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专变采集终端常见故障分析处理

专变采集终端常见故障分析处理
专变采集终端常见故障分析处理

浅谈专变采集终端常见故障的分析处理

摘要:用电信息采集终端在调试、使用的过程中存在着各种类型的故障,本文介绍了电力专变用户采集终端的工作原理、功能及其常见的故障类型和处理方法,对现场运行维护人员快速、准确的解决问题具有一定的参考价值。

关键词:采集系统;采集终端;常见故障;处理方法

近两年,用电信息采集系统虽然发展很快,但采集终端的上线率和抄表成功率相对比较低,影响采集数据的全面应用。因此如何快速、准确的解决采集终端发生的各种故障以保证其正常运行就显得特别重要。

一、用电信息采集系统的重要性

用电信息采集系统是对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统。目前,省公司对采集系统的建设要求是按照“统一规划、统一标准、统一建设”的原则,实现电力客户用电信息采集的“全覆盖、全采集、全费控”。加快采集系统建设,已成为建设“大营销”体系、推进“两个转变”、实施“三集五大”的必然选择,是统一坚强智能电网建设的重要内容,是支撑阶梯电价执行的基础条件,加强精益化管理、提高优质服务水平的必要手段,是延伸电力市场、创新交易平台的重要依托。

二、专变采集终端的工作原理及功能

1、专变采集终端的工作原理

专变采集终端是通过上行信道与主站通信,接收主站的指令,向

视频终端的维护和故障处理

视频终端系统的维护与故障处理 在当今的铁路运输生产和管理当中,铁路通信技术也在快速发展,在运输组织经营管理中发挥重要作用,对于保证铁路运输生产,加强经营管理,确保行车安全,提高劳动力效率具有重要影响。电视会议系统既国家改革开放后,我国的通信技术逐步向国际先进水平靠拢。电子技术,光通信技术和计算机的飞速发展铁路通信技术逐步实现模拟通信技术的数字化改造,随着铁路运输大提速的不断发展,各种先进技术应用是现代铁路通信系统构成里的一个子系统,电视会议系统是将通信技术和计算机网络技术溶于一体,把多个地点连接起来,进行实时,双向,互交式的远程异地通信。目前在我国的几大干线已大量投入使用,效果明显。 一、视频会议系统的组成. 视频会议系统由终端设备,传输网络和多点控制单元三部分组成。其中,终端设备和多点控制单元是会议电视设备,传输网络主要借助于通信网络。终端设备的功能是通过视频处理,音频处理和复用解复用,将会议室信息转换为可传输码流送至传输网络。传输网络介质是光纤借助综合业务数字网进行组网。多点控制单元应用于多个会场点同时多点电视会议的情况。视频会议系统的逻辑组网结构随与会者参加方式的不同而异,目前有两种方式:点对点组网及多点会议组网。 ZXV10 T502(V1.0)视频会议终端是中兴通讯推出的新一代分体式双模高清视频视频会议终端,任何一个车站或段与站之间即,可以采用双视频流的方式召开点对点或者多点之间的视音频会议,提供高质量的图像显示功能。非常方便完成远距离的会议的召开,为用户提供了视音频信号,为铁路安全生产和快速传递生产及各种上级精神提供了优质服务保障,提高工作效率,节省时间和费用。

专变采集终端使用说明书

国网专变采集终端 技术与使用说明书 目录 1、概述2

2、执行标准3 3、GK200技术参数4 3.1 型号命名4 3.2 供电方式4 3.3电源要求4 3.4性能指标4 3.5输入回路5 3.6输出回路6 3.7通道接口6 3.8停电运行6 3.9外壳与结构6 3.10使用环境7 3.11端钮盒7 4、GK200主要功能8 4.1、数据采集功能10 4.2数据处理功能10 4.3 参数设置和查询14 5、GK200人机交互功能19 5.1显示界面风格 5.2液晶使用附加说明 6、安装及接线19 6.1 安装准备19 6.2 终端安装一般要求19 6.3 终端接线和铺设一般要求19 6.4 终端安装方法20 1、概述 GK200专变采集终端采用高性能32位的ARM微处理器、实时操作系统,具有功能强大,处理速度快,运行稳定可靠等优点。广泛应用于大用电户、配变对用电量进行采集计算,控制和管理。该终端设备设计制造符合了《电力用户用电信息采集系统技术规范》、《电力用户用电信息采集系统型式规范》和国家电力、电子、通讯的相关标准。具有电度量采集、远程抄表、电量计算、功率计算、需量计算、历史数据查询、远程或本地定值设置、功控、电控,购电控、遥测、

遥信、负荷越限报警、通讯等功能,可以通过GPRS 网络等方式进行远程数据传输。 2、执行标准 终端产品的设计符合下列国家相关标准规定: GB/T 4208-2008 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件 GB/T 17215.211-2006 交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分:测量设备 GB/T 2829-2002周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) DL/T 533-2007电力负荷管理终端 DL/T 645多功能电能表通信规约 DL/T 698.1-2009电能信息采集与管理系统第1部分:总则 DL/T 721-2000配电网自动化系统远方终端 Q/GDW 129-2005电力负荷管理系统通用技术条件 Q/GDW 130-2005电力负荷管理系统数据传输规约 Q/GDW 373-2009电力用户用电信息采集系统功能规范 Q/GDW 374.3-2009电力用户用电信息采集系统技术规范第三部分:通信单元技术规范 Q/GDW 375.1-2009电力用户用电信息采集系统型式规范第一部分:专变采集终端型式规范Q/GDW 376.1-2009电力用户用电信息采集系统通信协议第一部分:主站与采集终端通信协议Q/GDW 379.2-2009电力用户用电信息采集系统检验技术规范第二部分:专变采集终端检验技术规范 GB/T 5169.11-2006电工电子产品着火危险实验第11部分:灼热丝/热丝基本实验方法成品的灼热丝可燃性试验方法 GB/T 16935.1-2008低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T 17441-1998交流电度表符号 GB/Z21192-2007电能表外形和安装尺寸 Q/GDW205-2008电能计量器具条码 JB/T 6214-1992 仪器仪表可靠性验证试验及测定试验(指数分布)导则 DL/T 597-1996 低压无功补偿控制器订货技术条件 DL/T 790.31-2001 采用配电线载波的配电自动化第3 部分:配电线载波信号传输要求

