遥测数据异常检测分析研究
水雨情遥测系统常见故障处置方法的研究

水雨情遥测系统常见故障处置方法的研究随着科学技术的发展,自动化技术逐步应用于传统水文测验中。
自2007年开始,语润YR-3000型遥测机就开始应用在水文测验中,并逐步取代使用久远的雨量器、水位仪等仪器为水文资料整编提供重要原始数据。
受多种因素影响,遥测机经常会出现各种故障以及使用不当等问题,影响了工作成效,因此对遥测机的日常维护及故障情况的处置进行深入研究与探讨显得重要而迫切。
标签:遥测系统;故障;处置方法引言语润YR-3000型遥测机是一种通用的RTU终端设备。
作为防汛和水文的要求,主要是采集雨量和水位数据,到目前为止已在浙江省内的2000余个水文遥测站点上安装了该设备,并逐步取代使用久远的雨量器、水位仪等仪器。
1 水位、雨量自动遥测站1.1 水位、雨量自动遥测站配置自动遥测站主要包括语润YR-3000遥测终端、翻斗式雨量传感器、浮子式水位传感器、通信模块、太阳能板、蓄电池。
1.2 雨量传感器工作原理承雨器采集自然界降雨量,把它汇集后,流入翻斗计量组件,按预先设计的感量进行称重、计量,将以深度mm计的降雨量转换为以重量g计的单元水量,并用开关信息量方式实时输出,供数据采集终端利用。
翻斗计量组件是一个机械式双稳态称重机构,若左边翻斗计量后翻转,把水量排出器外,同时由于翻斗重心发生变化,右边翻斗随即转入计量,按此方式不断地循环计量、输出信号。
1.3 水位传感器工作原理在水位测井中,安装一个浮子,作为水位感测元件。
当水位变化时,浮子灵敏地响应水位变化并作相应在的涨落运动,同时把此水位涨落的直线运动借助悬索传递给水位轮,使水位轮产生圆周运动,并准确地将直线位移量转换为相应的角位移量。
水位轮枢轴就是轴角编码的输入轴,因此,当水位轮旋转的同时,轴角编码器已将水位模拟量A转换,并编制成相应的数字编码D。
此数字编码D 用多芯电缆并行输出至测站,由测站采集器进行显示、存贮、处理或转发。
1.4 水位、雨量信息共享与数据的接收1.4.1 信息共享。
航天器地面自动测控技术的安全性与可靠性研究

I G I T C W技术 研究Technology Study48DIGITCW2023.121 航天器地面自动测控技术概述1.1 技术特点航天器地面自动测控技术是指通过自动化系统对航天器进行测量、控制和监测的技术。
它具备多项技术特点,其中之一是自动化。
自动化是指通过计算机系统和软件算法实现对航天器的自动控制和任务执行。
航天器地面自动测控技术能够自动调度任务、处理数据以及监测航天器的状态,从而实现对航天器的自动化操作和管理。
这种自动化特点极大地提高了航天器任务的效率和准确性,减少了人为操作错误的风险[1]。
另一个重要的技术特点是实时监控。
航天器地面自动测控技术可以实时地获取航天器的遥测数据,通过监测和分析数据,及时掌握航天器的运行状态和性能指标。
这种实时监控的能力使得地面操作人员能够快速发现异常情况并做出相应的响应,确保航天器的安全性和任务的顺利进行。
实时监控还有助于发现潜在的问题和故障,并及时采取措施进行修复和调整,以保证航天器的可靠性。
此外,航天器地面自动测控技术还具备远程控制的能力。
它可以实现对航天器的远程控制,即使航天器位于太空中,地面操作人员仍可以通过地面站设备和通信系统,远程控制和操纵航天器运行。
这种远程控制的特点使得航天器可以独立执行任务,减少人员的直接干预,提高任务执行的灵活性和效率。
1.2 应用场景航天器地面自动测控技术在航天领域具有广泛的应用场景,其中之一是保障航天器测试产品的安全性航天器地面自动测控技术的安全性与可靠性研究高鹏远(北京普安信达科技有限公司,北京 100086)摘要:文章研究了航天器地面自动测控技术对测试产品安全性与可靠性的保障。
通过分析航天器地面自动测控技术的特点和应用场景,探讨了该技术在测试产品安全性与可靠性方面的重要作用。
重点研究了该技术应用过程中可能出现的安全和可靠性问题,并提出了相应的解决方案和措施。
通过实验和案例分析,验证了这些措施在提高测试产品安全性和可靠性方面的有效性。
遥测数据异常处理

15 如何 发现数 据 出现异 常 .
观测员 在 日常工 作 中 , 注意 自动 站所有 的数 应 据 是 否 出现 异 常 , 可从 “ Z 1~ D Z 2监 控 ” 软件查 看 图 形 曲线 ,可帮 助观 测员准 确分 析 出某 项 目数据 正常 与否 。如 河源 站 2 0 0 6年 7月 1 3日浅 层地 温 曲线 图
13 自动站 备份路 径 建立 , . 可有效 减 少数 据缺 测
自动 站 数据 正 常 与 否直 接 关 系 到 报 表质 量 提
收 稿 日期 :0 7—0 2 20 3— 2
作 者简 介 : 黄 昆 (9 O 16 一 )男 , 东 省 龙 川 县人 。 18 , 广 9 0年 毕 业 于
盘, 当系统 出现故 障时 , 重装系 统时会 选 择格式 化 ,
故 应 选 择 在 其 它 盘 如 “ 盘 ” 建 一 个 文 件 夹 E
1 如何 防止数 据缺 测
1 1 当 自动站 风观 测 出现 故 障 ,应如 何 用相应 人 . 工站记 录代替
‘ 可用相 应人 工站 的风 向风 速代 替 :先将 E N风
“ 0m n 打 印 。注意 E 1 i” N数据处 理仪 可 以保 存 2 个 月资料 ,从 而确 保 自动站 损坏情 况下 ,能用 相应人
工 E N风取代 。
计算 机选 择 “ Z 1 2监 控 ” DZ — 软件 的 “ 信命 令 ” 通 中
选择 “ 除数据 ” 清 。
1 2 更换 传 感 器应 选择 在 正点后 进行 ,并 注意 下 .
数 据文件 ” 选择 “ 据文件 月表 ( ” 数 M) 月报表 项 , 择 选
读 “ 0m n 或 “ i” 然 后 按 需 要 某 个 月 “ n 或 1 i” 2m n , 2mi”
浅谈电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理

浅谈电力调度自动化系统中的四遥异常现象分析及处理电力调度自动化系统中的四遥异常现象是指在电力调度运行过程中发生的受到四个遥信量(遥测、遥信、遥控和遥调)影响异常的情况。
这些异常现象一旦发生,可能会影响电力系统的稳定运行和安全性。
对于四遥异常现象的分析和处理非常重要。
我们来讨论四遥异常现象的具体表现及其原因。
遥测异常是指由于信号传输故障或测量设备故障等原因,导致遥测量无法正常应答或者给出的遥测值异常。
遥信异常是指由于信号传输故障或控制设备异常等原因,导致遥信量在处理过程中出现异常情况。
遥控异常是指由于遥控信号传输故障或控制设备故障等原因,导致遥控操作无法生效或执行异常。
遥调异常是指由于调度控制信号传输故障或调度控制设备故障等原因,导致遥调命令无法正常执行或执行异常。
针对这些异常现象,我们可以采取一系列的措施来进行分析和处理。
我们应该建立完善的监测和检测系统,及时发现和记录四遥异常现象的发生和变化情况。
通过对异常数据的收集和分析,可以确定异常现象的特征和规律,进一步确定异常现象的原因所在。
我们可以采取相应的补救措施,对异常现象进行处理。
对于遥测异常,可以通过检修测量设备或修复信号传输故障等方式,恢复遥测的正常工作状态。
对于遥信异常,可以通过重新校核遥信装置或检修信号传输线路等方式,恢复遥信的正常工作状态。
对于遥控异常,可以通过重新校核遥控装置或修复控制设备故障等方式,恢复遥控操作的正常执行。
对于遥调异常,可以通过重新校核遥调装置或修复调度控制设备故障等方式,恢复遥调命令的正常执行。
除了及时处理异常现象外,我们还应该提高对于异常现象的防范意识。
可以通过加强对于设备的维护和管理,定期进行设备检修和维护,确保设备的正常运行。
还可以加强对于系统的监控和预警能力,及时发现异常情况并采取相应的措施。
我们还可以加强对于人员的培训和知识普及,提高操作人员的技能水平和处理异常情况的能力,减少因人为原因引起的异常现象。
某电厂远动设备信号点跳变故障的原因分析及对策

某电厂远动设备信号点跳变故障的原因分析及对策作者:尚平来源:《中国新通信》 2018年第13期【摘要】本文详细叙述了某电厂远动设备部分遥测信号测点跳变的故障,并针对该故障进行分析,找出原因,进而提出一些改进措施。
【关键字】远动设备故障措施2015 年4 月22 日某电厂远动设备出现遥测测点#2 机组变中有功功率数据传输到某地区调度主站发生跳变的故障,数据由正常值跳变为0,导致某地区调度负荷瞬间丢失,给电网的安全运行造成了一定的影响。
一、跳变故障原因分析1.1 厂站远动设备的作用远动终端,是电网为了进行监视和控制而安装在变电站及厂站的一种远动装置,让调度员在任何时刻都能看到厂站端系统的运行方式与运行参数,有效监控系统的运行状态。
远动终端的职能是采集变电站及厂站运行状态的模拟量和状态量,监视并向调度中心传送这些模拟量和状态量,执行调度中心发往所在变电站及厂站的控制和调节命令。
而远动终端的主要功能是要实现:遥信、遥控、遥调、遥测功能,四个功能介绍如下:遥信:是远方状态信号, 简记为YX。
它是将被监视厂站的设备状态信号远距离传送给调度。
例如开关位置信号。
遥测:是远方测量, 简记为YC。
它是将被监视厂站的主要参数变量远距离传送给调度。
例如厂、站端的功率、电压、电流等。
遥控:是远方操作, 简记为YK。
它是从调度发出命令以实现远方操作和切换。
这种命令通常只取两种状态指令, 例如命令开关的“合”、 " 分"。
遥调:是远方调节, 简记为YT。
它是从调度发出命令以实现对远方的设备进行调整操作, 如实现变压器档位调节等。
1.2 故障原因分析遥测数据采集的是厂内的电压、电流及功率信息,是反映电网运行稳态状况的基本信息。
如果遥测数据发生问题,会严重影响到电网的安全。
而遥测数据的采集及传输要经过诸多环节,任何一个环节出现问题,都会造成遥测数据异常。
某厂由于为旧厂,目前采用的是分布式RTU设备,采用新的分布式概念。
电厂远动遥测数据异常原因分析与应对措施

电厂远动遥测数据异常原因分析与应对措施发布时间:2022-01-21T02:09:08.318Z 来源:《中国科技人才》2021年第29期作者:盛颖娇[导读] 以某电厂来看,其对应的装机情况为2×30MW水轮发电机组,并借助两回110k V输电线路由此实现相应的上网作业,在远动信号传输方面,主要借助计算机监控系统,由此达成相应的远动通信。
而以该电厂远动遥测量数据来看,主要存在着有变送器采集,还有交流采样表采集。
以变送器采集方式来看:国家电投山东核电有限公司山东烟台 265116摘要:在电力系统运行方面,必须要对遥测数据予以足够的重视,只有确保其能够处于较高的精准性,方能够促使在线功能的有效达成。
如若电厂遥测数据存在异常的话,并且传送到相应的调度主站,那么则会产生较大的影响,关联的工作人员无法对电网的实施状况展开有效的研判。
基于此,本文展开相关分析,期望能够带来一定的借鉴。
关键词:遥测;跳变;异常原因1案例概述以某电厂来看,其对应的装机情况为2×30MW水轮发电机组,并借助两回110k V输电线路由此实现相应的上网作业,在远动信号传输方面,主要借助计算机监控系统,由此达成相应的远动通信。
而以该电厂远动遥测量数据来看,主要存在着有变送器采集,还有交流采样表采集。
以变送器采集方式来看:主要是变送器展开相应的实时功率转换,由此使得4~20m A 电气量能够到达监控系统,当上位机程序完成了相应的读取作业后,则是会展开工程量换算成工作,由此能够达成一次侧功率值,接着则是会写入上位机数据库,且能够进行相应的显示;而在交流采样表采集方面,主要是交流采样表将互感器二次侧实时功率进行模数转换计算处理后通过MODBUS RTU协议以RS485方式传送至通信控制器,接着则是会借助通信控制器程序,从而再以网络方式,由此达成相应的写入工作,最终会到达通信变量区,当上位机程序完成了相应的读取作业后,则是会展开工程量换算成工作。
电力调度自动化系统的四遥异常现象及处理
电力调度自动化系统的四遥异常现象及处理发布时间:2023-02-02T03:06:09.191Z 来源:《科技新时代》2022年18期作者:张阮超何宇昕[导读] :众所周知,在国内智能电网系统当中,最为核心的环节应当属于电力调度自动化系统,张阮超何宇昕国网陕西省供电有限公司安康供电公司陕西安康 725000摘要:众所周知,在国内智能电网系统当中,最为核心的环节应当属于电力调度自动化系统,这是因为该系统对电网运行安全,有着最为直接的影响。
然而在电网实际运行过程中,电力调度自动化系统往往会出现四遥异常现象,如果不对这些异常现象采取措施予以处理,那么势必会动摇系统稳定性,并且降低系统运行的水平。
正是因为如此,本文将会在接下来环节中,对存在的四遥异常现象展开分析,并且给出科学措施予以处理,希望为电力人士提供参考。
关键词:电力部门;调度自动化系统;异常现象;处理要点电力调度自动化系统的重要性不言而喻,它在很大程度上决定了电力系统运行的质量水平,在长期的研究过程中发现,该系统存在明显的四遥异常现象,对系统稳定性的影响力较大,不得不对此加以重点处理。
四遥异常现象的问题较为严重,如果对此类问题予以忽视,那么造成的后果严重,即便后续采取措施展开处理,也很难在根本上获得相应的效益。
所以,为了提高电力调度水平,便需要对四遥异常现象做好管控,确保能够达到理想水平。
一、电力调度自动化系统运行中四遥异常现象的分析根据电力部门人员长期的实践工作研究发现,存在于系统中的四遥异常现象问题,主要表现在以下方面:(一)有关遥信异常现象的分析当电力调度自动化系统处于运行的过程中,往往会出现一些较为明显的问题,进而对系统造成遥信异常现象。
该种异常现象一般表现为,信息发生变位或者信息位置出现错误的时候,进而对正常运行电力调度自动化系统产生较大影响。
遥信异常现象出现的原因主要是,一方面有关人员并没有精确的定位系统数据库当中的问题信息,另一方面传输通道受到了明显的阻碍,进而使得传输高效性水平降低。
民机试飞遥测实时数据处理软件设计与研发
民机试飞遥测实时数据处理软件设计与研发民机试飞遥测实时数据处理软件设计与研发引言:随着民用航空行业的快速发展,民机试飞的重要性日益凸显。
试飞阶段是验证民机设计性能、安全性和可靠性的关键时期,其中遥测数据的处理尤为重要。
遥测数据能够提供试飞中各种参数和状态的实时信息,为试飞工程师和研发团队提供评估和决策依据。
为了高效处理和分析试飞遥测数据,设计和研发一款实时数据处理软件至关重要。
一、试飞遥测数据的特点试飞过程中的遥测数据量大、频率高且多样化。
试飞飞机会安装许多传感器,例如加速度计、速度计、气流角传感器等,采集各种数据,包括飞机的状态、性能参数、动力系统数据等。
这些数据通常以模拟信号或数字信号的形式进行传递,需要通过数据处理软件进行实时解析。
二、实时数据处理软件需求分析为了满足试飞遥测数据处理的需求,我们需要设计和研发一款实时数据处理软件,该软件应具备以下核心功能:1. 数据接收与解析:软件能够接收试飞现场传输的遥测数据,并对其进行解析,提取所需数据。
2. 数据存储与管理:软件能够将解析后的数据存储到数据库中,同时建立合理的数据结构进行管理,便于后续的查询和分析。
3. 数据处理与分析:软件能够对试飞遥测数据进行预处理和分析,提供相关的计算模型和算法,以实现对数据的处理和评估。
4. 实时监控与显示:软件能够实时监控试飞过程中的数据变化,提供直观的图形界面用于显示关键参数和状态,使工程师和研发团队可以及时检查和评估试飞的情况。
5. 报警与异常处理:软件能够检测到试飞过程中可能的异常情况,并发出相应的报警提示,帮助工程师及时处理问题。
6. 数据导出与共享:软件能够将试飞遥测数据导出为各种格式,以方便与其他团队、部门或机构进行数据共享和分析。
三、软件设计与研发基于以上需求分析,我们可以开始设计和研发这款实时数据处理软件。
软件的设计应遵循以下原则:1. 前后端分离:将数据接收、解析和处理等核心功能放在后端,前端则主要负责数据显示和用户交互。
遥信和遥测的告警规则
遥信和遥测的告警规则1.引言1.1 概述遥信和遥测是电力系统中常用的两种数据传输方式,用于监测和控制电力设备的状态。
遥信是指通过开关量信号传输来表示设备的状态信息,例如开关的位置(合位或分位)、报警信号等。
遥测则是通过模拟量信号传输来表示设备的参数信息,例如电流、电压、频率等。
在电力系统中,及时准确地获取设备的状态和参数信息对系统的正常运行和安全稳定具有重要意义。
为了实现对设备的故障和异常情况进行及时预警和处理,制定一套科学合理的告警规则是必不可少的。
遥信的告警规则是根据设备状态信号的变化情况来确定的。
当设备状态发生变化,例如开关由合位变为分位或者出现故障信号时,应及时通过告警系统进行报警。
在制定遥信的告警规则时,需要考虑设备状态变化的临界值、持续时间以及重要性等因素。
遥测的告警规则则是根据设备参数的变化情况来确定的。
当设备参数超出正常范围,例如电流过载、电压异常等,应通过告警系统进行报警。
制定遥测的告警规则需要考虑参数的临界值、持续时间以及对系统运行安全的影响程度等因素。
总之,遥信和遥测的告警规则是确保电力系统安全运行的重要组成部分。
通过合理制定告警规则,及时发现和处理设备的故障和异常情况,可以有效预防事故的发生,保障电力系统的稳定运行。
在未来的发展中,随着技术的不断进步和电力系统的智能化水平提高,告警规则的优化和完善将成为一个重要的研究方向。
1.2文章结构文章结构是指文章的整体组织方式和步骤安排,用于引导读者理解文章的思路和逻辑。
本文主要通过引言、正文和结论三个部分来展开讨论遥信和遥测的告警规则。
引言部分首先概述了本文的主题和研究对象,即遥信和遥测的告警规则。
接着介绍了文章的结构,即分为引言、正文和结论三个部分。
最后,明确了本文的目的,即对遥信和遥测的告警规则进行深入探讨。
正文部分分为两个小节:遥信的告警规则和遥测的告警规则。
首先在遥信的告警规则小节中,从概述入手,介绍了遥信的基本概念和作用。
某电厂远动遥测数据异常原因分析与应对措施
科学技术创新2020.35某电厂远动遥测数据异常原因分析与应对措施邱书斌(江西东津发电有限责任公司,江西修水362400)某电厂装机2×30MW 水轮发电机组,通过两回110kV 输电线路上网,远动信号传输通过计算机监控系统远动通信工作站以网络104规约方式与调度主站D5000系统通信实现。
该电厂远动遥测量数据有变送器采集和交流采样表采集两种方式,均接自电压互感器、电流互感器二次侧。
变送器采集方式:变送器将互感器二次侧实时功率转换为4~20mA 电气量通过硬接点方式输出至计算机监控系统PLC 模拟量输入模块,上位机程序读取PLC 通信区后进行工程量换算成一次侧功率值,写入上位机实时数据库并显示;交流采样表采集方式:交流采样表将互感器二次侧实时功率进行模数转换计算处理后通过MODBUS RTU 协议以RS485方式传送至通信控制器,再由通信控制器程序以网络方式写入到计算机监控系统PLC 通信变量区,上位机程序读取PLC 通信变量区后进行工程量换算写入上位机实时数据库并显示。
变送器采集方式,硬接点、安装简单,可靠性高,但采集电压、电流、功率等电气量需安装不同的变送器;交流采样表采集方式,程序通信,一台交流采样表可集中采集同一对象的电压、电流、功率等不同的电气量,且具备统计功能,通过通信控制器读取数据后写入计算机监控系统PLC ,可靠性略低。
该电厂机组功率数据采用变送器采集方式,110kV 线路功率数据采用交流采样采集方式。
两种采集方式工作流程,分别如图1-2所示。
1远动遥测数据异常现象及原因分析1.1某日,该电厂110kV 开关站一次设备停电检修期间,工作人员开工作票对计算机监控系统开关站LCU 屏内设备进行停电清扫后,恢复LCU 屏内设备送电运行后,计算机监控系统和调度D5000系统画面均分别显示该电厂110kV 线路遥测量有功无功功率实时值跳变为“-1100”,影响地区电网功率总加。
经现场检查,发现通信控制器硬件故障,更换通信控制器后,数据恢复正常,故障排除。
- 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)。
从客观的角度来分析,遥测的应用,能够在很多方面取得较好的成绩,整体上的工作效率、工作质量非常显著,各方面未展现出严重的缺失和不足。
对于数据异常检测而言,应坚持按照理性的观点来对待,要选择合理的技术手段来应对,这样才能在未来的工作中,对遥测的积极作用更好发挥,从而创造出更高的价值。
1 遥测数据异常分析在现代化的科技研究当中,是非常有代表性的内容,其能够在很多领域内产生特别大的影响,整体上的发展空间也非常的显著。
从客观的角度来分析,想要在日后的研发力度上进一步的巩固,必须坚持在遥测数据异常方面,做出相对深入的分析,这样才能在具体工作的执行过程中,获得准确的优化方向,从而在工作的可靠性、可行性方面,不断的进行良好的提升。
1.1 单点异常就遥测数据本身而言,我们将其看做一个整体以后,个别的数据点在分析过程中,与剩余正常的数据点,将会展现出很大的差异性。
在遥测数据的分析方面,针对这样的情况视作异常现象,并且这一个点,被看做是异常点。
从图1来看,a1点就被看做是异常点,其能够对遥测数据的分析和优化,产生特别大的影响,必须按照科学的方法来处理。
图11.2 关联异常遥测数据的异常现象,已经成为了不容忽视的内容,其能够在很多方面对的研发和巩固等,都产生特别大的影响,为了在将来的工作中取得更好的成绩,必须坚持在关联异常方面做出良好的掌握,如图2所示:图2从技术的角度来分析,如果某一个点,其处于特定的环境后展现为异常现象,我们将这样的现象定义为关联异常。
在大部分情况下,遥测数据的上下关联环境,主要是表现为时间的影响因素。
因此,在图2的分析过程中,主要是针对时间的上下关联异常来进行分析的。
在图2当中,我们可以非常清楚的看到,关联异常子图内部的a1点,以及a2点的电流值,表现为类似的现象。
但是在仔细的观察以后,发现时间方面的上下关联环境,展现为很大的不同现象,这就意味着电流自身的工作模式,也表现为很大的不同。
此时,我们将a1定义为正常的数据,a2则定义为异常数据,由此产生了关联异常的现象。
1.3 集体异常对于遥测数据而言,其在分析异常的类型过程中,还包括集体异常的现象。
该现象是非常特殊的。
例如,在遥测数据的集体异常出现以后,个别的数据点,会存在于一个非常明显的集合当中,他们本身并不是异常的遥测数据,但是如果集体出现以后,并且展现为集合现象,就肯定会被认为是异常的遥测数据。
例如,在遥测数据的分析过程中,集体子异常图分析过程中,发现红色的区域,会出现非常明显的数值,这主要是改变了遥测温度所造成的新的变化趋势,其主要是隶属于异常子序列,同样要得到深入的研究。
2 遥测数据异常检测对策2.1 基于人工监测结合阈值的检测方法对于遥测数据异常而言,检测工作是非常重要的组成内容,为了在日后的工作中取得更好的成绩,必须在检测工作上按照多元化的方法来完成。
基于人工监测结合阈值的检测方法,是比较传统的内容。
分析认为,在轨道上进行正常工作的时候,工程技术人员,能够在遥测数据的分析过程中,选择应用实时的观测手段来完成。
与此同时,为了在遥测数据上获得更多的了解,会加强信号阈值的分析,采用这样的辅助手段以后,就可以在监测信号方面取得更好的成就,观察具体的信号变化情况,是否超出了预设的范围。
2.2 基于专家经验的模型构建方法相对而言,遥测数据的分析和异常检测,单纯依靠一种方法,肯定无法得到理想的效果,还容易在具体工作的实施过程中,造成严重的隐患。
随着时代的不断发展与科技的持续进步,遥测数据的异常检测手段,已经获得了良好的革新效果。
例如,基于专家经验的模型构建方法,就是非常不错的选择。
相比传统的检测方法,该项手段的应用,能够对遥测数据做出较为准确的判断,基本上不会出现严重的偏差和不足。
另一方面,基于专家经验的模型构建方法,能够在很多方面充分的结合一些时事热点来完成,从而在经验体系上不断的丰富,这对于遥测数据的异常检测进步,能够做出更大的贡献。
基于专家经验的模型构建方法指的是将专家经验编码为模型,然后用于自动检测故障,采用这种方法的系统包括Livingstone 、HYDE 、Titan 、TEAMS-RT 、RODON ,SHINE 以及MEXEC 。
其中比较典型的是Livingslone 以及TEAM-RT 系统,Livingslone 是山美国宇航局(NASA )开发的快速、基于模型的自主配置系统,其采用基于元件的离散模型对系统进行描述,通过模型预测结果和传感器测量结果的比较,判断的故障,并选择故障的最佳恢复方案,Livingslone 是NASA'snewmillenniumprogram 中的第一个飞行器一DSO-1(eeepspaceone )核心自主结构的重要组成部分。
2.3 基于数据驱动的异常检测方法遥测数据异常检测工作,在深入研究过程中,发现可以通过数据驱动异常的检测方法来完成。
为了在今后的数据异常检测上取得更好的成绩,还可以按照基于数据驱动的异常来做出合理化的检测。
基于数据驱动的异常检测方法采用统计、机器学习以及人工智能等理论对遥测数据进行建模、刻画,以识别不符合正常数据的异常模式。
考虑到基于数据驱动的遥测数据异常检测方法不依赖于专家经验,而(下转252页)摘 要 随着科技的不断发展,遥测的应用已经渗入到很多的领域当中,整体上的技术应用效果是非常值得肯定的。
但是,在部分情况下,遥测的开展有可能出现数据异常检测的现象,这对于具体的工作任务实施,将会造成很大的负面影响。
文章针对遥测数据异常检测展开讨论,并提出合理化建议。
关键词 遥测;数据;异常;检测文章编号:1009-8119(2018)04(2)-0162-02遥测数据异常检测分析研究江 雷1 李海鹏2 马丞浩3(中国人民解放军92941部队91分队,葫芦岛 125000)雷器指示窗变红。
故障分析:出现这故障,有几种可能:(1)防雷器的空气开关处于保护断开位置;(2)防雷器的压敏电阻失效;(3)防雷器检测线路故障;(4)防雷片与底座接触不良。
通过检查,防雷器的空开正常,但发现防雷器的压敏电阻爆裂,测量气体放电管电阻,有短路现象。
更换压敏电阻和气体放电管电阻后,试机正常。
3)故障现象:监控模块显示通信故障故障分析:可能是R232通信接口模块故障或者MODEM电源接口模块故障,通过检查发现是R232通信接口模块故障,由于强雷电天气引起该模块烧毁,造成广州站不能远程监控查看,开关电源状态信息,更换该模块以及增加防雷模块后故障消除。
下面来讨论蓄电池组日常维护更换及常见故障处理:在日常维护中需注意事项:1)检查每节电池的外观,有无变形和渗液;2)检查电池组每节电池的连接导体及电池组的连接电缆是否牢固;3)检查电池连接螺钉有无锈蚀现象;4)充电设备的浮充电压必须一直保持在±1%范围内。
限流恒压法是NP系列蓄电池最佳选择的充电方法。
推荐的浮充电压为2.23~2.27V/单格。
应经常检查充电电压是否符合要求,这两种情况都会损害蓄电池的容量及使用寿命。
5)循环充放电使用时,应尽可能掌握每次的放电量和充电量,应使用每次的充电量的110~120%左右。
6)建议使用环境为20~25℃范围内,若温度有偏离时用温度补偿系数对充电电压调整。
7)恒定负荷的蓄电池进行充电,当接近充电结束时,充电电流将开始减少并最终趋于稳定,如果充电电流连续3小时保持恒定,这表明电池充电已充足90-98%,此时通常情况下,蓄电池便可以使用,如果蓄电池为变载负荷供电(如电话等使用)则检查蓄电池充电程度的方法为:测量标识电池的电压,如果标识电池连续六小时电压稳定说明电池已充足100%电量。
注:标识电池是指蓄电池组中能反映所有电池一般状态的代表性电池,通常是安装使用后第一次充电时,串联单体中电压最低的那个电池。
8)应保持完整的蓄电池组运行履历记录,它有助于得到蓄电池组的运行状态,良好的记录也是出现问题时采取正确措施的依据,每周应记录的数据包括:①每个单体电池电压。
②蓄电池组总电压。
③环境温度。
④电池温度。
⑤浮充电流。
9)不要单独增加蓄电池组中的某几个单体电池的负荷或采用加尾电池,这将造成单体蓄电池间容量、浮充电压值及其它性能的不平衡。
蓄电池放电后应立即再充电,不允许对放完电的电池长时间搁置不充电,若长时间搁置后,造成极板表面生成的硫酸铅板结,失去活性,产生硫酸盐化,即使再充电也不能转化为活性物质,损害电池性能。
10)蓄电池组正常浮充半年后发现下列异常情况时候,应找出原因并更换有故障的电池。
⑴电压异常。
⑵物理性损伤如:壳盖有裂纹,变形,端子失效。
⑶电解液泄露。
⑷稳定异常:电池表面温度大于环境温度3~4℃。
⑸电池气涨。
11)不准拆开是重新装配蓄电池。
12)不得使用有机溶剂而应使用肥皂水清洁电池。
清洁布应柔软,避免干净,避免使用易产生静电的干布(如化纤类织物)擦拭蓄电池。
13)如果蓄电池需进行储存,应先断开蓄电池组与充电设备及负载的连接部分。
14)如果蓄电池需要存储时应放在阴凉、干净、洁净的房间内。
并且在存储期间每三个月应该蓄电池进行一次补充电。
15)电池在过充进可能溢出含氢的爆炸性气体,应远离火源。
16)电池因摔破等原因,使电池内酸液溅到皮肤、衣物上时,立即用大量清水冲洗。
由于本台蓄电池组都已经工作超过十年电池到底设计年限出现单只电压下降,容量下降现象,故需要进行更换,而更换蓄电池组需要注意事项如下:1)对刚刚投入运行使用的蓄电池组,可能会因为蓄电池组经过较长的储存期各单体之间自放电速度不一致,造成蓄电池组在短时间内浮充电压发生较大的差异,这是正常现象,经过均衡充电或较长时间的浮充后(一般3~6个月)各单体电池电压将会自动均衡一直,到达标准要求。
同时还要在监控单元中,操作更改设置具体操作如图3:如图3进入主菜单5后进进行操作如图3这样要注意需调整电池组数及容量,按照本站实际配置的电池组数和容量来说设置,设置完成后一定要按“确定键”确认才能生效。
之后再返回图1操作,看看是否设置正常,如果发现电池组1或2出现有电流安培数字显示以及显示剩余容量和设置容量数值不匹配这正常现象,因为新的蓄电池有亏电现象,监控模块在对电池组进行浮充,等过第二天查看就发现恢复正常了。
需讲3路以上蓄电池组并联使用时候,请事先联系厂家咨询。
废电池应回收利用,不得随地弃置。
蓄电池常见故障及处理方法:蓄电池常见故障:1、单体电池落后正常值。
如在日常月度巡检发现测量本站在东莞有线电视微波机房蓄电组1的16号单体电池实测电压1.23V落后于其他单体电池正常电压值2.23~2.27V,由于电压差值较大我们先通过对其进行60%充放电方法进行后,发现仍不见效,采取对其更换后,恢复正常。
2、单体电池温度过高。
如在日常巡检发现个别电池温度过高(高于同组5~10℃),应立即更换新电池。