关于光纤保护通道的应用及故障分析
光纤保护通道调试及常见问题的处理方法

复用通道的调试步骤
7.恢复两侧接口装置电口的正常连接,将通道 恢复到正常运行时的连接。将定值恢复到正 常运行时的状态。
8.投入差动压板,保护装置通道异常灯不亮, 无通道异常信号。通道状态中的各个状态计 数器维持不变(长时间后,可能会有小的增 加)。
通道状态的检查
通道状态的监视有以下几个方面: • 通道延时 • 失步次数 • 误码总数 • 报文异常数 • 报文间超时
三、专用光纤通道的调试步骤
1.用光功率计和尾纤,检查保护装置的发信功率是否和通道插件上的标称 值一致,常规插件波长为1310nm的默认发信功率为-16dbm±3dbm,可通 过跳线提升发信功率(+6dB, +9dB)。超长距离(64Kbit/s时光纤距离 ≥ 80km , 2Mbit/s 时 光 纤 距 离 ≥ 60km , 订 货 时 需 特 殊 说 明 ) 波 长 为 1550nm 的 发 信 功 率 为 - 11dBm±3dbm , 也 可 通 过 跳 线 提 升 发 信 功 率 (+6dB, +9dB)。
通道常见问题的处理方法
5、复用通道的其它问题 通讯提供的复用通道中,各种设备均有可能出现问 题,其中以PCM机出现问题的概率最大(主要是时 钟设置),其次就是光板有问题的情况,一般通信 设备出现问题后,挂误码仪测试就能反映出来,要 求挂误码仪自环检测时间不小于24小时。
6、各设备时钟设置问题 需要根据现场实际情况正确设置各个通讯设备和保 护装置的时钟方式。
一段时间的观察,保护装置不能有通道异常告警信 对于2M速率的装置,如RCS-931AM,此控制字仍置1)、“通道自环”控制字置1;
投入差动压板,保护装置通道异常灯不亮,无通道异常信号。
五、通道常见问题的处理方法
线路保护光纤通道异常分析及防范

针对通讯电源通常会采取-48V 的电源,这就对纹波系数提出了 更高的要求,常规性下,要求其不得超出 100mV,现场若发现电源 纹波相对较大的情况时,此时光电转换期间就必然会出现误码。 3 事故的分析与处理
3.1 故障概况 某电厂夜间值班人员发现监控台发出报警信息,通过检查发现,
其报警信息显示为“5391 线第二套保护差动保护通道故障”以及 “5391 线第二套保护装置被闭锁”,随即出现了复归并且报警信息 被不断的重复刷新。与此同时,“5391 线第二套保护差动保护通道 故障”以及“5391 线第二套保护装置被闭锁”被随即点亮。值班人 员在接收到故障信息之后,随即联系运维人员对故障线路进行了检 查。 3.2 通道异常原因及现场初步检查
图 1 2M 复用光纤通道典型结构图 根据上图 1 来看,首先针对站内是否存在故障进行确定,再针 对站内设备进行自环检查。自环后装置能够实现自发自收,若环线 以内设备以及通道均非常的完好,那么此时“通道异常”故障信号 就会随即消失。沿着通道对其进行逐级检测,逐级完成自环,直至 达到数配屏与光配。 在经过相应的调度操作和下令之后,该线路的第二套远方跳闸、 第二套分相电流差保护就能够迅速调整为信号,此时本侧变电站就 能够迅速实现自环测试。首先,对接口装置 LA 灯进行验证,确定其 属于告警灯,即将接口装置的收信端光纤拔除之后,LA 灯也会迅速 才从熄灭状态点亮。考虑到该设备本身受到 ABB 的保护,故只需要 对自环的设定值进行调整,在进行相应调整之后,再对数配屏以及 REL561 保护装置进行自环试验。见图 2。
超高压输电线路光纤保护通道异常分析与处理

超高压输电线路光纤保护通道异常分析与处理摘要:随着经济的不断发展,对电力需求的不断增大,光纤保护通道由于其不怕超高压、频带宽、不怕雷电电磁干扰以及衰耗低的特点,在超高压线路中得到了广泛的应用。
本文通过对超高压输电线路光纤保护通道,容易出现的故障进行具体分析,并且提出一些具体的处理方案,为超高压输电线路光纤保护通道的正常运行提供保障。
关键词:超高压;输电线路;光线保护通道;故障分析;处理随着社会经济的不断发展,光纤通信由于其自身的特点,在电力系统中已经得到了广泛的使用。
当前,电网运行越来越离不开通信,作为电网运行中的重要业务的光纤保护通道,其正常的运行对电网系统的安全运行有着直接的影响作用,所以在平时的工作中,电力系统应该加强对超高压输电线路光纤保护通道中存在的故障进行及时排查和处理,这样才能为电网系统的正常运行提供保障。
一、超高压输电线路光纤保护通道简述光纤保护在超高压输电线路中,是作为继电保护的通道介质而存在的,其最大的特点就是不怕超高压、不怕雷电电磁干扰、频带宽、衰耗低、对电场绝缘,这也是光纤保护之所在超高压输电线路中得到广泛应用的根本原因。
从原理上来说,高压输电线路光纤保护具体可以分为:光纤远方跳闸式、纵联光纤电流差动以及纵联电流方向三种保护方式。
从传输方式方面来说的话,可以分为两种,分别是复用光纤通道和专用光纤通道[1]。
线路两边的光纤保护装置和传统的纵联的保护方式类似,都要将其看作是一个整体,两边的保护装置必须保证是同样的版本和型号。
在其具体的运行中,光线保护会将电信号转换成光信号,然后由光缆将光信号传送到另一侧的光纤保护装置,在另一侧的光纤保护装置收到光信号以后,又会将光信号转换成电信号,并且会对转换以后得到的电信号以及另一层的电信号进行计算,从而明确另一侧的光纤保护的动作逻辑。
同理,另一侧的光纤保护也会将电信号转换成光信号,然后通过电缆再将光信号传送到对应的另一侧。
专用光纤通道是指在保护信号的接口装置中进行光纤接收器以及光源的安装的方式。
【专业知识】光纤保护实际应用中存在的问题

【专业知识】光纤保护实际应用中存在的问题(1)施工工艺问题光纤保护是超高压线路的主保护,通道的安全可靠对电力系统的安全、稳定运行起到重要的作用。
由于光缆传输需要经过转接端子箱、光缆机、电缆层和高压线路等连接环节,并且光纤的施工工艺复杂、施工质量要求高,因此如果在保护装置投入运行前的施工、测试中存在误差,则会导致保护装置的误动作,进而影响全网的安全稳定运行。
(2)通道双重化问题光纤保护用于220kV及以上电网时,按照220kV及以上线路主保护双重化原则的要求,纵联保护的信号通道也要求双重化,高频保护由于是在不同的相别上耦合,因此能满足双通道的要求,如果使用2套光纤保护作为线路的主保护,通道双重化的问题则一直限制着光纤保护的大规模推广应用。
(3)光纤保护管理界面的划分问题随着保护与通信衔接的日益紧密,继电保护专业与通信专业管理界面日益难以区分,如不从制度上解决这一问题,将直接影响到光纤保护的可靠运行。
对于独立纤芯的保护,通信专业与继电保护专业管理的分界点在通信机房的光纤配线架上。
配线架以上包括保护装置的那段尾纤,属于继电保护专业维护,这就要求继电保护专业人员具备一定的光纤校验维护技能。
(4)光纤保护在旁路代路上的问题线路光纤保护在旁路代路时不方便操作,由于光纤活接头不能随便拔插,每次拔插都需要重新作衰耗测试,而且经常性拔插也容易造成活接头的损坏,因此不宜使用拔插活接头的办法实现光纤通道的切换。
对于电网中没有单独的旁路保护,旁路代路时是切换交流回路,因此不存在通道切换问题,但对电网有独立的旁路保护,对于光纤闭锁式、允许式纵联保护暂时可以采用切换二次回路的方式,但对于光纤差动电流保护则无法代路,目前都是采取旁路保护单独增设一套光纤差动保护的方法解决。
已有部分厂家在谋求解决光纤保护切换问题的办法,如使用光开关来实现光纤通道切换。
结语:借用拿破仑的一句名言:播下一个行动,你将收获一种习惯;播下一种习惯,你将收获一种性格;播下一种性格,你将收获一种命运。
一起110kV线路光纤差动保护通道故障分析及处理

一起110kV线路光纤差动保护通道故障分析及处理摘要:光纤电流差动保护是在电流差动保护的基础上演化而来的,基本保护原理也是基于克希霍夫基本电流定律,它能够理想地使保护实现单元化,原理简单,不受运行方式变化的影响,而且由于两侧的保护装置没有电联系,提高了运行的可靠性。
目前电流差动保护在电力系统的主变压器、线路和母线上大量使用,其灵敏度高、动作简单可靠快速、能适应电力系统震荡、非全相运行等优点是其他保护形式所无法比拟的。
光纤电流差动保护在继承了电流差动保护的这些优点的同时,以其可靠稳定的光纤传输通道保证了传送电流的幅值和相位正确可靠地传送到对侧。
本文主要通过分析一起110kV光纤差动保护通道故障案例,以此帮助变电运行人员与保护专业人员快速处理光纤差动保护通道故障。
关键字:光纤差动保护;通信中断;自环;丢帧。
一、光纤差动保护通信及保护原理光纤电流差动保护借助于线路光纤通道,实时地向对侧传递采样数据,同时接收对侧的采样数据,各侧保护利用本地和对侧电流数据按相进行差动电流计算。
根据电流差动保护的制动特性方程进行判别,判为区内故障时动作跳闸,判为区外故障时保护不动作。
通信通道可采用64kbps或2Mbps接口,本次事件两侧变电站采用保护装置为北京四方继保自动化股份有限公司生产型号为CSC-163A数字式线路保护装置,其数字电流差动保护系统构成见图1,保护装置与通信系统连接方式见图2。
图1 数字电流差动保护系统示意图图2 保护装置与通信系统连接方式示意图上图中以M、N为两端均装设 CSC-163 保护装置,保护与通信终端设备间采用光缆连接。
保护侧光端机装在保护装置的背后。
通信终端设备侧需配套北京四方继保自动化股份有限公司光接口盒 CSC-186BV (AN)。
二、光纤差动保护的启动元件1)相电流差突变量启动元件;2) 零序电流(3I0)突变量启动元件;3) 零序辅助启动元件;4) 若馈启动元件;5) 远方召唤启动元件。
光纤保护通道故障处理方法王晖

光纤保护通道故障处理方法王晖发布时间:2021-09-19T08:06:48.934Z 来源:《中国科技人才》2021年第16期作者:王晖[导读] 近年来,基于光纤通道的导频保护以其抗干扰能力强、冗余性好、设置简单、灵敏度高等优点在电力系统中得到广泛应用。
国网山西省电力公司晋中供电公司山西晋中 030600摘要:近年来,基于光纤通道的导频保护以其抗干扰能力强、冗余性好、设置简单、灵敏度高等优点在电力系统中得到广泛应用。
但是,光纤差动保护对光纤通道的依赖性很强,对通道延迟、通道中断、通道衰减和通道误码率有着严格的要求。
在电力系统的运行中,光纤通道最不正常的表现就是告警状态。
当光纤导频保护通道发出“通道异常”告警信息时,线路导频保护被阻塞,直到光导频保护通道恢复正常。
关键词:光纤保护通道;故障处理方法引言光纤保护已经成为当下电力系统的主流保护,是保证电网安全稳定运行的重要手段,光纤通道的可靠性对继电保护整体可靠性至关重要。
分析了专用光纤通道和复用光纤通道的可靠性,并分别提出了可用率的计算方法。
1光纤通道类型1.1专用光纤通道专用光纤通道方式是指线路两侧的光纤保护装置通过光纤直接相连。
一般线路两侧的光纤保护装置在纤芯数量及传输距离允许范围内,优先采用专用光纤作为传输通道。
专用光纤通道方式的优点是整个通道涉及的设备和出现的问题较少,且更加经济;但受保护装置发信功率大小的局限,只能应用于短距离线路,光缆纤芯利用率低,且无法实现网管的远方监控,只能通过保护装置监视通道状态。
1.2复用光纤通道复用光纤通道方式是采用电力通信的专用光端机使保护信号大大增强。
当光纤保护功率不满足条件时,可采用复用通道。
复用通道不占用专用纤芯,节约通信资源,且利用通信中继技术可实现保护信息的长距离传输,应用于长度大于100km线路;但中间设备环节较多,出现通道故障的概率更大,查找故障点也较复杂和困难。
2光纤保护通道常见问题2.1尾纤头脏及接触不好尾纤头裸露在空气中导致积尘时,可以用棉球蘸无水酒精擦拭。
浅析光纤电流差动保护通道联调及通道故障处理

浅析光纤电流差动保护通道联调及通道故障处理摘要:本文简单介绍了光纤差动保护通道联调试验,影响通道正常通信的因素以及通道故障处理方法。
关键词:光纤;差动保护;通道;联调引言随着经济的发展和科技水平的提高,人们对电力的需求也有了很大的提高。
为了向客户提供优质、经济和稳定的电力能源,就需要电力系统本身更加高效安全稳定。
当电力系统发生故障时可能产生上万安培的故障电流,这对故障点附近的居民人身安全和系统本身的安全稳定运行,造成重大的影响。
随着光纤通信技术在继电保护中应用越来越广泛。
在实际运行中存在一些必须考虑的问题。
例如通道联调试验,通道异常处理等,1 现状公司线路光纤差动保护曾出现因通道异常而被迫停用保护的现象。
由于现场设备的限制,常用的自发自收来检验光纤通道的保护试验方法,只能排除保护装置问题,不能从根本上查清通道异常原因。
因此,有必要完善光纤差动保护带通道联调调试流程,以规范保护人员的作业行为,及时查清通道异常原因并处理。
2 差动保护通道介绍电流差动保护可以准确、可靠、快速的切除故障线路。
通过采用比较线路两侧电流向量的方法,判断线路是否发生故障。
由于差动保护需要每时每刻对线路两侧的电流进行采样、比较并计算,而线路通常都有几十公里长,直接从线路两侧CT采集电流是不可能的,这就要借助数据通道把线路对侧的电流数据传递到本侧来。
光纤差动保护的通道由保护装置、光电转换装置、PCM通信装置、OPGW复用光缆以及装置间连接用光缆、数据线构成。
采用光信号可以用来传递保护两侧的电流信号,光信号通过光纤传播,不易受外界的干扰。
3 光纤保护通道联调试验在通道联调之前,必须先完成保护装置自环试验,以保证装置的采样精度、出口逻辑、保护功能的正确性。
首先用FC接头单膜尾纤将保护的发与收短接,将保护装置定值按自环整定。
定值中“投纵联差动保护”、“专用光纤”以及“通道自环试验”均置一,然后复位装置让保护自环运行,自环试验完成后再进行通道联调才有意义。
500kV输电线路光纤保护通道故障分析

500kV输电线路光纤保护通道故障分析摘要:本篇文章通过介绍500kV输电线路光纤通道的组成,说明其故障出现时的警示情况,同时研究分析500kV输电线路光纤保护通道的故障。
经查明,发现其出现故障主要在两个方面,分别是熔接光纤和保护装置。
关键词:光纤保护;光纤通道;故障分析引言现阶段,光纤保护被广泛地应用于电力系统之中。
随之而来也伴随着各种各样的问题。
500kv输电线路光纤保护通道的组成有两种,一种是专用光纤通道方式,另一种是数字复接通道方式。
本篇文章就这两方面来分析研究其在应用中出现的故障分析。
一、光纤保护通道的组成(一)专用光纤通道500kv的专门用光纤通道的组成如图1所示。
专用光纤的通道组成是采用光纤通道,以及两侧保护装置的形式组成。
专用光纤的尾纤,将装置的接口和通信接口的光纤相连接。
如上图1所示,便是专用光纤结构图。
(二)数字复接通道数字复接通道组成如图2所示。
数字复接通道采用的是2M通道或者PCM通信设备。
其在原先固有的研究基础上,将数字复接技术运用到通信方式中,让信息得以安全传输。
更重要的是数字复接方式在不设置其他光缆的情况下,就可以将其运用到任意的一个通信环节之中。
二、500kV输电线路光纤保护通道故障分析(一)专用光纤通道故障分析专用光纤通道因其自身的特点,所以一般很少出现故障,而且当其出现故障时,处理起来也比较容易。
专用光纤通道出现的故障情形有两种:第一种是在熔接光纤时会出现故障。
当出现此种故障情形时,可以檢测线路两侧的收光功率和发光功率,同时查看测试出来的数据,确定故障点,这一方式是借用光功率来检测的。
除此之外,确定故障的工具还可以借用光时域反射仪。
第二种是保护装置方面出现问题。
这种情形下,需要对光纤接线盒的两边进行查看,在查看时要注意此处的时长问题,一定要比其报警时间久,如果查看时发现两端没有问题,但继续进行工作时,又是保护装置处出现问题,则可以按照以下程序去检测:首先检测时钟设置是否正确,如果不正确,那么去设置时钟;如果正确,然后进入下一步,检测装置外壳是否良好;如果不良好,就选择去装置外壳接地。
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关于光纤保护通道的应用及故障分析
一、背景
光纤作为继电保护传输信号的通道介质,具有不怕超高压、电磁干扰、对电场绝缘以及频带宽(传输容量大)和衰耗低(传输距离远)等优点,随着光纤通信技术的迅速发展和电
力系统光纤主干网的建成,以光纤通道为载体的纵联保护以
其抗干扰能力强、冗余性好、整定简单、灵敏度高等优点而
被广泛应用于电力系统中。
光纤保护是电力系统安全稳定运行的重要保障,光纤通道的安全稳定运行对电力系统的安全可靠运行具有重要意义。
二、光纤通道分类与要求
(一)线路保护光纤通道类型
保护装置采用光纤作为传输介质时,通常采用数字通信方式,数字信号可以是光信号也可以是电信号。
按照光纤通道
不同的传输方式,将光纤通道分为专用光纤通道和复用光纤
通道两种。
专用光纤通道方式是指线路两侧的光纤保护装置通过光纤直接相连,即保护的尾纤与光缆的保护专用芯直接融接或通
过光缆终端盒(或光纤配线架)连接,一般适合用于长度小
于50 km的电力线路中。
在专用光纤通信中,传输的继电保
护信号为光信号,传输的过程相对直接,如下图所示。
优点:(1)专用光纤通信具有环节少、延时小等优点;(2)专用光纤通道所涉及的设备较少,出现的问题相对较少,故障点定位也比较容易;
缺点:(1)传输信号受到保护装置本身发信功率大小的
影响,一般应用于传输距离较短的电力线路;(2)每条线路保护就占用了两根纤芯,纤芯利用率较低;(3)在发生光缆断裂引起通道中断时,无备用路由可以切换,通道中断时间长;(4)通道状态无法实现由网管进行远方监控,只能通过保护装置监视。
复用光纤通道是指通过通信接口装置或通信PCM,在一对
光纤芯上复接多路信号的方式,将光信号转化为电信号传输,如下图所示。
优点:(1)复用通道方式中保护信号与其他信号一起传输,充分利用纤芯资源,组网灵活,节约通信资源;(2)复用光纤通信由于是通过PDH/SDH设备进行,在主通道光缆异
常时可以自动无损切换到备用通道运行,光纤通信的可靠性
较高;(3)复用通道方式利用通信中继技术可以实现保护信息的长距离传输,应用于线路长度大于 100km。
缺点:(1)涉及通信专业的中间环节多,不利于保护专
业的通道调试和维护;(2)复用光纤通信中间设备环节较多,增加了信号的出错机率,同时也增加了信号的延时,出现通
道故障的概率更大,查找故障点也比较复杂和困难;(3)通信接口装置的供电、接地问题有可能引起保护装置误动或拒动,从而降低保护装置的可靠性。
目前,由于专用光纤通信与复用光纤通信各有优缺点,对于110kV及以下输电线路,在传输距离满足专用光纤通道传
输要求时均采用专用光纤通道,而对于220kV及以上输电线路,目前一般都是第一套保护采用专用光纤通道,第二套采
用复用光纤通道。
(二)线路保护光纤通道要求
根据《光纤通道传输保护信息通用技术条件》(DL/T364-2019)规定,对光纤通道要求如下:(1)用于继电保护的通信通道单向延时应不大于12ms;(2)传输继电保护信息的光纤通道应满足通道误码率不大于10-8;(3)用于线路纵联差动保护的光纤通道应确保收发收发路由一致;(4)用于线路纵联距离、方向保护的通道可以采用单向通道倒换环,单向复用段倒换环进行信息传输;(5)备用通道采用预置路由的方式,预置路由的通道延时应满足保护用延时要求;(6)正常运行时,禁止线路纵联保护所用通道在任何环节进行交叉、自环。
三、光纤通道异常事故案例分析
330kV东大滩变电站1114滩振线频发通道异常
2022年10月,监控机频发“东大滩变电站1114滩振线通道异常”信号,运维人员现场检查滩振线保护装置、故障录波装置及保信子站,发生该信号时装置通道的丢帧率明显增加,达到300至800以上。
滩振线为专用光纤,申请退出装置差动保护功能后,测量两主两备共四根光纤的衰耗为-17.4、-17.8、-20、-25dbm,
目前采用的是两根衰耗最小的光纤。
在振新光伏侧检查保护装置无通道中断告警信号,无误码记录,后台无通道相关告警信号,检查装置接地合适,保护
装置电源二次线均紧固,测量保护装置接收光功率为-
21.06dBm,发出光功率为-0.48dBm,东大滩侧测量保护装置
接收光功率为-19.28dBm,发出光功率为-2.1dBm,功率衰耗
满足要求。
综上分析,通道中断信号只有东大滩侧发,振新光伏未发,且两侧装置光口板为新更换板件,基本可以排除装置光口板
收发环节出现问题,由于通道衰耗多次测量均在正常范围内,两侧站内光缆纤芯均已更换至衰耗最小的备用芯,也基本可
以排除由站内光纤链路上纤芯破损,弯曲半径过大等引起的
告警。
最终判断原因如下:1.振新光伏站保护装置使用自发电,可能是由于装置电源不稳定,产生波动时会导致装置掉电重启,引发装置告警;2.东大滩侧保护装置存在问题。
针对以上原因分析,提出采用倒换两侧通道的收发光纤的解决方案,将装置的收发通道进行了调换,根据现象来进一步判断问题所在。
将收、发尾纤倒换后,测量东大滩侧保护装置接收光功率为-19.29dbm,测量振新光伏侧接收光功率为-21.32dbm,衰耗在正常范围内。
观察一段时间发现东大滩侧装置通道中断信号仍然存在,而振新光伏侧不发,进一步判断此信号是由于振新光伏侧装置电源不稳定所引起,将装置电源切换至市电运行,截至目前,该信号再未发出。
四、保护通道异常原因及检查流程
(一)通道异常原因
综合光纤通道缺陷情况分析,导致光纤通道出现异常的原因主要有以下三种:光纤通道衰耗增大、误码率高和通道接线交叉。
对比金昌公司所辖变电站光纤通道异常数据,发现光纤通道衰耗增大这一因素占到78%,误码率高这一因素占到20%,通道接线交叉占到2%。
可见,光纤通道衰耗增大是造成光纤通道异常的主要原因。
通过对光纤通道衰耗增大的原因进行认真分析后,总结出造成光纤通道衰耗增大的因素有:
1.运行维护不良:随着光纤通道运行年限的增加,出现异常的概率随之增大,而对于部分运行环境较差的光纤通道,
光纤通道异常会反复发生。
而且无论是专用通道还是复用通道,其所包含的设备均由保护专业和信通专业共同维护,在
专用光纤方式下站外光缆由通信专业管理,站内设备由保护
专业管理,分界点处的光缆接口盒往往双方都有所忽略;复
用方式下以配线架作为通信和保护专业的管理分界点,但由
于复用方式下中间环节众多,保护人员对通信专业所管理设
备不熟悉,光纤通道中间环节的不可靠,与通信专业配合维
护工作不到位是造成通道衰耗增大的主要因素;
2.人员技术水平不足:对于专用光纤通道和复用光纤通道,其构成通道的全部设备中均包含有多个光纤连接器,每个接
头的衰耗约为0.5-1db。
若参与调试人员对光纤保护的原理
及光纤的熔接原理理解不深、不细,对光纤通道连接的方法
掌握生疏,则容易出现光纤熔接质量不高,光纤连接器接触
不良或接触面有灰尘的情况造成通道衰耗增大,甚至使保护
装置的接收功率低于接收灵敏度。
3.施工操作不当:变电站保护屏内配置要求整齐、美观,所以需要将超出长度的尾纤盘好放入接线槽内。
在盖压槽板
的过程中,容易压折尾纤,造成通道衰耗大,前期施工过程
中或现场调试中因方法不当,造成光缆或尾纤弯折受损,都
会使光纤通道衰耗增大。
4.制造工艺不亮:部分站内光纤通道及其附属设备运行年限较长,其电气元件运行时间超过规定的年限,可靠性降低,造成装置插件、光纤连接器插头或珐琅盘损坏,使光纤通道
衰耗增大。
5.未按要求定期校验:按照《继电保护运行管理规程》规定:新安装的保护装置1年内要求进行1次全面校验,以后
每6年进行1次全面校验;每1~2年进行1次部分校验。
而
在实际检验的过程中,对于光纤通道的重视程度不够,未按
要求对光纤通道进行测试。
所以通道未进行定期校验也是光
纤通道衰耗增大的因素之一。
(二)通道异常检查流程
1.装置检查
(1)告警检查:检查装置告警信息,如面板指示灯、自
检报文、通道状态、通道延时、失步次数、误码(帧)总数等,若为复用通道,还需检查通信接口装置有无光告警或电
告警等异常现象,测量通信接口装置是否可靠接地。
同时联
系调度确认对侧装置有无异常告警信号,初步确定故障范围,并核实现场保护装置的运行情况,是否具备处理通道异常的
条件;
(2)参数检查:核对装置定值参数是否与调度所下发定
值单一致,重点检查纵联码、通道方式以及时钟方式是否设
置正确。
2.回路检查
(1)联系运维人员申请退出线路保护差动功能,在光纤
通道各段接口处采用光纤自环的方式进一步缩小故障范围,
实现对故障点的初步定位;
(2)通过光功率计测试保护装置的光发功率是否和插件
上的标注值一致(误差不超过3dbm),光纤通道各段接口处
尾纤收信功率是否合格(若测量保护装置后RX尾纤收信功率满足要求,首先怀疑装置插件出现问题);
(3)检查故障范围内光纤连接是否可靠,光纤头是否清洁,若为复用通道还需检查法兰头连接是否可靠。
(4)当以上位置检查均未发现异常时,若有光纤备用芯,应在测量光衰正常后,两侧同时更换备用纤芯。
3.通道测试
光纤通道消缺后,应测量其装置收信功率裕度(功率裕
度=收信功率-接收灵敏度)在6dbm以上,最好要有10dbm。
检查其通道状态、通道延时及通道误码率是否正常(通道延
时应不大于12ms,通道误码率应不大于10-8),确认装置无异常告警信息后方可投入运行。