CPU装置掉电保护误动的分析及对策
浅析电厂热工保护系统误动与逻辑优化_2
浅析电厂热工保护系统误动与逻辑优化发布时间:2021-08-23T09:55:28.720Z 来源:《当代电力文化》2021年4月11期作者:周阳[导读] 热工保护系统是火力发电机组不可或缺的一部分,其能否可靠准确地动作,对于机组的安全稳定运行起着关键作用。
周阳国电汉川发电有限公司湖北省汉川市 431600摘要:热工保护系统是火力发电机组不可或缺的一部分,其能否可靠准确地动作,对于机组的安全稳定运行起着关键作用。
但在机组正常运行过程中,往往由于DCS软/硬件故障、热控元件故障、电缆接线短路/断路/虚接、电源故障、人为因素或设计安装存在缺陷等各类原因,热工保护会发生误动或拒动的事件。
这些情况轻则造成机组快减负荷,严重的就会直接导致停机,给企业带来不同程度的经济损失。
因此,在机组稳定运行时,加强日常巡视、规范操作、认真排查设备隐患,在主/辅机可能发生事故前,及时采取相应措施加以保护,才能避免机组发生减负荷或停机事件,从而减少经济损失。
本文主要分析浅析电厂热工保护系统误动与逻辑优化。
关键词:热工保护;误动;逻辑优化;设备治理引言在热保护工作过程中,经常发生误动作拒绝的情况,即使主辅助机械正常工作,保护工作也经常发生。
如果停止主辅助机械,将影响系统的正常运行,给火力发电厂带来一定的经济损失。
通常,保护系统会因故障问题而启动,主辅助机械停止工作。
同时受故障原因的影响,保护系统在主辅助机械发生故障时不能立即工作,保护作用得不到充分发挥,事故扩大,这种情况是拒绝保护。
随着科学技术的进步和发展,火力发电厂的运行效率不断提高,热工保护的误动拒动问题也受到广泛关注和重视。
1、火力发电厂热工保护概述火力发电厂运行中,热工保护能否有效发挥作用直接关系到机组运行的安全稳定,特别是在大型火力发电厂,每年因非计划停运、RB 等原因造成的损失占一定比例,在停运事件中,部分是热工保护系统故障造成的,新机组投入使用时,这种情况尤为突出,发生这种情况主要是因为建设时期没有进行合理的设计和配置,投产机组经常发生热工保护的误动作,严重的情况下一年内也可能发生7次误动作。
微机保护装置误动的原因分析
TochnicaI Comm unications
(<自动 化 技 术 与 应 用 》2010年 第 29卷 第 7期
微 机 保 护 装 置误 动 的原 因分 析
王 媚 芳 (江苏华 昌化工股 份有限公司 ,江苏 张家港 21 5634)
摘 要:我公司采用 PSL640型线路微机保 护装置 出现跳闸动作 ,通过分析 动作的原 因,确定 是由于该微机保护装置 内部跳 闸回路内的 手跳继电器 STJ动作导致开关误动作 ,经过改造和多 次试验 ,最终消除了故障隐患。
.
K ey words:microprocessor—based protection devices;trip circuit;fault;maintenance
1 引 言
在 电力 系统实 际运行 中 ,微机 保护 装置故 障动作 的 概率较小 ,但往 往会 出现不 可预料 的动作情 况 ,因此 ,总 结并分析 故 障发生的原 因 ,对 电力系统 电气运行 人员分 析判 断 并迅速 处 理故 障具有 十分 重 要 的意义 。 下面就 我 公司 发生 的一 起线 路跳 闸故 障 为例进 行 分析 探讨 。
(Jiangsu Huachang Chemical Incorporated Co.Ltd.,Zhangjiagang 215634 China)
Abstract:The m alfunction arises with microprocessor based PSL640 device in our com pany.Through the analysis of the cause of action,it is determ ined that is due to the malfunction of hand tripping relay STJ.Finally the hidden failure is removed after reform and m any tests.
CPU多种故障实际案例解决方法
CPU多种故障实际案例解决方法电脑用的时间长了,抵御能力就会因为某个零部件的功能不正常而导致罢工,电脑CPU就是这些部件中寿命比拟短的硬件之一。
常见的CPU故障大致有以下几种:散热故障、重启故障、黑屏电脑用的时间长了,抵御能力就会因为某个零部件的功能不正常而导致罢工,电脑CPU就是这些部件中寿命比拟短的硬件之一。
常见的CPU故障大致有以下几种:散热故障、重启故障、黑屏故障及超频故障。
下面笔者结合实际案例来说说CPU故障检修思维。
案件一:CPU损坏导致电脑不断地重启故障现象:计算机刚刚出现启动画面即重启,或者进入系统后不久就重启。
故障解决:排出了一切故障后,更换CPU并安装良好后,故障才消失,原来这台电脑的CPU曾更换过风扇和散热器。
由于安装不当造成散热器和CPU接触不良,影响了CPU的散热,在长时间的`使用后,大大缩短了CPU的寿命。
案例二:“低温”工作也能把CPU烧毁故障现象:将台式机Celeron D处理器运行于标准频率下,通过电吹风加热到55摄氏度,只要运行CPU占用率高的程序,一会就死机;而把Celeron D超频后,系统温度为50摄氏度左右,运行Quake十多分钟才死机。
估计此时温度已经超过55摄氏度,而其内核的温度通过实测,发现已到达86.4摄氏度。
后来发现CPU在这样的低温下运行差一点就烧毁了。
但他发现笔记本电脑却没有出现这种“表里不一”的问题。
故障分析:原来这是主板检测到的CPU温度迷惑了我们。
其实现在台式机主板报告的CPU温度根本不是其内核温度,因为台式机主板常见的测温探头根本就没有和CPU散热片或CPU接触,测量的只是CPU附近的空气温度。
这才造成不少CPU在看似低温的情况下烧毁。
案例三:CPU针脚接触不良,导致机器无法启动故障现象:电脑突然无法开机,屏幕无显示信号输出。
故障解决:开始认定显卡出现故障。
用替换法检查后,发现显卡无问题,后来又推测是显示器故障,检查后,显示器也一切正常。
区外故障导致继电保护越级误动的问题分析与预防
区外故障导致继电保护越级误动的问题分析与预防摘要:电流互感器(currenttransformer,CT)作为电力系统一次与二次设备的关键衔接中间设备,其能否将一次电流正确传变为二次电流将直接影响继电保护能否正确动作。
随着供电可靠性要求的逐步提高,任何一次继电保护的不正确动作都将影响电力系统的正常运行,继电保护装置的越级误动则影响更大。
关键词:越级跳闸;电流互感器;励磁饱和;继电保护动作引言继电保护自动化装置如果出现故障且不能得到及时有效处理,会使其难以发挥出保护和监控的作用,使得经济效益下降,并且产生人身伤害。
变电设备不能保持良好的运行状态,无法完整电力系统运行的各项指标。
因此,可以看出分析缺陷表象定位缺陷位置,处理好继电保护自动化装置问题尤为重要。
1继电保护基本原理继电保护是确保电力系统安全稳定运行最主要的设备,其整个运行过程较为复杂,涉及到很多技术性内容。
继电保护主要就是对电力系统中相应元器件发生异常情况进行判定,因为一旦设备出现问题,就会在很多参数方面(包括电压、电流、功率、频率等)出现变动,和标准参数不相符,同时相应的物理量也会发生变化,通过这些参数的变化能够判定电力系统的异常情况,从而对其进行相应保护。
2二次继电保护中的问题2.1保护装置本身故障例如,2019年3月10日16时30分,某电网500kV锦界电厂锦忻Ⅱ线(锦界电厂-忻都站)第二套高抗保护PST-1280(国电南自,2006年8月投运)动作,锦忻Ⅱ线跳闸,锦忻Ⅱ线两套线路保护及第一套高抗保护均未动作,锦忻Ⅱ线高抗无故障。
经查,锦忻Ⅱ线PST-1280电抗器保护装置因CPU板卡故障,自产零序电流计算出错,导致高抗保护误动。
2.2互感器二次回路故障问题对于继电保护装置来说,电压互感器二次回路运行情况和设备运行紧密相关,一旦电力系统二次回路运行稳定性存在问题就会引发电网系统的电力故障问题。
从目前情况来看,电压互感器二次回路中存在的问题主要包括:中性点接地方式问题、电压不稳定问题等。
误上电保护的逻辑定值分析及改进
文 献标识 码 : B
文 章编 号 : 0 80 9 ( 0 7 0 — 0 80 1 0 — 1 8 2 0 ) 2 0 5 —2
1 引 言
大唐石 门有 限 责任公 司 2号发 变组保 护于 2 0 04 年1 0月改为 微机 保护 装 置 。保护 安装 调试 完成后 , 在模 拟 正常运 行直 流掉 电故 障现象 时 ,发 现误上 电 保护 误 动作 出 口 ,导致 误 上 电保护不 能正 常投入运 行 ;新投 产 的 3 ,4号机 组 同型微 机保护 中误上 电保 护存 在 同样 的问题 ,因此 ,必须 对误上 电保护 进行
1 则 与 门 2 出为 1 若 此 时三相 过 电流元 件 I 作 , 输 。 动
图 l 发 电机 误 上 电保 护 逻 辑 框 图
输 出为 1 ,则 与 门 3 出为 1 输 ,判非 同期合 闸,经 延 时t 动作 非 同期合 闸保护 出 口。 2 3 过 电流 元件 I . 动作 电流 整定 值计算
维普资讯
技 改 园地
湖 南
电 力
第2 7卷/ 0 7 第 2期 20 年
误上 电保护的逻辑定值 分析及改进
甘槐樟 ,邹 巍 ,刘 长 明
( 大唐石 门发 电有限责任 公 司,湖 南 石 门4 5 0 ) 1 3 0
摘 要 : 近年 来 大型机 组均 配置 了发 电机误 上 电保 护 。 对石 门电厂2号发 电机 误上 电保 针
兰 五_ 3
一
机在盘 车或 升速 过程 中 ( 加励 磁 )突然误并 入 电 未 网保护 动作 的 3个 判 据 ,故而通 过 与门 1 ,3立 即出
3 1 根 据 上述 逻辑 及 定值 分析 , 以看 出, . 可 在正 常
一例误上电保护误动作的事故分析
第2期(总第227期)2021年4月山西电力SHANXI ELECTRIC POWERNo.2(Ser.227)Apr.2021一例误上电保护误动作的事故分析杨奇(山西潞光发电有限公司,山西长治046699)摘要:误上电保护作为机组启动及并网过程中的重要保护,通常采用发电机变压器组出口断路器、灭磁开关辅助接点作为逻辑判别条件,而因开关辅助接点问题造成的保护误动时有发生。
针对一起机组启动中因逻辑设定的常开常闭辅助接点与外回路接线不一致导致的误上电保护误动作案例,从误上电保护的设计、校验、运行维护等方面提出了相应的建议。
关键词:误上电保护;辅助接点;逻辑判别;开关量变位中图分类号:TM774文献标志码:B 文章编号:1671-0320(2021)02-0021-040引言发电机在启动及并网过程中,由于误操作等原因可能使出口断路器误合闸。
发电机在转子静止、盘车或起励后不具备同期并网条件时误合出口断路器,突加的电压会在定子绕组中流过3~4倍额定电流,使发电机内部形成旋转磁场,旋转磁场在转子中感应工频或者接近工频的电流,造成发电机严重烧损或大轴扭曲。
特别是随着机组容量越大,承受过热的能力越弱,误上电时发电机异步启动、逆功率保护、失磁保护等也可能满足动作条件,但时限较长且开机和盘车时有些保护可能因无机端电压而不起作用,所以应重点关注误上电保护的配置、校验及日常运行维护。
1故障经过2018年9月12日某火电厂2号机组启动并网,7:00汽轮发电机组冲转至3000r/min,合灭磁开关、励磁系统起励正常。
检查各系统正常后启动同期,7:22:36发电机变压器组(以下简称发变组)出口收稿日期:2020-10-19,修回日期:2020-11-02作者简介:杨<(1988),男,山西长治人,2010年毕业于东北电力大学电力系统及自动化专业,工程师,从事发电厂电气设备检修、维护、管理等工作。
断路器合闸,随即发变组B套保护装置误上电保护动作,跳灭磁开关、发变组出口断路器。
电厂热控保护误动与拒动原因及应对措施
电厂热控保护误动与拒动原因及应对措施摘要:随着我国现代化发展速度的不断加快,电厂在经济社会发展中的作用将更为明显,全面保证电厂运行的安全性更为重要,这就对电厂热控保护运行和维护工作提出了更高要求。
从当前国内很多电厂运行来看,电厂锅炉一般均带着汽轮机组和鼓风机,一旦出现了汽轮机组和鼓风机跳闸的问题,将对电厂锅炉安全运行带来较大威胁。
因此,热控保护系统是当前电厂中重要的保护系统,对增强电厂系统运行的稳定性和可靠性具有重要作用。
关键词:电厂;热控保护;误动;拒动;措施在火力发电厂当中,其对于新型技术的应用正随着我国经济实力的增强高速发展。
在热控系统当中,对于发电厂的整体运行意义是必须保障其能够有效运行。
热控保护系统与热控保护技术可以完成有效连接,在热控系统精度以及热控保护装置中,需要实现全面优化,并针对有可能会出现的相关问题完成妥善处理。
在发展中,电力是各领域的基本运行基础。
因此,必须全面增加电力的需求量。
就现有的电厂发电技术而言,其依然依赖火力发电。
因此,发电厂在后续调整中,需要依托于各项精准设备,使其整体工作流程呈现智能化以及自动化。
对后续的热力进行有效控制,提升整体的工作产能,加强系统安全性。
一、热控误动以及拒动原因1、分布式控制系统故障分析。
对于热电厂热控保护误动以及拒动原因分析,可以得知出现相关问题的主要原因为热控保护系统出现了相关的运作阻碍。
如不有效处理,将会影响后续的正常工作模式,影响电厂热控保护装置的全面运行。
其可以保障相关机组的有效设定,在热控保护内,可以增添全新的分布过程,完成控制站点。
在两个中央处理器均出现问题时,可以在第一时间采取停机处理。
分布处理系统有可能会出现软件以及硬件的故障,在进行问题分析时,根据分布式控制系统出现的相关故障原因进行全面分析,结合实际工作情况,对原因进行有效考虑。
便可得知分布式控制系统有可能因其信号模板输出设立的环节出现相关故障,导致电厂热控保护出现误动以及拒动。
论CPU常见故障及其处理
论CPU常见故障及其处理CPU(英文Central Processing Unit,CPU),也叫中央处理器,是一台计算机的运算核心和控制核心。
CPU、内部存储器和输入/输出设备是电子计算机三大核心部件。
其功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。
CPU由运算器、控制器和寄存器及实现它们之间联系的数据、控制及状态的总线构成。
差不多所有的CPU的运作原理可分为四个阶段:提取(Fetch)、解码(Decode)、执行(Execute)和写回(Writeback)。
CPU从存储器或高速缓冲存储器中取出指令,放入指令寄存器,并对指令译码,并执行指令。
CPU 作为高科技产品的地位、有着极其严格的生产和检测程序,故障率在所有的电脑配件中是最低的。
一、CPU常见故障的原因1.质量问题导致的故障CPU作为高科技产品的地位、有着极其严格的生产和检测程序是分不开的,所以因CPU本身的质量问题而导致电脑故障的情况确实不多见。
但有一种情况不容忽视,就是在计算机产品高利润的诱惑之下,一些非法厂商对微机标准零部件进行改频、重新标记(Remark)、以次充好甚至将废品、次品当作正品出售,导致了这些“超常规发挥”的产品性能不稳定,环境略有不适或使用时间稍长就会频繁发生故障,比如CPU、内存条、CACHE、主板等核心部件及其相关产品的品质不良,往往是导致无原因死机的主要故障源。
而且CPU是被假冒得最多也是极容易导致死机的部件。
比如Pentium II 233的CPU可能被Remark成Pentium II 266的CPU。
所以在购买CPU的时候。
最好是购买「盒装」的CPU,「盒装」就是原厂包 b未拆封过的, K且附有保证书。
被Remark的CPU在低温、短时间使用时一切正常,但只要在连续高温的环境中长时间使用其死机弊端就很容易暴露。
使用Windows、3DS等对CPU特性要求较高的软件比DOS等简单软件更能发现CPU的问题。
常见CPU故障及处理
常见CPU故障及处理CPU是电脑系统中最重要的部件之一,由控制器和运算器构成,其中运算器负责对数据进行算术运算和逻辑运算操作,控制器负责对程序所执行的指令分析,并协调电脑各部件进行工作。
CPU主要指标如下:◆主频:时钟频率,CPU内数字脉冲信号震荡的速度。
◆外频:CPU与主板间同步运行的速度。
◆倍频:CPU的运行频率与整个系统外频运行频率之间的倍数。
◆缓存:可以进行高速数据交换的存储器。
◆内存总线速度:CPU二级高速缓存和内存之间的通信速度。
◆协处理器:主要负责浮点运算。
◆前端总线:决定数据的传输速度。
◆扩展总线速度:微机系统局部的总线速度。
◆工作电压:CPU正常工作所需的电压。
(1.5~2.0V之间)一、CPU故障原因CPU是较为精密的电脑配件,尽管引起其故障的原因有很多,但究其故障类型却只有以下几种。
☆接触不良:故障现象为无法开机或开机无显示,处理办法是重新插一下CPU。
☆工作参数设置错误:故障现象为无法开机,通常是由CPU的工作电压、外频或倍频设置错误所致,处理办法是按照CPU的工作参数进行正确的设置即可。
☆其他设备与CPU工作参数不匹配:由于其他硬件设备工作频率达不到CPU的外频而导致CPU主频异常。
☆温度过高:CPU是电脑中发热量较大的部件,因散热不良引起的CPU温度过高,同样会导致电脑出现故障,甚至被烧毁。
二、CPU故障判断方法与CPU有关的故障是比较好判断的。
CPU出现问题时,一般的情况是无法开机,系统没有任何反应,即按下电源开关,机箱喇叭无任何鸣叫声,显示器无任何显示。
如果出现上述现象,我们就应怀疑这种现象可能与CPU有关了。
CPU故障的处理思路如下:1、CPU是否被烧毁、压坏打开机箱检查,取下风扇,拿出CPU然后用肉眼检查CPU是否有被烧毁、压坏的痕迹。
现在采用的封装CPU,其核心(如PⅢ铜矿、AMD的毒龙、雷鸟)十分娇嫩,在安装风扇时,稍不注意,便很容易被压坏。
CPU损坏还有一种现象就是针脚折断。
关于电厂热控保护误动及拒动原因及预防措施分析
关于电厂热控保护误动及拒动原因及预防措施分析摘要:文章分析了电厂热控保护过程中的误动及拒动原因,并根据故障原因提出了相应的措施和方法,通过这些方法的实施有效提高了热控保护装置的可靠性,为火电厂的有序生产提供了必要的保障。
关键词:火电厂;热控保护;误动及拒动;预防措施当前电力设备呈现出了多样化的发展态势,在这样的大背景下,电力设备对控制系统的要求参差不齐,其在进行热控保护的过程中依然存在一些技术问题,如保护误动及拒动等因素为电力工程带来了不必要的隐患,降低了设备运行的可靠性,在一定程度上阻碍了电力企业的良性发展,因此作为工程技术人员和施工人员,在设计与实施热控保护的过程中,应该采取有效的措施和方法预防保护误动及拒动问题,进而提高电力设备运行的稳定性。
1 热控保护误动和拒动概念热控保护作为热控系统的主要保护之一,对热控系统的安全、稳定运行提供可靠保障。
当热控设备出现故障时,为了避免其危害进一步扩大,降低设备损害或者保护人员生命安全,相关热控保护装置会采取相关保护动作,是降低因设备故障而引起严重后果的一种技术措施,从而将故障伤害性降到最低。
热控装置出现拒动、误动都是不正常现象,频繁的误动会导致设备停机,影响生产的连续性,甚至异常停机会造成设备的损害,因此都必须加以防治。
一般情况下,当热控保护装置发生动作时,整个供电系统处于停止状态,在故障解除后供电系统恢复正常工作,通过这样的方式减小电力系统的安全故障。
值得注意的是,在实际运行的过程中,保护装置会受到多种因素的共同影响,当其处于非正常的工作状态时,极易导致电力核心设备的自动停止,这样的现象称为保护系统的误动。
2 电厂热控保护误动及拒动原因分析2.1 DCS硬件和软件因素当前随着DCS控制系统各组件复杂程度的增加,在硬件数量及种类繁多的情况下,给软件系统带来了更多的控制负担,软件系统在应对繁杂的硬件种类时,降低了其通信能力和数据处理能力,解决这一问题的通常做法是在热控保护过程中增加若干个子流程序控制站,但这种方式进一步增加了硬件和软件的故障概率,其主要表现为网络通信卡顿、信号处理不及时等,因此DCS控制系统的硬件和软件因素,依然是造成热控保护装置误动的主要原因之一。
cpu使用率不稳定忽高忽低的原因分析与解决方法(图文)
cpu使⽤率不稳定忽⾼忽低的原因分析与解决⽅法(图
⽂)
如果电脑出现电脑cpu使⽤率忽⾼忽低不稳定的情况,出现这种故障该怎么解决?⼩编就教⼤家电脑上cpu使⽤率不稳定忽⾼忽低怎么办吧?
⾸先我们打开任务管理器,然后切换到cpu⾏列,对占⽤cpu的出程序逐⼀排查,查看哪个cpu程序占⽤的cpu忽⾼忽低的情况。
找到占⽤cpu不稳定的进程将其结束掉(不是系统进程的前提下),如果发现时系统进程不能结束的话,那就系统的问题了。
系统的问题包括驱动安装不正常,或者系统被病毒⽊马⼊侵的情况,还有⼀种情况就是杀毒软件对电脑的监控占⽤⼤量的cpu 导致不稳定的情况。
解决⽅法:先⽤杀毒软件杀下毒,最好是重新安装⼀个正版系统,这样就不会出现系统导致占⽤cpu使⽤率不稳定的情况。
然后在减少开机启动项,点击【开始-运⾏-msconfig-启动】,关闭不必要的启动项,重启。
现在在查看就不会有占⽤⼤量cpu和不稳定忽⾼忽低的情况了。
当然还有可能是硬件的故障,不过这种可能性不是很⼤,这当中也包括硬件驱动、硬盘坏道等原因,建议安装驱动精灵检测电脑所有驱动,然后对电脑使⽤MHDD扫描硬盘试试看查看硬盘是否有坏道的情况。
以上就是cpu使⽤率不稳定忽⾼忽低怎么办的全部内容了,希望对你有所帮助哦。
热工保护拒动和误动
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谢谢大家!
2、DCS软、硬件故障 随着DCS控制系统的发展,为了确保机组的安 全、可靠,热工保护里加入了一些重要过程控制站(如: DEH、CCS、BMS等)两个CPU均故障时的停机保护。 由此,因DCS软、硬件故障而引起的保护误动也时有发 生。主要原因是信号处理卡、输出模块、设定值模块、 网络通讯等故障引起。 3、热控元件故障 因热工元件故障(包括温度、压力、液位、流量、 阀门位置元件、电磁阀等)误发信号而造成的主机、辅 机保护误动、拒动占的比例也比较大,有些电厂因热工 元件故障引起热工保护误动、拒动甚至占到了一半。主 要原因是元件老化和质量不可靠,单元件工作,无冗余 设置和识别。
4、电缆接线短路、断路、虚接 电缆接线断路、断路、虚接引起的保护误动主要原 因是电缆老化绝缘破坏、接线柱进水、空气潮湿腐蚀等 引起。 5、设备电源故障 随着热控系统自动化程度的提高,热工保护中加入 了DCS系统一些过程控制站电源故障停机保护。因热控 设备电源故障引起的热工保护误动、拒动的次数也有上 升的趋势。主要原因是热控设备电源接插件接触不良、 电源系统设计不可靠导致。一些电厂因电磁阀失去电源 而导致拒动或误动。 6、人为因素 因人为因素引起的保护误动大多是由于热工人员走 错间隔、看错端子排接线、错强制或漏强制信号、万用 表使用不当等误操作等原因引起。人为因素引起保护拒
NOT
H/
2/3
运行状态
4、保护系统的硬件分析
测量元件
输入模件
控制器
输出模件
保护执行回路
冗余的测量元件 如三个元件测同 一信号
冗余的输入 模件 如三重化输 入
冗余的控制器 合适可行判断 逻辑,如2/3
设置可靠的冗余输出回路 如硬接线的2/3
二、热工保护误动、拒动原因分析
电脑CPU故障及解决方法
电脑CPU故障及解决方法电脑的CPU(中央处理器)是整个计算机系统的核心,承担着处理数据和执行指令的重要任务。
然而,由于长时间使用或其他原因,CPU故障也是我们常常会遇到的问题。
本文将介绍一些常见的电脑CPU故障,并提供相应的解决方法,以帮助用户轻松解决这些问题。
一、电脑CPU故障类型1. 运行速度变慢:电脑开机变慢、软件响应缓慢等问题。
2. 系统崩溃或死机:电脑在使用过程中突然停止工作。
3. 运行异常热:CPU温度过高,导致电脑自动关机或者变得不稳定。
4. 电脑频繁重启:电脑在使用过程中不断重启,无法正常启动。
5. 显示异常:屏幕出现花屏、闪屏等问题。
二、CPU故障解决方法1. 清理电脑内部灰尘电脑长时间使用后,CPU散热器上会积聚灰尘,导致散热不畅,进而影响CPU性能。
此时需将电脑外壳打开,用吸尘器或气压罐清理电脑内部,特别是散热器部分。
2. 定期更换散热硅脂散热器与CPU之间通常使用散热硅脂导热,随着时间的推移,散热硅脂会老化,导致CPU温度升高。
对于有一定DIY经验的用户,可定期更换散热硅脂,保持CPU散热效果良好。
3. 检测并修复系统错误运行速度变慢、系统崩溃等问题可能是由于系统错误导致的。
可以通过使用系统自带的工具,如Windows的"系统还原"、"错误检测与修复"等功能,对系统进行检测和修复。
4. 升级计算机配置如果电脑性能长期无法满足需求,可以考虑升级计算机配置。
例如,更换更高性能的CPU或添加更大容量的内存条,以提高电脑的运行速度和处理能力。
5. 驱动程序更新不正确或过期的驱动程序可能导致CPU故障。
用户可以通过访问电脑生产商的官方网站,下载并安装最新的驱动程序来解决问题。
6. 使用故障排除工具一些第三方故障排除工具能够检测并修复电脑CPU故障。
用户可以选择可信赖的工具,按照其提供的指导进行操作。
7. 密切关注CPU温度CPU温度过高是导致电脑不稳定或自动关机的常见原因之一。
常见的cpu故障处理方法有哪些
常见的cpu故障处理方法有哪些常见的cpu故障处理方法你知道有哪些吗?首先检查CPU处理器是否安装到位,其次检查CPU风扇的运行是否正常,CPU由于集成度非常高,因此发热量也非常大。
一起来看看常见的cpu故障处理方法有哪些,欢迎查阅!常见的CPU故障有哪些一、散热不良导致CPU故障因为CPU集成了大量晶体管,所以在运行过程中会产生大量热量。
如果没能及时使CPU热量排出机箱内部,那么就会导致CPU逻辑元件的硅晶体管的漏电流会增大,然后CPU工作不稳定,寿命也变短,而且容易损坏。
此外,散热设备没有正确连接或散热设备自身出现故障,也会引起CPU散热不良的故障,从而引发种.种电脑故障。
二、参数设置不当导致CPU运行不稳定如果没有正确地设置CPU的电压或频率,就会引发CPU故障。
这类故障通常表现为CPU品牌和型号电压设置不正确,造成CPU电压偏高或偏低,从而极大影响了CPU工作的稳定性及使用寿命。
三、主板跳线设置不当导致CPU故障一般来说,老版本的主板和ITX小主板设置硬件跳线会比较麻烦,很容易出现各种参数设置错误。
如果主板跳线设置不当,就会导致CPU工作状态的不稳定或不能正常工作。
四、物理损坏导致CPU故障可能导致CPU出现物理损坏的外界因素有:氧化、腐蚀、积尘、引脚折断、蛮力压坏等。
我们可以从主板上取下CPU,观察脚针是否有锈蚀的现象,可用酒精棉球擦干净插针,吹干后再插入CPU插座,方可解决因引脚接触不良造成的电脑无法启动问题。
另外在安装时如果CPU没有安装到位而强行压下卡扣固定,可能会造成CPU会压坏。
触点式CPU更好还是针脚式CPU更好?目前,主流桌面级市场CPU几乎被Intel和AMD两分天下。
而最近几年,因为Intel频频挤牙膏,在制程工艺上没有过多创新,AMD借此机遇实现反超,给Intel也带来了巨大的压力。
CPU出现故障怎么办一、CPU温度过高导致死机?出现这一问题的原因大有可能是CPU超频、风扇运行不正常、散热安装不好,亦或是CPU底座的散热硅脂涂抹不均匀所导致的。
CPU常见故障实例分析和解决方法!不看你就后悔了!
CPU常见故障实例分析和解决方法!不看你就后悔了!一般情况,如果电脑无法启动或是极不稳定,我们会从主板、内存等易出现故障的配件入手进行排查,如果主板、内存、显卡、硬件等其它配件没有问题,那么肯定是CPU出现了问题。
那么我们这时候该怎么办呢?下面小编就为大家介绍一下,一起来看看吧!一般情况下,CPU出现故障后极容易判断,往往有以下表现:1、加电后系统没有任何反映,也就是我们经常所说的主机点不亮;2、电脑频繁死机,即使在CMOS或DOS下也会出现死机的情况。
(这种情况在其它配件出现问题,如内存等之后也会出现这种情况,可以利用排除法查找故障出处);3、电脑不断重启,特别是开机不久便连续出现重启的现象;4、电脑性能下降,下降的程度相当大。
很多朋友通过排除法查找到CPU故障后,不知道如何去排除,认为CPU出现故障后,一般情况下就得更换新的产品。
其实不然,在很多情况下,只要CPU处理器没有烧毁,我们还是可以解决各类问题的。
接下来以实便的形式向大家介绍几种故障出现的原因及解决方法。
一、电脑频繁死机故障分析与解决故障现象:一台英特尔赛扬1GB的主机,最近在使用过程出现了频繁死机的情况。
具体表现为:开机后能够顺利的进入Win98系统,但使用15分钟左右,系统便死机,故障分析:死内存、显卡或是主板等配件哪一个出现问题都可以造成死机,于是采用替换法,对主机内的各种配件进行了一一替换后焦点落在CPU身上。
通过检测,发现CPU的核心工作电压为1.2V,而赛扬1GB的默认工作电压为1.5V,问题肯定出在处理器上。
故障排除:由于CPU的默认工作电压为1.475V,如今只有1.2V的工作电压,因此造成电脑经常死的原因肯定是CPU的供电不足引起的,这种情况下很可能因为主板的元件老化,造成了供电部分的电压偏低,CPU自然就不能正常工作,死机也就在所难免了。
就像是超频一样,提升频率后的CPU不会都很稳定,有的需要增加电压才能稳定在更高的频率上,这道理一样,其实相当一部分的电脑故障都和供电有关。
一些CPU常见故障分析及解决方法
一些CPU常见故障分析及解决方法CPU是计算机的核心组成部分之一,如果出现故障会严重影响计算机的性能和稳定性。
下面是一些常见的CPU故障分析及解决方法。
1.电源问题:当计算机无法开机或者频繁死机时,首先需要检查电源供应是否稳定。
如果电源供应不足,可能导致CPU无法正常工作。
解决方法是更换合适的电源供应器。
2.过热问题:CPU过热可能导致计算机频繁死机或者自动重启,甚至可能造成电脑无法启动。
通常情况下,CPU过热的原因是散热不良或者风扇工作异常。
解决方法包括清理风扇、更换散热剂、增加散热器等。
3.异常现象:如果CPU的性能明显下降,例如运行速度变慢,或者出现蓝屏等异常现象,通常是因为CPU出现了问题。
解决方法包括升级或者更换CPU。
4.超频问题:超频是指将CPU的工作频率提高以获得更高的性能,但是如果超频过高或者超频方式不正确,可能会导致CPU损坏。
解决方法是将CPU的频率恢复到正常值。
5.脱落问题:由于长期使用或者意外碰撞,CPU可能会发生脱落现象,即CPU不再牢固地固定在主板上。
这会导致计算机无法启动或者频繁死机。
解决方法是重新安装CPU或者更换主板。
6.内存问题:7.电压问题:CPU需要稳定的电压供应才能正常工作,如果电压不稳定,可能导致CPU故障。
解决方法是检查电源供应是否稳定,或者更换电源供应器。
8.过载问题:如果计算机运行了大量占用CPU资源的程序,可能导致CPU过载,并出现性能下降或者死机等问题。
解决方法包括关闭不必要的程序,优化程序代码或者添加额外的CPU。
在解决CPU故障时,建议遵循以下几个原则:1.根据故障现象分析问题,并进行逐步排除,从简单到复杂,逐个方法尝试。
2.保护CPU和其他组件的安全性,避免使用不当或者粗暴的方法进行维修,以免造成更大的损害。
3.如果无法确认故障原因或者没有相应的技术知识,请寻求专业人士的帮助,以避免引起更大的问题。
通过以上的方法和原则,可以有效地分析和解决CPU的常见故障,确保计算机的正常运行。
关于电脑cpu供电故障问题
关于电脑CPU供电故障问题1. 引言电脑的中央处理器(CPU)是计算机的核心组件,负责处理数据和执行指令。
而供电故障是导致计算机故障的常见原因之一。
本文将讨论电脑CPU供电故障的一些常见问题和解决方法。
2. 供电故障的症状当电脑的CPU供电出现故障时,可能会出现以下一些常见症状:•电脑无法启动或频繁重启•电脑运行缓慢,出现卡顿现象•电脑蓝屏或意外关机•声卡、显卡或其他外设无法正常工作3. 供电故障的原因电脑CPU供电故障的原因可能有多种,下面列举了一些常见的原因:3.1 电源问题电源是供应电脑各个组件所需电能的设备,如果电源供电不稳定或功率不足,就容易导致CPU供电故障。
这可能是因为电源老化、接触不良或散热不良等原因。
3.2 电源线故障电源线连接电源和计算机主机,如果电源线出现断裂、短路或接触不良等问题,就会导致供电不稳定,从而影响CPU的正常工作。
3.3 电源插槽问题电源插槽是连接电源线和主板的接口,如果插槽存在松动、损坏或氧化等问题,就会导致CPU供电不稳定,从而引发故障。
4. 供电故障的解决方法当电脑CPU供电出现故障时,可以采取以下一些解决方法:4.1 检查电源首先,检查电源是否正常工作。
可以通过以下方法来测试电源:•使用万用表或电压表测量电源的输出电压,确保其稳定在标准范围内。
•检查电源内部的散热器是否清洁,避免过热导致供电不稳定。
如果发现电源存在问题,建议更换为质量可靠的电源。
4.2 检查电源线如果电源线存在问题,如断裂、短路或接触不良,就需要更换新的电源线。
同时还要检查电源线与电源插槽之间的连接是否牢固。
4.3 检查电源插槽如果电源插槽存在问题,可以尝试以下方法来解决:•清洁电源插槽,确保没有灰尘或杂物导致接触不良。
•检查插槽是否损坏,如有需要,可以更换插槽。
5. 预防供电故障的措施除了及时修复供电故障外,还可以采取一些预防措施来减少供电故障的发生:•定期清洁电脑内部,包括电源、电源线和电源插槽,避免灰尘和杂物积累导致接触不良。
热控系统出现保护误动与保护拒动原因及解决对策
热控系统出现保护误动与保护拒动原因及解决对策摘要:在现代发电厂中,热控系统是重要系统之一,而保护系统是发电厂热控系统的重要组成部分,热控保护系统在发电厂运行中发挥着不可替代的作用。
但是在运行中,热控系统可能出现保护误动和保护拒动,影响系统的正常运行。
为了降低保护误动和保护拒动率,维持系统正常运行,文章对热控系统出现保护误动和保护拒动的原因进行了分析,并提出了防止出现保护拒动和保护误动的有效对策。
关键词:热控系统;保护误动;保护拒动;原因;对策近年来,随着我国经济社会的发展,社会电能需求量越来越高,要求发电厂持续供电、安全供电。
而在现代发电厂中,自动化程度越来越高,电厂热控系统不断进步,凭借热控系统的优越性,电厂设备运行的经济性和安全性均提高[1]。
但是,如何防止热工系统失灵与热工保护误动和保护拒动,成为电厂运行中需重视的问题。
文章主要就发电厂热控系统保护误动与保护拒动出现的原因和对策进行了探讨。
一、发电厂热工控制系统及保护误动和保护拒动热工控制系统是火电厂自动控制系统的重要组成部分,主要包括对主机、辅助设备和公用设备的控制,是通过热工过程来实现自动控制。
在火电厂中,热工控制系统的功能主要是控制热工温度、流量、压力和料位等热工过程参数,使热工过程参数均处于最佳状态,确保火电厂的安全与经济运行。
热工系统包括数个段元,连接单元、感受或变松单元、调节单元和执行单元,同时还包括自动报警、自动检测、远方操作、自动调节、自动保护和连锁、自动操作等环节[2]。
如果发电厂的关键性设备出现古筝,则可能导致系统瘫痪,而发生故障后,立即采取热工保护措施则可消除故障或降低故障造成的损失。
火电厂关键设备在运行过程中,保护系统如果出现故障,则会导致联锁动作,致使相关联的设备停止运转,保护系统随之发生故障而拒绝动作,这就是保护举动。
出现保护拒动和保护误动后,会给火电厂带来不必要的经济损失,且可能扩大事故的影响范围。
二、热工控制系统出现保护拒动和保护误动的原因根据相关理论,热工控制系统保护误动和保护拒动可分为以下几类:一是设计、安装和调试存在缺陷;二是热控设备元件故障;三是系统软件、硬件故障;四是电缆连接存在问题;五是相关设备电源故障;六是人为因素导致的故障[3]。
CPU常见故障及解决方法
CPU常见故障及解决方法1 故障现象:超频后,无法正常开机。
故障分析:过度超频之后,计算机启动可能出现散热风扇转动正常,而硬盘灯只亮了一下,便没了反应,显示器也维持待机状态的故障。
由于此时已不能进入BIOS设置选项,因此也就无法给CPU降频了。
这样就必须恢复BIOS默认设置。
解决方法:(1)打开机箱,并在主板上找到给COMS放电的跳线(一般都安排在纽扣电池的附近)。
将其设置在“CMOS放电”位置或者把电池扣掉,稍等几分钟后,再将跳线或电池复位并重启计算机即可。
(2)现在较新的主板大多具有超频失败的专用恢复功能。
如:可以在开机时按住INSERT不放,此时系统启动后,便会自动进入BIOS设置选项,随后便可进行降频操作。
而在一些更为先进的主板中,还可在超频失败后主动“自动回复”CPU的默认运行频率。
因此,对于热衷超频而又缺乏实际操作经验的普通读者来说,选择带有逐兆超频超频失败自动回复等人性化的主板,会是超频的CPU,工作变得异常简单轻松。
2故障现象:开机是总是提示CPU的设置被更改。
故障分析:这类问题通常是CMOS设置被更改,修改即可解决方法:进入CMOS设置,将CPU类型调为于实际CPU频率相符,保存后退出即可。
或者取下主板下的锂子电池进行放电,来回复默认。
3故障现象:为了改善散热效果,在散热片与CPU之间安装了半导体制冷片,同时为了保证导热良好,在制冷片的两面都涂上硅胶,在使用了进两个月后,某天开机后机器突然死机。
故障分析:因为是突然死机,怀疑是硬件松动而引起了接触不良。
打开机箱,把硬件重新插了一编后开机,故障依旧。
可能是显卡有问题,因为从显示器的指示灯来判断五信号输出,使用替换法检查,显卡没有问题。
有怀疑是显示器有故障,使用替换的方法,同样没有发现问题,接着检查CPU,发现CPU的阵脚有点发黑和绿斑,只是生锈的迹象。
看来故障应该在此。
原来制冷片有结露的现象,一定是制冷的表面温度过低而结霜,导致CPU长期工作在潮湿的环境中,日积月累,终于产生太多锈斑,造成解除不良,从而引发这此故障。
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4 防范措施
( 1 )升级 D GT 8 0 1 保 护 版 本 至 V1 . 8 及 之 后 的
有松动 ( 可再 拧紧 1圈左 右 ) 。 保 护装置 厂 家人员 到 现场后 ,对 4号 发 电机 保 护 A、B屏 进行直 流 掉 电模拟 试验 。在 保护 电压 回 路 加人 工 频额 定 电压 ,在 直 流屏进 行切 、投 保护 装 置 电源 开 关 时发 现 ,保 护 装置 在 直 流 电源 恢 复 时 ,
4号 发 电机 发 出 “ 低 频 ”保 护跳 闸信 号 ;在机 组 故
版 本 。V1 . 8及 之后 的版 本 提高 了频率 保 护 计 算 的 电压 门槛 值 , 同时增 加过 零点测 频法 作为辅 助判据 。 该 算法 受谐 波影 响小 ,在波 形波 动 的情 况 下计算 稳 定 ,不 易发生 误动 ,可 以有 效解决 装置 重新上 电频
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电 力 安 全技 术
第l 5 卷( 2 0 1 3 年 第8 期 )
C P U 装置掉 电保护误 动的分析及对策
李跃辉 , . 杨 峻
( 中山嘉明 电力有限公司,广 东 中山 5 2 8 4 4 9 )
目前,国内发 电厂发变组保护的设计、招标 、
出厂 验收 、调 试 、保护 整定 、运行维 护等一 系列 过 程 ,都是 由发 电厂根据 国家相 关标 准 自行 负责 ,并
率保 护误 动 的问题 。
障录 波 报告 及 燃机 控制 系 统 MARKVI 出现 的报 警 信 息 与保护 B屏跳 闸时的情 况一 样 。 结合 4号 发 电机 保 护跳 闸前后 的各 种故 障录 波
记 录和 对保 护 A、B屏 模 拟试验 的结 果 ,确 定本 次
( 2 )防止 C P U直 流掉 电。恢复 厂家 C P U独 创
单独 运行 。这 2个 C P U 还 配置 了 2个独 立 的直 流 电源进 行双 回路供 电,有 效地 防止 了硬件 元件 损坏 或 由直 流掉 电造 成保 护装置误 出 口的 隐患 。
直 流 电源 l
没有专业机构进行入网测试把关 , 导致发变组保护 经常会出现设计研发漏洞,出厂验收把关不严 ,现 场误接线、误整定等现象 ,给电力安全生产造成一
t o D O T-8 0 1 C”报 警 信 号 ,检 查 确 认 为 4号 发 电
机 保 护 B屏 C P U A、B及 C P U C 电 源 消 失 报 警
信号 。现 场检 查 发 现 ,4号 机 组 1 1 0 V 直 流 馈 线屏
的 “ 4号 发 电机保 护 B屏 电源 空开 ”上 端正 极端 子
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C P U 开 入 量 电 源 管理 C P U 电源
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C P U1电源
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C P U 2电源
管理 C P U 系统
保护 C P U1 系统
保护 C P U 2系统
图 2 直流电源供 电回路
2 发 电机保护动作过程
某 日0 5 : 2 8 ,4号 机 组 正 常 运 行 时 突 然 解 列 , 甩 负荷 3 4 2 MW 。检 查 4 号 机 组故 障录 波报告 ,发 电机 A、B屏 保 护 装 置 动 作 出 口信 号 ,发 现 机 组 解 列 的 原 因为 4号 发 电机 B屏 低 频 保 护 动 作 。燃
定的影 响。 . ,
直 电 源Leabharlann 2 I I I
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电源切换 继 电器
1 发变组保护的配置
某 燃 气 电厂 采用 的是 S 1 0 9 F A 单轴 燃气一 蒸 汽 联 合循环 发 电机 组 。 发 电机变压 器采用 单元 制接线 , 并在 发 电机 出 口处 设 置 断 路器 。 发 变组 保 护 采 用 DG T 8 0 1 系 列装置 , 该保 护实 现了双重化 配置要 求 , 并且 独创 了双 C P U 并行处 理 技术和 双 回路 直 流 电 源供 电技术 。 ‘ DG T8 0 1 系列装置 硬件 结构 的逻 辑如 图 l 所示 , 直流 电源供 电回路如 图 2 所示。 D G T8 0 1由 2个 相 互 独 立 的 保 护 C P U组成 , 这 2个 C P U 采 集 同一 组 信 息 和 数 据 , 同 时 进 行
D C Po we r ; GPP B:L o s s o f Pr i mi n a r y Po we r
护需 经 入 网测 试 才 能生产 ) ,这就 使得 保 护设 计 研 发的漏 洞 不易在 第一 时 间被 发 现 ,导 致发 变组保 护
缺乏第 三方 技术 监督 。
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: 保 Ⅱ 蚰 护 C P U 2 系统 主 辖
l 1 逆 兰 变电 兰! 源2 竺 I
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图1 D G T S 0 1 系列装置硬件结构的逻辑
一 一
第1 5 卷 ( 2 0 1 3 年第 8 期)
电 力 安 全 技 术
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机控 制系 统 MARK VI 有 “ G P P B:L o s S o f T h i r d