Выключатель нагрузки внп 17 технические характеристики: Выключатели нагрузки с предохранителями 6-10 кВ и с заземляющими ножами

устройство, принцип работы, применение, подключение

Разъединение нагруженных электрических цепей всегда сопряжено с риском искрообразования. Особую опасность таит в себе отключение нагрузки на высоковольтных линиях. Мощная электрическая дуга, образующаяся при коммутации незащищённых контактных ножей, может привести к разрушению силовых контактов и к выходу из строя электрических приборов. Обезопасить процесс коммутации цепей способен выключатель нагрузки, оборудованный устройствами для экстренного гашения дуги.

Выключатели нагрузки (ВН) принадлежат к тем видам коммутационных приборов, которые, по уровню допускаемых токов, занимают промежуточное положение между обычными разъединителями и специальными выключателями номинальных токов, способных отсекать сверхтоки в аварийных ситуациях. Несмотря на то, что коммутация номинального тока выключателем нагрузки допускается, однако прибор не рассчитан на отключение токов перегрузок в случае КЗ. Для этих целей предусмотрено применение специальных высоковольтных предохранителей.

Применение

Выключатели нагрузки применяются в распределительных сетях с целью коммутации линий, силовых трансформаторов, работающих при номинальных напряжениях. Устройства могут использоваться для включения/отключения дополнительных нагрузок, но они не предназначены для защиты от коротких замыканий, за исключением тех конструкций, в которых установлены плавкие предохранители (см. рис. 1).

Рис. 1. ВН с предохранителями

Такими разъединителями мощности оборудуются высоковольтные линии на 6 – 10 кВ, для токов, не превышающих 400 – 600 А. Для коммутации и защиты более мощных линий электропередач применяются релейные устройства. В маломощных сетях допускается использование ВН без предохранителей.

Существуют компактные выключатели нагрузок до 100 А, которые легко монтируются в распределительных устройствах. Такие рубильники внешне похожи на конструкцию автоматического выключателя (см. рис. 2) и устанавливаются на входах сетей многоквартирных и частных домов. Они управляются только вручную и не отключаются при достижении тока срабатывания защиты.

Рис. 2. Маломощные выключатели нагрузки

Наличие модульного выключателя мощности не исключает необходимости защиты проводки в аварийных режимах другими способами. В частности, аварийное отключение домашней электрической сети обеспечивают автоматические пакетные выключатели, но использовать их для частого отключения нагрузки не рекомендуется из-за быстрого износа контактов. В этом смысле переключатель нагрузки более надёжен, так как его контакты рассчитаны на такие режимы работы.

Преимущества и недостатки

У рассматриваемых коммутационных аппаратов есть сильные и слабые стороны.

К преимуществам относятся:

  • меньшая себестоимость, по сравнению с другими видами выключателей;
  • быстрое и надёжное включение и отключение номинальных токов нагрузок;
  • возможность применения дешёвых плавких предохранителей для защиты от перегрузок;
  • наличие у высоковольтных ВН видимого разрыва контактов, что позволяет обходиться без дополнительного разъединителя.

Недостатки:

  • ограниченный ресурс эксплуатации;
  • разрыв цепи возможен только для токов, в пределах номинальных значений мощностей;
  • после срабатывания предохранителя необходима его замена.

Устройство и принцип работы

Конструкция высоковольтного выключателя нагрузки очень напоминает устройство трехполюсных разъединителей. На раме расположены поворачиваемые в вертикальной плоскости подвижные ножи, имеющие серповидную форму. Они входят в камеру, где расположены неподвижные контакты.

Управление поворотом ножей осуществляется с помощью механизмов, ручных приводов, либо полуавтоматических устройств. Электромагнитный привод, использующий соленоид обеспечивает дистанционное отключение нагрузки высоковольтных приборов, а в отдельных случаях работу в автоматическом управлении.

На рисунке 3 представлен чертёж трёхполюсного ВН с ручным приводом.

Рис. 3. Чертёж выключателя нагрузки ВНА

Обратите внимание (рисунок слева) на то, что в конструкции предусмотрено установку предохранителей, которые не показаны на чертеже. Все токоведущие части отделены от рамы мощными изоляторами (рисунок справа).

