通信自动化通道故障及维护策略

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配电自动化终端常见故障及运维优化

配电自动化终端常见故障及运维优化

配电自动化终端常见故障及运维优化摘要:配网自动化终端运维工作开展难度相对较大,使得终端在线率等实用性指标要求难以得到有效满足。

基于此,文章对常见配电自动化终端失效情况类型以及原因进行分析,并结合实际案例提出配电自动化终端技术优化对策,以及运维管理优化建议,希望对相关工作人员提供参考。

关键词:配电自动化终端;运维管理;失效情况1配电自动化终端常见故障1.1主次站点配合故障配电自动化终端,是电网配电系统的重要构成。

在电网运行过程中,配电终端故障问题需要给予高度关注,避免故障造成电网配电运行阻滞。

分析常见故障时,需要从配电主次站点角度来分析,配电系统运行中,为了满足电网输配电量、频率等指标,仅仅依靠一个主站点是不够的,无法很好覆盖整个电网区域和用户[1]。

在配电系统中,经常采用主次站点结合的方式,利用次站点来分担主站压力,同时也能够更好地完成配电。

这就涉及到主次站配合问题,当主次站之间的性能参数不一致,或者自动化终端兼容性不佳时,主站发出的配电运行指令,无法被次站有效识别,就会出现运行故障情况。

1.2配电终端漏报故障配电终端在自动化运行模式下,能够检索和判断运行状态,对运行异常进行上报。

当终端无法依据相关参数指标进行准确判断时,上报工作也无法进行,出现漏报故障[2]。

配电运行中,自动化终端对电流、电压实时数值予以判断,对比额定数值时,如果发现异常状况,应当及时进行自动记录,该记录包括异常状态时点、位置等,当漏报发生时,配电终端应当及时予以应对,如预警、启动应急程序等,当漏报故障未解除时,会造成配电系统局部跳闸。

1.3配电通信中断故障配电自动化终端的运行,需要基于稳定的通信线路,完成信息数据的交互和流转。

当通信中断时,配电系统两端无法有效沟通,也就是在故障过程中,配电终端采集不到系统指令,对电网运行阻滞无法及时处理,包括不能调取应急预案,不能及时重启线路恢复供电,给电网运行造成严重影响。

1.4终端单相接地故障配电终端运行中,需要基于用电参数完成高压、低压等用电匹配,当线路中的电流超范围时,会造成电压不稳,甚至是电力输配故障。

通信行业智能化网络建设与运维服务方案

通信行业智能化网络建设与运维服务方案

通信行业智能化网络建设与运维服务方案第一章概述 (3)1.1 项目背景 (3)1.2 项目目标 (3)1.3 项目范围 (3)第二章智能化网络建设总体方案 (4)2.1 网络架构设计 (4)2.2 技术选型与标准 (4)2.3 网络建设流程 (4)第三章网络规划与设计 (5)3.1 网络拓扑规划 (5)3.2 频率规划 (5)3.3 网络容量规划 (6)第四章设备选型与采购 (6)4.1 设备选型标准 (6)4.2 设备采购流程 (7)4.3 供应商评估与管理 (7)第五章网络部署与调试 (7)5.1 网络部署流程 (8)5.1.1 前期准备 (8)5.1.2 设备安装 (8)5.1.3 网络配置 (8)5.1.4 网络测试 (8)5.1.5 网络优化 (8)5.2 网络调试方法 (8)5.2.1 现场调试 (8)5.2.2 远程调试 (8)5.2.3 自动化调试 (8)5.3 网络优化策略 (9)5.3.1 网络架构优化 (9)5.3.2 网络协议优化 (9)5.3.3 网络设备升级 (9)5.3.4 网络监控与维护 (9)第六章网络运维管理体系 (9)6.1 运维组织架构 (9)6.1.1 组织架构设计原则 (9)6.1.2 运维组织架构设置 (9)6.2 运维流程与制度 (10)6.2.1 运维流程设计 (10)6.2.2 运维管理制度 (10)6.3 运维工具与系统 (10)6.3.1 运维工具 (10)6.3.2 运维系统 (10)第七章智能化运维服务 (10)7.1 智能化运维技术 (10)7.1.1 概述 (10)7.1.2 技术组成 (11)7.2 运维数据分析与应用 (11)7.2.1 数据采集与处理 (11)7.2.2 数据分析方法 (11)7.2.3 数据应用 (11)7.3 运维服务流程优化 (12)7.3.1 运维流程重构 (12)7.3.2 运维团队建设 (12)7.3.3 运维管理制度完善 (12)第八章网络安全与风险管理 (12)8.1 网络安全策略 (12)8.1.1 概述 (12)8.1.2 策略制定 (12)8.1.3 策略实施与监督 (13)8.2 风险评估与管理 (13)8.2.1 概述 (13)8.2.2 风险评估 (13)8.2.3 风险管理 (13)8.3 应急响应与恢复 (13)8.3.1 概述 (13)8.3.2 应急响应 (13)8.3.3 恢复与总结 (14)第九章项目管理与质量控制 (14)9.1 项目管理流程 (14)9.1.1 项目启动 (14)9.1.2 项目规划 (14)9.1.3 项目执行 (14)9.1.4 项目监控 (14)9.1.5 项目收尾 (14)9.2 质量控制方法 (15)9.2.1 全面质量管理 (15)9.2.2 标准化管理 (15)9.2.3 持续改进 (15)9.2.4 质量监督与检查 (15)9.3 项目绩效评估 (15)9.3.1 项目进度评估 (15)9.3.2 项目成本评估 (15)9.3.3 项目质量评估 (15)9.3.4 项目效益评估 (16)9.3.5 项目风险评估 (16)第十章售后服务与持续改进 (16)10.1 售后服务流程 (16)10.2 用户满意度调查与改进 (16)10.3 持续改进策略与实施 (17)第一章概述1.1 项目背景信息技术的飞速发展,通信行业作为我国国民经济的重要支柱,正面临着转型升级的压力与机遇。

通信网络故障自愈系统

通信网络故障自愈系统
未来工作展望
1.随着5G、物联网等新技术的不断发展,通信网络将更加复杂和庞大,需要更加智能和高效的故障 自愈系统来保障网络的稳定运行。 2.未来可以进一步探索将人工智能、机器学习等先进技术应用于通信网络故障自愈系统,提高系统 的智能化程度和自适应能力。 3.加强与其他行业和领域的合作与交流,探索通信网络故障自愈系统在智能制造、智慧城市等领域 的应用和推广,促进数字经济的发展。
系统性能和优化策略
▪ 优化硬件设备性能
1.选用高性能、高稳定性的硬件设备,提升系统整体性能。 2.定期对硬件设备进行维护和升级,确保设备运行在最佳状态。 3.通过硬件加速技术,提高数据处理能力和网络传输效率。
▪ 软件优化与定制
1.对软件系统进行优化,减少系统资源占用和提高运行效率。 2.针对特定业务需求,定制开发功能模块,提升系统的适用性和可扩展性。 3.加强软件系统的安全防护,确保数据安全和系统稳定。
系统引言和背景介绍
▪ 通信网络故障自愈系统的应用场景
1.故障自愈系统适用于各种通信网络,包括固定网络、移动网 络等。 2.在智能交通、智能制造等领域,故障自愈系统能够保证业务 的连续性和稳定性。 3.在物联网、边缘计算等领域,故障自愈系统能够提高设备的 可靠性和可用性。
▪ 通信网络故障自愈系统的经济效益和社 会效益
▪ 故障自愈系统的重要性
1.随着通信网络规模的扩大和复杂度的提高,故障发生的概率也在不断增加,故障自愈系统的 重要性愈加凸显。 2.故障自愈系统能够减少人工干预,提高网络维护的效率和质量,降低因故障造成的损失和影 响。 3.该系统能够提高通信网络的可靠性和稳定性,保证网络服务的连续性和可用性,为用户提供 更好的体验和服务。
故障检测和定位技术
▪ 故障检测和定位技术应用

电力通信网络故障问题分析及对策_1

电力通信网络故障问题分析及对策_1

电力通信网络故障问题分析及对策发布时间:2022-09-15T05:50:56.666Z 来源:《福光技术》2022年19期作者:郭建光[导读] 现阶段,我国社会经济在高速发展,电力通信网络系统也更为完善,但是在运行中仍有一些故障发生。

对此,本文笔者结合自身工作实践经验,对当前我国电力通讯网络故障问题进行了分析,同时提出了相应的解决措施,使电力通信网络系统运行可靠性和安全性的得到有效提高,为电力通信网络的健康、快速发展奠定基础。

大同供电公司山西大同 037008摘要:现阶段,我国社会经济在高速发展,电力通信网络系统也更为完善,但是在运行中仍有一些故障发生。

对此,本文笔者结合自身工作实践经验,对当前我国电力通讯网络故障问题进行了分析,同时提出了相应的解决措施,使电力通信网络系统运行可靠性和安全性的得到有效提高,为电力通信网络的健康、快速发展奠定基础。

关键词:电力通信;网络故障;对策1 电力通信网络体系构建的原则及运营目标 1.1 原则第一,科学发展观原则。

在电力通信网络体系的构建中,应当遵守科学发展观原则,综合实际需求构建合理化的通信网络体系,促使各区域内的通信网络保持通顺。

在体系构建过程中,也应当考虑未来的发展趋势,融合科学发展观原则,促使通信网络体系在未来的发展中能够起到较好的推进作用,同时也能解决当前城市发展中所存在的通信网络运营问题。

第二,经济建设原则。

由于通信网络所覆盖的面积相对较广,因此在体系构建过程中应当充分考虑经济方面的因素,综合实际的情况进行网络体系的构建,这样更加符合实际的要求,更能保障经济建设的基本要求。

在工作开展的过程中,工作人员需要针对实际的情况来对通信网络体系构建进行成本预算,有效开展成本控制工作,促使整个体系构建的经济运转符合合理的要求。

第三,先进性原则。

随着各类信息技术的高速发展,人们对于电力通信网络的运营有了更高的要求。

为了能够更好地满足当下人们的需求,在开展通信网络体系构建的过程当中,应当保持先进性的原则,综合各类信息技术的优势,来构建体系,这样能够使得体系运营变得更加良好,同时也能够满足人们在日常通信交流过程中的高质量需求。

网络运维方案

网络运维方案
网络运维团队应按照本方案要求,持续优化网络运维工作,不断提升网络运维水平,为我国网络事业的健康发展贡献力量。在实际工作中,需根据业务发展和技术进步,不断调整和优化方案,确保网络运维工作的时效性和有效性。
-设定监控阈值,对异常情况进行实时报警;
-定期分析监控数据,发现并解决潜在的网络问题。
3.故障处理:
-建立故障处理流程,明确故障处理责任人;
-制定应急预案,对关键业务系统进行备份和冗余;
-故障发生时,及时进行故障排查,恢复网络正常运行。
4.安全管理:
-部署防火墙、入侵检测系统等安全设备,对网络进行安全防护;
2.遵循行业标准,执行国家和行业的相关规定。
3.定期进行内部审计,确保网络运维工作的合法合规性。
4.提高员工的法律意识和合规意识,加强合规培训。
七、总结
本网络运维方案从组织架构、技术架构、管理架构等方面对网络运维工作进行了全面规划,明确了网络运维的关键环节和实施策略。通过预防性维护、主动监控、故障处理等手段,保障网络系统的高效稳定运行,同时注重合法合规性保障,确保网络运维工作符合国家法律法规及行业标准。
-应急响应:建立应急响应机制,快速应对突发网络故障。
-故障分析:分析故障原因,总结经验,提高故障处理能力。
5.备份与恢复:
-数据备份:定期对关键数据进行备份,确保数据安全。
-业务恢复:制定业务恢复方案,确保业务在故障发生后能快速恢复。
五、网络运维实施策略
1.预防性维护:定期对网络设备、链路、电源等进行检查和维护,预防潜在的网络故障。
3.管理架构:建立完善的网络运维管理制度,确保运维工作的有序开展。
四、网络运维关键环节
1.设备管理:
-设备清单管理:定期更新网络设备清单,确保设备信息准确无误。

22979_高速铁路CTC系统原理及维护

22979_高速铁路CTC系统原理及维护

2024/1/25
20
CTC系统维护技巧分享
熟悉系统架构
深入了解CTC系统的硬件 组成、软件架构及通信协 议,以便更好地进行故障 定位和修复。
2024/1/25
善于利用工具
熟练掌握各种维护工具和 设备,如示波器、万用表 等,提高维护效率。
注重细节
在维护过程中,关注细节 问题,如接插件的紧固、 线缆的布放等,确保系统 的稳定性和可靠性。
高速铁路CTC系统 原理及维护
2024/1/25
1
• CTC系统概述 • CTC系统原理 • CTC系统设备与维护 • CTC系统应用与案例分析 • CTC系统维护策略与技巧 • CTC系统发展趋势与挑战
2024/1/25
目录
2
Part
01
CTC系统概述
2024/1/25
3
CTC系统定义与功能
高可靠性
高速铁路CTC系统采用冗余设计 和故障自诊断技术,确保系统的 高可靠性和稳定性。
5
CTC系统发展历程
第一代CTC系统
基于专用计算机和通信技术,实 现基本的列车运行监视和控制功
能。
2024/1/25
第二代CTC系统
引入分布式计算和网络技术,提高 系统处理能力和可扩展性。
第三代CTC系统
融合云计算、大数据和人工智能等 先进技术,实现智能化决策和自适 应控制,进一步提高铁路运输效率 和安全性。
03
网络设备
04
包括路由器、交换机等网络设备 和传输通道。
外部接口
包括与TDCS/CTC中心、相邻 TDCS/CTC车站、无线闭塞中心 (RBC)、列控中心(TCC)、信号集 中监测系统等接口。
2024/1/25

SDN网络自动化运维(28页)


SDN网络自动化运维
Index
SDN网络自动化运维的关键技术
SDN网络自动化运维的关键技术
网络配置自动化
1. 网络设备配置的集中管理和自动化,能够提高配置效率并减少人工错误。 2. 基于意图的网络配置,使得网络能够更好地满足应用需求,提升网络性能。 3. 网络配置的版本控制,能够追踪配置变更,提高故障排查效率。
安全性与合规性在自动化运维中的考虑
自动化运维中的安全挑战
1. 随着自动化运维的引入,网络安全威胁也相应增加。自动化脚本和工具可能成为黑客的 攻击目标,因此需要加强安全防护措施。 2. 自动化运维需要保证数据的机密性、完整性和可用性,避免数据泄露和损坏。 3. 在自动化运维过程中,需要对操作权限进行严格管理,防止未经授权的操作对系统造成 危害。
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感谢聆听
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SDN网络自动化运维的应用场景
1. 数据中心网络:SDN网络自动化运维可以应用于数据中心网络,实现网络的快速配置和 优化,提高数据中心的效率和服务质量。 2. 云计算网络:SDN网络自动化运维也可以应用于云计算网络,实现资源的动态分配和网 络流量的智能调度,提高云计算的性能和可靠性。
SDN网络自动化运维
SDN网络自动化运维的持续发展
1.标准化和开源:推动SDN网络自动化运维的标准化和开源化, 降低技术门槛和成本,促进产业协同发展。 2.安全性:加强SDN网络自动化运维的安全性和可靠性,确保 网络数据的保密性、完整性和可用性。 3.培训和人才培养:加强SDN网络自动化运维的培训和人才培 养,提高专业技术水平和创新能力,为未来发展提供支持。 以上内容仅供参考,具体内容还需要根据实际情况进行进一步 的研究和探讨。
SDN网络自动化运维

光纤线路设备故障及维护措施

Value Engineering0引言随着我国经济的快速发展,人们对通信技术的要求越来越高。

在通信系统中,新型的通信设备的综合运用更加能够适应时代发展的需要,其中,光纤线路设备推广使用的尤为突出。

针对设备的故障分析以及日常维护工作来说,维护人员都肩负着重要的责任,其对于整个设备的正常运行起着关键性的作用。

1光纤线路设备故障分析整个光纤通信系统主要是由光发射机以及光接收机、光纤介质、中继器、PCM 终端设备以及数字复用设备、DDF 架等等组成的。

其中,光发射机主要是处在设备的信源端位置,光接收机主要是处在设备的信宿端位置,光纤介质主要是实现信息的有效连接的,中继器一般是在用在远程信息传输过程中的,DDF 架主要用来辅助传输的。

在实际的运行过程当中,用户所采用的一般都是电信号,但是光纤上传输的却是光信号,针对这种情况,就必须在通信设备基础上添设相应的光电转换设备来进行不同性质的信号转换。

其中,光纤线路中的中继器能够实现光纤长度的充分延伸,这样做是为了有效防止信号在传输以及转换过程中出现衰减的现象,从而可以使信号能够真正实现远距离传输。

一般来说,常见的设备故障主要是由于光传输设备的电光信号输出失真而造成的传输过程中光信号失真,使得大量的信号发生丢失。

通常情况,相关的电光输出特性会被温度以及相关因素所影响,每当偏置电流以及光强度发生了一定程度上的变化时,实际的电光输出曲线的相应工作区间则会产生变化,造成信号上、下移过程中的失真输出,使得处于接收机位置的输出信号受到一定干扰。

在平时,光分路器主要是用来有效分配光发射机的信号的,如果移动分路器的相应端口,则不会造成相应的设备故障的产生,若是在实际的使用过程中挪动了分路器端口,则会造成由于分路器端口不良耦合以及设备尾纤头被灰尘污染而使得实际的光功率下降而导致设备的具体接收功率也随之下降,从而造成设备故障。

光纤线路设备系统中的接收机的放置是非常分散的,其实际工作环境相较于前端机房来说是比较差的,此位置比较容易发生设备故障,故障出现位置常见于设备的尾纤接头以及电源部分。

变电站远动通信中断故障分析

变电站远动通信中断故障分析变电站远动通信中断故障分析随着电力自动化技术的快速发展,变电站远动通信系统已经成为电力系统中非常重要的一部分。

此类系统通过网络传输和处理数据,实现远程操作和监测。

然而,由于各种原因,变电站远动通信中断故障时常会发生。

本文将探讨变电站远动通信中断故障的原因和解决方法。

一、故障原因1.通信线路故障变电站远动通信系统通信线路故障是常见的故障之一,主要原因是由于变电站间远距离通信所需的电缆质量和维护难度较大。

通信线路故障会导致反映缓慢、数据传输不良、甚至信号无法传输,从而影响远程控制操作的可靠性和准确性。

2.通信设备故障通信设备是变电站远动通信系统的核心,主要包括传输设备、交换机、路由器等。

设备故障导致了变电站间信息传输中断,甚至在严重情况下会导致设备的报废和更换,造成高昂的经济损失。

3.维护不当由于变电站的重要性,必须合理的进行维护操作。

施工人员必须做好维修前的检查和维修后的测试,以确保系统能够正常运行。

维护不当会导致系统损坏,导致中断通信故障。

二、故障解决1.制定应变方案在发现远动通信中断故障时,需要首先制定应变方案,以尽快找出故障原因,解决故障。

2.排除通信线路故障一旦系统发生通信线路故障,通常首先要检查线缆连接以及设备之间的电缆连接,确保连接牢固。

3.排除通信设备故障设备故障是影响元素之间进行通信的主要原因。

若发现通信设备有故障,建议立即联系相关专业人员进行维修或更换设备,为系统重新启动提供保障。

4.维修出现问题进行排查当遇到故障解决不了,数据传输异常的情况时,可以检查数据仪器,并与系统提供商联系,寻求帮助。

结论变电站远动通信中断故障影响到了电力系统的正常运行,解决这些故障是现代电力自动化维护的重要任务。

常见的故障原因包括通信线路故障、通信设备故障以及维护不当。

在面对故障时,制定合理的应变方案非常重要。

最终达成目的的方法必须是在系统管理员和相关专业人员的通力合作下,进行有效的维护,并实施完善的故障预防策略。

轨道交通行业自动化运行与维护方案

轨道交通行业自动化运行与维护方案第1章引言 (3)1.1 背景与意义 (3)1.2 目标与范围 (3)第2章轨道交通行业概述 (4)2.1 轨道交通发展历程 (4)2.2 轨道交通类型及特点 (4)2.3 轨道交通行业发展趋势 (4)第3章自动化运行系统 (5)3.1 自动化运行系统概述 (5)3.2 列车自动驾驶系统 (5)3.3 信号与控制子系统 (5)3.4 通信子系统 (6)第4章自动化维护系统 (6)4.1 自动化维护系统概述 (6)4.2 设备状态监测与故障诊断 (6)4.2.1 设备状态监测 (6)4.2.2 故障诊断 (6)4.3 预防性维护策略 (6)4.3.1 制定维护计划 (7)4.3.2 维护策略调整 (7)4.3.3 预防性维护实施 (7)4.4 维护管理系统 (7)4.4.1 维护任务管理 (7)4.4.2 维护人员管理 (7)4.4.3 维护设备管理 (7)4.4.4 维护数据分析 (7)4.4.5 维护成本控制 (7)第5章自动化运行与维护关键技术 (7)5.1 人工智能技术 (7)5.1.1 列车自动驾驶 (8)5.1.2 故障诊断与预测 (8)5.1.3 智能调度与优化 (8)5.2 大数据与云计算技术 (8)5.2.1 大数据分析 (8)5.2.2 云计算平台 (8)5.3 传感器与物联网技术 (8)5.3.1 传感器技术 (8)5.3.2 物联网技术 (8)5.4 信息安全技术 (9)5.4.1 网络安全防护 (9)5.4.2 数据加密与隐私保护 (9)5.4.3 安全认证与授权 (9)第6章自动化运行与维护方案设计 (9)6.1 系统总体架构 (9)6.1.1 系统架构概述 (9)6.1.2 系统架构组成 (9)6.2 系统模块设计 (9)6.2.1 运行监控模块 (9)6.2.2 调度管理模块 (10)6.2.3 维护管理模块 (10)6.3 系统集成与测试 (10)6.3.1 系统集成 (10)6.3.2 系统测试 (10)6.4 技术经济分析 (10)6.4.1 技术分析 (10)6.4.2 经济分析 (10)第7章自动化运行与维护实施策略 (10)7.1 项目管理策略 (10)7.2 技术培训与人才培养 (11)7.3 质量保障与风险管理 (11)7.4 持续改进与优化 (11)第8章自动化运行与维护案例解析 (12)8.1 案例一:某城市地铁自动驾驶系统 (12)8.1.1 背景介绍 (12)8.1.2 系统组成 (12)8.1.3 系统功能 (12)8.1.4 自动化运行与维护应用 (12)8.2 案例二:某城市轨道交通信号与控制子系统 (13)8.2.1 背景介绍 (13)8.2.2 系统组成 (13)8.2.3 系统功能 (13)8.2.4 自动化运行与维护应用 (13)8.3 案例三:某城市轨道交通设备状态监测与故障诊断 (13)8.3.1 背景介绍 (13)8.3.2 系统组成 (14)8.3.3 系统功能 (14)8.3.4 自动化运行与维护应用 (14)第9章自动化运行与维护政策与法规 (14)9.1 国内外政策与法规概述 (14)9.2 我国轨道交通行业政策与法规 (14)9.3 政策与法规对自动化运行与维护的影响 (15)第10章自动化运行与维护发展展望 (15)10.1 行业发展趋势 (15)10.2 技术创新方向 (16)10.3 未来挑战与机遇 (16)10.4 我国轨道交通行业自动化运行与维护前景分析 (17)第1章引言1.1 背景与意义我国经济持续快速发展,城市化进程不断加快,交通需求迅速增长,城市轨道交通作为解决大城市交通拥堵问题的重要手段,其建设和运营规模不断扩大。

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第12期 2015年6月 无线互联科技 

Wire1ess Internet Techno1O NO.12 

Une,2015 

通信自动化通道故障及维护策略 

梁林娜 (重庆电子工程职业学院,重庆401331) 

摘要:随着通信技术的快速发展,通信系统得到了广泛的应用,因此通信系统的运行问题对社会产生的影响至关重要 为了 实现通信系统的高校稳定运彳亍’电信企业引进了通信的自动化通道技术,文章通过对通信自动化通道运行原理及常见故障问 题进行分析,提出了几占、维护措施,以便为通信系统完善运行提供有效建议。 关键词:通信自动化;运行原理;通道故障;检测与维护 

1 引言 通信传输信道在原有控制方式上存有一定的缺陷,主要 是受通信信道的传输容量、编码方式以及数据加密等各方面 因素。但通过现有模式的整改,使其不但提高了传输效率, 并且也保证数字信号传输的稳定性。 2 通信自动化通道运行原理 随着当前通信技术的不断发展,在传输信道方面进行 了数字化的改进。该整体系统包括:信源、信源编码器、加密 器、信道编码器、数字调制器、信道、数字解调器、信道译码 器、解密器、信源译码器以及信宿,而传输信道内完成的便 是数字信息的传输与接收。自动化控制信道在原有的基础上 添加了遥测、遥控以及遥调等操作程序,使其对传输信道进 行全方位掌控。信号源通过编码器将传输的模拟信号转化为 数字信号,使其产生周期性序列。传输的周期性序列经过加 密器进行加密,一般采用的加密方式为十六进制编码,对于 十进制编码用数字0—9代替,对于10—15编码采用字母A—F进 行加密,这种加密方式能够保证数字信号传输的稳定性。数 字信号在信道传输过程中,极易受到噪音的干扰,引起数字 信号的失真,为了提高数字信号传输系统的稳定性,则会在 传输信道内采用信道编码器。在传输的数字信号中添加冗余 码元,其实降低传输信号的差错率。然后便是经过数字调制 器对数字信号的解调,使其将传输的数字基带信号转变为适 于信道传输的频带信道,这种经过转变的数字信号具有一定 的优点,其中包括:干扰性、保密性以及灵活性,最终将传输 的信号传递至终端系统内。这些数字信号的调节都是在传输 信道内完成,使其保证了信号的稳定性。而对于遥测、遥控以 及遥调等操作程序是在相关设备内完成操作,这种通信自动 化通道运行原理现已逐步在电力系统中进行应用。 3 通信自动化通道故障 通信自动化通道故障包括:设备软件故障、设备硬件故 障、音频频率故障以及频率键控故障,这些故障的存在降 低了数字信号传输的稳定性,并且也极易遭受外界信号的干 扰,容易产生失真。 3.1设备软件故障 系统软件故障主要表现在脉冲编码调制以及差错控制 编码方式上,一般传输信号脉冲编码调制包括:抽样、量化 以及编码,抽样是将原有的连续信号转变为离散信号,抽样 后的信号中包含原有的所有信号片段。在抽样过程中,对于 信号的抽样频率要求f>2fm,设定的抽样频率为8000Hz,但是 由于软件系统的不稳定性造成抽样频率大于2fm,使频率出 现混叠。量化分为均匀量化与非均匀量化,均匀量化是将传 输的信号电平均匀分段,然后取每段的平均值。非均匀量化 首先将传输的信号进行压缩,然后在进行均匀量化,这种量 化模式是将大信号进行压缩,小信号进行放大的过程。编码 便是采用PCM二进制的编码方式,在进行4位二进制码转换 时,将量化级数字进行编码,然后经过自然二进制码、折叠 二进制码以及反射二进制码进行对等转换。例如:量化级编 号0,自然二进制码0000,折叠二进制码0111,反射二进制码 0000 ̄量化级编号1,自然二进制码0001,折叠二进制码0110, 反射二进制码0001;量化级编号2,自然二进制码0010,折叠 二进制码0101,反射二进制码0011;量化级编号3,自然二进 制码0011,折叠二进制码0100,反射二进制码0010:但是由于 编码序列的出错,导致遥控及遥测运行程序的失误。例如: 电力系统采用模拟数字信号测量AB两段线路的长度,但是 由于电路数字信号系统中,反射信号码型转换的失误,使得 在测量距离上出现一定的偏差。其次由于软件操作系统的故 障,对于遥控程序也具有一定的影响,使其失去原有的波动 范围。 3.2设备硬件故障 设备硬件故障包括的类型有:主板、电源、存储控制 器、输入设备、输出设备以及硬盘等,系统设备硬件的故障 便会失去对操作系统的控制。例如:电力通信系统中,由于主 机设备长时间的高速运行,使机箱内的温度不断升高,当到 达一定温度后,便会导致主机运行程序处于休眠状态,使其 失去对设备的操作控制。由于传输系统容量较小,便会造成 数据信息丢失的现象。原有传输系统存储容量只有几百G,但 是传输的数字信息不但包括文字、图像,而且还包括大容量 的视频信息,由于传输系统内存容量较小,不能存储全部的 有效数据,便会造成部分数据信息的丢失。假设传输的数字 信息片段中,报头部分的数据信息丢失,便会造成部分应用 功能的丧失。例如:电力终端数据库能够存储的数据流量为 1500G,但是由于传输的数据量过大,使其超出数据库的承 载范围,便会造成通信传输信道的堵塞。对于通信电源装置 的处理需要根据实际的应用情况做出处理,一般通信电源电 

作者简介:梁林娜(1986一),女,河北石家庄人,硕士,助教,研究方向:控制工程领域。 一5一 第12期 2015年6 无线互联科技・通信观察 NO.12 

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压为一48V,这种低电压不但可以保护整体运行系统,而且还 能防止过大电流对电路的击穿。 3.3音频频率故障 通信自动化通道内音频频率不但正确,并且精确度要 高。在原有传输通道内,由于传输音频频率存在一定的频率 偏差,使其出现语音信号失真的现象。移动通信系统中包括 移动台、终端适配器,当移动台发出信号指令后,便会将传输 的语音信息传递至终端适配器进行语音编码及调频,但是由 于在调频过程中,将音频信号进行不等程度的压缩及放大, 便会造成语音信号串码的现象,使其造成不同程度的失真。 在音频信号量化阶段,由于抽取波形频率段的不同,在量化 阶段没有参考的范围标准,便会拷贝一段音频波形作为参考 模型,但是由于后期在拼接过程中,各个频率段不能合成有 效的音频片段,造成后期加工的语音出现较大程度的失真。 4 通信自动化通道维护 通信自动化通道维护措施包括:设备软硬件检测与维 护、通信网络检测与维护等。 4.1设备软硬件检测与维护 通信自动化软件维护主要是在编码控制方式上进行定 期检测,其中包括:幅度键控与频率键控信号的调制与解 调,幅度键控检测是根据波形的幅值进行检测,过滤出不 符合条件的波形信号。例如:通信传输信道内低通滤波器设 置的传输波形相位为1,周期为T;当传输的波形信号通过低 通滤波器时,便会将相位为1/2,周期为2T的波形信号过滤, 使其保证传输信号的有效性。其次在传输信号频率结构上 也进行了定期检测,例如:电力通信系统传输信号的频率为 16000Hz,其中含有数据报头以及帧结构。为了防止出现传 输信号中夹带其他波形信号,软件系统便会对传输信号进行 全部扫描,防止出现其他波形信号对电力信号的干扰。对于 硬件维护便会增大数据库的存储容量以及对电路板进行及 时的散热,防止出现温度过高,造成整个终端运行系统的瘫 痪。所以对于内部硬件设施进行定期的检修与维护,使其降 低通信设备的故障率。 4.2通信网络检测与维护 通信网络检测与维护能够提高设备的自动化运行程序, 网络检测包括查看传输信道内载波信号是否同步。同步包括 载波同步、位同步、群同步及网同步,载波同步需要接收端提 供一个与发射端调制载波同频同相的相干载波,这样才能保 证数据传输信号的一致性。在检测过程中主要查看波形的频 率与相位是否一致,这样在接收端才能接收到完整的信号。 其次对于音频信号的检测也同样适用,传输系统将音频传输 的波形发送至终端处理器进行原始信号的还原,然后发送至 电力自动运行控制系统,根据语音提示完成各项操作功能。 例如:电力通信终端处理系统接收到电压语音调测信息后, 电力自动运行控制系统便会根据电压的调测范围进行适当的 调测,使其保证整个电力自动运行控制系统的运行。 5 结语 通过对通信自动化通道故障及维护策略的探究分析,使 得笔者对通信信道的结构有了更为深刻认知。通信信道在传 输过程中,不但保证了数据信息的完整性,并且在设备自动 控制程序应用使用方面也有了逐步的提升。这种自动化控制 程序逐步在电力系统中应用,并取得了一定的成效,使其带动 经济全面发展。 

【参考文献】 [1]李明珍,李雨铄通信自动化通道故障分析与维护[J].电力系统保护与控制,2009,23(17):31-32 [2]马超.浅析通信自动化通道故障及其维护[J].机电信息,2011,46(38):55—56. [3]田建伟.通信自动化通道故障研究[J].黑龙江科技信息,2010,72(10):47—48. [4]于新梅.光纤通道故障处理方法及运行维护问题探讨[J]_新疆电力技术,2008,84(28):52-53. [5】熊泽群.输电线路高频保护通道故障判别和处理分析[J].安徽电力j 2010,49(65):74-75. 

Fault and Maintenance Strategy of Communication Channel LIANG Lirma (Chongqing Electronic Engineering Career Academy,Chongqing 401331,China) Abstract:With the rapid development of communication technology,communication system has been widely used,SO the problem of communication system is very important to the social impact.In order to stabilize the operation of the communication system is realized, telecom enterprises introduced automated communication channel technology.In this paper,through carri‘es on the analysis to the problem of the communication channel and automatic operation principle and common trouble,puts forward the some maintenance measures to communication system to improve the operation provide effective recommendations. Key words:Communication Automation;Operating principle;Channel fault;Inspection and maintenance 

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