青海电力信息系统存储设备一起故障处理分析
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电力企业电力企业信息系统维护的主要问题及解决方法摘要:随着科技的进步,电力企业对于信息技术的应用也越来越多,信息化程度逐渐提高。
本文将会对电力企业信息系统进行分析,了解了电力企业信息系统维护过程中遇到的问题,并有针对性地阐述了一些解决措施。
关键词:电力企业;信息系统维护;问题;措施引言在这个信息化的时代,信息系统给人们带来的方便已经显而易见。
信息系统可以储存数据,并且对数据进行分析处理,以方便我们了解系统状况。
目前,电力企业电力企业信息系统的维护还存在很多的问题,管理制度也不完善。
我们应该努力解决电力企业信息系统出现的各种问题,保证系统的正常运行。
为此,本文从几个方面,探讨电力企业信息系统存在的一些问题,并结合笔者的实践,阐述其解决方法。
1电力企业信息系统存在的一些问题1.1历史数据没有及时维护历史数据一般是指在使用的过程中,变更之前的数据。
而变更后的数据就是我们当前看到的数据了。
电力企业信息系统的管理过程中,是由相关的工作人员负责修改以及完善数据的,如果这些历史数据没有得到很好地维护或者工作人员没有及时更新数据,这些数据便不能反映系统当前的状况,也会造成我们对系统情况的错误认识。
1.2查询与统计系统不灵活系统的查询方式大致分为两种有格式查询和自由查询。
我们在使用的过程中,一般把这两种查询方式相结合起来使用,同时也可以利用一些表格形式进行查询。
但是我们目前系统查询的主要问题是查询方式受到了一些限制,原因在于我们在设计时,考虑问题不全面,造成我们在查询时对于单子查询或者字段查询不能很好地命中,也就造成我们在使用自由查询方式时,往往找不到我们想要查询的内容。
这样一来给工作人员的工作带来了很大的麻烦,工作人员只能采用人工检索的方式,一条一条的检索,既浪费了时间也降低了效率。
1.3系统服务功能不完全电力企业的信息系统对于整个企业来说是不可或缺的一部分。
它可以对数据进行统计,还能够根据人们的需要进行分析处理。
用电信息采集终端异常原因分析及防范措施随着智能电网建设的不断推进,用电信息采集终端在电力系统中扮演着越来越重要的角色。
用电信息采集终端能够实现对用户用电信息的实时采集和监测,对电力系统的安全稳定运行起着至关重要的作用。
用电信息采集终端在工作中偶尔会出现异常,这给电力系统带来了一定的安全隐患。
对用电信息采集终端异常原因进行分析,并采取有效的防范措施,对确保电力系统的安全稳定运行至关重要。
用电信息采集终端异常的原因主要包括硬件故障、通信故障和操作错误等。
在硬件故障方面,主要包括电路板故障、传感器故障、存储模块故障等。
通信故障则可能是由于通信设备故障、通信线路故障或通信协议不兼容等原因引起。
操作错误也是造成用电信息采集终端异常的一个重要原因,比如安装、连接或设置不当等操作失误。
针对这些异常原因,我们可以采取一系列的防范措施来确保用电信息采集终端的正常运行。
在硬件方面,要定期对用电信息采集终端进行检测和维护,确保设备的正常运行。
定期检查传感器和存储模块等核心组件的工作状态,对故障的设备及时更换或维修。
在通信方面,要定期检查通信设备及线路的工作状态,确保通信的畅通无阻。
还要加强对操作人员的培训,提高其操作技能,减少操作失误的发生。
除了以上的防范措施外,我们还可以通过技术手段来监测和预防用电信息采集终端的异常。
可以采用远程故障诊断技术,实时监测用电信息采集终端的运行状态,及时发现并排除故障。
可以建立一套完善的故障预警机制,一旦发现异常,能够及时警示并采取相应的处理措施。
还可以通过数据分析和模型建立来预测用电信息采集终端的故障发生概率,提前进行预防性维护。
