通信设备论文范文精选3篇全文.docx

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通信设备论文范文精选3篇全文

通信设备论文范文精选3篇

1信息通信设备状态检修系统的设计思路

(1)为减少因XX络事故引起的损失,需合理制定警示提醒制度。

利用监控系统预估潜在的危险及引起故障的原因,提前防范。

(2)对状态检修的评价不容忽视,需合理制定评价标准,建立健全设备运行状况评价体系,并实现与检测、诊断系统的融合。

(3)实现电力通信设备故障辅助分析及检修策略建议体系,故障发生后保证系统可自动做出初步诊断,并利用诊断功能对故障进行分析,最终得出处理方案,为工作人员提供有效的策略。

(4)为提供更强的技术支持,还应建立起XX络专家库,将与系统有关的知识存入数据库,包括设备的使用维护方法、典型问题及常见故障的处理方法、实际案例等内容。

在发生事故后,可查找类似案件,借鉴其解决方案,提高办事效率。

2状态检修系统中的关键

状态检修是以状态评价为前提,并结合设备分析诊断结果等因素加以考虑,然后做出时间及项目安排的一种主动检修方式。

传统的检修方法只能反映检修时设备的状态,比较片面。

而状态检修则是对整个过程的监测。

某供电公司根据状态检修方式设计的信息通信设备系统状态检修流程图,如图1所示,包括了基本信息、巡视数据、在线监测系统等诸多内容,与传统的检修方式比自然更加科学,但同时也带来了新的问题,例如如何有效处理海量数据、如何将处理后得到的设备数据用于状态评价服务等。

