电力远动系统调度端故障现象及处理方法

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供电调度端SCADA系统报警优化方案

供电调度端SCADA系统报警优化方案

广西铁道2021年第4期供电调度端SCADA 系统报警优化方案曾义(南宁局调度所,助理工程师,广西南宁530029)摘要:针对客运专线供电综合SCADA 系统频繁发生因远动系统报警信息零乱、信号分类不明显和被控站产生大量干扰信号,影响调度员监视等问题,有针对性地提出报警信息分级处理、报警分类、窗口报警等SCADA 系统报警优化方案,保证报警信息以简洁、直观的方式展示,帮助调度员及时准确地处理SCADA 系统各种突发故障,防止危及行车事故的发生。

关键词:SCADA 系统;方案优化1存在问题和原因分析1.1SCADA 系统结构牵引供电、电力配电二电合一,属地化管理,一台管多线。

SCADA 系统以线路单元分别布置,难以实时监控(见图1)。

图11.2信息未及时发现和归纳分析不清晰1.2.1报警信息遗漏多站点在同一个窗口显示报警信息,仅仅采用文字滚动的报警方式,很容易遗漏掉重要的报警信息。

1.2.2报警信息多且杂乱无法准确及时地呈现调度员最需要的报警信息。

1.2.3报警信息发现误时每个站点有各自的主接线图,调度员巡视完所有站点需30min 以上。

操作繁琐易造成视觉麻痹,致使设备隐患不能在第一时间被电调员发现,错过最佳处理时机。

2018年5月16日柳南客专线某AT 所,交直流系统充电机欠压报警。

因调度员未能通过远动系统报警信息及时发现,故障无法及时处理,导致所内负载转为使用电池供电,4h 后电池电量耗尽。

直到故测通道通讯异常报警时才被发现,造成供电设备脱离保护带电运行,致使供电臂按整臂限速,影响运输效率。

2优化方案2.1报警信息分级处理根据重要性和影响程度,将监控系统采集的信号分为4级(见表1)。

表1信号具体含义等级1级2级3级4级分类接触网跳闸及重大缺陷故障。

各种反映一、二次设备故障或异常情况的告警信号,影响设备遥控操作的信号。

包括开关不定态、主站通道状态、网隔故障、开关控制方式(远方/就地)等信息。

变电设备运行情况、状态监测的一般信息及不影响设备正常运行的缺陷。

变电站远动通道通信中断常见故障原因及处理

变电站远动通道通信中断常见故障原因及处理

变电站远动通道通信中断常见故障原因及处理对远动通道通信中断常见的故障类型、故障主要原因进行了介绍,结合变电站自动化系统远动通道运行维护实践,总结故障排查思路及处理方法,给电网调度自动化新员工和专业维护人员提供一些方法和建议。

标签:远动通道;通信中断;故障处理1 概述随着电网技术的不断改革和飞速发展,远动信息传输的可靠性已成为电网调度自动化系统稳定、准确、可靠运行的重要保证。

而县级供电企业几乎所有变电站设备的“遥测、遥信、遥控、遥调”数据都是由远动装置通过远动通道实现的,远动通道作为连接主站和变电站端信息传输的主要脉络,一旦发生中断,“四遥”数据传输立即中止。

因此,远动通道日常运行维护、通信中断故障分析及判断[1-3]、快速消除故障恢复远动通信,就宛如调度数据的生命通道,显得极其重要。

2 远动通道分类及相关知识2.1 远动系统远动系统通常由控制站、被控站和远动通道三部分组成。

2.2 遠动通道远动通道一般分为两种:(1)网络通道,是指采用以太网[4]的传输规约,通过调度数据网进行通信。

使用IEC104规约。

IEC104规约是专用于以太网传输的电力规约,具有通过网络连接的握手过程与I、S类帧具有帧序列号,不正确的序列号将迫使网络连接中断等重要特点。

(2)模拟通道,是采用MODEM进行通信。

使用两种通信规约:CDT、IEC60870-5-101规约。

CDT规约,远动装置向调度端不停地循环发送数据,属于循环式规约,适用于点到点的远动通道结构。

IEC60870-5-101规约,调度端先向站端远动装置发送数据请求,远动装置再向调度端传送相应的数据。

属于问答式规约,适用于点对点,多个点对点,多点共线,多点环形和多点星型网络配置。

2.3 “Ping”原理通过发送Internet控制信息协议[4](ICMP)数据包测试端到端的情况,检查ICMP数据包所通过的节点和设备是否在正常工作。

也就是说通过“Ping”可向远端主机传送一个小数据,经对方反馈接收,根据响应时间和数据丢失率,判断与对方的连接成功与否,并分析连接效果,速率如何。

电力系统调度自动化远动控制原理及控制技术分析

电力系统调度自动化远动控制原理及控制技术分析

电力系统调度自动化远动控制原理及控制技术分析摘要随着社会经济的不断发展,电力行业也在不断地进行创新、改革,其中的调度自动化远动控制技术也在进行迅速的更新。

电力系统的调度自动化控制技术因其安全性高、处理问题效率高的特点被得以大力的推广和广泛的应用。

关键词电力系统;调度自动化;远动控制技术;应用前言电力系统中的调度自动化以及远动技术已经成为整个电力行业发展的核心。

调度自动化以及远动技术不仅能有效提升电力系统的智能化和交互性,还对整个电力行业的可持续发展起着推动的作用。

调度自动化以及远动技术是密不可分的,接下来一起对电力系统调度自动化以及远动控制技术的要点进行详细的研究。

1 电力系统对调度自动化以及远动技术控制的要求电力系统是电网,发电厂,和使用者的组合体。

电力系统能将一次性的能源转化为电能,然后再输送给每个用户。

电网是电力系统中最重要的部分,它分为配电网和输电网,其发电过程就是通过发电厂将一次性的能源转变为电能,继而通过电网把这些电能分配到每个用户的用电设备中[1]。

电力行业中的重点工作就是实现供电的可靠性、安全性,和对电能波形、电压、频率等质量的保证,在提高电力系统电能质量的同时满足用户的用电要求。

2 对电力系统远动技术控制的相关研究电力系统中的遥信、遥调、遥控、遥测属于远动控制技术,同时它又被称为“四摇”。

2.1 对调度自动化以及远动技术控制的说明远动技术控制主要包括四个部分:控制端、调动端、执行终端变电站和发电站。

而且这四个部分是按一定的顺利进行工作的,因此这四个部分对电力系统的参数和控制都能得到很好的实现。

其中发电站和终端变电站的参数都是通过远动控制技术实现采集,并完善调度的工作。

远动技术的控制端将分析和判断形成指令后再将设备操作和参数调整的命令发送给变电站和发电厂,最终完成测控任务。

电力系统中远动技术控制功能中的“遥信”是将通信技术监视到的设备信息转化为数字符号;而“遥测”则属于一种远程检测技术,它主要是利用通信技术对测量值进行传送;“遥调”是应用通信技术将两个确定状态信息的设备实现运行的控制;“遥控”则是利用先进的通信技术改变设备运行状态的技术[2]。

铁路电调远动设备常见故障及应对方法

铁路电调远动设备常见故障及应对方法

铁路电调远动设备常见故障及应对方法1.遥信故障1.1遥信故障现象在调度自动化系统运行或调试过程中,经常出现某个遥信位置错误,或者频繁变位等异常现象。

1.2遥信故障原因1)数据库定义错误。

包括主站点号错误、极性取反、人工置位等,站端遥信转发表定义错误。

2)远动装置异常。

主站前置装置、服务器等设备故障;站端远动设备异常;或者装置接地不可靠,当发生雷电或电磁干扰时,会产生遥信误动。

3)传输通道的影响。

由于传输信道质量的影响,遥信在传输中,频率、电平不稳定或发生偏差等现象,造成在调制解调器解调中误码率过高,引起错误处理,进而误动。

4)二次回路接线错误或接线松动。

有些遥信频发误发是由于遥信连接的回路在室外端子箱、控制室的屏柜端子排或可连片松动等造成的。

5)开关长时间动作导致辅助接点物理动作部分出现裂痕和间隙,引起不对位或者物理接触不紧密,辅助接点氧化或者存在污垢等原因引起时断时续不停的抖动,以及直流电源波动也会引起遥信信号发生误动或者抖动。

6)电磁干扰。

在外界电磁场的作用下遥信信号受到干扰波的影响,造成了在主站端收到的遥信频繁变位。

7)工作电源不稳定。

遥信接点一般为无源节点,由采集装置提供辅助电源,如果辅助电源不稳定,会产生遥信误动。

1.3遥信故障应对方法当运行中遥信出现异常时,应通过以下检查来排除故障:1)检查保护装置、厂站端后台机、主站端显示信号是否一致,找出故障点。

2)如果保护装置、厂站端后台机信号正常,与现场实际一致,调度端主站信号异常首先检查电调主站远动装置是否存在死机、故障或其他异常情况,排除硬件故障。

其次可与场站端后台机核对收发信号,检查送主站通道是否正常,主站端数据库定义是否正确,核对遥信点表是否有误,是否遥信置位封锁等。

检查通道设备是否故障,进行必要检修维护;若通道正常则检查远动机是否存在故障。

3)如果保护装置信号正常,站端后台机、主站信号均异常,则需要检查保护装置至后台或主站之间网络通信是否正常,交换机是否正常。

电力远动系统故障分析

电力远动系统故障分析

电力远动系统故障分析作者:王圆庆来源:《中国科技博览》2014年第24期[摘要]电力远动是电力自动化系统的重要组成部分,对提高电力生产效率起着关键的作用。

本文主要就电力远动系统故障进行探讨。

[关键词]电力远动系统故障措施中图分类号:TH165+.3 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)24-0156-01引言电力系统远动是为电力系统调度服务的远程监视与控制技术。

远动技术起源于20世纪30年代,首先应用于铁路运输系统.20世纪40年代用于电力系统,20世纪50年代末在我国的电力系统才得到应用。

远动技术是对分散在相距较远的生产单位及生产设备,为完成同一生产任务,服从一个调度机构指挥,收集信息、实现生产过程的监视与控制而产生的一门技术。

它将各个发电厂、变电站的运行工况转换成便于传输的信号形式,加上保护措施以防止传输过程中的外界干扰,经过调制后,由通信通道传送到凋度端。

在调度端经过反调制,如无干扰就还原为原来发电厂、变电站工况的一些信号并显示出来,供给调度人员监视之用。

调度端的各种调度命令也可以通过类似过程下发到发电厂和变电站,对设备进行各种参数修改、控制和调节。

远动技术在电力系统中的应用,使电力系统的调度管理工作进入了自动化阶段。

一、电力运动系统的组成电力运动系统一般由主站设备、通道设备、子站设备组成,这三部分是相互联系、缺一不可。

1、主站设备。

包括调度计算机、计算机网络及附属设备。

2、通道设备。

音频通讯、光纤通信。

3、子站设备。

RTU或综合自动化电厂电力运动系统的主站设备一般都会设在调度中心,通讯通道采用音频电话线,子站设备由砌叫箱和开关组成。

可以实现对于厂外供电的电压、电流进行监控,并具有故障报警、事故记录功能。

电力系统远动的功能所谓远动是指利用远程通信技术进行信息传输,实现对远方运行设备的监视和控制。

遥测即远程测量,是指应用远程通信技术,传输被测变量的值。

遥信即远程指示;远程信号是指对如告警情况、开关位置或阀门位置这样的状态信息(开关信号)的远程监视。

调度101专线通道中断原因及远方处理方法

调度101专线通道中断原因及远方处理方法

调度101专线通道中断原因及远方处理方法摘要:调度101专线通道是广泛采用的通道,调度101专线通道中断是自动化专业经常处理的缺陷。

调度101专线通道经历了较多的连接和转接环节,因此故障也常发生在远动机、调制解调器或接线上。

本文所述故障实例为笔者处理的缺陷,本文详述了缺陷处理及分析过程,并由此引发了关于调度101专线通道中断原因及远方处理方法的研究。

关键词:调度 101专线通道处理方法1研究背景目前,系统内多采用“双主”方式的远动机,由于变电站至中调101专线、地调101专线物理通道均只有一条,所以对于未配置双机切换装置的远动系统,调度主站只能连接(物理连接)双主远动机中的一台对应的调制解调器,若该台远动机或对应的调制解调器故障,则该专线无法切换至另一台。

在当前新设备配置中,双机切换装置作为一种选配装置,因此未涵盖所有变电站,存量较多未配置双机切换装置的远动屏。

另一方面,根据运维经验,专线通道故障往往是由远动或调制解调器故障引起,往往需要运行人员到现场重启装置。

对于偏远地区来说,到现场重启装置一方面耗时较多,不利于快速处理故障,另一方面,也需要耗费较多的人力。

典型的远动机屏接线为远动机1和远动机2的模拟通道分别引入调制解调器(modem)中,经过调制解调器后接到防雷器,防雷器出来即接到通信屏中的VDF 配线架,再去调度端。

2故障实例故障实例一:某变电站综自改造,在新远动投产后,发现专线通道经常报故障。

经过远动机排查和更换调制解调器,均未发现站端设备有异常。

最后经查阅图纸发现在端子排处存在两路调制解调器的模拟信号输出并接的情况(红色框与绿色框内存在两路并接),将其中一路解除后通道恢复正常。

本实例说明,在双主模式下的远动机,不允许将两路模拟通道输出并接在一起,否则将引发通道故障,这就是双主模式下的远动机,无法实现模拟通道的互为备用的原因。

图1 两路调制解调器的模拟信号输出并接图故障实例二:A、B、C、D变电站,调控通知专线通道中断,运行人员在继保人员指导下分别采取以下措施:一、重启A站调制解调器后通道复归;二、重启B站调制解调器专线通道不复归,重启远动装置后复归;三、重启C站调制解调器和远动装置均不复归,通知主站相关专业班组重启主站端调制解调器后复归;四、重启D站调制解调器、主站端调制解调器和远动装置均不复归,通过站端远动机处自环仍不复归,通知相关专业班组检查站端检查通信设备,最后发现VDF配线架处接线未压接拉固,存在松脱现象。

电力系统远动及调度自动化(1)1354

《电力系统调动及调度自动化》复习资料一、请对以下名词或术语进行简要解释和说明:1.调度自动化系统:信息集中处理自动化系统,保证电力系统正常、安全、经济、可靠、优质运行,实现运行状态采集处理监测控制分析等功能。

2.实时数据库:存储管理电力系统运行实时数据,保证快速性、可靠性、共享性等。

3.开关量:由0和1表示的设备状态信息或动作信息。

4.RTU:远程终端,安装在发电厂和变电站,实现四遥功能。

5.电流极限:电力系统的运行参数电流必须满足上下限值的要求,一般选择设备的最大发热容许电流作为电流的极限值。

6. 等式约束条件:保证发电和用电的平衡,发电厂发出的有功和无功功率=负荷取用的有功和无功功率+有功和无功损耗。

7.状态信息:表征电力系统的运行状态,能进行远方采集和传送(遥测),包括节点电压和线路有功、无功功率。

8.CDT:循环式远动规约,RTU不管主站在做什么工作,按一定的周期循环不断上发遥测遥信数据。

9.多路复用:在一条通路上传输多路信息,包括话音和远动信息,有频分复用和时分复用。

10.安全分析:对系统是否满足正常运行条件进行分析,假设个别元件发生故障,分析其余元件是否在安全约束条件内。

二、简要回答以下问题:1.分析调度自动化系统的硬件结构及各部分作用。

说明硬件采用分布式开放式结构,说明硬件每部分的作用。

2.什么是状态信息?为什么要进行状态信息的预处理?分析预处理方法。

说明状态信息的概念和内容:能采集、传送的电力系统运行参数。

说明预处理原因:抑制干扰。

说明四种预处理方法:取算术平均值、取加权平均值、取中间值、取逐次处理的滤波值。

3.分析直流采样的基本原理。

说明直流采样需要变送器。

说明电压变送器、电流变送器原理。

4.分析光缆通信的作用和特点。

根据光缆通信的结构图,说明各部分作用。

说明光缆通信的特点,包括优缺点。

5.分析安全分析的作用、原理及实现流程。

是预事故分析。

设置预想事故,进行潮流计算,判断是否满足约束条件。

铁路电力远动系统RTU装置及通道故障分析

铁路电力远动系统R T U装置及通道故障分析石建华,杨海龙供变电D O I:10.19587/ki.l007-936x.2019.02.009铁路电力远动系统RTU装置及通道故障分析石建华,杨海龙摘要:10 k V电力远动系统对确保铁路运输安全供电及快速抢修发挥着重要作用,本文对铁路远动系统被控 站端R T U装置及远动通道出现的主要故障进行原因分析,并提出相关建议措施。

关键词:电力远动;R T U装置;故障;措施Abstract:The remote control system of 10 k V electric power plays a significant role to guarantee safety power supply and emergent rescue for railway transportation, the paper analyzes the causes of main faults occurred in remote controlled R T U and remote control channels of railway remote control system, and puts forward relative proposals and counter-measures accordingly.Key words:Remote control system of electric power; R T U device; fault; measure中图分类号:U224.9+14 文献标识码:B文章编号:1007-936X (2019) 02-0033-030引言铁路电力远动系统由调度端、执行端、远动通 道等组成,实现遥控、遥信、遥测、遥调、遥视“五 遥”功能。

其中调度端是电力远动系统的中枢,一 般设在调度所,集中对各R TU装置发布遥控、遥 调命令,并对RTU传来的各类数据、信号进行分 析;执行端设置在各配电所和箱变内,接受调度端 发来的指令并执行,同时采集各类信号(遥信)、数据(遥测),并向调度端发送;远动通道连接调 度端和执行端,是各种命令、信号、数据的传输通 道,是电气化铁路远动系统的“咽喉”,其状态直 接影响整个远动系统的正常运行。

变电站远动系统频繁中断故障分析及处理

变电站远动系统频繁中断故障分析及处刘慧黄凯王宇飞图I变电站路由回路图摘要:变电站远动系统为调度控制中心提供实时数据,对站内运行设备进行监视和控制。

近年来,随着无人值班变电站的建设和发展,变电站远动系统的重要性日益凸显,其运行的可靠性直接关系到电网、设备的安全运行。

笔者结合日常工作经验,介绍了变电站的远动系统及其工作原理,重点分析了几起变电站远动系统通讯频繁中断的原因,对类似故障具有一定指导意义。

Key:变电站;远动系统;通讯中断:TM63 : A : 1003-5168 (2019) 02-0051-03Analysis and Treatment of Frequent Interruption of SubstationTelecontrol SystemAbstract:The substation telecontrol system provides real-time data for the dispatch control center to monitor and control the running equipment in the station. In recent years, with the construction and development of unattended substations, the importance of substation telecontrol systems has become increasingly prominent, and the reliability of its operation is directly related to the safe operation of power grids and equipment. Combining with the daily work experience, the author introduced the telecontrol system of substation and its working principle, and emphatically analysed the reasons for frequent interruption of communication in several substation telecontrol systems, which had certain guiding significance for similar faults.Keywords:substation;telecontrol system;communication interruption 随着变电站自动化系统的发展,国网公司对所辖变电站进行调度集中监控,变电站改为无人值守。

变电站远动系统频繁中断故障分析及处理

变电站远动系统频繁中断故障分析及处理随着电力行业的快速发展和变电站规模的逐渐增大,变电站远动系统的重要性越来越突显。

它通过远程监控、控制、调度等功能,实现了变电站的自动化生产,提高了变电站的运行效率和监控能力。

然而,在实际应用中,变电站远动系统会出现频繁的中断故障,给变电站的生产带来极大的影响,严重影响了电力系统的正常运行。

因此,本文将对变电站远动系统频繁中断故障的原因进行分析,并提出相应的处理措施。

一、故障分析1.技术设备故障变电站远动系统中的技术设备是出现故障的主要原因之一。

由于变电站的运行环境较为复杂,如温度、湿度、振动等因素都可能导致技术设备发生故障。

例如,通信设备、计算机、远动终端等设备可能在工作过程中出现故障,导致远动系统不能正常运行。

2.电缆接头松动或接触不良变电站远动系统中大规模使用的电缆是连接各种设备的重要元件,如果电缆连接不良或出现松动现象,会对远动系统的正常运行造成影响。

通常,这种故障是由于使用时间过长或制造原因造成的,需要及时使用专业工具进行检测和维修。

3.设备参数设置不当在变电站远动系统中,通常需要设置相应的参数来保证各种设备和系统的正常运行。

如果设置不当,就会引起系统的运行异常和故障。

例如,远动终端设备的参数设置不一致就可能导致通讯故障。

二、处理措施1.加强设备的维修和保养工作为避免技术设备故障导致远动系统中断,需要认真做好设备的维修和保养工作。

定期检查各种设备的运行情况,及时发现问题并加以解决,保证设备的正常运行。

2.加强电缆接头的检查和维修工作为避免电缆连接不良或出现松动现象,需要加强电缆接头的检查和维修工作。

定期使用专业工具对电缆连接进行检测和维修,保证电缆连接良好。

3.严格设备参数设置和管理为保证系统正常运行,需要对设备参数进行严格的设置和管理。

在设备启动前,检查设备参数设置是否正确,确保各个设备之间参数设置的一致性,保证系统的正常运行。

4.实施故障自动定位和快速恢复机制针对变电站远动系统中出现的企业,可实施故障自动定位和快速恢复机制。

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电力远动系统调度端故障现象及处理方法
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1调度自动化系统一般组成
(1) 调度端设备:包括调度计算机、前置机、计算机网络及附属设备。

(2) 通道设备:光纤通信、光中继机、光纤;
(3) 站端设备:RTU或综合自动化。

这三部分是相互联系、缺一不可的,由于现在设备多为独立模块组成,模块故障只能与厂家联系更换,这需要准确判断故障点,及时更换故障模块。

2调度自动化系统故障现象及发生部位
(1) 故障现象。

主要有:数据不刷新、不正常,通讯中断,不能遥控等
(2) 故障发生部位:
①调度计算机:它的故障有硬件和软件两种,如果计算机开启后显示器不显示或主机工作不正常,这可能是计算机硬件问题或Windows 2000系统问题;如果Windows 2000运行正确,而调度端系统运行不正常,这是调度端系统软件问题。

此故障现象多为所有数据不正常。

②前置机:前置机主要由电源模块、监控模块、通讯模块及附属设备组成,电源模块有指示灯显示各级电压的正常与否,绿灯亮表示电源正常;通讯模块也有指示灯显示工作是否正常,运行灯正常时间隔两秒闪烁,故障灯正常时不亮,总线的接收和发送灯正常时闪烁,接口的接收和发送正常时闪烁,不亮说明板子有问题或未收发信号,亮而不闪则可能收发的信号不正常;监控单元发生故障不影响数据交换。

发现故障板子可更换同型号板子进行处理。

此故障现象多为单个站数据不正常。

③计算机网络问题:如果调度主机正常而联网的工作站显示不正常,可判断为网络问题。

通知网络管理员对网络进行处理。

④光端机、光纤及光中继机问题:光端机及光中继机均由不同模块组成,每块模块有灯光指示运行是否正常,可通过观察指示灯判断模块是否有故障;光纤运行中故障很少,一般为外力破坏造成断裂。

以上故障均可通过监视软件判断事故点。

模块故障可用相同模板替换,光纤断裂可用熔接机熔接。

此故障现象为单个站数据不正常(光中继机故障)或所有数据不正常(光端机故障)。

⑤RTU故障:RTU由电源模板、监控模板、通讯模板、采集模板(模拟量、开关量、脉冲电能量等)、遥控模块等组成,每块模块都有相应指示灯指示是否正常,包括运行灯、故障灯、接收灯、发送灯等,通过观察指示灯可初步判断故障模板。

此故障现象多为单个站数据不正常。

⑥综合自动化故障:与RTU相比,综合自动化是采用微机保护,它由监控模板、通讯模板、主变差动模板、主变后备模板、馈线模板等组成,一块模板控制一条线路,每块模板同样都有相应指示灯指示是否正常,包括运行灯、故障灯、接收灯、发送灯等,通过观察指示灯可初步判断故障模板。

对有后台机的变电所,如果调度机数据不正常而后台机数据正常,这多是通讯模板故障,如果调度机数据不正常而后台机数据也不正常,这多是监控模板故障。

此故障现象多为单个站数据不正常。

3一般查找故障的方法
(1)观察法:查看组成调度自动化系统的各设备模块灯光指示是否正确,通道监控是否报警,当地后台机数据是否正常,计算机工作是否正常。

(2)测量法:经观察法不能准确判断故障时,可以用专用工具进行检测。

常用检测工具为万用表,测量方法如下(以我段设备为例):用万用表直流档测量前置机后面端子排上接收端(接正表笔)与接地端(接负表笔)电压,正常情况下电压值应为0.2~2V左右,并且不断变化;发送端(接正表笔)与接地端(接负表笔)电压,正常情况下电压值为-2V左右,8s左右有一次较大幅度变化(因为每8s下发一个校时命令)。

用这种方法测量光端机、光中继机、RTU或综合自动化的接收端、发送端与接地端的电压值,正常情况与上述电压一样,通过电压情况可判断出接收或发送通路在哪部分发生了故障。

另一种检测方法是利用监听软件进行测试,通过检查报文,就可以准确判断故障部分。

(3) 替换法:在明确故障部位后,可相应进行处理,对于模板故障,可用相同型号正常模板替换故障模板,
将故障模块返厂修理,这样可迅速地解决问题。

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