《用电信息采集系统常见故障诊断及处理》将用电信息采集系统的常见故障和异常现象归纳总结为八大类,从全面覆盖采集系统通信信道、终端软硬件、通信单元、电能表等各环节详细阐述故障分析诊断及处理方法,旨在帮助用电信息采集运维人员提升用电信息采集故障诊断处理能力,切实提高用电信息采集运维质量和效率。diyi章 用电信息采集系统概述 第二章 故障异常现象分类 第三章 故障分析及处理原则、流程 第四章 典型故障原因及处理方法 第五章 典型案例分析|
前言
1 用电信息采集系统概述
1.1 系统总体架构
1.2 主站系统
1.3 通信信道
1.4 采集终端
1.5 智能电能表
2 故障异常现象分类
2.1 采集终端离线
2.2 采集终端频繁登录主站
2.3 数据采集失败
2.4 采集数据时有时无
2.5 数据采集错误
2.6 异常事件上报
2.7 设备控制故障
2.8 设备外观或显示故障
3 故障分析及处理
3.1 故障分析及处理原则
3.2 故障分析及处理操作流程
4 典型故障原因及处理方法
4.1 接线故障
4.2 电能表故障
4.3 采集终端故障
4.4 串户故障
4.5 档案故障
5 典型案例分析
5.1 采集终端离线案例
5.2 采集终端频繁登录主站案例
5.3 数据采集失败案例
5.4 采集数据时有时无案例
5.5 数据采集错误案例
5.6 异常事件上报案例
附录A 智能电能表故障代码
附录B ERC事件代码及ERR错误代码 2100433B
组织信息的程序: 一、确立主题。 二、选择范围、时间、渠道。 三、精选富有能力的人员。 四、配置相应的设备和工具。 五、实施。 ...
防洪决策、抢险救灾,都需要了解险情、灾情发生的准确位置,虽然拥有了地理信息系统平台和卫星遥感影像,但是灾情的位置仍然难以确定,“5.12”抗震救灾行动中就出现过类似的窘境,因此利用GPS技术将灾情发生...
不开机(按电源键指示灯不亮。)(1) 按键不良 (2) 电源线配线松脱 (3) &nbs...
用电信息采集系统运维服务报告 2014年 12月 1 一、前言 用电信息采集系统(以下简称采集系统)承担着用电信息自动采集、高效 共享和实时监控的重要任务,是智能用电服务体系的重要基础和用户用电信息 的重要来源。系统经过近三年建设,已投入大规模应用,城区用户已实现全覆 盖,开始向乡镇延伸,抄表率等指标也纳入同业对标考核体系。随着系统的大 规模建设,系统的运维服务工作将是建设后期的重点。 二、系统运维现状及问题 当前建设的采集系统主要是将智能电能表、集中抄表终端作为系统的底层 基础设施,以低压电力载波、微功率无线、 RS-485、GPRS/CDMA、光纤专网等为 主要通信载体,结合先进的控制手段和软件技术,对电力用户的用电信息进行 采集、处理和实时监控的系统。初步统计截止目前国家电网 28个直属省公司均 已建成用电信息采集系统,已安装智能电能表约 1.1 亿只,在运行集中抄表终 端(指集中
通过对电网企业电力用户用电信息采集概念的阐述,使人们更加熟悉、了解电力用户用电信息采集。通过对电力用户用电信息的采集和应用进行分析,使电网企业更好地服务于人民。
第一章 基础知识
第一节 抽油设备相关知识
一、抽油机
二、抽油杆
三、抽油泵
第二节 电动机及配电箱相关知识
一、电动机
二、控制装置
三、变频器
第二章 抽油机地面设备故障诊断与处理
第一节 抽油机常见故障的诊断与处理
一、三轴常见故障诊断与处理
二、减速箱常见故障的诊断与处理
三、基础及支架常见故障的诊断与处理
第二节 电动机及其控制系统故障诊断与处理
一、电动机故障诊断与处理
二、电动机控制装置故障诊断与处理
三、变频器故障诊断
第三章 抽油机井井下管柱故障诊断和防蜡
第一节 注水开发后期抽油机井井下管柱基本组成
一、可压井管柱种类及井下工具
二、不压井管柱种类及井下工具
第二节 抽油机井井下故障诊断方法
一、M法与井下示功图诊断法
二、地面示功图分析法
三、憋泵法
四、综合分析法
第三节 抽油机井的清防蜡
一、影响结蜡的因素及清防蜡基本原理
二、抽油机井的热洗
第四章 抽油机井井下常见故障诊断与处理
第一节 泵阀漏失的诊断及处理
一、固定阀漏失
二、游动阀漏失
三、双阀漏失
四、固定阀打开滞后
五、结蜡造成的泵阀漏失
六、游动阀关闭滞后
七、泵阀漏失故障的综合分析
第二节 油管故障的诊断及处理
一、油管漏失
二、油管挂漏失
三、油管断脱
四、油管故障综合分析
第三节 抽油杆断、脱(脱接器脱)的诊断及处理
一、抽油杆上部断脱
二、抽油杆下部断脱
三、脱接器脱
第四节 卡泵的诊断及处理
一、抽油机井砂卡
二、抽油机井结蜡及蜡卡
三、抽油机井蜡卡超声波电热处理
第五节 抽油泵底部工艺堵塞
一、井下开关不工作造成的尾管堵塞
二、筛管堵塞造成的尾管堵塞
第五章 提高抽油机井系统效率
第一节 系统效率的计算及影响因素
一、系统效率的计算
二、系统效率的影响因素
第二节 提高系统效率的方法
一、气体影响井提高泵效的方法
二、油管锚定技术提高泵效方法
三、抽油机井节能技术提高系统效率 2100433B
【学员问题】常见水泵的故障诊断以及消除措施?
【解答】在检修过程中,水泵故障的诊断是一个关键的环节,以下给出几种常见故障及消除措施,供大家有的放矢地进行水泵故障的诊断。
1、无液体提供,供给液体不足或压力不足
1)泵没有注水或没有适当排气
消除措施:检查泵壳和入口管线是否全部注满了液体。
2)速度太低
消除措施:检查电机的接线是否正确,电压是否正常或者透平的蒸汽压力是否正常。
3)系统水头太高
消除措施:检查系统的水头(特别是磨擦损失)。
4)吸程太高
消除措施:检查现有的净压头(入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失)。
5)叶轮或管线受堵
消除措施:检查有无障碍物。
6)转动方向不对
消除措施:检查转动方向。
7)产生空气或入口管线有泄漏
消除措施:检查入口管线有无气穴和/或空气泄漏。
8)填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳中
消除措施:检查填料或密封并按需要更换,检查润滑是否正常。
9)抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足
消除措施:增大吸入水头,向厂家咨询。
10)底阀太小
消除措施:安装正确尺寸的底阀。
11)底阀或入口管浸没深度不够
消除措施:向厂家咨询正确的浸没深度。用挡板消除涡流。
12)叶轮间隙太大
消除措施:检查间隙是否正确。
13)叶轮损坏
消除措施:检查叶轮,按要求进行更换。
14)叶轮直径太小
消除措施:向厂家咨询正确的叶轮直径。
15)压力表位置不正确
消除措施:检查位置是否正确,检查出口管嘴或管道。
2、泵运行一会儿便停机
1)吸程太高
消除措施:检查现有的净压头(入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失)。
2)叶轮或管线受堵
消除措施:检查有无障碍物。
3)产生空气或入口管线有泄漏
消除措施:检查入口管线有无气穴和/或空气泄漏。
4)填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳中
消除措施:检查填料或密封并按需要更换。检查润滑是否正常。
5)抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足
消除措施:增大吸入水头,向厂家咨询。
6)底阀或入口管浸没深度不够
消除措施:向厂家咨询正确的浸没深度,用挡板消除涡流。
7)泵壳密封垫损坏
消除措施:检查密封垫的情况并按要求进行更换。
3、泵功率消耗太大
1)转动方向不对
消除措施:检查转动方向。
2)叶轮损坏
消除措施:检查叶轮,按要求进行更换。
3)转动部件咬死
消除措施:检查内部磨损部件的间隙是否正常。
4)轴弯曲
消除措施:校直轴或按要求进行更换。
5)速度太高
消除措施:检查电机的绕组电压或输送到透平的蒸汽压力。
6)水头低于额定值。抽送液体太多
消除措施:向厂家咨询。安装节流阀,切割叶轮。
7)液体重于预计值
消除措施:检查比重和粘度。
8)填料函没有正确填料(填料不足,没有正确塞入或跑合,填料太紧)
消除措施:检查填料,重新装填填料函。
9)轴承润滑不正确或轴承磨损
消除措施:检查并按要求进行更换。
10)耐磨环之间的运行间隙不正确
消除措施:检查间隙是否正确。按要求更换泵壳和/或叶轮的耐磨环。
11)泵壳上管道的应力太大
消除措施:消除应力并厂家代表咨询。在消除应力后,检查对中情况。
4、泵的填料函泄漏太大
1)轴弯曲
消除措施:校直轴或按要求进行更换。
2)联轴节或泵和驱动装置不对中
消除措施:检查对中情况,如需要,重新对中。
3)轴承润滑不正确或轴承磨损
消除措施:检查并按要求进行更换。
5、轴承温度太高
1)轴弯曲
消除措施:校直轴或按要求进行更换。
2)联轴节或泵和驱动装置不对中
消除措施:检查对中情况,如需要,重新对中。
3)轴承润滑不正确或轴承磨损
消除措施:检查并按要求进行更换。
4)泵壳上管道的应力太大
消除措施:消除应力并向厂家代表咨询。在消除应力后,检查对中情况。
5)润滑剂太多
消除措施:拆下堵头,使过多的油脂自动排出。如果是油润滑的泵,则将油排放至正确的油位。
6、填料函过热
1)填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳中
消除措施:检查填料或密封并按需要更换。检查润滑是否正常。
2)填料函没有正确填料(填料不足,没有正确塞入或跑合,填料太紧)
消除措施:检查填料,重新装填填料函。
3)填料或机械密封有设计问题
消除措施:向厂家咨询。
4)机械密封损坏
消除措施:检查并按要求进行更换。向厂家咨询。
5)轴套刮伤
消除措施:修复、重新机加工或按要求进行更换。
6)填料太紧或机械密封没有正确调节
消除措施:检查并调节填料,按要求进行更换。调节机械密封(参考制造商的与泵一起提供的说明或向厂家咨询)。
7、转动部件转动困难或有磨擦
1)轴弯曲
消除措施:校直轴或按要求进行更换。
2)耐磨环之间的运行间隙不正确
消除措施:检查间隙是否正确。按要求更换泵壳或叶轮的耐磨环。
3)泵壳上管道的应力太大
消除措施:消除应力并厂家代表咨询。在消除应力后,检查对中情况。
4)轴或叶轮环摆动太大
消除措施:检查转动部件和轴承,按要求更换磨损或损坏的部件。
5)叶轮和泵壳耐磨环之间有脏物,泵壳耐磨环中有脏物
消除措施:清洁和检查耐磨环,按要求进行更换。隔断并消除脏物的来源。
修泵时容易忽略的一个小问题
我要讲的是在修理后组装时容易忽略的一件小事。
涡壳泵中叶轮出口中线即叶轮出口宽的中线应与涡壳进口中线对齐。如果对不齐时,应在叶轮轮彀与轴肩通过加设垫片调整。应将两中线控制在0.5毫米的范围内。对于比转数大的泵稍差些对泵的性能影响不大,对于中低比速的泵由于叶轮出口很窄,例如叶轮出口宽仅10毫米,如果与涡壳中线偏1毫米,对泵的性能就有明显的影响。建议调整后可将两中线(叶轮及涡壳)误差控制在叶轮出口宽的5%以内为好。
导叶多级泵也是如此,是控制叶轮出口中线与导叶进口中线的误差。
空间导叶泵,最好用总装图给出的数据来确定叶轮在空间导叶中的位置。如果没有图纸,或凭经验,或通过试验结果调整叶轮的位置。
泵的汽蚀余量、吸程及各自计量单位表示字母
泵在工作时液体在叶轮的进口处因一定真空压力下会产生汽体,汽化的气泡在液体质点的撞击运动下,对叶轮等金属表面产生剥蚀,从而破坏叶轮等金属,此时真空压力叫汽化压力,汽蚀余量是指在泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富余能量。单位用米标注,用(NPSH)r.吸程即为必需汽蚀余量Δh:即泵允许吸液体的真空度,亦即泵允许的安装高度,单位用米。
吸程=标准大气压(10.33米)-汽蚀余量-安全量(0.5米)
标准大气压能压管路真空高度10.33米。
例如:某泵必需汽蚀余量为4.0米,求吸程Δh?
则:Δh的计算还要考虑汽化压力和管损
Δh=(Pc-Pv)/ρg-NPSHa-hc(米)
讨论Δh公式
Δh的计算还要考虑汽化压力和管损
Δh=(Pc-Pv)/ρg-NPSHa-hc(m)
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
《抽油机井故障诊断及处理方法》简要介绍了抽油机井的基础知识,详细介绍了抽油机井在生产过程地面设备、井下管柱和井下工况的故障诊断及处理,同时具有实例分析。
《抽油机井故障诊断及处理方法》可供抽油机相关工作人员、技术人员参考使用。