故障代码手册

故障代码手册
故障代码手册

天舒空气源热泵热水机组

线控器操作及故障代码手册

TSQY-2011-03

目录

一、DKFXRS-※Ⅱ02(KRS-G/B)系列

二、DKFXRS-17、33、64Ⅱ(KRS-G/B01)系列

三、DKFYRS-17、33、64Ⅱ03(KRS-G/BJ01)系列

四、DKFXRS-17、33、64ⅡB系列

五、DKFXRS-15、30、60Ⅱ02系列

六、DKFXRS-33、64Ⅱ10(余热回收)系列

七、DKFXRS-※Ⅱ11(空调模块)系列

八、DKFXRS-※ⅡA01 NA(8657)系列

九、DKFXRS-※ⅡA01 NA(8647)系列

十、K80(D)F、K108(D)F NA(6653)系列十一、K80F、K120F、K160F系列

十二、一体式NA(8151)系列

十三、壁挂式一体家用机NA(8152)系列

一、DKFXRS-※Ⅱ02(KRS-G/B)系列

1.天舒HOP7049线控操作器使用说明

1.1 功能特点

万年历时钟显示和设置

能够显示从2000年到2099年的年、月、日和时、分、秒。时钟采用12小时制。通过【时钟】键和时间调节键【▲】键、【▼】键可以调整时间和日期。

定时开关显示和设置

能够显示定时开和定时关的状态及时间,通过【定时】键和时间调节键【▲】键、【▼】键可以设置定时方式和调整定时时间。

室内温度测量显示

能够显示通讯线上传送过来的温度值。

操作器分散控制

HOP7049型线控器的一个很大的特点是可以并联实现分散控制。也就是在一个控制器上可以同时连接两个或两个以上的线控器。并联的线控器相互不干扰,都可以显示所有内容并完成所有的操作。用户可以在热泵主机上安装一个线控操作器,也可以同时在房间内安装另一个线控操作器。

多级故障报警显示

线控操作器能自动识别控制器发送的报警信号级别,例如机组可恢复保护、系统机恢复保护、机组严重保护、系统严重保护等。

控制器设备状态显示

在HOP7049型线控操作器上,可以显示的控制器设备的状态,如压缩机、风机、水泵、电加热器等。

控制器温度状态查询

在HOP7049型线控操作器上可以查询显示八个温度状态,并实时显示一个主温度状态,如水箱温度、设定温度等。

HOP7049线控操作器的外观结构

HOP7049线控操作器液晶的显示

按键操作说明

4.1 按键排列及定义

4.2 按键具体操作说明

4.2.1 【定时】

通过【定时】键及时间调节键可进行定时模式的设置及修改,定时模式可设置为定时开、定时关或循环定时开、定时关。具体操作按一下【定时】键,当液晶定时时间闪烁的时候,按时间调节键进行定时时间的设置及修改。

4.2.2 【时钟】

通过【时钟】键及时间调节键可进行时间及万年历的设置及修改,万年厉可设置2000年至2099年。具体操作按一下【时钟】键,当液晶时间及万年历相对应的位置闪烁的时候,按时间调节键可进行时钟及万年历的设置及修改。

4.2.3 【▲】(时间调节键上) 此按键结合【时钟】、【定时】、【查询】等键使用,可用于时钟、万年历、定时时间、参数修改、故障查询等操作。

4.2.4 【▼】(时间调节键下) 此按键结合【时钟】、【定时】、【查询】等键使用,可用于时钟、万年历、定时时间、参数修改、故障查询等操作。

4.2.6 【▲】(温度调节键上)

此按键结合【查询】键使用,可用于温度查询、参数修改等操作。且在开机情况下可对设定温度设置及修改。

4.2.7 【▼】(温度调节键下)

此按键结合【查询】键使用,可用于温度查询、参数修改等操作。且在开机情况下可对设定温度设置及修改。

时间调节

时间调节

温度调节

电源开/关

复 电加热 温度调节模 时 定

4.2.9 【查询】

在开机情况下,按【查询】键一下,再结合温度调节键,可对热泵运行温度值进行查询。

当有多个故障发生时,按【查询】键一下,再结合时间调节键,可对热泵运行故障进行查询。

当线控操作器用于多台热泵主辅机控制时,通过【查询】键可查询相应的机组的温度、参数、故障及对参数的修改等设置及操作。具体操作按【查询】键,当液晶上相对应模块数闪烁的时候,即可对此模块进行操作。

4.2.10 【复位】

当时钟、定时、参数查询、修改完毕后,按【复位】键可对设置进行确认并返回到待机状态。

如不需要液晶背光点亮,按【复位】键即可取消背光,直到再次按其它按键对线控操作器进行操作。

如有故障报警,在故障处理完毕后可按复位键消除故障报警。

4.2.11 【开/关】

此按键用于控制器的电源开、关进行操作。

2.系统故障保护及代码诊断

控制器自动判断系统在运行中出现的各类故障,并根据这些故障的类型,进行相应地保护处理。故障保护按照故障原因和处理方法分为四类,分别是机组可恢复性保护、系统可恢复性保护、机组严重故障保护和系统严重故障保护。

1) 机组可恢复性保护

当机组出现可恢复性保护时,机组采取相应的保护措施。一旦恢复正常,机组将重新恢复正常运行。出现系统可恢复性故障后,线控操作器上闪烁显示故障代码。

当热泵系统出现可恢复性时,整个系统都采取相应的保护措施。当被保护的故障恢复正常后,系统将恢复正常运行。

3) 机组严重保护

机组出现严重故障保护后,在线控操作器上出现故障代码,停相应机组,其它正常机组继续运行。故障机组停机后,不能恢复运行,除非人工操作复位故障状态。

4) 系统严重故障保护

出现系统严重故障保护后,所有机组停机等待检查。

3.故障处理和解决方法

4.三相检测器故障处理

三相检测器基本功能 缺逆相保护 过欠压保护 多种故障恢复锁定模式

出现故障后红色LED 闪烁说明

二、DKFXRS-17、33、64Ⅱ(KRS-G/B01)系列

1.线控器操作说明

主板操作键:

K1, K2▼---------调节设定温度

K3MODE--------切换系统模式

K4ON/OFF --------开/关系统

K5TIME ---------睡眠设定键

K6▼---------调节时钟

K7FUNC --------参数设定键

K8----------手动电加热键。

K9LOCK-------- 按住本键超3秒,

则锁住键盘;再按3秒解除。

**显示界面:

时钟设置:

按一下K6 键,分钟闪烁、再按K6 键则可调整分钟时间,按住K6 键超3秒,则快速前进;分钟闪烁时按“MODE”键可切换至星期或小时闪烁,再按K6键便可调整小时、星期。

参数设置:关机状态下,按住K7 键(由专业人员修改),则进入参数设置;按“MODE”键可选择需调整参数。按K1,K2键则进行调整。

温度查询:

开机状态下,按“上下”键可查询d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7的参数,d0 环境温度,d1 水箱温度,d2 压缩机1排气温度,d3 盘管温度1,d4 盘管温度2,d5 压缩机2排气温度。d6 压缩机1电流, d7 压缩机2电流,线控器一般状态下显示水温温度。

定时开关机设置:

按一次“TIMER”键,则定时开时间闪烁,此时“K6”键便可调整定时开时间;再按一次“TIMER”键,则定时关时间闪烁,此时按“K6”键便可调整定时关时间;调整完成停止闪烁后,LCD上显示“定时开”或“定时关”,则表示相应定时功能打开。设定时间到达便可实时开关系统。

按“TIMER”键可以打开、关闭定时设置。

功能更改:在其余功能不变的条件下,防冻功能作如下改动:

A、冬季防冻保护:当循环水泵处于关机状态时,只要满足下列条件,机组就进行防冻.

当机组进入防冻时在线控器上出现AP代码

⑴达到下列任一条件,机组就进入冬季防冻的:

T环境<=0度系统关机30分钟后开启循环水泵进入防冻保护

防冻开关闭合循环水泵立即开启进行防冻

⑵进入防冻60秒时,若防冻开关断开时,退出防冻

⑶进入防冻60秒后,防冻开关还未断开,按照开机流程开启压缩机,防冻开关闭合时,按照关机流程关机.

⑷防冻出现机组故障则压缩机停机不能防冻,应立即进行维修。只开启电加热防冻。

⑸出现严重故障则只启动水泵进行防冻保护。(水流开关断开时系统关机退出)

B、机组运行防冻

机组在正常制热运行状态下出现防冻开关闭合,停压缩机、外风机水泵不停并且报警显示故障代码。

注:以上A、B两点防冻功能为系统设置成双机组形式。

系统设置为单机组时不采用防冻开关。

C、冬季防冻保护:当循环水泵处于关机状态时,只要满足下列条件,机组就进行防冻.

当机组进入防冻时在线控器上出现AP代码。

⑴T出水≤3度只开启循环水泵和电加热进入防冻保护

⑵进入防冻60秒时,T出水≥15度,退出防冻;

⑶进入防冻60秒后,T出水<15度,按照开机流程开启压缩机防冻。直到T出水≥15度,退出防冻。防冻过程中T出水低于0度,关压缩机、外风机。

⑷防冻出现机组故障则压缩机停机不能防冻,应立即进行维修。只开启电加热防冻。

铁路货车常见故障应急处理指导手册

铁路货车常见故障应急处理指导手册 一、制动类故障 *故障一、减压后不起制动作用。列车施行常用制动减压时,个别车辆制动机不起作用。 故障判断: 首先,拉动缓解阀,以确认副风缸内有无风压及风压是否充足。无风压时,还须检查截断塞门是否处于关闭状态。经查确认无上述情况后,再进行下一步的查找。 其次,检查副风缸、降压风缸、工作风缸、安全阀、降压气室、制动缸及其附属装置、管路有无漏泄。经查确认上述配件无漏泄后,再进行下一步的查找。 最后,检查闸瓦间隙自动调整器有无故障(闸调器作用不良时一直只紧不松,已经紧到极限,造成勾贝无法出来)。经检查无故障时可判定为制动阀故障引起减压后不起制动作用。 现场应急处理: 1.由于截断塞门关闭,造成车辆制动机不起制动作用时,可开通截断塞门,按要求进行制动机试验。 2.当车辆截断塞门之后的制动阀、制动支管等管系、配件破损漏风时,关闭车辆截断塞门,拉缓解阀排尽副风缸余风,继续运行至有列检作业场的车站,由列检检查并针对故障原因进行处理。 3.如是制动缸漏泄(有漏风声音;前、后盖局部有油圬迹;前盖勾贝筒有油圬迹)的,前、后盖局部有油圬迹的,检查前后盖紧固螺栓有无松动,如松动就紧固到不漏风并试验合格,紧固后仍漏的,属后盖安装面密封胶圈漏风,途中和列检作业场发现故障都关门扣送站修处理;有漏风声音的,检查是否为前后盖结合处或后堵漏风,是就按前面处理,如仍漏的,检查前盖及勾贝筒有油圬迹或手摸有漏风情况就用管钳转动勾贝筒后制动性能试验,能出闸的就为皮碗扭曲变形所致,不能出闸仍漏风的可能是制动缸漏风沟过长或皮碗破损所致,途中和列检作业场发现故障都关门扣送站修处理。 4、如是闸调器作用不良原因,途中只能关闭截断塞门后排尽副风缸风压,并将闸调器松到最长送列检作业场扣修处理。 *故障二、制动机自然缓解。列车于常用制动后保压时,个别车辆制动机发生自然缓解。 故障判断: 当机车的自动制动阀制动后施行保压时,若靠近机车的一部分车辆在制动保压过程中发生自然缓解,应首先区分是受机车压力回升的影响还是车辆制动机故障所引起,此时可在故障车辆发生制动作用时,立即将其截断塞门关闭,若不再发生自然缓解,即为机车故障,若关闭截断塞门后仍发生自然缓解,则为车辆制动机故障。在确认为车辆制动机故障后,再进行下一步查找。 1.列车施行常用用制动减压时,前部车辆制动机迅速发生制动作用而后部车辆制动作用缓慢;制动保压时,后部车辆制动机继续发生制动而前部车辆却自然缓解,这是由于列车管通气不畅所致。检查列车管路是否畅通,确认无上述故障时进行下一步查找。 2.列车于制动后施行保压时,若制动阀排气口排气,制动动机发生缓解作用多制动阀故障或副风缸、工作风缸、降压风缸漏泄所致。为区分是制动阀作用不良还是副风缸、工作风缸、降压风缸漏泄故障引起的自然缓解,应首先检查副风缸、工作风缸、降压风缸及其管路缓解阀等处有无漏泄,若无漏泄则为制动阀故障。若无上述故障故障进再进行下步查找。 3.列车于制动后施行保压时,若制动阀排气口不排气,制动动机发生缓解作用多为制动缸(漏风沟过长、皮碗破损、皮碗扭曲变形不复位)或通往制动缸连通管、后堵漏泄所致。现场应急处理: 1.若列车前部多数制动阀发生自然缓解,应检查列车管有无半堵塞等现象并在起制动作用

电脑硬件常见故障分析排除经典手册(00002)

电脑高手给力归纳总结:硬件常见故障分析排除经典手册 第一章CPU 的典型故障剖析 常见的CPU 故障大致有以下几种:散热故障、重启故障、黑屏故障及超频故障。由于CPU 本身出现故障的几率非常小,所以大部分故障都是因为用户粗心大意造成的。 案例一:CPU针脚接触不良,导致机器无法启动 故障现象:某用户一台Athlon CPU 的电脑,平日使用一直正常,有一天突然无法开机,屏幕无显示信号输出,开始认定显卡出现故障。用替换法检查后,发现显卡无问题,后来又推测是显示器故障,检查后,显示器也一切正常。纳闷之余,拔下插在主板上的CPU,仔细观察并无烧毁痕迹,但就是无法点亮机器。后来发现CPU 的针脚均发黑、发绿,有氧化的痕迹和锈迹(C P U 的针脚为铜材料制造,外层镀金),便用牙刷对CPU 针脚做了清洁工作,电脑又可以加电工作了。 故障分析:CPU 除锈后解决了问题,但锈究竟怎么来的?最后把疑点落在了那块制冷片上,以前有文章讲过制冷片有结露现象,可能是因为制冷片将芯片的表面温度降得太低,低过了结露点,导致CPU 长期工作在潮湿环境中。而裸露的铜针脚在此环境中与空气中的氧气发生反应生成了铜锈。日积月累锈斑太多造成接触不良,从而引发这次奇特故障。此外还有一些劣质主板,由于CPU 插槽质量不好,也会造成接触不良,用户需要自行固定CPU 和插槽的接触,方可解决问题。 案例二:“低温”工作也能烧毁CPU 故障现象: 笔者的一位朋友曾做这样一个测试,将台式机Celeron Ⅱ 566 处理器运行于规范频率下(没有超频),通过电吹风加热到55 摄氏度(利用主板温度监测功能得到),只要运行CPU 占用率高的程序,一会就死机。而把Celeron Ⅱ 566 超频到850MHz,系统温度为