为解决这两个关键点,在此建立相适应的数据处理模型和评价模型,并对其可行性加以验证。

假设状态检修周期是一个月,计算周期是一天。

3数据处理模型分析

针对不同的设备,评价标准也各有差异。

为全面反映设备的运行状态,评价标准中含有多项指标,均有专家系统为其打出的分值。

在此将指标主要分为两大类,一是连续变化型,二是开关型。

3.1面积法

先将周期内采集的所有数据转换为面积数据,将其作为评价模型的输入。

此方法主要用于连续变化型指标的处理。

通过在线监测系统将监测数据生成统计曲线,可反映指在特定阶段内的运行状况;而后挑选设备的一个指标,将其评价标准与相应的统计曲线置于同一个坐标系中,以方便观察分析。

评价标准会将曲线划分为两部分,只考虑能够表示设备超标运行的异常面积。

面积越大、异常时间越久,表明设备超标越严峻,则评价时给的分数就低;相反,超标越轻,得分越多。

可根据实际运行的异常面积在最大异常面积占的比重衡量设备指标的异常程度。

通常需要考虑两种情况,即当某一指标有且只有一条评判标准线和某一指标有多条评判标准线。

此外,设备在实际工作时,随着时间的变动,电力系统负荷也在起伏变动。

这必定会影响到信息通信系统中的数据流量,所以就同一个指标而言,在其不同的运行阶段,应制定相适应的标准。

标准变化的幅值与时间区间可参考电力系统负荷曲线、系统运行经验以及各通信设备运行特点而具体确定。

须注意的是,在求面积时,还应观察设备指标是否长时间运行在规定的最高告警线上方。

并根据实际情况设计一个合理的值,一旦超过此值,必须提出紧急告警,并予以相应的处理。

3.2统计方法

适用于开关型指标。

该方法具有离散性,所以不适宜采纳曲线模型处理,可借助概率统计的方法加以处理。

马上周期内采集的数据信息转换为概率,作为评价模型的输入。

同时规定采集结果为真时,其值为1,否则为0。

该方法有两个步骤,先求取参考值,然后确定处理结果。

4模型可行性的验证

采纳的是自20XX年05月20日到20XX年06月20日的CPU利用率数据。

已知评价标准为设备CPU平均利用率高于60%的部分越限越多扣越多,严峻故障警戒为90%,该指标满分5分。

经过对所有指标模型的实际校验,本文提出模型均符合现有实际系统,能够满足信息和通信系统状态检修的基本要求。

但必须经过长期实际运行检验,不断修正参数和完善模型,最终才能达到更加符合实际、更加精确的评价效果。

5结语

信息通信设备的意义不言而喻,为保证其能够正常运行,必须做好检修工作。

针对目前状态检修面临的困难,即数据处理和状态评价,在此以数学建模的方法予以解决。

1VHF通信设备

在民航、军航飞行联络中都使用VHF通信设备,它是地面飞行指挥员对飞行员唯一的通信联络工具,其工作性能的好坏直接影响飞机安全及飞行的质量。

本文将以国产K/TGR143型超短波双频段对空台和意大利产OTE-DTR100型收发信机为例分别进行相关描述。

1.1OTE-DTR收发信机运行注意事项

1)自检完毕后校波检查电台接收、发射是否正常;2)机房应配备交、直流电源或UPS供电(油机发电机可作为应急手段);3)接地电阻:

小于4Ω;4)避雷:

根据传输情况进行信号防雷,电源和天馈系统要采取防雷措施;5)电磁环境应符合相关要求。

1.2VHF通信设备干扰分析

由于受本身技术指标和电子元件及架设密度、周围电磁环境影响,VHF通信设备会产生许多干扰,往往影响正常飞行通信。

干扰主要有互调干扰、寄生辐射干扰、接收机寄生响应干扰和电磁环境干扰等。

1.2.1消除或减轻互调干扰

1)提高输入回路的选择性,尽可能地不让干扰信号进入接收机的射频放大级;2)接收机的射频放大级的增益,不宜超过所必须的值;3)合理选择射频放大级,混频级的工作状态。

1.2.2消除或减轻寄生辐射干扰

1)选用滤波性能高的滤波器;2)在选择电台时,注意其技术指标应选用寄生辐射衰减值高的电台;3)改善调制器的调制特性,选用高主振频率减少倍频次数,在倍频器后设置缓冲放大器。

1.2.3消除或减轻接收机寄生响应干扰

1)改善接收机本振频谱不纯的毛病,以提高接收机的选择性;2)使用高性能的螺旋滤波器来增加损耗,使干扰信号无法通过;3)架设电台的间隔距离尽可能远,试验表明当寄生响应50dB时,出现50个寄生频率响应点,如果干扰电台和被干扰电台进一步靠近时,干扰到被干扰电台的电平大于50dB而为100dB时则出现的寄生频率点有可能为100个,虽然并不是成线性关系,但是无疑距离越近危害程度越大。

1.3VHF通信设备故障分析

VHF通信系统中出现故障时,首先对其出现故障产生的原因和故障部位的准确判定。

主要根据是设备中所设置的各种告警指示,有的故障需要从多个告警指示中进行综合分析才能确定故障部位。

以K/TGR143型对空台为例,其设有机内自检测装置,能查找到模块级,各模块均设置了一些检测点。

故障指示将以点号形式出现。

但有时故障可能涉及一组模块,这就要求作进一步分析。

根据长期以来故障现象及排故经验积存,现总结如下:

1)开机后频率无法固定,跑频。

分析:

频合失锁。

措施:

更换备用频合板。

2)发射功率为19W。

分析:

机内自保护电路已启动,推断某功率放大器出现故障,引起电路平衡保护。

措施:

更换功放板。

3)工作1小时后突然断电且无任何指示,反复开启电源依旧无指示。

分析:

检查保险丝,无损坏;检查交流开关输入、输出均正常;测试电源滤波器,输出端无电压输出,短接后机器工作正常,为电源滤波器故障。

措施:

更换电源滤波器,维修后烤机三天,正常。

4)转换波道,电台无反应。

分析:

检查“本控/遥控”设置,正确,推断频率合成器故障。

措施:

更换频合板。

5)电台自检测显示3-4。

分析:

根据故障诊断表,推断为频合充电池故障。

措施:

更换新锂电池。

1.4维护治理

通信设备维护是指现有通信设备功能性检查和保养。

首先要求维护人员对设备有充分的了解,切实掌握VHF通信系统工作原理、告警功能及引起的原因、各种基本参数数据正常数值等,以便在发生故障时能迅速判定故障部位,及时排除,保证通信设备正常运行。

其次,在维护现场必须配备有必要的维护仪表。

例如万用表、综合测试仪等。

在日常工作中,应进行设备所需的外部条件检查巡视:

机房温度、湿度、电源电压、设备环境卫生等;利用收、发信机面板上的测试功能,检查设备的功率、调制度等参数,并向指挥员询问设备使用情况。

按各型号通信设备技术手册要求,通信设备维护定义为月维护和季维护。

月维护一般安排在当月20日至30日,季维护一般安排在季度末20日至30日,具体时间视飞行任务具体情况来定。

月维护主要对VHF通信设备进行一般功能性检查、清洁等工作,使设备无尘土、无污垢、无故障隐患,保持正常工作状态。

主要维护工作内容有:

1)对收发信机、遥控台、滤波器表面进行清洁;2)检查主机、遥控台、天线、电缆间交连是否良好;3)检查收发信机及遥控台保险丝是否良好;4)检查主机及遥控台面板按钮、旋钮开关是否确实有效,话筒、耳机及扬声器是否良好;5)检查主机及遥控台面板显示器、开关转换、频贮预置是否良好;6)相关指标符合规定;7)试机校波是否正常。

通信设备季维护工作由维护负责人制定维护方案、重点要领提示、风险估量及其预防措施,包括月维护内容及主要设备性能检查,如发射功率、失真度、调制度、接地电阻等技术指标,主要维护工作内容有:

1)完成月维护工作内容;2)电台进行自检测(显示正常);3)接地电阻的检测(10Ω);4)使用综合测试仪,测试接收灵巧敏度(一般2μν);测试发射机功率、调制度(一般≥70%)、失真度(≤10%);试机校波是否正常。

在维护过程中,要对设备重要参数数据做详细记录,与前次维护数据进行比对,更好掌握每部设备性能的变化。

通过对VHF通信设备进行固定的月、季维护并将维护做到规范、高效,最大限度保证整个地空通信系统的正常工作及可靠运行。

2结束语

VHF通信作为保证飞行安全的重要工具和手段,在空中交通管制和交通服务中占有着十分重要的地位。

而其通信设备的运行维护治理是我们保障人员的一项重要工作,是设备能否可靠运行的重要保障。

而如何将我们的相关工作做得更好,还需要在实际工作中不断实践和总结经验。

ZG飞行试验研究院

论文论文治理活动是时代进展的产物。

然而,治理活动真正形成为理论,却是在工业企业产生之后,工业企业是资本主义商品经济进展的产物。

随着社会的快速进展,企业治理已积存了丰富的经验,并逐步形成一门独立的学科,这就是一种优化。

自从加入WTO后,我国通信设备制造业规模越来越大,使得治理工作不断复杂,仅仅凭借个人的经验治理企业已不能适应企业治理的进展与需要,本文将从通信设备制造业的实际治理情况分析通信设备制造业供应治理的优化。

一、通信设备制造业

制造业是指经物理变化或化学变化后成为了新的产品,不论是动力机械制造,还是手工制做,也不论产品是批发销售,还是零售,均视为制造,通信设备中的各种制成品零部件的生产就是制造。

通讯设备包括无线产品、XX络产品、终端产品三大产品系列,但在通信设备制造工地,把主要部件组装成线路、XX络设备等组装活动,均列为通讯设备制造活动,从事这个活动的行业就是通信设备制造行业。

