常用远动通道

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远动常见问题处理汇总

远动常见问题处理汇总

现 象:后台及电调仅个别装置通信不上。

处理措施:1、重启有问题的装置,是否能恢复正常。

2、通过将故障装置与其它通信正常的装置背板网线(光纤)互换,判定是装置通信板、网线(光纤)、集线器(光纤交换机)通讯口哪一级问题。

3、通过利用备件互换,排查并解决问题。

现 象:所有装置与后台机都通信不上。

处理措施:1、检查集线器(光纤交换机)电源正常,重启后,是否能恢复正常。

2、重启后台机,是否恢复正常。

3、通过更换或笔记本电脑ping命令检查集线器(光纤交换机)至后台机的网线良好。

4、如果屏幕右下角任务条上的本地连接图标消失,在(开始菜单)网络连接里面看不到本地连接的图标,并且在“我的电脑-(右键)属性-硬件-设备管理器”里面网络适配器工作不正常或找不见网卡,则可以判定是网卡有问题。

5、若后台机能ping通装置,但后台监控系统无数据变化、无法召唤定值等,可判断监测软件出现异常;重启无法恢复,联系厂家技术人员电话指导。

现 象:调度端与所内所有装置通信不上。

处理措施:1、若所内后台机通信也异常,判断集线器(光纤交换机)问题,重启或更换备件。

2、若所内后台机通信正常,判断为管理机或远动通道问题

2.1观察管理机表面无告警灯亮,转换保护装置的“远方/就地”开关,有电铃提示声,可判断为管理机正常。

2.2在已知远动地址的情况下,将笔记本电脑的IP地址改成本所管理机远动地址;将远动网线插在笔记本上,ping主站或相邻所IP,判断是否为远动通道问题。 现 象:后台机与保护装置通讯正常,后台遥测数据不变化。

处理措施:1、检查后台定义是否正确。

2、有无连接到后台上其它智能设备数据大量变位。

现 象:故障测距呼唤灯亮

处理措施:1、在装置事件里查看呼唤类型或重启装置,检查呼唤是否消失,

通信案例分析

通信案例分析

通信案例分析󰀃

一󰀃、案例分析目的:󰀃

由于通信专业与远动专业结合紧密,经常在遇到变电站远动退出或不能遥控的故障下 ,需要两个专业紧密配

合进行检修,并尽可能地在主站侧能正确判断出故障点,以减少对方专业检修人员白跑现场的现象。为此通过案例

分析,与大家共同探讨在变电站远动退出故障下正确的通信检修流程和测试方法。 

二󰀃、远动通道常见故障分析󰀃

(一)模拟通道情况下 

1. 模拟通道结构示意图

2. 故障描述 

a) 当远动模拟通道传输的是101规约,远动人员反映远动退出或有误码时,通信人员该如何来判别故障? 

b) 当远动模拟通道传输的是CDT规约,远动人员反映收不到数据或有误码时,通信人员该如何来判别故障?

3. 处理流程 

a)101规约故障的处理 

PC

M P

C

MM

O

D

E

MM

O

D

E

M SDH网络 

厂站 主站 B A C D⑴了解101规约特点 

101规约的特点是应答式,由主站发起询问,厂站应答,厂站收不到主站的询问,是不会主动上传数据的. 

在通道故障情况下,主站仍然会主动不断下发数据.故可采用自环的方式来进行检查. 

⑵处理流程 

 A点听筒测试 远动问题

A点自环测试 做D点测试(软

自环)A点万用表测

试 

更换四线接口卡. D点硬件自环. YN

B点自环测试 N下行无声, 或下行有载频声,

无数据音,

下行数据声正常,上行无

声或只有载频音

Y下行声很小

NY

N

Y

主站PCM问题(含配线)C点自环测试YN

厂 站PCM问

题 SDH问题(含

尾纤\光缆) Y N (3)测试方法说明 

 检测点位置 检测方法 检测结果说明 

A点 1.用听筒在音配上监听,上

下行有无载频或数据音. 1.下行无声,远动问题 

2.下行有载频声,无数据

音,远动问题. 