pcb故障排除手册

《新编印制电路板故障排除手册》 一、基材部分 1 问题:印制板制造过程基板尺寸的变化 原因解决方法 (1)经纬方向差异造成基板尺寸变化;由于剪切时,未注意纤维方向,造成剪切应力残 留在基板内,一旦释放,直接影响基板尺 寸的收缩。(1)确定经纬方向的变化规律,按照收缩率在底片上 进行补偿(光绘前进行此项工作)。同时剪切时按 纤维方向加工,或按生产厂商在基板上提供的字 符标志进行加工(一般是字符的竖方向为基板的 纵方向)。 (2)基板表面铜箔部分被蚀刻掉对基板的变化限制,当应力消除时产生尺寸变化。(2)在设计电路时应尽量使整个板面分布均匀。如果不可能也要必须在空间留下过渡段(不影响电路 位置为主)。这由于板材采用玻璃布结构中经纬纱 密度的差异而导致板材经纬向强度的差异。 (3)刷板时由于采用压力过大,致使产生压拉应力导致基板变形。(3)应采用试刷,使工艺参数处在最佳状态,然后进行刷板。对薄型基材,清洁处理时应采用化学 清洗工艺或电解工艺方法。 (4)基板中树脂未完全固化,导致尺寸变化。(4)采取烘烤方法解决。特别是钻孔前进行烘烤,温 度1200C、4小时,以确保树脂固化,减少由于冷 热的影响,导致基板尺寸的变形。 (5)特别是多层板在层压前,存放的条件差,使薄基板或半固化片吸湿,造成尺寸稳定 性差。(5)内层经氧化处理的基材,必须进行烘烤以除去湿气。并将处理好的基板存放在真空干燥箱内,以 免再次吸湿。 (6)多层板经压合时,过度流胶造成玻璃布形变所致。(6)需进行工艺试压,调整工艺参数然后进行压制。 同时还可以根据半固化片的特性,选择合适的流 胶量。 2 问题:基板或层压后的多层基板产生弯曲(BOW)与翘曲(TWIST)。原因:解决方法: (1)特别是薄基板的放置是垂直式易造成长期应力叠加所致。(1)对于薄型基材应采取水平放置确保基板内部任何方向应力均匀,使基板尺寸变化很小。还必须注 意以原包装形式存放在平整的货架上,切记勿堆 高重压。 (2)热熔或热风整平后,冷却速度太快,或采 用冷却工艺不当所致。 (2)放置在专用的冷却板上自然冷却至室温。

动环常见故障处理

设备名称管理工作 采集服务器、应用服务器 动环系统中心机房设备常见故障处理 故障现象原因分析排除方法备注 1、网线故检查网线连接 障状态 查看交换机是 2、交换机否正常供电,工 异常作状态是否正 常 3、工作台检查并设置相管理工作台网络设 网络设置关网络配置置 错误 4、网络通检测网络通道用PING等命令测 道异常试 5、管理工重启设备和软 作台异常件 1、客户端 查看客户端软在运行里输入查看 软件配置 件配置详见配置设置文档 2、服务器查看服务器配在运行里输入查看 异常置详见配置设置文档 3、网络通检杳网络通道 客户端软件不能登 网络连接中断,可能 对方服务器没有打

动环系统站点设备常见故障处理

启动 输入开关 量(门 磁、 红外、窗 破 )讯线损坏 3、设备网口 损坏 更换设备底板 4、网络设置重新设置网络设置完毕后要重启,不和站编号错参数(IP、网然设置无效 误关、子网掩码) 和站编号 1、短接开关 没短接 加短接开关 2、空开断开空开推上 3、底板损坏更换底板 4、cpu松动加固cpu或更更换cpu需要进行升级或损坏换cpu和系统配置操作 1、前端传感检查传感器接参考工程手册 器接线松动线,测量电压 2、前端传感更换相同型号参考工程手册 器损坏传感器 3、布线损坏检查更换布线参考工程手册 4、卡线端子 松动 重新卡线参考工程手册 5、卡线端子更换接线,重参考CR-NMS 网络化 到主板模块新插拔监控平台用户手册 设备无法开关量告

的线松动或 损坏 6、底板或开 关量输入模 块损坏 序号设备名称故障现象原因分析 1、前端传感 器接线松动 2、前端传感 器损坏 3、布线损坏 模拟量 (温 湿 度、烟雾) 输出开关量(蜂鸣 器 ) 4、卡线端子 模拟量告 蜂鸣器不 松动 5、卡线端子 到主板模块 的线松动或 损坏 &模拟量输 入模块损坏 1、前端蜂鸣 器接线松动 2、前端蜂鸣 更坏底板或开 关量输入模块 损坏 排除方法 检查传感器接 线,测量电压 更换相同型号 传感器 检查更换布线 更换接线,重 新插拔 模拟量输入模 块损坏 检查蜂鸣器接 线,测量电压 更换相同型号 备注 参考工程手册 参考工程手册 参考工程手册 参考工程手册 参考CR-NMS 网络化 监控平台用户手册 参考工程手册 参考工程手册

安全继电器的故障诊断

Pilz安全继电器的故障诊断 安全继电器的硬件结构比较简单,所以其上的状态显示LED也只 有三个,分别是POWER,CH1,CH2。如果用户在使用安全继电器发生 问题没有输出时该怎么办呢? 第一,检查接线是否正确。每个型号的安全继电器的接线方式都 是不同的,但接线的理念都是一样。 1.检查工作电压是否正确。正确上电后POWER灯会常亮。 2.检查输入回路的接线。确定安全继电器是按照单通道输入方式 接线还是双通道方式接线,根据用户手册仔细确认输入回路的接线是 否正确。例如X3P,如果是单通道工作方式的话则是短接S21和S22, S31和S32,一个常闭触点置于S11和S12之间。 如果是双通道不检测触点间短路故障工作方式的话则是短接S21和S22,两个常闭触点分别置于S11和S12,S11和S32之间。 如果是双通道检测触点间短路故障工作方式的话则是短接S11和S12,两个常闭触点分别置于S21和S22,S31和S32之间。 3.检查复位回路的接线。确定是需要自动复位还是手动复位,根据用户手册仔细确认复位回路的接线是否正确。例如X3P,如果是自动复位方式的话则是短接S13和S14。 如果是手动复位方式的话则是把复位按钮置于S33和S34之间。

4.检查反馈回路的接线。根据用户手册仔细确认复位回路的接线是否正确。 第二,检查是否是安全继电器本身发生故障。选择自动复位,去除反馈回路。短接输入通道,察看安全继电器是否有输出,即CH1和CH2灯常亮。 第三,如果通过上述的操作可以使安全继电器正常工作的话,那就说明故障并非在安全继电器内部而是在外部。外部故障一般分为这几类: 1.触点发生焊死状况。如果是手动复位方式此时CH1灯会常亮,但CH2灯不亮,按下复位按钮CH1和CH2都会熄灭。如果是自动复位方式CH1和CH2灯都不亮。当解决了这个故障之后需要拍下急停按钮再释放才能使得安全继电器再次工作(如果是手动复位的话还需按下复位按钮) 2.触点间发生短路故障。此时安全继电器的三个状态显示灯POWER,CH1,CH2都会熄灭。 3.输出回路上发生短路故障。此时安全继电器的CH1和CH2灯都会熄灭。

故障分析--最全的通力3000电梯故障代码手册(DOC)

最全的通力电梯故障代码手册 代码故障名称原因操作恢复测试 0001 驱动时间过长位置信号30/B30经过一段运行时间后没有变化立即停止关电慢车将电梯停在77U 之下,拔掉0,61:U/N 转快车。 0004 连续三次同步运行失败连续三次同步运行均无法正确接收77:U/N,61U/N,30信号3次失败后停在端站关电 0005 看哈61U/N的距离,门开之后有一个不亮就跳0005了,(KDL32的电梯报0005). 0007 门区信号30/B30卡死启动一段时间后,没有检测到30/B30信号的下降缘,门区信号30/B30一直有效运行至目的楼层,开门不走关电或打检修短接LCECCB上的30(B30)信号,XB21(XB24)的最低插脚 0008 NVRAM损坏或容量不够送电时检测NVRAM的容量不够更换NVRAM 0014 门区监察电路没有释放486,443:1,443:2的任一个在连续2次运行没有吸合运行至目的楼 层,脱离服务关电运行时让443:2(LCEADO)不吸合 0015 门区监察电路没有吸合486,443:1,443:2的任一个在连续2次运行没有释放运行时让443: 2(LCEADO)保持吸合 0021 安全回路不通安全回路输入1无电压,(指所有安全开关)立即停止安全回路接通断开安全回路 0022 运行时井道门锁断开安全回路输入3无电压,(指所有厅门和厅门触点)立即停止井道门锁接通用钥匙打开厅门或拔开LCE230的XH2 0023 运行时轿门锁断开安全回路输入2无电压,(指轿门触点)立即停止轿门锁接通 0025 启动允许故障电梯停止时主接触器没有释放不启动主接触器释放保持201:1或201:2或204 一直吸合 0026 驱动系统有故障驱动系统检测到故障(V3F OK灯不亮)不启动关电或打检修拔掉V3F16es热敏开关或测速计 0027 K7继电器粘住故障由继电器自身的物理损坏引起或有问题的晶体管使K7吸合。主接触器不吸合,同时厅门关着,LCEADON K7是吸合的。电梯不起动。开门按钮能操作,选本层将开门。换掉LCEADON板。当电梯运行时,跨接XH2/3到XD1/5,坚持到电梯停止。 0039 缓冲器测速按纽卡死LCECPU板上的缓冲器测试按钮(buffer test)卡死不启动直至该按钮松开电梯启动时一直按住该按钮 0042 轿厢照明监察轿厢照明没电运行至目的楼层,脱离服务轿厢照明电恢复关掉262照明开关

GPON常见故障处理方法

华为GPON故障 1.1 分支光纤断或OLT检测不到预期的单ONT的光信号(LOSi) 告警名称或故障现象: 分支光纤断或OLT检测不到预期的单ONT的光信号(LOSi) (闪断则伴随有SD,RDI) 告警产生原因: 1、O NU上联光纤断裂:ONU到分光器间光缆断裂; 2、单个ONU频繁闪断; 告警处理方法: 1、派网服维护人员到现场检查ONU,并检查检查ONU到分光器前ODF间尾纤; 2、单个ONU的分支光纤断裂告警只影响该ONU的业务,检查光路。 3、单个ONU的闪断会引起该PON 口所有ONU的质差并一起闪断,查看历史告警,以告警时间的先后次序去激活ONU,直至PON 口下其他ONU的闪断结束,可以定位闪断源头为刚才去激活的ONU,按第2步处理,要求收光在 -10dBm~-22 dBm 。 4、配合网服维护人员更换分光器后的ODF架位到ONU端的尾纤,或是跟换分光器到ODF架位间的楼间光缆中纤芯; 1.2 主干光纤断或OLT检测不到预期的光信号(LOS) 告警名称或故障现象:

主干光纤断或OLT检测不到预期的光信号 告警产生原因: 1、分光器到OLT光功率过低; 2、分光器到OLT间光缆故障; 2、分光器损耗过大; 告警处理方法: 1、检查分光器与OLT之间的光路,跟换好一点的光纤; 2、检查分光器端口及整体耗损,更换分光器端口或者整体替换; 1.3 以太光口LOS 告警名称或故障现象: OLT上以太光口LOS,若是单上联的OLT同时会引起OLT托管; 告警产生原因: OLT与城域网间尾纤、光缆光功率低 告警处理方法: 1?该故障会引起OLT单边,检查光路,通知城域网检查对端交换机端口状态1.4 以太网端口链路状态从up变化为down 告警名称或故障现象: OLT的以太网端口链路状态从up变化为down 告警产生原因: 1、端口光口未打开; 2、光路衰耗过大,超过门限;

道依茨发动机系统故障排除手册

道依茨发动机系统故障排除手册 原创作者:admin 发布时间:2012-12-20 阅读:245次 柴油机因热效率高,机动性好,动力性好,安全性高等特点而广泛使用,是现代工程机械产品的主要动力装置。但柴油机由于燃油系统结构复杂,使用要求高,所以在日常保养中要按时、按程序操作(三一所有设备出厂时,都附有产品使用说明书,作为售后服务工程师,一定要非常熟练的掌握使用说明书的内容,只有这样才能指导客户操作手搞好设备的日常保养,保证设备安全、正常运转),以避免出现故障, 保证柴油机的正常工作并延长大修时间。 维修过程中的注意事项 在进行柴油机售后服务过程中,有以下事项必须注意,做好这些工作会对你的人身安全与及时准确的判断问题有好处: 1、进行任何柴油机的修理工作之前,首先要拆下蓄电池的接线,以防意外起动; 2、若柴油机处于工作状态或冷却液处于热态时,应先冷却柴油机后方可将加水盖慢慢松开使冷却系统卸压; 3、防腐剂内含强碱,严防溅入眼中,更不可吞服。若不小心接触皮肤,应及时用肥皂或水清洗; 4、在着手排除故障之前,先要仔细地了解故障细节,如故障前柴油机工作条件——负载情况、海拔高度、环境温度高低、环境灰尘状况、车辆行驶(平地机等路面机械)道路状况等。故障性质——是逐渐恶化的还是突然发生的,或者是间歇性出现的、是否在更换燃油或机油后发生的等等。故障现象——排气烟色、冷却液温度和消耗情况、柴油机噪声情况等。冷却液是否受污染,如机油、铁绣、凝固的沉淀物等。机油是否受污染,如有水、燃油等。柴油机振动情况等等。 5、对故障进行严密而系统的分析; 6、把故障的征兆与柴油机系统和基本零部件建立有机联系; 7、把最近的维修或修理与目前的故障相联系; 8、在开始拆检柴油机之前要加倍的检查; 9、排除故障首先从最容易和最明显的问题着手; 10、确定故障原因并进行彻底的修理; DEUTZ柴油机各系统故障维修指南 1、冷却液温度不正常,可以从以下方面进行: a.油底壳油面过高 分析:若油底壳油面过高,以致连杆轴颈浸没机油中,柴油机运行时,曲轴、连杆大头搅动机油会因摩擦产生附加热量。基于以上原因,附加热量在机油冷却器中传递给冷却液,使冷却液温度额外的增高。 b.不正确的压力盖或失效的压力盖会使冷却液过量损耗和柴油机过热; c.空气或燃烧气体进入冷却系统 分析:空气进入冷却系统因受热会使冷却液溢出同时空气受膨胀、冷却系统压力高,使压力盖打开,从而造成冷却液损耗增大; 气缸盖垫片泄漏使燃气或压缩空气进入冷却系统也会产生上述相同的后果; 若进入冷却系统的空气或燃气来不及排出,会随冷却液回到水泵进水口,造成水泵流量下降,引起柴油机出水温度升高; 查燃烧气体是否进入冷却系统的办法: 等柴油机冷却到50度以下时,拆下散热器压力盖。在散热器上装上已拆掉卸压阀的压力盖,让气体能沿溢流管流出。将一根橡胶软管的一端接在散热器的溢流管上,另一端插入水容器的水面下。(试验时必须确保压力盖密封),起动柴油机在额定转速运行,直到出水温度达到80度。检查水容器中的气泡,表明燃烧气体漏进冷却系统(注:在试验过程中冷却液温度必须稳定,若温度升高由于冷却液在系统中膨胀会造成假象)。 d.冷却水泵流量减少; 分析:皮带松动或水泵叶轮损坏也会使其流量减少,但在检查其流量和更换水泵之前,应按排除故障程序先检查其它有关部分。 e.散热器散热片受阻、通过散热器风量减少; f. 节温器工作不正常会引起柴油机过热(注意:没有节温器,柴油机不得运行。不装节温器时,旁通通道的阻力小,冷却液直接经该通道流向水泵出口,这会引起柴油机过热。) 1

交换机故障分析及处理SOP手册(模版)

交换机故障分析及处理SOP手册(模版)交换机4个处理步骤 第一步:信息收集 例如: 反馈故障点信息表: 区 域专线名称带宽(M) IP地址VLAN 组网 基站及端 口 客户 侧设 备 十堰十堰市建 筑科技综 合开开发 公司 10M 222.42.44. 60 189 互联网 北京路2 基站 PTN960/2 槽5口 初灵 M17C 组网拓扑图:

第二步:客户侧方设备测试(交换机/RC551B/路由器等) 使用工具:PING测(32字节、1兆、4兆、10兆)、tracert记录、网线测测试仪 结果:PING测发现电脑网卡找不掉IP,网线测试仪结果显示正常。 第三步:发现客户侧交换机指示灯亮着但不闪烁,初步估计是设备掉死,重启设备后,指示灯正常,网络恢复正常。 第四步:打开中国移动互联用户测速平台,测试结果上下行均到标。 第五步:向客户解释故障原因,并签署故障单与回访单。 五、故障分析

交换机掉死原因分析: 1、网内病毒大量传播,引起网络拥塞。 我们都知道在计算机中,病毒是具有破坏性和传播性的。当一个局域网内的某台计算机感染了极具传播性的病毒的时候,由于病毒要不断传播,就会向网络中发送大量的数据包,而这些数据包是要通过我们的网络设备进行传输的,当这些包的数量或大小达到超过你的设备所传送的上限的时候就会导致你的设备无法处理这些包,或大量丢弃这些包。造成网络中断或丢包。 2、大流量资源的下载,引起拥塞 在现在的网络环境中,像BT下载、电驴下载、或是局域网内传送超大文件,虽然很方便但也给网络的使用带来了麻烦,因为像这种下载和传递行为是会严重占用网络带宽资源的,在一个局域网内如果有多个用户同时在下载,就很可能出现设备处理过载的情况发生,而最终导致拥塞。 3、网内出现环路现象 在某台设备上如果出现环路,也是会导致交换机处理过载的。因为环路会造成报文在交换机中形成曾生和无限循环。 4、网内某台设备硬件故障

空调、电源常见故障处理工作手册

空调、电源常见故障处理工作手册 目录 一、基站交流电源部分常见故障的判断和处理 (2) 1、基站交流配电屏的主要特点和主要性能 (2) 2、基站交流配电屏常见的面板指示 (2) 3、基站交流电源常见的故障处理流程 (2) 3.1外电中断处理流程 (2) 3.2缺相处理流程 (2) 3.3反相故障处理流程 (3) 3.4中性线故障处理流程 (3) 3.5过压、欠压故障处理流程 (3) 3.6过流及短路故障处理流程 (3) 3.7雷击后出现的浪涌电压抑制现象故障处理流程 (3) 二、基站开关电源系统常见故障的判断和处理 (4) 1、开关电源的主要特点和主要性能 (4) 2、常见的故障和处理流程 (4) 2.1 整流模块功能设定 (4) 2.2整流模块常见故障的处理流程 (5) 3、直流配电模块常见的故障和处理流程 (6) 3.1输出电压过高或过低告警处理流程 (6) 3.2分路熔断器熔断或分路配电空气开关跳闸处理流程 (6) 4、蓄电池系统常见故障处理 (6) 4.1、电池主要特点和主要性能 (6) 4.3电池的常见故障和处理流程 (7) 5、监控模块常见的故障和处理流程 (8) 5.1监控模块同整流模块或整个开关电源系统通讯中断 (8) 5.2监控模块故障引发整个开关电源系统工作异常 (8) 三、基站空调系统常见故障的判断和处理 (8) 1、空调对电源的要求和注意事项 (8) 1.1空调对电源的要求 (8) 1.2空调维护注意事项 (8) 2、基站空调的常见故障和处理流程 (9) 2.1低压报警处理流程 (9) 2.2高压报警处理流程 (9) 2.3压缩机过载处理流程 (9) 四、附录 (9)

IAD_AG故障排除手册--数据业务处理分册.

IAD/AG故障排除手册--数据业务故障分册文档版本历史 文档版本号编辑时间编者备注 V1.0.0 2014-03-04 施文钊初始版本 V1.0.1 2014-03-06 施文钊增加pos刷卡故障示例 第1章数据故障排除 本章介绍了传真故障排除的基本思路,以及分析、处理的常用方法和使用命令等。 本章内容 ●数据业务故障排除基本思路 ●数据业务故障排除基本方法 ●传真常见故障处理 1.1数据业务故障排除基本思路 传真故障分析基本思路:排除问题之前确认设备上配置,不会影响到当前的数据业务,在基本业务运行正常的情况,利用debug、封包等信息定位分析问题。 分析步骤一: 通过wireshark工具以及设备提供的debug调试信息,分析确认信令交互流程。

分析步骤二: 通过wireshark工具分析媒体流的状态包括打包时间、是否存在丢包、媒体编码等信息。 分析步骤三: 通过cooledit工具分析交互的各种tone音,解析声音的属性包括能量、频率、占空比以及声音的质量包括回声、是否存在断续等1.2传真故障排除基本方法 1、通过信令的交互确认传真数据开始交互在封包中的位置(以SIP协议为例ACK消息之后为真实的传真数据) 2、过滤出rtp媒体信息,选择一个方向的媒体流,同时通过wireshark提供的rtp分析工具对媒体流进行解析

3、通过解析的界面,点击"save payload"保存媒体负载信息,在该界面可以查看媒体流是否存在丢包等信息 4、在弹出的界面中,选择保存声音的类型,同样的方式保存另一方向的声音

5、通过音频解析工具cooledit打开保存的声音文件,通过软件自带的音频分析工具分析声音的属性频率、能量、占空等信息

SCADA监控系统常见故障处理手册

目录 第一章:1.5MW SCADA监控 1.1塔底屏 1.1.1塔底屏重启后不能自动登陆系统 1.1.2Client.exe软件启动时报错 1.1.3塔底屏软件启动不正常 1.1.4塔底无数据,中控室显示正常 1.1.5无法使用远程桌面连接到塔底屏 1.1.6更换塔底屏后,塔底屏监控软件配置完成后软件无法启动1.2数据库及监控软件 1.2.1风机监控数据压缩包正常生成但关系数据库存储异常(利用率)1.2.2监控软件上查询显示正常,数据中心压缩数据包也正常但使用 数据分析工具查询数据异常,表现为变量数据整体偏移 1.2.3发电量汇总及日报中发电量统计为0 1.2.4在查询发电量及生成日报时如果风机发电量为0则查询缓慢1.2.5中控室前台监控机风机监控显示正常但后台工控机没有显示1.2.6塔底通讯正常但中控室显示异常 1.2.7发现某台风机报出的故障信息与实际故障不符 1.2.8配置服务器启动lampp失败

1.2.9启动监控程序显示无法连接数据库 1.2.10储存多条报警信息或多条操作员日志 1.2.11发电量与功率不符 1.2.12现场发电量修复 1.3通讯相关 1.3.1整条通讯线路通讯中断 1.3.2某台风机监控通讯中断 1.3.3风机通讯闪断 1.4SCADA硬件及其它网络设备 1.4.1防火墙VPN远程连接无法第二阶段协商成功 1.4.2控创服务器无法开机解决办法。 1.4.3服务器数据溢出 1.4.4忘记MOXA交换机IP地址,如何重新配置交换机 1.4.5Cisco路由器及交换机掉电后配置被清空 1.5与第三方通讯 1.5.1第三方与我方监控机opc无法连接 1.5.2第三方与我方监控机ModBus通讯不正常或无法建立数据连接 第二章:2、3、6MW SCADA监控 2.1打开监控界面显示无法浏览网页

计算机常见故障及处理方法

计算机常见故障及处理方法 (总5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

计算机在使用了一段时间后,或多或少都会出现一些故障。总结出计算机使用和维护中常遇到的故障及简单的排除方法介绍给大家。也许有人会认为:“既然不是搞计算机专业维修的,当然不可能维修计算机!”这倒不一定。况且如果只是遇到一点小小的故障,就要请专业的维修人员来维修,不免有些“劳民伤财”。只要根据这里的计算机故障处理方法,就可以对简单的故障进行维修处理。 一、电源故障 电源供应器担负着提供计算机电力的重任,只要计算机一开机,电源供应器就不停地工作,因此,电源供应器也是“计算机诊所”中常见的“病号”。据估计,由电源造成的故障约占整机各类部件总故障数的20%~30%。所以,对主机各个部分的故障检测和处理,也必须建立在电源供应正常的基础上。下面将对电源的常见故障做一些讨论。 故障1:主机无电源反应,电源指示灯未亮。而通常,打开计算机电源后,电源供应器开始工作,可听到散热风扇转动的声音,并看到计算机机箱上的电源指示灯亮起。 故障分析:可能是如下原因: 1.主机电源线掉了或没插好; 2.计算机专用分插座开关未切换到ON; 3.接入了太多的磁盘驱动器; 4.主机的电源(Power Supply)烧坏了; 5.计算机遭雷击了。 故障处理步骤: 1.重新插好主机电源线。 2.检查计算机专用分插座开关,并确认已切到ON。 3.关掉计算机电源,打开计算机机箱。 4.将主机板上的所有接口卡和排线全部拔出,只留下P8、P9连接主板,然后打开计算机电源,看看电源供应器是否还能正常工作,或用万用表来测试电源输出的电压是否正常。 5.如果电源供应器工作正常,表明接入了太多台的磁盘驱动器了,电源供应器负荷不了,请考虑换一个更高功率的电源供应器。 6.如果电源供应器不能正常工作或输出正常的电压,表明电源坏了,请考虑更换。 故障2:电源在只向主板、软驱供电时能正常工作,当接上硬盘、光驱或插上内存条后,屏幕变白而不能正常工作。 故障分析:可能是因为电源负载能力差,电源中的高压滤波电容漏电或损坏,稳压二极管发热漏电,整流二极管已经损坏等。

电信故障诊断模块操作手册

故障诊断模块操作手册 1故障诊断—设备诊断—故障处理 2.1故障处理—设备信息、业务信息 注:本功能对现网经过省公司测试的主流版本支持,对一些不规范的版本,如华为 V1R002C04S008、中兴V1.1.0P1s_js1、中兴ZXA10 F460V1.0.4c_EL3_js1、中兴ZXA10 F460V1.0.4d_EL3_js1等,不支持光路信息采集等。此页面由于采集的信息量大,且很多信息节点现在的终端不支持上报,所以不支持快速采集,现在的采集时间在分钟 级。 功能:提供给各本地网管理员、故障处理人员,可以获取到设备信息以及设备上业务 的详细信息,包括上网的详细配置信息、IPTV的详细配置信息、VOIP的详细配置信息、PON设备的光路信息、ADSL/LAN设备的链路信息、管理通道信息、LAN侧详细信息、WLAN侧详细信息,故障处理人员可以根据这些配置信息定位故障。 使用说明: 1)点击基本信息查看设备用户信息和终端信息。 2)点击业务信息获取设备宽带上网、IPTV、VOIP业务信息、EPON信息、管理通道信息、LAN侧信息、WLAN侧信息;可以采集设备详细的业务信息已经光路信息,判断光 信息的衰减状态等;以及可以查看LAN口的流量和无线信息。

2.2故障处理—高级查询—ALG功能 功能:提供给本地网管理员、故障处理人员,提供ALG开关的开启和关闭功能。 使用说明: 1)点击高级查询,然后点击ALG功能查看ALG功能信息,SIP开关默认关闭,其他默认打开。更改开关状态后点击保存按钮显示操作结果。

2)点击刷新按钮显示操作结果。 2.3故障处理—高级查询—多终端查询 功能:提供给各本地网管理员,可以查看提供有几个设备同时上网的功能,并可以修改连接终端数的值。 使用说明: 1)点击高级查询,然后点击多终端上网显示终端上网模式是否开启,终端上网个数。

(完整版)仪表故障处理手册

仪表故障处理手册

目录 第1章仪表基础知识 (1) 1.1 仪表分类 (1) 1.2 计量检定 (1) 1.3 仪表性能指标 (2) 1.4 误差分析基础 (2) 1.5 其他常用知识 (3) 第2章压力测量仪表 (1) 2.1 压力表 (2) 2.2 压力变送器 (3) 第3章温度测量仪表 (8) 3.1 双金属温度计 (8) 3.2 热电阻温度计 (9) 3.3 温度变送器 (12) 第4章物位测量仪表 (15) 4.1 浮球液位控制器 (15) 4.2 磁翻板液位计 (17) 4.3 雷达液位计 (18) 第5章流量测量仪表 (20) 5.1 孔板流量计 (20) 5.2 旋进旋涡流量计 (23) 5.3 涡街流量计 (27) 5.4 电磁流量计 (29) 5.5 罗茨流量计 (31) 第6章站控系统 (36) 6.1 基本概况 (36) 6.2 结构组成 (36) 6.3 工作过程 (37) 6.4 故障处理 (37) 6.5 故障判断方法 (37) 第7章自动排液系统 (39) 7.1 结构组成 (39) 7.2 工作原理 (40) 7.3 故障处理 (40) 7.4 注意事项 (44) 附录A 故障处理实例 (45) 1、温度变送器故障 (45) 2、孔板流量计故障 (45)

3、站控系统故障 (46) 4、自动排液系统故障 (46)

第1章仪表基础知识 1.1 仪表分类 传感器定义:传感器是一种以一定的精确度把被测量转换为与之有确定关系的便于应用的某种物理量的测量器件或装置。 仪表的分类方法很多,根据不同的原则可以分为许多类: (1)检测仪表的分类 根据其检测被测量的不同分为:温度检测仪表、压力检测仪表、流量检测仪表、物位检测仪表、分析仪表。 (2)显示仪表的分类 根据记录、指示、模拟和数字等功能的不同分为:记录仪表、指示仪表、模拟仪表、数显仪表。 (3)在自控仪表的校准、维修、安装过程中,有些仪表称为一次仪表,有些仪表称为二次仪表。 一次仪表是指安装在现场且直接与工艺介质相接触的仪表,如压变,温变等。热电阻、热电偶一般不称其为仪表,而称为感温元件。实际应用中我们把安装在现场的仪表(个别除外,如电动阀门定位器)统称为一次仪表。 二次仪表是指仪表示值信号不直接来自工艺介质的各类仪表的总称,其信号通常来自一次仪表的传送信号。二次仪表通常安装在值班室内的仪表盘上。 仪表分类只是为仪表维修、维护、安装及管理上方便,如何进行分类及称谓还要根据实际情况而定。 1.2 计量检定 计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作,包括检验和加封盖印等。它是进行量值传递的重要形式,是保证量值准确一致的重要措施。 计量检定按照管理环节的不同,可以分以下五种:周期检定、出厂检定、修后检定、进口检定、仲裁检定。 计量器具按照管理性质的不同,可以分为强制检定和非强制检定,两者又统称为

基站常见电源故障处理手册

基站常见电源故障处理手册 电源系统作为基础网络,其正常工作是通信网络安全可靠运行的基础。基站作为通信网络的组成单元,其安全工作同样要求电源系统的正常运行作为支撑,尽管不同的基站系统配置不尽相同,但电源系统主要由交流配电、开关电源、蓄电池、空调和接地系统组成或者由其中的一部分组成。基站电源系统的常见故障也基本类同。现将基站电源的常见故障和处理方法进行归类说明,作为维护人员处理基站电源故障的参考。 一、交流配电故障 基站的交流配电部分主要包括:业主(电力局)配电房分路开关、市电进线电缆、基站计量电度表、基站电源进线总开关、三相分路开关、单相分路开关等设备。部分郊线基站还配有变压器。常见的交流配电故障主要有: 1.基站交流断电:基站交流断电是指整个基站没有交流输入。对于此类故障首先判断是否电力局市电停电。(1)如果市电停电,对于VIP基站则采用移动油机进行应急发电。发电时必须将交流输入空开断开,油机电缆接入基站电源总开关的下桩头,保证油机电源不会倒送进入市电电网。根据油机的容量,切断空调开关、蓄电池的熔断器避免油机输出过载保护。注意:油机发电时必须保证通风和接地,避免操作人员的安全事故。(2)如果市电正常而基站内没有交流电源,则检查基站电源总开关是否跳闸、业主配电房内送往移动基站的开关是否跳闸。 2.空开跳闸:空开跳闸往往是由于负载或线路短路、空开容量与负载电流不匹配或空开损坏造成。此类故障的检查步骤一般为:(1)检查开关、分路电缆和设备是否存在短路烧焦的痕迹,如果存在,则首先排除设备和线路故障;(2)如果线路正常,可以试着合上跳闸的开关,如果开关立即跳闸,这说明负载侧存在短路现象或开关损坏。(3)如果开关合上后负载工作正常,测量负载电流与开关容量进行比较并观察一段时间。如果空开仍然跳闸,这说明开关损坏需要更换。 3.电源缺相:电源缺相是指三相电源中有一相或两相的电压为0V,电源缺相将造成开关电源、空调保护停机。产生的原因主要有:市电输入缺相或开关损坏。电源缺相的检查可用万用表从末级开始逐级向上测量三相电源的电压,根据

电工手册第四章常用电动工具使用及故障诊断

电工手册第四章常用电动工具使用及故障诊断 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

第4章常用电动工具基本知识及故障诊断电动工具的用途和分类 电动工具是一种机械化工具。它由电动机或电磁铁作为动力,通过传动机构驱动工作头进行作业。通常制成手持式、可移式。 4.1.1 用途 电动工具品种繁多,在机械工业中使用的电动工具就有几十种,分别用于钻孔、攻螺纹、锯割、剪切、去锈、磨光、抛光、胀管以及螺钉、螺栓和螺母的紧固等。农田改造、水利建设、隧道施工和矿山开采中的凿岩,混凝土捣实,铁道建设和养护中的道渣捣实,农牧业中的农药喷洒、剪羊毛、采茶和林业部门的伐木、造材、打枝、木材加工中的锯、刨、开榫、砂光等均有相应的电动工具。在医疗方面,外科手术中的锯骨、钻骨、拆石膏也有专用的电动工具;工艺美术中的雕刻、地毯剪绒等方面也使用相应的电动工具。 现代建筑业的成就推动了电动工具的发展。在建筑装修工程中,电锤和冲击电钻能在混凝土构件、砖石墙面上钻凿高质量的孔洞;房屋敷设电线、埋设管道也有相应的电动工具;地板铺修、家具制作、安装等离不开电刨、圆锯等电动工具。 有些电动工具还有特殊功能。如电剪刀可按所需曲线剪切钢板;电冲剪能在钢板上开出各种形状的孔,且不会使工件弯曲变形;磁座钻能吸附在被加工钢铁上钻孔作业;自爬式锯管机能自动切断大直径钢管;定扭矩电动扳手能控制螺栓达到恒定张力;电动胀管机能自动控制管子和管板联接的胀紧度等。 电动工具除单独使用外,还可组合使用,如多头钻、组合扳手等。智能化电动工具能进行自动加工或装配,如智能多头组合扳手能在发动机等生产线上按设计程序或同

智能电表现场运行常见故障分析手册

智能电表现场运行常见 故障分析手册 Revised at 2 pm on December 25, 2020.