Для обеспечения необходимой скорости разъединения контактов применяются пружинные механизмы. При повороте вала пружина накапливает потенциальную энергию, которая в определённый момент высвобождается, направляя накопленную мощь на движение ножей. Пружинный механизм хорошо виден на рисунке 4.

Рис. 4. Выключатель нагрузки ВНА с пружинным механизмом

В комплект выключателя нагрузки могут входить стационарные ножи заземления. Эти элементы дополнительной защиты имеют механизмы блокировки от ошибочных действий персонала.

Главное отличие ВН от разъединителей – это наличие дугогасительных устройств, обеспечивающих сохранность неподвижных и подвижных контактов при коммутации. Гашение электрической дуги, которая неизбежно зажигается при отключении или включении нагруженной цепи, происходит в дугогасительных камерах, оборудованных вкладышами, изготовленных из полимеров. Дуги гасятся потоком продуктов испарения вкладышей, образующихся под действием высоких температур возникающего разряда.

В зависимости от конструкции ВН принцип гашения может отличаться. Следует помнить, что камеры гашения не обеспечивают абсолютного отсутствия дуги, которая, хоть и на очень короткий период времени, всё-таки возникает. Задача состоит в том, чтобы как можно быстрее подавить разрастание разряда, устранив условия для его существования.

Эффект гашения достигается различными способами: путём сдувания ионизированного воздуха с контактов, заполнением камер специальными смесями газов или созданием вакуума. В зависимости от принципа подавления дуги различают разные типы выключателей.

Виды

По способу гашения дуги в камерах, ВН подразделяются на следующие виды:

  • автогазовые;
  • элегазовые;
  • вакуумные;
  • воздушные;
  • масляные;
  • электромагнитные.

Автогазовый (газогенерирующий) выключатель

Устройство предназначено для оперативной коммутации силового электрооборудования. Подавление дуги происходит под действием газов, генерируемых в камере гашения. Вкладыш из мочевиноформальдегидной смолы или из полиметилметакрилата, расположенный внутри камеры, в момент коммутации дугогасительных контактов молниеносно нагревается. Под действием высокой температуры происходит испарение верхнего слоя полимера, а образовавшийся поток газов интенсивно гасит электрическую дугу.

Условие для испарения вкладыша создают дугогасительные контакты, запуская процесс «продольного дутья». Во включенном состоянии номинальный ток протекает по основным контактам.

Автогазовые ВН активно используются в России и в странах СНГ. Они применяются на подстанциях, устанавливаются в распределительных устройствах электросетей 6 – 10 кВ с изолированной нейтралью. В основном их монтируют там, где экономически не выгодно применять установки другого типа, а использование разъединителей запрещено правилами ПУЭ.

Данный тип выключателей имеет самую низкую стоимость и высокую ремонтопригодность. Эти преимущества способствуют росту популярности газогенерирующих выключателей.

Вакуумный высоковольтный выключатель

Очень эффективное, но дорогое устройство, позволяющее выключать не только номинальные токи нагрузки, но и сверхтоки при КЗ. Контакты вакуумных выключателей находятся в вакуумной камере со сверхнизким давлением (порядка 10

-6 — 10-8 Н/м). Отсутствие газа создаёт очень большое сопротивление, что препятствует горению дуги.

При размыкании/замыкании контактов дуга всё-таки возникает (за счёт образования плазмы из паров металла контактов), но она практически мгновенно, гаснет, в момент перехода через ноль. В течение 7 – 10 мк/с пары конденсируются на поверхности контактов и на других деталях камеры.

Существуют разновидности:

  • вакуумные выключатели до 35 000 В;
  • устройства для напряжений, превышающих 35 кВ;
  • вакуумные контакторы для сетей в 1000 В и выше.

Основные достоинства:

  • работа выключателя в любом положении;
  • коммутационная износостойкость;
  • стабильная работа;
  • пожарная безопасность.

Из недостатков можно выделить сравнительно высокую стоимость из-за сложности технологии производства камер.

Элегазовые ВН

В коммутационных аппаратах данного типа для гашения дуги используется элегаз. Работает устройство по принципу автогазовых выключателей, но вместо воздуха для гашения дуги применяется шестифтористая сера (SF6) с добавками других газов.

В корпус камеры гашения из герметической ёмкости поступает  элегаз, который не выбрасывается в атмосферу, а используется повторно. Различают колонковые и баковые устройства (см. рис. 5).

Рис. 5. Баковый элегазовый ВН

В конструкциях таких выключателей используется встроенные трансформаторы тока. Современные элегазовые ВН могут работать в распределительных устройствах сверхвысокого напряжения, достигающего 1150 кВ.

Условное обозначение и маркировка

Для маркировки выключателей нагрузки используются буквенные и цифровые символы, сгруппированные по группам:

ВН Х-Х-00/0-0 хх 0 Х0.

Заметим, что приведённая структура обозначения может отличаться в маркировках разных типов конструкций.

Рассмотрим один из вариантов.

  • Первая группа букв содержит информацию о типе выключателя. ВН – выключатель нагрузки. Иногда буква Н отсутствует, а на её месте, а чаще всего Х на второй позиции обозначает тип изделия либо вариант исполнения.

Буквенное обозначение типов конструкции:

  • М – масляный;
  • ММ – маломасляный
  • А– автогазовый.

(Элегазовые рубильники имеют свою структуру обозначения).

Буквенное обозначение вариантов исполнения:

  • М – модернизированный;
  • П – пружинный привод;
  • Р – ручной привод;
  • Э – электромагнитный.

Х на третьей позиции может обозначать расположение привода:

  • П – правое;
  • Л – левое.

На четвёртой позиции (00) цифры, указывающие номинальное напряжение в кВ.

5 позиция (/0) – номинальный ток отключения, в кА.

6 позиция (0) – номинальный (сквозной) ток выключателя.

7 позиция (хх) – расположение заземляющих ножей (иногда климатическое исполнение). п – за предохранителями, в – со стороны контактов заземления.

8 позиция (0) – обозначает тип устройства подающего команды для отключения (при наличии).

9 позиция (Х0) – климатическое исполнение и категория размещения.

Пример: маркировка ВВЭ – 15 – 25/ 680 – УЗ означает: Выключатель вакуумный, с электромагнитным приводом, рассчитанный на напряжение 15 кВ, ток термической стойкости – 25 кА, номинальный ток ВН – 680 А, применяется в условиях умеренного климата, предназначен для внутренней установки.

На рисунке 6 приведён пример обозначения на схеме.

Рис. 6. Обозначение на схемах

Отличие от автоматического выключателя

Основной признак отличия от автоматического выключателя в том, что рассматриваемые устройства не могут работать в автоматическом режиме. Для отключения ВН требуется вмешательство оператора – с помощью ручного привода или дистанционно (в зависимости от конструктивного исполнения). Автоматический выключатель размыкает цепь при достижении тока срабатывания защиты.

Отличить устройства можно по их маркировке и по внешнему виду.

Технические параметры

Выключатели нагрузки характеризуются тремя важными параметрами:

  • номинальным напряжением;
  • током термической стойкости;
  • номинальным током ВН.

Другие параметры учитываются исходя из условий расположения, желаемого способа коммутации и выбора типа исполнения.

В качестве примера приводим таблицу параметров для ВН:

Тип
изделия
U ном,
кВ
Тип
предохранителя
I ном. предохранителя, кАмаксимальный ток, кАМасса
(без привода),
кг
ВНП-33ПК-З8031,550
20031,555
ВН-16636
1036
ВНП-166ПК-6502062
802064
1602078
ВНП-1610ПК-103212,552
5012,565
10012,579
ВНП-176ПК-6502062
802064
1602078
ВНП-1710ПК-103212,552
5012,565
8012,579

Технические параметры других типов выключателей нагрузки можно узнать у продавца или из других источников информации.

Подключение

На линиях электропередач ВН размещают перед силовыми трансформаторами. Если техническая документация предусматривает наличие разъединителей – они устанавливаются после ВН.

