故障分析总结报告(优质16篇)

时间:2023-12-25 00:45:32 作者:雁落霞 活动总结

在现代社会中,报告范文充分发挥着承上启下的作用,是决策者重要的决策参考。希望这些报告范文能够激发读者对相关领域的思考和探索,为自己的研究工作带来新的启发。

光缆故障分析报告

随着我国科技水平的提高,电力通信行业也得到了长足的进步,在我国现阶段各行业的发展,起到了举足轻重的地位。

随着通信光缆的广泛应用,通信光缆在电力通信行业的作用越来越明显,但是通信光缆中的故障维修效率跟不上电力通信行业的发展,因此我们必须采用相应的手段来改善这种状况。

本文拟采用gis的故障定位算法,对通信光缆故障的准确定位,并通过光时域反射仪的运行原理,在通信光缆的区域内建了一个gis系统,监测光缆的故障点,并予以及时维护。

gis系统(地理信息系统)主要是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层空间中的有关地理分布数据进行综合采集与分析技术系统。

光时域反射仪利用光线在光纤中传输时的瑞利散射和菲涅尔反射所产生的背向散射而制成的精密的光电一体化仪表,对于故障定位有显著的作用。

1.电力通信网络和通信光缆故障监测。

1.1电力通信网络的基本特点。

对于电力通信网络来说,其是由光纤、基本的微波和所需的卫星电路构成的,对于电力通信的主要的通信方式主要有电力线载波通信和光纤通信。

电力通信网络在传输过程中具有以下几个基本要求:首先必须保证电力通信网络具有一定的安全性,在此基础上要同时具有可扩展性和高效性。

对于现行的电力通信网络必须包含有一定的效益性和环境保护能力。

1.2电力通信网络的光缆故障监测。

在电力通信网络的光缆故障监测关键设备是光时域反射仪,该仪器主要是针对光纤线路损耗、光纤的基本长度、光纤的故障点进行监测的。

它的基本原理主要是利用光线在光纤中传输时的瑞利散射和菲涅尔反射所产生的背向散射情况进行故障定位。

光时域反射仪从发射信号到返回信号所用的时间,再确定光在玻璃物质中的速度,就可以计算出距离。

这种方式可以判断电力通信网络的光缆故障中光缆的长度和光缆故障的位置。

它的基本表达式为:

d=(c×t)2(n)。

式中,c是光在真空中的速度,这个速度是已知的而且是个定量,t表示在传输过程中发射信号到返回信号所用的时间,这个时间是通信时间的两倍,n表示折射率,对于不同的介质折射率有着明显的不同。

光时域反射仪原理图如图1:

图1光时域反射仪原理图。

光时域反射仪必须设置相应参数:距离一般选被测纤长的1.5倍,使曲线占满屏的2/3为宜,光纤的折射率一般与光纤实际的折射率一致,sm一般为1.45~1.48;对于光时域反射仪后向散射曲线(测试曲线)如下图2:

图2光时域反射仪散射曲线(测试曲线)。

对于这个曲线来说,竖轴表示背向散射光的强度(db),而横轴表示瑞丽散射形成的背向散射光。

2.电力通信中通信光缆故障定位。

基于gis的故障定位算法可对通信光缆故障进行准确定位,此时需要通过光时域反射仪的运行原理,在通信光缆的区域内建了一个gis系统。

对于gis系统能对地理分布数据进行综合采集与分析。

把gis与光时域反射仪相结合,必须保证在gis系统中有一个与光时域反射仪相结合的接口。

基于gis系统通信光缆的分层结构如下表1所示(仅列取主要的层次):

表1基于gis系统通信光缆图层结构。

2.1对光缆进行距离测量。

为了测量光缆两点间的光学距离,我们采用光时域反射仪发射信号到光纤中,然后对光纤中的反射情况进行必要的测量。

故障分析报告

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)。

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:

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。

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。

故障处理过程中暴漏出的.不足之处及需要加强的地方。

液晶显示器故障分析

还是这台显示器,笔者使用了大半年后,一切正常,没有出现过任何的问题,但最近在使用电脑准备处理点照片时,无论如何也无法点亮显示器了,显示器就此完全罢工了。这可是花近3k买来的东东,不会就使用半年的时间吧。故障的具体表现为:依次打开显示器的电源和主机电源,屏幕没有像以前那样被正常点亮,取而代之的是整个屏幕出现有规则性的微弱闪烁,从显示器背后的散热也可以看到,液晶显示器的灯管在被稍微点亮之后又马上熄灭了,如此反复,并发出轻微“咔嚓”声。

为在网上查阅了大量的资料,之后在液晶显示器的背部临近散热也的位置放了一个台灯,在开机前利用台灯的热量给液晶显示器加热。大约3分钟后,笔者打开显示器,开启电源,但故障依旧。过了有10分钟左右的时间,笔者再次打开显示器,并按下了主机的开机,这时显示器终于被点亮了。

月度故障总结分析

三个月以来,预处理出现的故障较多,主要列举以下:

一、7月1日,出现钢丸清扫不干净。

随即厂家技术人员到厂调试,发现原因为吹丸管口的胶皮过长,阻止了钢沙的回吹,后经剪短胶皮帘子后问题得到解决。

二.7月7日,四号抛丸器堵沙。

此问题是到现在为止都一直存在,并且未得到解决。在此期间,多次堵沙,也多次寻找原因,现有以下分析:

1、由于操作工在停车时会比较容易出现堵沙,故怀疑是由于抛头电动机停止转动后抛头里仍存有钢沙,所以厂家人员决定更改程序,在停止下沙后15秒,电动机才停止。情况随即得到改善,但仍会堵沙。

3、最近察觉4#电流有所偏大,故猜想为下沙控制板的开口由于摩擦变大,故下沙量有所增大,此原因还在观察中。

三.7月中旬到8月初喷漆系统出现各种不同的故障,如喷漆不止、喷漆中间有间断等。

1、喷漆不止,其原因是电磁阀不回位,造成无法停止;

2、中间断喷,起初是怀疑为传感器出现故障,但更换传感器后仍然出现此现象,故又怀疑为线路问题,但检测的时候却是正常,经过讨论决定并线实验,结果情况好转。一段时间后,又会重新出现相同的问题,故决定换线,但由于第一次更换的线的质量问题,仍然断喷,在更换电缆线后问题得到解决。

四.8月2日起至8月19日,预处理出现了严重的故障:打板质量不合格。具体处理经过为:

第一阶段(2011年8月2日至4日)。

1、问题:钢板处理的不干净,质量不合格。

2、处理情况:点检员和工程师分析后对抛丸器进行了微调。

3、处理结果:打板质量仍未好转,等待厂家到厂维修指导。

4、应对措施:联系厂家到厂维修指导。第二阶段(2011年8月4日至6日)。

4日新加钢丸6吨(厂家生产:****金属制品有限公司的高耐磨合金钢丸)。

1、问题:配合厂家解决钢板处理不干净的问题;提升电动机报警。

2、处理情况:对7、8、9号抛丸器角度进行调整,紧固提升电动机接近开关。

3、处理结果:提升电动机正常工作,打板质量不佳。

4、应对措施:厂家人员(丁师傅)分析废弃沙子过多所致,其打板效果会随着打板的不断进行越来越好。

第三阶段(2011年8月6日至8日)。

1、问题:试验过程中发现横向收丸螺旋输送机轴发出异响。

2、处理情况:处理横向收丸螺旋输送机,调整链条松动及链盒摩擦现象。

3、处理结果:7日至8日受台风影响未能正常施工。

4、应对措施:组织检修拆卸电动机及连接轴。第四阶段(2011年8月9日至11日)。

1、问题:9日发现2号抛丸器主轴过热,10日又发现收丸刮板运行不正常(连接轴)。

2、处理情况:

1)、9日联系焊工焊接吊鼻以便于安装主轴,更换2号抛丸器主轴。2)、10日下午电动机拆卸发现连接轴断裂,委托集配处机加工人员重新加工连接轴,重新加工连接轴,11日处理完。

3、处理结果:2号抛丸器主轴温度正常,收丸刮板电动机螺旋轴正常工作。第五阶段(2011年8月12日至16日)。

12日新加钢丸2吨(厂家生产:****属制品有限公司的高耐磨合金钢丸)。

1、问题:钢板处理出现带状明显未处理到,处理中发现抛丸器叶片磨损及分丸轮破裂;处理过的钢板表面灰尘较多。

2、处理情况:

12日下午厂家人员(3人)指导调试解决钢板处理质量问题。1)、叶片和分丸轮更换;2)、增加“抛丸粗细二次分离器”功能;3)、除尘器滤筒清理干净。

3、处理结果:钢板处理质量有很大改善,板面处理均匀、表面灰尘覆盖较少,少数区域仍然不合格。

4、应对措施:与厂家技术人员进一步调整。第六阶段(2011年8月17日至19日)。

新加钢丸(品牌名)2吨。

1、问题:喷枪喷漆不止,喷漆时有断喷现象。

2、处理情况:拆卸喷枪,更换质量较好的电线。

3、处理结果:喷漆工作正常,预处理线处理钢板质量和喷漆效果符合质量标准。

五、比较多的人为故障:如上下料液压站被吊车撞坏、上料横移电动机被砸变形、刮板被撞毁、下料辊道挡板及侧滚多次被撞开焊、吹丸上风口被撞开焊等,均为可以避免的故障。

工程故障分析报告

8888年8月8日08时26分,*变:**开关限时电流速断保护动作跳闸,重合未成,故障电流ic=70.66a(变比:600/5;折算后故障电流为8479a);**变:***开关保护动作跳闸,重合成功,故障电流ia=51.88a(变比:600/5;折算后故障电流为6226a),10kv**线、10kv**福线同时故障。