二、通信设备制造业的特点

1市场需求复杂。

通信设备市场需求一般可分为电信级需求和企业级需求。

相比企业级需求而言,电信级需求更大更强,此外,由电信运营商带来的XX络设备需求更加稳定。

一般大中型通信设备制造业均在不同程度上参与电信级市场的竞争,从而导致企业所面对的市场需求较为复杂。

2能充分利用工作人员优势。

XX络设备往往以整机机型作为研发目标,但生产任务一般分制造任务和装配调试任务两种。

制造任务以半成品为对象,制造完成后将进行装配调试,对确实没有问题的入库治理。

当客户实际订单来到后,由装配调试任务的工作人员对半成品进行组装成成品。

这样做的好处不但使技术积存的优势得以充分的利用,而且客户订单下达后能够迅速交付成品。

三、通信设备制造业目前治理中存在问题

1成本计算不准确。

在我国通信设备成品一般采纳人工成本核算,而人工核算只能计算产品成本,无法计算零部件成本。

成本费用分摊很粗,无法准确进行数据处理,使得成本计算存在相当大的误差。

人工一般不进行标准成本的计算,也很少进行成本分析,因此所生产产品价格昂贵,根本无法与世界同类产品形成竞争机制。

2治理工具落后。

大部分企业仍处于手工分散治理,有的企业虽建立了全厂的计算机XX络,但应用仍是分散的,没有实现信息共享和资源的优化配置。

现代化治理的新思想、新方法很少应用到这些企业当中。

因此提高治理工具的性能成了摆在通信设备制造企业面前的首要任务。

3通信设备制造业应变能力差。

今天的世界是一个多级世界,市场瞬息万变,需求多样化。

按订单装配、制造、设计、定制,品种规格繁多,生产、采购异常复杂。

这是一个完整的供应链治理,只有动态快速地响应客户需求,才能适应千变万化市场和客户定制化的要求。

四、通信设备制造业治理优化的建议

1供应链成员企业之间要真诚合作。

在通信设备供应链中,不但要求各企业之间的联系紧密,而且需要企业内部各职能部门之间的紧密联系。

供应链治理通过企业之间的合作,共同开发和分享市场机会。

随着合作形式从收集信息到制定决策的不断提高,合作程度与信息共享程度不断增加,所产生的经济价值也会增加。

据调查,企业之间进行了合作,就会使销售收入稳步上升,供货时间大大缩短,原材料成本大大降低。

2通信设备制造业要实行信息化。

由于通信设备制造业专业行业多,经营治理水平参差不齐,企业实施信息化的基础条件也不相同,解决的问题也不一样。

因此,通信设备制造业实施信息化必须从企业实际需求出发确定信息化的范围、内容、进度。

推进通信设备制造业信息化工作应该坚持:

经济市场引领、分类分别引导的方针,遵循互利互惠的原则。

3建立有效的集成信息共享系统。

在一般的认识中,供应链各环节中流转的主要是物流、信息流、资金流、操纵流等的概念。

这些“流”的存在,大都离不开一个高效集成的信息和数据共享系统。

在大中型通信设备制造企业的信息化建设中,选择MRP系统成为世界主流,但相对于ZG更加无序的市场竞争环境和企业更加脆弱的抗风险能力,其适应性不可乐观,所以在借鉴国外经验的同时,应利用企业自身的力量建设辅助的外部信息系统,才能较为理想的达到预期目的。

五、通信设备制造业的进展前景

1金融危机使大部分通信设备制造企业效益不佳,但我国通信设备制造行业整体上处于一个较平稳的进展阶段。

随着国民经济的快速进展,估量我国通信设备制造业在经过近两年的下降通道后,有望出现回升。

2为应对国际金融危机的影响,确保电子信息产业稳定进展,通信设备产业要抓住3GXX络和下一代互联XX建设的市场机遇,推进产品和服务的融合创新,以新应用、新业务带动新增长,这将给通信设备制造业带来新的机遇,促进通信设备产业平稳快速进展。

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