В многоквартирной электросети ВН устанавливаются в распределительных щитках (если есть доступ) или в другом доступном месте, отдельно на каждую квартиру.

В производственных цехах мини рубильник целесообразно устанавливать возле каждого станка, для обеспечения возможности экстренного его отключения.

В бытовой электросети выключатели нагрузки устанавливаются, как правило, перед счётчиком, хотя могут монтироваться и после прибора учёта. Но обязательно перед защитными устройствами – автоматами, пробками и т. п. В качестве примера приводим схему подключения ВН в однофазной сети.

Рис. 7. Схема подключения ВН в домашней сети

Список использованной литературы

  • И.П. Крючков,  В.А. Старшинов, М.В. Пираторов «Короткие замыкания и выбор электрооборудования» 2012
  • Афонин В. В., Набатов К.А., Зарандия Ж.А. «Силовые коммутационные аппараты» 2011
  • Таев И.С. «Электрические аппараты управления» 1984.
  • Г. Н. Александров «Теория электрических аппаратов» 1985.

Выключатель нагрузки ВНР-10/400-20з У3 – ООО “Смартснаб”

Описание

Выключатель нагрузки ВНР-10/400-20з У3 используется для включения и отключения участков под нагрузкой цепей напряжением 6 (10) кВ частотой 50 Гц. Так же продукт используется для заземления отключенных участков. 

Выключатель нагрузки устанавливается в КТП, КСО и КРУ.

Предназначен для включения или отключения тока в цепи. В изделии есть специальное устройство, которое гасит дуги.

Выключатель состоит из рамы с валом, где установлены шесть опорных изоляторов. Передача движения от рычагов вала к контактным ножам осуществляется с помощью изоляционных тяг.

Механический ресурс рассчитан так, что первый ремонт Вы будете делать не менее чем через 2000 операций, что является хорошим плюсом.  

Межремонтному ресурсу понадобится не менее 1000 циклов до первого ремонта в течение 4х лет. Сам прослужит Вам примерно 25 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации — два года со дня ввода выключателя в эксплуатацию, при условии правильного хранения, установки и эксплуатации.

Структура условного обозначения (Выключателя нагрузки ВНР-10/400-20з У3)

  • В — выключатель
  • Н — нагрузки
  • Р — ручной привод
  • 10 — номинальное напряжение сети, кВ
  • 400 — номинальный ток, А
  • УХЛ3 — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1

Условия эксплуатации (Выключателя нагрузки ВНР-10/400-20з У3)

  • температура от -50°С до +45°С
  • высота над уровнем моря не более 1000 м
  • относительная влажность — 80% при 15°С
  • атмосфера II по ГОСТ 15150-69
  • установка на вертикальной плоскости. Допускается отклонение до 5° в любую сторону

Технические характеристики

Наименование параметраЕдиница изм.
Значение
Номинальное напряжениекВ10
Наибольшее рабочее напряжениекВ12
Номинальный токА400
Наибольший ток (ток электродинамической стойкости)кА25
Номинальное начальное значение периодической составляющей сквозного тока короткого замыканиякА10
Среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток термической стойкости)кА10
Время протекания тока (время короткого замыкания)с1
Масса с заземляющими ножами (с заземляющими ножами и предохранителями), не болеекг60 (90)
Габаритные размеры ВНР-10/400-10зУ3 (габаритные размеры ВНР-10/400-10зпУ3), длина x ширина x высотамм730х500х932 (1090х932х608)
Срок службы до списания лет25

Вопросы по ВНР-10/400-20з У3 вы можете задать по телефону +7(499) 394-00-15, прочитать на нашем сайте или по почте.  

vpnsysop.fm

%PDF-1.4 % 1 0 объект > эндообъект 9 0 объект > эндообъект 2 0 объект > эндообъект 3 0 объект > эндообъект 4 0 объект > ручей Acrobat Distiller 7.0 (Windows)FrameMaker 7.22011-04-01T18:33:53Z2005-09-09T14:11:36Zapplication/pdf

