因为功率和负载电流很大,但凡是产生故障,相当大一部分情况会烧坏一部分器件。为了不要出现新的故障,应迅速定位并进一步排除故障。可采取先冷态检查,再热态测试的方式进行故障检测。
1.冷态检查法
确定通信电源有故障后打开通信电源盒盖,认真观察有无明显损坏的元件。
第一查看保险丝,如保险管发黑、有亮斑,大多数情况下为严重短路故障,应着重检查桥式整流电路中的二极管是不是击穿,高压滤波电解电容是不是击穿,两个功率开关管是不是损坏;其次应查看有无焦黑、爆裂、变形变色元件,有无虚焊、断线、短路等情况。
如无以上明显情况,可用万用表测量通信电源哪些重要点的电阻值,来终确定故障部位。
(1)不接电源,用万用表R×1K档测量交流输入两端的电阻,可总体判断出功率变换电路及其之前电路的元件损坏情况。测量输入电路的电阻时,如表针先偏转到几十千欧的位置再慢慢退到200KB左右,说明电路基本正常;如表针没有先大后小的偏转过程,则说明高压滤波电解电容已无充放电能力;如测量时短路或电阻值很小,则可能是整流电路的二极管或滤波电容击穿;如测得开路,则可能是保险管或限流电阻等断开。
(2)测量高压整流输出两端的正反向电阻,正向电阻应为300KB左右,反向为几十千欧,且应有很大的充电情况;测量开关管Q1、Q2各极间正反向电阻,阻值应分别一样,不然说明从高压整流输出到开关变压器初级这部分电路有元件损坏。
(3)测量输出端的电阻应不为零,正反向电阻值应不一样,不然说明开关变压器次级某绕组及某路输出电路有元件损坏。
2.热态测试法
如上面说的检查未发现损坏元件,则可通电测试通信电源电路哪些重要点的电压值来诊断通信电源的故障。为防止空载导致过压保护,可以在输出端加一只5Ω/10W左右的电阻作为假负载。
(1)接通通信电源后测高压整流输出端正负极间的直流电压,正常时为300V左右,C1、C2连接点及Q1、Q2连接点的电压应为直流高压的一半,约150V左右,不然说明高压整流及之前的电路有元件损坏。
(2)通电后如直流高压正常,则应测量低压输出的电压是不是正常,如某组不正常则故障可能出在某组电路,应重点检测其对应的电路。
(3)如各组输出电路没有损坏元件,检测重点应放在TL494组件上,测量TL494各引脚的电压值并与正常时的电压值相比较,按照比较结果,检查对应的元件还有保护电路。
原因和排查:
1、电池未装好(电池的连接线接触不良),电池短路或电池失效时,应急灯具面板部分的黄色故障指示灯以3Hz的频率闪烁,还发送报警声音,以每分钟响一次,每一次报警可持续。2-3秒钟。这个时候断开市电或排除故障后可以切断;
2、直流保险管开路时,也会出现报警声,消防应急灯面板的故障指示灯以1Hz的频率闪烁;
1、开机无显示或显示不正常
检查液晶显示连接排线和电源板连接线是否连接正常。
2、主电故障
开机后,集中电源显示主电故障,应检查电源板主电开关是不是打开,主电输入是不是正常。
3、备电故障
开机后,集中电源显示备电故障,应检查电源板备电开关是不是打开,电池是不是连接好。
4、电池低压报警
在电池充满电的情况下,任一段电池电压小于额定电压时,集中电源显示电池低压故障,应检查电池连接线间保险丝是不是损坏、电池是不是损坏,电池是不是连接好。
5、通讯异常
开机后,集中电源与应急照明控制器通讯异常。
1.可以焊接,你可以使用万用表,来终确定它是不是处于良好的状态。限流电阻r1或开路电阻越高,它也会变得越暗。
2、断电时,指示灯仍亮着。故障是由反向传播特性恶化或击穿导致的。只要进行更改替换自己一个IN4004整流二极管,故障我们完全就能够有效消除。
3、断电后,正常工作不短的一个时期后,灯的亮度会降低。
应急控制箱显示通讯故障可能是因为与其他设备的通讯产生了问题,比如互联网故障、设备故障或者设备当中传输的数据包丢失等原因。这个时候需对通讯线路进行检查和维修,还有重新设置设备当中的通讯参数。同时,也需保证设备当中的数据传输是正确的和稳定的,以保证应急控制箱的正常工作,保证生命财产安全。
应急通信保证方法是:现网设备潜力挖掘、海事卫星、应急通信车、超短波无线电台。
1、现网设备潜力挖掘在应急情况下,时常产生局部地区、集中时段突发话务量大的情况,对现有设备大程度地利用是很重要关键点。
2、海事卫星作为卫星通信系统的一种,以便捷、可靠、不受当地地面条件、全球覆盖、全天候、便携、移动等特点,在受灾地区成为了主要通信手段,在抗震救灾的指挥联络、新闻信息的传递等领域发挥了不可替代的作用。
3、应急通信车主要是在应急车内加载2G/3G及无线设备,用于人民群众因重要活动广泛聚集(如奥运会、大型户外晚会等)或突发事件导致某地域通信中断(如某地区移动天线塔台损坏)的应急通信。
4、超短波无线电台使用的频率范围较广,涉及150 MHz、200 MHz、350 MHz、400MHz等多个频段。因为公众通信互联网非常复杂,在灾害面去往显得比较脆弱,超短波无线电通信方法语音清晰,抗干扰能力强,电台体积小巧方便带上,移动通信能力很强,不依赖有线和光纤特别合适于救灾及突发事件现场使用。
通信SV是指通信系统中的服务质量(Service Quality)参数,SV是Service(服务)的缩写。
通信SV涵盖多个方面,如信号强度、接收质量、数据速率、时延、丢包率等,用于评估通信系统的性能和用户体验。通信SV的重要性在于它可以反映通信系统的可靠性、稳定性和效率,针对提供优质的通信服务至关重要。通过监测和改进通信SV,运营商和服务提供商可以优化互联网性能,提升用户满意度,并保证良好的通信体验。
SV(SampledValue)是采样值,它根据公布/订阅机制,交换采样数据集中的采样值的有关模型对象和服务,还有这些模型对象和服务到ISO/IEC8802-3帧当中的映射。
只可以是采用了放在一起,汇集集中的方法去通信
防逆流装置的原理是自动有压合闸功能应用于分布式发电模式是指当进线开关处于跳位,检测到主电网电压恢复正常且分布式发电侧无压后,系统经合闸后自动合闸。可集中组屏也可以地分散安装在高压开关柜上,各间隔功能独立,各防孤岛装置当中仅通过互联网联结,信息共享,这样整个系统不仅灵活性很强,而且,其可靠性也得到了很大提升,任一装置故障仅影响一个局部元件。
防逆流工作原理:在并网点安装防逆流电表或者电流传感器,当检测到有电流流向电网时,通过485通讯给逆变器一个信号,逆变器降低输出功率,直至反向输出电流为零,以此达到防逆流功能。按照系统电压等级不一样,光伏系统可分为单相防逆流系统和三相防逆流系统。
防逆流系统主要分为光伏发电系统和低压侧母线2个部分,通过检测母线功率和光伏发电系统的发电功率,再运用逻辑判断来防止电流流向电网。
光伏发电系统是至少有一个光伏子系统的供电系统,通过控制开关来选择子系统是不是接入电网。光伏发电系统涉及到以下主要定值。
(1)切断动作阈值:配变低压侧所需小功率(即电网消耗功率)若小于此值,则防逆流逻辑切除一个或多个光伏子系统。此值按照实质上应用得出。
(2)投入动作阈值:配变低压侧所需小功率若大于此值,则防逆流逻辑投入一个或多个光伏子系统,投入后,电网消耗的功率不应该小于切断阈值。此值按照实质上应用得出。
(3)切断动作的死区时间:切断光伏发电系统入口通道后,数据库所对应的功率点值归零所需时间。此值在实质上工程中测得。
(4)投入动作的死区时间:光伏发电系统在断开状态下出现投入动作后,数据库所对应的功率点值达到稳定值所需时间。此值在实质上工程中测得。
(5)故障自动清除时间:防逆流系统识别到光伏入口通道的DO控制点不受控时,默认故障出现,并标记故障标记位,且在故障自动清除时间内忽视该故障入口通道的投切功能,但凡是超过故障自动清除时间,便重新清除故障标记来释放该故障点
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