故障解决策略

2024-09-23

故障解决策略(共11篇)

故障解决策略 篇1

技术的发展对电力系统的要求也在不断增加, 电力系统在经济的发展中占有相当重要的位置, 特别是现代技术设备都是高科技的技术设备, 这些设备的运行都离不开电力系统, 因此, 要重视电力系统的发展, 但是, 电力系统想要发展, 就要在一定程度上提高对配电线路的使用技术, 因为只有配电线路正常运行, 才能够使电力系统正常运行, 用电设备才可以更好的被人们所利用。

1 供电公司配电线路的常见故障

供电公司配电线路故障的发生有很多种原因, 这些故障在集中的时候还是比较多的, 引起配电线路发生故障的原因主要是调差, 这种调差主要出现在5、6、7月份, 这几个月份是调差出现频率最高的时候, 夏季温差比较大, 配电线路在温差影响下就会产生调差, 从而发生配电线路故障, 夏天的气温比较高, 人们对电力设备的使用频率也在不断增加, 这样就导致了供电量的增加, 在用电量增加的情况下, 就会产生用配电线路压力过大而发生紧急故障的现象, 这些都很可能是由于大功率的电力设备导致的, 现在很多的家庭电器都是大功率的, 例如, 电风扇等设备的使用很容易对配电线路产生影响, 还有外在的因素, 夏季是雷雨多发的季节, 环境的原因也是这种情况频繁发生的原因, 会经常发生跳闸现象, 这就使配电线路发生了故障, 因此, 漏电保护器才能发挥它的作用;还有可能是电线和电力设备老化的原因, 电线一旦发生老化, 就会导致电能无法正常运输, 这样就会发生很多的连电现象, 导致配电线路发生问题。

2 配电线路产生故障的原因

2.1 内在原因

配电线路发生故障的原因有很多种, 但是很多时候都是因为配电线路自身的因素, 配电线路自身就存在着严重的问题, 这样就会导致线路故障的频繁发生。在实际生活中, 我们会发现有很多的电线交错在一起, 电线一旦发生松动现象, 电线就会有很大一部分悬挂在电线杆上, 配电公司没有及时发现问题或者发现问题没有及时解决, 就会导致电能在传输的过程中发生危险, 尤其是质量差的电线, 一旦发生裸露就会导致电路系统发生故障, 特别是夏天雷雨天气的时候, 极有可能会发生事故, 使电力系统发生故障, 这样, 就会对电力的使用造成影响, 所以发生事故是必然的。

2.2 外在原因

配电线路故障产生的外在原因也有很多, 既有客观原因也有主观原因, 这些因素加起来构成了发生配电线路故障的主要原因。第一种原因就是自然因素, 自然因素的发生也是常见的, 因为配电线路的建设一般都是在远离城市的郊区, 这些地方人烟稀少, 面积广阔, 便于电线杆的掩埋, 对配电线路的修缮和安装也是极为便利的, 因为远离城市, 所以对广大居民的影响非常小。例如在雷雨天气, 经常会发生树木倒塌的现象, 这样就可能会使离树木最近的电线杆发生倒塌现象, 电线杆上的电线就会发生掉落, 这样就极有可能会发生电线断裂的现象, 就导致配电线路发生故障, 因为配电线路是一个整体, 只要有一点损坏, 都会对配电线路的正常运行产生影响, 树障的现象也是供电站应该关注的问题。第二种原因就是人为的因素, 这种原因的发生可能跟配电线路的使用者有很大的关系, 用户可能在使用的过程中没有对电力设备进行及时的处理或者没有安装保护装置, 导致整个电力系统都发生了故障, 例如电力设备发生受损的现象。电力设备受到损坏就会导致电能的不正常传输, 这样就可能会产生漏电、偷电的现象, 或者不正常用电的行为, 这些都会导致配电线路的故障。

3 解决配电线路发生故障的方法

3.1 供电公司要加强管理

供电公司在配电线路的管理上要制定严格的监管机制, 对配电线路故障维修人员加大管理力度, 这样就会使工作人员在工作的过程中按照相关规定来对配电线路进行维修, 配电线路的故障问题就可以得到很好的解决。也要加大对配电线路日常运行的管理力度, 对每一个程序都到严格监管, 要保证每一个电路都经常检修, 可以及时发现问题, 分析问题并解决问题, 这样就可以减少配电线路故障的产生。

3.2 有针对性地开展线路维护工作

配电线路发生故障的原因有很多, 通过配电线路的维护工作将故障完全排除是不现实的, 也是不可能的。因此, 对配电线路维护工作的开展必须要有针对性地进行, 只有这样, 才能提高配电线路维护工作的效率和质量。针对那些发生频率比较高的故障类型, 可以在对发生故障原因进行分析的基础上, 制定具体的措施, 从而降低配电线路发生故障的概率。像雷击引发的配电线路故障, 在进行检修维护工作时, 要认真查清发生配电线路的故障点在哪里, 以最快的速度将故障点排除, 从而保证配电线路的正常运行。虽然对配电线路的抢修和维护工作很重要, 但应对配电线路的故障主要还应以预防为主。对于因天气原因引发的配电线路故障, 可以利用与气象单位进行适时沟通的方法, 掌握近期天气的基本情况。若可能出现灾害性天气, 管理部门要及时采取积极措施, 从而尽可能避免因天气原因引发配电线路发生故障的问题, 保证配电线路的正常运行。

3.3 强化对配电工作人员的培训

配电线路运行维护人员的能力对保证配电线路的安全、稳定运行有着非常重要的作用。因此, 配电线路管理人员的技术须过硬, 能力须过关。这就需要不断加强对配电线路运行人员的技能培训, 不断提高他们的专业素质和技能。同时, 通过培训使他们认识到工作的重要性, 增强他们的责任感和安全意识。

3.4 不断提高配电线路的装备水平

对达不到要求的配电线路进行改造, 是提高配电线路供电可靠性、减少故障的重要手段。配电运行部门要不断提高电网的装备水平, 改善配电网的网络结构, 不断提高配电网的运行灵活性, 实现供电线路的网络化结构布局。另外, 在条件允许的区域, 可以开展配电自动化改造工程。配电自动化技术是服务于城乡配电网改造建设的重要技术, 它可以检测配电线路、设备的实时状态和运行状况, 及时发现故障, 并进行故障定位和故障点隔离、供电网络重构等一系列动作, 这对线路运行部门及时应对故障具有重要的意义。

3.5 加大配电线路管理的资金支持

强化配电线路的运行与维护和科学的管理工作, 是保证配电线路正常运行的关键。配电线路的运行维护和管理工作的开展, 离不开资金的支持, 因此, 必须加大对配电线路管理资金的投入。配电线路的质量直接影响到电力系统的运行情况, 只有保证配电线路质量过关, 才能保证电力系统的正常运行, 而高质量的配电线路的使用是需要大量的资金投入为前提的。此外, 为了保证配电线路的施工质量, 必须保证所有施工人员技术过关, 这就需要对施工人员进行专业技能的培训, 提高他们的专业技能, 这也需要大量的资金支持。由此可见, 加大配电线路管理的资金投入是强化配电线路运行维护和管理的必然要求。

参考文献

[1]张建.冬季高山地区配电线路防覆冰灾害的探讨[J].四川电力技术, 2016, (S2) .

[2]边晓棠, 冯闯, 张昆鹏.浅析配电线路运行与维护[J].农村电工, 2015, (07) .

[3]魏嵬, 崔文生.对配电线路设计的探讨[J].广东科技, 2014, (02) .

[4]隆烨.10k V配电线路安全运行常见故障分析及应对措施[J].科技创新与应用, 2016, (26) :106-107.

[5]张磊.10k V配电线路故障排除工作使用的方法以及要求[J].中外企业家, 2016, (24) :55-56.

[6]段林利.浅谈10kv配电线路施工管理及造价控制方法[J].智能城市, 2016, (09) :28-29.

[7]钟福清.关于10k V配网规划设计要点的探究[J].通讯世界, 2016, (19) :71-72.

故障解决策略 篇2

故障分析:由于声卡支持即插即用,故照例先打开Win98中的“设备管理器”,检查资源冲突,但没有“声音、视频和游戏控制器”项。怀疑是接触不良所致,于是关机重新拔插声卡,再启动Win98后,未发现新硬件。用最小系统法(仅留显卡和声卡)还是不行。直接安装声卡驱动程序,系统托盘中仍未出现音量控制图标,在“设备管理器”中虽出现了“声音、视频和游戏控制器”,但各项均有黄色惊叹号,悉数删除。让Win98强行搜索,打开“控制面板”,选择“添加新硬件”,结果Windows提示找不到任何新硬件。进入BIOS设置程序检查,板载声卡已设为Disable,“PnP/PCI

Configurations”中资源分配也已设为Auto,将“IntegratedPeripherals”中的“OnboardLegacy

Audio”改为Enable,重启机器后仍无效,

用多种杀毒软件检查未发现病毒。怀疑注册表错误,删除Windows,格式化硬盘重装系统,并安装了最新版的VIA

4-in-1驱动程序,还是找不到声卡。

故障解决:重新进入BIOS,按F6键(即选择“LoadFail-SafeDefaults”项)并回车,然后键入“Y”确认,启动Windows后,提示“发现新硬件,正在寻找驱动程序”,赶紧插入声卡驱动程序光盘,安装驱动程序。伴随着清脆、悦耳的乐曲,一切OK!后经反复试验,如果在BIOS中将“PNP

OSInstalled”设为Yes,Windows竟对声卡熟视无睹,必须设为No才行。

PPStream播放故障巧解决 篇3

步骤:1

运行“PPStream客户端诊断工具V1.0”后,点击界面中的“检测”按钮,软件即可开始自动检测系统、IE浏览器设置、多媒体播放器关联、网络连接等情况。

步骤:2

检测完成后,将会显示各项检测结果,其中绿色打勾的表示没有问题,黄色表示警告,红色打叉表示存在错误。根据检测结果,修复存在的各项错误,即可正常使用PPStream播放器了。例如在笔者的电脑上,打开PPStream后,左侧的节目列表总是无法显示。通过诊断工具检测发现,原来IE浏览器设置了代理服务器,本来是为了突破限制访问一些被禁网站的,结果却影响了PPStream节目列表的更新。解决方法很简单,取消IE设置的代理,或者在PPStream中,点击菜单“工具一选项”命令,打开设置对话框。在左侧选择“其他设置”项,在右边窗口中取消对“通过HTTP方式获取频道列表”项的选择,然后保存设置,关闭再重启PPStream,就可以正常更新频道列表了。

步骤:3

变频器的常见故障分析及解决策略 篇4

1 变频器内因引起的故障及解决策略

1.1 变频器过压故障及解决策略

变频器是通过电动机改变定子供电频率来改变同步转速从而达到调速的目的。变频器的电路主要有四个组成部分。第一是整流部分, 即将交流电转变为直流电。第二是滤波部分, 即对交流电进行滤波, 将其变为平滑的直流电。第三是逆变部分, 即把直流电转换成三相交流电, 这部分逆变电路往往是通过功率开关元件进行转换, 即将直流电波形的电压加到负载上借助于负载电感效应而促使电流连续化进而将电流波形转换为近似于正弦形波。第四部分是控制电路, 这一部分是用来产生并输出逆变桥需要的驱动信号, 这些驱动信号是由外部指令决定的。简言之, 变频器的工作原理是将三相交流电源经过二极管整流桥转换为稳定的直流电, 直流电再经过由大功率晶体管所组成逆变器而输出等幅但不等宽的矩形脉冲。

变频器一般都有一个正常的工作电压范围, 只有在这个范围内变频器才能正常工作。如果电压超出这个范围, 就会产生过压故障甚至导致交流变频系统损坏。变频器过压故障一般有以下几种情况:1) 雷电窜入变频器使变频器直流突然变大导致变频器跳停;2) 在停机情况下, 减速时间太短, 尤其是驱动惯性大的负载时;3) 供电系统的电压不稳定时, 出现缺相、低电压、高电压、停电等现象, 都会引起过电压故障, 导致变频器非正常运行。不论是哪种原因引起的过压现象都会对变频器产生不良影响。

针对变压器过压故障的解决策略:关键就是确保电源电压在变频器的正常工作电压范围内, 定期对变频器及电源进行检修;可以在变频器的输入端加上一个交流接触器, 这样可以减少变频器的过压跳停现象;经常检查变频器的减速时间是否正常, 如果太短的话, 要延长减速时间;要设置斜坡下降时间与负载的惯量相匹配。

1.2 变频器过流故障及解决策略

变频器过负荷会引起过电流故障, 主要原因是机械传动不灵活、电机接地故障、电机线短路等。当变频器显示过电流故障时, 可以通过检查电缆线是否出现接地或短路、机械的传动是否灵活、电机是否正常来解决故障。

负载电动机缺相、匝间短路、电缆或者变频器驱动电路损坏、接地问题、过载等也会引起变频器过流跳停, 久而久之, 会使变频器发生严重过流故障。此类故障的解决策略是脱开负载, 观察变频器是否可以正常启动, 如果启动正常, 故障就出在电动机或者传输线路上;如果仍显示过流, 问题就出在变频器本身的逆转模块或驱动电路中。

1.3 变频器过热故障及解决策略

在变频器运行的过程中, 会散发出很多的热量, 首先会使自身的温度不断升高, 如果此时变频器冷却风量不足或外界的温度过高的话, 变频器的散热效果就不好, 就会出现过热故障, 影响变频器的正常工作。这时要检查冷却风扇是否正常工作, 合理控制安装环境的温度, 放置变频器的柜子周围要开网状的通风孔, 如果温度仍然较高, 就打开平时密封的柜门, 或者在变频器的房间安装空调, 这些都可以很好的解决变频器过热故障。

2 变频器参数设置不当引起的故障及解决策略

要使变频器正常工作, 除了正常安装, 参数的设置也极其重要。如果参数设置出错, 变频器很容易发生故障, 不能正常运行, 甚至会导致变频器起动、制动失效, 引起严重的后果。解决这类问题主要是在使用之前用户要严格按照产品说明书正确设置参数, 发生参数设置类故障时, 可以按照产品说明书对参数设置进行修改, 如果修改后还是不行, 首先把各个参数恢复到出厂值, 然后按照步骤重新设置, 值得注意的是, 每个公司的变频器参数复位方式可能不同, 这时就要从变频手册中查找。

3 变频器启动电路故障及解决策略

变频器启动电路故障一般表现为变频器启动不了, 该故障的原因可能是变频器交流输入频繁通断或旁路晶闸管老化导致启动电路的启动电阻烧毁, 启动电路断路, 进而制动变频器起动;也可能是电源的电压过低或者缺相、在同一个电源系统中有启动电流过大的负载启动、整流电路的二极管损坏等导致电压过低出现欠电压导致变频器不能起动。解决策略就是检查变频器的启动电路, 找出故障的电子元件, 然后换上同规格、同型号的新元件, 重新启动变频器。

总而言之, 在现代工业生产中, 变频器由于符合“节能”的社会发展要求而在工业生产中发挥了举足轻重的作用, 但是其作用的发挥不仅仅取决于技术的优越性, 更重要的是它的可靠性和准确性。从本文中我们得知变频器常见故障包括由内因引起的过压、过流、过热故障, 由外因引起的参数设置不当故障和启动电路故障, 通过学习相应故障的解决策略, 我们了解到很多故障都可以通过加强变频器的日常维护和检查来排除, 因此我们要重视对变频器操作人员的技术培训, 只要我们的电气操作人员熟练掌握变频器操作与维护知识, 就可以缩短排除故障的时间, 为企业创造更多的经济效益。

参考文献

[1]唐全胜, 张永, 张晓.变频器常见故障分类分析与处理[J].水泥, 2005.

[2]吴德梅, 毛宪吉, 姜希军.变频器常见故障分析与处理对策[N].科技创新导报, 2010.

五秒钟解决鼠标“连击故障” 篇5

编者:呃,看来这作者一定挺喜欢看《走进科学》的,写文章也带着点“神秘”的味道。

“灵异事件鼠标单击变双击

我坐在电脑前,试着用鼠标进行操作,老爸则在旁边不停报告“索情”。

“你瞧,就是这样,用你说的这个‘马桶’(Maxthon的昵称)浏览器看网页,本来要点标---签栏看另外的网页,它却一下给我关了。”

“还有,你点桌面上这个游戏试试,一下子跑出两个窗口来。”

看来这应该是鼠标左键单击被当成双击了,因此操作才会一直出问题。我一边跟老爸说别急,一边开始了进一步探查。

事件探秘

设驱动,变换鼠标左右键

打开控制面板的鼠标属性设置窗口仔细检查,没发现设置有异常的地方。要不,把左右键换一下,让老爸先凑合着用吧。我勾选了“切换主要和次要的按钮”(图1),让老爸试了一下,他老大不满意:“这样还不如原来好用呢!”看来,只有从硬件方面着手了,鼠标拆吧拆吧不是罪!

真相大白

竟是微动惹的祸

拆开鼠标,发现微动开关已经损坏,怪不得会将单击变为双击。但是,面对损坏的微动开关,又该如何处理?

众所周知,在以前要是遇到了这种问题,惟一的办法就是将鼠标“开膛破肚”,更换损坏的微动开关,可这种手术并不是人人都能够操作的啊。还好,我找到了一款鼠标双击修正软件——DoubleClickFix(http://work.newhua.com/pcd),它可以鉴别并屏蔽由鼠标电路自行产生的双击动作(这种双击一般都发生在很短的时间内,和人为地点击有很大区别)。

故障解决策略 篇6

关键词:网路故障,病毒,计算机

现代中小学教育教学及工作中, 网路故障严重困扰着一些网管人员, 同时也影响着学校的正常教育工作。作为一名网管人员, 能正确而快捷地解决常见的网路故障显得尤为重要, 下面我根据我自身的网管经验列举出常见的网路故障及解决方法与大家分析:

一、电脑反应速度慢

电脑速度主要表现在开机速度慢和操作速度慢两种情况。针对以上两种情况可以做以下分析:

1、杀毒。拨掉网络连线、关闭系统还原, 在安全模式下, 用最新版本的杀毒软件杀毒。

2、在我的电脑窗口, 右击要清理的盘符——“属性”——“清理磁盘”——勾选要删除的文件——确定——是。

3、清除临时文件, 开始——运行—输入%temp%——确定。用优化大师或超级兔子清理注册表和垃圾文件。

4、删除不用的程序软件。

5、整理磁盘碎片。

如果以上操作都无法解决系统速度慢的问题, 建议对电脑重新安装系统。

二、无法上网

常见无法上网情况分析:校园内上网一般是通过路由器接入, 然后通过交换机连接到各楼层电脑, 如果出现无法上网, 一般有下列情况:

1、IP地址设置问题

电脑上网是通过网卡来传输数据的。因此电脑网卡的配置是否正确直接影响是否能上网, 如果不能上网了, 首先查看电脑的ip设置是否正确, 如果电脑是自动获取ip上网, 那么可以通过运行窗口运行ping命令查看是否能ping通网关;如果能ping通网关, 首先要查看整个校园内其他地方是否可以上网, 然后再做其他检查操作。如果电脑是固定ip地址, 首先要查看电脑配置的ip是否在网管分配的ip范围, 如果不在其范围, 应向网管人员询问具体情况;如果地址正确, 那么首先要做的就是检查电脑本身的其他问题, 如:电脑是否中毒, 电脑网卡是否正常工作等操作。

2、IE浏览器损坏

Ie浏览器也是电脑软件中的一种, 因此也可能会在使用中出现文件损坏, 丢失的情况而导致无法上网。如果是ie浏览器无法损坏了, 那么最简单的操作就是重新下载ie浏览器软件安装即可。

3、系统问题

常见的因系统设置导致网络不通的原因有如下三种: (1) Windows 98没有用网络登录方式登录。 (2) IP地址、DNS服务器和网关等网络参数设置有错误, IE无法浏览则还要进一步检查是否需要设置代理服务器。 (3) Windows 2000经常出现主页浏览的强制选举。

三、网路攻击

常见的网内攻击主要有:

1、端口攻击, 通过扫描端口的漏洞来进行攻击;

2、拒绝服务攻击, 通过发送大量的信息来使网站瘫痪;

3、提权攻击, 通过一个没有权限或者是权限很低的user用户做一些动作, 绕过一些验证或者是直接通过一些系统或者网站的漏洞直接获取root (就是最高的权限) 的权限, 然后登陆进行一些非法的操作;

4、远程用户攻击, 一般是没有做好远程控制的用户密码安全工作所导致的漏洞, 攻击者可以通过远程登陆计算机, 然后用电脑的账号和弱口令来进入计算机进行操作, 权限有的高有的低, 这要看该漏洞电脑的所开放的用户的管理权限的大小, 像3389端口的远程攻击等都属于这一种。电脑遭攻击常见症状:网速减慢, 电脑死机, 电脑速度超级慢, 电脑蓝屏, 帐号被盗等。常见的攻击都是电脑本身的漏洞, 或是电脑用户不良的操作习惯造成的。

5、arp病毒攻击解决策略。ARP是地址转换协议 (Address Resolution Protocol) 的英文缩写, 它是一个链路层协议, 工作在OSI模型的第二层, 在本层和硬件接口间进行联系, 同时对上层 (网络层) 提供服务。

(1) ARP欺骗带来的危害:网络异常, 具体表现为:掉线、IP冲突等、数据窃取、数据篡改、非法控制。

(2) 防范ARP攻击的几种常用方法:一是静态绑定。将IP和MAC静态绑定, 在网内把主机和网关都做IP和MAC绑定。欺骗是通过ARP的动态实时的规则欺骗内网机器, 所以我们把ARP全部设置为静态可以解决对内网PC的欺骗, 同时在网关也要进行IP和MAC的静态绑定, 这样双向绑定才比较保险。缺点是每台电脑需绑定, 且重启后任需绑定, 工作量较大, 虽说绑定可以通过批处理文件来实现, 但也比较麻烦。二是使用防护软件。目前关于ARP类的防护软件出的比较多了, 我校常用的一款软件是彩影ARP防火墙, 360arp软件, 金山arp防火墙等。三是利用网管等软件查找arp病毒机。

方法1:在根据网络正常时候的IP-MAC地址对照表查询该电脑, 定位出其IP地址, 这样就定位出中毒电脑了。

方法2:利用网管路由设备查看arp病毒电脑, 如:锐捷eg1000s路由就可以查看arp病毒源电脑。

下面以eg交换机为例:

在接客户机的端口上开启防网关arp欺骗功能

Ruijie>enable

Ruijie#configure terminal

Ruijie (config) #interface FastEthernet 0/1

Ruijie (config-if-FastEthernet 0/1) #anti-arp-spoofing ip192.168.1.254

Ruijie (config) #interface FastEthernet 0/2

Ruijie (config-if-FastEthernet 0/2) #anti-arp-spoofing ip192.168.1.254

四、打印机无法工作

学校打印文件, 试卷是常有的事情, 如果出现打印机不工作, 我们应该怎么办?下面列举几种应对方法:

1、打印机打开没有

如果打印机电源都没有打开, 那自然不能打印了。

2、重新开启打印机

有可能用户在操作电脑的时候影响到打印机相关设置, 我们可以重新启动打印机试试, 这个方法有的时候也很灵。查看打印机是否处于联机状态, 连击状态就是电脑和打印机要连接起, 才可以打印, 我们要打开打印机选项查看一下就知道了。

3、打印机驱动程序是否安装正确

有时候我们使用过程中有可能丢失打印机驱动程序, 如果打印机程序出现问题, 它就停止工作了, 这时候我们直接重新安装驱动程序即可。

4、无法共享打印机

首先检查共享电脑和用户是否处于同一局域网网段, 相同的网关;然后检查打印机属性里设置共享没有, 如果还是不行, 可以检查本地连接属性是否安装tcp/ip协议, 另外可以查看防火墙等软件是否禁止了共享功能。

五、小结

故障解决策略 篇7

下面, 本文从实际日常维护工作出发, 以广东省紫金电视调频转播台3000瓦吉兆全固态发射机常见故障为例, 进行故障分析和解决策略, 进行探讨, 以供同行借鉴。

1 吉兆全固态发射机特点

吉兆全固态发射机是由清华同方吉兆电子有限公司所生产的, 由国内自主研发拥有自主知识产权的电视发射机。该机在数模兼容、智能化、集成化等方面都有着很强的特点;并在功放模块和功放电源上采用冗余设计以提高发射机的可靠性;采用双激励器的方法, 以降低激励器故障造成停播事故的发生率。以上的多种保护方式有效地保护了发射机, 消除因故障和人为原因所造成的冲击。全固态电视发射机主要由激励器、切换器、分配器、合成器、滤波器、定向耦合器、功放模块、开关电源、监控显示单元等硬件组成 (结构示意图如图1) 。以上的各个部件承担着不同的任务。其中激励器起着图像、伴音传输作用, 切换器起着状态保持作用, 功率分配器起着信号分配输出作用, 合成器起着高频信号合成作用, 监控显示单元起着各组件信息集中管理的作用, 以上部件是整个全固态电视发射机最为重要的几个组成部分。相对于电子管发射机来说, 全固态发射机具有集成化好、效率高、输出稳定、通用性好、维护简单等优点。

2 常见故障分析及解决策略

2.1 激励器常见故障分析及解决策略

激励器故障是全固态电视发射机最常见故障源之一, 经常出现的有激励器输出不稳定或无输出、本振失锁两大类, 同时还易受雷击。

激励器输出不稳定或无输出, 表现为有音频无视频、无音频无视频、伴音出现杂音、图像出现干扰、图像不同步、图像扭曲等。出现这类故障, 应当首先检查输入的音频视频信号是否正常, 然后检查相关接头看是否存在连接异常情况, 检查发射机地线、信号源地线连接是否良好, 如果仅是图像不同步, 应当重点检查视频信号输入同频头是否正常, 可以更换备用信号源进行检测。如果通过以上检查均未发现异常, 可以将AGC改为手控降低激励器增益, 检查是否存在激励器保护现象, 并检测激励器各关键点的电压值是否正常, 检测校正盒和互调校正盒电源、功放部分电源是否存在异常。通过这些故障分析检测手段, 即可以分析出激励器输出不稳定或无输出的具体部位, 根据故障部位采取相应的维修方式。但需要注意, 在激励器工作状态下, 严禁开路或短路, 否则将对激励器造成更大的损坏。

吉兆全固态电视发射机由于采用双激励器机制, 当发生本振失锁现象时, 激励器会自动关闭并切换为备用激励器, 以保证信号的持续发送。当发生本振失锁故障时, 激励器和主控单元都会发生报警。出现故障时, 首先应当检查本振模块和控制板之间的连接线, 对相应关键点进行测试, 可以TP3作为主测试点, 检测其电源是否正常, 通常正常电压应当在2.5V~3V之间, 如果超出这一范围, 可以用无感螺丝刀调整L1电感量, 直至TP3电压值正常即可解决问题。

激励器常遭雷击损坏。初装设备时, 我台使用的是三切一视音频测换器, 雷雨季节经常遭受雷击损坏激励器, 而且容易受外信号攻击, 信号源也无法得到保障。为了解决以上问题, 考虑在激励前进行隔离, 把微波机房解码器搬至发射机房, 速短激励器视音频信号线长度, 防止感应雷。因此, 考虑把原来模拟测换器改成ASI数字测换器, 购置了Multi3011 (3选1) TS流PID识别智能测换器, 带电记忆直通, 带PID锁定功能。 (连接方法如图2) 。同时, 还对所有信号线和电源线进行分开隔离, 经过近两年的使用, 性能稳定可靠, 激励器也从未受雷击损坏, 从而还提高了信号源的可靠性。

2.2 功放模块常见故障分析及解决策略

功放模块经常出现的故障有过热保护、过载保护、过激励保护以及VG ON指示灯不亮四种。

当功放过热和过载时, 其过热和过载信息传至主控模块, 主控模块将会根据需要发送控制信息至激励器, 使激励器输出功率降低, 直到过热和过载不再出现临界值为止。过热和过载势必会影响到功率变化的调整, 当这种现象发生在主激励器时, 则自动启动备用激励器工作。出现过热保护时, 应当注意检查风机工作状态、风道畅通度、环境温度等;过载保护应当检查功放输出连接线、射频连接线、硬馈连接线等是否正常, 必要时可采用更换备用功放的方法来确定故障点, 根据故障原因采取相应的方法处理。

功放过激励, 主控单元LCD显示PAX OVERDRIVE!对应功放出现红灯告警。此时激励器自动进行调整, 发射机将半功率输出, 如过激励报警解除, 功率恢复正常。如发射机工作在双激励器工作, 切换到备机工作。处理方法有:1) 开关电源损坏:检查功放正常工作, 开关电源的输出电压情况, 正常输出为+32V。说明:如发射机的开关电源损坏1个, 对于3000WUHF发射机, 一共使用了4个开关电源, 因此发射机功放单元电流不能提供, 增益降低。2) 某一功放输出功率变小, 造成激励器输出功率升高, 功放出现过激励保护, 功放功率变小原因主要有以下几个:a.功放栅压指示灯不亮:调整功放微动开关的位置, 可以排除此现象;b.功放栅压为零:使用手接触微动开关簧片, 应有明显的弹性, 否则进行更换;c.功放管损坏:在单片机中检查功放的各管的工作状态, 造成损坏的功率管, 并进行更换;d.功放输入端的衰减器损坏:使用扫频仪检查功放的增益或用数字表测量衰减器的电阻阻值。3) 合成器或在无缘部件的插损变大, 造成功放链路增益下降。4) 定向耦合器或主控单元的检波电路出现问题, 造成检波电压变小, 激励器的功率升高, 功放出现过激励保护。

2.3 整机常见故障分析及解决策略

全固态发射机整机故障有开关机故障、整机过载故障、激励器无法自动切换故障、电源故障等。开关机故障主要表现为自动开机失效现象, 当出现自动开机失效时, 应当着重检查发射机数据线、主控单元连接、继电器吸合等是否存在异常, 同时可采用手动开机, 寻找故障部位有针对性的解决。整机过载故障时, 可从检查天线驻波入手, 通常正常天线驻波为1:1, 再检查馈管是否存在进水、锈蚀等造成反射过大的现象, 此外馈管到天线射频头连接、主控单元电路、发射机本振等, 均有可能引起整个过载故障。激励器无法自动切换故障多是由于主备激励器切换数据连接线异常、激励器本身故障等引起的, 只有在主激励器确实出现故障且切换数据连接正常的情况下, 激励器才能实现自动切换。电源故障多表现为过温、过流、过压和缺相, 过温与散热器有关, 当散热器温度高于一定温度时发射机即会发出过温报警并自动关机;过流是由于电源输出电流过大引起的, 通常产生过流现象和存在短路有关。过温、过流、过压、缺相时, 发射机都会发出报警并自动关机, 此时需要寻找具体原因, 在故障消除后重新开机才能正常工作。

3 结束语

全固态电视发射机的应用虽然有效的提高了广播电视信号发送质量, 但在使用过程中依然会出现一些故障, 这些故障有的能够预防, 有的则无法避免。在实际使用过程中, 除了平时需要注意使用规范, 多加维护和保养外, 在出现故障时还需要根据其故障现象, 仔细谨慎的分析故障原因, 寻找解决方法, 以免给发射机造成更大的损坏。

参考文献

[1]李思勤, 刘启明.全固态电视发射机故障分析和处理.声屏世界, 2011 (5) .

[2]洪志刚.真空断路器的故障分析及设备管理.广播电视信息, 2010 (1) .

故障解决策略 篇8

1. 中职数控车加工实训教学中的常见故障

中职数控车加工过程中并不是非常顺利的,往往会有各种各样的故障出现,这些故障如不及时处理,常常会使教学的进度减慢,最终完不成教学任务,最终培养不出有能力的人才。因此,无论是学生都应该对常见的中职数控车加工实训教学中的故障了如指掌,下文就将对中职数控车加工实训教学中常见的故障进行阐述,主要分为三大类,即步进电机故障、电脑程序故障和数控车撞刀故障。

(1)步进电机故障

在数控车加工实训教学过程中,最多见的故障就是步进电机故障,其表现主要为在数控车加工实训课程的进行中,整个程序忽然停止,步进电机停止抖动。遇到这种情况,首先要考虑的就是步进电机出现了故障,但这不是绝对的,有可能是数控车程序出了问题。无论具体的故障在哪里,首先要对步进电机进行检修,此外,在故障中,要教会学生正确的思维方式,当遇到步进电机不抖动的问题时,首先要对步进电机进行检修,排除步进电机的问题,再进行进一步的处理。步进电机停止抖动的故障也会分为很多的原因,有可能是义务的卡顿,有可能是步进电机老化,也有可能是程序的错误,但无论是什么样的问题,在进行实训教学时,教师都应教会学生正确的检测步骤,使其运用正确的手段迅速的解决问题。

(2)电脑程序故障

数控车是由计算机程序控制的,通过固定的程序公式使车床按照既定的程序进行运作,程序的控制极大的提高了车床的工作效率,模式化的运作,同样也让所制造的零件更加准确。但是程序并不是万能的,有时也会存在一定的故障,程序书写时存在的小问题,也会让数控机床在实训过程中出现故障。一般来说,简单的程序出现错误的概率相对较小,而复杂的,占内存较大的程序错误的发生率较大。程序的故障排查起来比一般的故障要难,但是万变不离其宗,通过对数控车参数的检查和对程序的检测也能发现程序的错误。此外,为培养学生的正确的处理故障的思维,教师同样也要求学生用规定的检测手段进行故障的排查。

(3)数控车撞刀故障

在中职生数控车加工过程中除了步进电机的故障之外,还有一种故障也是较常见的,即数控车撞刀故障。这种情况常常会出现,在故障出现时,首先不是着手进行故障的处理,要让学生对撞刀的现场进行保护。撞道故障作为数控车常见的问题之一,也是学生在实训的过程中应该要掌握的,但在实训过程中要本着学习的思维去进行故障的处理,在下一次遇到问题时就能进行有效的解决。通过实训课程的进行,能使学生在实训的过程中,掌握大部分故障的处理方法,但是最重要的是培养学生的处理故障的思维能力。

2. 中职数控车加工实训教学中常见故障的解决策略

在实训过程中,故障是经常会出现的,甚至于每次的故障都是随机出现的,不一定的,但是对于常见的一些故障,学生在实训过程中要能对这些常见的故障进行解决,并在故障解决的过程中,学习到正确的处理故障的思维方法,以便在日后的实训过程中能对之前没有遇见过的故障进行合理的解决。上文对数控车加工实训教学中常见的一些故障进行阐述,下文将针对文中常见的故障提出相应的解决策略,以期能对我国中职生的实训教学有所帮助。

(1)步进电机故障的处理

步进电机的问题是在数控车加工过程中最常见的问题之一,针对这个问题,首先学生要观察步进电机的运行状态,如果步进电机停止抖动,那么要对步进电机进行检查,不仅仅要观察在电机中有没有异物的卡顿,另外,要将数控车的程序退回到起点问题,并将程序进行重启。如果重启程序之后,步进电机仍不抖动,要再次将程序退回到原点位置,告诉学生可能是步进电机内部某个零件被损坏或者是老化。并让学生自主的进行故障的排除,在故障解决的过程中将正确的处理故障的思维方法教授给学生。总而言之,步进电机的故障,是所有故障中最常见的,可以说是最基本的故障,但这并不意味着步进电机停止抖动的故障就是最简单,因为,很多其他的问题也有可能引起步进电机停止运转,比如程序的故障,比如异物的卡顿等等,这些问题的排查故障排除的方法都是不一样的,因此中职生在实训的过程中要形成较为全面的故障排除的思维,不能一蹴而就的认为步进电机停止运作只可能是步进电机的问题。在较为全面的思维的指导之下,学生就能在面对各种故障时,按部就班的进行故障的排查,最后顺利的排除故障。

(2)程序故障处理

程序故障的出现,相较于步进电机不抖动来说相对较少,但同样也是常见的问题。这一类问题的表现较为复杂,其排查方法主要有两种,首先,对电脑的存储空间进行查询,如果电脑的储存空间不足,而要写入的程序又较大,往往会存在程序无法写入的问题,从而造成数控车的故障。此外,可能电脑的空间足够,程序可以正确的写入,程序也没有数据上的问题,就要对电脑传输的通道进行检查,这个参数一般为0,若不为零就可能出现故障。最后,电脑的传输参数设定与数控车的传输能力不匹配也可能出现与程序故障相同的故障,面对以上的问题,参数不为零的将参数调为零,存储空间不足的要及时对空间进行清理,保证空间足够数控车数据正确的写入。最后如果电脑传输参数设定要根据数控车的传输能力进行设定。程序故障在中职数控车不是最常见的事故,但常常是比较难以排除的事故之一,主要因为程序的故障,表现相对较为复杂,不同于单一的故障,因此在遇到难以排查的故障时,要想到会有程序错误的出现,并对车床的参数进行校验,通过对一些基本的参数进行校验,就能排除一些基本的程序故障。同时,教师要要求学生掌握一些基本的排查故障的思维,要有条不紊的进行故障的排查,尤其是在中职教育阶段,形成良好的故障排查的思维对日后的发展是相当重要的,甚至会影响到学生日后的就业情况。

(3)撞刀故障处理

数控车床撞刀的出现非常常见,撞刀的出现同样也有各种原因造成,最主要的可能是学生在进行程序启动时,没有回参考点,或者回参考点不成功,就直接进行操作。这个问题是可以避免的,要让学生牢牢的记住一定要在首件加工时,回参考点。此外,在实训的过程中,要进行对刀,对刀之后要进行校验,但由于很多的人直接对刀后就进行加工,这样很容易出现撞刀,此外,程序输入的错误也会造成撞刀的发生,譬如在实训的过程中,在输入指令时,应选用刀具切入工具,但实际上学生却误点击了其他的指令,进而使刀具与零件碰撞,最终造成刀具的损害,事实上这些问题都是由于粗心造成的,也就是说都是可以避免的。因此,在实训在教师要对学生进行严格的要求,将由于粗心而造成的失误降到最低。并在操作之前要勒令学生进行重复的检查。通过检查可以发现其中的一些错误,并在酿成事故之前进行改正,就能最大限度的避免事故的发生。

(4)数控机床超程故障

数控车的测量系统为增量式测量系统,当数控机床断电的时候,数控车的系统就会失去对原先参考坐标的记载,重新回到预设的坐标。因此,当电源接通的时候,就需要对机床的坐标进行重新的设定,然后在重新开始加工。但是当数控车床处于极限位置时,机床在接受到加速指令的时候,就会由于超程而发出报警,这同样也是实训过程经常会遇到的问题,当这种问题出现的时候,中职生尤其不要慌张,手动将机床的滑板向反方向滑动一定的距离,以解决由于超程而存在的报警的问题。此外,对于这个问题,在发生故障时再进行解决是极不正确的,这个问题常见,但是又是可以避免的,对于刚开始接触实训的中职学生来讲,可能会经常忘记进行数控机床的预设和检查,但这是极为必要的,在进行操作之前对机床进行检查并对预设参数进行重新设定是避免一些不必要的故障,提高工作效率的最主要的方法之一。此外,当在进行加工过程中,出现断电时,要技术将机床的开关关闭,而后等电源接通之后,重新开启,同样地,在打开开关之前,对机床预设参数进行调节,手动将滑板移动到相应的位置。

3. 结语

中职院校是为我国培养实用性人才最主要的手段之一,对于我国经济的发展以及科技的进步都是一股不容小觑的力量。数控车加工实训教学是培养数控车床加工人员的主要手段,在实训的过程中要通过一些具体故障的出现,培养学生对于故障的解决的能力,此外,还要通过实训实现其思维能力的培养,正所谓授人以鱼不如授人以渔,在实训中培养学生的故障排除的能力才是实训的真正目标,希望通过实训,能为我国培养出大量的实用性人才,为我国经济的发展做出更大的贡献。

参考文献

[1]陈永武.论中职学校数控车床加工实训教学中常见故障与解决方法[J].吉林教育,2016,10:144.

[2]夏宇阳.关于中职数控应用技术专业的课程设置与教学探讨[J].中华文化论坛,2009,S1:237-240.

链路调度故障的解决 篇9

首先, 在链路调度申请前, 必须核实所涉及系统的资源, 包括端口、端口规格、传输带宽、链路套数等。在本端、对端端口资源初步确定或者传输局向基本确定 (传输ODF基本确定) 的情况下, 可以申请传输链路调度。

1 申请传输和链路调度时要注意的问题

申请链路调度前需要完成传输申请的准备工作, 这部分工作尤为重要, 是避免后续传输调度出现故障的先决条件。

许多项目在实施的时候就直接申请传输链路, 并没有核实实际情况, 当要用链路时, 才发现链路尾纤不匹配, 例如需要SC接口, 却配置了LC接口。因此在申请传输过程中, 要注意以下几个问题:①了解本端光模块、对端光模块需要什么类型的接口;②核实本端、对端使用的尾纤类型;③核实设备楼层ODF至传输ODF光缆是否满足使用需求;④申请前, 尽量通过工程主管询问传输维护部门传输路由是否满足条件。

在申请链路调度时, 要注意以下几个问题:①根据现场核实的具体情况如实填写传输链路申请表;②再次到现场核实ODF端口情况, 如果端口已被占用, 需要及时联系传输维护部门更改端口;③核实传输系统是否已经可以使用;④尽量避免使用裸纤直接接入。

2 链路调试中需要注意的问题

链路调单批复前, 可以根据确定的ODF端口进行预测试。在链路调试时, 涉及的系统有些是现网的, 有些未割接上线, 极易造成安全事故, 例如拔错纤等。所以在链路调试中需要注意以下几个问题:①要特别注意核实端口的位置。②核实传输调单分配端口是否与申请端口一致, 如果分配的是其他端口, 则要按照前面的要求详细核实新端口的情况。③在传输链路调单下来后, 切记不要急于接入, 避免因为光功率过大而烧坏光模块。④无论本端, 还是对端, 在接入前首先使用光功率计对发光端进行测试, 确保发光端光功率在规定范围内。⑤在传输链路的故障排查中, 如果出现光衰耗过大, 那么该节点肯定是故障点, 必须对其进行清洁或更换材料。⑥可以根据链路调单先行排查本端的楼间ODF光缆以及设备到ODF光纤的情况, 这时需要借助传输代维的部分工具, 包括光功率计、光源、小段测试用尾纤等。⑦如果安排有本项目工程人员, 则可以自行调试对端;如果没有安排本项目工程人员或对端在外地, 则可以联系对端机房传输代维协助测试。⑧在传输调单未下来前, 不建议与传输系统联调, 贸然调试容易造成安全事故。⑨调纤前, 先清洁成端内盒连接法兰头的成端尾纤头和法兰头 (FC头) 。插拔光纤操作时, 一定要先清洁设备尾纤。一般最好使用擦纤带, 尽量不使用其他清洁方式。⑩在将设备纤插入法兰头时, 应注意一定要对准插口, 用力要适当, 以免弄伤光纤或光纤头。⑪除了上文提到的问题外, 还有一个比较容易忽略的问题, 那就是光纤的转弯半径。

3 接入传输系统后的各种故障及排除方法

链路调单批复后, 只有在保证光功率不过大的情况下, 才能接入传输系统进行调试。下面讨论接入传输系统后的各种故障及排查方法:①传输链路不能正常工作时, 要判断出故障位置, 然后要求传输部门检查传输设备数据配置, 并清洁或更换法兰头, 更换故障光纤。②借助设备指示灯的情况。传输链路不能正常工作时, 可以借助现有的数通设备检查故障, 而且要求本端设备已经上电, 设备厂家或调试人员要在场。③设备指示灯仍无法满足调试需求的情况。首先要在本端某一位置打环, 打环前要确保光功率正常, 不能过高, 以免烧坏设备。打环后, 在设备维护平台输入命令查看端口状态, 此时端口状态一般情况下是UP, 但是数据状态为DOWN或者0时, 可以采用PING命令或者其他命令对本机IP进行测试, 观察数据丢包情况。如果本端已打环, 则数据包不会丢失。最后逐段对ODF光纤进行打环测试, 对比测试的数据, 数据异常段即为故障段。④通信协议不匹配的情况。这是由于数据设备与传输设备之间协议不匹配造成的。⑤交换机光模块配置方式有误。目前, 在数据通信中, 数据在线路上的传送方式可以分为单工通信、半双工通信和全双工通信3种。⑥传输链路丢包率过大的问题。首先要求厂家检查设备的配置情况, 包括通信协议、光模块是否完好等, 同时建议传输维护部门检查传输设备的状况是否良好。除了检查数通设备外, 问题还很有可能出现在了传输介质上, 包括光纤、法兰头、ODF架等, 这个时候需要逐段排查。⑦时断时续的情况。这种情况通常会在挂表测试、光功率测试、环路测试都正常的情况下出现, 主要原因是数据配置出错。⑧延时过高, 造成链路传输带宽不达标或者时断时续的情况。出现这种情况后, 首先要检查数据配置是否存在问题, 然后检查物理层面的光纤、法兰头、ODF架等。⑨极端特殊的情况。即使是最新设备, 都有可能存在极端特殊情况, 近2年来仍然会经常遇到。这种问题多数发生在数通设备和传输设备不是同一厂家的情况下。

在链路调度故障排查中, 由于每个项目、每条传输链路都有自己的特点, 本文所述不能完全涵盖。总之, 保证传输链路的高效、安全、稳定运行是所有通信系统稳定工作的前提, 也是所有通信项目建设最重要的节点。

摘要:网络传输技术的发展是互联网发展的基础。在云平台等互联网项目中, 最重要的一环是传输链路的调度。传输链路调度的故障排查是确保传输链路能正常工作的首要条件。

关键词:互联网,链路调度,传输系统,光缆

参考文献

[1]武新华, 段玲华.计算机网络维护与故障排除案例精选[M].北京:中国铁路出版社, 2006.

巧妙解决线缆兼容性故障 篇10

故障现象

某单位最近新招聘了一批员工,为此,单位局域网也跟着增加了一批新计算机。为了保证它们都能高效上网访问,单位特地增加了一台路由器设备,然而无论进行什么设置操作,新增计算机都无法上网。当笔者火速赶到故障现场时,发现该无线路由器是TP-Link品牌的,它被放置在一个新隔开的办公室中,通过该设备的WAN端口与摆放在另外一个办公室中的TP-Link无线路由器连接(由于这两个办公室的距离相对较远,不能通过WDS方式相互连接在一起),新无线路由器的LAN端口直接连接着计算机。进入计算机系统,打开网络连接属性对话框,查看上网配置信息时,发现对应系统使用了自动获取IP地址方式上网(如图1所示),不过就是不能正常访问网页内容。依次单击“开始”|“运行”命令,弹出系统运行对话框,输入“cmd”命令并回车,切换到DOS命令行工作窗口,在该窗口命令提示符下,使用“ping”命令测试局域网网关地址时,发现其也不能正常ping通。

故障排查

当笔者尝试着将连接WAN端口的网络线缆拔出来,插入到LAN端口中,将新的TP-Link无线路由器当成普通的交换机使用(以往在管理维护局域网的过程中,经常将路由器当成交换机使用,效果非常好),再进行上网测试时,发现问题还是存在。登录其中某台新的计算机系统,打开网络连接属性对话框,进入TCP/IP协议属性设置框,在这里试着为该计算机系统分配一个固定的IP地址,可是还是无法解决故障。没办法,笔者只好重新将网络线缆插入到TP-Link无线路由器的WAN端口中,并以系统管理员权限登录该设备后台系统,切换到WAN端口设置页面(如图2所示),将该端口的IP地址也设置为静态IP地址,最后执行设置保存操作。然而,重新在新计算机系统进行上网连接时,看到网页内容仍然无法打开。

会不会是新买的无线路由器质量存在问题呢?为了判断该设备的质量好坏,笔者特地将新买的无线路由器拿到另外一个办公室,并用它替代正常工作的旧无线路由器,经过合适的参数设置后,发现另外一间办公室中的所有计算机还能正常上网,这就意味着新买的无线路由器质量是好的。当将替换下来的旧无线路由器设备放置在新隔开的办公室中,然后使用以前的网络线缆将新计算机系统依次连接到旧无线路由器LAN端口中,再设置好它们的上网参数,并进行上网测试时,看到之前的故障现象仍然存在。这时,笔者开始怀疑新办公室中连接新计算机到无线路由器的网络线缆存在问题。由于手头没有专业的测试工具可以利用,笔者只好将其中一根网络线缆拔下来,连接到能正常上网的旧计算机系统中进行测试,结果发现旧计算机上网依然正常,显然这根网络线缆没有问题啊,可是使用该线缆连接新计算机时,不能上网的问题又出现了。在万般无奈之下,笔者准备死马当成活马医,为新计算机系统换根网络线缆试试,替换之后奇迹立即出现了,不能上网故障现象顿时消失得无影无踪。这是怎么回事呢?后来经过仔细研究,终于找到了具体的故障原因,原来网络线缆与新计算机的网卡设备相互不兼容,造成了新计算机系统不能正常上网访问的故障。重新按照正确标准制作好网络线缆,并用该线缆连接新计算机与无线路由器LAN端口后,新计算机系统都能正常上网了。

经验总结

线缆制作不规范、网线质量不过硬、传输距离比较长以及线缆传输受到干扰挤压等因素,都会造成物理线缆存在连通性问题,从而引起网络连接频繁发生故障。要解决好各类线缆故障,需要掌握下面一些技巧:

制作标准线缆

线缆是网络信号传输媒介,要是不按照T568-A、T568-B等标准制作时,容易发生各式各样的隐性故障,从而给日后的故障排查带来麻烦。不少用户在制作线缆时,往往会将线缆中的所有芯线进行平行连接,其实该制作方法生成的线缆,特别容易发生信号衰减和近端串扰现象,而这些现象会给网络数据的正常传输带来潜在威胁。从实践角度来看,计算机与交换机、集线器等网络设备互相连接时,必须使用直通线,这种类型线缆的两头都要同时符合T568-A或T568-B标准,为了改善传输传输性能,直通线在制作时,其两头尽可能使用T568-B标准。计算机之间相互连接,或者交换机之类的网络设备相互连接时,应该使用交叉类线缆,这类线缆的一头使用T568-A标准,另一头使用T568-B标准。在制作T568-A标准线缆时,芯号线必须按照绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕等顺序排列好,制作T568-B标准线缆时,芯号线必须按照橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕等顺序排列好(如图3所示)。当然,不管采用哪种类型的标准来制作线缆,网线在实际传输信号时,仅仅会用到其中的1、2、3、6号芯线,第1、第2根芯号线主要是用来对外发送数据的,第3、第6根芯号线主要是用来接收数据的,而且第1、第2根芯号线和第3、第6根芯号线必须要来自相同的绕对,只有这样制作线缆,才能确保线缆传输性能十分稳定。在制作线缆线头时,可以用左手握住水晶头,右手将排列好的芯号线正确穿入水晶头,之后用专业工具压紧水晶头,确保其中的芯号线铜线与水晶头金属片能够良好接触,并有效确保线缆不容易从水晶头中滑落下来。压紧线缆接头,可以避免接触不良现象发生。

规范布置线缆

伴随着上网计算机数量越来越多,各种连接烦恼也会随之而来,因为计算机数量的不断增多,会造成上网线头不断增多,太多线头互相交叉连接,容易让人眼花缭乱。最麻烦的是线缆走线,不少用户只追求网络能够连通,对于怎么走线从来不会认真考虑,走线方式五花八门,散乱不堪,既影响了美观,又增加了日后管理的麻烦,甚至还会存在安全隐患。为了保证美观又方便日后维护,在布置线缆走向时,尽可能依照特定的规则来合理布线。在正式布置线缆之前,先仔细收集整理与布线工作有关的资料,比方说找到建筑物设计图纸,根据房间结构考虑布线细节,满足布线需求的经济条件等等。在布置线缆过程中,尽可能沿着墙角边缘进行水平或垂直走线,在墙角拐角处使用弯管进行安全保护,在接头连接处使用塑料套管进行保护。如果网络线缆附近还存在其他类型线缆时,例如存在强电电缆时,一定要确保与该类型线缆保持30厘米左右的距离,以避免它们相互干扰。而且,不能为了节省布线费用,轻易将一根线缆分成两根线缆使用,这不但会降低上网信号传输质量,而且线缆自身也容易受到破坏。

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在走线过程中,一定要控制好线缆长度,保证它不能超过规定数值。例如,对于质量硬、品牌好的线缆来说,走线距离不能超过100米,对于杂牌线缆来说,走线距离必须控制在50米之内。要是走线距离超过了规定数值后,不妨使用交换机、集线器、信号中继器等设备,来放大传输信号,避免信号在长距离传输过程中过度衰减。如果线缆在两个终端有多余部分时,建议不能将它们捆绑缠绕起来,尽管线缆自身有一定柔韧性,适当弯曲不会影响信号传输性能,不过如果线缆反复缠绕、捆绑、弯曲,就容易引起线缆出现多次大角度弯曲,那么线缆的近端串绕立即就会增大,这样上网传输性能就会急剧下降,甚至能导致莫名其妙的故障现象,所以应该按照需要的长度将多余的部分剪断。

定位线缆错误

物理线缆在制作过程中,容易发生串绕、反接、错对几种错误类型。对于后面两种错误类型,使用普通的测试工具都能够很轻松地进行定位,定位技术也是十分简单,而对于串绕类型的错误,用普通工具却是很难测试定位的。因为串绕破坏了线缆线对的双绞,线对之间的串扰会急剧增大,这种类型的错误会引发网络设备死锁或网络传输性能下降,通过普通的线缆测试定位工具是不能定位到串绕具体位置的,此时只有使用支持高精度时域串扰分析技术的专业工具才能快速发现这类错误,该技术能很准确地报告串绕线缆的起点和终点。

物理线缆在走线过程中,容易发生开路、短路、超长等错误类型。对于开路、短路等错误类型,线缆的阻抗会发生很大的变化,通过测试线缆的阻抗变化大小,往往就能初步判断出线缆究竟有没有发生开路、短路等错误类型。而对于超长等错误类型,定位起来往往不是很容易,只能通过调整测试信号,同时观察反射时延来粗略判断错误类型和距离。

管理维护线缆

等组网工程结束以后,必须总结好相关的组网资料,主要内容包括楼层配线图、机柜配线图、材料实际用量表、语音和视频主干路由图、信息点分布图以及光纤、测试报告书,为日后的管理维护提供理论依据。日后,当网络发生扩充、升级、改造时,必须要同步对保存的文档资料进行完善。对于布置好的每一根线缆,我们都应该分块鲜明、标识清楚,日后只要存在线缆方面的故障时,立即就能通过标识快速定位具体位置。很明显,对线缆进行明确标识,对组网结构资料不断完善,有利于高效管理维护局域网。

在平时要注意线缆的管理和维护,不管线缆处于库存状态还是工作状态,我们都必须选择合适的位置存放它们,保证其传输性能不会有任何下降。首先确保不能将线缆存放在潮湿多水的环境中,如果将线缆长时间存放在十分潮湿的工作环境中时,它就很容易受被腐蚀或氧化,严重的时候能导致线缆发生损坏,不能正常传输网络信号。其次线缆不能受到挤压或放置在重物下面,因为它的质地十分柔软,往往是由如图4所示的几根很细软的芯号线组成,受到长时间挤压之后,线缆中的芯号线被折断或扭曲的可能性会大大增加,从而容易引起线缆内部发生断接或短接现象,最终引发无法上网故障。除了防止挤压外,还要防止线缆受到过度拉伸,因为线缆的拉力是一定的,通常能承受9公斤左右的拉力,过大的拉力会破坏电缆对绞的匀称性。第三不能将线缆存放在温度过高的环境中,因为在这种环境下,线缆外部的包皮很容易被软化,这样内部芯号线受到损坏的机率大增,如此一来线缆传输性能就会受到影响。□

水泵常见故障及解决方法 篇11

首先应检查电源供电情况, 接头连接是否牢靠;开关接触是否紧密;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等。如有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相, 应查明原因并及时进行修复。其次检查是否是水泵自身的机械故障, 常见原因:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。可放松填料, 疏通引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更换新的泵轴。

2水泵发热

发热原因:轴承损坏;滚动轴承或托架盖间隙过小;泵轴弯曲或两轴不同心;胶带太紧;缺油或油质不好;叶轮上的平衡孔堵塞, 叶轮失去平衡, 增大了向一边的推力。可更换轴承;拆除后盖, 在托架与轴承座之间加装垫片;调查泵轴或调整两轴的同心度;适当调松胶带紧度;加注干净的黄油, 黄油占轴承内空隙的60%左右;清除平衡孔内的堵塞物。

3流量不足

这是因为:动力转速不配套或皮带打滑, 使转速偏低;轴流泵叶片安装角太小;扬程不足, 管路太长或管路有直角弯;吸程偏高;底阀、管路及叶轮局部堵塞或叶轮缺损;出水管漏水严重。 可恢复额定转速, 清除皮带油垢, 调整好皮带紧度;调好叶片角, 降低水泵安装位置, 缩短管路或改变管路的弯曲度;密封水泵漏气处, 压紧填料;清除堵塞物, 更换叶轮;更换减漏环, 堵塞漏水处。

4吸不上水

吸不上水, 一般原因是泵体内有空气或进水管积气或是底阀关闭不严灌引水不满、真空泵填料严重漏气, 闸阀或拍门关闭不严。可先把水压上来, 再将泵体注满水, 然后开机。同时检查逆止阀是否严密, 管路、接头有无漏气现象, 如发现漏气, 拆卸后在接头处涂上润滑油或调合漆, 并拧紧螺丝。检查水泵轴的油封环, 如磨损严重应更换新件。管路漏水或漏气。可能安装时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重, 可在漏气或漏水的地方涂抹水泥, 或涂用沥青油拌和的水泥浆。临时性的修理可涂些湿泥或软肥皂。若在接头处漏水, 则可用扳手拧紧螺帽, 如漏水严重则必须重新拆装, 更换有裂纹的管子;降低扬程, 将水泵的管口压入水下0.5 m。

5剧烈振动

主要原因:电转子不平衡;联轴器结合不良;轴承磨损弯曲; 转动部分的零件松动、破裂;管路支架不牢等原因。可分别采取调整、修理、加固、校直、更换等办法处理。上述情况是造成水泵故障的常见原因, 并不是全部原因, 实践中处理故障, 应按实际分析, 应遵循先外后里的原则, 切莫盲目操作。

6配套电机过热

原因有4点:一是电源方面的原因:电压偏高或偏低, 在特定负载下, 若电压变动范围应在额定值的+10%至-5%之外, 会造成电机过热;电源三相电压不对称, 电源三相电电压相间不平衡度超过5%, 会引起绕组过热;缺相运行, 经验表明农用电机被烧毁, 85%以上是由于缺相运行造成的, 应安装缺相保护装置。二是水泵方面的原因:选用动力不配套, 小马拉大车, 电机长时间过载运行, 使电机温度过高;启动过于频繁、定额为短时或断续工作制的电机连续工作。应限制启动次数, 正确选用热保护, 按电机上标定的定额使用。三是电机本身原因:接法错误, 将△形误接成Y形, 使电机的温度迅速升高;定子绕组有相间短路、匝间短路或局部接地, 轻时电机局部过热, 严重时绝缘烧坏;鼠笼转子断条或存在缺陷, 电机运行1~2 h, 铁芯温度迅速上升;通风系统发生故障, 应检查风扇是否损坏, 旋转方向是否正确, 通风孔道是否堵塞;轴承磨损、转子偏心扫膛使定转子铁心相擦发出金属撞击声, 铁芯温度迅速上升, 严重时电机冒烟, 甚至线圈烧毁。四是工作环境:电机绕组受潮或灰尘、油污等附着在绕组上, 导致绝缘降低。应测量电机的绝缘电阻并进行清扫、干燥处理;环境温度过高。当环境温度超过35 ℃时, 进风温度高, 会使电机温度过高, 应设法改善工作环境。如搭棚遮阳等。注意:因电方面的原因发生故障, 应请获得专业资格证书的电工维修, 一知半解的人不可盲目维修, 防止发生人身伤害事故。

7深井潜水泵不上水或者水量小

首先看一下水泵此时运行的电流和平常运行时的电流差别有多大, 如果比平时运行时小 (基本上就是平时电流的2/3) , 那么就有叶轮磨损、泵头最上面的止逆阀堵塞等问题。如果和平时电流一样大, 那么就是管垫漏水、管子漏水、泵体漏水等问题。如果比平时运行时电流大, 那么基本上可以确定是易损件磨损的问题。另外, 电缆如果破损的话, 水量跟平时是一样大, 但是电流会变大。三相380 V电机的电流一般是2.2 A。以上原因, 只要是经常维修深井泵的修理人员就可以查出来。

摘要:水泵常见7大故障及处理, 如无法启动、水泵发热、剧烈振动、配套电机过热等。给出原因及一般维修方法。

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