  • vpnsysop.fm
  • ctsadmin-p.gen
  • UUID: 37b91a4a-3ac6-4e19-b14f-49dece901ebduuid: 94c8ddd8-34ba-4075-a6b5-424c10b43e87 конечный поток эндообъект 5 0 объект >
    эндообъект 6 0 объект > эндообъект 7 0 объект > эндообъект 8 0 объект > эндообъект 10 0 объект > эндообъект 11 0 объект > эндообъект 12 0 объект > эндообъект 13 0 объект 3507 эндообъект 14 0 объект > эндообъект 15 0 объект > эндообъект 16 0 объект > эндообъект 17 0 объект > эндообъект 18 0 объект > эндообъект 190 объект > эндообъект 20 0 объект > эндообъект 21 0 объект > эндообъект 22 0 объект > эндообъект 23 0 объект > эндообъект 24 0 объект > эндообъект 25 0 объект > эндообъект 26 0 объект > эндообъект 27 0 объект > ручей HtSMo0WhBQ_knC}_ð GrYH=>JOHƅ`%PNe!h%Q\g|{CdT2NҷvN/'{/㛃zRɬ>Lzۛ;dR ȔS|R-ab+Q:x/s_]Tl3la 5 ,`2yS$mz)`*/’I|g=/JJ[i(y,38$ICʝ [fJྒn”:k\ią0Eln @q$:%dR)х@ِpQ+”2FXՍ?&Wox~\=5tyvn>n\~n0′

    Понимание ошибок подключения, тайм-аутов и проблем с производительностью при удаленной работе

    Описание

    Наиболее распространенный метод удаленного использования программного обеспечения Esri — через VPN, хотя иногда используются и другие методы, такие как протокол удаленного рабочего стола (RDP). При работе с приложениями ArcGIS Desktop через VPN-подключение производительность может снизиться даже при выполнении относительно простых операций, таких как создание нового класса пространственных объектов и добавление полей, добавление правил атрибутов или копирование небольшого класса пространственных объектов из одной базы геоданных в другую. Эти проблемы могут включать:

    • Медленное открытие ArcMap и ArcGIS Pro
    • Отсутствующие объекты при панорамировании или масштабировании
    • Медленное завершение работы инструментов геообработки
    • Медленное перерисовывание MXD
    • Длительное время отклика при добавлении или редактировании объектов при добавлении или редактировании слоя ArcMap не отвечает
    • Медленное время рисования или вращающийся синий значок

    Могут возникнуть другие проблемы, в том числе

    • Ошибки подключения к базе данных
    • Ошибки диспетчера лицензий
    • Задержка при открытии ArcGIS Server Manager
    • Пустые страницы и другие ошибки браузера при попытке доступа к домашним страницам портала ArcGIS Enterprise и веб-картам

    В этой статье описываются некоторые распространенные сценарии ошибок и предлагаются некоторые методы, помогающие определить источник этих ошибок , а также определить, возникают ли они из-за проблем с маршрутизатором, пропускной способностью, конфигурацией VPN или подключением к базе данных. Выделение этих проблем может помочь определить соответствующие действия.

      Примечание: 
    Список часто задаваемых вопросов об общем удаленном использовании технологий Esri, таких как установка, авторизация лицензии и т. д., см. в блоге Esri Canada: Как получить доступ к технологиям Esri, работая из дома. 

    Сообщения об ошибках
    Помимо задержек и тайм-аутов, общей невозможности подключения возвращаются многочисленные сообщения об ошибках. Большинство этих проблем возникает при работе в приложениях ArcGIS, которые подключены к СУБД, размещенной на сетевом сервере, например, при работе в ArcMap или Pro и подключении к многопользовательской базе геоданных. Могут быть возвращены дополнительные сообщения об ошибках, указывающие на отключение сервера лицензий. Вот некоторые примеры типичных ошибок и сообщений:

    Потерянные лицензионные соединения
    Могут возвращаться сообщения, подобные следующим:

      Соединение с лицензией потеряно 
    Потеряно соединение с сервером лицензий для ArcGIS for Desktop Advanced (ARC/INFO). 
    Попытка повторного подключения каждые 120 секунд: попытка 1 из 5... 