3.下行声很小,可用万用表

进一步确认电压. 

4.下行数据声正常,上行无

声或只有载频音,需进一

步做D点测试. 

 2.用万用表交流档量上下

行电压,用跨接方式. 小于0.1V,远动问题.如远

循环式CDT规约远动下行通道自动监视的实现

循环式CDT规约远动下行通道自动监视的实现

第34卷第18期 42 2006年9月16日 继电器 RELAY Vo1.34 No.18 Sep.16,2006 循环式CDT规约远动下行通道自动监视的实现 李启林 (河南漯河供电公司,河南漯河462000) 摘要:中小型地区级和县级电网调度自动化系统广泛采用了循环式CDT规约。但循环式CDT规约对远动下 行通道缺乏有效的自动监视手段。对循环式CDT规约进行了深入分析,提出了利用远动硬件检测下行信号 载频、利用远动软件检测下行信号同步码、利用对时命令、利用遥控命令、增加“辅助传输通道”等方法,实现 对下行通道的自动监视功能。上述方法简单实用,有一定的互补性,可以根据条件选用。远动下行通道自动 监视功能的实现提高了遥控操作的可靠性,对无人(少人)值班变电站的建设具有极大的现实意义。 关键词:循环式CDT规约;远动系统; 下行通道;调度自动化 中图分类号: TM764 文献标识码:B 文章编号:1003-4897(2006)18-0042-05 0引言 变电站远动系统(本文所说的远动系统包含常 规RTU远动装置、计算机监控系统及综合自动化系 统。规约中称子站)上传调度自动化主站系统(规 约中称主站)的传输规约有两种:问答式POLLING 规约和循环式CDT规约 。循环式CDT规约实时 性强、语义简单、软硬件实现容易,资源要求不 高 J,目前被多数中小型地区级和县级电网调度自 动化系统广泛采用。循环式CDT规约中,变电站远 动系统处于主动地位,调度自动化主站系统只能实 时被动接收。如果上行通道异常,远动数据传输便 会中断,主站系统在一定时间间隔收不到子站报文 或收到的报文连续错误时,产生通道中断或异常报 警信 皂、,提醒运行维护人员。但主站系统的下行信 息通常是间断的、随机的(例如遥控/升降命令等), 空闲时间较多,期间如果发生下行通道中断或异常, 因循环式CDT规约未对下行通道的检测方式进行 定义或说明,主站系统便缺乏对下行通道的监视。 换言之,下行通道出现问题后主站系统不能给出报 警信息,运行维护人员不会知道下行通道的好坏,只 有在进行遥控/升降等操作时才能发现下行通道存 在问题,导致遥控等操作无法继续下去。在早期,对 遥控要求不高的情况下采用循环式CDT规约是可 行的,也是现实的。 随着变电站无人(少人)值守工作的开展,因远 动下行通道异常导致的停送电等操作效率低下问题 日益突显:遥控/升降操作失败,导致需送电时不能 及时送上,要停电时又停不了,该调压时却调不成, 调度值班员不得不命令集控站人员到现场进行操 作。严重威胁电网安全运行,对降低电能损耗、提高 电压合格率、提高服务质量也是严峻的挑战,同时又 浪费了大量的人力、物力,无人(少人)值班变电站 的优势荡然无存。 改造、完善的方法有: ①将循环式CDT规约改换成问答式POLLING 规约。但该方法存在一定的现实问题,如:变电站远 动系统型号众多、硬件资源扩展受限、软件系统整体 变更困难等。而且,改造既占用人力,又要有一定的 资金投入,在变电站正在运行条件下,大规模改造是 不现实的,只能逐步进行。 ②设置主备双通道传输。该方案在一定程度上 可以缓解此问题。但调度自动化主站系统自动切换 通道的判据是通道上行信号的质量,而不是下行通 道的好坏。当下行通道出现问题影响操作时,只能 由调度人员及时通知自动化维护人员对通道进行人 工切换(备通道完全正常的情况下),效率不高,也 不能实现对下行通道的自动监视。 ③基于循环式CDT规约,找出“变通”的方法实 现下行通道的自动监视功能。 本文通过对循环式CDT规约的分析,认为可以 在调度自动化系统中实现下行通道的自动监视功 能,并提出了几种可行的方法,有一定的实用价值。 1 几个需说明的问题 本文探讨的下行通道指调度中心调度自动化主 站系统向各变电站远动系统传送信息的通路。上行 

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RTU装置及通道故障分析

铁路电力远动系统RTU装置及通道故障分析石建华,杨海龙供变电

DOI: 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 kV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RTU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;RTU装置;故障;措施Abstract: The remote control system of 10 kV 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 RTU 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; RTU device; fault; measure中图分类号:U224.9+14 文献标识码:B 文章编号:1007-936X (2019) 02-0033-03

0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RTU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

客运专线电力远动系统通道研究报告

客运专线电力远动系统通道研究报告

第36卷第18期 2 0 1 0年6月 山 西 建 筑 SHANXI ARCHITEC_rURE VoI.36 No.18 Jun.2010 ・279・ 文章编号:1009—6825(2010)18—0279.02 客运专线电力远动系统通道研究报告 郑克伟 摘要:阐述了客运专线电力远动系统的研究背景,通过对客运专线电力远动系统通道数据交换容量及结构的分析,得 出电力远动通道带宽至少为20 M,通信网络宜采用网状结构的结论。 关键词:铁路,电力远动系统,通道宽度,网状结构 中图分类号:U282.2 文献标识码:A 1研究背景 从宏观上看,一条铁路线电力系统需要监测监控的点为 10 kV配电所、电力贯通线(或自闭贯通线)上的户外分断开关、 为通信信号设备供电的低压断路器,以上三者一般情况下均为沿 铁路线均匀的、离散的分布。要实现电力调度中心对以上三者的 监测监控就需要构建专用的电力远动系统,而大量的远动数据、 信息的传输必须有可靠的、足够传输能力的通信通道来支持,本 报告就这一中心问题做初步分析。 2远动系统通道分析 2.1 通道宽度 配电所与外部通信所需要的通道宽度由单位时间内传输的 信息量大小决定,而单位时问内需传输的信息不同情况下是不同 的,正常情况下配电所的遥测遥信信息循环发送至调度中心主 机,此时发送的报文都是基本报文,总信息量很少,而事故状态 下,报文很多,信息量很大,占用的通道宽,此时,很有可能发生通 道拥堵的现象,直接影响远动系统的正常运行,因此远动系统设 计的第一步就是确定各被控点出El通道宽度,通道也不是越宽越 好,宽通道的通信运营费用更高。单位时间内需传输的信息量虽 然受配电所工况影响很大,但这个值与配电所需传输的基本信息 量成正比关系,所以对基本信息量的分析可以确定配电所出口通 信通道的宽度,当然,实际工作中由配电所自动化设备生产厂商 经过分析计算后提出通道宽度更合理也更准确。 2.1.1 10 kV配电所的通道宽度分析 需传输信息的分析:1)遥测。电压、电流、有功功率、无功功 率、有功电能、用遥测处理的有载调压器分接头位置。2)遥信。 断路器位置信号、隔离开关位置信号、事故总信号、保护动作信 号、小电流接地系统接地信号、直流系统异常信号、断路器控制回 路断线总信号、断路器操作机构故障总信号、遥控操作电源消失 信号。3)遥控。断路器。4)遥调。有载调压器分接头位置调节。 5)可视监控系统。配电所设备间内的图像信息。 数字通信传输的是比特位流,故遥测量需经抽样、量化、编码 的模/数转换过程转化为数字量,一般一个遥测量如电压值需要 两个字节表达,而遥信量用…1“‘0”两个码元就可表示开合状态或 “正常”“非正常”状态,所以1个字节可表达4台断路器(或隔离 开关或某条控制线路等等)的位置状态,1个字节可表达1台断路 器的遥控命令,最多两个字节可表达有载调压器分接头的操作。 编码功能一般由微保模块完成,编码完成后需要按通信规约编成 报文,报文除了需要被传送的被测值外还要包括诸如类型标识、 传送原因、物理地址等等一系列数据单元标识符。综上所述,一 个普通的2进6出10 kV配电所需要传输的基本信息量不超过 1 000个字节,按照平均5 S的更新周期计算,传输速率为1 000x 10/5=2 000 bit/s,即最低2 K的带宽即可满足要求,从另一方面 来讲,正常情况下配电所数据、画面更新太快也没有多大的意义。 无人值班配电所要实现远程闭路电视监控,涉及到数字通信 的新兴领域图像通信,静止图像或活动图像的数据量非常大,尤 其是使人感觉画面连续无动画感的一路彩色电视图像信号,其比 特率可达到216 Mbit/s,但经过预测编码、变换编码等等频带压缩 技术,最终2 M的带宽可满足要求。如H.261给出“Px64 Kbit/s 视频编码/解码器”标准,P是一个可变参数,取值范围l~30,即 速率从64 Kbit/s到1.92 Mbit/s,当P≥6时,适用于电视会议。 配电所可视监控的通道带宽可选择28x64 K(P=28)=1 792 K= 1.8 M。 所以正常情况下要求配电所的出口通信通道带宽可以为 2 K十1.8 M,即2 M。 配电所发生故障时,需要传输故障波形、保护动作顺序、开关 位置、保护采样值、系统潮流、连接片位置等等,短时间内需要传 送大量的上下行信息,此时需要2 M~10 M的传输速率才能满足 要求,但如果加设2 M的专用通道,使用率低,得不偿失,故采取如 下解决方案,即配电所的2 M通道,正常情况下用来传输配电所基 本信息及远程闭路电视监控的信号,故障时,自动关闭图像信息的 传输,通道全部用来传输配电所基本信息及故障录波信息。 2.1.2户外分断开关 对户外分断开关的监测监控涉及电压、电流、断路器位置、隔 离开关位置、断路器控制等等,参照以上的分析,户外分断开关的 出口通信通道可选择64 K。 2 1.3 为通信信号设备供电的低压断路器 对低压断路器监测监控涉及电压、电流、断路器位置、断路器 控制等等,参照以上的分析,低压断路器的出口通信通道亦可选 择64 K。 2.2远动系统网络结构的分析 1)网络结构的分类。根据通信信道类型,通信子网可分为两 类:点一点线路的通信子网和广播信道的通信子网。在点一点线 路的通信子网中,每条物理线路连接一对结点。若两结点之间没 有直接连接的线路,那么这两点之间的通信要通过其他结点转 接。采用这种点~点连线的通信子网的基本拓扑结构有四类:星 状、环状、树状和网状。 在星状拓扑结构中,每个结点由一单独通信线路与中心结点 相连。中心结点控制全网的通信,任何两个结点之间的通信都要 经过中心结点来实现。这种拓扑结构的优点是结构简单,建网容 收稿13期:2010—02—27 作者简介:郑克伟(1974一),男,工程师,中铁建电气化局集团南方工程有限公司,湖北武汉

SCADA系统

SCADA系统

SCADA系统, Supervisory Control and Data Acquisition,即数据采集与监视控制系统。

SCADA系统的应用领域很广,它可以应用于电力系统、给水系统、石油、化工等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。

SCADA系统组成

在铁路供电系统中使用的SCADA系统常称为远动系统

铁路供电远动系统即是SCADA系统在铁道电气化领域的一个最典型的应用。

主要监控:

牵引供电系统: 变电所、分区所、开闭所、AT所

电力配电:(变)配电所、电力开关站、箱变、10/0.4kV低压变电所

牵引供电SCADA系统具有信息完整、直观,有助于调度人员正确掌握系统运行状态、加快决策、快速诊断出系统故障状态提高管理效率的特点

现已经成为牵引电力调度不可缺少的工具

SCADA系统的基本结构

SCADA系统由监控站(调度端)、被控站(被控端)及信道三大部分组成

监控站:也叫调度端、控制中心

设在铁路局电力调度所(或供电段段部)内完成远方对象的监控、数据统计及管理功能

被控站:也叫被控端

完成SCADA系统的数据采集、预处理,发送、接收及输出执行功能

包括:

牵引综合自动化系统

电力变配电所综合自动化系统

RTU(Remote Terminal Unit)

接触网开关控制站

信道 :连接调度端与被控端的通信介质,用于传输远动信息

分为有线信道、光纤信道及无线信道

SCADA系统基本概念

遥控:调度所发出命令以实现开关设备的远方操作

如:断路器的“合”,“分”

遥控分为单控,程控。

遥调:调度所直接对被控站的调压器、变压器抽头的级数进行调整

遥测:遥测是将被控站的某些运行参数传送给调度所。

牵引供电系统的主要遥测对象如下

进线电压

进线电流

主变功率

27.5KV母线电压

主变一次侧有功电度、无功电度

馈线电流

馈线故障点参数(馈线号、阻抗值、公里标)