浅谈专变采集终端常见故障处理

浅谈专变采集终端常见故障处理 摘要:本文将简要介绍电力专变用户常用的专变采集终端首次设备安装调试时的业务流程及其注意事项,重点介绍专变采集终端的的常见故障的表现形式、处理方法等内容。 关键词:用电信息营销新业务电能采集故常处理 引言 近年来,随着用电采集全覆盖的建设,用电信息采集逐步向前发展,但由于采集终端设备生产厂家繁多,设备型号、参数、安装接线等存在差异,从而导致采集设备首次安装不规范、接线错误等现象,直接导致采集设备上线率和抄表成功率低,影响采集数据的有效全面应用。同时由于用电信息采集属于电能计量管理新业务,因此在故障分析和处理方面,一线运维工作人员技术水平不高,导致故障不能及时处理,因此对采集终端设备常见异常分析处理显得特别重要。 一、采集终端首次安装调试流程及注意事项 采集终端能否正常稳定的上线并采集抄表成功,首次取决于现场采集终端和表计的连接正确。因此,采集终端的首次现场安装和调试非常关键。 (一)、终端现场安装 1、终端电压线连接。①三相四线终端②三相三线终端 注意事项:终端电压线接线是否有松动、虚接、接错等情况;接入终端的电压是否符合终端要求工作电压(三相三线三相四线) 2、 485通讯线连接。由于不同终端厂家的485接线方式有差异,具体接线可按照终端和表计盒盖上的接线图进行连接。注意事项:①检查电能表计和终端的485口接线是否正确(表计的A接终端的A,表计的B接终端的B)。②检查RS485 接触是否良好。③一个端口需接多块电能表计时应将各表计485线并联。④终端通过RS485通讯接口可以支持8块电能表的电能量采集,按设定的终端抄表日或定时采集时间间隔采集电能表数据。 3、天线安装注意事项:①天线放置在铁皮箱外而导致信号减弱。②GPRS天线不可不接、虚接或损坏。③天线尽量不要和强电流或强磁场位置安装。 4、SIM卡安装注意事项:①SIM卡是否欠费或损坏。②SIM卡卡槽是否损坏。③SIM 卡是否与卡槽接触不紧。 (二)、送电后现场设置终端参数 1、通信参数设置。通信参数主要指采集终端中设置的主站IP地址、端口号、APN码等参数,通信参数设置的正确与否,直接关系到终端是否能登陆采集系统主站。 2、测量点参数设置。①电能表地址:查询电能表实际地址,必须保证终端内设置的表地址与相连表计内的表地址一致,否则将会导致现场抄表失败。②检验方式、通信速率、停止位、规约根据不同的表计设置不同的参数。 常见设置参数如下: 3、主站查询终端是否登陆主站。现场终端安装完成后,终端中显示有表计示数信息,并且显示“已登录主站”后,安装人员联系本单位负责流程操作的工作人员,在采集系统主站中查询终端是否登录主站。 三、专变采集终端常见故障表现形式及原因 1 、系统主站上线终端抄表失败故障。主要表现为采集终端在系统中上线,但不能进行定时抄表或穿透抄表。此类故障形成的原因,一是由于参数设置错误导致,如测量点编号、区划码、校验方式、通讯规约、通信地址、通信表地等信息参数,等设置错误,二是由于接

发动机常见故障分析与处理

发动机常见故障分析与处理 一、故障分类:发动机控制电路故障,发动机自身故障,其它外部故障。排除故障思路:原则上先排除控制电路故障——再排除发动机自身故障——后排除其它外部故障。 二、常见故障现象及分析处理(以下疏理的是针对不同故障现象可能的原因,编者尽量按照排查故障的思路流程按照顺序罗列,考虑到不同检修人员的技术能力和对不同大机的熟悉程度等因素,仅为检修人员提供参考的流程): 1、启动困难或不能启动。(电气控制的原因见电气故障,这里不再叙述) 原因分析及处理:(前五项为操作人员自己可查,后面的需要经过发动机专业培训的人员进行检查) A、环境温度过低。处理:对燃油箱安装预热装置;更换燃油;检查预热火花塞状况。 B、电瓶无电或电瓶损坏。处理:给电瓶充电或更换新电瓶。 C、启动电机故障。原因:启动电机无动作,检查启动电机是否得电,如不得电,则检查或检查外部控制电路是否有电压进入,如得电,检查启动电机连线是否松动或锈蚀(电压标准:24V的电压测量应不低于22.18v)。启动电机仍然无动作,判断启动电机损坏。处理:启动电机一般损坏的原因可能是电磁阀损坏或电机碳刷磨损,修理或更换启动电机。现场临时应急处理启动电机损坏故障方法:手动拉起停机电磁阀开启;采用连接线或长螺丝刀连接启动电机的电磁离合器控制线桩头和电源线桩头2~3秒,带动发动机启动后立即断开(此方法操作不当对发动机有一定的伤害,为应急情况下使用)。 C、燃油不足导致无法吸上燃油或燃油质量及燃油供油管路问题。处理:⑴、检查油位并检查油箱排气孔是否堵塞造成吸油不到位。⑵、检查管路有否漏气情况。 ⑶、检查管路有无脏污。⑷、燃油滤芯的密封圈是否损伤,配合是否正确。⑸、燃油软管是否有损伤、老化和折叠现象。⑹、柴油管中空心螺丝的铜垫是否变形。 ⑺、柴油滤芯是否脏污。

用电信息采集专变采集终端安装规范

前言 为进一步规范专变采集终端(以下简称终端)的安装施工、运行调试,统一施工标准,保证工程质量,满足用电信息采集的应用,为营销业务应用系统提供有效的数据与技术支撑,根据国家电网公司 [2009]1393号《关于印发〈电力用户用电信息采集系统功能规范〉》,以及国家、电力行业、宁夏电力公司的有关规范和标准,特制定本安装规范。宁夏电力公司所有终端安装施工在执行国家、行业的相关规程、规范的基础上,同时应遵守本规范。 本规范由宁夏电力公司营销部提出并负责解释; 本规范主要起草人:郭斌、王翰林、王涛、龙生平、王静波、田永宁、郭凯、史景祥、潘彬彬、杜玮、李靖波、康健、陈涛、陈腾飞、高兴、金宁、郭凯、张军、白小强、张海平。 本办法主要审核人:马林国、葛社伦

目录 1 总体功能及接线要求 (1) 2 安装准备 (1) 3 安装工具、设备及材料 (1) 3.1必备工具 (1) 3.2备用工具 (2) 3.3安装设备及材料 (2) 3.4安装工艺要求 (2) 4 安装注意事项 (3) 4.1安全技术措施 (3) 4.2终端安装位置 (3) 4.3终端安装要求 (4) 5终端安装 (4) 5.1终端安装流程 (4) 5.2终端固定 (5) 5.3终端电压电流 (5) 5.4终端RS-485 (7) 5.5终端天线 (7) 5.6终端遥信 (8) 5.7终端门接点 (8) 5.8终端遥控 (9) 6 终端上电、通讯检查 (11) 7电表参数设置 (11) 附件二:终端安装典型设计 (13)

1 总体功能及接线要求 (1)计量数据抄读:通过RS-485 串口采集现场各个多功能电能计量表实现。 (2)负荷控制:通过接入现场具备自动控制条件的主要生产负荷开关或总控开关的控制节点实现。 (3)开关状态信号采集:通过接入现场受控制的开关状态输出节点实现。 (4)计量门开关信号采集:通过接入无源信号回路计量门行程开关实现。 (5)交流采样功能:通过接入测量回路的三相电压与电流实现。 (6)远方通信功能:通过无线网络方式实现,现场网络信号不够强的情况下,应考虑外引天线。 (7)终端与相关设备的连接参见 附件二:终端安装典型设计。 2 安装准备 (1)对现场环境进行勘查之后,建立用户档案,做好用户一次主接线图及二次原理图分析。 (2)与有关部门或用户商定落实具体安装工作所需的停电时间,确定开工时间。 (3)注意安全措施,做好施工“三措”(技术措施、安全措施、组织措施),并得到各区县供电局安全员的签字确认。 (4)确定终端、天线安装位置;确定控制线、信号线、电源线等具体走线。 (5)准备现场所需装置及附件、各种材料、工具等。 (6)安排好人员和车辆。 (7)工作负责人进行施工安全技术交底。 (8)对补装或改造终端用户,应按照相关规定提前做好停电通知。 3 安装工具、设备及材料 3.1 必备工具 (1)斜口钳、尖嘴钳。 (2)绝缘安全工具。 (3)大号螺丝刀(十字、一字各一)。 (4)小号螺丝刀(十字、一字各一)。 (5)掌机,用于终端参数设置。

推荐-专变采集终端使用说明书 精品

国网专变采集终端技术与使用说明书 目录

1、概述 GK200专变采集终端采用高性能32位的ARM微处理器、实时操作系统,具有功能强大,处理速度快,运行稳定可靠等优点。广泛应用于大用电户、配变对用电量进行采集计算,控制和管理。该终端设备设计制造符合了《电力用户用电信息采集系统技术规范》、《电力用户用电信息采集系统型式规范》和国家电力、电子、通讯的相关标准。具有电度量采集、远程抄表、电量计算、功率计算、需量计算、历史数据查询、远程或本地定值设置、功控、电控,购电控、遥测、遥信、负荷越限报警、通讯等功能,可以通过GPRS 网络等方式进行远程数据传输。 2、执行标准 终端产品的设计符合下列国家相关标准规定: GB/T 4208-20XX 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 13384-20XX 机电产品包装通用技术条件 GB/T 17215.211-20XX 交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分:测量设备 GB/T 2829-20XX 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) DL/T 533-20XX 电力负荷管理终端 DL/T 645 多功能电能表通信规约 DL/T 698.1-20XX 电能信息采集与管理系统第1部分:总则 DL/T 721-2000 配电网自动化系统远方终端 Q/GDW 129-20XX 电力负荷管理系统通用技术条件 Q/GDW 130-20XX 电力负荷管理系统数据传输规约 Q/GDW 373-20XX 电力用户用电信息采集系统功能规范 Q/GDW 374.3-20XX 电力用户用电信息采集系统技术规范第三部分:通信单元技术规范 Q/GDW 375.1-20XX 电力用户用电信息采集系统型式规范第一部分:专变采集终端型式规范 Q/GDW 376.1-20XX 电力用户用电信息采集系统通信协议第一部分:主站与采集终端通信协议 Q/GDW 379.2-20XX 电力用户用电信息采集系统检验技术规范第二部分:专变采集终端检验技术规范 GB/T 5169.11-20XX 电工电子产品着火危险实验第11部分:灼热丝/热丝基本实验方法成品的灼热丝可燃性试验方法 GB/T 16935.1-20XX 低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T 17441-1998 交流电度表符号 GB/Z21192-20XX 电能表外形和安装尺寸

采集常见故障及解决办法

精心整理 采集常见故障及其解决方法 一、集中器不上线问题: 现象:集中器不上线,从主站处显示是从采集点处输入集中器或者是从设备查询里查找该集中器显示红色向下箭头 可能的原因: 1234、,5、6现象是主站显示集中器在线,但是一块表都没抄回 可能的原因 1、表档案的设置问题 可以查看一下表的特征字和规约类型有没有设错,特别是表规约有没有设错,不能光从表的出厂年份来判断表是07国网表还是97省网表,必须到现场查看,国网表从外

观处判断是(1)表的计量和载波通信是分开的,载波模块是可以插拔的,省网表是模块和计量是一体的(2)表的铭牌左上角写着国家电网四个字,省网表是什么都没写; 2、电压问题 需要到现场测量集中器电压,尤其是注意A相电压是否正常,电压的正常范围为 -20%~~30%Ua。 3 4 左5 6 1 2 应不上去。 3)、解决方案:重新设置集中器时钟,与系统本地时间对应。重启集中器抄表。 7、集中器接线问题 集中器正常的接线方式是2、5、8口接火线,10口接零线 8、是否是新建小区还没送电,需要到现场排查

9、集中器坏,这个判断就需要排除法,排除以上几种可能之后,还不抄表就可能是集中器坏导致 三、集中器部分抄表 此类问题主要是指成功率不足90%的,或者是电表抄不回多于20个的 1、集中器处断相 到集中器处测量电压,看看是否是缺相,某相电压是不是不足 2 3 4 (1 5 黑龙江目前有鼎信、东软、晓程、瑞斯康、埃施朗等方案的芯片,这几种芯片的表是不能同时放在一个台区的集中器里抄的,必须要分开抄。 6、路由模块问题: 路由某相不工作或者路由发送功率不足等原因,导致了抄表情况较差,这种现象较难发现,一般的判断方法是看路由灯的工作情况再就是可以和厂家联系进行询问。

用户通信终端维修员国家职业标准

用户通信终端维修员国家职业标准 1.职业概况 1.1 职业名称 用户通信终端维修员。 1.2职业定义 对用户通信终端设备进行客户受理、障碍测量和维修工作的人员。 1.3 职业等级 本职业共设四个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)。 1.4 职业环境 室内,常温 1.5 职业能力特征 具有较强的学习、沟通和判断能力。手指、手臂灵活,动作协调。 1.6 基本文化程度 高中毕业(或同等学历)。 1.7 培训要求 1.7.1 培训期限 全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限:初级不少于120标准学时;中级不少于180标准学时;高级不少于150标准学时;技师不少于120标准学时。 1.7.2 培训教师 培训初、中、高级人员的教师应具有本职业技师及以上职业资格证书或相关专业中级及以上专业技术职务任职资格;培训技师的教师应具相关专业高级专业技术职务任职资格。 1.7.3 培训场地设备 满足教学需要的标准教室和具有教学设备、教学模型、图表以及一定数量的通信终端的维修、测试设备、维修器材和安装有相关维修软件的微机。 1.8 鉴定要求 1.8.1 适应对象 从事或准备从事本职业的人员。 1.8.2申报条件 ——初级(具备以下条件之一者) (1)经本职业初级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (2)在本职业连续工作1年以上。 ——中级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业中级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (2)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 (3)连续从事本职业工作7年以上。 (4)取得经劳动和社会保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业(专业)毕业证书。

解析数据采集器常见故障及解决方法

解析数据采集器常见故障及解决方法 数据采集器是什么? 一种具有现场实时数据采集、处理功能的自动化设备。具备实时采集、自动存储、即时显示、即时反馈、自动处理、自动传输功能。为现场数据的真实性、有效性、实时性、可用性提供了保证。 采集器的种类 IC卡数据采集器、条码数据采集器、IC卡条码数据采集器。 为什么要使用采集器? 许多企业在数据记载的各环节工作中,几乎全靠手工完成,费时费力,易出差错。例如:在仓库作业管理过程中,进货、退货、出货、盘点等日常活动全由手工完成,由于填写琐碎而复杂的表格及数据重复填写,增加了工作量,所以工作容易出错,效率低下。面对这种情况,许多企业都要求引进一套计算机管理系统,但引进了计算机系统之后,才发现只解决了问题的一半,因为有了计算机软件的支持,只可以解决有条件放置计算机的工作场合,而无条件放置计算机的工作环节中的手工抄写状况仍不能解决。即使计算机解决了部分手工抄写状况,但不能改变大量的打印表格的数据在下一个计算机作业点重新输入时而引发的瓶颈现象如果通过用PT923或LK934 采集器设备,再配置一套行之有效的作业流程,及时准确的掌握每单中每个商品的情况。用PT923或LK934对物品进行条码扫描登记。还可以对物品查询修改。同时,物品信息通过MODEM直接上传计算中心。采用采集器设备后数据记载的各环节实现了数据的自动登录,避免了数据的从新录入问题。 怎样才能用好采集器? 1.避免剧烈摔碰、挤压、远离强磁场; 2.注意防潮、防湿; 3.通讯口避免杂物进入; 4.电池电力不足时,手持机将会提示,应及时充电; 5.当用户程序不能正常运行,应重新设置系统程序及应用程序; 6.不要擅自拆卸本机,若出现故障应与厂方联系。 应该使用哪种采集器? 根据需要选择不同的设备,在收费抄表等不涉及条码的环境下使用LK932,方便、轻巧价格低廉。在仓库管理等涉及条码的情况下使用LK923,其一体化程度高,使用方便。如果同时涉及IC卡和条码则使用LK934比较方便。这三款产品均同时随机提供可视化编程环境。 采集器的使用 采集器拿到之后经过二次开发,编制符合本部门需要的程序,并对使用人员培训才能更好的使用。

国网I,II,III型专变采集终端区别

国网I,II,III型专变采集终端区别 专变采集终端按照用户性质和容量分为三种类型,分别为230MHz专网采集终端(Ⅰ型)、公网中小型专变采集终端(Ⅱ型)、表计式专变采集终端(Ⅲ型)。 (1)230MHz专网采集终端主要是适用于大型专变用户,立约容量在100kVA及以上的专变用户。230MHz专网采集终端采用230MHz无线电台作为通信信道,能实现对专变用户的电能信息采集,包括电能表数据采集、电能计量设备工况和供电电能质量监测,以及用户用电负荷和电能量的监控,并对采集数据进行管理和传输等。 (2)公网中小型专变采集终端主要是适用于中小型专变用户,立约容量在100kVA以下的专变用户。多数供电企业对50kVA及以上100kVA以下的用户安装公网中小型专变终端。该终端采用成熟的公网(GPRS\CDMA等)通信信道,能实现对中小专变用户的电能信息采集,包括电能表数据抄读、电能计量设备工况和供电电能质量监测,以及客户用电负荷和电能量的监控,并对采集数据进行管理和传输等。 (3)表计式专变采集终端也主要是适用于中小型专变用户,立约容量在100kVA以下的专变用户。一般也适用于供电企业对50kVA及以上100kVA以下的用户安装表计式专变终端。 Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型专变终端之间主要区别除了外形、尺寸不一样外,在信道传输上也不相同。Ⅰ型、Ⅱ型不具有交采功能,Ⅲ型具有交采功能等。 目前公司的专变终端已在江苏、辽宁、浙江、山东、安徽、内蒙等地区广泛使用,作为江苏地区专变终端的第一大供应商,至2009年底公司已累计为用户提供专变终端将近3万台,其中Ⅱ型、Ⅲ型专变终端在江苏市场的占有率在40%以上。

专变采集终端通用技术规范

采集器专用技术规范 专变采集终端 通用技术规范 1

本规范对应的专用技术规范目录 2

采集器专用技术规范专变采集终端采购标准技术规范使用说明 1. 本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分中项目单位技术差异表并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数。 2)项目单位要求值超出标准技术参数值。 3)需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成项目单位技术差异表,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4. 对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中标准技术参数表、项目需求部分和投标人响应部分三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数表时,如有偏差除填写投标人技术偏差表外,必要时应提供相应试验报告。 3

目次 专变采集终端采购标准技术规范使用说明 (3) 1总则 (5) 2技术规范要求 (5) 2.1气候和大气环境条件 (5) 2.2机械影响 (5) 2.3工作电源 (5) 2.4结构要求 (6) 2.5绝缘性能要求 (6) 2.6数据传输信道 (6) 2.7输入/输出回路要求 (6) 2.8功能配置 (7) 2.9显示要求 (7) 2.10通信接口结构要求 (8) 2.11材料及工艺要求 (8) 2.12标志及标识要求 (8) 2.13电磁兼容性要求 (8) 2.14连续通电稳定性要求 (8) 2.15可靠性指标 (8) 2.16包装要求 (8) 3试验 (8) 3.1试验要求 (8) 3.2电气性能试验 (8) 3.3现场试验 (8) 4技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (8) 4.1卖方提供的样本和资料 (8) 4.2技术资料、图纸和说明书格式 (8) 4.3供确认的图纸 (8) 4.4买卖双方设计的图纸 (9) 4.5其他资料和说明书 (9) 4.6卖方提供的数据 (9) 4.7图纸和资料分送单位、套数和地址 (9) 4.8设计联络会议 (9) 4.9工厂验收和现场验收 (9) 4.10质量保证 (9) 4.11项目管理 (10) 4.12现场服务 (10) 4.13售后服务 (10) 4.14备品备件、专用工具及试验仪器 (10) 4

采集终端典型离线故障排查分析

采集终端典型离线故障排查分析 摘要:本文介绍了采集终端常见的三起典型离线故障案例,对引起故障的终端 参数设置、通讯故障、系统主站故障等问题进行了详细分析,总结出终端离线故 障的处理方法和排查原则,达到快速、准确处理各类采集终端离线故障,提高采 集负控管理系统运维水平的目的。 关键词:终端;离线故障;排查分析 0 引言 采集负控管理系统(以下简称采集系统)主要由主站、上行通信信道(常用GPRS公网)、采集终端、下行通信信道(常用电力线载波、小无线)及智能表构成。实现数据采集、存储和传输、并对智能表和采集终端运行情况实时监控、电 量统计,采集终端在采集系统中起着上传下达的作用。 采集终端的采集模块通过RS485或无线网络读取电能表数据,通信模块通过GPRS信号传输电能表数据,登录采集系统,可以实现电能表数据的采集、数据管理、数据双向传输以及执行控制命令的设备。用电信息采集终端按应用场所分为 专变采集终端、集中抄表终端(包括集中器、采集器)、分布式能源监控终端等,本文以常用的专变采集终端和集中器为例,分析排查处理各类离线故障的流程。 华州区供电分公司于2016年完成了采集终端的安装,实现了用电信息采集的全覆盖、全采集,在远程抄表、电能数据采集、用电异常信息报警、电能质量检测、配变监测和防窃电等方面发挥了积极作用。目前正在进行高、低压负控试点 应用工作,采集系统的应用提高了企业的智能化管理水平。然而采集终端一旦离 线(是指终端无法正常登录采集系统主站的现象),采集系统便失去其对终端的 监测功能,所以保存采集终端长期在线至关重要。 本文以典型终端离线故障的案例分析,详细阐述了故障甄别处置方法,旨在 帮助采集系统运维人员提高故障诊断处置能力,提高采集系统运维水平。 1 三起离线故障分析 1.1高温天气致SIM卡变形引起终端离线 案例1,华州区供电分公司梁堡新村集中器(型号DJGJ23-TLY2210,逻辑地 址044105321),2017年7月20日16:42分离线。 离线原因分析采用以下步骤: 1)首先与运维单位联系确认该配变未停电,拨打SIM卡无欠费; 2)利用采集系统随抄功能召测终端时钟,提示“终端返回错误或否认”判断为 真离线; 3)判断系统档案该集中器16进制逻辑地址“044114c9”是否正确,现场逻辑 地址为044105321,后五位需转换成16进制,05321转换16进制为14c9,所以 16进制逻辑地址应为044114c9。 4)进行现场检查,先检查终端接线是否正确,天线是否完好、放置位置是否合适、螺丝是否拧紧,然后查看终端上行参数设置是否准确,参数设置对终端上 线的影响如表1所示。包括:主站地址及端口、APN、信号强度、公网IP/无线 IP/SIM卡IP、是否注册成功等;如果该集中器无公网IP,判断SIM卡故障可能性 较大。查看主用IP是192.168.199.171(渭南),端口号:7001,APN为spgcj.sn (移动公网)。拆下SIM卡后发现该卡外观明显变形,更换SIM卡后集中器登陆 主站成功,故障排除。 故障原因:根据终端技术规范,终端能正常工作的温度范围是-40℃~70℃,

3、自助办税终端日常维护及常见问题处理办法

自助办税终端日常维护及常见问题处理 1.日常基本维护 1.1.开机 打开总电源开关,将整机加电,就可以自动开机了,如果此时系统没有启动,可以按下机柜后部最下面的开机绿色按钮。 如下图:红色的按钮为电源开关键,直接按此按钮进行开机,绿色按钮为正常开关机键,直接按此按钮进行机器的开关机。 1.2.关机 按一下机柜后部最下面箱上的绿色按钮,计算机主机开始关机,关机完毕后,再将机柜后部最下面的总电源关闭。 注: 严禁不关主机直接关闭总电源,否则会减少自助机使用寿命,破坏系统程序。 1.3.使用外接键盘 接好外接键盘之后,按windows键(即在ctrl和alt之间的印有图案的键),出现开始菜单,如果按windows键没有反应,可以同时按住windows+E,之后再按住windows键就可以调出开始菜单。 由于启用Arm开机时启动Armhook软件的原因,往往任务管理器和鼠标左右键都已被锁定,所以要解除锁定就要在开始菜单-→ARM机管理程序→点击“armunlock.exe”,此时已经解除任务管理器锁定,然后同时按住ctrl+alt+delete,在出现的任务管理器菜单中,将应用程序选项中的armhook 结束任务。

1.4.更换热敏纸 打开机柜后门拉出热敏打印机,取出放热敏纸的滚轴,将新热敏纸套在滚轴上放回热敏打印机,将热敏纸放入打印机头自动走出即可。

1.5.发票入库 当ARM自助办税终端中的发票库存不足时,可以通过增加相应ARM自助办税终端的库存操作,及时供纳税人领购发票操作。发票入库的操作主要分为以下几个步骤。 (1)防伪税控发票发售 防伪税控发票发售即增值税发票实物票发售功能,是指纳税人在ARM自助办税终端上进行发票购票信息写卡、发票工本费缴款等操作后,ARM自助办税终端将防伪税控发票逐份切割后,一次性送出;纳税人将ARM自助办税终端送出的发票取走,完成一次发票领购的业务。给ARM自助办税终端增加增值税发票实物票库存,需要在浪潮ARM自助办税终端管理监控系统及综合征管(ctais)中分别进行操作,并需要将实物发票装入ARM自助办税终端的出票机内。具体操作步骤如下。 1)ARM自助办税终端管理监控系统操作步骤 1.登陆浪潮ARM自助办税终端监控系统 登陆浪潮ARM自助办税终端监控系统后,单击图-1中的标题栏中的“发票库存管理”。 图-1 出现如图-2中的“发票入库”标签。

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目录 1、概述 (4) 2、执行标准 (4) 3、GK200技术参数 (6) 3.1 型号命名 (6) 3.2 供电方式 (6) 3.3电源要求 (6) 3.4性能指标 (6) 3.5输入回路 (7) 3.6输出回路 (7) 3.7通道接口 (8) 3.8停电运行 (8) 3.9外壳与结构 (8) 3.10使用环境 (9) 3.11端钮盒 (9) 4、GK200主要功能 (10) 4.1、数据采集功能 (12) 4.2数据处理功能 (13) 4.3 参数设置和查询 (18) 5、GK200人机交互功能 (25) 5.1显示界面风格............................................................................................... 5.2液晶使用附加说明...................................................................................... 6、安装及接线 (26) 6.1 安装准备 (26) 6.2 终端安装一般要求 (26)

6.3 终端接线和铺设一般要求 (26) 6.4 终端安装方法 (27)

1、概述 GK200专变采集终端采用高性能32位的ARM微处理器、实时操作系统,具有功能强大,处理速度快,运行稳定可靠等优点。广泛应用于大用电户、配变对用电量进行采集计算,控制和管理。该终端设备设计制造符合了《电力用户用电信息采集系统技术规范》、《电力用户用电信息采集系统型式规范》和国家电力、电子、通讯的相关标准。具有电度量采集、远程抄表、电量计算、功率计算、需量计算、历史数据查询、远程或本地定值设置、功控、电控,购电控、遥测、遥信、负荷越限报警、通讯等功能,可以通过GPRS 网络等方式进行远程数据传输。 2、执行标准 终端产品的设计符合下列国家相关标准规定: GB/T 4208-2008 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件 GB/T 17215.211-2006 交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分:测量设备 GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) DL/T 533-2007 电力负荷管理终端 DL/T 645 多功能电能表通信规约 DL/T 698.1-2009 电能信息采集与管理系统第1部分:总则 DL/T 721-2000 配电网自动化系统远方终端 Q/GDW 129-2005 电力负荷管理系统通用技术条件

变电站常见故障分析及处理方法

变电站常见故障分析及处理方法 变电所常见故障的分析及处理方法一、仪用互感器的故障处理当互感器及其二次回路存在故障时,表针指示将不准确,值班员容易发生误判断甚至误操作,因而要及时处理。 1、电压互感器的故障处理。电压互感器常见的故障现象如下:(1)一次侧或二次侧的保险连续熔断两次。(2)冒烟、发出焦臭味。(3)内部有放电声,引线与外壳之间有火花放电。(4)外壳严重漏油。发现以上现象时,应立即停用,并进行检查处理。 1、电压互感器一次侧或二次侧保险熔断的现象与处理。(1)当一次侧或二次侧保险熔断一相时,熔断相的接地指示灯熄灭,其他两相的指示灯略暗。此时,熔断相的接地电压为零,其他两相正常略低;电压回路断线信号动作;功率表、电度表读数不准确;用电压切换开关切换时,三相电压不平衡;拉地信号动作(电压互感器的开口三角形线圈有电压33v)。当电压互感器一交侧保险熔断时,一般作如下处理:拉开电压互感器的隔离开关,详细检查其外部有元故障现象,同时检查二次保险。若无故障征象,则换好保险后再投入。如合上隔离开关后保险又熔断,则应拉开隔离开关进行详细检查,并报告上级机关。若切除故障的电压互感器后,影响电压速断电流闭锁及过流,方向低电压等保护装置的运行时,应汇报高度,并根据继电保护运行规程的要求,将该保护装置退出运行,待电压互感器检修好后再投入运行。当电压互感器一次侧保险熔断两相时,需经过内部测量检查,确定设备正常后,方可换好保险将其投入。(2)当二次保险熔断一相时,熔断相的接地电压表指示为零,接地指示灯熄灭;其他两相电压表的数值不变,灯泡亮度不变,电压断线信号回路动作;功率表,电度表读数不准确电压切换开关切换时,三相电压不平衡。当发现二次保险熔断时,必须经检查处理好后才可投入。如有击穿保险装置,而B相保险恢复不上,则说明击穿保险已击穿,应进行处理。 2、电流互感器的故障处理。电流互感器常见的故障现象有:(1)有过热现象(2)内部发出臭味或冒烟(3)内部有放电现象,声音异常或引线与外壳间有火花放电现象(4)主绝缘发生击穿,并造成单相接地故障(5)一次或二次线圈的匝间或层间发生短路(6)充油式电流互感器漏油(7)二次回路发生断线故障当发现上述故障时,应汇报上级,并切断电源进行处理。当发现电流互感器的二次回路接头发热或断开,应设法拧紧或用安全工具在电流互感器附近的端子上将其短路;如不能处理,则应汇报上级将电流互感器停用后进行处理。二、直流系统接地故障处理直流回路发生接地时,首先要检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断其发生原因,一般可按下列步骤进行处理:首先停止直流回路上的工作,并对其进行检查,检查时,应避开用电高峰时间,并根据气候、现场工作的实际情况进行回路的分、合试验,一般分、合顺如下:事故照明、信号回路、充电回路、户外合闸回路、户内合闸回路、载波备用电源6-10KV的控制回路,35KV以上的主要控制回路、直流母线、蓄电池以上顺应根据具体情况灵活掌握,凡分、合时涉及到调度管辖范围内的设备时,应先取得调度的同意。确定了接地回路应在这一路再分别分、合保险或拆线,逐步缩小范围。有条件时,凡能将直流系统分割成两部分运行的应尽量分开。在寻找直流接地时,应尽量不要使设备脱离保护。为保证个人身和设备的安全,在寻找直流接地时,必须由两人进行,一人寻找,另一人监护和看信号。如果是220V直流电源,则用试电笔最易判断接地是否消除。否认是哪极接地,在拔下运行设备的直流保险时,应先正极、后负极,恢复时应相反,以免由于寄生回路的影响而造成误动作。三、避雷器的故障处理发现避雷器有下列征象时,

电力采集终端常见运行故障及移动运维机制

电力采集终端常见运行故障及移动运维机制 发表时间:2019-08-26T16:36:02.240Z 来源:《云南电业》2019年1期作者:雷威于晓琳 [导读] 本文简单介绍了用电信息采集系统常见的运行故障,内容包括终端异常离线、抄表异常、采集设备其他异常。结合运行故障以技术的角度,针对提高现场运维效率,提出了一种移动运维机制。 (国网亳州供电公司) 摘要:现阶段,随着社会的发展,我国的电力工程的发展也有了很大的创新。电力采集系统得到全面应用。本文简单介绍了用电信息采集系统常见的运行故障,内容包括终端异常离线、抄表异常、采集设备其他异常。结合运行故障以技术的角度,针对提高现场运维效率,提出了一种移动运维机制。 关键词:电力采集终端;常见运行故障;移动运维机制 引言 随着我国经济的发展以及科学技术的提高,我国电力系统的智能化建设也在逐渐地提升,而在智能化的电力系统中,用电信息采集终端的运行是其中的关键,加强对用电信息采集终端运行故障的处理,提高其运行的质量和水平,进而保障电力系统的安全稳定运行。本文从用电信息采集系统终端运行、用电信息采集终端运行故障以及加强对用电信息采集终端维护的对策等方面进行简要的分析和研究,进而为用电信息采集系统终端运行提供参考性的意见和建议,进而推动电力系统的用电信息采集系统的终端运行效率和质量,推动电力系统的高效运行。 1用电信息采集系统终端运行 在电力系统中,用电信息采集系统终端运行对于提高电力系统的运行效率有着重要的作用,其主要的是完成了电力基础数据的采集以及电力设备的监控设置,在通过很多种途径进行数据传播的时候能够完成数据的统计分析功能,进而保障电力系统的信息采集效率,同时,在电力系统中,用电信息采集系统终端运行需求主要包括以下几点:首先,在用电信息采集系统的终端运行中,借助其信息化技术进而保障电力设备在正常的负荷下运行,进而推动电力系统的安全稳定运行,满足电力系统的负荷功能方面的需求。其次,在电力中,其用电信息采集系统借助信息化的手段,对电力系统的运行进行管控,一旦运行中出现问题,就可以及时地进行解决,进而保障电力系统的安全稳定运行,故此,在电力系统中,用电信息采集系统的终端运行也满足配变电的监测需求。最后,在电力系统中,电能的质量是其中的关键。故此,在电力系统的运行中,借助用电信息采集终端,对电力系统的供电进行监控,同时重点针对相应的电能质量进行有效的检测,进而最大程度地提高数据运用的可能性,为用户提供高质量的电能。所以在电力系统中,用电信息采集终端运行可以满足电能质量的检测需求。 2用电信息采集终端运行故障 2.1终端信息 在用电信息采集终端运行中,其终端信息不能达到主站是其中的一个重要问题。在电力系统中,用电信息采集终端主要是对电力系统中的运行数据进行采集,之后根据其数据和信息对电力系统的运行进行维护,但是在用电信息采集终端运行中,一些终端采集的信息无法到达主站,进而影响电力系统管理的优化。故此,其终端信息不能达到主站是其中的重要问题。 2.2控制不当 在用电信息采集终端运行中,其控制不当也会影响其运行效率。在用电信息采集终端运行中,由于设备质量存在问题,加之管理人员对于终端运行的监督不力,进而使得终端运行的控制不当,影响电力系统的安全稳定运行;同时,在用电信息采集终端运行中,遥控指控同样是必不可少的,该方面故障问题的出现主要就是因为终端存在着保电状况或者是继电器动作存在明显的缺陷损伤。 2.3回码信息 在用电信息采集终端运行中,回码信息无法产生是运行中出现的故障之一。在用电信息采集终端运行中,一些终端由于技术问题,使得回码信息无法产生,进而使得运行出现问题;同时,可能由于终端区域码出现了错误以及终端地址开关受到了相应的损坏等原因,进而使得终端无法产生回码信息,从而影响终端的应用价值。 3加强对用电信息采集终端维护的对策 3.1加强维护队伍建设 在用电信息采集终端的维护中,加强维护队伍的建设是其中的一项重要举措。在用电信息采集终端的运行维护中,其维护人员的技术水平直接影响终端运行的效率和质量。故此,在用电信息采集终端维护中,要加强对运维人员进行技术培训,可以借助实战演练以及现场模拟的方式对运维人员中的技术弱点进行针对性的培训,进而提高运维人员的技术水平;同时,在用电信息采集终端的运行中,要引进先进的维护人才,让新老人员之间进行技术交流,进而推动整个运维人员的技术水平。例如,在用电信息采集终端的运行中,电力系统可以每个月举行一次技术交流大会,让运维人员通过技术交流,进而提高其技术水平。故此,加强维护队伍的建设是其中的关键和重点。 3.2加强维护体系的建设 在用电信息采集终端运行中,加强维护体系的建设是提高运行效率的重要切入点。在用电信息采集终端运行中,其制度建设也是其中的一项重要内容。因此在用电信息采集终端运行中,建立责任制,将终端运行的责任落实到每个维护人员的身上,进而提高维护人员的责任感和职业素养;同时,在用电信息采集终端运行中,建立责任追究制,一旦用电信息采集终端运行出现问题,可以及时地找到负责人,对其进行问责,进而及时地解决问题,保障用电信息采集终端运行的质量。例如,在用电信息采集终端运行中,电力系统可以每个月举行一次表彰大会,对于在用电信息采集终端运行的维护中工作突出的人员进行物质和精神上的奖励,进而提高维护人员的工作积极性。故此,加强维护体系的建设,进而提高用电信息采集终端运行的质量。 3.3促进信息化维护 在用电信息采集终端的运行中,促进信息化的维护是其中的关键。在用电信息采集终端的运行中,要加强对终端运行的信息化维护和

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