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(3)配电终端设备没有数据传输一段时间后,又自动开始传输数据,但没有重新进行附着和PDP激活,说明这段时间内配电终端设备与无线通信服务商的网络一直没有断,但其网络没有收到设备的任何信令。
2.2.6无线通信网络质量局限性影响
枣庄公司配电自动化建设初期,受限于无线通信技术发展,采用2G无线网络,受限于2G通信技术的局限性,配电终端频繁离线问题经常发生。针对此问题,在不同区域选择频繁离线情况严重的配电终端,更换为3G模块,更换后平均终端在线率由73.8%提升到99.61%(见图5),频繁离线次数由30.2次/日,下降至1.53次/日,频繁离线问题明显改善。
图5终端在线率统计图
3无线通信故障与处理方法
为了实现快速定位无线通信故障位置,根据现场无线公网通信运维经验,在终端及通信模块状态指示灯正常,终端及通信模块参数配置正确的基础上,采用五段故障分析法提升故障处理效率,见图6。
图6通信故障判断“五段法”
(1)A区、B区故障判定。
通过调取异常终端的前置服务器、无线服务器收发报文,分析判断配电终端、前置服务器、通信模块与无线服务器是否运行正常。
1)若无线服务器、配电终端、通信模块间报文均正确,则故障点定为主站侧A、B区段。
2)若无线服务器长时间未收到通信模块与终端报文,则故障点位于C、D、E区段。
(2)E区段判定。
通过搭建测试环境或现场观察的方式,调取无线模块日志,同时分析无线服务器报文,判断无线模块是否收到主站下发报文,终端是否及时将报文上送。
1)若通信模块长时间未收到无线服务器通信数据,则故障点定为C、D区段。
2)若通信模块上送终端数据,但无线服务器未及时收到,则故障点定为C、D区段;
3)若通信模块上送心跳正常,无线服务器未收到,则故障点定为C、D区段。
4)若通信模块及时收到主站数据,但终端长时间未给与回复,或终端上送数据时间异常,则故障点定为E区段。
(3)C区段判定。
在得到相关管理部门允许的条件下,应用抓包软件,抓取路由
器/交换机报文进行分析。对于无线模块收到报文超时或无线服务器收到报文超时的情况,若路由器/交换机上数据包显示和无线服务器一致(时间差在10ms内),则C区正常;若时差很大(与终端异常情况时间)一致,则故障点为C区段。
(4)D区段判定。
对于无线通信服务商网络,应用排除法和PING包测试进行判定。
1)按步骤(1)到步骤(3),排除A、B、C、E区段的异常可能性。
2)在测试点,利用加装专网卡手机长PING异常点通信模块和无线服务器,查看PING包结果,进行辅助判定。
3)在测试过程中,在无线服务器上长PING异常点通信模块的IP地址,根据PING包是否会发生延时/丢包判定其是否异常。
4结语
随着无线通信技术的发展,其相比光纤通信技术在稳定性、安全性方面已无太大差异,且其投资少、运维方便等优势越来越明显。通过枣庄公司大面积大量无线通信应用实践说明,无线通信可以满足配电自动化应用的需求,是开展经济适用型配电自动化建设的重要通信手段。
作者简介:
王兴念,硕士,工程师,主要从事配电自动化、信息集成方面的研究与管理工作。
秦贺,工程师,主要从事配电自动化、智能配电网方面的研究工作。
房牧,工程师,主要从事配电自动化技术及管理工作。
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