除了技术手段外,管理手段也是防范用电信息采集终端异常的重要手段。
要建立健全的管理制度和流程,明确责任分工,保障设备的正常运行。
要加强对供应商和设备质量的监督,确保采购的采集终端设备符合标准,质量可靠。
用电信息采集终端异常原因分析及防范措施电力信息采集终端是电网运行中的至关重要的配套设备之一,负责对配电线路和变电站进行监测和控制,提供数据和信息支持电力系统的运行管理。
但在实际使用过程中,电力信息采集终端也会出现异常现象,若不能及时解决将会严重影响供电质量,甚至会导致大面积停电,给生产生活带来极大的损失。
因此,对电力信息采集终端异常现象的原因进行分析和防范措施的探讨对保障电网的稳定运行有着十分重要的意义。
1.硬件故障电力信息采集终端的硬件故障主要包括电源故障、通讯连接不良、适配器不良和继电器不良等,这些故障问题多是由于老化、使用不当和外部因素造成的。
硬件故障会导致电力信息采集终端无法正常工作,无法送出信号,更严重的会造成数据错误导致系统崩溃。
电力信息采集终端的软件故障包括程序异常、程序逻辑错误、程序漏洞、系统不稳定等,这些故障问题多是由于系统设计不当、安装不合理和操作不当等原因导致的。
软件故障会导致电力信息采集终端运行出现错误或者异常,严重的会导致系统崩溃或者黑屏死机等问题。
3.恶意攻击电力信息采集终端在日常使用中也面临着黑客和病毒攻击的风险,黑客通过越权操作和入侵系统,破坏原有的信息平衡,进行恶意攻击或者窃取数据,导致系统异常或者数据泄露等严重后果。
二、防范措施1.定期检查维护定期检查维护电力信息采集终端硬件设备,保证设备的正常运行状态,避免硬件故障对系统造成的不良影响。
在此基础上,建立完善的预警机制和应急故障处理机制,确保一旦出现异常情况能够快速响应、追踪和消除,保障供电的连续稳定。
2.加强安全防范加强电力信息采集终端的安全防范,以防止黑客攻击和病毒入侵。
应定期进行安全漏洞扫描和安全策略审查,限制外网访问权限,加强登录认证和密码设置等,确保系统的安全性能。
3.优化软件设计优化电力信息采集终端的软件设计,提高系统的稳定性和鲁棒性。
完善系统的容错机制和恢复机制,在程序设计和编码过程中充分考虑兼容性和互操作性,减少程序的运行错误和系统的崩溃率。
用电信息采集终端异常原因分析及防范措施1. 引言1.1 背景介绍随着社会的进步和发展,电力行业的现代化建设已经成为我国经济发展和社会稳定的重要支撑。
电力信息化系统作为电力行业的重要组成部分,扮演着十分重要的角色。
电力信息采集终端作为电力信息化系统的核心设备,对于实时采集、传输和处理用电信息起着至关重要的作用。
在日常运行中,电力信息采集终端往往会出现各种异常情况,如网络问题、硬件问题、软件问题以及数据传输问题等。
这些异常情况不仅会影响电力信息的采集和传输效率,还可能导致数据丢失或篡改,给电力行业的稳定运行带来隐患。
及时分析电力信息采集终端异常情况的原因,采取相应的防范措施是至关重要的。
只有通过全面了解终端异常情况的成因,并制定有效的防范措施,才能确保电力信息采集系统的正常运行,为电力行业的高效运行提供有力支持。
2. 正文2.1 终端异常原因分析终端异常原因分析主要涉及网络问题、硬件问题、软件问题和数据传输问题。
网络问题可能导致终端异常,例如网络连接不稳定、网络带宽限制等。
硬件问题可能是终端异常的原因,如硬件故障、设备老化等。
软件问题也常常引起终端异常,比如程序错误、版本不匹配等。
数据传输问题也可能导致终端异常,例如数据丢失、数据冲突等。
针对以上问题,我们可以采取一系列防范措施。
首先是加强网络监测和维护,确保网络连接的稳定性和畅通。
其次是定期检查和更新硬件设备,及时更新硬件驱动程序,确保设备正常运行。
再者是定期对软件进行检查和更新,确保软件与系统环境的兼容性。
最后是加强数据传输的安全性,采取加密技术等手段保护数据传输的完整性和安全性。
通过对终端异常原因的分析和相应的防范措施,可以有效地提高电信息采集终端的稳定性和可靠性,确保数据的准确性和完整性。
希望通过不断地研究和改进,能够进一步提升电信息采集终端的性能和效率,为电力行业的发展做出贡献。
2.2 网络问题网络问题可能是导致用电信息采集终端异常的重要原因之一。
电力系统继电保护故障分析与处理
电力系统继电保护是电力系统安全运行的重要保障之一。
在电力系统运行过程中,如果发生故障,继电保护将及时切除故障元件,保护电力系统的安全和可靠运行。
由于各种原因,继电保护系统也会存在故障,这时就需要进行故障分析与处理。
一、故障分析
故障分析是找出故障的原因和位置的过程。
故障分析需要根据实际的运行情况和故障事件的描述,采用逐级递进的方法,逐步缩小查找范围。
常用的故障分析方法有:
1. 故障排除法:根据实际的故障现象,逐步排除可能存在故障的设备或线路,以确定故障的位置。
2. 故障模拟法:根据故障事件的描述,结合电力系统的拓扑结构和保护配置,通过模拟故障过程,找出可能存在故障的设备或线路。
3. 故障现象法:根据实际的故障现象和保护动作的记录,结合电力系统的运行状态和保护配置,通过对故障现象的分析,找出故障的原因和位置。
二、故障处理
1. 抢修故障设备:如果故障原因是设备故障,需要及时更换故障设备,恢复电力系统的正常运行。
3. 调整保护配置:如果故障原因是保护配置不合理,可以通过调整保护配置,提高电力系统的抗干扰能力和保护动作的准确性。
4. 优化运行控制:如果故障原因是电力系统的运行控制不合理,可以通过优化运行控制,提高电力系统的稳定性和安全性。
电力系统继电保护故障分析与处理是保障电力系统安全运行的重要环节。
通过合理的故障分析和处理,可以及时查找故障的原因和位置,并采取相应的措施来排除故障,保证电力系统的正常供电。
用电信息采集终端异常原因分析及防范措施【摘要】电力信息采集终端在用电管理中起着关键作用,然而其异常可能导致数据采集不准确甚至中断。
本文通过对终端异常原因进行分析,包括设备故障、通信故障、数据异常和人为因素。
设备故障可能由于硬件故障或老化导致,通信故障可能是由于信号干扰或网络故障引起,数据异常可能是由于存储错误或传输问题造成,人为因素包括误操作或恶意破坏等。
为了防范这些异常,应定期检查终端设备、加强通信网络维护、确保数据传输正确和加强员工培训,从而提高用电信息采集终端的稳定性和准确性。
通过这些防范措施,可以有效降低异常发生的概率,保障用电信息采集的正常运行。
【关键词】用电信息采集终端、异常原因分析、终端设备故障、通信故障、数据异常、人为因素、防范措施1. 引言1.1 背景介绍电力系统是国家经济发展的重要支撑,电力信息采集终端作为电力系统监测和管理的重要工具,起着至关重要的作用。
在实际运行过程中,电力信息采集终端出现异常情况时常发生,给电力系统运行带来了一定的困扰和风险。
对电力信息采集终端异常原因的分析和防范措施的研究变得十分必要。
本文将从终端设备故障、通信故障、数据异常和人为因素等方面对电力信息采集终端异常原因进行分析,希望通过对这些常见原因的深入探讨,可以帮助电力系统管理者更好地理解和应对电力信息采集终端异常问题,提高电力系统的运行效率和可靠性。
本文将提出一些防范措施,以期能够有效预防和减少电力信息采集终端异常情况的发生,保障电力系统的正常运行。
通过对电力信息采集终端异常原因的深入分析和有效防范措施的落实,可以提高电力系统的运行水平和安全性,促进电力行业的可持续发展。
2. 正文2.1 异常原因分析在用电信息采集系统中,出现异常情况可能是由多种原因造成的。
终端设备故障是一种常见的异常原因。
终端设备长时间使用或者环境条件不佳可能导致设备损坏,从而影响数据采集的准确性和稳定性。
通信故障也是引起异常的重要原因之一。
用电信息采集系统集中器故障处理摘要:电能信息采集系统在电力系统中扮演着重要的角色。
其中集中器作为系统数据的汇总和传输节点,其良好的运行状态对于保证系统的稳定性和数据的精准性具有不可替代的作用。
然而,实际应用中集中器故障时有发生,为了及时修复故障、保证系统的正常运行,本文主要从集中器故障的原因和处理方法两个方面进行了研究和探讨,以期能够更好地解决集中器故障问题,提高电能信息采集系统的可靠性和稳定性。
关键词:电能信息采集系统,集中器,故障处理。
正文:一、集中器的作用和特点电能信息采集系统是指通过数字化采集设备、数据处理设备、传输设备等组成的电力系统,具有实时监测、数据采集、数据处理、数据汇总和传输等功能,是保证电力系统稳定性和管理效率的重要手段。
而系统运行状态的稳定性和数据的准确性则直接关系到方案的可行性和市场的发展。
其中,集中器作为数据采集的中转站点,具有以下特点:1. 集中器是系统的核心控制节点,是终端和上层管理平台之间的数据中转站点,负责数据采集、处理、存储、传输和展示等任务。
集中器通常只占据很小的区域,但是,它是整个系统运行的核心,集中器的运行状态对于系统稳定性和管理效率具有至关重要的影响。
2. 集中器通常采用无线通信技术,数据传输速度快、覆盖范围广、运行成本低、维护方便等优势,可以实现远距离数据传输,广泛应用于各种复杂场景下的电力系统。
3. 集中器作为系统的核心控制节点,必须具备高速数据处理、保存、传输和转换的能力。
同时,集中器还要具备较高的安全性和可靠性,能够有效的保护系统数据的安全性和完整性。
二、集中器故障的原因由于集中器起到了系统的核心控制节点和数据中转站点的作用,其稳定运行对于整个电能信息采集系统的稳定性和数据准确性至关重要。
但是,由于集中器的复杂性和高度集成性,其在运行过程中也经常会发生各种故障。
主要原因如下:1. 软件故障:集中器上的软件程序问题是集中器故障的主要原因之一。
软件问题主要包括系统异常、程序错误、错误的配置等。
电力系统继电保护设备故障分析与处理措施摘要:近年来,我国经济发展迅速,电力企业为我国发展做出了巨大贡献。
随着电力系统改革工作的推进,同时为了促进电力企业发展,继电保护越来越受到人们的关注。
但是,在运行时继电保护设备可能受某些主、客观因素的影响,从而导致事故的发生。
所以相关人员要不断研究继电保护装置,分析继电保护动作出现故障的原因,并采取有针对性的应对措施,以保证继电保护系统正常运行,并提高电力系统的安全性。
关键词:电力系统;继电保护;故障分析;处理措施引言社会经济水平的提高,带动了电力资源的有效发展,继电保护作为电力系统的重要组成部分,可以实现电力系统设备异常和故障的及时发现及处理,确保了电力系统的安全稳定运行。
但同时继电保护设备也存在故障风险,对电力系统的安全稳定运行存在着一定的威胁。
通过对近些年来的电力事故分析可知,若继电保护设备产生故障,会对社会经济产生较大损害。
为此,综合电力系统继电保护设备故障产生的原因及类型,制定有效的应对措施,降低故障产生的概率,降低由于继电保护设备故障导致的损失,能够更好地保证电力系统运行的安全性及稳定性。
1继电保护工作的重要意义继电保护技术在20世纪被广泛应用于电力系统,人们也逐步认识到继电保护技术的作用和重要性。
继电保护技术是由各类电气检测、维修技术和与继电保护相关的各类技术组成的一套健全有效的技术框架。
继电保护装置通过实际测量的电流、电压、功率等电气量数据与事先整定的电流、电压、功率等参数的比较来进行故障判定,并及时切除故障点。
