因素,鉴于此种背景,最重要的是做好电力系统运行的安全管理。110kV变电运行过程中,因安全管理问题、设备问题、技术问题、外部环境影响等原因,都会使得110kv变电站运行出现故障,轻则影响正常生活、生产用电,重则威胁人身安全,所以,有必要充分保证110kv变电站的安全运行。 1 110kV变电运行常见故障 1.1变电运行的跳闸故障 1.1.1主变开关跳闸故障 通过检查断路器的合闸状态和监控系统的提示信息,可以判断主变开关跳闸故障。确认是主变开关跳闸引起的故障后,一定要向上级主管部门报告,核实主变开关跳闸前的运行情况,如核实变压器油温值,观察是否有喷油或冒烟现象。与此同时,工作人员也需要将直流系统的运行情况加以核实,需要我们重视的是,只有在排除故障原因并完成故障排除后,才能执行动力传动操作,电力系统急需进行强送电作业,一定要通过主管部门批准后再去实施。 1.1.2主变三侧开关跳闸故障 电气设备自身保护误动将会使主变三侧开关出现跳闸故障,与此同时,主变中低压侧后备保护、主保护发生范围短路,主变电源侧母线故障,保护拒动,也会发生主变三侧跳闸故障。主变三侧开关跳闸故障出现后:1)检查各用电设备的保护动作、保护压板与直流电源开关的连接情况。2)据已有的多类故障判断数据资料,有必要对主变压器进行彻底的调查,找出故障的原因。 1.1.3瓦斯保护动作 如果主变压器的电力系统出现故障,主变压器的瓦斯保护将起作用。鉴于瓦斯保护动作失败状况:1)核实好主变运行状况。2)对主变压力释放阀的出油情况进行仔细观察。3)认真检查主变二次回路运行情况,看其是否有接地、短路等情况出现。 1.2变电运行的非跳闸故障 110kv变电运行中,常见的非跳闸故障基本上有四种,即谐振、电压互感器保险丝熔断、断线、接地等。若这四种故障在非直接接地、非直接接地的接地系统中,那么系统测控装置便会出现一定的光字牌亦或报文信息。这时,运行人员对运行中系统出现的故障类型无法直接判定,并要同其他多类故障表现相结合实施综合判断。一旦母线遥测电压中有一相直接降为0,其他两相电压就在线电压和相电压间,则就能断定出现了接地故障。如果母线遥测电压中有一相亦或两相都降至0,其他两相或一相电压是相电压时,那么就能断定其出现了电压互感器保险丝熔断故障。一旦母线遥测电压中一相得到了降低,其他两相电压高于线电压,并发生了振动时,就能判定为出现了谐振。 1.3电压互感器设备故障 电压互感器设备内电路可能有不当操作或高压因素而烧毁,即会发生断线故障,当电压互感器的温度快速变化,特别是温度上升过快时,则电感器就可能出现了故障。氧化锌避雷器击穿传导,将导致无法有效发挥出避雷器的作用,若不及时应用有效的应对措施,后果将会很严重,若绝缘体隔断、破损时,则会导致出现绝缘系统故障,属于系统故障。 2 110kV变电运行常见故障的解决对策 2.1建立建全110kV 变电运行安全管理制度 主要从三方面实施110kv变电站运行安全管理体系的完善和建立:1)完善电气设备无论是一次设备还是二次设备、通信或远动设备的专项责任制,日常维护工作要安排专人完成,并认真做好相关维护记录。2)完善操作交接班制度,操作人员交接班制度要有清晰的条理明确的责任。3)完善岗位责任制,建立110kv变电所运行各岗位的具体规范制度,明确各岗位的权责,明确职责。 2.2强化电气设备运行巡视、检修、维护 周围的运行环境很容易应县到电气设备的运行,在使用期限不断增加的情况下,多类缺陷不断暴露,一旦无法及时发现,就易出现严重故障。所以,做好电气设备的运行巡视、维护与检修工作十分重要。巡视时,需要重点关注多种光字牌、表计、音响信号的识别,对电气设备的运行状况进行密切监控。若出现了一场,则要进行详细分析寻找原因,等排出异常后,总结经验,防止二次发生。;另外要根据电气设备的运行时间合理安排电气设备的巡视周期,对有缺陷或相对重要的电气设备,要缩短检查周期,做好跟踪监测,对缺陷的发展趋势进行了解,充分利用停电检修时机,将缺陷尽快消除。与此同时,要同平常搜集到的电气设备运行资料,对维护、检修计划急性合理安排,对电气设备存在的隐患及时进行消除,为其可靠、安全、稳定运行提供保证。 2.3在技术上强化管理110kV 变电运行 电力部门需要定期与不定期的组织电力工作人员进行培训,从而使人员能够进一步学习有关操作规程与流程,使其能够与时俱进跟上发展,对110kV 变电运行的新方法、新技术进行前面掌握,了解各种电气设备的内部结构、操作步骤、操作原理及相应的故障排除措施,

典型的网络故障分析、检测与排除

典型的网络故障分析、检测与排除 摘要: 网络故障极为普遍,故障种类也十分繁杂。如果把网络故障的常见故障进行归类查找,那么无疑能够迅速而准确的查找故障根源,解决网络故障。文章主要就网络常见故障的分类诊断及排除进行了阐述。根据网络故障的性质把网络故障分为物理故障与逻辑故障。其物理故障也就是网络设备的故障。其逻辑故障是网络中配置管理的错误。也可根据网络故障的对象把网络故障分为线路故障、路由故障和主机故障。本文主要介绍路由器故障、配置故障、及连接故障的诊断与排除。通过运用工具和方法分析出导致网络故障的主要原因,及解决方法。 关键词:计算机网络,网络故障,分析诊断,物理类故障,逻辑类故障 引言 计算机网络故障是与网络畅通相对应的一个概念,计算机网络故障主要是指计算机无法实现联网或者无法实现全部联网。引起计算机网络故障的因素多种多样但总的来说可以分为物理故障与逻辑故障,或硬件故障与软件故障。采取有效的故障防预措施网络故障目前已经成为影响计算机网络使用稳定性的重要因素之一,加强对计算机网络故障的分析和网络维护已经成为网络用户经常性的工作之一。及时进行网络故障分析和网络维护也已经成为保障网络稳定性的重要方式方法。本文从实际出发,即工作中遇到的网络故障,描述了通过运用网络知识进行故障排除。按照故障现象—>故障分析-->故障解决的研究路线阐述了如何在实际中排除网络故障,及其在网络安全的应用中的重要性。 本文着重讲解了网络故障的排除方法,通过运用解决问题的策略与排除故障的思路在故障现场很快的检测出是属于哪种故障然后再基于故障提出方案给予解决。 正文: 一、网络故障 (一)物理类故障 物理故障,是指设备或线路损坏、插头松动、线路受到严重电磁干扰等情况。比如说,网络中某条线路突然中断,这时网络管理人员从监控界面上发现

高压钠灯常见故障

高压钠灯常见故障 一﹑单只灯泡失明:|Lev 1.结构的故障:~!.3{ (1)外壳漏气: 高压钠灯外壳处于高真空状态,外壳漏气会导致金属铌帽﹑铌排气管等外装部件的氧化,造成发光管温度低﹑阻碍管压上升﹑形成大电流,促使灯泡损坏.判断外壳是否漏气,可以观察消气剂黑色镜面蒸散层是否存在,如已消失且在原蒸散层处的玻璃上留下一层淡白色的遗痕,则表明外壳已漏气.c (2)放电管漏钠:高压钠灯的封接结构,主要可分为陶瓷与金属铌帽封接和陶瓷与陶瓷封接两类。放电管由于封接处漏气或陶瓷管开裂等原因,造成钠﹑汞﹑氙气向外壳扩散,灯无法点燃。判断放电管是否漏钠,可观察灯泡顶部或靠近消气剂蒸散层等低温区域,如发现银白色的钠汞蒸散物,则表明放电管漏钠。此时灯泡已坏。i (3)灯泡启动性能差:放电管内充入的氙气变质或灯管电极发射性能变差等因素,会引起灯泡启动电压升高,造成灯管无法启动,灯泡失明。}i92r (4)起跳器失灵:双金属片性能差,造成触点接触不佳,双金属片弹开不能复位或跳不开等,使灯不能点燃。0" (5)灯泡忽亮忽熄:灯泡点燃较长时间后,其管压由于某种原因会逐渐升高,当其升高到电源电压不足以维持其继续放电时,灯泡便会产生自动熄灭现象;当灯管冷却,管内钠蒸气压降低到一定程度后又会自行跳亮,周而复始,出现有规律的亮熄现象。!

(6)脱焊:灯泡内有许多焊接点把各零部件连接起来。由于各连接点脱焊或连接点的镍皮烧断而引起电路断路不通,灯泡无法点燃。O-?B 2.附件的故障:|VG (1)镇流器填充绝缘材料(沥青)泄漏: 高压钠灯是一种高压钠蒸气放电光源,其放电具有下降伏安特性,因此,在电路回路中必须串入电感镇流器才能稳定工作.由于整流器的填充材料绝大部分使用(沥青),遇环境温度较高(超过35℃)时沥青会软化而泄漏,造成镇流器损坏,灯泡失明.9] (2)必须根据灯管的光电参数配套使用相应规格的镇流器,否则会缩短灯的使用寿命或启动困难.@U (3)使用外触发器(电子触发器)安装,应尽量靠近灯体,从触发极至灯极的导线不宜过长,最好控制在20米之内.导线太长,会造成严重的高频损失,使灯触发困难而无法点燃.dW (4)熔断器(RL型):因过载或短路故障等原因导致熔丝熔断时,灯泡失明.熔丝截面应能通过1.5倍的灯管工作电流;选的过细,启动时易熔断.C5> (5)灯座:由于受风力或车辆行使时的干扰和震动,造成灯座与灯头间触点松动,接触不良灯泡失明.灯座漏电间隙小(约6毫米),启动时,在镇流器两端产生的脉冲高压较高(约3000伏),会造成灯座间闪络(窜火),导致灯座内弹簧触片受热消失弹性而使弹簧触片与灯头接触不良,灯泡失明.#3 2.路灯引下线故障:,c"}

电动汽车常见故障分析

电动汽车常见故障浅析 一.整车没电产生的原因。 1、保险丝坏,用万用表测量电池端电压如有电压输出则正常,如无电压输出 则保险丝坏或电池接插头掉或电池坏。 2、接线插头松动,检查电源开关接插件。 3、电源开关坏,用万用表测量电源开关输入、输出线两端电压,如有正常电 压输出则电源开关正常,如无电压输出,则电源开关坏〔电池有电压输出情况下〕则予以维修或更换。 二.充电机不充电的原因。 1、充电机保险丝烧坏,此时充电机各指示灯均不亮,须更换保险丝。 2、电池组线掉,则把电池连接线接好。 3、充电机插头和电池插座接插不到位,应重新接插。 4、充电机坏,此时充电机保险丝正常,用万用表测充电机输出电压应为零。※注意:我们使用的是智能充电机。具有欠压、过压保护功能、在电压不稳定或电池充满电的情况下会自动断电停机。这种情况下,先断开电源、停止使用充电机,过十几分种后重新使用充电机。 三、电动机运行时产生大量火花,局部过热,抖动的原因。 1、电动机进水造成短路把电动机烧坏; 2、电动机超负载运行使换向器短路烧坏。现象是换向器变黑(电动机超负载运行不能超过一分钟)。 四、电动机异响的原因。 1、电动机和后桥连接同心度达不到标准; 2、电刷和换向器接合不好,需较正调整;

3、电动机里面转子上的轴承坏,则更换; 五、电动机不转的原因。 1、保险丝烧掉,更换。 2、电源开关坏,更换电源开关。判断方法:打开电源开关,用万用表欧姆档 测量一下电源开关的输入端与输出端之间的电阻,如电阻值为零则正常,如电阻值无穷大,则电源开关坏。 3、加速器坏,用万用表直流电压档测量一下加速器输出端电压,如有电压输 出则正常,如无电压输出则不正常,如无电压输出则加速器坏,须更换。 4、控制器坏,须更换电控。用万用表测量电控输出端电压,有输出电压则好,否则则坏。 5、电动机烧坏,更换电动机。 6、电动机各连接线线头松动,把电动机各连接线头重新检查一遍。 六.刹车效果不灵的原因。 1、检查刹车油杯里制动液是否缺少,如少则加液; 2、检查制动油杯、制动油管是否漏油,如有则更换; 3、检查刹车片是否磨损严重,如磨损严重则更换; 4、检查制动轮毂刹车片间隙调整(正常是 2-4mm)。 七、转向不灵活的原因。 1、如方向机固定螺栓松动使方向机位置变形,则紧固螺栓。 2、如果方向机间隙过大,调整方向机调整螺母。 3、检查方向机轴承是否损坏,如损坏则更换轴承。 使用常识 一、电动汽车怎样充电? 电动汽车充电方便快捷,凡有 220V 交流电源的地方均可充电。充电时,

变电运行常见故障及其处理方法

变电运行常见故障及其处理方法 随着社会经济的快速发展,人们对用电的安全性、可靠性也提出了更高的要求,变电作为电力系统运行的关键,一旦发生故障,无论故障的大小、类型等都会对电网造成一定的影响,同时也影响了对用户的供电质量,因此,掌握变电运行常见故障的处理方法,及时消除故障,提高供电可靠性有重要的意义。 标签:变电运行;常见故障;处理方法 1 变电运行常见的故障 1.1 线路故障跳闸 线路故障跳闸主要指的是变电系统运行过程中,线路因为受到雷击、树木、风筝等原因的影响,导致变电站内开关跳闸。如果是瞬时故障,线路开关在跳闸后重合闸动作重新合上,不影响线路送电,如果是永久性故障,则线路将停运,从而影响电力输送。 1.2 直流接地故障 变电运行过程中,经常因为受天气影响绝缘不良引发接地故障、二次回路绝缘材料不合格、绝缘严重老化、材料绝缘性能降低、人员作业失误造等因素造成直流接地故障,直流接地故障可能导致继电保护误动或者拒动,可能造成事故或者导致事故范围扩大,影响到供电的安全性和可靠性。 1.3 母线故障 母线作为变电站的核心部分,其作用对变电站的运行不言而喻,一旦母线在运行过程中出现故障的话,极易造成整个变电站的停电,对供电系统的稳定性造成极大的影响。一般情况下造成母线故障的原因,主要是工作人员出现操作失误的现象而造成[1]。 1.4 避雷针故障 避雷针是变电的重要设备组成之一,主要起到引导雷击电流释放到大地,尤其是在雷雨季节避雷针更显示其重要性。但是,在变电运行的过程中,经常因雷击引起避雷针故障,如果出现线路烧毁的话,极易引发接地故障,对变电站的安全运行造成严重的影响。 1.5 主变开关跳闸故障 主变开关主要是对变电器运行的安全性起到相应的保护作用,如果出现威胁因素对变电器带来一定威胁的情况下,主变开关会发生跳闸的现象,总的来说,