电容补偿装置电流

远动设备通信传输故障原因及解决对策

科技论坛

2017年7期︱407︱ 远动设备通信传输故障原因及解决对策 杨 健 国网四川省电力公司德阳市供电公司,四川 德阳 618000 摘要:随着电力需求的不断增长,各类用户对供电品质要求也相应提高,因此电力部门加快了对电力网络的升级改造和维护力度。其中变电站的远动通信环节对于整个电网供电品质有着重要的基础作用,对其改造和维护的力度得到了前所未有的加强。变电站远动设备通信传输系统工程的建立,是进行电网改造工作中的重要一环。然而,在具体的实践过程中,因为该系统所包含的设施较为复杂化、多元化,常常会在运行过程中出现一系列的故障,进而阻碍了电网改造工程的进一步实施。基于此,本文将针对远动设备通信传输故障以及原因进行分析,为有效解决这一问题提供思路和参考。 关键词:远动设备通信传输;电网改造;电力调度 中图分类号:TN91 文献标识码:B 文章编号:1006-8465(2017)07-0407-01 1 前言 变电站的发展经历了从有人值守到无人值守,为确保持续提升供电质量,电力部门大量实施了综合自动化变电站,近年来更是开始兴建智能变电站。为促进这一发展趋势,更好地实现远距离的电力调度与控制这一既定目的,电力部门开始着力进行电力网络化的改造建设工作,其中,远动设备通信传输便是该项工程的重要组成内容。但在实际生产实践过程中,常常因为存在操作上以及技术上的问题,给远动设备通信传输造成了一定的影响,阻碍了该系统的有效运行,由此在一定程度上降低了变电站远程监控的准确率,对供电质量产生了潜在的隐患,这一现象值得相关工程技术人员进行密切关注与警惕。 2 远动通讯原理 远动通信传输系统是一项较为复杂的综合性功能体系,其主要目的是实现对远距离电力供应情况进行有效监督与控制,在具体的功能实现过程中,会涉及到一系列操作,如过程信息的采集与传递、有效分析等。该系统的主要设备主要由远动通道、厂站端与调度端的远动装置组成。其工作原理为:在远动设备的有效监督与控制下,对空间上距离较远的变电站进行具体项目的信息采集,如电压、所载电力的负荷等遥测数据;设备状态、保护动作等遥信数据,之后将采集到的有效信息进行整合,并传递该调度控制中心,该中心会根据相关数据等信息进行电力调度工作的安排,进而实现精准、科学地进行电力调度工作,并对相关变电站实现远程监控和对维护人员下达故障处理通知。对于远动通信传输系统而言,其功能的实现必须要在所有组成设施的有效运行的前提下,才能得到满足。然而,在具体的生产实践过程中,其设备可能会因为存在一定的故障,进而导致整体功能的失效,严重影响远动系统对于相关电力组织结构的监督与控制。因此,对远动系统的组成部件与单元进行充分地了解,对于实现其故障的追踪、保障该系统的有效运行具有重要意义与价值。下面将对此进行深入的分析,以提高应对相关故障的能力与水平。 3 远动设备通信传输故障原因与解决对策分析 在远动设备进行通信传输的过程中,相关具体设备、通讯程序出现一定的故障或参数设置有误的情况,导致信息不能有效传递,进而影响远动系统的整体功能实现。 3.1 设备类故障原因分析 具体存在故障的远动通信传输设备主要集中在以下三类设施之中,它们分别是:(1)总控装置、测控装置;(2)电力调制解调器;(3)光电转换设备。对于第一类的总控装置与测控装置,该装置主要应用于电力网络系统中的变电站等场所。这些设备的组成远动通信传输系统的重要组成部分,因此对于有效保障整个系统的正常运行具有重要作用,一旦出现故障将部分甚至完全阻碍相关电力信息的有效传递与相关电力调度等工作的正常开展。当这些设备出现故障时,要理清是属于硬件问题,还是软件问题,若是前者则需更换故障插件,必要时更换整个装置;若是后者则需要重新下装软件或更新软件部分功能,并做好备份。另外,像光电转换设备、电力调制解调器等设备,它们均是远动系统的主要硬件。上述一系列相关设备在具体的远动系统功能实现过程中,必须要保证其设备的完整性与功能的可实现性。往往这些硬件出现接触不良、参数设置错误、CPU故障甚至死机等问题时,很有可能是内部设置或相对应的接口存在故障。对此可以采取将相应设备接口进行检测与调试,以及对其内部组件的检测来找出相关问题的成因与所在位置,进而实施及时的维护与修理工作。 3.2 通讯类故障原因分析 通讯类故障则多集中于以下两点,即:(1)变电站内部通讯故障;(2)变电站与调度控制中心通讯故障(远动通讯)。其中,变电站内部通讯故障主要表现为总控装置与控制单元的通信断开、或控制单元能够维持稳定的运行,却难以实现接收总控下发命令报文等。这些现象的有效解决需要依据具体情况,一一实现突破,例如可以通过检测通讯接口、对控制单元分别进行排查等来检查出故障位置。对于变电站与调度控制中心通讯故障,在排除前文所述总控装置的软、硬件故障时可以对其通信网口(或串口)收发报文、或站端与调度端进行收发环回测试来确定通道有无故障。此外,还需要关注的是在远动通讯规约选取过程中,实施通信的两端要保证一系列参数的有效对应,如其数据传输速率、中心频率与频偏、相关逻辑地址等等。 3.3 综合故障解决对策 远动系统事实上目前被分割成了几个部分,并由对应部门分别管理。大量的经验表明,处理远动系统的故障经常需要有关部门相互配合并进行综合处理,然而不同的部门对故障的检测手段和方法有所不同,而且没有统一的标准,故在实际工作中存在各部门磨合的问题。例如远动系统故障通常由调度监控人员通过监控系统报警信息发现,由于调度主站监控人员对于该故障的原理及可能涉及的范围并未深究,报警信息描述有时比较含混笼统,不够精确,对站端人员处理问题造成了一定程度的误导。另一方面,光传输设备以及远动光纤通道是由信通部门负责维护,其常用的技术方法是依据远程通道监测来做初步判断,而该方法是否足够精确也有待商榷。因此综上而述,就远动设备通信传输故障而言,现场处理前须向调度主站全面了解缺陷的形成、发展等信息,并与信通部门确认其所管辖的设备有无问题,必要时申请相关人员配合现场处理。只有各部门在行动上通力配合,在信息上互通有无,才能有针对性地、高效率地处理远动系统故障。 4 结语 远动设备通信传输的有效运行是保证整个电网系统实现信息实时传递与共享,及时有效地进行电力调度工作的重要保障。在对其出现的故障进行分析与探究时,必须保证对整个远动系统的所有控制设施进行全方位地排查与检测,当然,这一工作的工作量较大,往往会耗费较长时间、精力,但通过不断的生产实践,我们能够对现有远动系统的设备组成进行全面地掌握与了解,进而有效保证了面对远动设备通信传输故障时,能够采取的应对措施。另外,相关电力工程技术人员在日常的工作实践中,不断强化自身的业务能力,提升解决相关问题的水平,保证远动通信传输设备的有序运行。 参考文献: [1]李安.浅析远动遥信误发误报的主要原因及其对策[J].今日科苑, 2010(20).42-42 [2]常勇.黄石综合自动化系统远动装置存在的问题及对策[J].中小企业管理与科技旬刊,2012,(12).267-268 [3]殷海森.一起远动101通道故障的处理和原因分析[J].电源技术应用. 2013(08) [4]刘家超.探讨远动通信传输故障分析和解决方法[J].黑龙江科技信息,2014,(03):76.

远动专业与其它专业分界办法

一、 供电远动专业与通信专业分界

1.供电远动通道光电缆(含SCADA系统光电缆)分界

以供电段远动间内(含变配电所及远动主站)从通信机械室(或通信基站)引入的光电缆(或光纤)终端头分界,通信机械室(或通信基站)至远动室的光电缆由通信部门负责管理,光电缆引入端口及以后的设备由供电部门负责管理。

2.区间电力箱变内远动通信通道

以电力箱变内光纤收发器为界,光纤收发器由通信部门管理,光纤收发器以下引至远动装置的网线由供电部门管理;以网线直接引入箱变内远动装置的,以箱变内网线终端接头为界,网线及终端接头由通信部门管理。

二、 段内远动专业与其它专业分界

(一) 远动专业与变配电专业分界

1. 网开关监控屏:以变电所(分区所、AT所、开闭所)网开关监控屏智能通讯装置的端子接线外200mm处为分界点,智能通讯装置、光纤通讯扩展装置、光纤收发器、光纤及插头归属远动专业管理,屏内其它设备归属变电专业管理。监控屏的日常维护巡视由变配电专业负责。

2. 监控屏:屏内通信管理机及其通道通信设备归远动专业管理,其它设备属变配电专业。

3. 变、配电所亭的安全、视频监控设备归远动专业负责管理。

(二) 远动专业与电力专业设备分界及管理分工

1. 箱式变电站以RTU柜内端子排分界。远动专业负责远动监控设备(RTU)及远动监控设备侧的连接端子(含监控设备侧的端子排)、网络通道(包括STU到FTU间的通道)、通道两端连接设备。

2. RTU装置电源以控制开关出线接线端子分界。控制开关出线接线端子(含控制开关)及以上归属供电工区,控制开关出线接线端子以下归属远动专业。

3. 高低压开关、电压、电流、双电源报警等设备的遥信、遥测、遥控接线及其端子排、监控装置互投电源、监控装置(RTU)柜、UPS(蓄电池)电源、网络通信设备、RTU室浪涌保护、烟雾报警、开门报警、凝露报警、温控报警设备由远动专业负责检修和故障处理,设备及箱体检修维护和日常巡视由供电车间负责。高低压开关柜主供电设备及其指示灯、电流、电压测量设备由供电车间负责巡视、更换,信息远动专业故障处理时,供电车间负责配合工作。

常见的101通道故障分析及处理

常见的101通道故障分析及处理

摘要: 本文针对110kV牛首变101通道退出的情况,对通信及自动化设备运行情况进行分析,提出了检查变电站101通道退出的措施和方法,为准确及时发现故障点并处理提供了保障。

关键词: 远动信息;通道板;SDH;PCM;厂站RTU

0 引言

随着电力系统的发展,装机容量不断的增加,输电电压等级的不断升高和电网的覆盖范围的不断扩大,对电网运行管理的要求愈来愈高,电网监控与调度控制技术也随着电网的发展而发展。电力系统安全、经济运行,对二次设备在功能、性能和管理各方面的要求不断提高,以数字化、信息化、网络化为特征的现代电子设备在各个专业领域的大量应用,使得电力系统自动化设备、微机保护设备、电力通信设备等二次设备逐渐转化成为以信息处理、计算机软硬件和微电子技术为基础的功能化的电子设备或系统。二次设备的技术发展和这种转化促使专业间打破界限,融合不断加深。为适应发展,南京供电公司整合电网二次系统,建立统一大二次系统的管理模式,有利于强化电网二次系统的规划和建设,提升运行管理水平。

现如今的110kV及以上电压等级的变电站均采用无人职守变电站。而无人职守的变电站与调度主站、监控中心之间的远动信息成为监视、控制变电站的唯一手段,一旦远动信息中断将使变电站处于失控的危险状态,对电网安全运行造成威胁。因此,厂站RTU、远动通道、主站设备是否运行正常,直接关系到电力网络的安全。当远动信息的传输中断时,必须及时、准确地进行故障处理,以确保电网正常运行。

1 变电所通讯监测装置的基本功能及监测软件

1.1监测的基本结构

沟通渠道的终端与主站连接桥梁。它的好坏直接关系到发送和接收信息,及时发现通道故障有利于信息的传播,有利于现场排除故障,减少经济损失。该装置基于远程上传下行链路消息和消息监控从逻辑组合,找出故障位置(如:RTU故障,下行信道故障,上行信道故障等。)。故障产生后立即开始emodem(拨号调制解调器)通过电话线通知故障点。主站接收到正确的通知后,emodem。这样可以减少时间和节约成本的电话。为了避免通讯监控设备故障和虚假资料,主站定期在通信通道监控装置操作条件查询。

变电站远动通道中断的检测方法

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n 电力安全技术 第l6卷(2014年第l期) 

变电站远动通道中断的检测方法 

夏敏 

(广东电网公司茂名供电局,广东茂名 525000) 

随着技术的不断发展,目前广东电网公司管辖 

的大部分变电站内所有设备的遥信、遥测、遥控以 

及遥调都是由远动装置通过远动通道来实现的,因 

此远动通道在变电站的日常运行中极其重要。 

1 远动通道检测流程 

茂名供电局当前变电站的远动通道大体为: 

500 kV变电站到总调有2路104网络通道,到广 

东中调和茂名地调各有2路101模拟通道;220 kV 

变电站到广东中调有1路101模拟通道和1路104 

网络通道,到地调有2路101模拟通道和1路104 

网络通道;110kV变电站到地调有2路101模拟 

通道和1路104网络通道。 当发现变电站远动通道中断时,自动化人员需 

按照图1所示,根据通道中断的情况来判断是站端 

某个设备还是调度主站抑或是通信通道的问题,再 

逐级排查、确定故障点,最后对该故障点的设备进 

行技术检测,以便尽快使通道恢复正常运行。 

2 101通道中断检测 

101通道是串口通道,分模拟通道和数字通道 

2种,可以采用音频电缆或网线。模拟通道用4根 

芯,2发2收,接远动机的MODEM板,用万用表 

的交流电压档可以测量发送芯和接收芯的电平;数 

字通道用3根芯,发、收、地各1根,接远动机的 

COM板。 

调度端报远动 

通道中断 

搞清故障现象: 

a、是否所有通道 

都中断;b、哪些 调度通道中断 

l 

送多级调度, 送多级调度, 送多级调度

, 104中断、l01 各级调度104 仅一级调度104 但仅一级调度 中断

,各级调 101中断、 中断

,101正常。 中断,其他正常。 101中断、104 度都中断 104正常 说明远动机正 说明远动机正常

, 中断 常运行 二次安防正常 

I I I l I 

远动机MODEM 如保信正常

, 如保信不通, 该级调度故 远动机故障 板故障、通道防雷 说明二次安防 说明很可能是二 该级调度故障 障、该级调度 或失电 器故障、通信通道 没问题 次安防的问题 远动通道故障 故障、调度端故障 

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