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通信網路資源普查儀怎麼用

發布時間: 2022-07-31 01:15:53

㈠ 什麼是智能台區用戶識別儀

我公司生產的低壓變台負荷台區用戶識別儀(下稱「智能台區用戶識別儀」 )產品是基於工頻過零的電力線通訊技術而開發出來的專利產品。本產品由發送器主機和手持終端組成。用戶使用發送器在變台低壓側向配電網發送相別信息和設備編號信息,在變台供電半徑內使用手持終端就能夠准確接收到相別和設備編號信息。

該產品的功能特點有:

1.儀器採用鋁合金攜帶型一體化箱體設計,具有良好的機械性能和防腐性能,整機重量輕,終端可放置在主機箱體內,非常適合現場攜帶和使用。

2.終端和主機均採用大屏幕點陣液晶顯示屏,全部簡體中文顯示,操作直觀並具有背景燈,方便在光線暗處使用。

3.終端和主機靈活配置,沒有綁定關系,配置時不需要重新設置。主機編號可通過鍵盤靈活更改,從而實現復雜條件下的多台配變供電區域的用戶識別。

4.主機具有真正的電源防誤接保護功能,當220V電源被誤接380V時,儀器會快速自動切斷電路保護儀器和操作人員的安全。

5.終端有等待時候的倒計提示功能和聲音提示(接收到信號後),非常方便用戶使用。

6.相較於基於FSK載波通訊技術的產品,該產品具有信噪比高、信號強、信息識別准確的特點。與同類產品相比,具有識別速度快、無共高壓串線、共電纜溝串線、共零線串線,顯示直觀、操作簡單等特點。

回復者:華天電力

㈡ 誰知道通信光纜測試儀OTTR的詳細使用方法

使用方法:
問題1:按千兆標准對光纖鏈路進行測試,DTX需要使用哪個模塊?

答:光纖千兆測試標准包含1000BASE-SX和1000BASE-LX兩種,1000BASE-SX用於多模光纖,使用850nm波長VCSEL光源,1000BASE-LX用於單模光纖,使用1310nm波長激光光源,在測試的時候需要使用DT-GFM2,這個模塊使用850nmVCSEL光源和1310nm激光光源,正好與實際交換機使用的光源一樣,這樣測試出的結果更接近真實的應用。

DTX或SimpFiber不支持1490nm,所以無法測試1490nm波長的光功率。要想測試1490nm波長,測試儀必須支持這個波長的測試,可以選擇AHGG-G或SFPOWERMETER.

問題3:使用DTX對雙絞線進行測試,為什麼結果中有的參數前面是一個字元「i」?

答:「i」是指information的意思。這說明在所選擇的測試標准中,這個參數不是做為通過或失敗的依據,是不要求測試的。但也把這個參數測試出來,供測試者參考。

問題4:DTX的永久鏈路適配器性能下降怎麼辦?

答:DTX永久鏈路適配器的插頭典型使用壽命大於5000次,所以在使用的時候對適配器要愛護,多加保護。隨著測試次數的增加,適配器的性能會下降,在這種情況下,可以通過校準操作對永久鏈路適配器進行校準,以保證精準的的測試結果。建議每6個月至少對適配器進行一次校準。

問題5:DTX設置基準的目的是什麼?

答:基準的設置程序可用於設置插入損耗和等效遠端串擾測試的基準,同時保證准確度較高的測試結果。在測試儀及智能遠端開機後,至少等候1分鍾後才能設置基準,建議每隔30天設置一次基準。

問題6:測試時涉及幾類標准?哪種標准要求高?

答:測試時主要涉及3類標准:應用標准,鏈路測試標准,元件標准。元件標准要求最高,定義了電纜、連接器、硬體的性能和級別,例如ANSI/TIA/EIA 568-B.2;鏈路測試標准要求次之,定義了測量的方法,工具以及過程,例如ANSI/TIA/EIA 568-B.1;應用標准要求最低,定義了一個網路所需的所有元素的性能,例如100BAST-T。

問題7:在測試結果中*號是什麼含義?

答:*號表示該項測試結果值在測試儀的精度范圍之內,非常接近測試儀的精度。測試結果帶*號主要有PASS*和FAIL*兩種情況。PASS*表示測試值好於標准值,剛剛通過,該鏈路是合格的,FAIL*表示測試值低於標准值的要求,沒有通過,是不合格的鏈路。

問題8:對同軸電纜鏈路測試,一般需要測試什麼指標?

答:主要測試阻抗,長度,插入損耗(衰減),電阻,傳輸延遲。

問題9:尋線儀發出的模擬信號與數字信號有什麼作用?

答:當今的網路設備對於接入其埠的線纜使用的都是共模端接方式。這種端接方式在降低線纜中的雜訊和串繞的同時,會使得檢測這些接入網路設備的線纜變得非常困難。使用模擬技術定位一個沒有做任何標識的網路就會花費許多時間。與模擬技術不同的是,智能音頻的數字信號在共模端接方式下依然有很強的幅度。智能音頻發生器自動在不同線纜導體上發生音頻,可以快速有效並安全地定位一個運行中的網路

㈢ 信息傳輸與數據分析應用

(一)遠程自動監測系統

遠程自動化監測系統是地熱動態監測系統信息化、標准化和提高有效數據採集率的發展目標。遠程自動化監測系統具備井口數字化計量、採集地熱資源采灌信息(包括流量、水溫、壓力、水位等),實現遠程傳輸;終端具備數據存儲和輸出功能,為地熱科研、資源評價、生產提供基礎數據,為行政管理部門制定地熱資源勘查、開發、利用管理制度和規劃提供技術支持。

天津地區現已安裝了多套 WS-1040地下水動態自動監測儀,以提升地熱動態監測水平。該儀器採用進口壓力感測器和溫度感測器組成小巧的復合式探頭,裝入一個密封的不銹鋼圓筒內放入井中,將水位壓力信號和水溫值轉變為電信號,通過電纜與主機連接。探頭內部有存儲單元,測量的數據自動保存在存儲單元內,可定期通過介面將數據調入計算機中(圖6-12)。測試探頭應安裝在水泵進水口以上5m的位置,信號線應逐級與泵管捆綁固定,直至井口出線法蘭處,要保證信號線出井口的密封。

圖6-12 固定在泵管上的投入式探頭和井口智能監測儀

圖6-13至圖6-15為天津市目前推行的單眼地熱井井口各種監測儀器儀表的相對位置和布線示意圖,以這種位置順序和方式在采、灌井井口主管道上設計安裝地熱井井口監測儀器儀表,能保證觀測到真實、准確的動態數據。

圖6-13 開采井遠程監控系統井口儀器儀表布置圖

①井口裝置;②蝶閥;③單閥水嘴;④溫度變送器;⑤壓力變送器;⑥電磁流量計;⑦除砂器

1)「DX」為管道直徑,電磁流量計為表前5DX,表後為3DX;若為渦街流量計,則表前為10DX,表後為5DX;

2)管道中的閥門應按照工程要求需要設置與電磁流量計相連接的法蘭為標准法蘭,GB/T9119 2000;

3)為保證測量數值穩定,壓力變送器與溫度變送器之間間距要不小於200mm

圖6-14 回灌井遠程監控系統井口儀器儀表布置圖

①井口裝置;②蝶閥;③溫度變送器;④壓力變送器;⑤電磁流量計;⑥單閥水嘴;⑦液位計

1)DX為管道直徑(φ150mm);

2)與電磁流量計相連的法蘭為標准法蘭;

3)若⑤為渦街流量計,則表前為10,表後為5

圖6-15 地熱回灌井智能監測系統儀器儀表布置圖

由於放置於井底的自動監測系統受溫度(>80℃)、壓力(液面埋深>120m)及流體腐蝕性影響等,自動監測系統的關鍵部件——感測器晶元穩定性較差,傳輸數據誤差大;加之探頭捆綁固定於泵管,與下泵、提泵同步操作,安裝質量不穩定,監測成本增加。因此,常常需要人工監測配合。

(二)地熱井口監測儀器儀表

由於地熱水質本身特點,在安裝和組件中按要求施工,以保證測試數據的准確性和測試儀器儀表的使用壽命。

1.電磁流量計的安裝方法

1)按圖紙安裝在主管道位置上,旋轉傾斜角小於20°。

2)流量計受現場條件限制,不能按圖紙安裝時,按照產品說明書明示的其他安裝方式安裝,但必須安裝在地熱井口處所有分水管及設備之前。

3)流量計安裝要嚴格按照管道中水流方向與箭頭標識方向一致。

4)流量計主體與顯示部分的信號連接嚴格按照說明書所示連接。

5)流量計主體配置變送器,輸出直流電流信號,信號應為4~20mA。

6)正確選擇流量計測試量程,兼顧冬夏季采量的變化。

7)流量計應配有出廠標定證書(儀表常數)。

2.溫度感測器的安裝方法

1)溫度感測器主體部分按圖紙安裝在主管道位置上;配套附件中應包括管道螺栓盲堵,一旦探頭需要拆卸及維修,應及時封堵。

2)溫度感測器主體探頭部位,應處於管道中心線以下。

3)探頭部位應採用聚四氟護套,並根據地熱水溫度,選擇合適的測溫量程和精度。

4)溫度感測器主體配戴變送器,輸出直流電流信號,信號應為4~20mA。

3.壓力感測器的安裝方法

1)壓力感測器應按圖紙安裝在主管道位置上;配套附件中應包括管道螺栓盲堵,一旦探頭需要拆卸維修,應及時封堵。

2)壓力感測器根據測試壓力范圍,選擇合適的量程和精度。

3)壓力感測器輸主體配置變送器,輸出直流電流信號,信號應為4~20mA。

4)凡具備安裝標准井口管路的地熱井口,應按照標准圖進行施工或改造。

4.水位監測儀的安裝方法

1)測試探頭隨潛水電泵一並安裝,將其固定在與潛水電泵連接處第二根揚水管自下而上1m處。探頭採用卡箍固定,內襯膠皮護套,固定時用力不宜過大,信號線保護套須逐節泵管捆綁固定,直至井口出線法蘭處。

2)安裝時探頭底部測孔不得被任何物體遮擋或堵塞,不得破壞探頭與通氣管導線之間的密封,不得磕碰測試探頭。

3)井口基座上安裝出線法蘭,出線後應採用壓蘭保證出線口密閉,防止空氣泄漏,加速井、泵管腐蝕,並方便拆裝。

地熱井井口主要監測儀器儀表安裝方式見圖6-13至圖6-15。

5.下位機安裝的安裝方法

1)需安裝在方便監測、維護及環境較好的位置。

2)採用支架固定機箱;如現場條件較差或防雨措施較差,機箱上部安裝遮水擋板。

3)安裝機箱支架時應保證兩支架水平,高低位置適合人員觀測及維修。

6.電源要求

1)220V交流電源,電源容量大於500VA,有接地端。

2)在下位機附近安裝電源箱,內置不少於3個兩孔插座和3個三孔插座,斷電保護裝置及下位機接線端子若干(視測試數據的數量而定)。

7.信號傳輸線安裝要求

1)信號傳輸線可採用普通信號線或屏蔽信號線,需用不同顏色信號線區分不同感測器的接地線及信號線。

2)在機房電氣控制櫃中,安裝的電流互感器用於測量潛水泵電機變頻後的電流,電流互感器的副邊不得有開路。

3)各路信號線(水位測試、壓力、溫度及流量等)無論分線還是集中走線,要全部進入線橋(PVC管或PVC線槽),或地下走線,直至下位機電源機箱入口端,不得走明線。

8.通訊方式的安裝要求

現場應安裝有固定電話或網路介面,並接至下位機安裝位置,以便用於連接網路通信。

井口監測儀表安裝及布線見圖6-16;網路監測系統見圖6-17;計算機監控數據採集系統平面布置見圖6-18。通過該套系統,可實現地熱井口動態採集數據,由計算機按事先設定好的頻率通過遠程向監控中心傳輸,中心系統可遠程掌握地熱井瞬時開采量、回灌量、水位動態變化;可累計地熱井開采量和回灌量,監控是否超量開采;監控中心可對數據進行存儲、分析,生成必要的報表和曲線(天津市國土資源和房屋管理局,2006)。

圖6-16 供熱站井口監測儀表安裝、布線圖

圖6-17 供熱站網路監測系統圖

圖6-18 典型地熱利用系統計算機監控數據採集系統平面布置圖(圖修改)

(三)數據整理

1.資料整理步驟

1)考證基本資料;

2)審核原始監測數據;

3)按照統一數據處理格式整理數據;

4)編製成果匯總的相關文字和圖表;

5)原始數據建庫和整編成果驗收、歸檔。

2.基本資料的考證

1)考證包括:監測井位置、編號和熱儲層位等;

2)影響監測精度的因素;

3)監測井類別、監測項目、頻次的變動情況;

4)監測工具精度校核情況。

經考證,若發現導致監測數據不符合設計布設目的的或測具校核不符合要求的,其相應監測數據不予整編,及時要求進行復測,並將考證結果詳細闡述於成果總結中。

3.原始監測數據審核

1)監測方法和誤差。

2)原始記錄表填寫格式。

3)各監測點監測資料的合理性檢查。通過與歷次數據對比分析數據的合理性,出現較大誤差的數據應確定為「可疑」數據,資料使用中應不予考慮,並及時安排復測。

4)測壓水頭(壓力)對比和分析採用歷年同月靜測壓水頭(靜壓力)對比分析,最好以每年集中開采期前一個月數據進行對比,出現較大誤差的可採用年平均靜測壓水頭(靜壓力)對比分析,並根據同月測壓水頭(壓力)數據編制熱儲測壓水頭(壓力)平面分布圖。

4.水位資料整理

為消除井筒效應,在採用監測所得的不同溫度下水位埋深數據資料來分析熱儲層動力場變化特徵時,需要進行溫度統一校正。由於地熱流體密度與溫度呈現一一對應的特點,通過線性回歸計算可近似地認為二者呈線性關系,則校正水位埋深可由公式6-1來計算:

沉積盆地型地熱田勘查開發與利用

式中:h為校正後的水位埋深(m);H為取水段中點埋深(m);ρ為地熱井內水柱平均密度(kg/m3);h1為觀測水位埋深(m);ρ1為統一溫度對應的密度(kg/m3);h0為基點高度(m)。

5.壓力換算

根據水位數據換算熱儲壓力採用公式6 2進行。

P(z)=(z-s)·ρ·g 6-2

式中:P(z)為z點熱儲壓力(Pa);z為熱儲的埋深或計算深度(m);s為觀測的水位埋深(m);g為重力加速度(m/s2);ρ為地熱井內水柱平均密度,即井口溫度和井底溫度平均值所對應的流體密度(kg/m3);

6.地熱資源前景分析

在研究地熱資源條件的基礎上,根據監測資料編制圖件,論證地熱資源開發潛力、開發利用前景和地熱資源開發對環境的影響,提出進一步開發利用建議。

7.地熱資源監測圖件編制

(1)編制原則

圖件編制要素應直觀反映地熱資源動態,開發利用現狀以及開發利用潛力及前景。

(2)編制圖件內容

實際材料圖:反映動態監測工作投入的實物工作,動態監測點布局。

開發利用現狀圖:直觀表現各地區地熱資源的開發利用現狀。

主要熱儲壓力(水位)平面分布圖:反映近期和當前主要熱儲層壓力(水位)分布狀況,用以對比分析熱儲壓力在開采條件下變化趨勢。

主要熱儲壓力(水位)下降速率等值線圖:反映熱儲開發壓力下降情況;要素包括壓力(水位)下降速率,構造單元開采量。

主要熱儲流體化學圖:要素包括流體水質類型分區和礦化度等值線,反映區域熱儲流體化學特徵,分析流體補、徑、排條件。

主要熱儲開采狀況分區圖:綜合分析以上數據,劃分開采狀況分區,作為開發潛力和前景分析依據。

(四)年度動態監測報告編寫

考慮到能反映完整的供暖期與非供暖期地熱資源動態,年度動態數據統計周期為上一年度11月至當年10月,年度動態監測報告形成周期為上一年度11月至當年12月。

(1)年度總結重點分析熱儲測壓水頭(壓力)變化,可採用以下分析方法:

1)從地熱井已有監測歷史數據進行對比分析,形成對比結論;

2)分區進行對比分析,闡明各分區變化趨勢;

3)全區對比分析,分析全區熱儲壓力(測壓水頭)變化趨勢。

(2)年度總結報告主要內容

前言

主要闡述項目背景、目的和任務、完成工作量、項目經費使用情況等。

第一章 地熱地質條件

主要地質背景,監測區斷裂構造、儲層分布、地熱流體補徑排特徵等(根據近期地熱勘查工作成果簡單描述)。

第二章 開發利用現狀及本年度工作

1)不同行政區、不同熱儲層采、灌井分布;采、灌量;資源利用狀況等,形成相應圖表;

2)上一年度主要監測結論、成果;