经现场巡视,08时55分发现10kv*福线3号分支箱本体烧损,09时04分发现10kv*珠线6号环网柜本体烧损。

09时16分,客户反应*苑线由*珠线转供部分发生低电压现象。

09时22分,确认运*部仓库有一台一进四出的电缆分支箱,运*部与**公司协调是否有同型号电缆分支箱,答复有一台一进三出的电缆分支箱,随后联系**公司顾*增派两组人手,并出动2辆随车吊同时运送电缆分支箱。

10时05分,城区抢修班黄*发现*苑线#88杆开关鼻子烧损,进行故障抢修。

10时11分,顾*到达二基地,但吊车未到达。经查看,备品电缆分支箱与实际现场电缆分支箱型号、尺寸均不符合。

10时45分,运*部朱*提醒有备品寄存在三*公司场地,为以前自动化环网柜更换遗留的备品备件。通知一*公司吊车到三*公司仓库吊取备品电缆分支箱。

12时30分,一*公司顾*将2个备品电缆分支箱运至10kv*珠线6号环网柜,清理树障并进行故障分支箱拆除,备品分支箱安装工作。

13时20分,另一个备品电缆分支箱运至10kv*福线3号分支箱,进行故障分支箱拆除,备品分支箱安装工作。

17时30分,10kv*福线3号分支箱安装完成并送电成功。

19时30分,10kv*珠线6号环网柜安装完成并送电成功。

二、原因分析。

经调控分中心、运*部及配电运检一班综合分析,判断为10kv*珠线转供10kv*苑线时,合环时产生了冲击电流。由于*珠线6号环网柜设备老旧,电缆头存在薄弱环节,经转供运行20分钟之后,电缆头发生相间短路(短路故障电流达到8479a)。导致*苑线#88杆分段开关接线端子烧损,同时导致*珠*苑联络开关*珠线侧中相联络刀闸刀头烧损。且故障电流通过民乐变ii段母线传递至10kv*福线,又导致10kv*福线3号分支箱故障。此为一起非常典型的火烧连营配网大面积停电故障。

三、损失情况和造成影响。

这次故障共造成10kv*福线停运2小时30分,10kv*珠线#002+01杆分段开关后段线路停运11小时,停电时户数为88时户,对*东配网精益化管理指数的中压配电线路故障停运率造成一定影响,以上故障引起用户投诉1起,意见工单1起,12345工单1起,还造成了一定的舆论影响。

四、暴露问题。

经综合分析,此次故障暴露出我们在组织管理、安全措施、优质服务、备品备件等方面均存在很多不完善的地方,具体如下:

1.面对大面积故障,组织措施混乱。故障发生后,运*部没有高度重视现场情况,仅以一般的故障处理对待,没有及时协调故障抢修人员。现场协调人员对备品备件的熟悉程度不足,没有第一时间进行协调,导致抢修人员到了现场却无事可做(被围观群众看到,导致产生了一起12345工单、一起955598意见工单)。抢修过程中,对需要的备品备件没有提前协调寻找,导致发现问题后才组织人员到仓库查找相应设备。城区高压抢修人员严重缺乏,多起故障同时发生时,仅靠城区运维班上的3-4人根本无法完成巡视、查找、锁定隔离故障点的任务。大班支援存在时间差,未能第一时间到达事故现场。

2.安全措施不完备。发生故障后,故障现场无安全围栏,也未对周围围观人员进行疏散,抢修人员着装不统一,部分人员安全帽佩戴不规范。电缆检修前经提醒后才及时放电,现场电缆头制作过程中未能始终保持可靠接地。

3.备品备件管理不到位。面对大面积电缆设备类故障,运*部准备备品抢修物资效率较低。对抢修中常用的备品配备不全,出现抢修时无备品可用的情况,只能通过其他渠道获取。(配电设备种类繁多,根本无法备齐所有备品备件,且电缆头等备品备件的有效期一般为2年,大面积电缆故障有时候连续2-3年也碰不到,有时候一年要碰到几次,预估难度非常大。)。

4.现场人员优质服务意识差。现场指挥及抢修人员缺乏优质服务的意识,没有及时与故障现场围观群众沟通,安抚客户情绪,导致群众产生误会,引起不必要的投诉、意见工单。抢修人员着装不规范、行为散漫、抽烟、聊天等不规范行为影响了公司形象。

5.应急预案纸上谈兵,缺乏实战性。同时发生多起故障时缺乏有效可行的应急预案,现场协调人员也没有及时有效的应对方式。需从运*部层面制定故障应急预案,该预案需简单易行,并可以有效实施。

6.抢修紧急,缺失完备的电缆试验。按照江苏省最新的交接试验规程,电缆耐压试验必须达到2.5u0并进行5分钟以上。因此次抢修的电缆为一根运行20余年的老电缆,为了防止耐压试验导致其它电缆部件损坏,故在投运前只进行了绝缘测试,未进行耐压试验。

五、整改措施。

1.提高人员技能水平。遇到故障时可以在第一时间通过专业依据判断故障范围,并给出能在最短的时间内恢复供电的可行方案。

2.编制行之有效的事故应急预案。通过对最近几年发生的各类疑难故障案例进行分类汇总,总结以前的故障处理经验,编制成事故抢修应急预案,可以在一定程度上弥补新进员工事故处理经验不足的问题,同时提高故障抢修效率。