    Ошибки ArcGIS Desktop
    Когда VPN-подключение прерывается, в пользовательском интерфейсе могут появиться индикаторы, указывающие на ошибки подключения к исходным данным, такие как красные восклицательные знаки рядом с файлы подключения к базе геоданных в ArcGIS Pro.

    Или поврежденные источники данных слоя в документах карты с красными восклицательными знаками рядом с ними, как показано ниже.

    Кроме того, при сохранении правок, создании новых объектов, рисовании или добавлении новых слоев в ArcMap возвращаются следующие ошибки:

    Сохранить изменения
    Не удалось сохранить изменения. Базовая ошибка СУБД [ORA-03114: нет подключения к ORACLE]
    [SDE.DEFAULT] 
    Не удалось создать новые функции. Базовая ошибка СУБД [sde.DEFAULT] 
    Не удалось отрисовать один или несколько слоев.
    Города США: сбой доступа к серверу СУБД [ORA-03114: нет подключения к ORACLE::. ..] 
    Не удалось открыть
    Ошибка при открытии класса пространственных объектов
    Ошибка FDO: -2147155559
    Ошибка доступа к серверу СУБД [[Microsoft] [Драйвер ODBC 17 для SQL Server] Сбой канала связи] [world01.sde.GBD_Items] 

    Общие ошибки подключения к базе данных
    При попытке подключения к базе данных могут возвращаться многочисленные ошибки с ВПН. Эти сообщения могут иметь различные уровни детализации. Вот некоторые примеры:

      Соединение 
    Не удалось подключиться к серверу базы данных для получения списка базы данных. проверьте имя сервера, имя пользователя и пароль и повторите попытку. Базовая ошибка СУБД... 
      Ошибка 
    Базовая ошибка СУБД 
      Ошибка подключения 
    Не удалось подключиться к указанному экземпляру СУБД.
    Возникла исключительная ситуация ошибки соединения с базой данных.
    Ошибка FDO: -2147155559.
     

    Причина

    ГИС-приложения интенсивно используют сетевой трафик, а ГИС-данные обычно передаются и хранятся в центральном хранилище данных. Большинство этих проблем с производительностью можно отнести к недостаточной пропускной способности VPN-соединений, например, при работе в ArcMap или ArcGIS Pro и подключении к корпоративной базе геоданных. Доступ к корпоративной базе геоданных, будь то на Microsoft SQL Server, Oracle или другой СУБД через интернет-соединение, всегда будет медленным, однако ниже приведены некоторые обходные пути.

    Некоторые операции и рабочие процессы более требовательны к сети, чем другие, в зависимости от используемых приложений, например, ArcMap более «болтливый», чем ArcGIS Pro. Более того, если вы используете новую машину для удаленной работы, она может быть еще не оптимизирована для использования с ArcGIS.

    Тайм-ауты сервера лицензий могут возникать, когда в диспетчере лицензий установлено недостаточное время отклика, это можно сбросить, а альтернативное использование лицензий также может уменьшить тайм-аут сервера лицензий.

    Решение или обходной путь

    Общие рекомендации

      Примечание: 
    При устранении неполадок в вашей среде для определения причины настоятельно рекомендуется принять к сведению любые собранные настройки или результаты любых проведенных тестов, таких как пропускная способность, подключения к базе данных, сетевая задержка и т.  д., поскольку эта информация может помочь техническим аналитикам в канал поддержки, который вы ищете, будь то ваш интернет-провайдер, корпоративный ИТ-отдел или служба поддержки Esri. 

    Начните с локальных проблем, которые могут помешать подключению к платформе ArcGIS. Учитывайте пропускную способность, предоставляемую вашим провайдером. Если у вас достаточная пропускная способность, начните устранение неполадок с VPN-подключением. Некоторые общие рекомендации:

    • Избегайте использования двух машин, использующих VPN на одном и том же Wi-Fi
    • Используйте кабельное подключение к маршрутизатору
    • Перезагрузите маршрутизатор
    • Обеспечьте соответствующие разрешения в профиле ОС/пользователя для программного обеспечения VPN на ПК
    • Убедитесь, что нет ограничений на связь через брандмауэры или антивирусные приложения.
    • Запустите тест скорости сети. Эта информация может быть полезна для определения максимально доступной пропускной способности. Приложение Network Speed ​​Test также доступно в магазине Microsoft.
    • Используйте RDP вместо VPN

    Некоторые пользователи могут приобрести новые ноутбуки для удаленной работы, и если нет подозрений на использование VPN или базы данных, может потребоваться некоторая настройка компьютера для оптимизации использования ArcGIS. Некоторые рекомендации по настройке производительности приведены в разделе «Дополнительная информация» ниже.