3)本年度監測網布設、數據採集、分析情況。

第三章 壓力場(測壓水頭)動態分析

熱儲層測壓水頭動態變化趨勢分析,需要根據測壓水頭歷時曲線、下降速率發展趨勢及歷時曲線、平面等值線(熱儲測壓水頭、下降速率、單位降深等值線等)等相關數據處理結果和圖件,得出熱儲壓力(測壓水頭)橫、縱向(時間、空間)上變化及分布,為開采區劃提供直接依據。

回灌系統分析。分析各回灌對井利用狀況,包括回灌水溫、開采井熱儲壓力(水位)和回灌井桶壓力(水位)變化情況和回灌率(回灌量與開采量比值)等分析,初步分析影響回灌效果的因素,提出回灌初步建議。

建立集中開采區概念模型,並逐步完善,在此基礎上利用數學模型進行短期預報。

第四章 溫度場分析

分析溫度場平面、縱向特徵,重點分析回灌地區溫度場變化情況。

第五章 流體化學特徵

分析各熱儲層流體化學特徵和流體特徵離子歷年變化趨勢,對流體化學質量進行評價。

第六章 各熱儲層開采區劃

根據壓力(測壓水頭)動態下降趨勢,按構造單元,以年降幅、目前測壓靜水頭埋深情況和短期預報結果為依據劃分各熱儲層開采區劃,並針對各區特點提出地熱開發利用建議。

結論和建議

結論應包括:①本年度地熱井總數、開采量、回灌量;②監測網調整情況,數據採集率、質量保證程度;③分層分區開采量、回灌量、靜水位、動水位(或熱儲壓力)、降落漏斗變化、水位年降幅;④全區不同熱儲層化學場;⑤全區不同熱儲層溫度場;⑥根據動態監測資料,對熱儲層特徵、地質構造條件的新認識等。

建議應包括:①下一年度動態監測網調整、工作計劃;②針對本年度監測工作中存在的問題,提出下一年度改進措施;③對地熱資源開發、管理的建議。

(3)原始數據建庫和資料成果驗收、歸檔

㈣ 單位上在了解 光纜普查儀和光纜識別儀 是一個東西嗎 還是有什麼不同

光纜普查儀和光纜識別儀其實就是一種功能的儀表,只是不同廠家的稱呼不同而已。
成都力速科技 新型光纜識別儀
產品利用了光的干涉原理和感測效應,具有靈敏度高、抗電磁干擾、操作方便等特點。
專用於解決通信光纜線路雜亂的問題,適用於在管道、隧道、人井及架空等環境下根據單邊光纖准確識別遠端光纜的專用儀表。
對通信營運商的機房建設、線路改造、光纜割接、規范管理、資源普查、值勤維護等工作具有高效的幫助作用。
1、使用方法:使用光纜識別儀時,儀表端人員連接好跳線後,遠端人員只需要逐一輕輕敲擊光纜,儀表內置系統可將敲擊信息轉換為音頻和視頻信號,在儀表端人員即可輕松確定目標。
2、特點:本儀器完全取代以往拽拉、切割、彎折等方法,是全新的不損傷光纜的技術。從找到可能的光纜范圍開始計算,只要幾分鍾就可完成確認。
◆快速、簡單准確、不損傷光纜等優點
由我公司提供的該測試設備,在北京和廣東地區得到了良好應用,運營商給予了高度評價。

我單位使用過,希望對你有幫助

㈤ 光纖識別儀和光纜識別儀是一個東西嗎

光纖識別儀是識別光纖或者跳線裡面的光信號方向和功率大小的。
光纜識別儀也成為光纜普查儀,是用來在一堆的光纜裡面找到目標光纜,在光纜割接,光纜資源核查普查的時候會用到。
這兩個不是同一個東西,光纖識別儀 行業裡面和國外用的比較多是TFN的GX100這款光纖識別儀。
光纜普查儀一般都是國內用的多,TFN的GP200 光纜普查儀也是行業裡面性能得到認可的這款

㈥ 光纜普查儀工作原理是什麼

光纜普查儀是通過敲擊光纜,將光纖上的振動信號轉化為聲音和圖形來顯示,進而可以區分出目標光纜。取代了之前的冷凍,彎折光纜來找目標光纜的落後方式。
目前光缆普查仪应用比较多的是TFN的GP200这个型号,技术非常成熟的一款。