3.“五年轮检,十年更换”。对配电线路及设备进行“五年轮检,十年更换”的维护改造策略。通过安排检修计划,五年内对所有配电线路进行一次全面的停电检修,对运行十年以上且设备状况较差的设备直接列入配网项目进行更新改造。

六、考核意见。

考核运*部1000元;考核外协运维单位**有限公司2000元。

故障分析报告

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。

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。

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。

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。

设备故障分析报告

我分公司(祁东分公司)三台锅炉于今年停炉后在5月份由安徽省特种设备检测院宿州分院再度进行锅炉内检。

经检测查明:3#、4#锅炉因使用年久,主要安全受压部件的部分水冷壁管呈溃疡状腐蚀穿透而导致泄漏,必须重新更换;炉膛内燃烧室下塌部分需拆除重新砌筑;炉排及其搁架钢梁部件出现崩塌与断裂现象,急需更换与维修;送引风机系统的'调整机构风道及电控系统受损,有待整修。为此检测部门要求本分公司,尽快联系服务质量可靠的锅炉维修单位及时进行维修。

经向检测部门咨询了解,近二年为本公司实施锅炉维修的单位宿州市森堡环保设备有限公司,是专业从事锅炉安装及维修的服务机构。该公司有着良好信誉、服务质量可靠、能主动委派维修人员与我司炉人员跟班作业,发现问题给予及时处理。与同行其他服务单位相比,该公司的信誉及服务质量均值得信任。去年冬季,该公司为我们更换安装了一台新锅炉,该锅炉投入运行后,发现其采暖效果为历年来之最佳,而且锅炉运行至今未产生过任何大的故障。

酌情考虑决定。以便在今年冬季来临之前,锅炉得以及时修复,投入正常运行,保障职工届时能正常采暖。

妥否,请批示!

xx分公司。

20xx年x月x日。

光缆故障分析报告

但是随着电力通信光缆使用时间的增加,通信光缆难免会发生一些故障。

在日常的维护过程中很难预测通信光缆的故障点,当于通信光缆发生故障时,对故障点准确定位也是判断的难点。

本文主要介绍了基于gis的故障定位算法,该算法可对通信光缆故障点进行准确定位。

通过光时域反射仪的运行原理,在通信光缆的区域内建了一个gis系统,从而实现光缆的快速的故障定位和故障维护。

网络故障分析报告

该网络有9台计算机,采用一台s3xxx通过迎宾苑s8xxx接入dcn网络,在今天出现个别机器断网的现象,具体现象为隔一段时间就有一台或几台机器dcn网络中断,重启或者拔掉网线再接上恢复正常。

从上面描述的故障现象来看,问题似乎与s3xxx下9台计算机有关(在此前联系马晓伟从高科技机房测试无丢包、断线等现象,网络正常)。

为了首先恢复业务的正常使用,对s3xxx做了如下操作。

1、因为昨天刚从此s3xxx上21口开lan业务供9xxxx做互联星空测试使用,所以怀疑是否21口上网有病毒感染到局域网。首先对s3xxx各个端口做了端口隔离,做完之后故障现象依旧。

2、由于做端口隔离故障依旧,而计算机都是上一会就断,重启后又可以上网,和马晓伟联系后怀疑为arp地址欺骗攻击,建议做端口绑定操作。随后对4号机1号机做端口绑定(做完这两个笔记本没电了,在给笔记本充电过程中对网络进行观察)。

三、对故障现象的解释。

s3xxx下计算机刚开机上网正常,一段时间后发生断线情况,重启或重新拔插网线后正常。

现象解释:“arp欺骗”类病毒在局域网中屡有发现,具体表现为,当局域网中一台计算机感染了这类arp病毒或木马后,会不定期的发送伪造的arp响应数据报文和广播报文。受感染的电脑发出的这种报文会欺骗所在网段的其他电脑,对其他电脑宣称自己的`mac就是网关的mac,对实际的网关说其他电脑ip的mac就是自己的mac,这样网关(交换机或路由器)无法学习到上网主机的mac,更新不了网关arp表,就无法转发数据帧。电脑中毒后会向同网段内所有计算机发送arp欺骗包,导致网络内其他电脑因网关物理地址被更改而无法上网,被欺骗电脑的典型症状就是刚开机能上网,几分钟后断网,过一会又能上,或者重启一遍电脑就可以上网,一会又不好了,如此重复不断,影响正常使用。

计量泵常见故障分析

计量泵在各装置都有,数量不多,但作用关键,影响着产品质量。计量泵的工作强度、难度都不是很大,但频繁出现问题,原因何在,我对今年发生的计量泵问题进行了统计,试图找出问题所在。

1炼油厂计量泵种类。

计量泵常见种类有以下几种1.柱塞式计量泵;2.液压隔膜式计量泵;3.机械驱动隔膜式计量泵;4.特种功能计量泵:a加保温型,b高粘度型c耐腐蚀性d冷却性e隔膜报警泵。

月份一月22二月14三月11。

平均检修台次。

检修台次12.5台/月。

表二钳工三个班组检修台次统计如下:

班组检修台次一班36二班18三班71。

总共检修台次。

125。

平均检修台次12.5台/月。

2.2针对计量泵发生的故障,钳工车间实施的解决方法统计如下:

序号检修原因故障原因——。

介质太脏,导致介质泄漏隔膜裂限位板裂。

解决方法清洗后回装清洗单向阀更换垫片更换隔膜更换限位板。

4.不上量或量不足5.不上量或量不足。

2.3从以上数据可总结出计量泵的主要故障分为2种:(1)不上量或量不足。(2)泄漏。而计量泵不上量或量不足为计量泵主要故障。从检修工作票的内容也可以得出同样结论。

理论上讲,电机通过直联传动带动蜗轮蜗杆副作变速运动,在曲柄连杆机构的作用下,将旋转运动转变为往复直线运动,通过装在泵头上的进出口单向阀的打开和关闭产生一吸一排来达到输送液体的目的.计量泵无论在常压或高压下,都能在规定的时间内,非常精确地向管道或压力容器内输送各种浓度和一定温度的强腐蚀,对人体有害的各种化学介质.比如:硝酸,盐酸,硫酸,烧碱等等强酸,强碱,弱酸,弱碱或有毒和有腐蚀的各种混合化学液体.流量精度非常精确,小于0.5%,而且根据生产上的使用流量可以在停机或开机时作无级调节流量的大小.输送的温度在-30—450摄氏度.输送粘度为0.3—800平方毫米每秒的不含固体颗粒状的介质(高粘度泵不在此限).但实际中,由于输送的介质粘稠度不同,其中还含有杂质,经常造成单向阀堵塞,引起计量泵不上量,需要定期清洗。

3.2从使用和检维修方面分析:

因多次发生不上量现象,我对计量泵不上量的检修情况进行了统计,因计量泵检修较简单,排除了安装问题。通过更换的配件情况统计分析,计量泵的限位板为钢质,不应成为经常更换的配件,这一奇怪的现象是不正常的,再加上检修人员反映,计量泵的量程在检修结束后,是由钳工车间检修人员调好的,但经常在再次检修时发现,调节螺钉断裂。故我认为计量泵不上量的原因多数为泵的量程调节不当造成的。通过调查发现,由于个别人员偷懒,在量不够时,将计量泵的行程调节过大,造成柱塞杆撞击限位板,造成隔膜、限位板损坏,导致计量泵不上量。

三班计量泵故障最多,其中重催51台次,二常20台次,个别泵的检修达到9台次,说明重催、二常计量泵的调节最频繁,这与班组反映这两个装置行程频繁调节过大或者过小的情况也相符。二班检修台次少,一是因为计量泵数量少,这也与装置调节的少有关。一班计量泵检修36台次,其中一常p30故障就达到了10次。这些说明,计量泵虽然简单,但故障率较高。

1.清除吸、排阀内的杂质,拧紧螺丝消除漏气2.增设背压阀。

1.调整或更换密封填料2.更换吸排阀。

3.稳定电源频率和电压4.校准并固定。

3.4针对以上问题,提出解决问题的建议:

3.4.1计量泵在使用中应严格按照计量泵使用说明书操作,行程调节应平稳,调节手轮应固紧。并且在使用中应注意以下事项:

(1)保持管道畅通(2)保持清洁(3)经常检查三阀油杯中的油位、油质是否符合要求,并观察油面有无波动,如发现波动说明有阀泄漏。应予排除。(4)泵的吸入侧如装有过滤器时需定期清洗。(5)安全阀经调整后严禁旋动调节螺钉。

3.4.2与装置沟通,尽量减少计量泵的调节频次,避免大行程长期运转。

电脑主板故障分析

主板作为电脑的主体部分,提供着多种接口与各部件进行连接工作,而随着科技的不断发展,主板上的各种接口与规范也在不断升级、不断更新换代。下面是小编分享的电脑主板故障分析,一起来看一下吧。

各种连接线不该通处短路,该通处断开不通;ic芯片、电阻、电容、三极管、电感等元器件引脚断、短路、击穿;连线、引脚与电源、地线短路导通;印刷板线断开、短路以及焊盘脱落等。这些都是常见故障。

dma控制器功能较强,故障率较高;辅助电路芯片及输入信号电路亦容易产生故障。

pc机中的串行接口控制器有独立的,也有与其他接口合在一起的。串行接口故障率较高。

时钟控制器、总线控制器、总线驱动器、控制命令芯片,均有可能存在故障。

pc机中内存芯片较多,利用率较高,芯片本身故障率也较高。

主板中的cpu、存储器、i/o设备的数据传输总线、总线缓冲寄存器/驱动器等,亦有程度不同的故障发生。

表现在主板中cpu传送地址的地址总线、地址锁存器及地址缓冲寄存器/驱动器等处。

指ras/cas行/列地址选通信号、行/列地址延时控制信号及行/列地址的电路出错。

指芯片与插座因锈蚀、氧化、弹性减弱,引脚脱焊、折断以及开关接触不良而产生的故障。

指i/o通道插槽中的铜片脱落、弹性减弱、折断短接,插脚虚焊、脱焊、灰尘过多或掉入异物而产生的故障。

指受冲击、强震、电击、电压突然升高、负载不匹配或设计不合理而产生的故障,以及因安装、设置及使用不当而造成的人为故障。定时器、计数器、中断控制器、并行接口控制器的芯片亦会产生故障,但故障率一般很低。

一般电源输出控制器电流较大,发热量大,如果控制芯片或集成块的质量不佳或散热不良,故障率较高。以及它周围的电源滤波电容因长期工作在高温环境下,也会因为电解液干涸造成失效,从而引起电源输出的纹波增大造成主板工作不稳定。

上述故障并非产生在一块主板上,其中有60%左右的故障会导致主板不能启动工作;有35%的故障将使主板的工作不正常;另外5%左右为随机的特殊故障,表现为主板状态不稳定。

故障分析心得体会

故障分析是我们日常工作中经常遇到的任务之一,它不仅是一项技术活,同时也是一项需要耐心和细心的工作。在故障分析的过程中,我们需要不断地探究和发掘问题造成的原因,以及寻找解决方案。如此一来,我们就能够不断积累经验,提高自己的分析能力。在本文中,我想分享一些我在故障分析中所获得的心得体会。

二段:认识问题的严重性。

在故障分析中,第一步便是认识问题的严重性。如果我们对于问题认识不足或者认识有误,那么我们就很难准确地找到问题的根源,更难以解决这个问题。因此,在实际工作中,我们要及时收集并分析发现的问题,了解解决问题的方式和方法,同时可以通过和团队成员讨论来确定解决问题的优先级并制定相应的计划,这样能够保证我们在解决问题时能够更有针对性和高效率。

三段:深入分析问题的根本原因。

在故障分析过程中,深入分析问题的根本原因非常重要。在一些问题中,我们看到的只是事实表象,如果仅仅在表象的层面进行解决,很难做到永久性解决,并且容易再次出现问题。因此,我们需要通过多方面的考虑去梳理问题的演变因素。这里不仅包括技术层面的问题,还包括人员和环境等因素。只有在全面分析的基础上,才能够找到问题的根本性原因,从而有效解决问题。

四段:将技术知识与实际情况结合。

在故障分析中,将技术知识与实际情况结合同样是非常重要的。技术知识虽然能够帮助我们找到问题的原因,但是由于实际情况的复杂性,很多时候技术知识无法有效利用。因此,在实际工作中,我们不仅需要具备扎实的技术功底,更需要不断学习实践经验,并将这些经验运用到实际工作中。这样能够更好地帮助我们发现问题,并快速解决问题。

五段:总结。

最后,我认为故障分析不仅是一项技术活,更是一种工作态度。在故障分析的过程中,我们需要十分耐心、细致,以及严谨的态度去寻找问题的根源。这样可以帮助我们更好地发现问题,并快速建立解决方案,有效提高工作效率。同时,我们也需要不断学习和积累实践经验,用科学的方法去处理和解决工作中遇到的各种问题。这样才能够在工作中更加得心应手,发挥最佳效益。

近期电缆故障分析

随着城网改造工程深入开展,为施工方便、减少线走廊的占地面积,提高供电的可靠行,在变电站10kv线路出线段,工业园区客户10kv供电线路进线段,城镇10kv配电线路、箱式变10kv电源进线等,都设计选用了yjlv22~8.7/15kv橡塑绝缘电力电缆供电。电缆终端头早期配用热缩终端头,后期配用冷缩终端头,但电缆线路投入运行3~5年后,电缆终端头每年都多次发生过故障,造成变电站或线路分段开关跳闸。直接影响了10kv城网供电的可靠性。

一、电缆终端头发生故障的情况。

在水泥电杆上安装运行的户外10kv电缆终端头发生故障的数量较多。其中电缆终端头距电杆和线路导线梯接点距离较小,使三相冷缩管弯曲受力,这样设计安装的电缆终端头在冬季和初春温度较低的情况下运行最容易发生故障,从电缆终端头型号比较,热缩电缆终端头较冷缩电缆终端头发生故障的数量较多。

在变电站10kv配电室内、电缆线路电缆分支箱、箱式变内,10kv户内电缆终端头运行中却很少发生故障。另外,在城网安装运行的电缆终端头较农村10kv电网故障率也较高。

2.电缆终端头故障损坏情况。电缆终端头在运行中发生故障时,一般是先引起10kv系统单相接地,短时间后扩大为两相或三相短路故障,造成线路断路器跳闸。冷缩电缆头厂家故障后经检查,发现电缆终端头已烧坏。烧坏部位是从终端头的指套起至户外终端(防雨裙)之间,将两相或三相的冷塑管,绝缘体烧坏,暴露出芯线也被烧伤,其中接地故障相烧伤最严重。

运行环境的影响:杆上安装运行的户外电缆终端头,常年受风、雨、雪、雷电的侵袭及温度诸因素的影响,经多年运行后,使绝缘老化而损坏。室内,箱内安装运行的户内电缆终端头不受上述环境的影响,绝缘不易老化,所以很少发生故障。杆上户外电缆终端头在电缆线路的首段。首先受到雷电过电压的侵袭,当避雷器放电时,雷电流通过地线接地装置流入大地,会在接地装置的电阻上产生压降,如果电缆接地装置的电阻大于10ω。产生的压降较大,加上避雷器的残压,会加在电缆芯线至终端头的绝缘体上,会使相线绝缘放电击穿。而室内户内电缆终端头在电缆线路的末端,它和变压器安装的避雷器公用一个接地装置,变压器接地装置的接地电阻一般小于4ω。避雷器放电时,放电电流在接地装置上产生的压降小。所以户内电缆终端头不易因过电压发生故障。另外,因电缆线路有防止雷电压的作用,所以电缆分支箱内的户内电缆终端头,虽然没有设计安装10kv避雷器,也很少发生故障。

津成线缆津成电线电缆内部专用。

津成线缆。

硬件故障分析与维护

随着社会经济的快速发展和科技水平的不断提高,计算机已经成为人们生产、生活中不可获取的重要日常用品。下面是小编分享的硬件故障分析与维护,一起来看一下吧。

1、内部原因 内部原因指设备内部元件性能不良,元件虚焊、脱焊、腐蚀,触点被氧化,电路板漏电、铜断、锡连等诸多由于生产方面原因造成的故障。元器件及机械部件达到使用期限也属此类。

2、外部原因 外部原因故障是用户的外部条件造成的,如由于电网电压不正常造成电源部分及电路元件损坏,长期工作造成设备内大功率元件和一些机械部件发热烧坏,尘埃等造成元器件老化、性能下降等等。

3、人为原因 人为原因包括运输过程中剧烈振动、过分颠簸以及用户乱拆乱卸、乱调乱改、操作力度过大或意外造成的故障.

1、直接探测法 直接探测法指通过眼看、耳听、鼻嗅、手摸等感知手段来判断计算机故障的部位及引起故障的原因。

2、拔插检测法 计算机因主板自身故障、io总线部件故障或各种板卡故障均可导致系统运行不正常。采用拔插检测法是确定故障发生在主板或io设备的简捷方法。先关机,打开机箱,将怀疑出现故障的板卡拔出后,重启机器,如果故障依旧,关机后再拔其它板卡试一试。一旦拔出某块板卡后机器能正常运转,这就说明故障出在拔出的板卡或相应io总线插槽上。

3、清除灰尘法 计算机在使用一段时间后常会因主板、风扇等部位积聚了大量灰尘或者由于微机静电吸引的尘土而出现故障。主机箱内的灰尘可以用毛刷轻轻刷除后用吸尘器吸干净。元件插槽里的灰尘可以用无水酒精棉球擦拭或用专用清洁剂喷除。

4、轻击振动法 关机后,用手掌轻轻拍击机箱外壳或显示器外壳,再开机,若故障消除,说明故障是因接触不良、虚焊或金属氧化成孔造成的。然后进一步检查,找出故障点。但如果显示器或主机电源内部出现故障,这些部件内有高压电,很容易造成人身伤害,这应由专业人员来排除。

5、检测卡检测 插上检测卡通电检测卡上会出现代码,根据代码基本可知道电脑硬件出现了什么状况。

1、先外设后主机 外设上的故障较容易发现和排除,应先根据系统报错信息检查鼠标、键盘、显示器等外部设备的工作情况。若没问题,就考虑主机部分。

2、先电源后部件 电源容易引起故障。如电源功率不足,输出电流不正常都会导致故障发生,在检查其它部件前,先检查电源有没有问题。

3、先简单后复杂 电脑发生故障时,先从最简单的原因开始检查,如数据线有没有松动;看插卡是否接触等。如果简单方法测试后还有问题,再考虑硬件设备。

1、整机

电脑应置于整洁、通风好的.房间,避免灰尘和高温对电脑配件造成不良影响,电脑长期不用应切断电源,但切记定期开机运行一下,以防因潮气损坏各种部件。

2、显示器

不要经常性地开关显示器,若不是触摸屏,不要用手摸屏幕。做好防尘、防潮、防磁场干扰工作。

3、电源

计算机接通电源后,如果机箱电源指示灯不亮,风扇不转,故障就有可能出现在电源上,排除方法:依次检查各电源导线是否通路,电源插头和按钮开关导线接头是否接好,如有必要,可打开电源盒直观检查电源,但检查前一定要断开电源,不能带电操作。

4、cpu

如果cpu发生故障,电脑开机后一般没有任何信息或报警提示,但cpu风扇散热好坏与机器是否正常运行关系很大,散热部件一旦出故障,cpu的温度很快就会升高,因而导致电脑性能大幅度下降,机器运行中频繁死机,严重的还会烧毁cpu。平时使用时,对散热器的保养很重要,若气温较高的情况下,应及时对散热风扇进行除尘处理,必要时更换散热风扇。

5、内存

开机后,若显示器没有画面,只听到“嘟嘟”声,这是内存故障。如内存条与插槽接触不良、内存条金手指氧化、内存损坏等。遇到这种故障,通常把内存条拔起再插回就可排除,不过,一般还应该用橡皮或稍粗糙的干纸巾擦一擦内存条上的金手指。若故障还无法排除,可以检查内存插槽有无变形、损坏。内存条的损坏判断比较困难,有时内存坏了,开机后也有可能不出现任何报警提示。为了确定内存条是否损坏,可以用好的内存条插上试试。

6、显卡

当机器发出的报警是一长两短的“嘀”声时,说明显示卡有故障。排除方法即检查显卡及其插槽,还要注意显示器信号线插头与显卡插座是否接触良好,平时也要注意显卡风扇的运转是否灵活,是否有明显的噪音等,以保证显卡的正常使用寿命。

7、 硬盘

常见的硬盘故障是bios识别不到硬盘。发生此现象的原因有:(1)没有装好硬盘的扁平信号与电源线,这是应关掉电源打开机箱,检查硬盘数据域电源线是否脱落,检查ide数据线是否接好。(2)硬盘和cd-rom接在同一个ide借口上,导致发生冲突,更换数据线重新插接即可。

8、 鼠标

鼠标是最容易出故障的配件。平时要注意维护。以光电鼠标为例。(1)不要摔碰和用力拉拽鼠标线。点击鼠标用力要适度,防止损坏弹性开关。(2)使用鼠标垫可减少污垢对鼠标的影响。(3)用布沾水或少量酒精清洗,晾干后才能和主机连接。光电鼠标要清洗附着在光敏二、三极管上的污垢。

9、驱动器

(1)注意防震,防尘,防潮,防热。(2)不要长时间使用光驱。最好把光盘内容拷贝到硬盘上。(3)安装光驱要注意跳线的正确。连接ide 设备,要遵循红红相对的原则。

硬盘故障的原因分析

造成硬盘故障的原因有很多,主要有硬盘坏道、硬盘供电问题、硬盘分区表故障、接口电路故障、磁头芯片故障、电机驱动芯片故障、主轴电机和磁头故障。下面是小编分享的详细分析,一起来看一下吧。

硬盘的数据线或电源线和硬盘接口接触不良,造成硬盘无法正常工件、在同一要数据线上连接两个硬盘,而硬盘的`跳线没有正确设置,造成bios无法正确识别硬盘。

硬盘的供电电路如果出现了问题,会直接导致硬盘不能正常工作。造成硬盘不通电、硬盘检测不到、盘片不转、磁头不寻道等故障。供电电路常出问题的部位是:插座的接线柱、滤波电容、二极管、三级管、场效应管、电感、保险电阻等。

接口是硬盘与电脑之间传输数据的通道,接口电路出现故障有可能会导致检测不到硬盘、乱码、参数误认等现象。接口电路容易出现故障的部位是接口芯片与之匹配的晶振损坏、接口插针断裂、接口排阻损坏。

芯片出现问题可能会出现磁头不能正确寻道、数据不能写入盘片、不能识别硬盘、有异响等故障现象。

用于驱动硬盘主轴电机和音圈电机。现在的硬盘由于转速太高导致芯片的发热量大而损坏。据不完全统计,70%左右的硬盘电路故障是由芯片损坏引起的。

硬盘由于经常非法关机或使用不当造成坏道,导致电脑系统文件损坏或丢失,电脑无法启动或死机。

由于感染了引导型病毒,硬盘的引导区被修改,导致电脑无法正常读取硬盘,此故障通常提示lnvalid partiton tabel信息。

由于被“黑客”攻击,电脑的硬盘被逻辑锁锁住,导致硬盘无法正常启动。

由于病毒破坏造成硬盘分区表损坏或丢失,将导致系统无法启动。

包括主轴电机、磁头、音圈电机、定位卡子等损坏,将导致硬盘无法正常工作。

塔吊故障原因分析

1.1简介(电压等级、线路名称、线路变更情况、线路长度、杆塔数、海拔、地形、地质、建设日期、投运日期、资产单位、建设单位、设计单位、施工单位、运行单位)1.2设计气象条件1.3故障点基本参数1.3.1杆、塔型。

1.3.2导、地线型号。

1.3.3绝缘子(生产厂家、生产日期、绝缘子型式、外绝缘配置)。

1.3.4基础及接地。1.3.5线路相序。

1.3.6线路通道内外部环境描述。保护动作情况。

4.2气象分析故障(当日天气情况)4.3故障点地形、地貌。

4.4测试分析(雷电定位、接地电阻测量、绝缘子检测、绝缘子盐密和灰密(绝缘子污秽程度)、复合绝缘子憎水性、绝缘试验情况、在线监测等)。

4.5设计校验(故障点基本参数、绝缘配置、防雷保护角、鸟刺加装、弧垂风偏校验)4.6现场走访情况(向故障点周边群众了解故障当时的天气、外部环境变化、异响、弧光等)。

7.2拟采取措施(具体措施、措施落实责任人、措施落实时限)。

单位:日期: