自动转报系统主用通信链路故障的处理
浅析通信自动化通道中的常见故障及应对措施

浅析通信自动化通道中的常见故障及应对措施随着经济社会的迅猛发展,通信技术亦得到了快速进步。
目前,通信技术正朝着智能化与自动化的方向发展,为了确保通信系统的正常稳定运行,通信自动化通道的作用尤为重要,受到了人们的高度重视。
然而在实际的运行中,由于受多种因素的影响,自动化通道常常会发生故障,从而影响了电力系统的正常运行。
文章主要对通信自动化通道的运行原理与常见故障原因进行了分析,并提出了有关的维护策略。
标签:通信自动化通道;故障;维护引言近几年来,通信技术行业发展迅猛,通讯设备也层出不穷,它在人们的日常生活中起着非常重要的作用。
通信企业为了确保通信系统的正常运转,不断的引进了许多新技术。
作为其重要的组成部分,自动化通道技术也被广泛运用。
自动化通道主要是为各种信息数据的传输提供一个通畅的道路,从而提高信息传输的流畅性。
1 通信自动化通道的运行原理目前,大多发电厂和变电站均装置了远动设备。
远动设备主要是传送信息,与此同时,对远处传来的电压、电流、无功和有功等信息进行处理,然后将其汇总成数据的一种设备。
这些汇总出来的数据称为远动信息,给这些远动信息提供与建造一个通畅顺达的通道,是通信自动化传输通道的重要任务。
远动信息有些是在数字口上直接进行传输,而有些则是将这些数据通过调制器转换成音频信号后,再通过传输通道的音频接口传送给对方,对方再次用解调器将原有的数据进行还原。
因此,通信自动化通道是保障整个电网正常运行的前提条件。
2 通信自动化通道常见故障分析作为通信自动化远动信息的传送通道,如通信自动化通道发生故障,即不能对远动信息进行传输和汇编,从而严重影响电网的正常运行。
通信自动化通道的故障主要体现在远动设备上,远动设备又对通信系统有着重大影响。
而远动设备要想正常工作,并发挥其最大功能,又必须依赖于一个安全稳定的高速传输通道。
如通道发生故障,就会降低信息接收的速度,降低信息的分析与处理性能,甚至中断信息传输,从而对整个通信系统造成严重影响。
浅析通讯自动化通道故障及其维护

浅析通讯自动化通道故障及其维护随着信息技术的不断发展,通讯自动化技术在各个行业中得到了广泛应用。
通讯自动化通道作为信息传输的重要环节,一旦出现故障将会造成各种问题,严重影响到生产和工作效率。
及时发现通讯自动化通道故障并进行维护显得十分重要。
本文将对通讯自动化通道故障进行浅析,并介绍一些维护方法。
一、通讯自动化通道故障的表现1.通讯中断:通讯自动化通道故障的最直接表现就是通讯中断,即双方设备无法正常地进行信息传输。
这种情况可能会出现在各种通讯设备之间,包括计算机、传感器、控制器等。
当通讯中断发生时,会导致数据丢失或者延迟,严重影响到整个自动化系统的正常运行。
2.数据传输错误:通讯自动化通道故障还会导致数据传输错误,表现为数据包丢失、乱序等问题。
这将导致控制系统收到错误的指令或者传感器采集到错误的数据,从而影响到控制系统的稳定性和准确性。
3.通讯速度下降:通讯自动化通道故障还可能导致通讯速度下降,表现为数据传输时间延长。
这会使得系统反应迟钝,无法实时响应控制指令,从而影响到生产和工作效率。
4.异常报警:通讯自动化通道故障还会导致系统产生各种异常报警,如通讯超时、通讯错误等。
这些报警会对操作人员造成困扰,同时也会干扰到正常的工作流程。
1.硬件故障:通讯自动化通道故障的主要原因之一是硬件故障,包括网卡故障、传感器故障、控制器故障等。
这些硬件故障可能是由于长期使用而导致的老化,也可能是由于设备质量问题而引起的故障。
2.通讯线路故障:通讯自动化通道的通讯线路也是故障的常见原因。
通讯线路可能会受到电磁干扰、潮湿、老化等影响,导致信号传输不稳定甚至中断。
3.通讯协议不兼容:在通讯自动化系统中,不同设备之间采用的通讯协议可能不兼容,这也可能导致通讯故障。
某些传感器采用Modbus协议,而控制器采用Profibus协议,在进行通讯时就会出现问题。
4.软件故障:软件故障也是通讯自动化通道故障的原因之一。
软件故障可能来自于驱动程序的不兼容、软件程序的bug、操作系统的故障等。
浅析通讯自动化通道故障及其维护

浅析通讯自动化通道故障及其维护
通讯自动化通道故障是指通讯自动化系统中通讯通道出现故障导致数据无法正常传输的现象。
通讯自动化系统的通道包括了网络线路、串口线路、无线信道等。
通道故障会导致数据传输的异常,从而影响系统正常运行。
本文将对通讯自动化通道故障及其维护进行浅析。
1.硬件故障:硬件故障主要包括线路损坏、接口松动等,这些故障会导致信号传输异常且数据无法传输。
2.软件故障:软件故障主要包括通讯协议设置不正确、数据格式不统一等,这些故障会导致数据解析异常,从而影响系统正常运行。
3.环境干扰:环境干扰主要指无线信道干扰以及电磁干扰等,这些干扰会导致信号传输异常,从而影响数据传输。
1.检查硬件:对于硬件故障,要及时检查线路和接口的状态,查看是否存在损坏和松动现象,并及时处理。
2.检查软件:对于软件故障,要检查通讯协议是否设置正确,并且要保证系统中使用的所有设备的数据格式统一。
3.增加防干扰措施:对于环境干扰故障,要增加信号干扰抑制措施,保证数据传输的稳定与可靠。
4.数据备份:在发现通道故障之前,要及时备份系统中的数据,以防发生数据丢失。
5.定期维护:通讯自动化通道故障是不可避免的,定期维护通道可以有效地避免故障的发生。
6.加强培训:对于通讯自动化系统的操作人员,应增强培训和技能提升,提高他们的检修和维护技能,避免由人为操作引起的通讯自动化通道故障。
总之,通讯自动化通道故障的处理要根据具体情况制定相应的解决方案,同时要及时进行维护和修理,保证通讯自动化系统的正常运行。
同时要加强对操作人员的培训和技能提升,提高其检修和维护技能,减少人为操作引起的通讯自动化通道故障的发生。
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。
电力调度自动化系统中通信网络故障分析与解决措施

电力调度自动化系统中通信网络故障分析与解决措施电力调度自动化系统是现代电力系统中的重要组成部分,它通过对电力系统的各种参数和运行情况进行实时监测和控制,能够有效提高电力系统的运行效率和可靠性。
而在电力调度自动化系统中,通信网络作为连接各种设备和子系统的纽带,承担着传输控制命令和监测数据的重要任务。
在实际应用中,通信网络故障时有发生,给电力调度自动化系统的正常运行带来了一定的影响。
本文将从通信网络故障的原因分析和解决措施两个方面对电力调度自动化系统中通信网络故障进行深入探讨。
一、通信网络故障的原因分析1. 设备故障:通信网络中的设备故障是导致通信网络故障的一个重要原因。
光纤通信设备、交换机、路由器等设备的硬件故障或者软件故障都有可能导致通信中断或者数据丢失。
2. 网络拓扑结构不合理:通信网络的拓扑结构不合理也是引起通信故障的原因之一。
网络中存在环路、带宽不足、传输线路质量差等问题都有可能引起通信频繁中断或者延迟严重。
3. 网络安全问题:网络安全问题也是导致通信网络故障的一个重要原因。
网络遭受黑客攻击、病毒入侵、数据包丢失或者被篡改等问题都有可能对通信网络造成严重影响。
4. 天气影响:通信网络中的传输介质往往是暴露在室外的,恶劣的天气条件如暴风雨、雷电等天气影响都有可能导致通信线路受损或者中断。
5. 人为因素:人为操作不当、设备维护不及时等因素也是导致通信网络故障的一个重要原因。
1. 设备故障处理:及时维护设备,定期进行设备巡检和维护,预防设备故障的发生。
可以采用设备冗余、容错设计等方案,增强系统的稳定性和可靠性。
2. 网络拓扑结构优化:对现有通信网络的拓扑结构进行优化调整,消除网络中存在的环路、提高带宽利用率,同时加强对传输线路质量的监测和维护。
3. 网络安全防护:加强网络安全防护措施,对网络进行加密保护,及时更新安全补丁和防火墙规则,提高网络的安全性和可靠性。
4. 天气影响防范:加强对外部环境的监测,提前采取必要的防护措施,保护通信线路免受恶劣天气条件的影响。
空管自动转报系统的运行风险评估及对策

空管自动转报系统的运行风险评估及对策摘要:随着航空业的不断发展和技术的进步,空管自动转报系统逐渐成为了现代化空中交通管理中必不可少的一部分。
然而,随着其使用的普及,相关的运行风险也逐渐浮现出来。
本文主要对空管自动转报系统的运行风险进行评估,并提出了相应的对策。
关键词:空管自动转报系统;运行;风险评估;对策引言随着航空业的迅速发展和技术的不断提升,空中交通管理系统已经逐渐向智能化、自动化方向发展。
其中,空管自动转报系统作为现代化空中交通管理的核心之一,显得尤为重要。
然而,随着空管自动转报系统的普及,系统运行风险成为了制约其发展的重要因素。
1 空管自动转报系统的组成目前吉林分局主要使用的是 DMHS(-H、-V)自动转报系统,该系统专门针对中国民航通信系统的特点,并依据《国际民用航空公约》附件 10 及国际航空电信协会 SITA 的电报处理程序标准而提出,它通过采用高性能、高可靠性的自动转报系统,实现空管部门、机场、航空公司的 AFTN/SITA 电报数据自动交换,具有运行稳定、处理能力强、支持同步/异步及多种通信规程接入的特点。
其核心原理为“存储转发,逐级发送”。
采用X.25、FR、异步等传输方式。
主要包含的硬件设备为:服务器、核心交换机、异步单元、帧中继单元、切换器以及协议转换器和用户终端。
设备结构采用双网、双机热备模式,这种双冗余技术可以提高设备运行的安全性,以在最大程度上保障业务传输功能正常。
服务器装载linux redhat操作系统,其中DMHS-H系统采用BS架构使用oracle 11g数据库;DMHS-V系统采用CS架构使用gbase数据库。
民航电报网是北京电信公司网控中心为核心节点,全国共分一级、二级、三级节点三个层次,总体上成星状分布。
一级节点主要包含全国七大地区空管局,采用主用民航通信网 TDM 核心网、备用 KU 卫星网互为热备的方式进行传输。
二级节点则是各个地区空管局所辖区域内的重要空管分局和空管站组成。
通信系统故障处理与应急预案
处理经验总结
协同合作
各部门应加强沟通与协作,确保故障处理工 作顺利进行。
快速响应
在发现故障后,应立即启动应急预案,组织 专业人员进行排查和修复。
预防为主
在日常维护中,应加强设备巡检和隐患排查 ,降低故障发生的概率。
改进建议与展望
加强技术培训
提高技术人员处理通信系统故障的能力和水平。
完善应急预案
根据实际情况,不断完善应急预案,提高预案的针对性和可操作 性。
故障修复与验证
制定修复方案
根据故障分析结果,制定相应的修复方案。
实施修复
按照修复方案进行修复工作,尽快恢复通信 系统的正常运行。
验证与测试
对修复后的系统进行验证和测试,确保故障 得到彻底解决。
故障处理后评估与反馈
评估效果
对故障处理的效果进行评估,了解修复后的系统运行 状况。
反馈意见
收集用户和相关人员的反馈意见,为进一步改进提供 参考。
远程控制
在必要时,通过远程控制技术快速恢复系统运行。
临时替代措施
01
02
03
临时设备替换
使用临时设备替换故障设 备,确保通信不中断。
网络切换
在通信网络故障时,切换 到其他可用网络。
手动操作
在自动化系统故障时,采 取手动操作方式保障通信 。
05
CATALOGUE
通信系统故障预防与维护
故障预防措施
通信系统故障是指通信设备、线路或 软件等出现异常,导致通信服务中断 或性能下降的情况。
故障分类
根据故障的性质和影响范围,通信系 统故障可以分为硬件故障、软件故障 、网络故障和安全故障等。
故障原因分析
01
硬件故障
自动化系统故障处理
自动化系统故障处理在现代社会中,自动化系统已经成为各个行业的重要组成部分。
然而,随着自动化系统的复杂性不断增加,系统故障也时有发生。
因此,如何高效地处理自动化系统故障,成为了一个亟待解决的问题。
一、故障诊断与定位当自动化系统出现故障时,第一步就是进行诊断与定位。
通常,我们可以通过以下几个步骤来进行故障诊断:1. 收集信息:收集系统故障的相关信息,包括故障发生的时间、地点、系统的运行状态等。
2. 分析故障现象:仔细观察故障现象,分析故障的表现形式,比如系统的反应速度变慢、设备的异常声响等。
3. 数据分析:通过对系统日志、报错信息等数据进行分析,找出可能导致故障的原因。
4. 确定故障范围:根据分析结果,确定故障的具体范围,是系统整体故障还是仅仅是某个设备出现问题。
5. 定位故障点:进一步的分析和测试,定位故障点的具体位置,可采用断路法、故障重现等方法。
二、故障修复与维护故障诊断与定位完成后,接下来就是进行故障修复与维护工作。
下面是一些常见的故障处理方法:1. 重启系统:对于某些简单的故障,重启系统可能就能解决问题。
这是因为有时候系统出现故障是由于内存或缓存等问题导致,重启可以清理这些缓存。
2. 更换设备:如果确定是某个设备导致故障,可以尝试更换设备或者组件,以解决问题。
3. 软件升级:有时候系统故障是由于软件的bug导致的,及时进行软件升级可以修复这些问题。
4. 优化系统设置:对于长时间运行的自动化系统,可能会出现性能下降等问题。
这时候可以对系统进行优化,例如调整参数、增加硬件资源等。
5. 定期维护:故障的预防比故障修复更重要。
定期进行系统的维护和保养,可以减少故障的发生。
三、故障记录与总结对于每一次故障的处理,都应该进行记录与总结。
这些记录和总结有助于我们更好地理解和解决故障,提高系统的稳定性。
以下是一些建议:1. 故障记录:记录每一次故障的详细信息,包括故障现象、处理方法、处理时间等。
2. 故障分析与总结:对每一次故障进行详细的分析和总结,找出故障产生的原因和解决方法,并制定相应的预防措施。
通信系统故障处理手册
通信系统故障处理手册目录1. 引言2. 故障诊断3. 故障处理流程4. 常见故障及解决办法5. 故障预防措施6. 总结1. 引言本手册旨在为通信系统故障的诊断和处理提供指导,以帮助用户快速解决问题,减少停机时间,确保通信系统的稳定运行。
2. 故障诊断在处理通信系统故障之前,首先需要准确诊断故障的根本原因。
以下是一些常见的故障诊断方法:- 检查硬件设备的连接状态是否正常- 通过网络测试工具检测网络连接是否正常- 分析日志文件寻找异常- 使用故障排除工具进行故障定位3. 故障处理流程故障处理应遵循以下流程:1. 接收故障报告并记录相关信息2. 快速验证故障情况是否属实3. 进行初步排除故障的尝试,如检查设备连接、重启系统等4. 如初步尝试未能解决问题,进一步深入调查故障原因5. 根据故障原因采取相应的解决措施6. 进行维护和测试,确保问题得到彻底解决7. 记录故障处理过程和结果4. 常见故障及解决办法本节列举了一些常见的通信系统故障及其解决办法,以便用户能够根据具体情况采取相应的措施进行故障处理。
1. 网络连接故障- 检查设备的网络连接是否正常- 重启设备或调整网络配置- 检查网络设备的故障日志2. 信号弱或丢失- 检查天线连接和定位- 调整天线位置或更换天线- 增加信号放大器或中继器3. 软件故障- 重新安装或升级软件- 清理系统缓存或重新配置软件设置- 检查更新和错误修复的软件补丁5. 故障预防措施为减少故障发生的可能性,应采取以下预防措施:- 定期检查设备的连接状态和运行情况- 及时升级和更新软件和固件- 建立有效的备份和恢复策略- 提供培训和技术支持,确保用户正确使用系统6. 总结本手册提供了通信系统故障处理的基本指南,通过遵循故障诊断和处理流程,并采取相应的解决措施,用户可以快速解决通信系统故障,确保系统稳定运行。
希望本手册能够帮助用户提高故障处理效率,减少停机时间。
如有其他问题或需要进一步的技术支持,请联系相关部门或专业人员。
通信联络系统故障抢修应急预案
通信联络系统故障抢修应急预案一、总则1、编制目的为切实保障我矿通信联络系统的正常可靠运行,保障井上下通信畅通 ,确实保证各类信息得到快速及时传递。
通信联络系统设备发生故障时能及时有效采取相应措施预防处置,防止因长时间井上下通信中断给安全生产带来安全隐患,使通信联络系统出现意外损坏时能及时得到处置,防止故障范围扩大,使事故及时得到处置,现结合我矿通信联络系统的实际情况,特制定本应急预案。
2、编制依据根据《中华人民共和国安全生产法》和《煤矿安全规程》、《矿井通信联络系统通用技术条件》、《煤矿井下通信联络系统使用管理规范》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》等法律法规及有关规定,制定本预案。
3、适用范围本预案适用于通信联络系统因各种原因引发的软件、硬件设备故障,造成系统局部或全部瘫痪。
二、事故类型及危害程度分析1、局部系统故障指通信联络系统中局部地点线路或终端设备发生故障时造成小面积通信中断,影响正常通信。
2、全面系统故障指通信联络系统中调度交换机或主通信线路发生故障造成整个矿井大面积通信中断,影响正常通信.三、应急处置基本原则1、以人为本,安全第一.把保障员工的生命安全和身体健康放到首位、最大限度地预防和减少通信故障,切实加强通信联络系统的作用。
2、统一领导,分级负责.在矿长的统一领导和安全生产调度室的组织协调下,各科室及监控人员按照各自职责和权限,负责有关通信联络系统应急管理和应急处置工作。
3、及时处理,及时汇报。
故障发生后要及时组织处理,本矿人员无法处理时要及时汇报公司信息中心和上级主管部门.四、组织机构及职责指挥机构及职责组长:陈治江(矿长未到场时,值班领导负责指挥)副组长:刘应平、张银、王志高、梁成山、乔斌成员:冯海龙、李生润、计海鑫、李国庆、李国瑞李生润:负责矿井通信联络系统硬件设施的配套、设计,通信联络系统管理机构及人员配备,对故障处理排除下发各种命令.冯海龙:负责通信联络系统故障期间涉及队组的安全生产监督工作和通信联络系统维护人员安全操作监督、人员撤离工作。
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自动转报系统主用通信链路故障的处理
作者:李丽
来源:《神州·中旬刊》2017年第06期
摘要:大连空管站自动转报系统是负责本地飞行航班动态、气象、情报信息、客运信息等相关信息的传递工作,属于中国民航自动转报系统网络中的一个网络节点。
主要与沈阳建立通信传输链路进行转报业务数据信号的传递。
主要传输链路包括:帧中继同步链路、ATM链路、VG链路、拨号链路共四条,通信原则为主用帧中继链路,备用ATM链路、VG链路,应急为拨号链路。
在对设备进行巡检中发现帧中继设备电源模块突发故障,导致自动转报系统大连至沈阳DYX主用同步链路中断。
关键词:传输链路;自动转报系统;帧中继
一、背景描述:
1、事件经过:
大连自动转报系统是民航自动转报网络中的一个网络节点,主要与沈阳自动转报系统之间通信传输链路共有4条,主用通信链路是通过FRS-800设备作为中继系统的同步传输链路,链路标识为DYX。
网络传输室值班员巡检中发现转报系统出现DYX断线告警提示。
值班员进入机房对设备进行检查,发现协议转换器指示灯灭,状态显示异常。
为确保转报信号传输正常,值班员迅速将DYX同步链路切换为备用ATM链路,进行信号传输,确认收报报文正常且无漏发、漏收报文出现。
随即,当日值班人员根据应急处置程序立即电话通知当日科值班领导,详细报告故障现象。
2、处理过程:
在确认转报业务信号正常传输后,对故障情况进行详细排查,首先排查传输链路问题。
同步链路租用的是联通2M业务,与联通值班人员进行沟通后,确认联通通信链路正常,排除通信链路原因造成业务中断。
值班员同时对FRS-800帧中继设备进行检查,发现帧中继设备两块电源指示灯均熄灭,帧中继设备处于停机状态,至此,确认为帧中继电源故障,造成该设备断电,DYX链路业务中断。
与此同时,值班员发现机房空调发生故障,温度高达30多度,紧急联系空调维修人员检查设备并且进行抢修。
为保障安全生产,联系沈阳相关部门测试备用及应急系统链路工作状态,确认收发报文均正常后,将备用、应急链路均接入主用自动转报系统。
3、故障抢修:
确认帧中继设备电源模块故障后,将电源模块取出,检查电路板,发现电路板已经出现焦黑现象,无法进行维修。
科值班领导立即联系厂家人员以及其他单位调拨备件,由于该设备已经运行16年,硬件老化严重,并且硬件缺乏,无法调拨备件;同时,厂家对故障电源也无法进行修理,只能自行寻找维修地点。
通过多方的寻找,确认中南网络公司可以对该电源模块进行维修,值班人员立即将故障电源送修。
B号电源模块两个月后修复到货,进行上架测试,帧中继设备可开机单电源运行,DYX 链路恢复正常。
A号电源模块目前仍在中南进行维修。
值班员拔出帧中继故障电源。
二、设备及人员资质
1、故障设备
FRS-800(美国ECI公司)于1998年3月投产。
上线运行时间过长,备件严重缺乏,每日每两小时对该设备进行一次巡检。
2、故障原因分析
FRS-800帧中继设备自1998年3月份投产使用以来,已连续工作十八年,硬件设备器件老化严重,是造成此次故障的直接原因。
将故障电源设备拆开后,其内部电容器件已经发生漏液现象,导致电源模块烧坏,无法正常供电。
此次故障抢修过程中,还有一些其他原因也应该引起足够重视:
(一)核心机房总长超过40米,机房中间位置区域,空调制冷效果最差。
根据以往经验中间区域温度比其他区域温度至少高1-2度,如果空调设备故障无法制冷,对机房中间区域位置摆放的设备影响最大,设备容易因温度过高而产生故障或者缩短寿命。
(二)FRS-800系统1998年3月投入生产,至今工作十八年,且一直为主用同步中继链路传输设备,硬件服役时间过长,厂家对该系统硬件已经不支持维护保修工作,备件严重不足,不适合再作为重要中继链路的传输系统。
(三)硬件厂家对故障电源不能正常维修,在故障修复期间增加了处理难度,需要自行寻找维修地点,大大的拖延了故障设备恢复时间。
3、后期处置及经验总结
(一)FR设备由于其故障率较高,已不适于作为主用同步链路保障通信工作。
故障发生后上报相关请示,建议上级部门统筹考虑,开通其他同步链路取代FR设备。
同时对部门负责
的设备进行统一排查,安全风险评估,对于运行时间过长,硬件老化严重,备件严重缺乏的系统进行整改工作,将风险降至最低。
(二)鉴于FR设备仍属于单电源工作,其提供的DYX链路存在不稳定因素。
网络传输室对自动转报系统中继链路进行了重新的划分,明确了在链路故障情况下的使用次序:主用ATM链路,备用VG链路和帧中继同步链路,应急拨号链路。
(三)结合网络设备巡检,对于目前大连-沈阳的几条中继链路提出了整改意见:(1)加快ATM同步链路的改造(2)新建中国移动等第三运营商提供的基站业务,用于取代拨号链路作为应急链路。
(四)值班人员应加强机房巡检,特别对于空调温度和工作状态灯,应予以足够的重视,一旦发现故障情况以及报修后勤并进行记录后续值班跟踪。
(五)值班人员应进一步进行应急预案的学习,发生故障后,第一时间启动应急预案,保障安全生产服务。
(六)开展自查、自纠工作,对网络传输室所负责的全部设备进行安全检查,查找目前运行系统运行过程中存在的危险源、排查安全隐患,制定切实可用的安全风险保障措施。
参考文献:
[1]自动转报系统网络拓扑
[2]网络传输室应急预案
[3]网络传输室维护规程。