电力系统在正常工作状态下,继电保护功能可以全面、有效地实时监测各个电气设备的运行情况,为电力系统工作人员精准操作提供依据。
若电力系统发生故障时,继电保护装置能快速地、有选择性地、可靠地、灵敏地为电气一次设备提供安全保护,将故障部分自动从系统中隔离出来,就能够使无故障的部分迅速地恢复到正常工作时的状态,并缩小故障的影响范围,减小经济损失。
电力系统继电保护故障分析与处理电力系统继电保护是保护电力系统设备免受故障和异常工作状态的伤害,确保电力系统的安全运行。
由于各种原因,继电保护系统在实际运行中也会出现故障。
本文将讨论电力系统继电保护故障的分析与处理方法。
一、故障分析1. 故障现象:故障分析的第一步是对故障现象进行准确描述。
继电保护动作、电力系统设备过热、电力系统运行异常等。
2. 故障位置:确定故障位置是故障分析过程中的关键一步。
可以通过对供电线路、开关设备、变压器等设备进行巡视和测量,找出故障位置。
3. 故障原因:具体的故障原因可能有很多种,如设备老化、设计缺陷、操作错误等。
通过对故障设备的检测和分析,可以初步确定故障原因。
4. 故障判据:为了准确判断故障原因,可以通过继电保护装置的动作记录、故障设备的运行记录、现场测量数据等多种方式来获取故障判据。
二、故障处理1. 应急措施:在发生故障时,应立即采取应急措施进行处理,以防止故障扩大和影响到其他设备。
切断故障设备的电源,保护其他设备免受损坏。
2. 维修设备:对于出现故障的设备,需要进行维修或更换。
在维修过程中,需要注意安全措施,确保维修过程安全可靠。
3. 故障分析报告:在处理完故障后,需要对故障进行详细的分析,并写成报告。
报告中应包括故障现象、故障位置、故障原因等信息,以便于后续的故障预防和处理。
4. 故障预防措施:针对已发生的故障,需要分析故障原因,并采取相应的预防措施,以确保类似故障不再发生。
总结:电力系统继电保护故障分析与处理是确保电力系统安全运行的重要环节。
通过对故障现象、故障位置、故障原因等进行准确分析,可以及时采取正确的应急措施和维修设备,以避免故障扩大和影响到其他设备。
对已发生的故障进行仔细的分析,并采取预防措施,可以有效避免类似故障再次发生,提高电力系统的可靠性和安全性。
用电信息采集终端常见的故障问题及处理方法摘要:随着目前社会的不断发展,人们的经济生产和日常的生活水平有了非常大的提升,人们对电能的依赖程度也变得越来越高,对电能的供应质量和安全稳定性要求也是越来越高,由此供电企业就需要完善供电过程中的各项工作,确保电能的正常供应和分配。
用电信息采集终端是电力营销中的重要组成部分,其对电能信息的采集将直接影响到广大电力用户利益和供电企业的经济效益,其一旦出现问题,产生的后果是非常大的。
本文作者有着多年的供电企业用电采集工作经验,结合着自身的工作实践,分析了用电信息采集终端中的常见故障和处理问题的方法进行了阐述,以供参考。
关键词:供电企业;用电信息采集系统;终端;问题分析;常见故障;解决措施随着用电信息采集系统建设的规模和覆盖率的不断加大,供电企业电力营销部门需加强用电信息采集终端的故障分析和处理方法,以此提高用电信息采集系统的运行效率和应用水平。
用电信息采集终端的故障类别包括远程通信信道故障和现场环节故障两大部分。
本文分别对用电采集终端中的远程通信信道和现场环节出现的各种常见故障进行了分析,并提出了各种常见故障的处理方法。
一、用电信息采集终端概述用电信息采集系统大体上分为:主站系统、通讯通道、采集终端三个部分,这三个部分既相互独立又密切关联。
用电信息采集终端的基本构成是由装设在现场的电能量采集终端,主站的通讯接入系统,采集主站以及其他应用软件组成,采集终端与主站的通讯目前采用的多是引动通讯运营商的GPRS信道。
用电信息采集终端的采集不成功或是出现故障,主要的问题也是出现在这三大部分中,因此可以通过对这三部分的分析制定出符合实际故障问题解决办法,保障用电信息采集系统的正常运行和信息的正常采集。
二、用电信息采集系统的的常见问题及解决对策1、建设初期准备不够充分、不够重视,改造前期台区用电信息普查工作开展不够全面,对采集设备的稳定性、扩展性认识不足,对系统的技术性能不是十分了解,易造成在改造过程中重复出现集中器升级、载波通讯模块更换等工作,安装调试过程中判断失误,在施工过程出现采购材料不能配套使用,造成施工工艺下降。
故障信息米集处理系统存在的冋题及解决办法随着电力系统的飞速发展,很多的新型技术融入到了电力系统之中,为人们的生活生产提供了很多的方便和好处,电力系统继电保护故障信息采集及处理系统就是新型引进的技术之一,利用好电力系统继电保护故障信息采集及处理系统的技术,有助于我国电力系统的蓬勃发展。
1电力系统继电保护故障信息采集及处理系统的概况电力系统基本概念是电力系统理论的基础,基本概念的定义应精确与严谨。
在我国现代电网的建设与运行管理中,继电保护是不容忽视的关键环节之一随着国内电力技术的不断发展,以及各类专业软件的开发和利用,继电保护中各种专业化的信息管理系统已经得到了广泛的应用,对于准确识别继电保护的故障和及时制定处理方案具有积极的意义。
继电保护装置是电力系统密不可分的一部分,是保障电力设备安全和防止、限制电力系统大面积停电的最基本、最重要、最有效的技术手段。
实践证明,继电保护一旦发生不正确动作,往往会扩大事故,酿成严重后果。
我们要加强设备的维护工作,认真做好设备检修,提高检修工艺,加强绝缘监督。
电力系统的故障类型多种多样,处理故障使用的方法也应随故障情况而变。
但无论何种故障,只要能吃透原理,在工作中融会贯通,再不断地经验积累,分析总结,故障处理技术水平一定会很快得到提高。
2电力系统继电保护故障信息采集及处理系统的现状及存在的问题2. 1电力系统继电保护故障信息采集及处理系统的技术手段和管理模式较落后电力系统继电保护故障信息采集及处理系统常见的问题很多,电力系统继电保护故障信息采集及处理系统是电力系统中最关键的一环,电力系统继电保护故障信息采集及处理系统会直接影响电力系统的正常运行。
通过一些技术有段设计了电力系统继电保护故障信息采集及处理系统的综合保护系统。
这个系统可以实现对电力系统继电保护故障信息采集及处理系统工作时常见故障的实时保护,可以提高电力生产的自动化水平。
2. 2规章制度不健全电力系统继电保护故障信息采集及处理系统自动化管理问题是所有电力系统继电保护故障信息采集及处理系统工作的重中之重,俗话说“没有规矩,不成方” O目前中国的很多电力企业并没有成文的“电力系统继电保护故障信息采集及处理系统管理条例”等相关规定, 这是不利于电力系统继电保护故障信息采集及处理系统产业的发展的。
电力系统继电保护故障原因分析及处理技术电力系统继电保护是电力系统安全稳定运行的重要保障措施,其主要功能是在发生故障时迅速切除故障部分,保护电力设备和系统不受进一步损坏,从而确保电力系统的安全可靠运行。
在实际运行中,继电保护也会出现故障,导致误动或失灵,进而影响电力系统的正常运行。
对继电保护故障原因进行分析,并采取相应的处理技术,对保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。
一、继电保护故障原因分析1. 设备老化电力系统中的继电保护设备经过长时间的运行,设备内部元器件可能出现老化,例如接触不良、触点磨损等情况,可能导致继电保护的误动或失灵。
2. 调试不当在继电保护设备的安装和调试过程中,如果没有按照规范进行操作,可能导致设备的功能参数设定不正确,或者设备连接错误,从而影响继电保护的准确性和可靠性。
3. 外部干扰电力系统周围环境的变化,例如雷击、电磁干扰等因素可能对继电保护设备产生影响,导致其误动或失灵。
4. 设备故障继电保护设备本身的故障也是造成其误动或失灵的一个重要原因,可能是由于元器件损坏、软件程序错误等引起。
5. 继电保护逻辑错误继电保护设备的逻辑设计可能存在问题,导致其无法正确判断故障情况或者误判故障类型,从而导致误动或失灵。
二、继电保护故障处理技术1. 设备定期检测与维护对继电保护设备进行定期的检测与维护工作,可以发现设备的潜在问题,及时进行维修和更换,从而保证继电保护设备的正常运行和可靠性。
2. 防护措施加强针对外部干扰因素,可以采取一定的防护措施,例如避雷装置的加装、对继电保护设备进行屏蔽等,从而减小外部因素对继电保护设备的影响。
4. 逻辑设计优化对继电保护设备的逻辑设计进行优化,可以提高继电保护设备对故障的准确判断能力和正确动作能力,减小误动和失灵的发生概率。
5. 故障分析与改进对出现故障的继电保护设备进行深入的故障分析工作,找出故障原因,并采取相应的改进措施,从源头上解决继电保护故障问题。
电力系统: 保护故障信息系统-常规故障处理一: 子站:1、查看子站各设备运行情况;主要检查设备指示灯是否正常。
(如电源灯是否常亮, 网卡灯是否闪烁, 告警灯是亮还是灭等)。
2.查看子站和装置通信情况;双击桌面上的运行与监视图标;a.提示“连接数据库失败, 系统将自动退出。
原因为:数据平台连接失败, 可能数据平台未开启”。
表明子站通用程序未正常启动。
如图:处理过程为:尝试用后台机ping子站主机, 如能ping通, 则使用putty工具登陆进去查看程序是否正常启动, 如没有则重启程序or重启子站主机。
b. 提示输入用户名和密码, 表面子站通用程序运行正常。
进入主接线图画面, 出现如下图:图中所示: 红色小方块为通讯中断装置, 绿色小方块为通讯正常装置。
通讯中断装置:a.检查对应通讯线是否有松动:串口线是否未接好端子, 以太网的网口灯是否闪烁正常。
b.检查对应装置的地址是否有改动。
(装置上的地址和子站配置地址是否一致)。
以太网可测试下通道是否能ping通(ping IP)。
c.查看报文, 这个请联系技术人员。
3.常用工具: putty(命令访问客户端), WinSCP3(文件访问客户端)putty , 双击打开后如图所示:如图:在‘保存的会话’的框里, 双击IP的链接, 然后进入黑色的对话框, 输入用户名: ipofas, 密码: 1608, 如图所示:WinSCP3 , 双击打开后如图所示: 进入子站主机后,常用的一些操作:通用程序: STCommServer ……通讯平台XJDBServer ……数据平台XJHistoryDataMgr ……清理工具⑴重启程序步骤:用putty登录, 输入用户名:ipofas 密码:1608输入命令: cd /opt/ipofas/bin ……切换当前目录到opt/ipofas/bin 目录下./ipofas stop ……停止程序./ipofas start ……重启程序ps -ef ……查看进程⑵重启主机步骤:用putty登录, 输入用户名:root 密码:xjsh输入命令:reboot⑶关机步骤:用putty登录, 输入用户名:root 密码:xjsh输入命令:halt⑷测试ip地址通断:用putty登录, 输入用户名:ipofas 密码:1608输入命令:ping 10.123.16.100⑸查看串口通断:用WinSCP3登录, 在右手边的对话框里, 选择进入'/opt/ipofas/bin/frontlog/',该目录下面存有2个文件夹:data(子站和装置之间的通信报文)和log(子站和装置通信的日志记录)。