智能电能表现场运行 常见故障分析手册 江阴长仪集团有限公司 一、简介 智能电表是由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成,具有电能量计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能。 智能电表是在传统多功能意义电表的基础之上,在电能计量基础上重点扩展了其相关功能,以满足智能电网“信息化、自动化、互动化”,实现电力用电客户用电采集系统的全覆盖、全采集、全预付费。 二、基本原理 被测交流电压和电流经过电阻分压网络和锰铜继电器完成信号采样后,将取样信号送入计量芯片,通过乘法器转换成功率信号并以脉冲输出,同时微处理器将脉冲信号根据费率时段进行分时累加,得到总电量和各费率电量,结果保存到数据存储器中,微处理器同时完成显示和外部进行交换的功能。 三、智能电表常见故障分析 智能电表作为智能电网建设的重要基础设备,目前我公司已实现单相费控智能电表的校验、现场安装工作,部分地区已基本实现了全采集、全覆盖,但在智能电表陆续安装、试用过程中,部分居民由于对智能电表的相关功能缺乏了解,计量纠纷投诉事件上升,加强对智能电表的工作原理和故障分析判断,对于减少计量纠纷和提高智能电表运行质量十分必要。(一)智能电表异常显示代码解决方案

1.电表故障类异常提示 此类异常一旦发生电表会将循环显示功能暂停,液晶屏固定显示该异常代码。电表故障类型异常代码对应异常名称及处理方法如表1所示: 表1 电表故障类型异常代码明细 2.事件类异常提示 此类异常一旦发生电表会在循环显示的第一屏插入显示该异常代码。电表事件类型异常代码对应异常名称及处理方法如表2所示: 表2 电表事件类型异常代码明细 卡相关提示

思科故障排除手册

故障处理方法 一、网络的复杂性 一般网络包括路由、拨号、交换、视频、W AN(ISDN、帧中继、ATM、…)、LAN、VLAN、… 二、故障处理模型 1、界定问题(Define the Problem) 详细而精确地描述故障的症状和潜在的原因 2、收集详细信息(Gather Facts)R>信息来源:关键用户、网络管理系统、路由器/交换机1)识别症状: 2)重现故障:校验故障依然存在 3)调查故障频率: 4)确定故障的范围:有三种方法建立故障范围 由外到内故障处理(Outside-In Troubleshooting):通常适用于有多个主机不能连接到一台服务器或服务器集 由内到外故障处理(Inside-Out Troubleshooting): 半分故障处理(Divide-by-Half Troubleshooting) 3、考虑可能情形(Consider Possibilities)考虑引起故障的可能原因 4、建立一份行动计划(Create the Action Plan) 5、部署行动计划(Implement the Action Plan) 用于纠正网络故障原因。从最象故障源处,想出处理方法每完成一个步骤,检查故障是否解决 6、观察行动计划执行结果(Observe Results) 7、如有行动计划不能解决问题,重复上述过程(Iterate as Needed) 三、记录所做修改 在通过行动计划解决问题后,建议把记录作为故障处理的一部分,记录所有的配置修改。第2章网络文档 一、网络基线 解决网络问题的最简单途径是把当前配置和以前的配置相比较。 基线文档由不同的网络和系统文档组成,它包括: 网络配置表 网络拓扑图 ES网络配置表 ES网络拓扑图 创建网络的注意事项: 1)确定文档覆盖的范围; 2)保持一致:收集网络中所有设备的相同信息; 3)明确目标:了解文档的用途; 4)文档易于使用和访问; 5)及时维护更新文档。 二、网络配置表 网络配置表的通常目标是提供网络中使用的硬件和软件组成的列表,其组成有: 分级项目 杂项信息设备名、设备型号、CPU类型、FLASH、DRAM、接口描述、用户名口令 第1层介质类型、速率、双工模式、接口号、连接插座或端口 第2层MAC地址、STP状态、STP根桥、速端口信息、VLAN、Etherchannel配置、封装、

现场运维故障处理手册

1现有的低压集抄原理及采集方案 1.1电力线载波通信原理 1.1.1电力线载波(PLC) 电力线载波(PLC)是电力系统特有的、基本的通信方式,电力线载波通讯是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。由于使用坚固可靠的电力线作为载波信号的传输媒介,因此具有信息传输稳定可靠,路由合理、可同时复用远动信号等特点,是唯一不需要线路投资的有线通信方式。 1.1.2电力线载波的特点: 1、配电变压器对电力载波信号有阻隔作用,所以电力载波信号只能在一个配电变压器区域范围内传送; 2、三相电力线间有很大信号损失(10 dB -30dB)。通讯距离很近时,不同相间可能会收到信号。一般电力载波信号只能在单相电力线上传输; 3、不同信号藕合方式对电力载波信号损失不同,藕合方式有线-地藕合和线-中线藕合。线-地藕合方式与线-中线藕合方式相比,电力载波信号少损失十几dB,但线-地藕合方式不是所有地区电力系统都适用; 4、电力线存在本身固有的脉冲干扰。目前使用的交流电有50HZ和60HZ,其周期为20ms和16.7ms,在每一交流周期中,出现两次峰值,两次峰值会带来两次脉冲干扰,即电力线上有固定的100HZ或120HZ脉冲干扰,干扰时间约2ms,因此干扰必须加以处理。有一种利用波形过0点的短时间内进行数据传输的方法,但由于过0点时间短,实际应用与交流波形同步不好控制,现代通讯数据帧又比较长,所以难以应用;

5、电力线对载波信号造成高削减。当电力线上负荷很重时,线路阻抗可达1欧姆以下,造成对载波信号的高削减。实际应用中,当电力线空载时,点对点载波信号可传输到几公里。但当电力线上负荷很重时,只能传输几十米。 1.2低压集抄系统方案说明 1.2.1低压集抄系统工作原理 集中抄表系统是指利用微电脑技术,通信技术和数字信号处理技术,通过通信介质自动实现电能量数据采集、存储、传输和处理的系统。根据采用通讯载体的不同,目前主要有专线通信技术、无线通信技术和电力线载波通信技术。 利用电力线作为通信介质实现电力线载波集中抄表系统是完成电力行业自动抄表的最佳解决方案。如图 1 所示,安装在用户电能表侧的采集器模块(采集器)或直接使用的载波电能表,采集并存储电能表数据,并与采集终端或集中器进行双向通讯,集中器再通过GPRS/PSTN/GSM/RJ45 等方式的传输媒介将电能数据发送至系统主站。同时,也可实现手持抄表器对现场电能表、采集器、集中器的数据抄读和参数设置。

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