常见网络故障的分析及排除方法

常见网络故障的分析及排除方法 【摘要】计算机网络是一个复杂的综合系统,网络故障十分普遍,故障种类也极其繁杂。本文在对具体的网络故障分析基础上,给出了相应的排除方法。 【关键词】网络故障;常见故障;分类诊断;物理故障;逻辑故障 一、网络故障的分类 网络故障的成因无非是硬件和软件两个方面。按照网络故障的性质,网络故障可划分为物理故障与逻辑故障两类。物理故障也叫硬件故障,是指由硬件设备所引发的网络故障。在硬件故障中线路故障、端口故障、集线器或路由器故障及主机物理故障是较为常见的几种故障。 逻辑故障又称为软故障,表现特征为网络不通,或者同一个链路中有的网络服务通,有的网络服务不通。究其根源,是由于设备配置错误或者软件安装错误所致。路由器逻辑故障、主机逻辑故障、病毒故障是几种常见的逻辑故障。 二、排除故障的具体方法 排除故障的方法是不外乎从软件设置和硬件损坏两个方面来考虑: ㈠物理故障及排除方法 1、线路故障最普遍的情况是线路不通,是网络中常见的故障。线路损坏或线路受到严重电磁干扰时最容易引发该故障。诊断此故障时,若线路很短,最直接的方法是将该网络线一端插入一台能够正常连入局域网的主机的RJ45插空内,另一端插入正常的集线器端口中,然后在DOS环境下,使用PING命令在本主机上检测线路另一端主机(或路由器)的端口能否响应,用TRACEROUTE命令检查路由器配置是否正确,根据检测结果进行判断;若线路稍长,不方便移动,可使用网线测试仪器进行线路检测;若线路太长,或线路由电信供应商提供,则需要与提供商协同检查线路,确认是否线路中间出现了故障。 对于存在严重电磁干扰的检测,可以使用屏蔽性能很强的屏蔽线在该线路上进行通信测试,若通信正常,表明存在电磁干扰。若问题依旧,可排除电磁干扰故障。 2、端口故障分为插头松动及端口本身的物理故障。此类故障一般会直接影响到与其相连的其他设备的信号灯状态。信号灯较直观,通过信号灯大体上可以判断出故障的发生范围及有可能存在的因素。检测时,首先应检查RJ45插头是否松动或检查RJ45接口是否制作完好,然后查看集线器或交换机的接口,如果某个接口存在问题,可以更换接口后再进行验证是否真的存在端口故障。 3、路由器或集线器故障会直接导致网络不通。这类故障也是网络上一种常见的故障,故障的现象与线路故障很相近,在诊断此种故障时,必须用专门的诊断工具来收集路由器的端口流量、路由表、路由器CPU温度、负载及路由器的内存余量、计费数据等数据。检测时,可采用替换排除法,用通信正常的网线和主机来连接路由器或集线器,若通信正常,表明路由器或集线器没有故障;反之则应调换路由器(或集线器)的端口来确认故障;很多情况下,路由器(或集线器)的指示灯表明了其本身是否存在故障,正常的情况下对应端口的指示灯为绿色指示灯。通过以上测试后,若问题依旧,可断定路由器或集线器上存在故障。 4、主机物理故障包括网卡物理故障,网卡插槽故障,网卡松动及主机本身故障。对于网卡插槽故障和网卡松动的诊断可通过更换网卡插槽来进行。如果更换插槽仍不能解决故障,可将网卡放到其他正常工作的主机上测试,若正常通信,是主机本身故障,若无法工作,是网卡物理物理故障,更换网卡故障可排除。

电动阀门电装(电动执行机构)故障分析与维修

阀门电动执行器故障判断及维修 扬州贝尔阀门控制有限公司上海湖泉阀门有限公司技术部廖雄电话: 故障报修故障分析技术咨询请来电 .过力矩故障 1.普通户外型过力矩故障现象为通电后电源指示灯和故障灯 亮,开关不运行; 2.智能型过力矩故障现象为通电后频显过力矩故障,开关不运行; 以上排除故障方法为手动开关阀门,打开外盖回动过力矩触电,故障随之解除(智能型还得现场远程切换后频显才恢复正常)。 二.跳闸故障 1.送电跳闸:故障现象为松不上电,短路,排除方法为检测 线路是否短路,设备是否进水; 2.开关运行跳闸:故障现象为通电正常,阀开阀关运行跳闸,排除方法为:首先查看电流保护开关大小,如因电流保护开关小而导致更换电流保护开关即可排除故障;其次检测电机绕组电阻值,电阻值趋近于0说明电机烧坏,更换电机,故 障排除;最后如果执行器电压是220V的以上两项都正常,那用万用表测电容两边的电阻发现有一个开路,将其更换后故障排除。

.正反转故障出现反转故障表现为控制阀开实际发关运行,反之一样(普通户外型表现为只能开或者只能关,而起开关不会停止)故障排除方法为仍以调换两颗电机线即可; 备注:普通开关型如出现开关运行时一会儿正转一会儿反转现象故障并且执行机构运行噪音大,故障表现为输入电机电源缺项。 四.智能型显示故障 1.指示灯故障 1.1..故障现象:给电动执行器通电后发现电源指示灯不亮, 伺放板无反馈,给信号不动作。 故障判断和检修过程: 因电源指示灯不亮,首先检查保险管是否开路,经检查保险管完好,综合故障现象,可以推断故障有可能发生在伺放板的电源部分,接着检查电源指示灯,用万用表检测发现指示灯开路,更换指示灯故障排除。 1.2.故障现象:电动执行器的执行机构通电后,给信号开可以,关不动作。故障判断和检修过程:先仔细检查反馈线路,确认反馈信号无故障,给开信号时开指示灯亮,说明开正常,给关信号时关指示灯不亮,说明关可控硅部分有问题,首先检查关指示灯,用万用表检测发现关指示灯开路,将其更换后故障排除。 2.电阻电容

高压钠灯维修标准程序

高压钠灯维修标准程序 高压钠灯由于其有较高的光效及寿命,普遍为城市道路照明的主要光源。在日常检修维护中我们可以通过对其特性的了解及工作经验的提炼,总结出对高压钠灯各个部件检修维护的判断方式和检修维护的捷径,从而提高日常维护检修的工作效率,该修灯程序主要针对维修高压钠灯过程中因故障判断不准确而进行盲目“三换”而编。目的是提高城市道路照明的亮灯率、节约人力、物力资源。现将故障情况分析如下: 一、高压钠灯各部件的故障现象 1、保险丝烧毁:保险丝质量差或寿命到期;引上线有短路现象。 2、灯泡不亮:灯泡质量或寿命到期;镇流器不匹配;系统高压过高;镇流器匝间断路。 3、触发器故障:触发器质量差或已到寿命;灯泡烧毁后,触发器不停触发使触发器损坏。 4、灯头故障:灯头质量差或已到寿命,弹簧失去弹性,接触不良造成开路;触发器的高压脉冲使灯头放弧,造成灯头短路。 5、镇流器故障:镇流器接线柱处因接触不良或烧毁而造成开路;镇流器轻微匝间短路而烧毁灯泡。 6、电源引至镇流器间连线故障:外力破坏或接头处烧断引起线路开路;外力破坏或电流过大引起线路短路。

7、镇流器至灯头之间的连线故障:外力破坏或接头处烧断而使灯线开路;或由于触发器高压脉冲的触发使灯线绝缘击穿而短路;或线路绝缘破损搭接灯具外壳,造成灯具外壳带电。 8、接触不良:长期使用或铜铝直接接触而造成的氧化,产生接触不良,时通时断现象。 9、电容故障:电容器开路,此时不影响亮灯;电容器短路,此时烧保险丝。 10、电源故障:因电缆开路或断路故障造成无电压;供电半径过大使末端电压不足;系统电压过低或过高。 二、高压钠灯故障维修程序 维修工作人员首先要能认知熟悉相关的电器材料性能、规格,并能独立正确完成接线。必须穿戴安全用品,准备好必备的工具及材料:如试电笔、万用表、试用触发器、灯泡,护套线等。为确保安全生产,登高时必须系好安全带,无电源时也要当有电一样操作。维修工作正式开始必须做到:一看、二听、三测、四试、五换、六记,先地下、后高空的步骤来进行。高压钠灯接线示意图如下: 捡修操作顺序如下:

变电站常见故障分析及处理方法

变电站常见故障分析及处理方法 变电所常见故障的分析及处理方法一、仪用互感器的故障处理当互感器及其二次回路存在故障时,表针指示将不准确,值班员容易发生误判断甚至误操作,因而要及时处理。 1、电压互感器的故障处理。电压互感器常见的故障现象如下:(1)一次侧或二次侧的保险连续熔断两次。(2)冒烟、发出焦臭味。(3)内部有放电声,引线与外壳之间有火花放电。(4)外壳严重漏油。发现以上现象时,应立即停用,并进行检查处理。 1、电压互感器一次侧或二次侧保险熔断的现象与处理。(1)当一次侧或二次侧保险熔断一相时,熔断相的接地指示灯熄灭,其他两相的指示灯略暗。此时,熔断相的接地电压为零,其他两相正常略低;电压回路断线信号动作;功率表、电度表读数不准确;用电压切换开关切换时,三相电压不平衡;拉地信号动作(电压互感器的开口三角形线圈有电压33v)。当电压互感器一交侧保险熔断时,一般作如下处理:拉开电压互感器的隔离开关,详细检查其外部有元故障现象,同时检查二次保险。若无故障征象,则换好保险后再投入。如合上隔离开关后保险又熔断,则应拉开隔离开关进行详细检查,并报告上级机关。若切除故障的电压互感器后,影响电压速断电流闭锁及过流,方向低电压等保护装置的运行时,应汇报高度,并根据继电保护运行规程的要求,将该保护装置退出运行,待电压互感器检修好后再投入运行。当电压互感器一次侧保险熔断两相时,需经过内部测量检查,确定设备正常后,方可换好保险将其投入。(2)当二次保险熔断一相时,熔断相的接地电压表指示为零,接地指示灯熄灭;其他两相电压表的数值不变,灯泡亮度不变,电压断线信号回路动作;功率表,电度表读数不准确电压切换开关切换时,三相电压不平衡。当发现二次保险熔断时,必须经检查处理好后才可投入。如有击穿保险装置,而B相保险恢复不上,则说明击穿保险已击穿,应进行处理。 2、电流互感器的故障处理。电流互感器常见的故障现象有:(1)有过热现象(2)内部发出臭味或冒烟(3)内部有放电现象,声音异常或引线与外壳间有火花放电现象(4)主绝缘发生击穿,并造成单相接地故障(5)一次或二次线圈的匝间或层间发生短路(6)充油式电流互感器漏油(7)二次回路发生断线故障当发现上述故障时,应汇报上级,并切断电源进行处理。当发现电流互感器的二次回路接头发热或断开,应设法拧紧或用安全工具在电流互感器附近的端子上将其短路;如不能处理,则应汇报上级将电流互感器停用后进行处理。二、直流系统接地故障处理直流回路发生接地时,首先要检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断其发生原因,一般可按下列步骤进行处理:首先停止直流回路上的工作,并对其进行检查,检查时,应避开用电高峰时间,并根据气候、现场工作的实际情况进行回路的分、合试验,一般分、合顺如下:事故照明、信号回路、充电回路、户外合闸回路、户内合闸回路、载波备用电源6-10KV的控制回路,35KV以上的主要控制回路、直流母线、蓄电池以上顺应根据具体情况灵活掌握,凡分、合时涉及到调度管辖范围内的设备时,应先取得调度的同意。确定了接地回路应在这一路再分别分、合保险或拆线,逐步缩小范围。有条件时,凡能将直流系统分割成两部分运行的应尽量分开。在寻找直流接地时,应尽量不要使设备脱离保护。为保证个人身和设备的安全,在寻找直流接地时,必须由两人进行,一人寻找,另一人监护和看信号。如果是220V直流电源,则用试电笔最易判断接地是否消除。否认是哪极接地,在拔下运行设备的直流保险时,应先正极、后负极,恢复时应相反,以免由于寄生回路的影响而造成误动作。三、避雷器的故障处理发现避雷器有下列征象时,

常见网络故障排查

计算机网络故障及其维修方法 目标: 1.常见计算机网络故障检测、分析能力;掌握计算机网络故障维修方法; 2.会配置小型计算机网络系统;了解常见计算机网络故障原因;了解计算机网络故障处理方法; 3.能利用所学知识和经验(灵活性)创造性地解决新问题。 内容: 一、了解常见计算机网络故障原因 (一)硬件故障 硬件故障主要有网卡自身故障、网卡未正确安装、网卡故障、集线器故障等。 首先检查插上计算机I/O插槽上的网卡侧面的指示灯是否正常,网卡一般有两个指示灯“连接指示灯”和“信号传输指示灯”,正常情况下“连接指示灯”应一直亮着,而“信号传输指示灯”在信号传输时应不停闪烁。如“连接指示灯”不亮,应考虑连接故障,即网卡自身是否正常,安装是否正确,网线、集线器是否有故障。 1.RJ45接头的问题 RJ45接头容易出故障,例如,双绞线的头没顶到RJ45接头顶端,绞线未按照标准脚位压入接头,甚至接头规格不符或者是内部的绞线断了。

镀金层厚度对接头品质的影响也是相当可观的,例如镀得太薄,那么网线经过三五次插拔之后,也许就把它磨掉了,接着被氧化,当然也容易发生断线。 2.接线故障或接触不良 一般可观察下列几个地方:双绞线颜色和RJ-45接头的脚位是否相符;线头是否顶到RJ-45接头顶端,若没有,该线的接触会较差.需再重新压按一次;观察RJ-45侧面。金属片是否已刺入绞线之中?若没有,极可能造成线路不通;观察双绞线外皮去掉的地方,是否使用剥线工具时切断了绞线(绞线内铜导线已断,但皮未断)。 如果还不能发现问题,那么我们可用替换法排除网线和集线器故障,即用通信正常的计算机的网线来连接故障机,如能正常通信,显然是网线或集线器的故障,再转换集线器端口来区分到底是网线还是集线器的故障,许多时候集线器的指示灯也能提示是否是集线器故障,正常对应端口的灯应亮着。 (二)软件故障 如果网卡的信号传输指示灯不亮,这一般是由网络的软件故障引起的。 1.检查网卡设置 普通网卡的驱动程序磁盘大多附有测试和设置网卡参数的程序。分别查验网卡设置的接头类型、IRQ、I/O端口地址等参数,若有冲突.只要重新设置(有些必须调整跳线),一般都能使网络恢复正常。

电气线路常见故障参考文本

电气线路常见故障参考文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气线路常见故障参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 电气线路故障可能导致触电、火灾、停电等多种事 故。下面对电气线路的常见故障作—简要分析。一、 架空线路故障 架空线路敞露在户外,会受到气候和环境条件的影 响。雷击、大雾、大风、雨雪、高温、严寒、洪水、烟尘 和灰尘、纤维等都会从不同的方面对架空线路造成威胁。 当风力超过线路杆塔的稳定度或机械强度时,就会使 杆塔歪倒或损坏。这种事故一般是在出现了超出设计所考 虑的风速条件时才会发生。如果杆塔因锈蚀或腐朽而使机 械强度降低,即使在正常风力下也可能发生这种事故。大 风还可能导致混线及接地事故,也可能发生倒杆事故。此 外,风力还可能引起导线、避雷线的混线事故。

雨水对架空线路的重要影响是造成停电事故和倒杆。毛毛细雨能使脏污的绝缘子发生闪络,从而引起停电事故;倾盆大雨又可能造成山洪爆发而冲倒线路杆塔。 雷电击中线路时,有可能使绝缘子发生闪络或击穿。 导线、避雷线覆冰时,不仅加重了导线和杆塔的机械负载,而且使导线弧垂增大,造成对地安全距离不足。当覆冰脱落时,又会使导线、避雷线发生跳动,引起混线。 高温季节,导线会因气温升高,弧垂加大而发生对地放电;严冬季节,导线又因气温下降收缩而使弧垂减小,承担不了过大的张力而拉断。 周围环境对架空线路安全运行的影响,视环境的不同而不同。例如,化工厂或沿海区域的线路容易发生污闪,河道附近的线路易遭受冲刷,路边和采石厂附近的线路易受外力的破坏等。 季节和环境是密切相关的。例如,化工区的线路常在

完整版详解电动汽车各系统常见故障及处理

详解电动汽车各系统常见故障及处理 一、故障检测方法 汽车故障检测是通过观察、检测、分析及判断等一系列工作完成的, 其基本方法主要分为两类:直观检测法与现代仪器设备检测法。 (1)直观检测法直观检测法又称人工经验检测法,是指检测人员借助丰富的实践经验和一定的理论知识,在汽车不解体或局部解体 的情况下,依据直观的感觉,借助简单工具,采用眼观、耳听、手摸和鼻闻等手段对汽车进行检查、试验和分析,查明故障原因和故障部位。 (2)现代仪器设备检测法现代仪器设备检测法是在人工经验检 测法的基础上发展起来的一种检测方法,是指在汽车不解体的情况下, 使用测试仪器、检测设备或工具,检测整车、总成或机构的参数、曲 线和波形,为分析、判断汽车故障原因提供定量依据。 实际上,上述两种方法经常会同时使用,称为综合检测法。 电动汽车的故障处理同传统汽车故障处理的含义相似,而因为电动汽车构造的特殊性又在细节上与传统内燃机汽车存在着差异。基本流程首先应找到故障产生的部位;之后用相应的仪器进行测试,分析、研究故障产生的原因,推理验证故障的产生情况;然后进行维修,确认故障已经修复;最后驾驶人试车,以检验故障修复的效果。 二、动力系统常见故障及处理方法 2.1动力电池系统 电动汽车中高压系统的功能是确保整车系统动力电能的传输,并随 时检测整个高压系统的绝缘故障、断路故障、接地故障和高压故障等, 是确保整车设备和人员安全的首要任务,也是电动汽车产业化的关键

技术之一。 电动汽车的主要部件----动力电池系统属于高压部件,其设计的好坏直接影响着整车安全性及可靠性。在动力电池系统中,从故障发生的部位看,分为传感器故障、执行器故障(接触器故障)和部件故障 (电芯故障)等,动力电池系统故障诊断及处理十分必要。 动力电池系统故障按照故障发生的部位可以分为三类,即单体电池 故障、电池管理系统故障、线路或连接件故障。 (1)单体电池故障单体电池的故障包括三种。 ①第一种故障电池性能正常,无需更换,对应故障有单体电池SOC 偏低和单体电池soc偏高。如果单体电池SOC偏低,则该电池在汽 车行驶过程中,电压最先达到放电截止电压,使得电池组实际容量降 低,应对该单体电池进行补充充电。如果单体电池soc偏高,则该电 池在充电末期最先达到充电截止电压,影响充电容量,需对该单体电池进行单独补充放电。 ②第二种故障电池性能衰退严重,应立即更换,对应故障有单体电池容量不足和单体电池内阻偏大。在电池组中,最小的单体电池容量也限制了整个电池组的容量,因此发生单体电池容量不足故障会影响车辆续驶里程。锂离子电池内阻如果过大,会严重影响电池的电化学性能,如充放电过程中的极化严重、活性物质利用率低、循环性能差等。 ③第三种故障电池影响行车安全,对应故障包括单体电池内部短路; 单体电池外部短路;单体电池极性装反,在强振动下锂离子电池的极耳、极片上的活性物质、接线柱、外部连线和焊点可能会折断或脱落,造成单体电池内部短路或

变电运行过程中常见故障研究 王宗锋

变电运行过程中常见故障研究王宗锋 发表时间:2018-04-03T15:12:47.987Z 来源:《基层建设》2017年第34期作者:王宗锋 [导读] 摘要:变电运行情况会直接影响人们的生活与生产活动。相较于以往而言,我国电网变电系统现阶段的运行水平已经取得了较大幅度的提升,但在实际运行过程中,仍存在很多障碍性因素亟待解决。 威海银凯特能源科技有限公司山东威海 264200 摘要:变电运行情况会直接影响人们的生活与生产活动。相较于以往而言,我国电网变电系统现阶段的运行水平已经取得了较大幅度的提升,但在实际运行过程中,仍存在很多障碍性因素亟待解决。本文以技术层面为研讨视角,对电网运行中频发的常见性故障进行深入分析,以期可以为我国电网单位提供技术借鉴观点,促使变电系统实现正常运行。 关键词:变电运行;常见故障;处理措施 1 变电运行过程当中出现的故障 在当前的变电运行过程中,常出现的故障类型在大体上可以分为两种:非跳闸的故障和跳闸的故障。变电运行的设备设施出现故障一般受到影响的范围是部分性的,故障是局部性的,结构也同样是局部性的,而变电运行中电力方面的系统出现了故障,影响的范围就是电力方面的全部系统,电力系统的安全性以及稳定性都会受到不同程度的破坏,导致最后的故障错综复杂,进行维修的过程会变得十分麻烦,因此,相关方面的工作人员应该提高对电力系统方面的管理,减低相关方面出现故障。 1.1 非跳闸式的故障 非跳闸式的故障最常出现的故障现象有很多,例如:保险丝突然断开、系统的接地、相关的保险丝被烧断等。当相关系统中的消弧线圈与地面相连接,或者没有直接的接触到地面的小型电流与地面相连接的系统当中出现了保险丝突然断开、系统的接地以及出现共振现象、相关的保险丝被烧断四种现象,中央的信号就会发出相关的信息,这样子的现象主要是由于小型的电流在接触到地面的系统时,与总线上的辅助线圈中存在的三角开口电压的继电器相互连接在了一起,使得三角开口的电压值无限接近于零。一个有着极高电压量的保险丝与地面的系统相互连接到一起的时候,就会造成三角开口的电压出现不平衡的现象,当三角开口的电压到一定的值时,继电器就与地面信号相连接并且开始进行工作运转。 非跳闸式的故障有许多种形式,对于不一样的故障形式需要不一样的解决处理办法,这方面最主要的是仔细认真的检查与地面系统的连接,相关的变压器有没有出现故障情况,相关设备是否有损坏的现象,是否有断开的线与地面系统相连接,感应器、避雷装置等是否有损坏的现象等。如若没有发现异常的现象,则证明是线路中的某一段出现了问题,及时的检查出事故的准确位置,并对其进行有效的处理就会成为最重要的工作内容。准确的判断出故障的性质和故障的位置是处理故障最重要的部分[1]。 1.2 跳闸式的故障 跳闸式的故障是诸多故障中最为常见的故障问题,一般跳闸式的故障出现的故障情况主要有三种,分别是主变三侧开关跳的故障、线路跳闸的故障和主变三侧跳闸的故障。 线路中的开关出现的故障,这种类型的故障需要对故障的情况进行详细而又具体的分析,针对不同位置的开关都要采用不一样的检查方法,主要需要进行检查的开关有电磁结构方面的开关、液体压强方面的开关、弹簧结构方面的开关等,再进行仔细的检查,同时确定这些方面的开关没有异常的情况之后,才能够采取强行的措施将电力方面的系统恢复到正常的运行状态。 线路跳闸的故障是三种跳闸故障中较为常见的一种故障问题,跳闸一般是对电路的整体系统进行保护时出现的状况,因此,出现线路跳闸的故障时最先需要进行检查的就是电路方面系统上的安全问题,当确定系统当中的线路没有异常的现象才能够对跳闸的总开关进行检查。 主变三侧跳闸的故障其实存在着多种的情况,因此需要面对不一样的故障情况采取不一样的处理方案措施,这种故障也是一种较为普遍的故障现象,很大程度上是因为主变三侧的开关在差动区域出现了故障或者是内部的系统出现了故障,最终导致主变三侧出现跳闸的故障。 2 变电运行中常见故障的处理措施 社会在不断的发展,在很大程度上增加了用电需求量,用电需求量越大,变电运行故障越多,在很大程度上影响了正常供电。变电运行相关人员要加大力度管理变电运行,最大程度的减少变电运行故障,确保变电运行工作的安全进行。 我们都知道,变电运行故障对变电的顺利运行造成很大的影响,而且影响了人们的正常生活。只有找出变电运行故障发生的原因,才能采取变电运行故障的预防措施。变电设备的维护对变电运行故障有很大的影响,如果不能做好日常的维护和保养工作,那么将会降低设备的使用率,增加变电运行故障的发生率。变电运行管理不当也会引起故障,因此管理人员要密切检查变电运行情况,减少变电运行故障。 2.1 建立健全变电运行管理制度 管理制度对变电运行故障有一定的影响,如果没有完善的责任安全制度来制约员工,那么将难以调动员工的积极性。另外员工没有安全防范意识或者安全防范意识不高,将会大大增加故障的概率。因此必须要完善责任制度,一旦出现故障就要追究责任。与此同时建立并完善故障解决制度,从而减少故障损失,提高解决故障的工作效率。 2.2 做好变电运行中常见故障的预防工作 很多变电运行故障是能够避免的,只有相关人员增强防范意识,做好防范工作。相关人员要定期维护和保养变电运行设备,延长变电运行设备寿命,提高变电运行设备的效率。定期变电设备的检修,有利于减少变电故障,确保变电运行的顺利进行。 2.3 增强变电运行管理人员的安全意识,最好安全防范措施 部分变电运行管理人员安全意识不高,或者根本没有安全意识,大大降低了变电运行管理水平,最终引发变电运行故障,最终影响了变电运行的正常进行,大大增加了经济损失,甚至人员伤亡。因此,在变电运行管理工作,必须要加强对相关人员的安全教育,使工作人员增强安全意识,做好安全防范工作。一方面,在变电管理单位中必须要加大安全宣传力度。具体的措施可以是在单位悬挂安全标,从而起到警示作用。并且要定期举办安全生产交流会,在交流会上大力宣传安全意识的重要性,促使人人都提高安全意识,最好安全防范措

网络优化常见问题及优化方案

网络优化常见问题及优化方案 建立在用户感知度上的网络优化面对的必然是对用户投诉问题的处理,一般有如下几种情况: 1.电话不通的现象 信令建立过程 在手机收到经PCH(寻呼信道)发出的pagingrequest(寻呼请求)消息后,因SDCCH拥塞无法将pagingresponse(寻呼响应)消息发回而导致的呼损。 对策:可通过调整SDCCH与TCH的比例,增加载频,调整BCC(基站色码)等措施减少SDCCH的拥塞。 因手机退出服务造成不能分配占用SDCCH而导致的呼损。 对策:对于盲区造成的脱网现象,可通过增加基站功率,增加天线高度来增加基站覆盖;对于BCCH频点受干扰造成的脱网现象,可通过改频、调整网络参数、天线下倾角等参数来排除干扰。 鉴权过程 因MSC与HLR、BSC间的信令问题,或MSC、HLR、BSC、手机在处理时失败等原因造成鉴权失败而导致的呼损。 对策:由于在呼叫过程中鉴权并非必须的环节,且从安全角度考虑也不需要每次呼叫都鉴权,因此可以将经过多少次呼叫后鉴权一次的参数调大。 加密过程 因MSC、BSC或手机在加密处理时失败导致呼损。 对策:目前对呼叫一般不做加密处理。 从手机占上SDCCH后进而分配TCH前 因无线原因(如RadioLinkFailure、硬件故障)使SDCCH掉话而导致的呼损。 对策:通过路测场强分析和实际拨打分析,对于无线原因造成的如信号差、存在干扰等问题,采取相应的措施解决;对于硬件故障,采用更换相应的单元模块来解决。 话音信道分配过程 因无线分配TCH失败(如TCH拥塞,或手机已被MSC分配至某一TCH上,因某种原因占不上TCH而导致链路中断等原因)而导致的呼损。 对策:对于TCH拥塞问题,可采用均衡话务量,调整相关小区服务范围的参数,启用定向重试功能等措施减少TCH的拥塞;对于占不上TCH的情况,一般是硬件故障,可通过拨打测试或分析话务统计中的CALLHOLDINGTIME参数进行故障定位,如某载频CALLHOLDINGTIME值小于10秒,则可断定此载频有故障。另外严重的同频干扰(如其它基站的BCCH与TCH同频)也会造成占不上TCH信道,可通过改频等措施解决。 2.电话难打现象 一般现象是较难占线、占线后很容易掉线等。这种情况首先应排除是否是TCH 溢出的原因,如果TCH信道不足,则应增加信道板或通过增加微蜂窝或小区裂变的形式来解决。

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