关于通信电源常见故障与处理
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关于通信电源常见故障与处理
通信电源常见故障与处理,并详细介绍了各类故障的通用处理方法,仅供同行业工作人员参考。
1、引言电源是通信系统的关键设备之一,因其采用模块化设计,在发生局部的或单元的故障时一般不会扩散。
电源系统故障分为一般性故障和紧急故障。
一般性故障指不会影响通信安全的故障,包括交流防雷器雷击损坏、系统内部通信中断、单个模块无输出、监控单元损坏等;紧急故障指影响通信安全的故障,包括交流输入与控制损坏而导致交流停电、直流采样和控制电路损坏而导致直流负载掉电等。
如果不能及时有效地对故障进行处理,将导致通信系统的瘫痪,带来严重的损失,因此,必须对通信电源常见的故障与处理给予充分重视。
2、交流配电单元的故障处理2.1 防雷器单元防雷器是由四个片状防雷单元组成,其中三个防雷单元具有状态显示功能,可以显示防雷单元是否处于完好状态。
防雷单元窗口颜色为绿色时,表示防雷单元处于完好状态;某个防雷单元窗口颜色为红色时,则表示该防雷单元已损坏,应尽快更换防雷模块。
如果防雷器没有损坏,而监控单元报防雷器告警,就需要检查防雷器的接触是否良好,可以将防雷模块拔下来重插。
如果是菲尼克斯的防雷模块,则需要检查底座是不是良好。
2.2交流输入缺相当监控单元或后台报交流输入缺相时,如果确定交流真的确相则无需理会;如果交流实际没有确相,而是检测问题,那么可能是交流变送器出现故障。
可以用万用表测量变送器的端子是否有3V左右的直流电压,如果某一个没有,则说明交流变送器损坏,应急解决办法是将该端子的检测线并到其他两个端子的任意一个上;长久解决办法则须更换交流变送器。
更换交流变送器的方法:
首先必须断开电源系统的交流电和关掉监控单元的电源,否则可能对人身造成伤害或烧坏交流变送器。
更换时如果连接线上没有标识,那么在拆交流变送器之前需要要做好相应的标识,否则在安装时会造成不便。
注意事项:
安装好交流变送器后,需要检查连线无误后,方可送上交流电,然后打开监控单元的电源。
核实交流显示是否与实际测量电压相符。
2.3交流接触器不吸合对于采用交流接触器自动切换的电源系统,如果交流接触器不吸合,那么可能是下面几个情况引起的:
①交流输入的A相缺相;
②交流接触器线圈供电保险丝烧坏(此故障出现在早期的电源柜);
③控制交流接触的辅助交流接触器损坏(早期电源上有辅助交流接触器);
④交流接触器控制板(CEP U板)出现故障;
⑤交流接触器线圈烧坏。
解决方法:
用万用表进行检查,断开交流输入用万用表测量交流接触器的线圈,如果开路,那么说明交流接触器损坏,更换交流接触器即可。
交流接触器更换方法:
首先必须将电源柜的交流电断开,更换前将各个连接线用标签做好标识;由于这两个交流接触器是机械互锁的,所以要注意安装好交流接触器之间的辅助触点和控制线;将交流接触器两端的交流导线连接牢靠,不能有松动。
3、直流配电单元故障处理3.1监控单元出现直流断路器断开告警从两个层面考虑:
①属于正常告警,直流断路器确实已经断开,无需处理;
②断路器没有断开,但是监控单元出现告警,出现这个故障是由于检测线出现断开所致。
处理方法:
检查断路器的检测线,也可以用替换法来定位问题所在。
3.2 直流断路器故障蓄电池下电保护用的直流断路器使用的是常闭触点,在不控制的情况断路器是闭合的。
如果给了断路器的断开控制信号,但是断路器不断开,那么说明断路器已经出现了故障,更换即可。
3.3 直流输出电流显示不正确直流电流显示不正确分两种情况:
①显示值与实测值比较偏大或偏小,原因是电流传感器的斜率选择不正确,在监控中将调整斜率调整合适即可;
②电流显示出现异常情况,非常大或电流值显示不稳定。
对于用分流器检测电流的设备来说是检测通道不通导致的:
一种可能是分流器两边的检测线接触不良,可以关掉监控单元的电源,取下检测线用电烙铁将其焊接好即可;另外一种可能就是检测线接插件插针歪或接触不好,可以用镊子之类的工具将歪针校正或将接插件插好即可。
4、整流器故障处理4.1整流器无输出整流器不工作,面板指示灯均不亮首先检查交流电输入是否已经供到了整流器(检查整流器的交流输入开关是否合上),其次检查整流器的输入熔丝是否熔断;另一种情况是模块可能发生故障,此时需要更换故障模块。
整流器输入灯亮,输出灯不亮,故障灯亮首先用万用表测量交流输入电压是否在正常范围内(160-280Va c),如果交流电压不正常,那么整流器处于保护状态;另一种情况是整流器出现了故障。
4.2过热整流器内部主散热器上温度超过85℃时,模块停止输出,此时监控单元有告警信息显示。
模块过热可能是因为风扇受阻或严重老化、整流器内部电路工作不良引起,对前一种原因应更换风扇,后一种原因需对该电源模块进行维修。
4.3风扇故障风扇故障的特征是风扇在该转的时候不转。
这时应检查风扇是否被堵塞,如果是,清除堵塞物;否则,则是风扇本身损坏或连接控制部分发生故障,需拆下模块进行维修。
4.4过流保护整流器具有过流保护功能。
若输出短路,则模块回缩保护,输出电压低于20V时整流器关机,此时面板上的限流指示灯亮。
故障排除后,模块自动恢复正常工作。
结语总之,电源作为通信系统的核心设备,通信电源常见故障与处理,是整个通信网络稳定运行的保障。
因此,工作人员必须认真做好通信电源的维护工作,不断总结分析常见故障的原因和处理方法,做到有效预防、处理及时。
城市轨道通信系统总体构成,无线通信系统、广播系统、时钟系统、视频监控系统、乘客信息系统、电源及接地系统、通信综合网络管理系统等子系统组成。
1.传输系统传输系统是最重要的子系统,在进行总体方案及系统容量设计时,应考虑近期建设和远期发展的需求,确保系统性能可靠,容量可扩,系统构建相对灵活。
为了满足轨道交通信号、电力监控、防灾、环境及设备监控、自动售检票及语音等多种业务信息传输的需要,传输系统采用以光迁通信为主的传输介质。
传输网络的逻辑拓扑结构采用双环结构,从而保证系统在故障情况下仍可提供更好的系统
恢复能力,提高网络运行的可靠性。
网络节点及用户接口模块是用户接入网络的唯一途径。
用户端的信息经网络节点实现上传下载。
由于信息的多样性,系统可为用户提供丰富的接口类型。
传输设备的网络管理系统采用成熟的操作系统,功能强
大,界面友好,操作人员可轻松完成对网络的配置、管理及维护工作。
2.公务电话系统轨道交通公务电话系统是作为专网进行网络构建的,由程控交换机、电话机及附属设备组成。
公务电话系统与公用电话网的连接方式采用全自动呼出、呼入方
式,通过2M 数字中继电路工作。
电话号码纳入本地公用电话网统一编号。
系统功能主要包括:
电话交换功能、计费功能、非话业务功能(包括数据、传真等非话业务)、复原控制方式功能、号码存储和译码功能、电路选择和释放功能、新业务功能(包括缩位拨号、热线服务、呼叫限制、三方通话、呼叫转移、强拆/强插等新功能)、维护管理功能、过压过流保护与抗干扰功能。
3.专用电话系统专用电话系统是为运营组
织、电力供应、设备维护和防灾救护提供有效通信手段的重要通信系统。
该系统主要由调度总机、调度台、调度分机组成,并通过传输系统连接而成。
调度总机是调度电话子系统的核心部分,由具有交换功能的交换机或交换模块组成。
调度台设在控制中心,是调度业务的操作控制台。
调度分机为普通电话机,与总机通过传输系统提供的点对点专用音频话路连接。
实际应用中的系统主要功能包括:
通话功能、选叫功能(即调度台对分机进行单呼、组呼、全呼及分机对调度台进行一般呼叫或紧急呼叫)、会议功能、录音功能、维护管理功能。
4.无线通信系统
无线通信系统是为控制中心调度员、车辆基地调度员、车站值班员等固定用户与列车司机、防灾、维修、公安等移动用户之间提供通信手段的专用系统。
无线通信系统采用有线和无线相结合的传输方式。
中心无线设备通过传输系统与车站、车辆基地的无线基站连接,各基站通过天线空间波传播或经漏缆的辐射构成与移动台的通信。
无线通信系统根据运营管理需要分别设置了行车调度、防灾调度、综合维修、车辆基地调度等系统。
系统具有单呼、组呼、全呼、紧急呼叫、呼叫优先级权限设置等调度通信功能,并具有录音、存储、监测等功能。
5.视频监控系统该系统为运营相关人员提供有关列车运行、防灾救灾及乘客疏导等方面的视频信息。
系统由车站本地监视系统、控制中心远程监视系统、远程多路信号传输系统以及多媒体网络管理终端组成。
系统具有监视、控制优先级、循环显示、任意定格与锁闭、图像选择、实时录像、摄像范围控制、字符叠加等功能。
视频信号远距离传输采用数字传输方式,本地视频传输信号采用视频同轴电缆传输。
车站与控制中心的视频和控制信号通过传输系统进行传输,同一时刻同时上传至控制中心的数字视频信号路数仅与控制中心需同时显示的路数有关,与前端摄像机数量无关。
所以在控制中心不需设置大容量视频交换矩阵和传输设备,系统结构简单。
6.广播系统广播系统是城市轨道交通行车组织的必要手段,一方面对乘客进行广播,通知相关乘车信息;一方面又是事故抢险,组织指挥的防灾广播;此外还可以通过广播对运营人员发布有关信息,以便协同配合工作。
该系统采用模块化设计、总线式结构,由车站级、中心级和列车广播设备组成。
具有中心广播、车站广播、预存广播信息、自动音量调
节、自动音频测试和远程控制等功能。
系统采用中心广播和车站广播两级控制方式,控制中心的智能广播台输出的音频信号和控制信号,通过高品质语音卡提供的RS422通道,经传输系统传输到各站,再通过语音卡连接到车站广播设备,从而实
现控制中心的远程广播组织和指挥。
7.乘客信息系统该系统主要由信息管理系统和终端乘客信息显示屏组成,乘客信息通过传输系统传输。
在全线各车站及车辆客室内设置乘客信息显示屏,显示列车到、发、乘车须知、时事新闻等各钟乘客信息,并在发生突发事件时具有报警联动功能,显示相关报警信息。
8.时钟系统为保证轨道交通运营准时服务乘客、统一全线设备标准时间,提供统一定时信号,设置了时钟系统。
该系统采用GP S(全球卫星定位系统)标准时间信
息,由GP S 标准时钟信号接收单元、中心一级母钟、监控设备、二级母钟及子钟组成。
系统设置数字同步设备,一级母钟接受外部GPS基准信号并对一级母钟进行校准,一级母钟定时向二级母钟、控制中心的子钟及其他需提供统一时间信息的各系统发送时间编码信号用以校准;二级母钟产生时间信号提供本站的子钟。
母钟具有万年历功能并具有年、月、日、时、分、秒输出与显示。
子钟能显示时、分、秒。
自身时间精度,一级母钟在10-7以上,二级母钟在10-6 以上。
一级母钟、二级母钟配置数字式多路输出接口,以便向其他各系统提供定时信号。
9.电源及接地系统通信设备供电应采用一级负荷,电源系统应对通信设备提供不间断、电压及频率相对稳定的供电,并具有集中监控管理功能。
不间断电源系统(简称UP S)一般分为UPS机柜和蓄电池两部分,可采用离线式U PS系统或在线式UPS系统。
离线式UP S 系统平时由市电直接向负载供电,市电故障时瞬时切换到由逆变器供电(实用于对供电稳定性要求不高的设备供电);在线式UPS系统由市电经整流逆变后再向负载供电,市电故障时,改由蓄电池逆变器方式向负载供电,这种方式较前一种方式供电更加稳定。
U PS系统包含正常工作模式、蓄电池工作模式、静态旁路模式
和手动旁路工作模式四种工作模式。
接地系统设计应做到确保人身、通信设备安全和通信设备正常工作。
通信设备采用综合接地方式,综合接地电阻值要求不大于
1 ,分设室外接地体的保护接地及防雷接地的电阻值要求不大于10 。
10.通信综合网络管理系统为实现通信各子系统的集中管理、维护和故障监测,以便实现故障的快速定位,为尽快修复故障提供可能,轨道交通通信系统专门构建了综合网络管理系统。
该系统可对传输系统、无线通信系统、电话系统、广播系统、视频监控系统以及网络管理系统自身进行监控管理。
该系统硬件部分主要由用于收集、处理信息的远程终端和位于控制中心的监控终端组成。
可编程逻辑控制器(简称P LC)是构成远程终端和监控终端的核心元件,实现数据的采集、分析和处理等功能。
系统的远程连接及数据传输仍然由传输系统来实现。
软件部分包括应用于PL C 的软件和应用于监控终端的软件。
监控终端软件采用可视化图形界面,界面直观清晰、简单明了、操作简单、数据记录详细、便于查找11结束语城市轨道通信系统总体构成,随着城市轨道交通建设及通信技术的迅猛发展,各种应用于城市轨道交通运营的通信技术和应用方式也在不断发展,出现了很多满足各种不同应用需求的新技术、新模式。
轨道交通在对功能需求进行分析的基础上,结合自身实际情况,选择了合适的通信系统模式。
通过这几年的运营效果来看,通信系统在提高运营工作效率和服务水平上发挥了重要的作用。
一、网络通信系统分析目前网络通信系统采用的协议都是TC P/I P协议,因此,在对网络通信系统中传输的数据进行加密时主要研究的就是会话应用层。
在数据形成的最初就将其加密不仅可以使数据在通过网络传输的过程中更加的安全,还能够避免在传输过程中需要进行加密的繁琐。
由此可见,在进行加密设计时首先必须将整
个网络通信系统的结构弄清楚,然后才可以根据网络系统的结构设计出最适合该网络的加密系统。
二、基于数据加密网络通信系统的设计为了确保网络通信系统的安全,数据加密已经普遍的投入使用,也确保了网络通信系统的安全。
但是原有的数据加密网络通信系统难免存在一些漏洞,因此,我们就在原有的数据加密网络通信系统上进行了一些设计,从而确保数据的传输更加的安全、可靠。
(一)加解密模块的设计。
本系统是将对称密码算法和公钥密码算法相结合,使两者的优缺点相互结合,以弥补各自的不足。
对称密码算法具有加密速度快、加密强度高的特点,可以满足大量数据的高效加解密;而公钥密码算法具有加密速度慢、加密强度高、密钥便于管理的特点,因此,它可以对明文的密钥进行加密。
这样就弥补了对称密码算法中密钥不便于传递的缺陷。
两者结合,各取其优点,使之互补,能够更便于网络通信系统的加密。
(二)用外部C BC模型三重IDE A算法加解密。
三重IDE A算法是分组密码算法中比较优秀的算法,该算法的密钥长为128bit,而且它还具有较好的抗差值分析和相位分析性,并且便于硬件和软件的实现。
三重ID EA算法即是采用I DEA算法在三个密钥的作用下对一个明文进行多次加密,在该算法加密的系统中所使用的三个密钥必须保证相互独立。
假设所使用的三个密钥为K
1、K
2、K3,明文为P,密文为C,用密钥加密过后用EK表示,解密过后则用DK表示。
因此,整个算法的过程的描述如下:
加密:
C=EK3(D K2(EK1(P)));解密:
P=DK1(EK2(D K3(C)))CB C不是一种加密算法,而是一种算法的实现方式,是一种密码模式。
密码模式不会损坏密码算法的安全性,而CBC模式的应用主要就是在明文被加密之前将其与前面的密文进行异或运算。
在一组明文分组被加密过后,其结果会被存在反馈寄存器里面,然后再进行下一组明文分组加密的时候,CBC
模式就会先将这一组明文分组与前面加密过后的密文进行异或运算,然后将结果又存到反馈寄存器中,又将其与下一组明文分组进行异或运算,一直循环到明文分组加密结束。
C BC模式采用这样的方法主要就是为了将完全相同的消息加密成不同
的密文消息,这样就可以避免窃听者采用分组重放的方式再进行攻击。
整个加密过程实现起来并不难,但是必须保证用于加密的密钥相
三、用R SA算法对密钥加密RSA算法的安全性与大数的分解难度是息息相关的。
使用R SA算法求取密钥的方法大致如下:
首先,我们随机的选择两个大素数P和Q;然后将两个数相乘计算出模数,将两个数分别减去1相乘,计算出欧拉函数 (n);计算出欧拉函数后选择与其互素的正整
数d,其必须满足gcd(d, (n))=1的条件;最后计算密钥e,而其必须满足的条件
是d*e=1mo d((n))。
这些密钥中
e、n是公开的,而p、q、d则是保密的,e是公开的加密密钥,d是秘密解密密钥。
四、基于数据加密网络通信系统的应用该加密系统是基于Int ern et的C/S通信模型建立的,也主要是在该模型中使用。
它主要是在应用层对数据进行加密、数字签名或身份认证等运算,然后发送方再将数据用三重ID EA算法进行加密,用单向
散列函数SH A-1实现数字签名,并将三重I DEA的密钥K1,K2,K3等信息用RSA 算法进行加密,最后将加密完成的密文发送给接收方。
而接受方在接受到信息后将会按照发送方加密的方式对数据进行解密,得到发送方发送的原文,然后进一步进行验证。
这样,客户端与服务器之间的通信就可以正常的进行了,从而保障了两者之间通信的安全性。
基于数据加密的网络通信系统在很多的领域都可以用到,它主要就是避免信息在传输的过程中被截取或是篡改,在需要用到通信系统的领域都需要使用加密系统,从而才能保障网络中信息的安全性。
加密系统是网络通信系统必不可少的一个部分,也在网络通信系统中将它的作用发挥的淋漓尽致。
五、结语在信息急速发展的时代,网络通信系统的安全是非常重要的,也受到了极大的重视。
而为了保证网络通信系统的安全,研究以及使用加密系统就显得非常必要了。
我们在文中谈到的加密系统在进行测试的过程中确实实现了对数据加密以及数字签名等功能。
而网络通信系统在不断的发展,加密系统也将会不断的发展。
加密系统在网络通信系统中也将其作用发挥了出来,并且随着发展将会为网络通信系统提供更加完善的安全保障。
数据加密的网络通信系统的设计与应用如上智能光网络在电力通信系统中的应用初探如下文我国智能化电网建设的加速对电力通信系统实时控制的要求更高,电力通信工作越来越重要。
现有SD H光传输网络难以满足电网发展的需求,以SD H以及光传送网为基础的智能光网络的成为电力通信系统发展的方向。
一、我国电力光纤通信的现状目前我国电力光缆主要由普通光缆、ADS S光缆以及O PGW光缆组成,近几年的光缆建设以O PGW光缆为首要选择,辅以普通光
缆,基本覆盖110kV的开闭所以及变电站,通过光纤线路实现网络连接。
就传输网络而言,已有的SD H电力通信系统通常采用环网结构,即使用SD H光端机进行组网,传输容量一般为2488M b/s或者622M b/s。
目前我国电力通信系统光线通信
主要存在以下几个方面的问题。
首先是灵活性比较差。
通信网的业务调度能力较差,静态的端到端业务配置效率低.业务的疏通以及汇聚时往往出现阻塞,对于突发特较强的数据业务先天不足,并且SDH的网管功能使得其对网管的依赖性较
强,一旦网管出现故障后果不堪设想。
其次是业务模式比较单调。
由于S DH网络
无法对不同的用户和业务进行分级,因此提供的保护方式单一,网络资源的利用率比较低.更无法实现对资源的优化配置。
再次是光缆的安全性比较差。
S DH网络只能依靠2个光缆路由组成环形网络,难以应对网络光缆中断的故障,有着多站点通信失灵的危险。
最后是扩展性能差。
由于传统电力光纤通信的管理针对厂商,环网数量的增加带来了资源瓶颈,电路调度以及环间资源的优化往往比较繁琐。
二、智能光网络概述
(一)智能光网络的概念智能光网络是在S DH以及光传送网上增加独立的控制平面后形成的,支持目前传送网提供的不同速率以及信号特性的业务。
智能光网络能够在两个客户网之间提供固定带宽的传输通道,因此它对于新业务有着较强的可扩展性,能够支持多种业务模型。
与传统的S DH网络相比而言,智能光网络有着以下
几个方面的优点。
首先是采用动态分布式的重路由,将全网的空闲链路当做备份路由,可以为多重节点故障时恢复链路提供更多的解决方案,因此能够使用备用宽带保障重要业务,并且它提供多种业务等,能够根据不同的需求定制特定的恢复方式,提高网络资源的利用率,为用户提供差异化的服务。
其次是智能化的端到端配。