尧头开关电源频繁吸合告警处理
开关电源故障检修方法
开关电源故障检修方法开关电源是现代电子设备中常见的电源供应方式,它具有体积小、效率高、稳定性好等优点,被广泛应用于各种电子设备中。
然而,由于长时间使用或者外部环境因素等原因,开关电源也会出现各种故障。
本文将介绍一些常见的开关电源故障及其检修方法,希望能够帮助大家更好地维护和修复开关电源故障。
首先,我们来看一下开关电源常见的故障现象及其可能的原因。
常见的故障现象包括但不限于,无法开机、输出电压异常、过热关机、噪音过大等。
这些故障可能由于电路元件损坏、电路板连接不良、散热不良等原因引起。
针对这些故障现象,我们可以采取以下方法进行检修。
首先,针对无法开机的故障现象,我们可以检查开关电源输入端是否接通电源,检查输入端保险丝是否烧坏,检查输入滤波电容是否损坏等。
如果以上问题都没有发现,可以进一步检查开关电源的输入电压是否正常,检查输入端整流桥是否损坏等。
其次,对于输出电压异常的故障现象,我们可以检查开关电源的输出端是否短路,检查输出端负载情况,检查输出电容是否损坏等。
如果以上问题都没有发现,可以进一步检查开关管、变压器、稳压管等元件是否损坏。
另外,对于过热关机的故障现象,我们可以检查开关电源的散热器是否堵塞,检查风扇是否正常工作,检查负载情况是否超过额定值等。
如果以上问题都没有发现,可以进一步检查开关电源的工作温度是否过高,检查开关管、稳压管等元件是否损坏。
最后,对于噪音过大的故障现象,我们可以检查开关电源的滤波电容是否损坏,检查输出端负载情况,检查开关管、变压器等元件是否损坏等。
如果以上问题都没有发现,可以进一步检查开关电源的工作频率是否异常,检查开关管、变压器等元件是否损坏。
总的来说,开关电源故障的检修方法主要包括检查输入端、输出端、散热系统、滤波电路等各个方面。
在检修过程中,需要注意安全,避免触电和烫伤等意外。
另外,需要使用合适的工具和仪器进行检测,避免对电源供应造成二次损害。
希望本文介绍的开关电源故障检修方法能够帮助大家更好地维护和修复开关电源故障,确保电子设备的正常运行。
开关电源的干扰分析及其抑制措施
2 开关电源干扰耦合途径开关电源干扰耦合途径有两种方式:一种是传导耦合方式,另一种是辐射耦合方式。2.1 传导耦合传导耦合是骚扰源与敏感设备之间的主要耦合途径之一。传导耦合必须在骚扰源与敏感设备之间存在有完整的电路连接,电磁骚扰沿着这一连接电路从骚扰源传输电 磁骚扰至敏感设备,产生电磁干扰。按其耦合方式可分为电路性耦合、电容性耦合和电感性耦合。在开关电源中,这3种耦合方式同时存在,互相联系。2.1.1 电路性耦合电路性耦合是最常见、最简单的传导耦合方式。其又有以下几种:1)直接传导耦合导线经过存在骚扰的环境时,即拾取骚扰能量并沿导线传导至电路而造成对电路的干扰。2)共阻抗耦合由于两个以上电路有公共阻抗,当两个电路的电流流经一个公共阻抗时,一个电路的电流在该公共阻抗上形成的电压就会影响到另一个电路,这就是 共阻抗耦合。形成共阻抗耦合骚扰的有电源输出阻抗、接地线的公共阻抗等。2 .1.2 电容性耦合电容性耦合也称为电耦合,由于两个电路之生的尖峰电压是一种有较大幅度的窄脉冲,其频间存在寄生电容,使一个电路的电荷通过寄生电容影响到另一条支路。2.1.3 电感性耦合电感性耦合也称为磁耦合,两个电路之间存在互感时,当干扰源是以电源形式出现时,此电流所产生的磁场通过互感耦合对邻近信号形成干扰。2.2 辐射耦合通过辐射途径造成的骚扰耦合称为辐射耦合。辐射耦合是以电磁场的形式将电磁能量从骚扰源经空间传输到接受器。通常存在4种主要耦合途径:天线耦合、导线感 应耦合、闭合回路耦合和孔缝耦合。2.2.1 天线与天线间的辐射耦合在实际工程中,存在大量的天线电磁耦合。例如,开关电源中长的信号线、控制线、输入和输出引线等具有天线效应,能够接收电磁骚扰,形成天线辐射耦合。2.2.2 电磁场对导线的感应耦合开关电源的电缆线一般是由信号回路的连接线、功率级回路的供电线以及地线一起构成,其中每一根导线都由输入端阻抗、输出端阻抗和返回导线构成一个回路。因 此,电缆线是内部电路暴露在机箱外面的部分,最易受到骚扰源辐射场的耦合而感应出骚扰电压或骚扰电流,沿导线进入设备形成辐射骚扰。2.2.3 电磁场对闭合回路的耦合电磁场对闭合回路的耦合是指回路受感应最大部分的长度小于波长的1/4。在辐射骚扰电磁场的频率比较低的情况下,辐射骚扰电磁场与闭合回路的电磁耦合。2.2.4 电磁场通过孔缝的耦合电磁场通过孔缝的耦合是指辐射骚扰电磁场通过非金属设备外壳、金属设备外壳上的孔缝、电缆的编织金属屏蔽体等对其内部的电磁骚扰。3 抑制干扰的一些措施形成电磁干扰的三要素是骚扰源、传播途径和受扰设备。因而,抑制电磁干扰也应该从这三方面人手,采取适当措施。首先应该抑制骚扰源,直接消除干扰原因;其 次是消除骚扰源和受扰设备之间的耦合和辐射,切断电磁干扰的传播途径;第三是提高受扰设备的抗扰能力,减低其对噪声的敏感度。目前抑制干扰的几种措施基本 上都是用切断电磁骚扰源和受扰设备之间的耦合通道。常用的方法是屏蔽、接地和滤波。1)采用屏蔽技术可以有效地抑制开关电源的电磁辐射干扰,即用电导率良好的材料对电场进行屏蔽,用磁导率高的材料对磁场进行屏蔽。屏蔽有两个目的,一是限 制内部辐射的电磁能量泄漏出,二是防止外来的辐射干扰进入该内部区域。其原理是利用屏蔽体对电磁能量的反射、吸收和引导作用。为了抑制开关电源产生的辐 射,电磁骚扰对其他电子设备的影响,可完全按照对磁场屏蔽的方法来加工屏蔽罩,然后将整个屏蔽罩与系统的机壳和地连接为一体,就能对电磁场进行有效的屏 蔽。2)所谓接地,就是在两点间建立传导通路,以便将电子设备或元器件连接到某些叫作“地”的参考点上。接地是开关电源设备抑制电磁干扰的重要方法,电源某些 部分与大地相连可以起到抑制干扰的作用。在电路系统设计中应遵循“一点接地”的原则,如果形成多点接地,会出现闭合的接地环路,当磁力线穿过该环路时将产 生磁感应噪声。实际上很难实现“一点接地”,因此,为降低接地阻抗,消除分布电容的影响而采取平面式或多点接地,利用一个导电平面作为参考地,需要接地的 各部分就近接到该参考地上。为进一步减小接地回路的压降,可用旁路电容减少返回电流的幅值。在低频和高频共存的电路系统中,应分别将低频电路、高频电路、 功率电路的地线单独连接后,再连接到公共参考点上。3)滤波是抑制传导干扰的有效方法,在设备或系统的电磁兼容设计中具有极其重要的作用。EMI滤波器作为抑制电源线传导干扰的重要单元,可以抑制来自电网 的干扰对电源本身的侵害,也可以抑制由开关电源产生并向电网反馈的干扰。在滤波电路中,还采用很多专用的滤波元件,如穿心电容器、三端电容器、铁氧体磁 环,它们能够改善电路的滤波特性。恰当地设计或选择滤波器,并正确地安装和使用滤波器,是抗干扰技术的重要组成部分。选择滤波器时要注意以下几点:(1)明确工作频率和所要抑制的干扰频率,如两者非常接近,则需要应用频率特性非常陡峭的滤波器,才能把两种频率分开;(2)保证滤波器在高压情况下能够可靠地工作;(3)滤波器连续通以最大额定电流时,其温升要低,以保证在该额定电流连续工作时,不破坏滤波器中元件的工作性能;(4)为使工作时的滤波器频率特性与设计值相符合,要求与它连接的信号源阻抗和负载阻抗的数值等于设计时的规定值:(5)滤波器必须具有屏蔽结构,屏蔽箱盖和本体要有良好的电接触,滤波器的电容引线应尽量短,最好选用短引线低电感的穿心电容;(6)要有较高的工作可靠性,因为作防护电磁干扰用的滤波器,其故障往往比其他元器件的故障更难找。安装滤波器时应注意以下几点:(1)电源线路滤波器应安装在离设备电源人口尽量靠近的地方,不要让未经过滤波器的电源线在设备框内迂回;(2)滤波器中的电容器引线应尽可能短,以免因引线感抗和容抗在较低频率上谐振;(3)滤波器的接地导线上有很大的短路电流通过,会引起附加的电磁辐射,故应对滤波器元件本身进行良好的屏蔽和接地处理;(4)滤波器的输人和输出线不能交叉,否则会因滤波器的输入和输出电容耦合通路引起串扰,从而降低滤波特性,通常的办法是输入和输出端之间加隔板或屏 蔽层。4 结语开关电源产生电磁干扰的因素还有很多,抑制电磁干扰还有大量的工作要做。全面抑制开关电源的各种噪声将使开关电源更加安全可靠地运行。
简述高频开关电源电源故障的处理流程
简述高频开关电源电源故障的处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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通信机房高频开关电源故障处理流程
通信机房高频开关电源故障处理流程英文回答:Troubleshooting Guide for High-Frequency Switching Power Supplies in Communication Rooms.1. Initial Checks:Verify that the power supply is receiving the correct input voltage and current.Check the continuity of all power cables and connections.Inspect the power supply for any visible damage or loose components.2. Output Voltage Checks:Measure the output voltage of the power supply with amultimeter.Compare the measured voltage to the specified output voltage.If the output voltage is significantly different, the power supply may be faulty.3. Load Test:Connect a load to the output of the power supply.The load should be rated for the maximum current output of the power supply.Observe the output voltage and current while the load is connected.If the output voltage drops significantly or the current exceeds the specified limit, the power supply may be overloaded or faulty.4. Ripple and Noise Measurements:Connect an oscilloscope to the output of the power supply.Measure the ripple and noise on the output waveform.Excessive ripple and noise can indicate a faulty power supply or load.5. Component Inspection:If the initial checks and tests have not identified the fault, proceed to inspect the components within the power supply.Look for burnt or damaged components, such as capacitors, transistors, and diodes.Replace any faulty components with new ones of the same type and value.6. Power Supply Replacement:If the fault cannot be repaired, the entire power supply may need to be replaced.Ensure that the replacement power supply has the same voltage and current ratings as the original.Reconnect all cables and connections and verify that the system is operating properly.中文回答:通信机房高频开关电源故障处理流程。
开关电源常见的四种故障情况及解决方法
开关电源常见的四种故障情况及解决方法
开关电源常见的四种故障情况及解决方法
开关电源是各种电子设备必不可缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。
由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,且体积和重量只有线性电源的20%—30%,故目前它已成为稳压电源的主流产品。
电子设备电气故障的检修,本着从易到难的原则,基本上都是先从电源入手,在确定其电源正常后,再进行其他部位的检修,且电源故障占电子设备电气故障的大多数。
故了解开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。
1. 无输出,保险管正常
这种现象说明开关电源未工作或进入了保护状态。
首先要测量电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压太低,则要检查启动电阻和启动脚外接的元件是否漏电,此时如电源控制芯片正常,则经上述检查可以迅速查到故障。
若有启动电压,则测量控制芯片的输出端在开机瞬间是否有高、低电平的跳变,若无跳变,说明控制芯片坏、外围振荡电路元件或保护电路有问题,可先代换控制芯片,再检查外围元件;若有跳变,一般为开关管不良或损坏。
开关电源的尖峰处理及其抑制方法
开关电源的尖峰处理及其抑制方法电源纹波会干扰电子设备的正常工作,引起诸如计算机死机、数据处理出错及控制系统失灵等故障,给生产和科研酿成难以估量的损失,因此必须采取措施加以抑制。
产生尖峰的原因很多,以下着重说明滤波电路对二极管反向恢复时间所产生的纹波尖峰加以分析,并总结出几种有效的抑制措施。
2滤波电路为减小电源尖峰干扰需要在电源进线端和电源输出线端分别加入滤波电路。
2.1电源进线端滤波器在电源进线端通常采用如图1所示电路。
该电路对共模和差模纹波干扰均有较好抑制作用。
图中各元器件的作用:(1)L1,L2,C1用于滤除差模干扰信号。
L1,L2磁芯面积不宜太小,以免饱和。
电感量几毫亨至几十毫亨。
C1为电源跨接电容,又称X电容。
用陶瓷电容或聚脂薄膜电容效果更好。
电容量取0.22μF~0.47μF。
(2)L3,L4,C2,C3用于滤除共模干扰信号。
L3,L4要求圈数相同,一般取10,电感量2mH左右。
C2,C3为旁路电容,又称Y电容。
电容量要求2200pF左右。
电容量过大,影响设备的绝缘性能。
在同一磁芯上绕两个匝数相等的线圈。
电源往返电流在磁芯中产生大小相等、方向相反的磁通。
故对差模信号电感L3、L4不起作用(见图2),但对于相线与地线间共模信号,呈现为一个大电感。
其等效电路如图3所示。
由等效电路知:令L1=L2=M=L,UN=RCI1同时RC RL,则:图1电源进线端滤波电路(1)一般ωL RL,则:。
式(1)表明,对共模信号Ug而言,共模电感呈现很大的阻抗。
2.2输出端滤波器输出端滤波器大都采用LC滤波电路。
其元件选择一般资料中均有。
为进一步降低纹波,需加入二次LC滤波电路。
LC滤波电路中L值不宜过大,以免引起自激,电感线圈一般以1~2匝为宜。
电容宜采用多只并联的方法,以降低等效串联电阻。
同时采样回路中要加入RC前馈采样网络。
图2共模电感对差模信号不起作用如果加入滤波器后,效果仍不理想,则要详细检查公共地线的长度、线径是否合适。
一起由接触不良导致的通信电源告警故障分析
一起由接触不良导致的通信电源告警故障分析发布时间:2022-09-28T07:09:11.924Z 来源:《福光技术》2022年20期作者:杨俊敏[导读] 通信电源是通信设备安全稳定运行的重要保障。
研究从一起110kV变电站ATC通信电源交流输入告警事故出发,分析通信电源故障诊断及运行维护中的注意事项。
广东电网有限责任公司梅州供电局广东梅州 514021摘要:通信电源是通信设备安全稳定运行的重要保障。
研究从一起110kV变电站ATC通信电源交流输入告警事故出发,分析通信电源故障诊断及运行维护中的注意事项。
通过现场检查和测试诊断逐步排查,确定继电器J1常闭触点接触不良是造成本次事故的关键原因。
针对上述问题展开电源交流部分、整流部分及蓄电池组的全面检修,以提升通信电源的安全质量和可靠性能,避免同类型事故再次发生。
关键词:ATC通信电源;故障告警;故障诊断;检修维护受环境因素、技术因素、操作因素等影响,通信电源在使用过程中可能出现失压、缺相等情况,致使通信供电异常,造成电力系统瘫痪和电力业务中断。
进入21世纪以来,我国电力系统中由通信电源异常引起的供电故障率逐年上涨,严重威胁了电力系统的安全性、可靠性和稳定性。
如何针对通信电源的故障现状做好预防管控,开展系统性、科学性、全面性的检修维护,已经成为新时期人们关注的焦点。
1 故障概况2022年3月6日18时41分,通信电源后台监控系统声光异常告警,显示通信电源交流输入1故障(失压、缺相)。
通信运维人员接到故障通知后,启动检修流程到现场检修,现场设备运行状态如图1所示。
图1 通信电源运行状态(1)到现场后检查了设备运行状况,2路交流输入工作灯正常亮,交流接触器1CJ吸合,3个ATC48M30整流模块工作正常;(2)到场后点击打开电源监控单元界面,查看蓄电池组处于正常浮充状态,历史故障记录显示:交流输入1(失压、缺相)故障。
2 故障诊断2.1 工作原理110kV变电站中选用的为深圳奥特迅ATC4800系列通信电源,交流配电是采用手动/自动投切双交流输入,具有交流输入欠压、缺相和过压告警功能。
引起硬件告警的原因及处理方法
引起硬件告警的原因及处理方法华为技术有限公司版权所有侵权必究目录引起硬件告警的原因及处理方法 (1)目录 (2)现象一:载频产生驻波告警 (4)产生原因有以下几点: (4)处理方法: (4)现象二:提示驻波告警 (5)产生原因: (5)处理方法: (5)现象三:分集接收告警 (5)产生原因: (5)处理方法: (5)现象四:风扇类告警 (6)产生原因: (6)处理方法: (6)现象五:光功率恶化告警 (7)产生原因: (7)处理方法: (7)现象六:光接口异常告警 (8)产生原因: (8)处理方法: (8)现象七:RRU维护链路告警 (8)产生原因: (8)处理方法: (8)现象八:光模块不在位告警 (9)产生原因: (9)处理方法: (9)现象九:CPRI接口异常告警 (9)产生原因: (9)处理方法: (9)现象十:射频模块维护链路异常告警 (10)产生原因: (10)处理方式: (10)现象十一:E1/T1高误码率告警 (10)产生原因 (10)处理方式: (10)现象十二:E1/T1告警指示信号 (11)产生原因 (11)处理方式 (11)现象十三:E1/T1信号丢失告警 (11)产生原因 (11)处理方式: (11)现象十四:本地小区功率能力下降告警 (12)产生原因 (12)处理方式: (12)现象十五:单板版本不匹配告警 (12)产生原因: (12)处理方法: (12)现象一:载频产生驻波告警产生原因有以下几点:1.跳线与馈线两端头子做的不规范(可检查是否内芯过短、头子内有铜沫或拧的过紧)导致驻波偏高。
(可以用SiteMaster进行故障定位)2.室外跳线接口处没有做好防水措施,导致馈线进水,引起驻波告警。
3.跳线各接口处头子有松动,引起驻波告警。
4.室内跳线弯度过大或折损严重导致驻波偏高。
5.天线被损坏,导致天线的驻波比大于驻波告警的门限值。
6.载频硬件问题,载频中的检波电路出现硬件故障。
开关电源下行告
开关电源下行告
开关电源报警的原因分析: 一次电压由正常到异常回落,再回升,线路出现故障报警,断电再上电,故障报警依然存在。
故障原因:开关电源损坏。
从以上故障现象来看,基本就是开关
电源损坏了。
1、开关电源输出端短路
开关电源的输出供电线路接触到掉落的金属屑,或电线磨损较为严重等,均会造成开关电源出现短路故障,这种短路问题,有时输出供电线抖动一下,电源又可以从回路状态恢复到正常状态。
也可能是开关电源永久性损坏了,从而造成的开关电源的短路问题发生。
解决方法:断开开关电源的负载,使开关电源空载单独上电,这
时开关电源输出电压会出现异常,直接更换开关电源。
2、开关电源自身损坏
有多种原因可能造成开关电源的损坏,可能是稳压环节故障,可能是电源管理芯片占空比漂移,也可能是电解电容失效等,但这只是推测,实际的故障原因需要检测后才知道。
解决方法:换新开关电源前,用万用表表测试下开关电源负载的
阻值,是否因关电源异常而造成了负载损坏。
导致开关电源啸叫的六种情况及解决方法
导致开关电源啸叫的六种情况及解决方法第一篇:导致开关电源啸叫的六种情况及解决方法导致开关电源啸叫的六种情况及解决方法开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。
但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或着像高压拉弧的声音。
那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢?通常来说,开关电源啸叫的原因一般有下面几种诱因。
1、PWM IC接地走线失误通常产品表现为会有部分能正常工作,但有部分产品却无法带载并有可能无法起振的故障,特别是应用某些低功耗IC时,更有可能无法正常工作。
比如SG6848($0.2610)试板,由于当初没有透彻了解IC 的性能,凭着经验便匆匆layout,结果试验时竟然不能做宽电压测试。
2、变压器浸漆不良包括未含浸凡立水。
啸叫并引起波形有尖刺,但一般带载能力正常,特别说明:输出功率越大者啸叫越强,小功率者则表现不一定明显。
一款72W的充电器产品中就有过带载不良的经验,并在此产品中发现对磁芯的材质有着严格的要求。
补充一点,当变压器的设计欠佳时,也有可能工作时振动产生异响。
3、光耦工作电流点走线失误当光耦的工作电流电阻的位置连接在次级滤波电容之前时,也会有啸叫的可能,特别是当带载越多时更甚。
4、基准稳压IC TL431($0.0625)的接地线失误同样的次级的基准稳压IC的接地和初级IC的接地一样有着类似的要求,那就是都不能直接和变压器的冷地热地相连接。
如果连在一起的后果就是带载能力下降并且啸叫声和输出功率的大小呈正比。
当输出负载较大,接近电源功率极限时,开关变压器可能会进入一种不稳定状态。
前一周期开关管占空比过大,导通时间过长,通过高频变压器传输了过多的能量;直流整流的储能电感本周期内能量未充分释放,经PWM判断,在下一个周期内没有产生令开关管导通的驱动信号,或占空比过小。
开关电源的抗干扰解决方法(3)
开关电源的抗干扰解决方法(3)开关电源的抗干扰解决方法图4 高频工作下的元件频率特性2 开关电源emi抑制措施电磁兼容的三要素是干扰源、耦合通路和敏感体,抑制以上任何一项都可以减少电磁干扰问题。
开关电源工作在高电压大电流的高频开关状态时,其引起的电磁兼容性问题是比较复杂的。
但是,仍符合基本的电磁干扰模型,可以从三要素入手寻求抑制电磁干扰的方法。
2.1 抑制开关电源中各类电磁干扰源为了解决输入电流波形畸变和降低电流谐波含量,开关电源需要使用功率因数校正(pfc)技术。
pfc技术使得电流波形跟随电压波形,将电流波形校正成近似的正弦波。
从而降低了电流谐波含量,改善了桥式整流电容滤波电路的输入特性,同时也提高了开关电源的功率因数。
软开关技术是减小开关器件损耗和改善开关器件电磁兼容特性的重要方法。
开关器件开通和关断时会产生浪涌电流和尖峰电压,这是开关管产生电磁干扰及开关损耗的主要原因。
使用软开关技术使开关管在零电压、零电流时进行开关转换可以有效地抑制电磁干扰。
使用缓冲电路吸收开关管或高频变压器初级线圈两端的尖峰电压也能有效地改善电磁兼容特性。
输出整流二极管的反向恢复问题可以通过在输出整流管上串联一个饱和电感来抑制,如图5所示,饱和电感ls与二极管串联工作。
饱和电感的磁芯是用具有矩形bh曲线的磁性材料制成的。
同磁放大器使用的材料一样,这种磁芯做的电感有很高的磁导率,该种磁芯在bh曲线上拥有一段接近垂直的线性区并很容易进入饱和。
实际使用中,在输出整流二极管导通时,使饱和电感工作在饱和状态下,相当于一段导线;当二极管关断反向恢复时,使饱和电感工作在电感特性状态下,阻碍了反向恢复电流的大幅度变化,从而抑制了它对外部的干扰。
图5 饱和电感在减小二极管反向恢复电流中的应用2.2 切断电磁干扰传输途径——共模、差模电源线滤波器设计电源线干扰可以使用电源线滤波器滤除,开关电源emi滤波器基本电路如图6所示。
一个合理有效的开关电源emi滤波器应该对电源线上差模干扰和共模干扰都有较强的抑制作用。
开关电源故障判断及处理
1.交流输入缺相。 检查市电及交配箱等部分。 检查开关电源交流配电部分。 2.模块后部接线接触不良。 检查模块后部插线或插板接触是否良好。 3.模块内部交流输入部分损坏。 模块内部交流保险管是否烧断。 模块内部热敏电阻是否击穿。
•模块无输出电流:指交流输入正常、模块受电正 常,但问题模块无输出电流。
模块失控:指监控单元无法检测、控制单个整流 模块的工作状态。可能形成检测不到模块输出电流、 温度等情况,严重的(模块损坏)可能造成系统电 压急剧升高,最终导致系统兴故障。
1.模块内部通信板件接触不良或损坏。 检查模块内部通信板件的接触或重新插接。 2.模块插槽背板与模块接触不良或损坏。 检查模块通信背板接触是否良好,可将检测线直接接 入单个模块,在监控单元上观察对应的模块电流是否 显示。 3.模块至监控单元之间连线接触不良。 检查模块至监控单元之间的连线接触是否不良或重新 插接。
监控单元出现误操作:指监控单元在正 确设置的情况下,错误控制开关电源的情 况。
1.告警设置不当。 如:部分开关电源需要设置模块使用数量,当系统只有4个 模块配置,却在系统中设置了5个或以上数量的模块,则系 统就会因检测不到相应模块的信息,从而出现告警。重新调 整模块使用数量,故障即可消除。 2.采集(取样)板件损坏。 交流、直流采集板件损坏会给监控单元错误的信息,导致误 操作出现。 3.采集连线或通信线接触不良。 采集(取样)板件与监控单元之间有通信线进行连接,如连 线松脱或接触不良会导致监控单元无法收到相应信息,监控 单元判断到达相关保护设置后,即执行保护操作。
开关电源故障判断及处理
不同品牌、不同型号的开关电源操
作有所区别,需要分清共性和不同, 以便操作。 整流模块故障分析及处理 监控单元故障分析及处理 其他故障分析及处理
重复报警处置方案
重复报警处置方案1. 背景在生活和工作中,我们经常会遇到一些不必要的报警。
有时候是防盗报警器误报,有时候是节点服务器出现故障误发警报等等。
这些重复报警不仅浪费了资源,同时也造成了不必要的麻烦和误解。
因此,我们需要一个合适的重复报警处置方案来快速、准确地处置这些问题。
2. 重复报警的处理原则在制定重复报警处置方案之前,我们需要先明确一些原则。
这些原则将帮助我们制定出更加科学、有效、合理的重复报警处置方案。
以下是处理重复报警的几个原则:1.快速响应:一旦发现重复警报,应该尽快采取相应行动,以避免不必要的浪费。
2.详细记录:记录每一次重复警报,包括具体时间、问题描述、解决方案等,以便于后期统计分析。
3.责任追究:如果发现某个部门或个人频繁发生重复警报,应该及时采取措施,以防止类似问题再次发生。
3. 重复报警处置流程为了更好地处理重复报警,我们制定了如下流程:1.接收报警信号:当系统接收到报警信号时,应首先确认是否为重复报警。
2.校验报警信息:如果确认为重复报警,则需要从报警信息中获取更多的详情信息,帮助我们了解问题的具体情况。
3.判断警报来源:根据警报信息和其他相关数据,判断警报的来源,确定下一步的处置方案。
4.分派处理任务:根据问题的严重程度和紧急程度,将应该处理这个问题的人员或团队分配任务。
5.确认解决:当问题得到解决时,应及时记录相关信息,以保证问题不会再次发生。
4. 重复报警的处理技巧除了以上的流程外,我们还需要掌握一些技巧,来更加有效地处理重复报警。
1.建立数据库:创建一个数据库来记录每个重复报警的详情信息,以便于后期统计分析。
2.持续改进:需要持续地通过数据统计和分析,不断改进我们的处置方案,以逐步优化处置流程和减少重复报警的发生率。
3.培训员工:定期培训员工,加强他们对重复报警处置流程和技巧的理解与练习。
5. 总结处理重复报警是一个需求高效和科学的过程。
我们需要建立一套完整的流程,包括快速响应、详细记录、责任追究等原则,同时还需要掌握一些技巧,如建立数据库、持续改进、培训员工等,以最终实现优化处置流程和减少重复报警的发生率。
RRH常见告警处理指导
1.RRH告警处理3.1.电源掉电告警直放站的电源输入停电上述告警原因如下:1.直放站的电源输入异常此告警为上报OMC监控量;此告警只作为电源输入异常测试的参考;3.2.电源故障告警直放站的电源模块的输出电压异常上述告警原因如下:1.直放站的电源输入停电;2.直放站电源输入正常,但电源模块的输出电压异常。
此告警为上报OMC监控量;此告警只作为电源模块输入异常测试的参考;3.3.门禁告警直放站机箱门没有正常闭合上述告警原因如下:1.直放站机箱门被打开2.安装在机箱门内侧的门禁开关接触不良或损坏此告警为上报OMC监控量;此告警只作为设备门禁异常测试的参考;3.4.位置告警直放站安放位置在位异常上述告警原因如下:1.设备被移走2.设备上外接的移位告警连接线没有正确接好此告警为上报OMC监控量;此告警只作为设备门禁异常测试的参考;3.5.上行低噪放故障告警直放站设备的低噪放模块工作异常上述告警原因如下:1.低噪放模块连接异常2.低噪放模块损坏此告警为上报OMC监控量;此告警只作为设备低噪放模块工作异常测试的参考;3.6.下行驻波比告警直放站设备的下行驻波值异常上述告警原因如下:1.天线位置被改变,导致驻波变大。
2.电缆接头不严密,接头进水,导致驻波变大。
3.设置的驻波告警门限值过小,比实际下行驻波值小此告警为上报OMC监控量;此告警只作为设备下行驻波正常与否的参考;3.7.下行功放故障告警直放站设备的功放模块工作异常上述告警原因如下:1.功放工作异常。
此告警为上报OMC监控量;此告警只作为设备功放工作正常与否的参考;3.8.下行输出欠功率告警直放站设备的输出功率偏低上述告警原因如下:1.输入/输出功率值比设定的输入/输出欠功率告警门限值低或比较临界2.设定的输入/输出欠功率告警门限值与输入/输出功率值比较临界,导致时而告警时而正常3.数字板运行异常。
此告警为上报OMC监控量;此告警只作为设备输出功率正常与否的参考;3.9.下行输出过功率告警直放站设备的输出功率过高此告警为上报OMC监控量;此告警只作为设备输出功率正常与否的参考;3.10.外部告警直放站设备的连接到设备外部告警接口的外部设备异常上述告警原因如下:1.连接到设备外部告警接口的外部设备告警电平与OMT上配置外部告警电平值不相符;2.外部设备是否异常此告警为上报OMC监控量;此告警只作为设备上的连接于设备外部告警接口的外部设备异常的参考;3.11.监控模块电池故障告警直放站设备的电池模块异常上述告警原因如下:1.监控电池电压告警门限值高或比较临界2.设备电池备份开关为OFF3.电池模块损坏4.历史告警此告警为上报OMC监控量;此告警只作为设备电池模块异常测试的参考;3.12.本振失锁告警直放站设备的本振工作异常上述告警原因如下:1.数字板运行异常2.本振源电路故障3.本振源受连续强干扰,自动恢复锁定电路无法让其重新锁定4.设备散热不良5.增益过大,导致输出功率过大6.隔离度不够,引起设备自激,导致功放温度过高7.功放异常,导致功放温度过高,本振运行异常此告警为上报OMC监控量;此告警只作为设备本振工作异常的参考;3.13.光收发故障告警此告警为上报OMC监控量;此告警只作为设备的光路链接工作异常的参考;3.14.功放过温告警此告警为上报OMC监控量;此告警只作为设备功放运行温度是否偏高的参考;3.15.数字信号异常告警此告警为上报OMC监控量;此告警只作为设备数字板信号处理是否正常的参考;。
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澄县尧头开关电源频繁吸合告警处理
【告警现象】
监控机房发出告警为:2009年12月4日,尧头基站于16时基站停电,17时30分时直流欠压(改站位移交基站,电池启用时间为2003年8月,故放电时长较短),15分钟后基站断站,系统频繁发出“BTS与BSC中断故障告警”和“小区退出服务”这两类告警
【故障现象】
渭南尧头基站停电后,基站蓄电池放电到一次下电电压后(46.1V),动力源开关电源一次下电继电器动作而断开,电池电压马上回升,回升到一定值后,开关电源一次下电继电器吸合,蓄电池电压又下降,降到一次下电电压后,继电器又断开,如此开关电源继电器频繁吸合断开,表现为一种电源闪断现象,也导致主设备及传输设备存在闪断现象。
由于开关电源闪断告警主要是通过其它网管体现出来的,本身开关电源告警无法在动环网管上体现出来,其它专业关联
【故障分析】
1.开关电源闪断是由于开关电源内部一二次下电继电器频繁动作导致,由于动力源开关电源控制继电器动作是根据回差电压进行控制的,该回差电压值是固化在控制电路板上,一经设计好是无法改变的,厂家设计为3.6V(该值不是很精确,有一个变化范围)。
2.但在实际情况中,基站由于市电停电后电池放电,放电到一次下电电压后,一次负载断开,由于一次大电流负载断开后,电池电压立即反弹,电压存在回升现象,回升到一定程度后不再回升,回升的最高值与回升前的差值即回差电压,回差电压与电池性能与负载大小有一定的关系,由于基站电池运行时间较长,性能下降,再加上基站负荷较以前增长较大,尤其是基站属与联通共享,而联通采用的是中兴设备耗电量较高设备后,基站负荷电流40多安,导致电池回差电压升高。
回差电压可能会超过控制板上回差电压设置值3.6V,当电池回差电压超过3.6V 之后,一次下电继电器会吸合,又将断开的负载带上,电池电压又下降,降到一次下电电压后,一次负载断开,电池电压又反弹,反弹电压超过回差电压设置值
3.6V,一次继电器又吸合,这样电源就表现为一种闪断现象,闪断频率与电池性能与负载大小有很大关系,一般为几分钟至几十分钟之间。
由于回差电压等于电池反弹最高电压与下电继电器动作电压之差,电池反弹最高电压一般不会超过51.6V(新电池开路电压所能达到的水平,我们在基站测试时检测到最高为
51.2V),因此回差电压虽不是一个固定值,但还是有一个范围,减小电池的回差电压值或设计合理的回差电压控制板便能解决电源闪断问题。
【处理过程】
处理方法一:
1、我们选择电池性能较差的尧头基站做测试,尧头基站电池后备时间约1小时,开关电源一次下电设置为46.1V,二次为43.2V,负荷电流37A,我们测试时,首先查看控制板为8V板子,放电约1小时左右,一次下电继电器断开,断开后电池电压很快反弹到50V,几分钟后到51.2V,然后一直稳定在51.2V约20多分钟(以前做测试时闪断频率在3~4分钟左右)未发生闪断现象,但在送市电后,开关电源无法吸合;将一次下电调到45.3V以下时可以吸合,然后我们更换一块6V的板子,一次下电设为46.3V,做放电测试,电池电压降到一次下电动作电压后,继
电器断开,没有闪断现象,送市电后继电器也能吸合。
2、根据以上测试过程,我们分析解决动力源开关电源闪断问题可以通过提高回差电压控制板电压值来解决(通过改变其上一个电阻值实现),回差电压由以前的3.6V提高到6V左右,但还需增加一块来电强吸控制板,以防提高回差电压之后,开关电源送电后无法吸合或需较长时间才能吸合,尤其是油机发电过程容易导致发电人员误判。
处理方法二:
1.我们对尧头基站开关电源做测试,一次下电设置值为46.3V,二次44V,负载25A,放电约4小时后,一次下电继电器动作,一次负载断开,电池电压
反弹到49.5V左右,继电器吸合,将负载又带上,约5分钟左右,一次继电
器又断开,电池电压又反弹,反弹到49.4V左右又吸合,这样表现为不停的
闪断,闪断频率约5分钟左右。
2.我们将一次下电电压分别降为45V、44V时,仍有闪断现象,将一次下电电压设置值升高,当升高到46.8V时,继续做测试,一次下电继电器断开
后有50分钟左右,电源没有闪断现象,电池电压维持在50.06V左右。
3.因此我们根据以上测试情况分析,提高开关电源一次下电电压设置值能有效解决电源闪断问题。
但一次下电电压设置过高可能导致基站过早中
断,因此重要VIP基站解决开关电源闪断问题建议采用方案一。
【故障经验】
1、如果在以后维护中发现此类故障,且故障站位上游站,为了能有效的控制高频以及大面积掉站,在发生停电告警的同时,可考虑将此站采用“逻辑环回”,或者在现场采取“物理环回”,避免由此类问题引发的高频、大面积掉站的发生。
2、因电源闪断与电池性能好坏及开关电源的参数设置以及负荷大小有一定的关系,负荷大小是无法改变的,但电池性能好坏是可以通过日常维护工作得以保证的。
因此维护好电池是解决电源闪断问题的关键。
平时要严格执行对蓄电池的维护以及加强对蓄电池的性能测试分析,遇到落后电池要及时更换。
另外当电源
有闪断现象时可以通过合理调整参数设置来改善。
3.加强油机发电管理防止电池过放电。
在电池电压未降到一次下电电压动作之前将电发上,可以有效解决电源闪断问题。
4. 合理设置开关电源参数可以有效解决开关电源闪断问题,因此我们平时维护时一定要检查开关电源参数设置是否合理,一旦发现不合理的参数设置必须及时改过来。
渭南维护公司。