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通信電動力設備出現故障的分析方法以及相關處理辦法


  在行業中動力設備維護通常都涉及多個專業,如電子電工、機械、化學、制冷及計算機通信等多個學科。隨著設備日趨集成化、智能化、模塊化,設備更換日新月異,雖然設備變得復雜,但動力維護的工作量輕了,維護變得更簡便,對維護者的素質要求越來越高。以下通過在通信動力設備維護工作中在碰到的幾個比較經典的案例來論述如何從表相去分析處理問題的方法。直流屏

  1.開關電源直流檢測板故障造成系統無輸出
  A站共有兩套開關電源,均為同一品牌。設備日常運行穩定,可靠。對不經常發生故障的設備一旦發生故障,如沒有明顯的聲光告警,更容易被人忽視。故障現象:此次故障發生時開關電源無任何告警。但巡檢人員卻發現模塊電流輸出越來越小,到最后所有模塊電流輸出竟均為0。直流系統電壓(電池電壓)也在持續下降。查看交流屏交流市電電壓輸入正常。

  故障分析:情況緊急下關閉開關電源監控單元后模塊電流逐漸回升。開啟監控單元后整流模塊電流又逐漸變小。表象上看似乎引起模塊限流的原因是監控單元引起。被此表象所迷惑,可能有的維護人員便會急于更換監控單元。但通過觀查其它參數卻發現直流屏顯示電池組1、2的電池電流分別顯示為1500A和1550A,開關電源只有兩個電池熔斷器即開關電源默認蓄電池組只能有兩組。而開關電源配套電池組容量為4組1000AH的華達電池分別掛在兩個熔斷器后面,即每個熔斷器并聯了兩組電池即2000AH。此時電池充電限流值設置為200A。當直流檢測板發生故障后電池電流顯示值超過1000A。經分析認為由于直流顯示屏故障造成蓄電池電流顯示錯誤,引起開關電源監控單元發出模塊輸出限流命令,從而造成開關電源模塊輸出在限流命令的控制下電流持續變小,直至最后模塊完全沒有輸出。在線式UPS

  此功能本是為保護電池而設計的,以便對電池進行智能管理。電池經過放后在充電時通過對充電電流的檢測,在設定的限流值下開關電源對電池進行衡流充電。一旦充電電流過大開關電源監控單元便會自動調整模塊輸出來達到控制電池充電電流的目的。在更換直流檢測板后故障消除。

  從上述案例可以看出,僅從模塊輸出為0這一點可以分析出,引起模塊輸出為0的原因很多。如從關閉監控單元即可使模塊輸出正常來說,監控單元無疑也是引起模塊輸出為0的原因。自然也可能是因為模塊故障引起(20個模塊一起好像不太可能?但基站往往就會因雷電、交流電壓沖擊、低電壓保護等原因造成所有模塊輸出故障),同樣引起電池電流過大、失真,可以是直流檢測板的故障,同樣也可能是傳感器故障引起。在眾多現象所迷惑時就應使用排除法、替換法等處理方式來對待問題。UPS電源維修

  2.UPS過放電造成(電池反極)UPS無法啟動案例
  故障現象:因為UPS直流檢測部分故障,造成UPS電池電流顯示故障,使電池電流竟達到110A(APCUPS每組電池是由32只12V的電池組成即系統電壓為384V,電池容量為100AH),造成UPS整流器不工作從而導致UPS轉到電池模塊工作即逆變模式,最終由于UPS工作在電池模塊下使電池電壓過低而造成UPS退出工作。慶幸麗水聯通分公司UPS采用雙機并聯,系統輸出未受影響。
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