浅谈变电站综合自动化通讯故障排查方法
变电站自动化监控系统通讯故障与处理措施

THANKS
谢谢您的观看
日常维护
对通讯设备进行日常维护,包括清洁设备、检查散热装置等,以保持设备良 好的运行状态。
定期检修与保养
定期检修
根据设备情况和实际需求,制定定期检修计划,对通讯设备进行全面检查和维修 ,确保其正常运行。
保养建议
根据设备类型和实际运行情况,制定相应的保养计划,包括更换润滑油、清洗散 热网等,以延长设备使用寿命。
通讯故障可能导致设备之间的信息交互受阻, 使得设备无法正常运行,严重时可能导致设备 损坏。
安全风险增加
通讯故障可能导致监控系统无法实时监测变电 站的运行状态,从而无法及时发现并处理潜在 的安全风险。
通讯故障的常见原因
传输介质故障
如光纤断裂、电缆损坏等,导致信 息传输中断或错误。
接口设备故障
如交换机、路由器等设备的硬件或 软件故障,影响信息的正常传输和 接收。
通讯故障的分类
通讯故障主要分为硬件故障和软件故障两类。硬件故障包括 传输设备、接口设备等物理部件的损坏或性能异常;软件故 障则包括协议错误、配置错误等软件程序的缺陷。
通讯故障对变电站的影响
1 2 3
电力供应中断
通讯故障可能导致变电站无法及时接收调度指 令,从而影响电力供应的稳定性和可靠性。
设备运行异常
预防性维护计划
预防性维护
采取预防性维护措施,定期检查、测试通 讯设备的性能,及时发现并处理潜在问题 ,防止故障发生。
VS
维护记录
建立和维护通讯设备的维护记录,记录设 备的检修、保养和故障处理情况,为后续 维护提供参考。
05
案例分析与应用
案例一
故障现象
某变电站自动化监控系统在运行过程中出现通讯中断, 无法正常传输数据。
变电站自动化监控系统通讯故障与处理措施

03
通讯故障处理措施
硬件故障处理措施
01
02
03
硬件故障诊断
对通讯设备进行故障诊断 ,确定故障部位。
更换故障硬件
对损坏的硬件设备进行更 换,确保通讯正常。
硬件维护
定期对硬件设备进行维护 ,确保设备正常运行。
软件故障处理措施
软件故障诊断
对监控系统软件进行故障 诊断,确定故障原因。
软件升级或修复
对软件进行升级或修复, 解决软件故障。
02
变电站自动化监控系统通讯故 障类型及原因
通讯故障类型
实时通讯故障
远程访问通讯故障
指监控系统在接收实时数据时发生的 通讯故障,通常表现为数据传输中断 、数据丢失或数据不准确等问题。
指在远程访问变电站自动化监控系统 时发生的通讯故障,如远程连接中断 、远程操控异常等。
历史数据通讯故障
指在获取和处理历史数据时发生的通 讯故障,表现为数据无法获取或数据 处理异常。
变电站自动化监控系统通讯 故障与处理措施
汇报人: 日期:
目录
• 引言 • 变电站自动化监控系统通讯故
障类型及原因 • 通讯故障处理措施 • 预防通讯故障的措施 • 总结与展望
01
引言
目的和背景
目的
确保变电站自动化监控系统能够持续、稳定地运行,降低通讯故障对监控系统 的影响。
背景
随着电力系统的不断发展,变电站自动化监控系统在电力生产中发挥着越来越 重要的作用。然而,通讯故障问题逐渐凸显,对电力生产造成潜在的威胁。
03
对每次通讯故障的原因和处理过程进行记录和总结,不断提高
故障处理效率。
对未来变电站自动化监控系统的发展提出展望
1 2 3
变电站自动化监控系统通讯故障与处理措施

变电站自动化监控系统通讯故障与处理措施摘要:变电站自动化监控系统的通讯工作在变电站的安全生产中占有关键地位,能够直接影响变电站投运之后能否安全运行,而变电站自动化的监控系统在通讯时很容易发生故障,因此必须对此加以重视。
基于此,介绍了变电站综合自动化系统的结构、特点和功能,探讨了变电站自动化系统常见问题以及一般的处理和分析方法。
关键词:变电站;自动化监控系统;通讯故障;处理措施1前言随着计算机技术,电子技术,通讯基础的告诉发展,电力系统变电站的二次设备及自动化水平也发生着新的变化,以集成了本地监控功能,SCADA信号采集,远动功能以及数字保护信息为一个统一整体的综合自动化系统正成为变电站自动化系统发展方向。
2调控中心通讯系统功能及存在问题调控中心与变电站间的通讯技术是调控中心的关键技术,在综合自动化系统的安装、调试和运行维护过程中,通讯问题解决得好坏,关系到系统运行的稳定性和可靠性。
2.1远动通讯工作站功能远动通讯工作站的功能要保证与子站智能设备通讯搜集实时信息;根据需要对信号进行合成处理;按给定的通讯规约与调度通讯。
2.2通信系统的任务通信包括两个方面的内容:一是子站内部各部分之间的信息传递,如保护动作信号传递给中央信号系统报警;二是子站与操作控制中心的信息传递,即远动通信。
向控制中心传递变电站的实时信息,如电压、电流、功率的数值大小,断路器位置状态、事件记录等;接收控制中心发出的断路器操作控制命令以及查询和其他操作控制命令。
2.3现场级通信主要解决以下问题主要解决自动化系统内部各子系统与上位机(监控主机)和各子系统间的数据通信和信息交换问题,它们的通信范围是变电站内部。
对于集中组屏的综合自动化系统来说,实际是在主控制室内部;对于分散安装的自动化系统来说,其通信范围扩大至主控室与子系统的安装地(如开关柜),使通信距离加长了。
现场级的通信方式有并行通信、串行通信、局域网络和现场总线等多种方式。
大集控模式下变电站与上级调度通信主要解决以下问题。
变电站自动化监控系统通信故障与处理措施

变电站自动化监控系统通信故障与处理措施摘要:随着经济水平和城市化进程的发展,使得社会各界对于电力的需求量越来越大,相应的电力网的体系也越发庞大。
对于电力管理人员来说,只靠人力完成庞大的工作量已经十分困难,变电站自动化监控系统的出现很好地解决了这一问题,但随之又出现了监控系统通信故障的问题。
本文首先对该项系统及其通信方式进行了简单的介绍,并重点论述了通信故障及其处理措施。
关键词:变电站;自动化监控;通讯故障;处理措施引言随着我国电力行业的不断发展,目前许多电力企业对电力系统中的各部分都进行了现代化改造,变电站作为电力运行系统中的关键组成部分也是如此。
变电站自动化监控系统就是变电站管理系统的现代化改造成果,该系统不但能够对变电站的工作状态进行实时的监控,还能起到电力系统管理的功能,有效提高了电力运行的稳定性和安全性。
1变电站自动化监控系统及其通信方式变电站自动化监控系统是一套综合性系统,最早出现在上世纪九十年代。
它是变电站自动化综合系统的一部分,该项系统主要由远动设备、采集设备还有监控中心等组成,是一种以计算机技术为基础,以微机技术为应用,综合了信息传输、设备控制、数据处理、远动等功能的新型多机共享系统[1]。
变电站自动化监控系统通信故障发生的原因主要是由于其信息传输子系统出现了故障,该项子系统主要负责的是监控系统与下属子系统之间的信息传递。
2变电站通信系统概述在变电站中,通信系统具有非常重要的地位和作用。
所有的数据传输取决于通信系统。
一旦通信系统发生故障,将对变电站的正常运行产生很大的影响。
变电站通信系统由多个通信设备组成,包括以下设备:2.1光端机这是一种能够进行光信号传输的终端通信设备。
目前,有两种类型的光终端,一种是模拟的,另一种是数字的。
由于前者抗干扰能力差,在变电站通信系统中应用较少。
后者具有传输距离长、运行环境干扰小、视频无损再生支持等特点,使其在变电站通信系统中得到广泛应用。
例如SDH,光终端具有自愈功能,还可以形成光环网,适用于各种复杂通信网络的构建。
变电站综合自动化系统常见故障分析及对策(共五则范文)

变电站综合自动化系统常见故障分析及对策(共五则范文)第一篇:变电站综合自动化系统常见故障分析及对策变电站综合自动化系统常见故障分析及对策前言随着社会经济的不断发展,我国的计算机、通信、监控技术的飞速发展,新建的110kV及以上变电站均实现了综合自动化。
综合自动化系统的广泛应用为电网的安全、经济、优质运行发挥着重要的作用。
但由变电站综合自动化系统引发或与其相关的缺陷数量却越来越大,通常要占一个变电站缺陷总数量的1/3强。
本文结合某电网500kV变电站近年的缺陷统计情况,对变电站综合自动化系统的常见缺陷进行分析并提出应对措施。
1常见缺陷及原因分析本文中,笔者为了更加直观方便的表达观点,文中参照变电站综合自动化系统的网络结构对缺陷进行归类汇总。
将缺陷按发生部位分为站控层(包括服务器、操作员站、工程师站、微机五防系统、GPS对时系统和前置机等)、间隔层(包括测控装置、二次回路等)、网络层(包括交换机、集线器及接入转出信息管理装置)以及远动系统(包括远动工作站、远动通道及调制解调辅助设备等)四大部分进行归类;同时根据缺陷的性质,又将其分为硬件故障、软件故障和参数设置错误等三大类。
本文笔者将结合我国某电网2009年500kV变电站综合自动化系统缺陷的发生情况进行分析。
1.1从缺陷发生部位统计分析根据近年来该电网500kV变电站综合自动化系统缺陷发生的部位来看,站控层缺陷最多,占45.39%;其次是间隔层,占30.50%;再次是远动系统,占11.35%;最后是网络层,占12.76%。
1.1.1站控层缺陷站控层缺陷数量居多的原因主要表现在后台系统硬件故障、后台系统参数设置错误、前置机软件故障等。
①后台系统硬件故障表现为计算机设备的死机现象较频繁。
主要是由于设备投运时间长,出现了不同程度的老化现象,致使硬盘、主板损坏,此外,后台机系统的显示器等硬件设备损坏也较严重。
②后台系统参数设置错误表现为报文名称定义不清,主画面显示、分画面显示与实际不一致。
变电站自动化监控系统通讯故障与处理措施

变电站自动化监控系统通讯故障与处理措施变电站自动化监控系统是确保电力系统安全稳定运行的重要组成部分。
然而,在实际运行中,通信故障可能会导致监控系统无法正常工作,给电力系统的运行带来风险。
因此,及时发现并处理变电站自动化监控系统的通信故障是至关重要的。
首先,变电站自动化监控系统的通信故障主要分为硬件故障和软件故障两类。
对于硬件故障,一般是由于通信设备的故障或线路连接断开等原因引起的。
此时,应首先检查通信设备的供电情况,确保设备供电正常。
同时,应检查通信设备之间的连接线路,确保线路连接牢固,没有断开或松动。
如果发现设备或线路存在问题,应及时修复或更换。
对于软件故障,主要是由于通信协议配置错误、网络设置错误等原因引起的。
此时,应首先检查通信协议的配置情况,确保配置正确。
如果发现配置错误,应及时对配置进行修改。
同时,应检查网络设置是否正确,比如IP地址、子网掩码等设置是否与实际网络环境相匹配。
如果发现网络设置错误,应及时进行调整。
其次,对于已经发生通信故障的变电站自动化监控系统,需要采取相应的处理措施来恢复系统的正常工作。
一般来说,可以采用以下几种方法来处理通信故障。
首先,可以尝试重新启动通信设备或服务器。
有时,通信设备或服务器可能由于临时故障而导致通信中断,重新启动设备或服务器可能能够解决问题。
在重新启动设备或服务器之前,应先关闭相关的软件程序,然后再按照正确的顺序依次启动设备或服务器。
其次,可以进行设备重连操作。
有时,通信中断可能是由于设备与通信网关断开连接导致的,此时可以尝试重新连接设备。
可以先关闭与设备相关的软件程序,然后再重新连接设备。
在进行设备重连操作之前,还应检查设备的供电和连接线路是否正常。
此外,还可以进行网络故障排查操作。
有时,通信中断可能是由于网络故障导致的。
可以使用网络故障排查工具来检查网络连接是否正常。
如果发现网络连接存在问题,需要根据具体情况进行相应的调整和修复。
比如,可以检查网络设置是否正确,可以尝试切换到备用网络进行通信等。
变电站自动化通信系统故障原因分析与解决方法

变电站自动化通信系统故障原因分析与解决方法刘迷1,时振涛2,刘帅3,段韶鹏1,温文豪1,刘纯杰4(1.郑州商学院,河南郑州451200;2.河南少林客车股份有限公司,河南郑州450100;3.神华宁夏煤业集团有限责任公司煤制油分公司,宁夏,银川750004;4.防灾科技学院,北京101601)摘要:随着科技的不断发展,变电站逐渐的实现了自动化通信系统,但是其也存在很多问题。
根据上述背景,提出变电站自动化通信系统故障原因分析与解决办法研究。
首先对变电站自动化通信系统故障原因分析方法进行了介绍,主要为观察排除法、更换设备元件法和检测分析法;其次对变电站自动化通信系统故障原因进行分析;最后提出变电站自动化通信系统故障解决方法,分别为加强对硬件设备的管理和加强对监测工作的控制与维护。
关键词:变电站;自动化;通信;故障;解决方法中图分类号:F272文献标识码:A文章编号:1673-1131(2019)01-0233-020引言变电站是国家的基础建设,因此变电站具有其自身独特的特殊性,对其自动化通信系统的要求也就更高[1]。
不只是对硬件的要求严格,对软件的要求同样严格。
同时对系统维护人员也有着极高的要求,其不但要保证自动化通信系统安全稳定的运行,更重要的是能及时发现自动化通信系统的故障并对其原因进行分析,然后根据故障的原因找到相应的解决办法,将变电站的损失降低到最低。
要想将损失降到最小,不仅要求维护人员对系统和设备的掌握度极高,还需要其在故障原因分析过程中有正确的处理思路及相应的解决措施。
因此,本文主要对变电站自动化通信系统故障原因分析与解决办法进行研究与分析。
1变电站自动化通信系统故障原因分析方法1.1自动化通信系统结构分析现今,我国变电站自动化通信系统的结构主要分为三种,分别是集中式、分布式和分层式结构。
集中式自动化通信系统结构。
自动化通信系统的划分标准为信息类型。
集中式系统结构的功能与硬件设备并无关系,在该系统中,每个功能模块是由模块化的软件来进行连接,其主要的功能是对通信信息进行采集、处理和运算[2]。
分析智能变电站自动化系统调试常见问题及解决方式

分析智能变电站自动化系统调试常见问题及解决方式智能变电站自动化系统是现代电力系统中不可或缺的重要组成部分,它能够实现对电力设备的监测、控制和保护,提高电力系统的可靠性和安全性。
在实际调试使用过程中,可能会遇到各种常见问题,本文将对智能变电站自动化系统调试过程中常见的问题进行分析,并提出解决方式。
一、通信问题智能变电站自动化系统中各个设备之间需要进行通信才能实现相互之间的控制和监测,因此通信问题是调试过程中的常见问题之一。
通信问题可能表现为设备无法互相通信、通信延迟严重或者通信报文丢失等情况。
解决方式:1. 检查通信连接是否正常:首先要检查设备之间的通信连接是否正常,包括网线、光纤、通讯模块等各个部分。
2. 检查通信协议设置是否正确:确保各个设备的通信协议设置是一致的,包括波特率、数据位、校验位等参数。
3. 检查网络规划是否合理:如果是采用网络通信,需要确保网络规划合理、网线连接良好。
4. 查看设备日志信息:通过查看设备的日志信息,可以了解设备通信过程中是否存在异常情况,帮助排查问题。
二、数据采集问题智能变电站自动化系统需要对各种数据进行采集,并进行实时处理和分析,因此数据采集问题也是常见的调试问题之一。
数据采集问题可能表现为数据采集失败、数据缺失或者数据异常等情况。
解决方式:1. 检查采集设备是否正常:首先需要检查各个数据采集设备是否正常运行,包括传感器、数据采集模块等。
2. 检查数据采集参数设置:确保数据采集参数设置正确,包括采集频率、采集通道配置等参数。
3. 检查数据采集设备连接:检查数据采集设备的连接是否正常,包括电源供应、信号线连接等。
4. 检查数据质量:通过对采集数据的质量进行评估,可以及时发现数据异常问题,帮助排查问题的原因。
三、控制逻辑问题智能变电站自动化系统中的控制逻辑是系统运行的核心部分,控制逻辑问题可能导致系统无法正常运行或者出现操作失误。
控制逻辑问题可能表现为控制指令无效、控制逻辑错误等情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
浅谈变电站综合自动化通讯故障排查方法
摘要:变电站综合自动化系统是将变电站远动四遥、继电保护、测量仪表等二次系统功能综合为一体,实现对变电站一次设备的监视、控制、操作、故障隔离、故障记录等,是保证变电站安全、经济运行的一种新型技术手段。
变电站综合自动化设备一旦出现故障,将会直接影响当地后台、调度和集控中心的正常监控,对变电站的安全运行造成隐患。
为了快速恢复变电站综合自动化系统正常运行,排查设备故障的步骤和方法尤为重要。
本文将对通讯故障排查的相关思路和方法进行阐述。
关键词:电力自动化通讯故障方法规约
目前,变电站综合自动化系统通常采用分散分布式与集中相结合的综合自动化系统结构,通过间隔层、网络层、站控层实现站内设备的信息采集、处理和发送,其中任何一个环节出现问题都会影响自动化数据的准确性。
1 间隔层单元的排查
在变电站综合自动化系统中,通常把继电保护、自动重合闸、故障录波等功能综合在一起的装置称为保护单元,而把测量和控制功能综合在一起的装置称为测控单元,两者通称为间隔层单元。
变电站内监控计算机和远动设备都是通过间隔层若干个智能电子装置IED实现对各间隔状态量、数字量的采集和控制功能。
1.1 IED菜单设置
在菜单设置中,往往包含:通讯方式(串口通讯方式、总线通讯方式、以太网通讯方式等)、通讯参数(装置地址、波特率、校验方式等)、通讯规约等子菜单,正确选择相应的参数才能保证IED与网络层正常通讯。
1.2 IED通讯插件设置
IED设备与设备之间、IED设备与网络层之间的通讯方式主要有:工业以太网通讯,RS-232C、RS-485、RS-422串口通讯,CAN总线、LonWorks总线通讯等方式。
当IED设备采用工业以太网通讯方式时,可将调试电脑与IED设备连接通过“Ping”、“IPconfig”、“Tracert”、“Netstat”等命令测试IED设备以太网通讯状况。
当IED设备采用串口通讯方式时,可通过调试电脑、波士转换器、103规约测试软件排查IED设备串口通讯是否正常。
1.3 检修硬压板
当IED设备串口有103报文输出,但发现报文内容不正确,经检查发现装置检修硬压板投上,屏蔽了IED变位报文,故当地后台信息显示不正确。
将检修硬压板退出后,后台信息恢复正常。
2 网络层设备的排查
网络层的设备主要包括:通讯管理机(规约转换装置)、局域网交换
机等设备,主要功能是作为数据集中处理和保护管理,担负着上传下达的任务。
对下它可以管理各种IED,包括:保护、测控、自动装置等,收集各种数据并发出控制命令,起到数据集中的作用;对上则通过设立开放式的站级网络接口,与站控层建立联系。
当IED设备采用串口通讯、总线通讯方式时,将会使用到通讯管理机。
2.1 通讯管理机参数规约设置
通讯管理机通常包含:通讯方式(串口通讯方式、总线通讯方式等)、通讯参数(波特率、校验方式等)、通讯规约、装置地址等设置,只有通讯管理机各项设置与通讯的IED参数一致,才能保证通讯管理机和IED设备的正常通讯。
在各项通讯参数中,通讯规约是启动和维持通讯所必需的,它是关于信息传输顺序、信息格式和信息内容等事项的严格规定。
2.2 通讯管理机通讯插件设置
通讯管理机在硬件上可通过跳线实现多种通讯接口的选择,只有正确选择与IED通讯接口一致的跳线方式,才能保证通讯管理机与IED设备的正常通讯,反之,将造成间隔层设备无法与网络层设备进行通讯(即:通讯管理机无法解析IED设备的103报文)。
2.3 通讯管理机装置模板
在实际工作中我们往往会发现这样一种情况:通讯管理机与IED
设备通讯正常,并且能够解析IED设备103报文,但检查数据仍然发现不正确,这就涉及到装置模板的问题。
装置模板可以理解为一个翻译文本,它反映了不同IED 103规约与104规约的对应关系,通过一一对应的关系就能准确无误的将IED 103规约信息解析并转换成104规约送往当地监控。
3 站控层设备的排查
总控单元用于依照调度自动化主站系统的要求,采用远动规约将变电站内IED设备的遥测、遥信、遥控、遥脉等数据,通过模拟、数字、网络等通道传送给主站系统。
常见问题主要涉及到总控单元的软硬件设置及远动规约等内容。
3.1 总控单元的软硬件设置
工作中为了将变电站自动化信息传送给远方调度或集控中心,需要选择与远方终端一致的通讯参数,包括:装置地址、端口类别、通道类型等。
此外还应该注意总控单元串口通讯方式是否有跳线等设置。
如果在硬件上未注意跳线等问题,会造成远方调度或集控中心通道中断。
3.2 远动通讯规约
总控单元还涉及到通讯参数(波特率、校验方式、串口类别等)和远动规约选择。
工作中常用的远动规约包括主动上送式(循环上送)规
约:CDT、Polling、Disa规约和问答式规约:IEC60870-5-101、IEC60870-5-104规约。
以下实际案例,在处理110 kV变电站和集控中心联调工作中遥控无法成功执行的处理思路,在这起案例中充分体现了熟练掌握通讯协议及报文的重要性,可供大家参考。
例 1 主站(遥控预置):68 09 09 68 73 01 2D 01 06 01 01 0B 81 36 16
单点遥控
子站(遥控返校):68 09 09 68 80 01 2E 01 07 01 01 0B 81 44 16
双点遥控
分析:通过分析报文,可看出由于变电站和集控中心单点遥控和双点遥控设置不一致,造成遥控无法成功。
处理方法只需将变电站和集控站遥控单双点设置修改一致,即可成功遥控。
在处理调度中心、集控中心等远方终端通讯中断缺陷时,我们首先应该检查自动化设备的运行情况,在变电站侧可使用调试电脑、波士转换器和规约调试软件等对总控单元通讯端口进行检查,在检测过程中常常会使用到收发自环、模拟主站等手段。
在排除自动化设备通讯正常后再对通信设备(PCM、PDH、SDH)进行检测,最终消除缺陷。
参考文献
[1] 丁书文,黄训城,胡起宙.变电站综合自动化原理及应用[M].北京:中国电力出版社,2002.
[2] 郜永琴.变电站综合自动化系统后台信息分析[M].北京:中国电力出版社,2009.。