适用场景:网络设备故障排查、机房运维记录归档
本文要点:交换机硬件故障定位、网线测试仪数据验证、配线架标签不匹配问题
行文逻辑:记录故障现象→分析故障原因→执行解决措施→总结问题根源
一、故障概况
简要说明故障发生的.时间、地点、故障现象、影响范围,故障恢复时间,故障延时时间及影响各次列车机外停车、晚开的列数及时间(故障发生、故障消除的时间全部以车站TDCS 显示时间为准)。
二、值班人员
值班员:
信号员:
助理值班员:
值班干部:
段指挥中心:
列车调度员:
三、处理经过
1、值班员如何联控列车及后续列车、通知列车调度员、站长、段指挥中心、设备管理单位。写清时间和人员姓名。
2、值班干部到岗后如何联系、组织。
四、运统-46登、销记情况
1、车务登记时间、内容;
2、信号签认、销记时间、内容
3、工务签认、销记时间、内容
4、供电签认、销记时间、内容
五、存在问题
故障处理过程中暴漏出的不足之处及需要加强的地方。
一、故障现象:
206、209、212、213、214房间的用户电脑本地连接为叉,但用网线测试仪测试有网络信号,重启交换机后正常运行2分钟故障依旧。
二、故障分析与解决办法:
1、从上述描述的故障分析,出现问题原因可能在于:
(1)用户到配线架线缆和跳线出现问题。
(2)Quidway2403交换机的.问题。(原因:多个用户出现这样的现象)
2、为了恢复网络的正常运行,对可能出现的原因做了如下操作。
(1)用网线测试仪测试从用户端到配线架的网线和配线架到交换机的跳线一切都正常。重起交换机后,网络正常。但两分钟后故障依旧。从而判断故障原因肯定出现在Quidway2403交换机。
(2)更换新的Quidway2403交换机,配置调试后网络故障得以解决。
三、故障现象解释:
上述的故障原因可能在于去年更换配线间电源插座时,由于零线火线对接造成电流过大对交换机硬件造成破环。从而出现上述故障的。
四、存在的问题
1、所有Quidway2403交换机在断电的情况下,用网络测试仪测试依然有网络信号。
2、配线架上的标签与房间号无法对应,造成维护效率低。
适用场景:设备故障调查处理、事故责任认定分析
本文要点:操作规程执行核查、设备维护记录审查、事故责任划分判定
行文逻辑:描述事故情况→计算损失金额→分析事故原因→定性事故性质→提出防范措施
一、标题: 事故(故障)分析报告
二、事故(故障)时间、地点、经过描述
时间写明年月日及钟点;
地点写明发生事故(故障)的车间、设备安装地点、岗位编号及设备名称、型号、规格;
经过写明当班操作人员姓名,交接及交接班本记录情况,班中设备点检及点检卡记录情况,操作人员设备操作情况,发现设备事故(故障)经过,事故(故障)处理步骤,事故(故障)汇报及抢修情况。
三、事故(故障)损失计算
1、直接经济损失:事故(故障)造成设备零部件损坏及修复费用总计。
2、间接经济损失:事故(故障)造成生产线停产的减产损失。
四、事故(故障)原因分析
1、当班操作人员是否按设备操作规程、安全规程进行操作;是否按点检卡要求进行设备点检;是否按设备维护保养规程进行设备维护保养;是否按润滑制度要求进行设备润滑检查加油。
预览:
2、维修人员是否按设备检修规程进行设备维修。
3、各级管理人员是否完善落实了各项设备管理制度,布置的工作是否进行了检查落实。
4、事故(故障)原因分类:
(1)使用操作不当;
(2)维护不周;
(3)设备失修;
(4)安装、检修质量不佳;
(5)材料、备品配件质量不良;
(6)设计制造不合理;
(7)自然灾害;
(8)人为破坏性事故;
(9)其它原因。
五、事故(故障)定性分析
1、是否是责任事故(故障)。
2、重大事故或一般事故(故障)。
六、事故(故障)责任人的处理意见
按设备事故(故障)管理规定对事故(故障)相关责任人进行行政处分及经济处罚。
七、防范措施
1、提出防止类似事故(故障)发生的技术改进措施。
2、提出防止类似事故(故障)发生采取的管理措施。
适用场景:电厂设备故障排查、电力系统安全检查
本文要点:电缆中间头绝缘损坏、运行人员处理不果断、消防设施配置不足
行文逻辑:分析事故原因→梳理处理过程→总结暴露问题→提出防范措施
1、事故经过:
事故前吉林热电厂运行方式,1—11号机、1、2、4—15号炉运行,3号炉备用。其中,1—9号炉和1—7号机为母管制,10、11、14、15号炉分别对应8、9、10、11号机为单元制。全厂蒸发量3970吨,发电量837MW。
20xx年1月10日,按定期工作规定电气运行与检修人员配合进行厂用6kV和系统工、备电源联动试验(电气主接线一次系统见附图1)。上午9时40分,进行到除尘2段母线工、备电源联动试验时,发现2号除尘变高压侧开关跳闸后低压侧开关不联跳。10时30分运行人员将2号除尘变停电,除尘2段母线倒由备用电源运行(6kV和系统见附图2),由检修人员检查2号除尘变低压侧开关不联跳的原因,试验暂停。11时50分,2号除尘变低压侧开关不联动缺陷处理结束,决定下午继续进行试验。
12时38分,值长电话通知11号机副单元长,主盘电缆中间头测温装置报警:“除尘2段备用电源电缆(380伏低压电缆)温度高59℃,地点在除尘2段配电室下”(此电缆中间头为1987年火电原始安装,电缆型号为VLV22—3×185+1×95,4根并联,可载流266×4=1064A。1997年增设电缆中间头测温装置)。当时除尘2段母线负荷电流988A。副单元长通知电气检修人员后去现场进行检查。
12时50分将2号除尘变压器投入运行,除尘2段备用电源开关(低压)断开。之后10号机电气值班员去现场检查除尘2段备用电源电缆中间头。当打开电缆沟井盖时,有大量烟雾,无法进入沟内,立即通知有关人员。13时00分,值长再次告知11号机单控室值班员:“除尘2段备用电源电缆(380伏低压,此时本电缆已与除尘2段断开无电流)温度高79℃”。11号机单控室值班员电话告知10号机单控室值班员,13时28分,2号除尘变压器跳闸,速断和高压侧接地保护动作,13时55分,将除尘1、2段母线工、备电源停电。
14时25分,14号炉1、2号引风机跳闸,14号炉灭火保护动作。汇报省调,10号发电机组解列停机,6kV14A、B段母线停电,8号、9号循环水泵失电。
14时25分,6kV15A段母线工作电源开关跳闸,速断、接地保护动作,备用电源开关联动后跳闸,分支过流保护动作,6kV15A段母线失压。同时10号循
环水泵跳闸、15号炉1、2排粉机、1号送风机跳闸,15号炉灭火保护动作。由于8—11号循环水泵跳闸,循环水中断,汇报省调,11号发电机解列停机。
2、事故处理情况:
13时40分,按照“紧急事故应急预案”要求,有关部门人员陆续到达现场,迅速调集人员、物资。13时46分消防队赶到现场,与在场的厂领导及有关部门分析确定灭火方案。13时55分,除尘1、2段母线工备电源停电。为防止火势蔓延影响其它机组运行,决定对除尘2段电缆沟进行隔离,分别对相连通的5个电缆竖井进行封堵,同时组织人员分段检查灭火。15时30分,电缆沟火势得到控制,16时20分,余火被彻底扑灭。
3、事故原因分析
(1)直接原因:事后调阅2号除尘变、3号厂用备用变等电气设备运行参数历史曲线,分析造成电缆着火的直接原因是:除尘2段低压备用电源有4棵电缆,其中一棵有中间接头,由于温度升高,造成中间接头本身绝缘损坏起火,引燃附近电缆。
(2)间接原因
A、除尘2段备用电源电缆中间接头发生放电短路,按目前3号厂用备用变继电保护配置,没有达到动作条件跳开3号厂用备用变高压侧开关,是导致中间接头绝缘损坏着火的主要原因之一。
B、运行值班员当得知除尘2段备用电源电缆中间头温度高报警后,处理不果断。虽然切换至工作电源运行,但是对电缆发热点充电可能进一步引起电缆损坏的后果估计不足,而没有及时断开3号厂用备用变高压侧开关,是导致备用分支电缆放电损坏的另一个主要原因。
C、从安全管理上分析,没有严格按照29项反措要求增加对电缆沟防火设施的投入,电缆沟防火门不规范,过火电缆沟内没有灭火设施以及起火报警装置;着火时不能有效地隔离火源,是引起火势蔓延扩大的主要原因。
D、班组检查工作不实、不细,过于依赖电缆中间头测温装置。
4、事故暴露问题
(1)消防管理方面,对电缆着火重点反措执行以及监督检查不实、不细,消防设施不完善,防火应急预案可操作性不强,职责不清,培训、演练工作不到位。
(2)设备管理方面有漏洞,没有认真吸取系统内电缆着火的事故教训,防火防爆专项检查不实,电缆沟防火措施整改落实不到位,防范措施缺乏针对性,没有做到有布置、有检查的"安全工作闭环管理。
(3)安全管理方面,落实29项反措和安全性评价不够认真细致,检查不力。对危险点的预防没有引起足够重视,危险点缺少必要的控制措施,安全管理上存在盲区和死角,缺乏工作的主动性和具体专业指导。
(4)设备重点部位预防性工作缺乏必要的方法,手段单一,过分依赖电缆测温报警装置。定期巡视检查不认真,设备责任制没能真正落实,存在漏洞。对电缆设备重视不够,电缆专责人员配备薄弱,疏于管理。
5、预防事故重复发生的防范措施:
(1)举一反三,吸取教训,全面抓好安全生产管理,按照29项反措的要求,进一步完善有关管理制度,规范电缆的敷设层次,适当分段并设置层间耐火隔板和阻燃槽盒,涂刷防火涂料。
(2)抓普查,加强电缆的运行、检修维护管理,对电缆沟及夹层等进行一次全面检查,不符合29项反措要求的限期整改。
(3)进一步完善电缆沟分段防火隔离措施,更换防火能力不强的防火门。
(4)进一步升级完善现有电缆中间头测温装置,使其功能更加科学合理。完善有关规程和管理制度,并认真执行。
(5)有计划地增加电缆沟自动报警灭火装置。
(6)对全厂电缆进行普查,逐步取消回路的电缆中间头。
(7)加强对继电保护装置的校验维护工作,重新核定厂用变保护配置方案。完善送、吸风机跳闸低速联高速功能。
(8)进一步修订细化防火方面的紧急事故应急预案,使其更有可操作性,添加电缆沟走向分布图,同时标出电缆走向分布,通过培训、演练,达到准确掌握。
(9)加强安全与技术培训,结合现场实际制定有针对性培训计划,熟悉生产系统,掌握电缆及各种管路的走向。专业管理人员要熟练掌握有关生产现场基础设施情况,为决策者指挥提供依据。
(10)由公安保卫部组织对生产系统人员进行消防知识以及灭火设施正确使用方法的培训,真正做到“三懂三会”消防知识和技能。策划进行一次防火方面的预案演练。
适用场景:光缆维修前故障排查、设备维护时问题诊断
本文要点:光缆人为破坏检测、光信号质量优化、光接收机电平调整
行文逻辑:故障排查→信号分析→设备维护→防雷处理→参数调试
一、光缆故障分析。
1、光信号缺失:一般因人为窥视信号、破坏光缆原因,致使光信号中断。一次,接到一光节点无输出电信号的故障,检测该光接收机无输入光功率,到前端机房测试,光分路器输出光功率正常。初步判断为该4芯光缆故障,安排人员沿线巡查,并未发现明显受损现象。通过odtr测试,发现4根纤芯中只有1根不通,根据故障点大概距离再到现场查看,仍未发现光缆有破损迹象。于是将此故障点前后近100米光缆更换后信号恢复,仔细检查发现光缆上有1小孔,推断系误将光缆当作电缆,人为破坏光缆窥视信号行为所致。
2、光信号质量下降:如光缆中间熔接头质量不好,损耗过大,或光纤在接头盒中盘绕时弯曲半径太小,影响光功率的正常传输;接头盒防潮性能
不好,使光纤老化快,造成光折射能力差,降低光功率;光纤活动接头处有脏物,接触不好,使光功率下降,可用脱脂棉蘸(zhan)无水酒精清洗;前端和末端设备的尾纤应盘绕好,固定在光纤盘上,避免折断和弯曲半径变小而造成光损耗增加,影响信号传输质量。
二、光发射机故障分析。
从光纤网络运行近十年的情况看,光发射机故障并不高,也出现过因停送电后冲击浪涌电流过大而烧坏光发射机电源部分的故障。通过在前端加装稳压电源和不间断ups电源,可以大大减少此类故障的发生。光发射机输入的驱动电平要按设备要求注入,如频道增加或减少,也应调整驱动电平高低,避免因驱动电平过高或过低使光发射机ctb、cso指标恶化而导致系统传输质量变差,这一点至关重要,也是调试光发射机最重要的工作。如光发射机使用年限较长,光模块老化,使光功率下降,当下降到规定值范围以下时,应更换新的模块或发射机,确保足够的光发射功率。
三、光接收机故障分析。
光接收机在使用和维护中要掌握好输入光功率和输出rf射频电平,入口光功率要符合设备规定值要求,否则应采取措施来保证光接收机的正常工作,射频电平不要调得过高。若接收机规定输出rf电平为110dbμv,设计、调试和维护时应低于110dbμv,否则会因电平过高可能产生画面出现横丝、图像不清楚等故障。在一次小区改造就出现过这样的问题,按接收机最高rf电平(110dbμv)设计,出现了交互调故障,插入衰减片将电平降至105dbμv后,光接收机工作正常。光接收机应配备良好的稳压电源和良好的接地,最好在220v入口电源处再加装一组避雷器,雷击时可起到一定保护作用,过去因没注意这一点,因雷击产生的意外过电压,烧坏光接收机电源的现象时有出现。另外,如条件允许,光接收机应选质量好的,电源应配开关电源,质量差的光接收机工作一段时间后,电平会降低,给分配网络电信号的正常传输带来较大的影响。
odtr: 中文意思为光时域反射仪.稳压电源: 能为负载提供稳定交流电源或直流电源的电子装置。包括交流稳压电源和直流稳压电源两大类。交流稳压电源 又称交流稳压器..交流稳压电源广泛应用于计算机及其周边装置、医疗电子仪器、通讯广播设备、工业电子设备、自动生产线等现代高科技产品的稳压和保护。不间断ups电源: .正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备。即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,ups 将市电稳压后供应给负载使用,此时的ups就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, ups 立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220v交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。ups 设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。
ctb: 在当今的大型有线电视系统中,由于传输的频道数多,交调干扰会因为相位的不同而和主观感觉不一样,给测量上带来误差,因此用一个称为复合三次差拍比的来取代交扰调制比,这个复合三次差拍比用ctb来表-示cso组合二次差拍比(cso)我们将这些频率分量称为二阶互调产物,把这三种产物的.总和通称为组合二阶失真,简称cso。避雷器 一种能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路的电器装置。避雷器通常接于带电导线和地之间,与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;当电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电。
什么是二级防雷防雷只有电源部分才分一级、二级、三级甚至四级防雷,信号或天馈等部分没有等级之.电源二级防雷,按电子信息系统的防雷设计规范,spd(电涌保护器)的标称放电电流应大于等于40ka,安装在ups或分配电箱前端。外部设备的防护 只要有可能,就必须将设备置于雷电防护区域(lpzob)直击雷防护区的保护范围内,接闪器,防止其遭到直接雷击。 在高大建筑上,应当用滚球法确定建筑物顶部与侧面的设备是否会遭到直接雷击;若有遭到直接雷击的可能,应当另行安装避雷针接闪器。在许多场合,手扶栏杆、金属扶梯、管道等也能很好地起到接闪器的作用。 除某些种类的天线外的所有设备都可以用这种方式保护。天线有时必须安装在暴露 位置以避免附近的避雷针对天线的功能产生不利影响。有些天线本身具有自保护能 力,因为这种天线只有良好接地的传导部件才暴露在雷击中。
其他类型天线,需在其馈线电缆上加装 spd(电涌保护器) 以防止过大的瞬态电流通过电缆向下流到接受器和发射器。 当天线有外部 lps 时,天线的支架应与其连接。 .光分路器与同轴电缆传输系统一样,光网络系统也需要将光信号进行耦合、分支、分配,这就需要光分路器来实现。光分路器又称分光器,是光纤链路中最重要的无源器件之一,是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件,常用m×n来表示一个分路器有m个输入端和n个输出端。在光纤catv系统中使用的光分路器一般都是1×2、1×3以及由它们组成的1×n光分路器. 光发射机驱动电平:输入电平为78~~~87db[59个频道]