信电缆故障快速处理方法
ZXMP S385故障处理方法及流程
ZXMP S385故障处理方法及流程一.故障定位的基本思路及方法1.故障处理流程故障处理流程如图1-1所2. 故障处理的基本原则在处理设备故障时,设备维护人员应该遵循一“查看”、二“询问”、三“思考”、四“动手”的基本原则。
查看维护人员到达现场后,首先应仔细查看设备的故障现象,包括:设备的故障点、告警原因、严重程度、危害程度。
只有全面了解设备的故障现象,才能透过现象看本质。
询问观察完故障现象后,应询问现场操作人员,有没有直接原因造成此故障,比如:修改数据,删除文件,更换电路板,停电,雷击。
思考根据现场查看的故障现象和询问的结果,结合自己的知识进行分析,进行故障定位,判断故障点和故障原因。
动手在通过前面三个步骤找出故障点后,维护人员可以采取适当的操作来排除故障,如:修改配置数据、更换板件。
3. 故障定位的基本思路3.1故障原因工程问题工程问题是指由于工程施工不规范、工程质量差等原因造成的设备故障。
此类问题有的在工程施工期间就会暴露出来,有的可能在设备运行一段时间或某些外因作用下,才暴露出来,为设备的稳定运行埋下隐患。
产品的工程施工规范是根据产品的自身特点并在一些经验教训的基础上总结出来的规范性说明文件。
因此,严格按工程规范施工安装,认真细致的按规范要求进行单点和全网的调试和测试,是阻止此类问题出现的有效手段。
外部原因外部原因是指传输设备以外导致设备故障的环境、设备因素,包括以下几类。
●供电电源故障,如设备掉电、供电电压过低。
●交换机故障。
●光纤故障,如光纤性能劣化、损耗过高、光纤损断、光纤接头接触不良。
●电缆故障,如中继脱落、中继损断、电缆插头接触不良。
●设备接地不良。
●设备周围环境劣化。
操作不当操作不当是指维护人员对设备缺乏深入了解,执行了错误的操作,从而导致设备故障。
操作不当是在设备维护工作中最容易出现的情况。
尤其在改网、升级、扩容时,出现新老设备混用、新老版本混用的情况下,因为维护人员不是非常清楚新老设备之间、新老版本之间的差别,常常引发故障。
信号电缆故障处理
处理类似故障几点建议
XJWELL-513测试接地接线图
XJWELL-513测试电缆多处破皮接地接线图
断线故障点判断和查找方法
XJWELL-X3测试断线接线图
XJWELL-X3 0-1000m断线标准波形
XJWELL-X3 1001-32000m断线标准波形
电缆断线等同电容效应解析
长电缆 中部断线 E1 V1
BA
E2
V2
•
电缆芯线和外屏蔽层之间存在分布电容,当芯线断线后,等效为下图。相当于电缆线回路中串入电容,由 于系统信号属于高频交流信号,电容在此处只是造成电缆损耗增大,没有破坏信号传输通路。此时若按照 正确的调整表进行调整,由于电缆损耗增大,势必会造成轨出电压降低,但是现场维护人员缺乏对这方面 的了解,错误的升高发送电平,从而轨出电压仍能够满足系统指标。
信号接收器专 用互感器 C41
信号接收器专 用互感器 C30
电缆接头定 位传感器 机箱
信号发生器面板功能键示意图
信号接收器面板示意图
XJWELL-X3测试混线、短路接线图
XJWELL-513电缆混线查找示意图
XJWELL-513测试电缆芯线混线时接线图
XJWELL-X3测试混线、短路波形示意图
根据影响 行车情况, 进行应急 抢修
否
永 久 恢 复
联 锁 试 验
电 缆 接 续
联 系 要 点
准备电 缆接续 工具材 料
查看电缆配线 确定单芯用途
混线故障点 判断和查找方法
混线故障点 判断和查找方法
128
混线故障点 判断和查找方法
我段现阶段配备的XJWELL-513电缆接地混线故障查找仪器
高低阻信号 信号发送器 接收器
通信线路故障原因分析及排除措施
通信线路故障原因分析及排除措施作者:王燕来源:《中国科技博览》2017年第06期[摘要]固定电话线路及ADSL线路的正常运行,是油区居民和生产单位通信畅通的保证。
电缆、固话及ADSL故障原因分析及排除措施,是保证线路畅通的关键。
掌握ADSL常见故障处理方法,轻松畅游网络。
[关键词]通信线路故障原因排除措施中图分类号:TQ886 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)06-0046-01在当今通信和计算机网络技术日新月异,飞速发展的时代里,电话及计算机网络在各行各业得到应用,普及到千家万户,随之而来的电话和网络发生故障的几率也越来越高,维护难度也越来越大,用户的要求也越来越高,我们维护工作的好坏直接关系到油田生产建设和居民生活,为了更好地服务油田,保障通信畅通,做为一线的安装维护人员,我就电话线路维护的故障原因和在实际工作中总结的一些故障排除办法谈些自己的看法。
一、通信电缆维护中存在的问题及解决方案通信公司双下站日常维护的电缆故障,从故障申告原因推断,很多是由于电缆接头受潮进水,年久失修,接头腐烂造成自混,它混,接地混,形成故障所致。
影响电话线路发生故障的因素主要有以下几个方面:(1)主干及配线电缆大部分是九十年代末及两千年初期架设和铺设的,电缆老化陈旧,经常发生绝缘不良,串音,地气等故障。
(2)线路分布广,经常发生电缆被盗事故,接头多。
(3)旧的接续方法已不适用,接续材料落后,人员技术水平低。
(4)故障点判断不准,不能快速准确地找到故障点。
从以上分析可以看出,目前我油区通信线路存在隐患比较多,针对电缆故障原因类型所采取的措施(一)1:针对电缆及交接箱设备老化,故障率高现象,对严重的故障接头重新打开晾晒,进行测试芯线,对交接箱模块进行更换,改变接续技巧,使用新式材料包装密封。
2:发动全组成员对所有落后的交接箱设备及线路做一调查,并用报告形式向上级生产部门汇报,争取大修部分陈旧落后的通信电缆和设备。
电缆的故障处理方法及电缆与电气设备连接应注意的问题
能源环境电缆的故障处理方法及电缆与电气设备连接应注意的问题七台河经济开发区(黑龙江七台河) 李景祥【摘 要】本文主要阐述了电缆短路、漏电、电缆断线、电缆着火、橡套电缆龟裂等电缆的一般故障与处理方法,低压橡套电缆与电气设备连接、高压恺装电缆与电气设备连接、电缆之间的连接、电缆接头等电缆与电气设备的连接应注意的问题。
【关键词】电缆;故障处理;电气设备电缆是工矿企业重要的电气材料,由于电缆使用于各种机电设备的应用环境和场合,一些工厂、煤矿的作业环境不利,加之一些客观的和人为的原因电缆故障时有发生,这就需要及时进行科学有效的处理。
1、电缆的一般故障与处理方法1.1电缆短路故障电缆相间短路电缆放炮,是煤矿井下电缆网络可能出现的故障之一。
统计表明,恺装电缆故障较多,橡套电缆较少。
恺装电缆发生电缆短路故障主要有以下原因:(1)制作电缆头,由于三叉处绝缘受伤或绝缘处理不当,工艺不质量不合格,一般在电缆头的三叉出现放炮短路事故。
为避免此类事故出现,制作电缆头,一定要遵守电缆头制作的工艺要求,尤其要处理好三叉口的绝缘,不可让潮气进入,破坏绝缘强度。
(2)电缆恺装钢带裂口、铅包裂纹,此处进潮气,由于绝缘破坏而导致放炮短路事故。
主要原因是在搬运或敷设时,电缆弯曲的半径过小。
为避免此种事故的出现,在搬运和敷设时,要尤其注意电缆的弯曲半径不可过小。
(3)因冒顶、矿车掉道等碰撞、挤压,使电缆放炮短路,若电缆敷设吊挂适当,就能防止此类事故的出现。
(4)较长时间库存或不使用的电缆,电缆的两个端头未进行铅封,在制作电缆头时又未把已受潮的部分截掉或截掉的长度不够,导致放炮短路。
避免的措施是把库存电缆长期不使用时,对两头实施铅封;制作电缆头,要截去一段电缆,长度为一至二米即可。
橡套电缆,出现短路故障的原因是机械损伤,如:镐刨、放炮崩、冒顶、撞、挤等可能导致相间短路使用时间过长,绝缘老化就是原因之一。
若电缆吊挂按规定要求做,及时检修电缆,防止事故出现。
电力通信光缆常见故障处理及维护方法
电力通信光缆常见故障处理及维护方法摘要:近年来,在我国科学技术不断进步下,带动了电力行业的进步。
目前,加强对通信光缆线路的维护和管理的研究,有利于提高通信光缆线路的维护和管理水平,具有重要的现实意义。
针对在通信光缆维护工作的运行过程中出现的各类技术故障进行原因分析,提出通信光缆维护的具体措施,要做好现场施工和后期维护资料的管理,加大维护资金的投入力度,引进光缆专业人才,提高企业的综合实力,促进通信企业的综合发展。
希望对相关从业人员有借鉴意义。
关键词:通信光缆;线路维护;问题及对策引言随着智能电网的快速发展,电力通信系统发挥着越来越重要的作用,而通信光缆作为通信系统的传输通道,承载着电网调度、继电保护、自动化等重要业务,是电力通信系统中不可或缺的一部分,其运行的可靠性对整个电网的安全运行影响较大。
目前在电力通信系统中主要采用同步数字体系(Synchronous digital hierarchy,SDH)光传输技术,其传输介质采用光纤,因此电力通信光缆在我国电力行业被广泛应用,为智能电网建设打下了坚实的基础。
但同时也会出现一些问题,电力通信光缆的故障频率将大幅度增加,这不仅影响通信系统运行,还提高了电网运行风险,会造成更加严重的后果。
为了解决上述问题,本文分析了电力通信光缆常见故障影响因素,运用科学方法处理故障,提出合理的光缆维护措施,为电网的安全稳定运行提供通信保障。
1电力通信光缆典型故障处理原则当电力通信光缆出现通信突然中断、光缆发生拉伤情况时,检修人员应借助检测软件了解故障情况,及时向上级通信部门汇报故障发生的具体情况,并在最短时间内前往故障区域进行抢修。
在确保通信状况良好的基础上,首先保证主干通信线路恢复正常,对故障的修复以及支干线路的修复应在随后的工作中进行,须高度重视对OPGW类型的通信光缆的合理处置。
通信检修人员须加强与电力管理部门的沟通和协作,共同解决电力通信故障,对光缆的更换和捆绑、对光纤挂钩的更换和捆绑、对新增光缆的安全距离的计算、对影响光缆安全因素的杂物清理等工作须统筹规划。
电力通信光缆常见故障处理及维护方法
电力通信光缆常见故障处理及维护方法摘要:随着智能电网的快速发展,电力通信系统发挥着越来越重要的作用。
目前电力通信系统主要采用同步数字体系光传输技术,其传输介质为光纤。
通信光缆作为通信系统的传输通道,承载着电网调度、继电保护、自动化等重要业务,是电力通信系统中不可或缺的一部分,其运行的可靠性对整个电网的安全运行影响较大。
电力通信光缆在我国电力行业的广泛应用为智能电网建设打下了坚实的基础,但同时电力通信光缆的故障频率也大幅度增加,不但影响通信系统运行,而且提高了电网运行风险,可能造成严重后果。
关键词:电力;通信光缆;常见故障;处理;维护引言在电力系统安全生产中,电力通信网是非常关键的支撑系统,是保证电网安全稳定运行的重要手段。
而电力通信光缆是电力通信网的重要组成部分,为了确保电力系统运行更加安全,需要进一步提高电力通信光缆运行可靠性以及管理水平。
1、研究背景随着电网智能化水平的不断提高,电力通信网逐渐成为电力系统中不可或缺的一部分。
目前电力通信系统以光通信技术为主,采用SDH(SynchronousDigital Hierarchy,同步数字体系)体制,其主要组成部分为光传输设备和通信光缆。
经过数十年的不断发展,光传输技术已相当成熟,设备故障率不断降低,光缆故障成为电力通信系统最主要的故障原因。
以我国北方某市供电公司为例,2022年光缆故障占比88.24%,传输设备故障占比11.76%。
在光缆故障中,外力破坏占比76.74%,光缆(纤芯)劣化占比23.26%。
综上所述,光缆故障是影响电力通信系统运行的最主要因素,而外力破坏是光缆故障的主要原因。
因此,研究电力通信光缆常见故障处理及维护方法对于保障电力通信系统乃至电网安全稳定运行是非常重要且必要的。
2、光缆常见故障影响因素分析2.1光缆自身性能光缆主要是由光导纤维传送信号,出厂时光纤的质量可能有所不同,随着运行时间的增加,可能会出现纤芯中断的现象。
光缆自身性能引起线路故障主要体现在:光纤本身柔韧性较低,长时间运行光缆会出现静态疲劳,受某些情况的限制不能够及时更换,从而会出现纤芯老化、自然断裂的情况。
列车信号系统电缆故障排查与修理技巧
列车信号系统电缆故障排查与修理技巧随着铁路运输的快速发展,列车信号系统在确保运营安全和效率方面起着重要作用。
然而,电缆故障可能会导致信号系统的中断,给铁路运输带来不便和风险。
因此,掌握列车信号系统电缆故障的排查与修理技巧显得尤为重要。
本文将介绍几种常见的电缆故障原因以及相应的解决方法,帮助工程师们提高故障排查与修理的能力。
一、电缆故障的原因及排查方法1. 导线断裂导线断裂可能是由于线缆老化、机械损坏或施工过程中的错误导致的。
当导线断裂时,信号系统将无法传输正常的电流和信号。
为了排查问题,工程师们可以采用以下方法:(1)检查接头:仔细检查导线连接的接头,确保接触良好,并使用万用表测试电压,确认是否有异常。
(2)视觉检查:检查线缆外部是否存在明显的损坏或断裂迹象,如有发现,应及时更换或修复。
2. 电缆绝缘故障电缆绝缘故障是信号系统中另一个常见的问题,可能是由于潮湿、老化或安装不当导致的。
绝缘故障可能导致短路、信号干扰以及其他电气故障。
为了排查和修复绝缘故障,工程师们可以考虑以下方法:(1)使用绝缘测试仪:绝缘测试仪可用于检测绝缘状况,了解电缆是否存在绝缘老化或其他故障。
(2)维护保养:定期进行电缆维护保养工作,确保电缆的绝缘状况良好,并解决潮湿等问题。
3. 地线接地不良地线接地不良可以导致信号系统中的电流无法正常流动,从而造成信号干扰或失效。
解决此问题的方法包括:(1)检查接地线:确保接地线与设备良好接触,并正确连接到地线。
(2)地阻测试:使用地阻测试仪测量接地电阻,确保其在规定范围内。
二、电缆故障的修理技巧1. 导线修复当导线断裂时,可以采取以下措施进行修复:(1)剥离损坏部分:使用剥线钳剥离损坏的导线部分,确保裸露的导线可以进行连接。
(2)焊接:将裸露的导线焊接在一起,确保焊接点牢固。
2. 绝缘修复当发现绝缘故障时,可以采取以下措施进行修复:(1)清洁:清洁绝缘层,去除灰尘、湿气等可能影响绝缘状况的因素。
电缆击穿的解决措施和方法_概述说明以及解释
电缆击穿的解决措施和方法概述说明以及解释1. 引言1.1 概述电缆击穿是指在电力传输或数据通信过程中,由于各种原因导致电缆外皮破裂、绝缘层失效或介质击穿,从而引起电流突然升高,进而对设备和系统造成损害的故障。
电缆击穿问题长期以来一直存在,并且在今天的高压、大容量的电力传输系统和高速、大带宽的网络系统中更为突出。
1.2 文章结构本文将从以下几个方面对电缆击穿问题及其解决措施进行详细探讨。
首先,我们将介绍电缆击穿的原因和可能引发的后果。
然后,我们将概述常见的解决措施和方法,并详细解释其工作原理和应用场景。
最后,我们将总结重点要点并展望未来可能的发展趋势。
1.3 目的本文的目的旨在提供关于电缆击穿问题及其解决措施的全面了解。
通过深入分析电缆击穿产生的原因和可能带来的后果,读者能够意识到该问题对设备和系统安全稳定运行所造成的威胁。
同时,通过介绍不同的解决措施和方法,读者能够了解如何预防和应对电缆击穿故障,从而提高设备和系统的稳定性和可靠性。
2. 电缆击穿的原因和后果:2.1 原因一:电缆击穿的原因之一是过电压。
当电缆系统中出现过电压时,电场强度会超过绝缘材料所能承受的最大值,导致绝缘层发生破坏,进而引起电缆击穿现象。
2.2 原因二:另一个导致电缆击穿的常见原因是绝缘材料老化或损坏。
长时间使用后,绝缘材料可能会受到氧化、热、湿等外界环境影响而老化,丧失绝缘性能。
同时,如果在安装或使用过程中不小心损坏了绝缘材料,则也可能造成电缆击穿。
2.3 后果一:电缆击穿会导致设备故障甚至系统瘫痪。
当电路中的某个环节发生击穿时,会形成大量火花放电并伴随着放出的能量,这将引发许多问题。
例如,火花放电可能引发火灾或爆炸,并对设备造成物理损害。
此外,在系统停止运行时,可能会导致供应链的中断和生产线停工,对企业的正常运营产生严重影响。
2.4 后果二:电缆击穿还可能导致人身伤害和电击风险。
当电缆击穿发生在接地或触摸的设备表面上时,人们有可能处于触摸到带电部分的危险中。
电缆故障应急处置措施
电缆故障应急处置措施1. 引言电缆作为电力传输和通信的重要设备,一旦发生故障可能会导致停电、通信中断等严重后果。
因此,制定合理的电缆故障应急处置措施是非常重要的。
本文将介绍电缆故障应急处置的一般原则和具体步骤,以帮助相关人员在遇到电缆故障时能够迅速、有效地处理。
2. 电缆故障应急处置的一般原则在处理电缆故障时,需要遵守以下一般原则:•安全第一:在处置电缆故障时,应确保自身和他人的安全,切勿冒险行事。
•快速响应:一旦发现电缆故障,应立即采取行动,迅速处置,以减少故障造成的影响。
•合理分配资源:根据故障的紧急程度和影响范围,合理调配人力、物力等资源,以确保高效处置。
•全面评估:在处置电缆故障之前,应对故障情况进行全面评估,了解故障的原因和影响,为后续处置提供依据。
•记录和总结:在处置电缆故障过程中,应做好相关记录,包括故障原因、处置过程和效果等,以便后续分析和总结经验。
3. 电缆故障应急处置的具体步骤步骤1:发现故障•监测系统的报警:–利用监测系统实时监测电缆状态,一旦有异常报警,及时发现故障。
•用户报告:–接收用户报告的电缆故障,包括停电、通信中断等。
•巡检和巡视:–定期对电缆进行巡检和巡视,发现故障迹象(如异常声音、烟雾)时立即采取行动。
步骤2:初步判断•故障类型判断:–根据故障现象,初步判断故障类型,如电缆断路、短路、接地等。
•影响范围评估:–评估故障对用户的影响范围,确定是否需要紧急处置。
•相关设备检查:–检查故障与相关设备之间的连接,排除设备本身故障。
步骤3:故障定位•仪器测量:–使用合适的仪器进行测量,如电阻、电压、绝缘电阻等,以确定故障的具体位置。
•实地勘察:–在故障位置附近进行实地勘察,观察是否存在明显的异常情况,如烧毁、漏电等。
步骤4:故障排除•故障切除:–采取合适的方法切除故障点,如更换破损电缆、修复或更换相关设备等。
•系统测试:–在故障排除后,对整个电缆系统进行测试,确保故障完全排除。
10kV电力电缆常见故障快速查找及防范措施
10kV电力电缆常见故障快速查找及防范措施摘要:随着我国社会经济的快速发展和城市化进程的加快,电力需求也在不断增长,电力电缆已广泛应用于各个行业。
10kv电力电缆的安全与电的传输、用电、生产、生活、电力公司的经济效益密切相关。
电力电缆发生故障时,有关部门应及时诊断并采取措施,确保其使用安全。
关键词:10kV电力电缆;故障;快速查找;防范措施引言随着电力电缆在我国各行业的应用越来越广泛,电力电缆的问题逐渐引起社会各行业的关注。
目前,我国电网10kV电缆的数量正在急剧增加,10kV电缆在实际运行过程中极有可能出现故障,因此对其进行研究分析具有一定的现实意义。
1故障的形成原因和查找步骤1.1形成原因一是机械损伤:机械损伤类型的故障频率较高,占10kV电缆故障范围的很大一部分,且容易检测到。
电缆线机械损伤的原因通常直接受外力、结构或自然因素的影响。
二是绝缘受潮:绝缘受潮问题通常在绝缘电阻或直流耐压试验中发现。
具体表现为绝缘电阻逐渐降低后,泄漏电流逐渐增加。
电缆中出现绝缘湿度问题的原因主要受以下几个因素的影响:电缆中间或端子密封不严;电缆制造工艺不正确;电缆护套被异物刺穿或被腐蚀性物质腐蚀;新电缆没有妥善保管。
在上述这些因素的影响下,电缆容易受到湿气和水的影响。
三是绝缘老化:电缆绝缘层长期暴露在电、热环境中,其物理性能会发生一定程度的变化,导致绝缘层老化。
电缆绝缘老化问题主要是由于没有选择合适的电缆型号,导致电缆长期过载时电缆外壳发热;如果电缆在实际运行中靠近热源,容易造成绝缘老化;电缆绝缘层处于的环境会与其产生不良化学反应。
四是设计和制作不良。
电缆接头和电场分布不合理,选材不当,生产不符合工艺标准是电缆故障的主要原因。
1.2故障查找步骤第一步是在电缆故障时断开变电站断路器。
运行单位应立即组织抢修人员对电缆线路上的断路器进行检查,排除断路器设备柜故障,收集断路器故障显示信息。
第二步是根据开关柜的故障指示以及智能计量终端和配电自动化系统的研究和评估结果,对电缆的故障位置或位置进行深入分析和评估。
电力通信中通信光缆常见故障及检修方法分析
电力通信中通信光缆常见故障及检修方法分析摘要:随着国家经济的高速发展,近几年我国通信产业发生了翻天覆地的改革,电力通信光缆也发生了改变,很多电力企业、通信企业在通信技术上都逐渐引入新的技术与方式,以光纤通信为主,实现了高压低压输电变电系统,组建了一定规模的光纤通信网络,极大的提高了通信传输系统的速度与稳定性。
电力光纤通信网络系统虽然有着极大的便利性,但是在日常的工作中也难免出现一定的故障,为了保证电力通信光缆的稳定工作,检修人员必须第一时间发现问题,及时对问题进行排除与维修,进而保证日常的电力系统安全运行。
关键词:电力通信;通信光缆;故障;检修方法导言:为配合我国电网工程的建设与发展,电力通信网络作为通信网络中专用网的一种,也逐渐建立起来,并且近年来通信网络中光纤化的进程不断加快,电力通信网络也逐渐实现了主干线和各支线接入网的光纤化,从而逐步形成了目前的电力通信光缆网络。
发展到现在,电力通信光缆网络主要承载了电力网络运行中进行通信的业务数据、控制和调度数据等专业业务。
同时,电力通信光缆网络还可以承载部分常规的语音通信、宽带数据等民用业务。
可以说,发展到现在,电力通信光缆网络已成为我国通信网中不可或缺的组成部分。
1 电力通信中通信光缆常见故障成因分析1.1 操作不规范在对电力通信电缆的日常维护过程中,很多人员自身的专业水平以及能力有限,因此,对于光缆的运行特点以及承载业务的重要性理解也存在一定的偏差,再加上运行维护规范贯彻的力度不高,从而导致违规操作情况频繁出现。
比如:某电力通信公司,在某月份进行了通信检修的计划安排。
某检修公司开展了线路线跨越工作,对光缆进行了开断。
对于该检修公司来说,其在通信检修票据没有批复的前提下,就申请开工,将光缆开断检修,最终导致故障出现。
这一情况的出现,其主要是因为检修缺乏规范性,没有严格的按照国家标准和规定进行,没有的明确检修内容以及流程等,进而引发了光缆出现中断的故障。
电力通信光缆常见的故障及处理
电力通信光缆常见的故障及处理摘要:文章就电力通讯光缆中常见的故障做了分析,并提出进行应急处理的方法。
关键词:电力通讯光缆故障处理方法Abstract: The paper analyses power communication optical cable in common fault, and puts forward the way of dealing with emergencies.Key Words: electric power communication, optical cable fault, handling methods前言电力系统通信网中的光纤通信技术应用越来越广泛,不仅应用于通信的主干网络,还应用于电力通信控制系统中,进行业务的监测与控制。
随着通信网络光纤化趋势进程的加速,我国电力系统通信网势必完成从主干线到接入网向光纤化过渡的进程。
光缆概述1.1光纤光纤是光导纤维的简写,是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。
光导纤维由前香港中文大学校长高锟发明。
微细的光纤封装在塑料护套中,使得它能够弯曲而不至于断裂。
通常,光纤的一端的发射装置使用发光二极管或一束激光将光脉冲传送至光纤,光纤的另一端的接收装置使用光敏元件检测脉冲。
在日常生活中,由于光在光导纤维的传导损耗比电在电线传导的损耗低得多,光纤被用作长距离的信息传递。
1.2光缆光缆主要是由光导纤维(细如头发的玻璃丝)和塑料保护套管及塑料外皮构成,光缆内没有金、银、铜铝等金属,一般无回收价值。
光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心,外包有护套,有的还包覆外护层,用以实现光信号传输的一种通信线路。
即:由光纤(光传输载体)经过一定的工艺而形成的线缆。
1.3光缆的优点光缆是数据传输中最有效的一种传输介质,它有以下几个优点:(1)频带较宽。
(2)电磁绝缘性能好。
光纤电缆中传输的是光束,由于光束不受外界电磁干扰与影响,而且本身也不向外辐射信号,因此它适用于长距离的信息传输以及要求高度安全的场合。
铁路信号设备故障应急预案
设备故障应急预案为了保证准确、迅速地处理信号故障,最大限度缩短处理时间,尽快恢复设备正常使用,减少对铁路运输生产的影响,根据《铁路信号维护规则(业务管理)》、《宝鸡电务段信号设备抢险应急处理管理办法》,结合我们车间的实际情况,特编制定信号设备故障应急抢险预案。
一、车间应急抢险机构及职责1、工区成立应急抢险队:队长:工长副队长:副工长队员:工区全员二、工区应急预案的启动与实施1、发生突发性事件与设备故障时,信息受理人要采取各种措施在5分钟内立即汇报车间、段调度,汇报要简明扼要,并能描述清楚大致情况,特别就是控制台现象与影响范围。
2、工区值班人员接到故障信息后,5分钟内报告车间、段。
3、工区应急抢险队员接到通知后10分钟内集结,准备必需的抢险器材、工具、仪表、材料,立即出发赶赴险情现场进行抢修。
附件:1、工区管内不同设备类型13个应急抢修预案目录〕预案一:微机联锁故障抢修应急预案预案二:电动道岔故障应急抢修预案预案三:25HZ相敏轨道电路故障处理应急预案预案四:信号机故障应急抢修预案预案五:64D半自动故障应急抢修预案预案六:电缆线路故障应急抢修预案预案七:电源屏设备故障应急抢险预案预案八:站内移频电码化故障处理应急措施预案九:TDCS设备故障应急抢险预案预案一:微机联锁故障抢修应急预案一、预想可能发生的故障1、控显机故障2、维修机故障3、监控机故障4、联锁机故障二、应急抢修方案与措施及步骤1、控显机故障,应采取以下措施:(1)迅速赶赴运转室确认故障现象,判明就是监控主机、显示器、鼠标、数字化仪等故障,还就是使用不当造成故障。
立即通知值班员停止作业,同时向车间与段调度汇报故障情况与影响范围。
(2)监控主机死机,登记运统—46,停止作业。
及时复位,修复情况汇报车间与段调度。
(3)显示器故障,登记运统—46,停止正常作业。
及时将情况汇报车间与段调度,并及时进行更换,更换修复情况汇报车间与段调度。
(4)控制台鼠标、键盘、数字化仪故障,立即通知值班员停止作业,同时向车间与调度汇报故障情况与影响范围,根据要求及时更换相应器材,更换修复情况汇报车间与段调度。
常见电力电缆故障原因分析及处理方法
常见电力电缆故障原因分析及处理方法本文结合实际,通过对工作中常见的电力电缆故障进行总结分析,得到故障产生的原因,并且有针对性地提出了故障处理的方法及防范措施,为今后的工作和学习提供了经验性保障,有利于提高工作中分析和处理电缆故障的能力。
标签:电力电缆故障原因分析处理方法1.电缆故障的分类和原因分析1.1常见电缆故障分类通过近年来我们对所遇到的电缆故障进行分类总结,发现高压电缆和低压电缆的故障各有许多不同之处,高压电缆故障多以运行故障为主,且大多数是高阻故障,而高阻故障又分泄露和闪络两大类型;而低压电缆故障只有开路、短路和断路三种情况(当然,高压电缆也包括这三种情况)。
1.2电缆故障产生的原因电缆故障产生的最直接原因是绝缘降低而被击穿。
导致绝缘降低的因素很多,归纳一下不外乎以下几种情况:1.2.1外力损伤根据近年来的运行分析来看,由于装置扩容迅速,地面施工较多,造成相当多的电缆故障是由于机械损伤引起的。
比如:加制氢进线电缆在敷设安装时由于不规范施工,造成了机械损伤;在直埋电缆上搞土建施工也极易将运行中的电缆损伤。
有时如果损伤不严重,要几个月甚至几年才会导致损伤部位彻底击穿形成故障,有时破坏严重的可能发生短路故障,直接影响用电单位的安全生产,2.20大停电事故,正是由于这个原因造成的。
1.2.2绝缘受潮这种情况也很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。
比如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,都会使接头进水或混入水蒸气,时间久了在电场作用下形成水树枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。
1.2.3化学腐蚀电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会导致电缆故障。
特别是像我厂这样的化工单位电缆腐蚀情况就相当严重。
1.2.4长期过负荷运行。
超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产生附加热量,从而使电缆温度升高。
紧急情况下的现场电缆故障处理
紧急情况下的现场电缆故障处理一、背景介绍电缆是现代电力传输的重要组成部分,但在使用过程中偶尔会出现故障。
紧急情况下的现场电缆故障处理,是指在电缆故障发生后迅速采取有效措施进行应急维修和恢复,以确保电力供应和安全。
本文将介绍紧急情况下的现场电缆故障处理的方法和步骤。
二、紧急情况下电缆故障处理流程1. 快速评估:紧急情况下,需要迅速评估电缆故障的性质和严重程度,确定是否需要立即采取措施进行维修。
根据故障类型和现场情况,选择适当的工具和设备。
2. 安全措施:在处理电缆故障之前,必须确保现场人员的安全。
尽量减少触及电缆的人员,同时戴好个人防护装备,确保不会受到电击或其他伤害。
3. 断开电源:在开始维修之前,必须先切断电缆的电源。
关闭电源开关或断路器,并使用合适的工具确认电缆没有电流通过。
4. 定位故障点:根据故障的现象和表现,确定故障点的位置。
可以使用专业的故障检测设备进行测试,或者根据经验判断。
5. 进行修复:一旦确定了故障点的位置,可以开始进行修复。
根据故障的具体原因和性质,选择适当的修复方法,如更换受损的电缆部分、修复或更换连接器等。
6. 恢复电力供应:在修复完成后,需要重新接通电源,确保电力供应的正常恢复。
同时进行必要的测试和验证,确保故障已经解决。
7. 故障分析与记录:故障处理完成后,对整个过程进行分析和总结,记录相关信息。
这有助于进一步的故障预防和改进。
三、紧急情况下电缆故障处理的注意事项1. 安全第一:在处理电缆故障时,要时刻牢记安全第一。
确保现场人员的安全,采取必要的安全措施。
2. 迅速反应:紧急情况下,时间非常关键。
需要迅速反应并采取行动,以尽快恢复电力供应。
3. 熟悉工具和设备:操作人员需要熟悉使用各种工具和设备,以便能够快速、准确地定位故障和进行修复。
4. 团队合作:紧急情况下,团队合作非常重要。
各个环节的人员需要密切协作,确保故障处理的高效进行。
5. 冷静应对:在紧急情况下,保持冷静非常重要。
电缆故障应急处置预案
一、总则1. 为确保电力系统安全稳定运行,提高电缆故障应急处置能力,保障人民群众生命财产安全,特制定本预案。
2. 本预案适用于本地区电力系统中发生的各类电缆故障。
3. 本预案遵循“快速反应、协同作战、科学施救、确保安全”的原则。
二、组织机构及职责1. 成立电缆故障应急处置领导小组,负责组织、协调、指挥电缆故障应急处置工作。
2. 纪检监察部门负责监督电缆故障应急处置工作的落实情况。
3. 电力调度部门负责发布故障信息,协调各部门开展应急处置工作。
4. 运维部门负责故障现场的处理,包括抢修、恢复电力供应等。
5. 技术支持部门负责提供技术支持和保障。
6. 质量安全部门负责现场安全监督,确保应急处置工作安全有序进行。
三、应急处置流程1. 故障报告(1)发现电缆故障时,现场人员应立即向运维部门报告。
(2)运维部门接到报告后,立即向应急处置领导小组报告。
2. 故障确认(1)应急处置领导小组组织专业人员对故障进行确认。
(2)确认故障后,向电力调度部门报告故障情况。
3. 应急处置(1)电力调度部门根据故障情况,下达停电指令,确保故障区域安全。
(2)运维部门组织抢修队伍,携带抢修工具和材料,前往故障现场。
(3)抢修队伍到达现场后,按照以下步骤进行应急处置:a. 检查现场安全,设置警戒区域。
b. 确定故障原因,制定抢修方案。
c. 进行抢修,修复故障。
d. 抢修完成后,对修复部位进行检查,确保安全可靠。
4. 电力恢复(1)抢修完成后,运维部门向电力调度部门报告抢修情况。
(2)电力调度部门根据抢修情况,下达送电指令。
(3)运维部门组织人员对送电区域进行检查,确保电力恢复安全可靠。
5. 故障总结(1)故障处理后,运维部门对故障原因进行分析,总结经验教训。
(2)将故障总结报告报送应急处置领导小组。
四、应急保障措施1. 人员保障(1)加强应急处置人员培训,提高应急处置能力。
(2)建立健全应急处置队伍,确保人员充足。
2. 装备保障(1)配备先进的电缆故障检测设备、抢修工具和材料。
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信电缆故障快速处理方
法
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既有线信号电缆故障快速处理方法
中铁二十局集团电气化工程公司王振
【摘要】信号电缆是铁路信号设备的控制通道,是机车运行神经系统的延伸,通过它控制信号机的显示、道岔的动作、轨道电缆的占用和空闲,而且还为机车提供了可靠的监控信息,信号电缆中断会导致机车自动运行系统的瘫痪,本文从信号电缆的故障判断出发,快速找到故障点,然后快速、简捷的方法,迅速恢复设备使用确保列车安全运行,对施工及维修具有很好的借鉴作用。
【关键词】信号电缆故障处理施工方法
1前言
铁路信号电缆是信号设备的重要组成部分,担负着轨道电路、机车信号的信息传递同时担负着信号机控制电源和转辙机控制电源的传输。
无论因自然灾害或人为的原因,造成电缆中断,直接造成信号设备不能正常运行,列车不能实现自动控制,干扰了正常的铁路运输秩序,影响了铁路运输效率。
一是既有线施工,由于时间长久或者站场改造变化较大,标识不明确导致施工单位将信号电缆挖断的事故常有发生;二是设备运行时间长了,由于自然灾害或者原来电缆本身的事故隐患,日积月累,突然间爆发,导致电缆故障。
事故发生后,如何迅速找到事故点并立即处理故障,是我们研究的主要课题。
我项目先后承担了浙赣线技术改造工程、西康线技术改造工程、沈阳北环技术改造工程等大型既有线改造工程,积累了丰富的现场施工经验,总结了先进的信号电缆故处理方法,最大限度地降低了因电缆故障造成的行车影响,提高了设备运行效率,确保了行车安全。
2故障分析
电缆故障的形式
我们国内现在电缆施工的主要方式有两种,一种是直埋,第二种是电缆槽。
前一种主要应用在普通铁路,后一种主要应用在高速铁路。
电缆故障按照故障性能分为短路故障和短路故障;按照故障后果分为隐形故障和事故故障。
我们结合故障的各种现象,将故障分为:绝缘故障、短路故障和断路故障。
绝缘故障表现为电缆芯线绝缘层破损导致电缆芯线对地或者与其他电缆芯线之间绝缘达不到要求而导致的隐形故障;
短路故障表现为两根及两根以上电缆芯线绝缘层均破损,导致电缆芯线绝缘层破损的芯线间的绝缘以及对地绝缘不良,在两个绝缘破损的芯线间或者芯线与钢带之间形成回路,造成芯线断路,导致设备故障。
断路故障表现为因外力作用一根或数根电缆芯线直接断开,形成信息或者电源不能传送,导致设备故障。
电缆故障造成的危害
电缆芯线间的短路故障表现为:该电缆芯线用作为电源控制线时,首先造成设备因电源问题故障停用,同时造成烧毁设备内部电子元件,导致设备烧毁;该电缆芯线用作为轨道电路信息传输时,造成轨道电路红光带,同时轨面上没有机车信号。
电缆芯线间的断路故障表现为:控制电缆断开,设备得不到供电或者信息通道断开设备接受不到信息,造成设备不能操作。
具体表现为,道岔失去表示或者不能操作;信号机不能正常显示,轨道电路红光带机车接收不到机车信号。
电缆故障形成的主要原因及常见原因
施工时遗留下来的事故隐患,比如电缆外绝缘层破损,时间长了钢带破损,电缆进水导致芯线间绝缘逐渐下降,最终导致事故发生;
施工时,在外力作用下将电缆构造破坏,直接导致电缆芯线断路或短路,引起设备故障;
自然灾害发生时,如洪水、泥石流、塌方等原因造成电缆故障;
常见原因汇总
3电缆故障处理
电缆故障处理的原则
电缆故障处理必须先通后固的原则,先临时接通、倒接后再进行故障具体地点查找或者正式接续;
准备好备敷线,做好临时贯通。
倒用备用贯通芯线时实行双人作业制,一人作业,一人监控,对需要倒用的电缆端子进行核对无误后方可倒用,防止倒错电缆扩大事故范围;
在分线盘上倒用备用电缆时,注意识别电缆的标示牌;在电缆盒或XB箱倒用备用电缆时,先剪去绑扎带,核对电缆的标识牌,故障处理后再进行恢复;
叠加机车信号的轨道电路和区间轨道电路成对倒用备用电缆时,注意备用电缆的对绞使用。
成对倒换ZPW-2000A设备电缆时,电缆使用应满足“同频的发送、接受线对不能同缆,同频线对不能同一四芯组”的原则。
电缆临时沟通后,必须安排人员在临时接续点值守;
3,2电缆故障处理的程序
信号电缆故障处理程序见下图信号电缆故障处理流程
故障判断
开剥。
搭接,色别必须保持一致。
压接时注意,先压芯线的一端,然后再压另一端;依次将故障电缆
U
卡槽,确保密封;灌胶时,按照规定程序进行;
灌胶后再次对接续的电缆芯线进行绝缘测试,合格后,回填,立标识。
4施工中的防护措施
根据我们的施工经验,电缆故障的发生基本上基于两个原因,一是施工过程中留下的事故隐患,二是动土施工直接导致电缆损坏,为此在施工过程中必须采取以下措施:一是电缆敷设过程中,严格按照施工方案进行,在穿越过道、钢管、过桥、过涵时,不得伤害电缆外护套,电缆外护套伤害后,日积月累电缆的钢带、铝护套慢慢被雨水侵蚀,导致电缆芯线对地绝缘不好;
二是在施工过程中,严禁电缆打死钩,如果出现了立即反方向旋转恢复,在打钩的地方做记号,随后进行绝缘测试,绝缘合格后方可使用,如果不合格就要进行接续;
三是按照标准埋设电缆标桩,尤其是在穿越便道的地方,易于动土的地方,设立警示标志;
四是在既有线施工前必须与设备管理单位沟通,确认原来的电缆径路,不得在原来的电缆径路上再次开挖,不得已时,必须采取人工开挖,不得使用机械开挖,同时设备单位必须配合;
5技术总结
通过几个既有线项目的施工,我们总结出了电缆故障快速处理的施工方法,极大地缩短了故障处理时间,为铁路运输行车赢得了宝贵的时间,在技术方面总结如下:
一、利用压接式电缆芯线接续方式,快速、简捷,工艺简单,操作方便;
二、利用开启式电缆接续盒接续,不需要对整根电缆进行接续,只需要对故障电缆芯线进行接续,从而减少了电缆接续点,压缩了故障点,安全上得到了保证;
三、采用万用表、3M-965ELF进行故障点查找,很快找到故障点,为恢复设备正常运行赢得了时间;
四、利用微机监测记录数据,对故障现象进行认真分析,及时分析故障范围,查找故障原因;
五、在项目上大力推广“四新技术”,即新材料、新设备、新工艺、新技术,不仅提高了工作效率,而且保证了施工的安全和质量。