电力通信传输网络常见故障及其处理

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电力通信光缆典型故障与处置措施

电力通信光缆典型故障与处置措施

电力通信光缆典型故障与处置措施摘要:在电网运行期间,电力通信网与通信业务数据和规划数据等专业服务之间存在着相对密切的关系。

典型的电气通信光缆故障可能会对通信网络的正常运行产生不利影响。

电力通信光缆典型故障分析及对策可以保证电力通信光缆正常工作。

与传统的通信网络和电力网络相比,电力通信的主要特点是,电力通信光缆网络的铺设方式与电力传输网络相联系,相关的光电复合光缆技术在电力通信系统中也发挥着更大的作用。

电气通信光缆是一种特殊光缆,其安全性、可靠性和生产成本较高,但在实际应用中,光缆仍有可能损坏和损坏。

关键词:电力通信光缆;典型故障与;处置措施引言在实际操作中,通信光缆存在不可避免的缺陷,严重影响信息传输的稳定和安全运行。

目前中国通信产业发展迅速,通信系统不断发展通信光缆是整个信息网络的主干,在网络运行中起着重要作用。

光缆的工作不可避免地会出现故障。

为了避免严重的通信事故,必须定期维护和修理光缆,以确保信息系统的安全和正常运作。

一、电力通信光缆典型故障处理原则当电力通信光缆出现通信突然中断、光缆发生拉伤情况时,检修人员应借助检测软件了解故障情况,及时向上级通信部门汇报故障发生的具体情况,并在最短时间内前往故障区域进行抢修。

在确保通信状况良好的基础上,首先保证主干通信线路恢复正常,对故障的修复以及支干线路的修复应在随后的工作中进行,须高度重视对OPGW类型的通信光缆的合理处置。

通信检修人员须加强与电力管理部门的沟通和协作,共同解决电力通信故障,对光缆的更换和捆绑、对光纤挂钩的更换和捆绑、对新增光缆的安全距离的计算、对影响光缆安全因素的杂物清理等工作须统筹规划。

密切关注ADSS类型光缆经常出现的断缆、光纤过短不良情况,运用特种耐电腐蚀修补胶带缠补方式,延长光缆材料的使用寿命。

二、电力通信光缆典型故障2.1电力通信光缆数据传输故障电力通信光缆数据传输故障主要是指数据传输和通信中传输速率降低、传输质量差、光缆传输中断等问题。

电力通信传输网络常见故障分析与处理

电力通信传输网络常见故障分析与处理

Telecom Power Technology运营维护技术 2023年7月25日第40卷第14期· 215 ·Telecom Power TechnologyJul. 25, 2023, Vol.40 No.14马 涛:电力通信传输网络 常见故障分析与处理障,使通信恢复正常。

在电网中,各个台站的位置相隔很远,因此对电网中出现的各种故障进行精确的位置检测非常重要。

在此之前,最重要的一步就是确定故障的位置、机架、磁盘以及连线,再进行相应的故障处理。

2.1 故障定位常用方法2.1.1 仪表测试法仪表测试法是利用误码器、光功率计、万用表以及同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy ,SDH )分析仪等多种仪器对通信系统中的信号进行检测,主要是为了解决传送装置的外露故障和与其他装置的接口故障[3]。

2.1.2 告警性能分析法告警性能分析法需要运行人员熟知SDH 的原理和硬件系统,特别需要理解告警信号的流程,掌握各类告警之间相互产生、相互依存的关系,在大量的告警信号中找到哪个是根型的,哪个是伴随型的,进而找到问题所在。

在运行过程中,可以利用传输网管获得告警和性能的信息,利用网管查询设备的具体数据,如可以查询全网设备、任意网元或任意机盘的当前告警、历史告警、当前性能以及历史性能。

在对这些告警量和性能量进行分析的基础上,可以全面了解整个网络,从而找出问题所在。

2.1.3 环回法环回法是目前最常用和最高效的通信传送网故障检测方法。

环回路的形式很多,在实践中可以分成2类,一类是硬件环回路,另一类是软件环回路,而软件环回路则可以分成线路环回路和设备环回路。

SDH 接口上的线环回路和设备环回路由网络管理员来设定。

循环会对日常的流量造成一定的干扰,推荐在流量较少时采用。

当采用光口自环时,要特别小心,以免造成受光量过大,必须在受光端安装衰减器[4]。

2.1.4 替换法替换法主要用于对光纤、中继电缆、交换机以及电源等外围设备进行故障检修,或者对单台机的错误进行定位,以解决单台机内部的单一磁盘或模组的问题。

电力通信传输网络常见故障分析与处理

电力通信传输网络常见故障分析与处理

电力通信传输网络常见故障分析与处理发布时间:2021-07-12T07:30:04.822Z 来源:《现代电信科技》2021年第5期作者:赵庆龙[导读] 按照电力系统具体的运行状况优化处理故障的方案,进一步保证电力通信系统的稳定性。

(吉林吉大通信设计院股份有限公司吉林省长春市 130012)摘要:经济社会的发展水平大大影响着电力行业的发展,由于经历了长时间的运作,电力系统会受到多种元素的冲击,从而出现故障问题,其对于整个的系统来讲影响较大,较易出现安全隐患,并且会给供电企业造成很大的利益损失。

在当今社会背景下,如果要处理好电力通信传输网络出现的故障问题,就要提升整体可靠性,充分保障电力通信传输的整体质量,对电力通信的结构进行优化,更好的建设电力通信网络。

关键词:电力通信;传输网络;故障分析与处理随着电子系统的智能化水平不停提高,电力通信的网络结构也更加的优化,在系统的使用期间,能够保证其整体使用性能。

如果想进一步体现出电力通信网络传输的功能与作用,就要管理好运行中间的各种故障,有效把控故障的发生,创建优质的电力通信传输网络环境。

相关供电企业要重视此项工作,按照电力系统具体的运行状况优化处理故障的方案,进一步保证电力通信系统的稳定性。

一、电力通信传输网络系统常见故障(一)网络的可靠性低因为电力通信网络的可靠性不高,满足不了资源共享,所以影响了通信网络的运行成果。

要想保证网络的安全,就要重视对于站点预计中心系统的保护,一旦中心系统出现了损坏,就会导致系统出现瘫痪,假如节点失去功能,那么将不能正常的保持通信。

在长时间的运行过程里,电力通信传输网络在会发生效能低下以及老化等故障,直接影响网络的可靠性,特别是对于继电、传感器保护装置来说,当其出现了故障,就会影响电力系统的整体运行效率。

现如今在电力通信传输网络里,传输设备的集成度越来越高,单板的容量逐渐变大,如果其中一个单板出现了问题,就会使整个系统出现故障。

电力系统中SDH光纤通信设备常见的故障及处理措施

电力系统中SDH光纤通信设备常见的故障及处理措施

通信网络技术光纤通信设备常见的故障及处理措施李涛1,颉清云2,李鑫男甘泉716100;2.国网延安供电公司,陕西当前,我国电力行业快速发展,对电网基础建设提出了新要求,同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy,SDH)光纤通信设备的应用大大提高了电力系统的运行质量与效率。

为了保证运行,需优化故障处理及维护效果。

基于此,研究了电力系统中SDH光纤通信设备的故障定位流程,其次概述了电力系统中设备故障处理的多种方法,最后提出了SDH功率测试工作,加强日常巡查,希望可以保证通信网络的高可靠性。

同步数字体系(SDH);光纤通信;故障定位;故障处理A Brief Analysis of Common Faults and Treatment Measures of SDH Optical FiberCommunication Equipment in Power SystemsLI Tao1, JIE Qingyun2, LI Xinnan.State Grid Ganquan County Power Supply Company, Ganquanan Power Supply Company, Yan流程进行操作,避免遗漏,提高维修可靠性。

先确认判断是否为传输设备故障。

如果是,则查看告警信息,检查性能数据,结合现场情况分析原因,实现故障定位和排除;如果不是传输设备故障,则需要检查光路和电缆是否存在问题,逐次排除设备电缆连接故障、设备光缆连接故障[3]。

进行其他设备检测工作等情况,通常会引起设备的号)、R-UNEQ及R-FEBE查单板的工作状态、指示灯、告警信息等,必要时须更换单板或重新插拔;四是电源系统故障,包括交流停电、设备直流停电、熔断器故障等,通常会引起设备的电源告警或设备无法启动,处理方法是检查电源的供电情况、电压值、熔断器状态等,必要时须更换电源或熔断器。

3 电力系统中方法3.1 环路试验法相比于其他方法,环路试验法在整个通信设备应用中的效果较好。

电力通信传输网络常见故障分析与处理 李秀娟

电力通信传输网络常见故障分析与处理 李秀娟

电力通信传输网络常见故障分析与处理李秀娟摘要:随着社会的发展和科技水平的不断提高,国家对电力行业的要求也越来越高,电力通信传输网络的普遍应用为电力行业创造了新的发展空间。

但是电力通信传输网络在实际运用过程中仍然会出现许多故障问题,本文将针对电力通信网络的现状以及常见的故障问题进行详细分析,并提出相应的故障处理方式,希望能为电力通信传输网络的正常运行提供帮助,仅供参考。

关键词:电力通信传输网络;常见故障;处理方式一、电力通信传输网络的现状电力通信传输网络是一种非常安全、先进、专业的通信网络,是各大电力部门为了便于互相连接而建立的一种网络传输系统。

电力通信传输网络的普遍运用能够更好的保障电力系统的稳定运行,电力系统安全稳定运行的三大保障就是电力通信传输网络、调度自动化系统和继电保护系统。

其中电力通信传输网络是电力系统最基础最重要的设施,同时也是确保电网稳定安全运行的重要手段。

由于电力通信网络传输信息的快速性、安全性和准确性,使得世界上大多数国家的电力公司都已经全面建立电力系统专用通信网。

我国的电力通信网络经历几十年的风雨洗礼,已经初具规模,通过卫星、微波、载波、光缆等多种通信手段建立了一个覆盖全国30个省的立体交叉通信网。

我国电力通信的发展,从无到有,从小到大,从落后到先进,从单一的通信手段到多种通信手段并用,从局部通信到全国覆盖,都在全方位的展示电力通信传输网络的辉煌成就。

随着电力通信网络的快速发展,社会对电力通信网络的安全性和可靠性更加注重,目前,我国部分地区出现电力系统过于依赖电力通信网络的情况,这就容易导致电力通信网络运行中出现的故障影响到电力系统运行的安全。

因此,为了更好的提高电力系统的运行安全,电力通信传输网络具备通信能力的同时,还需要提高自身的安全性、稳定性和可靠性,从而整体提高电力通信传输网络的质量。

据相关资料统计,目前,我国大部分地区已经开始对电力通信进行全面整改、升级,这在一定程度上加强了电力通信传输网络系统对电力通信能力的需求[1]。

通信网络故障应急处置手册

通信网络故障应急处置手册

通信网络故障应急处置手册第一章网络故障应急处置概述 (2)1.1 故障分类 (3)1.1.1 硬件故障 (3)1.1.2 软件故障 (3)1.1.3 配置错误 (3)1.1.4 安全故障 (3)1.1.5 服务故障 (3)1.2 应急处置流程 (3)1.2.1 故障发觉与报告 (3)1.2.2 故障评估 (3)1.2.3 故障定位 (3)1.2.4 故障修复 (4)1.2.5 故障总结 (4)1.2.6 故障报告与跟踪 (4)第二章故障报告与初步判断 (4)2.1 故障报告流程 (4)2.2 初步判断方法 (4)第三章网络设备故障应急处置 (5)3.1 交换机故障处理 (5)3.2 路由器故障处理 (6)3.3 光纤设备故障处理 (6)第四章传输线路故障应急处置 (7)4.1 传输线路故障分类 (7)4.1.1 高压电力线路故障 (7)4.1.2 E1传输线路故障 (7)4.2 线路故障定位与处理 (7)4.2.1 高压电力线路故障定位与处理 (7)4.2.2 E1传输线路故障定位与处理 (8)第五章数据通信故障应急处置 (8)5.1 数据通信故障原因 (8)5.2 数据通信故障处理方法 (9)第六章网络安全故障应急处置 (9)6.1 网络攻击类型 (9)6.2 网络安全故障处理 (10)第七章网络服务故障应急处置 (11)7.1 服务故障分类 (11)7.2 服务故障处理流程 (11)7.2.1 故障发觉与报告 (11)7.2.2 故障定位与分析 (11)7.2.3 故障处理与恢复 (11)7.2.4 故障总结与改进 (12)第八章软件故障应急处置 (12)8.1 软件故障原因 (12)8.2 软件故障处理方法 (12)第九章硬件故障应急处置 (13)9.1 硬件故障类型 (13)9.2 硬件故障处理流程 (14)第十章网络功能故障应急处置 (14)10.1 网络功能故障原因 (14)10.1.1 硬件设备故障 (14)10.1.2 软件配置错误 (15)10.1.3 网络拥塞 (15)10.1.4 网络攻击 (15)10.1.5 第三方服务问题 (15)10.2 网络功能优化方法 (15)10.2.1 监控网络功能 (15)10.2.2 优化网络设备配置 (15)10.2.3 使用网络诊断工具 (15)10.2.4 优化网络架构 (15)10.2.5 引入容错机制 (15)10.2.6 优化应用程序 (15)10.2.7 增加网络带宽 (16)10.2.8 定期更新和维护设备 (16)第十一章故障应急预案与演练 (16)11.1 应急预案编制 (16)11.1.1 编制目的 (16)11.1.2 编制原则 (16)11.1.3 编制内容 (16)11.2 应急预案演练 (16)11.2.1 演练目的 (16)11.2.2 演练类型 (17)11.2.3 演练步骤 (17)11.2.4 演练频次 (17)11.2.5 演练要求 (17)第十二章故障恢复与总结 (17)12.1 故障恢复流程 (17)12.2 故障总结与改进 (18)第一章网络故障应急处置概述网络作为现代社会信息交流的重要载体,其稳定性对于企业和个人都。

电力通信传输网络常见故障及其处理

电力通信传输网络常见故障及其处理

电力通信传输网络常见故障及其处理作者:罗菁菁,薛澄澄来源:《经济技术协作信息》 2018年第27期罗菁菁薛澄澄随着时代发展,电力通信网络化、智能化被广泛关注,为提高电力通信传输网络化发展,需要相关工作人员积极提高技术能力,不断探索常见故障,从而制定科学的预防措施,实现以防为主,科学处理。

下面对其进行具体研究:一、电力通信传输网络常见故障及原因1 网络层次划分存在不足,线路质量有缺陷。

通常电力通信网络分为三个级别进行运行管理。

在我国,国家级、省级电网公司内部及其之间的通信光缆共同组成了一级通信网络;省级、市级电网公司及供电部门光缆构成二级通信网络,而三级指的就是市级通信光缆。

但是由于原先的线路设计不合理,导致在实际的线路架设中部分光缆与电力线路混到一起,使光缆架设层次没有分清楚,影响通信稳定。

此外,结合实际分析,国内多数变电站的通信线路存在缺少屏蔽层、线路采单芯铜线且直径过细、特定线段未科学接地等问题,造成线路本身屏蔽共模干扰能力差、无法承担足量的挂接设备、信号传输距离有限而且还易断裂等质量缺陷。

2 存在一定安全问题,网络构建不科学。

对于网络安全而言,中心系统及网络枢纽点如果出现问题,就意味着通信线路的全部中断,而国内大量的通信网络设备已经运行了很长时间,多处于重点养护时期,设备的安全性与可靠性明显降低。

通信技术的不断进步,大大提升了通信传输网络的集成度,传输单板的功能越来越多,容量越来越大,使得单板承载量剧增的同时,也使整个通信网络的隐患重重,因为任何一个单板运行出问题,将造成大片节点无法正常运行。

所以,国内电力通信网络及其设备的安全性与可靠性还有进一步提升。

同时,国内不同地区需电量差别巨大,直接影响到变电站数量的多少。

对于电力需求量较大的地区,经常会有新的同步数字节点串入原有网络,却未采取改建措施,久而久之,造成环网节点过密,在降低环网自身的抵抗失效事件的性能的同时还会导致信号传输的延迟。

二、电力通信传输网络故障的防范对策1 重视网络设计,提高网络管理体系可靠性。

电力通信传输网络常见故障分析与处理

电力通信传输网络常见故障分析与处理

电力通信传输网络常见故障分析与处理良好的电力信息传输设备以及系统构建,是保证电力通信网络传输质量的基本要求,而目前电力通信运行中,所存在的信息传输质量问题,究其根本原因在于电力企业未按照电力信息传输的规范,进行专业设备的购入,电力通信网络的具体构建过程也存在一定的问题,对于共模干扰的屏蔽设置,设置数量以及位置存在不合理,从而使屏蔽设施未能充分发挥其作用。

对于电力通信网络各环节之间的连接部位,为降低成本采用低价的单股铜线,从而使息传输的过程很容易发生故障,而中断信息的传输。

另外,电力通信网络中的SDH节点设置过多,也会影响信息传输的质量。

过多的SDH设置将会影响信息转换的速度,导致电力通信传输的不顺畅,从而影响信息传输的质量。

2.缺乏整体性的优化方案随着电力通信光传输网络的普及与应用,其传输质量和效率一直受到人们的广泛关注,由于光传输网络是利用一种模拟信号完成区域性的信息传递,因此容易受到网络系统结构、自然因素以及潜在隐患等影响。

光传输网络作为新型网络系统的时代产物,其涉及面较广,在现行运作过程中缺乏必要的应对突发事故等解决方案,以及没有采取完善的预防措施能够最大限度内降低自然灾害带来的影响,导致电力网络的整体结构出现漏洞,以致于安全隐患频发,同时对网络传输信息也带来不可逆转的影响。

因此,在不断优化改造电力通信光传输网络的过程中要加强对于相关影响因素的应措施。

3.网络日常维护的水平并不高当下在对电力通信网络进行维护时,由于缺乏日常的维护和管理意识,经常会出现问题,造成了运行管理出现漏洞,影响到了通信网络的正常工作。

尤其是部分地区运行管理的机制和标准并不统一,缺乏专业的运行维护管理人员,影响到了电网的运行管理水平,总之电力通信系统的日常维护工作还有较大的提升空间,不仅日常的规划工作不能够有效落实,另外一旦网络出现故障时解决的也不够及时,影响到了电力通信系统的稳定性。

二、电力通信光传输网络的优化改造措施1.创新电力通信网络设计的内部结构在电力通信系统技术的发展速度,无法追赶电力信息传输的速度的现状下,电力企业应针对此类情况,适当的转变企业的发展战略,将企业工作重心放在创新电力通信网络设计的内部结构方面,从而提升电力通信网络结构水平,促进电力信息传输速度以及质量的提高,同时也为逐渐发展壮大的电力事业提供有力的结构支撑。

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电力通信传输网络常见故障及其处理
发表时间:2019-09-05T09:56:53.817Z 来源:《中国电业》2019年第08期作者:杨俊安
[导读] 随着社会的不断发展,社会对电力建设与服务的要求越来越高,电力通信传输网络不断改进和发展,这为我国电力建设和服务提供了更加可靠的基础保障。

国网山西省电力公司运城供电公司山西运城 044000
摘要:随着社会的不断发展,社会对电力建设与服务的要求越来越高,电力通信传输网络不断改进和发展,这为我国电力建设和服务提供了更加可靠的基础保障。

在电力通信传输网络实际运行中常常会出现一些故障问题,严重影响电力通信和电力服务工作,因此对电力通信传输网络存在的常见故障问题进行分析研究,能够对电力通信传输网络安全、稳定、可靠运行提供有效支撑。

关键词:电力通信传输网络;常见故障;故障处理
1电力通信传输网络故障处理原则及方法
电力通信传输网络出现故障.要求维护人员迅速判断故障的性质、位置.以便及时处理故障,恢复通信。

由于电力通信传输网络的应用特点,通常各站点之间的距离较远,因此将故障准确定位是极其重要和关键的。

而故障处理前最关键的一步就是将故障点准确定位,准确判断出故障站点,甚至要求具体判断出故障机架、单盘或是某一个连接点或连线,到然后才是采取的故障处理措施。

1.1故障处理原则
(1)先外部,后传输:在定位故障时应先排除外部的可能因素。

如光纤断、电缆或电源问题。

(2)先单站,后单盘:在定位故障时要尽可能准确地将故障定位到单站。

(3)先群路,后支路:光群路盘的故障常常会引起支路盘的异常告警。

(4)先高级,后低级:在分析告警时应先分析告警级别高的告警,如紧急告警,然后在分析非紧急告警。

由于高级别的告警常常会导致低级别的告警.因此故障发生时必须首先对高级别的告警进行处理。

同时观察低级别的告警是否消失;如果没有消失,再对低级别的告警进行处理;如果消失,说明低级别的告警是由高级别的告警引起的。

同时.根据SDH传输设备的层次结构特点应先判断故障属于物理层、再生段、复用段还是通道层,然后根据各层在系统中的对应位置或作用范围,定位到单站或单盘。

1.2故障处理常用方法
(1)告警性能分析法
告警性能分析法要求运维人员对SDH原理和硬件系统熟悉,尤其要掌握告警信号流程图,了解各种告警的互相产生、依存关系。

从众多的告警信号中找出哪些是根告警信号,哪些是伴随告警信号,从而确定故障位置。

运维中可以通过传输网管获取告警和性能信息,通过网管查询设备的详细数据,如查询全网设备、或任意网元、或任意机盘的当前告警、历史告警、当前性能、历史性能,通过对这些告警量和性能量的分析,对全网络有一个整体的观察,从而确定故障位置。

(2)环回法
环回法是通信传输网络定位故障最常用、最行之有效的一种方法。

环回有多种方式,实际操作中可将环回分为硬件环回和软件环回.软件又分为线路环回和设备环回,SDH接口的线路环回和设备环回由网管进行设置。

需要注意的是环回可能会影响到正常的业务,建议在业务量小的时候使用;如果是光口自环时应该注意不要使接收光功率过载,一定要在接收端加装衰减器。

(3)替换法
替换法适用于排除传输外部设备的问题,如光纤、中继电缆、交换机、供电设备等;或故障定位到单站后,用于排除单站内单盘或模块的问题。

由于SDH传输设备单盘种类较多,且各种单盘的版本也有较大的区别,在替换单盘的时候,一定要核对清楚单盘的规格、型号、版本,确认与被替换的单盘具有互换性。

(4)仪表测试法
仪表测试法指采用各种仪表,如误码仪、光功率计、万用表、SDH分析仪等来检查传输故障。

仪表测试法一般用于排除传输设备外部问题以及与其它设备的对接问题。

2电力通信传输网络常见故障分析与处理
2.1再生段信号丢失告警(SPI-LOS、RS-LOS)
(1)故障发生时检查网管,若光路盘出现了SPI-LOS、RS-LOS告警时,说明该光口出现了输入光信号丢失或收无光输入告警。

故障原因主要包括:接收光功率不在收光功率动态范围内;对端站光板发送模块或本端光盘接收模块损坏;传输光路上有断纤或活动连接器接触不好;光传输链路损耗太大;输入信号的码型不匹配;对端交叉板故障或时钟板故障。

(2)处理方法:首先用光功率计测试本端站是否能收到光信号,如果收不到光信号,说明该传输光路可能有断纤,用光时域反射仪(OTDR)测试就可以知道光缆断点的位置,更换纤芯故障即可消除;若收到的光功率过低,则可能是光纤损耗大或者光连接器接触不好,或者连接器内有灰尘,此时将尾纤插头清洁干净故障即可清除;若收到的光功率正常,则可能是两个站点之间的信号速率不一致,或者对端站时钟板发送数据紊乱,此时应检查上一站光板(或光模块)是否匹配或者时钟板、交叉板是否正常工作。

2.2复用段信号劣化告警(MS-SD)
(1)当系统出现的误码率在10-3≥BER≤10-6之间时会出现复用段信号劣化告警。

故障原因主要包括:接收光功率太小(或太大),在接收机灵敏度附近(或过载);尾纤转接插头损伤(或接触不良),或光纤断裂;光板故障。

(2)处理方法:用光功率计测量接收光功率,检查接收光功率是否正常,检查光接头断面是否清洁,对端发送光功率是否正常;当接收功率过大时需加衰耗器,接收光功率过小时可更换发送光功率大的光板等。

2.3PDH输入信号丢失告警(PPI-LOS)
(1)此告警信号表示2M端口没有输入信号。

故障原因是:2M端口电缆连线脱落、连线的接头虚焊、电缆故障等;本站支路口端子板或支路盘有故障;设备端口业务未接入;业务侧设备输出故障;DDF架侧接口输出端口脱落或松动。

(2)处理方法:首先确认告警发生的盘位和通道号,在网管上做线路环回和设备环回查找故障点;在DDF架或机架端子板上作硬环回,确定故障点,然后处理故障。

2.4支路单元告警指示信号(TU_AIS)
(1)告警原因:TU_AIS有两个原因会上报:①高级别告警下插全“1”导致的,比如说R_LOS、R_LOF等;②业务配置错误导致的,此时会上报HP-TIM,HP-SLM,HP-LOM等告警,这些告警也会下插全“1”信号。

(2)处理方法:当设备发生TU_AIS告警时业务会中断,此时首先要检查光纤是否插好,线路板是否有高阶告警,若有则应该先处理高阶告警;若线路板正常,则要检查交叉数据配置,包括时隙配置,业务方向配置是否正确,修改并重新下交叉配置利用自环方法,判断是本站还是远端站故障,然后在故障站通过群路盘或交叉配置做环回继续查找是哪个单盘的故障。

3结束语
总之,互联网和科技技术的发展,使得电力通信传输网络技术在我国得到了较好的发展,电力通信传输凭借自身特点和优势在社会得到了广泛的应用,然而,在其实际进行应用时,其还存在着较多的问题,如光缆老化严重、节点资源浪费以及网络结构单一等问题,这些问题对于电力通信传输的发展有着一定的不利影响。

对此,必须要对电力通信传输发展中存在的问题进行优化完善,使得其能够提高通信运输中的系统稳定性。

对电力通信网络传输进行一定的系统优化,除了可以加强系统传输的稳定性,对电力通信传输的未来发展也有着较大的利益。

参考文献:
[1]朱森华.电力通信光传输网络优化的分析与应用[J].建筑工程技术与设计,2017,(16):3589-3589.
[2]严丁.电力通信光传输网络优化与应用分析[J].中国新通信,2016,(18):108.
[3]于沁,刘莉.电力通信光传输网络优化的分析与应用[J].建筑工程技术与设计,2018,(2):298.。

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