诺西故障处理案例库

2024-05-18

诺西故障处理案例库(精选5篇)

诺西故障处理案例库 篇1

伊犁网络维护中心

关于MCPA基站前期维护中遇到问题的总结

我维护中心在前期维护诺西MCPA基站中,发现一些由于工程建设及对设备指标不清楚造成的维护难题。通过以下案例说明问题类别,望分公司网络部给予解决。

案例一

伊宁市消防局基站开通,开通后始终高掉话、有无法操作等告警,工程督导开始判断为RRU故障,但更换RRU后故障依旧,现场查看BBU及RRU侧光模块均为单模2Km模块(实际光纤距离约为150米),BBU侧发光-4db,RRU侧收光-7db,光功率没问题,但在了解安装过程的情况时发现,该站从RRU至ODF终端盒之间使用了大约70米多模野战光纤,由此怀疑为单模多模光纤混用造成,将RRU至ODF终端盒之间的野战光纤更换为单模尾纤该站恢复正常。

案例二

伊宁市七小基站搬迁后,7606告警始终无法消除,将基站重启后告警消失,运行一段时间后该告警又重新出现,现场检查两端光模块一致均为单模2Km,尾纤也均为单模,BBU发光为-4db,而RRU收光为-13db左右,怀疑为收光过低引起,更换RRU至BBU的光纤纤心将收光提高至-7db该站恢复正常。案例三

伊宁市五中基站开通后工作正常,但经常有7606告警,过一会又自动消失,现场检查发现光纤型号没问题光功率也在正常范围,怀疑为光模块问题,到BBU侧发现该站BBU侧使用了3G基站的6.14G模块,将该模块更换为2G基站常用模块后,该站恢复正常,再未出现7606告警。

案例四

某日机房派单伊宁市边防中队基站退服,我维护中心到达现场发现RRU侧供电正地址:伊犁环城北路达达木图兵团加油站旁

电话:0999-8033069

伊犁网络维护中心

常,BBU收RRU光为-15db,BBU发光为-12db,初步怀疑为BBU发光问题,在检查BBU尾纤时发现,BBU至ODF的尾纤被扎带扎的很紧,将扎带剪断BBU发光增至-7db,网管通知该站运行正常,但2天后网管派单该站运行正常无占用,我维护人员将BBU至ODF的尾纤更换后该站恢复正常。

通过以上案例我们发现,故障基本出在BBU与RRU的接口处,案例一是由于工程中将单模多模光纤混合使用造成,案例二是由于对设备光功率指标不了解造成,案例三由于光模块用错造成,案例四是由于工程中绑扎尾纤不当造成。综上所述,我维护中心希望分公司网络部协助解决一下问题:

1、目前诺西基站(包括各县有华为的基站)常用的2G及3G基站光模块都有那些类型,如何区分,最好将2G及3G光模块拍成照片并加以说明以便区别。

2、目前诺西、华为基站中使用的光模块的指标给出具体值。(指标主要包括发光功率、过载点、灵敏度)3、4、5、规范施工队光纤绑扎布防工艺。

要求厂家说明拉远站中常使用的野战光纤如何区分是多模光纤还是单模光纤 规范开基站时光模块的使用不得将2G和3G光模块混合使用,更不能将单模和多模光模块混合使用。

6、提高拉远站的光纤熔接质量。

伊犁网络维护中心设备部

2012年7月23日

地址:伊犁环城北路达达木图兵团加油站旁

电话:0999-8033069

诺西故障处理案例库 篇2

1 交换传输网络关键点

目前电信交换网中的传输介质主要为同轴电缆, 接口多为2M接口, 而对于远端的模块, 必须经过传输设备进行承载, 目前主要采用S D H设备进行传输。对于交换网及传输网, 各自具有网管, 可通过网管对单纯的交换网或传输网故障进行排除判断, 但对于网管无告警的故障, 需将两专业结合考虑进行处理。而对于有多条2 M中继的, 更需逐条进行判断处理, 判断主要方法为环回法。由于牵扯本地交换机, 本地连接线缆, 本地传输设备, 传输网络, 对端传输设备, 对端连接线缆, 对端交换机, 故障点较多, 故需在本端及远端分别进行环回, 进而逐步缩小判断故障区间。此类故障大多为中继不通, 中继线鸳鸯以及部分硬件设备导致的故障, 如交换机中继板故障, 传输交叉板及2M支路板故障等。

2 故障案例

2.1 故障现象

铁通烟台分公司在某年进行网络优化改造。牟平区汇龙湾模块局在网络优化前全程使用PDH传输。在进行网络优化后, 牟平西关至汇龙湾机房链路改用华为Metro1000SDH设备传输。电路倒换完成后, 技术人员观察传输网管显示正常无告警, 交换侧网管查看也状态正常, 但是进行电话拨测试验时却发现接通率仅40%, 单个中继分别测试, 仅中继1连接时状态正常, 中继2及中继3连接时均不正常, 汇龙湾交换设备存在故障。

2.2 故障处理过程

2.2.1 传输网管告警及性能查看

经检查华为Metro1 000传输网管, 本端及远端网元数据时隙配置正确, 相应的2M端口无告警, 光路无告警, 相应电路15min性能值为0, 排除传输误码可能。

2.2.2 交换网管告警及性能查看

经检查中兴交换网管, 本端及远端数据配置正确, 1#及2#中继配置了信令, 2M中继接口板无告警, 但信令跟踪显示及话务统计异常。在网管上进行指定中继拨打测试, 发现仅在占用中继1的情况下呼叫正常, 占用中继2及中继3的任何时隙均无法正常呼叫, 故障基本定位在中继2及中继3上, 进一步检查中继2及中继3的硬件或传输通道及连接线缆, 并更换了交换机上的相应2M单板, 但故障现象依旧存在。判断为中继2及中继3的传输通道及连接线缆存在故障。

2.2.3 检查模块局侧物理连接是否正确

检查牟平汇龙湾模块局DDF架电路与交换机侧连接对应关系, 断开DDF架U型连接头, 并分别对汇龙湾交换机的3条中继进行环回测试, 均能够环回成功, 排除连接线缆问题, 逐条核对传输与交换侧是否对应, 确认连接正确。判断故障区间为汇龙湾机房传输设备至中心局连接线缆间存在故障。

2.2.4 检查中心局侧物理连接是否正确

检查中心机房传输电路与交换侧对应关系。牟平汇龙湾模块局共配置3条中继电路, 其中1#、2#电路配置信令。在逐条核对时发现, 传输侧把1#中继断开后, 模块局通信中断, 恢复连接关系后, 模块局网管随之显示正常。初步判断其余两条中继连接错误。当传输侧断开2#中继时, 网管查询母局交换机相应3#端口上报告警。传输侧断开3#中继时, 网管查询母局交换侧对应2#端口上报告警, 确认线序连接错误。

将传输2条中继对交换侧对调后, 经拨测试验接通率恢复正常。

2.3 故障原因

该模块局3条中继电路中, 1#、2#配置了信令, 因传输设备更换时传输侧失误造成2#、3#链路连接关系发生错位, 即所谓的鸳鸯线, 致使1#中继断开后, 其余中继无法正常使用, 模块局话务中断。而当用户进行出局呼叫时, 占用中继1可正常通话, 而占用中继2或中继3时由于连接错位, 导致无法接通, 造成接通率低。

3 维护建议

由于传输及交换网管告警显示仅能显示收发信号状态是否正常, 无法甄别数据与物理端口对应关系是否正常, 所以导致该次故障, 而由于经过了SDH传输系统, 故在故障判断时增加了判断难度。在遇到传输承载的交换网故障时, 应首先判断网管直观告警, 若无明显告警, 则需按照先全局后分区的原则进行故障判断, 上述故障如果开始时就对3条中继进行断开测试, 即断开中继2时, 本端为中继2告警, 远端为中继3告警, 断开中继3时, 本端为中继3告警, 远端为中继2告警, 立即可判断出故障原因, 节省了故障处理的时间。如全局无法进行判断, 则需对中继进行分段环回处理, 由远及近对每台设备及每段线缆进行环回测试, 最终定位出故障区间, 对于存在多个2M中继的, 必须逐一进行测试, 并保证一一对应, 建议逐条开通, 一定要逐条核对局间连接关系, 避免连接错误引发故障影响接通率。

参考文献

[1]叶敏.程控数字交换机与程控网[M].北京:北京邮电大学出版社, 2001.

上网故障处理案例 篇3

案例一:网站域名无法解析

故障现象:小孟最近将自己的笔记本电脑带到单位来上网,不过上网访问时,发现任何网站页面都无法打开,可是上QQ、用MSN却很正常。

解决办法:根据这种现象,不难看出本地系统的域名解析出错了,只要重新设置DNS服务器地址就能解决问题。在进行这种设置操作时,可以依次单击“开始”|“设置”|“网络连接”命令,弹出网络连接列表界面,用鼠标右键单击该界面中的“本地连接”图标,执行右键菜单中的“属性”命令,切换到目标本地连接属性对话框;选择TCP/ IP协议选项,单击该选项下面的“属性”按钮,弹出如图1所示的编辑对话框,检查这里的DNS服务器地址是否设置正确,如果发现在DNS服务器配置正确的情况下,网站域名仍然无法解析,可以重新更换一个工作正常的DNS服务器地址看看。倘若还无法解决问题,可以依次单击“开始”|“运行”命令,弹出系统运行对话框,在其中执行字符串命令“regsvr32 Shdocvw. dll”,相信这样多半就能解决故障了。

案例二:共享记录不能查看

故障现象:为了检查恶意用户有没有修改自己共享文件夹中的重要内容,笔者进入系统事件管理器窗口,尝试访问与共享文件夹有关的事件记录,不过不能查到任何共享访问痕迹。

解决办法:这种现象很可能是本地系统没有对共享文件夹启用审核策略,只有启用了审核功能之后,系统事件管理器才会自动记录共享文件夹的所有访问操作。在启用审核策略时,可以依次单击“开始”|“运行”命令,弹出系统运行对话框,输入字符串命令“gpedit.msc”,单击回车键后,切换到系统组策略编辑界面,将鼠标定位到该界面左侧区域中的“计算机配置”|“Windows设置”|“安全设置”|“本地策略”|“审核策略”目录上,双击该目录下的“审核对象访问”组策略,打开如图2所示的属性对话框,将这类的“成功”、“失败”等选项全部选中,再按“确定”按钮保存设置操作,这样任何对共享文件夹的访问操作,都会被自动记录到系统日志文件中,以后我们只要通过访问标识为560、562、564的事件记录,就能弄清楚是否有人访问过自己的共享文件夹了。

案例三:无法找到本地连接

故障现象:小王的笔记本电脑明明集成有网卡设备,而且打开系统的设备管理器窗口,发现网卡设备工作状态显示正常,可是尝试通过本地连接图标修改上网参数时,发现网络连接列表界面中根本找不到“本地连接”图标的身影,在这种状态下上网访问也不正常。

解决办法:既然从设备管理器窗口中看到网卡设备工作状态正常,那就说明网卡设备没有被禁用,也没有与其他设备发生冲突现象,而造成本地连接图标消失的原因,很可能是网络连接服务被意外停用了。此时,可以依次单击“开始”|“运行”命令,切换到系统运行对话框,在其中执行“services.msc”命令,打开系统服务列表界面,用鼠标双击“Network Connections”服务,弹出如图3所示的服务属性对话框,检查常规标签页面中的“启动”按钮是否已经被按下,一旦发现该服务已经被停用时,只要重新单击“启动”按钮即可。当然,如果笔记本电脑使用动态地址上网时,还要确保DHCP Client服务的运行状态处于开启状态,这样笔记本电脑才能正常上网访问。如果上述系统服务都启动正常的情况下,仍然无法找到本地连接图标时,多半是网络连接管理程序发生了错误,此时可以尝试手工修复该服务程序。在执行修复操作时,可以依次点击“开始”、“运行”命令,在弹出的系统运行对话框中,依次执行“regsvr32netshell.dll”、“regsvr32netconfigx.dll”、“regsvr32netman.dll”等字符串命令执行修复操作。

案例四:网络连接规律断线

故障现象:笔者使用迅雷工具从网上下载“大块头”的视频电影时,采用了无人值守的工作模式,可是每次下载时间超过10分钟左右时,下载连接就出现了断线故障。检查物理连接时,发现线路连通性很正常,使用专业工具测试丢包时,也没有看到有明显丢包延迟现象,而且检查各个连接接头,发现接头很牢靠。

解决办法:在排除物理连接、网络病毒等因素后,很可能是网卡设备启用了电源管理节电模式,该模式一旦探测到计算机系统在一段时间不操作后,会自动将网卡设备的工作状态关闭,从而引发了上网连接规律断线的情况。为了解决这种现象,可以依次单击“开始”|“控制面板”命令,双击系统控制面板窗口中的“网络和共享中心”图标,进入网络和共享中心管理页面,按下“更改适配器设置”按钮,切换到系统网络连接列表界面;用鼠标右键单击本地连接图标,执行右键菜单中的“属性”命令,弹出本地连接属性对话框,点击“配置”按钮进入网卡设备的属性对话框,选择“电源管理”标签,打开如图4所示的标签设置页面,检查其中的“允许计算机关闭这个设备以节约电源”选项是否处于选中状态,要是发现其处于选中状态时,只要及时取消该选项前的勾,再单击“确定”按钮保存设置操作,这样网络连接日后就不会发生规律性断网了。

案例五:网卡设备不能获取IP地址

故障现象:办公室中有一台旧式电脑,一直使用的是Windows XP系统,该电脑集成了Realtek品牌的网卡设备,将该电脑通过普通网线接入局域网,并将电脑中的网卡设备设置为自动获取IP地址,可是每次上网访问时,网卡设备都不能获得正确的IP地址,通过“ipconfig/all”命令发现本地IP地址竟然是不常用的“169.x.x.x”,通过该地址不能正常访问网页内容。

解决方法:一般来说,“169.x.x.x”地址是网卡设备无法从局域网DHCP服务器那里获得IP地址后,Windows系统自动分配给网卡的,这就说明旧式电脑与DHCP服务器之间的通信不正常。有鉴于此,可以先通过专业测试工具来判断旧电脑的物理连接连通性是否正常,在物理连接通畅的情况下,可以重新插拔一下旧网卡上的网线,确保旧网卡设备与交换机以及网络线缆接触良好。在上面的各项因素都被排除后,网卡设备要是还不能获取有效的上网地址时,不妨换用一台网络连接状态正常的电脑,接入旧电脑使用的网络接口进行测试,如果上网正常,那就意味着上述故障原因肯定出在旧电脑身上。否则,问题出在局域网交换机或DHCP服务器身上。经过实践排查,笔者看到换用其他电脑进行上网测试时,能够获得有效的IP地址,这就证明旧电脑自身肯定存在问题。笔者怀疑旧网卡的驱动程序没有安装好,于是打开旧电脑的机箱外壳,查看获得主板型号,并通过相关型号信息从官方网站中下载获得集成网卡的原装驱动程序;之后,按前面的操作打开系统设备管理器窗口,将鼠标定位到旧网卡设备图标上,并用鼠标右键单击该图标,执行右键菜单中的“更新驱动程序软件”命令,切换到如图5所示的设置对话框,点击“浏览计算机以查找驱动程序软件”按钮,弹出文件选择对话框,导入从网上下载获得的原装驱动程序,更新驱动完成之后,发现旧网卡终于能正常获得有效的上网参数了。

案例六:远程连接无法登录

故障现象:局域网共享资源保存在一台Windows 7系统中,可是同事从一台安装有Windows XP系统的计算机中,通过远程桌面连接程序与Windows 7系统建立网络连接时,发现无论输入什么权限的账号,都无法登录成功,即使使用Windows 7系统的管理员账号也不行,这样就无法对该系统进行有效控制。

解决办法:遇到这种现象时,首先确认输入的登录账号正确并且权限足够,在排除这种因素后,上述问题如果仍然存在的话,多半是Windows 7系统启用了新增加的网络级身份验证功能,该功能会自动拒绝系统低版本、安全漏洞多的客户机与Windows 7系统建立远程桌面连接,当客户机使用的是类似Windows XP的低版本系统,那么无论输入什么账号进行远程桌面连接登录操作,都不会取得成功。要想让Windows XP系统能远程登录进入Windows 7系统,只有关闭Windows 7系统新增加的网络级身份验证功能。在关闭这项功能时,可以在Windows 7系统中依次单击“开始”|“控制面板”命令,双击系统控制面板窗口中的“系统和安全”|“系统”图标,展开系统管理界面,按下左侧区域中的“远程设置”按钮,打开如图6所示的远程设置对话框。检查“远程桌面”处的“仅允许运行使用网络级别身份验证的远程桌面的计算机连接(更安全)”选项是否处于选中状态,如果发现它被选中时,那么Windows XP系统在进行远程桌面登录时就会出现上面的故障,只有重新选中“允许运行任意版本远程桌面的计算机连接”选项,才能避免上述问题发生。

案例七:无法找到网络名称

故障现象:为了方便访问单位内网中一台电脑系统中的共享文件,笔者在该系统中创建了一个特权账号,并将该系统的共享工作模式调整为了“经典——本地用户以自己的身份验证”。原以为从自己的电脑中,通过网上邻居窗口访问这台内网电脑中的共享资源很顺利,可是在共享登录对话框中,输入之前创建的特权用户账号后,系统竟然弹出无法找到网络名称的提示。

解决方法:在物理连接通畅的前提下,出现这种共享故障,很可能是单位内网中的这台电脑系统IPC$默认共享被意外停用掉了。我们知道,局域网中的客户机之所以能够在网上邻居窗口中查看到对端主机系统中的共享内容,主要是对端主机系统安装并启用了“Microsoft网络的文件和打印机共享”系统组件,该组件被启用的那一刻会智能地在对应系统中生成IPC$这个默认共享,而正是在IPC$的作用下对端系统的共享资源列表才会正确显示在本地网上邻居窗口中的。当IPC$默认共享被意外停用时,那么用户自然就无法利用网上邻居功能发现对端主机系统中的共享内容了,表现出来的具体现象就是无法找到网络名称。为了解决这种故障,笔者登录进入单位内网电脑系统,逐一点选“开始”|“运行”选项,打开系统运行对话框,输入“cmd”命令,单击“确定”按钮,切换到MS-DOS命令行工作窗口,在命令行中输入“net share”命令,返回如图7所示的结果信息,果然发现默认共享IPC$被关闭了。重新输入“net share IPC$”命令,将IPC$默认共享恢复启用,之后再进行共享访问测试时,上面的故障现象已经消失了。

案例八:无法连接网络打印

故障现象:笔者使用的电脑安装了Windows 7系统,在该系统中处理了一个Word文档后,尝试利用局域网的网络打印机将其打印出来,可是执行打印命令后,系统一直提示无法连接网络打印机。由于一时半会找不到具体原因,干脆直接将网络打印机删除掉,准备进行重新安装,然而在安装的过程中,系统却出现了Print Spooler服务没有启动的提示。

诺西故障处理案例库 篇4

高压隔离开关广泛应用于电力系统中, 主要用于将带电设备与不带电设备相隔离。它不直接切断或接通负荷电流, 而是与断路器相配合, 在断路器完成电源切断之后, 再行断开, 产生一个明显的安全断口;或者在断路器接通之前, 先行合上, 为断路器的合闸做好准备。由于不直接切断或接通负荷电流, 隔离开关的分合闸动作不要求在极短时间内完成, 不像断路器有严格的分合闸操作时间, 相应的, 也就没有断路器高压的液压机构或弹簧机构、气动机构。隔离开关的分合闸操作是由电机转动后直接带动完成, 具有类匀速运动的特点, 其速度相对于断路器要慢很多, 操作机构受到的冲击力也要小很多, 因此在机械强度和机械精密性方面的要求相对于断路器要低很多。在材料方面, 要求较高的主要是动静触头。由于高压带电体感应电的存在, 在隔离开关拉合或断开过程中, 当动静触头之间距离进入一定数值内, 感应电荷产生的电场会击穿二者之间的空气间隙, 产生放电。放电产生的高温对触头材料会有一定的影响。因此, 隔离开关的动静触头材料, 要求具有耐高温的特性。此外, 隔离开关有大量的分合操作, 在操作过程中, 动静触头之间要有较大的摩擦力, 因此其材料也要求具备耐磨性。目前主要采用镀银的方式, 提升触头耐磨性。隔离开关的作用主要是隔离带电体和不带电体, 因此其断口距离是一项重要的技术指标, 根据不同的电压等级有不同的断口距离。从目前应用类型上看, 主要分敞开式隔离开关和GIS隔离开关, 敞开式隔离开关根据结构特点又分为4型、5型、7型、16型等多种类型;从结构组成上, 敞开式隔离开关主要由导电体、支柱瓷瓶、操动及传动机构、基础构架等组成。而GIS隔离开关在结构上则无需独立的基础构架和瓷瓶等, 相对较简单。

2 高压隔离开关的控制逻辑

隔离开关是通过电机回路来实现操作传动, 完成分合闸。根据电机输出角度的不同, 主要有90°和180°两种。其控制及保护回路功能简单清晰, 主要有电机、分合闸和急停按钮、接触器、热继电器、隔离开关位置辅助开关、到位行程开关等元器件。通过这些元器件的配合, 实现了操作自保持、分合闸回路互锁、到位切断回路、过流过热切断回路等逻辑功能, 从而实现对隔离开关的正常控制。除了自身逻辑之外, 隔离开关控制回路还与断路器、接地开关等的状态, 形成逻辑互锁功能, 避免误操作。

3 高压隔离开关的常见缺陷

在长期运行中, 高压隔离开关可能产生各种运行缺陷和故障, 导致无法正常运行。

以GW4型隔离开关为例, 该型号开关在电力系统中应用较为广泛。其特点为水平开启式, 合闸时三相平行, 各相之间由连杆和拐臂连接和传动。其中最边一相 (A相或C相) 为主动相, 另外两相为从动相。每相开关有一侧为主动刀, 另一侧为从动刀。各相都由基座、支柱绝缘子、导体等部分组成, 两支柱绝缘子相互平行地安装在基座两端的轴承座上。导体部分安装在两支柱绝缘子上方, 随支柱绝缘子做约90°转动。根据需要, 隔离开关上可附有接地开关, 接地静触头固定在导电排上, 接地开关与基座间用软接线连接, 供接地时导电。主刀和地刀闭锁在主导电回路与接地开关的连锁通过基座上的闭锁板保证, 在主导电回路合闸时, 接地开关不可合闸, 接地开关合闸时, 主导电回路不可合闸。

该型号隔离开关结构简单, 断口清晰, 广泛应用于35 k V、110 k V、220 k V等电压等级的电网中。

根据笔者的运行维护经验, 在隔离开关运行过程中, 处理过以下一些故障案例。

3.1 分合闸操作故障

某站一台110 k V GW4型隔离开关在一次操作中, 对其发出合闸命令后, 导体未发生运动, 操作失灵。在现场处理中, 确保隔离开关两侧均无电之后, 对其故障点进行排查。首先根据操作命令发出后, 电机未转动、未发声等现象, 初步判断故障点应在控制及电机二次回路上。根据操作时接触器未吸合的现象, 进一步将故障点定位在控制回路上。确定故障回路之后, 通过万用表欧姆档对整个电路进行逐段通断测试, 最终发现热继电器的串入接点呈断开状态, 从而定位了故障点。对其处理之后, 回路能正常运行, 隔离开关分合闸操作也恢复正常。

在长期的运行中, 控制及电机回路的接触器、继电器、行程开关等元件, 较容易出现线圈烧损、接点接触不良等情况, 从而导致整个回路异常。在处理中, 一方面应逻辑清晰, 通过排除正常范围, 逐步缩小故障点范围直到最终定位;另一方面应加强常见缺陷的积累, 根据80/20法则, 排查应有重点、有针对, 提高处理缺陷的效率。

3.2 刀闸合不到位

某站一台110 k V GW4型隔离开关某次操作后, A相和B相均合闸正常, 而C相则合不到位。由于合闸不到位, 动静触头之间接触压力不足, 导致较严重的发热现象, 如不处理可能导致动静触头损伤、损坏。现场处理中, 在确保两侧无电之后, 对其进行多次分合试操作, 其合闸位置基本不变, 均是C相欠位;再检查其分闸位置, AB相均正常, 两相的主从动刀体均呈平行状。而C相则张开角度偏大。综合三相分合闸位置, 初步判定C相分合角度正常, 但分合不同步。缺陷来源应是C相与B相间的现连杆长度不符合实际要求。通过对连杆长度进行调整之后, 并多次调试, 最终三相不同期的现象得到解决。

刀闸操作中会受到较大的机械力作用。长期多次操作之后, 可能会导致其机械位置发生偏差, 或是某些紧固力不足, 这些都会影响其正常运行。根据其现象, 可以选择相应的调整对象进行调整, 常见的调整对象是连杆、拐臂;以及一些细微的调节如垫装垫片等, 最终解决问题。

3.3 其他常见缺陷

隔离开关的控制、监视等过程的实现, 存在较多的机械量和电气量的转换, 这些转换通过行程开关、辅助开关等来实现。元件的故障, 可能会导致信号异常、控制异常等情况;动静触头的接触不良易造成发热及进一步的接触问题, 是较多出现的缺陷;户外隔离开关长期日晒雨淋, 导致传动杆体等锈蚀严重, 操作困难, 也是隔离开关的一类常见缺陷。

4 结语

隔离开关在电网中, 起到隔离和保护的作用。在电网运行方式的变换中, 隔离开关常配合断路器, 完成一系列的操作, 是电网的重要组成部分。目前其发展已经较为成熟, 随着GIS技术的发展, 隔离开关也朝着小型化和更加智能化的方向发展。在操作的便利性、空间利用的效率等方面都明显提升的同时, 其维护检修、故障检查等方面的相应技术如何提升, 以适应其运维要求, 是其面临的新课题。

摘要:高压隔离开关是电力系统的重要组成部分, 起着隔离电源、改变电网运行方式、分合小电流等作用。该文主要介绍高压隔离开关的原理、结构、作用、二次回路及控制逻辑, 并通过介绍几个在现场常遇到的缺陷, 分析缺陷形成的内外在原因, 提出这些常见故障的处理方法和运维建议。

关键词:隔离开关,控制,分合闸,接触面

参考文献

[1]李雪楠.浅淡高压隔离开关故障原因与检修措施[J].民营科技, 2010 (1) :15.

诺西故障处理案例库 篇5

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