    Как только эти основные элементы будут исключены, возможно, пришло время поговорить с вашим внутренним ИТ-отделом. Существуют конкретные рекомендации по сети, которые могут помочь оптимизировать платформу ArcGIS, и может потребоваться переоценка архитектуры системы, чтобы убедиться, что пиковые нагрузки трафика могут соответствовать требованиям производительности пользователей, как описано в Процесс проектирования системы: сетевые коммуникации.

    Потерянные соединения лицензий
    Возможные решения этой ошибки включают увеличение времени ожидания лицензии, заимствование лицензий вместо постоянного обращения к серверу лицензий или размещение лицензий ArcGIS Pro в ArcGIS Online, см. :

    • Проблема: клиенты ArcGIS для одновременного использования не могут подключиться к ArcGIS License Manager при низкой скорости сети или при подключении к VPN
    • Руководство по License Manager: настройка заимствования лицензий
    • Как: управлять лицензиями ArcGIS Pro с помощью ArcGIS Online

    Ошибки ArcGIS Desktop

    • Производительность рисования в ArcMap может быть улучшена за счет использования кэша объектов на рабочем столе. См.: Работа с кешем функций
    • Рассмотрите возможность переноса рабочих процессов в ArcGIS Pro, если это возможно, это требует меньше ресурсов сети, чем ArcMap, а лицензии можно размещать в ArcGIS Online.
    • Создайте локальную реплику многопользовательской базы геоданных и синхронизируйте реплику позже, после завершения редактирования.
    • Очистить кэш дисплея. Кэш отображения облегчает панорамирование и масштабирование существующей карты, но если кеш сохраняется, а не очищается от одной карты к другой, производительность сильно снижается. В ArcMap нажмите Настройка > Опции ArcMap . На вкладке Display Cache нажмите Clear Cache .
    • Очистите историю геообработки: перейдите к Геообработка > Параметры геообработки и в разделе Управление результатами измените параметр на Никогда не сохранять  или Хранить результаты моложе 1 дня .

    Общие ошибки подключения к базе данных

    • Убедитесь, что клиентское программное обеспечение СУБД запущено и настроено для разрешения удаленных подключений.
    • Убедитесь, что вы пользуетесь текущими обновлениями и обновлениями базы данных.
    • Запуск запланированных задач для обслуживания базы данных в ночное время.

    Следующие тесты могут помочь сузить источник проблемы и помочь вашему представителю службы технической поддержки устранить проблемы:
    Из командной строки:

    • Отправьте эхо-запрос на сервер базы данных, обратите внимание на время ответа и любую потерю пакетов.
    • Выполнить tracert . Сколько прыжков? Есть ли тайм-ауты запросов?
      Примечание: 
    При выполнении команд используйте IP-адрес сервера вместо HOSTNAME.
     
    • При подключении к базе данных telnet сервер с номером порта, на котором прослушивается база данных. Так понятно?
    • Проверьте настройки брандмауэра и/или групповые политики, однако не рекомендуется отключать их даже для тестирования.

    Дополнительная информация

    • Как получить доступ к технологиям Esri, работая из дома
    • Процесс проектирования системы: сетевые коммуникации
    • Оптимизация содержимого карты для повышения производительности
    • Советы по повышению производительности отображения карты
    • Управление локальным кэшем дисплея

    Справка ArcGIS Pro, Задачи обслуживания многопользовательской базы геоданных (Oracle):

    • Обновление статистики базы данных
    • Перестроение индексов системных таблиц

    Последняя публикация: 10.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *