华为PCM调试步骤
PCM安装及设置的若干操作

PCM安装及设置的若干操作PCM安装及设置操作应注意:1.对于插拔设备盘,手不要碰到电路焊接层和敏感元器件,以免因人体静电引起器件的损坏。
2.对于插拔设备盘,动作要规范,用右手(左手方便的话也可以)的拇指和食指捏住盘的把手(安装有三个LED的器件)。
插盘时,盘要沿垂直机架平面的方向操作。
拔盘时,用手捏住把手上下稍抖动并往外拉,即可将盘拔出。
3.ACM2是安装在17槽的专用子框的,MCU(2M复用盘)安放的位置典型为:第1槽,第5槽,第9槽和第13槽。
对于石嘴山工程ACM2应用的实际情况,ACM2的MCU一般安放在第1槽和第9槽。
局中心MCU放第1槽和第9槽都有。
其他个子站的MCU一般放在第1槽。
各支路盘的安放可以紧接着MCU按顺序排列。
4.初次安装时,插入PCM设备盘时最好确认控制PCM的开关是OFF(切掉电源的状态)。
如想整套PCM移到他处而不丢失数据,最好关掉开关,再拔盘。
5.安装PCM时要确保机架的接地是良好的(对地的电阻〈5欧姆)。
一、PCM安装及设置规划1.PCM板子安放顺序:PCM各板子按这样一个次序排列:第一块:MCU,第二块:VF(四线),第三块:SUB(话路),第四块:DIU(数据),第五块:ISDN(综合业务数据),2.PCM时隙规划:两个话路或两个数据通道要实现相通,那么,这两个通道占用的2M幀里的时隙必须是一致的。
从这点出发,我们不妨这样来规定PCM的时隙:主站:VF/E&M (四线音频板)1-8 通路分配:1-8 时隙(即TS1-TS8)SUB/E (话路,交换侧)1-10 通路分配:9-19 时隙(即TS9-TS19)(特别声明:TS16,第16时隙是系统使用的作为随路信令等使用)DIU (数据板)1-8 通路分配: 20时隙(即TS20)(特别说明:针对数据板的使用情况,这里只打开1-4通道,使用 TS20这一个时隙的8个比特位。
另外的5-8通道暂时没打开。
PCM 2M误码仪使用指导书-B

PCM 2M误码仪使用指导书
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修订记录
目录
1仪表接线 (5)
2仪表设置 (5)
3从仪表指示灯的情况判断故障 (5)
关键词:
PCM 2M误码仪
摘要:
本文主要介绍了PCM 2M误码仪使用方法,供参考。
缩略语清单:
无。
参考资料清单
无。
PCM 2M误码仪使用指导书
1 仪表接线
连接误码仪,Rx接设备Tx,Tx接设备Rx。
2 仪表设置
设置输出码型:
按Setup键,移动屏幕右下角光标,用“>”按键移动光标到“”处,
按“V”切换,直到屏幕底码型选择变为PRBS15。
设置测试结果:
按BE/BER键,屏幕中央BE后可轮换显示“CUR”、“MAX”、“ACC”
字样,仪表当前一秒内误码,最大误码,累计误码。
测试时选择“ACC”。
开始/停止:
按Start/Stop开始测试,屏幕右上有显示“RUN”,再按一下Start/Stop停
止测试,屏幕右上角显示“Stop”。
注意:测试时一定要求按Start,开始进行测试。
3 从仪表指示灯的情况判断故障
NO Signal灯亮,表示无2M信号进入仪表或信号过弱,可能Rx、Tx接反,
或设备无输出,Rx线断。
NO Sync灯亮,表示2M业务不通,可能仪表Tx线断或设备有问题。
Bit Error亮表示设备有误码。
AIS,设备发送AIS。
说明:可以先对仪表自环检查设置。
用华为T2000网管系统实现PCM资源的集中管理

4结语
综上 所述 可知 , 基 于数字 电路而设计 的四路抢答器 , 具有较高 的可靠性 与稳定性 , 但其 电路设计较为复杂 , 而且也有较高的调试 难度 , 而基于P L C 可编程控制器所设计的四路抢答器不仅有较高的 可靠性 , 而且抗干扰能力 也较强 , 另外设计安装与编程较为简便, 还 有功 能完善 、 使用便利等优点 , 调试也极其简便。 因此 , 通过这两种 四路抢答器的设计 比较 , 可 以为利用更加合理适当、 可靠有效的设 计方法来 实现抢答器设 计优化提供一 些信息 。
( 11 ) .
[ 6 ] 李鹏辉. 基于 P k C技术的抢答器设计[ J ] . 电气技术, 2 0 1 O ( 9 ) . [ 7 ] 程少伟. P L C 应用于抢答器 中的三个编程设计技巧[ J ] . 科技 咨询
设计 开发
性, 是抢答器设计与实现的重要突破 。 应用P L C 进行 四路抢答器 的 设计 , 就是充分考虑到其控制方便、 应用灵活等优势, 应用P L C 来进 行抢答器 的抢答方案设计 , 只需要通过改变输入P L C 的控制程序就 可 以实现 , 大大降低 了抢答器的设计难度 。
基于 P L C 可编 程 控 制器 进 行 四路 抢 答 器 的设 计 中, 硬件 电路 设
计较为简单 , P L C的硬件组成部分包括C P U、 输入/ 输出单元 、 编程 器、 存贮器 以及通信接 口等 应用P L C 进行 的四路抢答器设计 , 抢 答 控制按钮可由P L C 内部输入继电器的常开触点来实现, 而抢答锁存 功能则有中间继 电器触点来实现 , 另外七段数码管显示与蜂鸣器发 声的驱动可 由输出继电器线 圈来进行 。 在抢答活动进行时 , 当首位 选手按下抢答按钮时, 会触发显示器并显示 出该选手 的编号与具体 抢答 时间 , 而同时蜂鸣器也发出声响提醒抢答结果 , 此时的抢答器 已被锁住 , 其他选手按下按钮均为无 效, 而显示器仍停 留在首位选 手按下抢 答按钮的相 关信息显示状态 , 直至主持人将数据清零并按 下复位按 钮后重新 开始下一轮抢 答。
PCM用户手册全

内容页号术语解释 (1)PCM系统简介 (2)PCM系统的组成 (3)PCM发射机的功能 (4)信号线的连接 (6)电源线的连接 (7)发射机的信号供入 (8)PCM接收机的功能 (11)PCM接收机的面板 (13)PCM的电流方向功能 (14)测量管线的电流强度 (15)检测数据的存储功能 (17)PCM接收机的使用 (18)电流测绘的理论基础 (21)对管线或管网的检测 (24)电流读数及例图解释 (26)典型的检测应用 (27)A型架的使用 (30)避开干扰的方法 (33)管道检测的操作过程 (34)错误信息 (36)接收机显示方式的设置 (38)PCM数据转存软件的使用说明(1.01版) (39)PCM数据转存软件的使用说明(2.1版) (41)售后服务 (44)术语解释使用仪器前请仔细阅读,了解这些术语含义对用好仪器是很有帮助的。
近直流信号PCM 采用4Hz 的信号电流,来完成埋地管道防腐层的检测。
它在管道上的传输特性与阴保电流相近,对阴保系统的有效性评估及查找故障十分有效,故称之为近直流信号。
接收机检测4Hz的电流读数也称PCM电流。
定位电流PCM 发射机发射128Hz/98Hz或640Hz/512Hz的检测电流,来完成对埋地管道的定位检测。
接收机检测128Hz/98Hz或640Hz/512Hz的电流读数称之为定位电流。
ELF信号PCM发射机在ELF信号档发射128Hz/98Hz定位电流信号。
ELF频率信号是超低频信号英文缩写(Extra Low Frequency)。
适合最大距离埋地管道定位及防腐层检测。
接收机检测128Hz/98Hz的电流读数称之为定位电流。
LF信号PCM发射机在LF信号档发射640Hz/512Hz的定位电流信号。
LF频率信号是低频信号的英文缩写(Low Frequency)。
有源信号通过发射机施加到管线上的一个或几个特定频率的检测信号。
无源信号不连接发射机,直接使用管线上自身带有的电力、通讯或其它干扰源(50/60Hz或VLF甚低频无线信号)的交流信号进行管线定位,将此时管线上的信号称之为无源检测信号。
PCM调试方案范文

PCM调试方案范文PCM(Pulse Code Modulation)是一种广泛应用于数字通信和音频信号处理的调制技术。
在PCM调试过程中,需要考虑模拟信号转换为数字信号的精度、采样率、编解码算法等因素。
为了有效地进行PCM调试,我们可以采取以下方案:一、准备工作1.确定PCM调试的目标和需求,明确所需的参数和性能指标;2.准备PCM调试所需的硬件设备,如音频采集卡、音频播放器等;3. 准备PCM调试所需的软件工具,如MATLAB、Python等。
二、基础调试1.确定采样率:根据需要采样的信号带宽来选择合适的采样率,采样率要满足奈奎斯特采样定理;2.确定量化精度:选择合适的量化位数,一般常用的有8位、16位等;3.确定编码规则:选择适合的编码规则,常用的有标准PCM编码、µ律PCM编码、A律PCM编码等;4.设置调试环境:配置音频输入输出设备,保证音频的传输质量。
三、校准1.音频设备校准:校准音频输入输出设备的增益、频率响应等参数,保证其工作正常;2.采样率校准:通过预先知道的信号,对采样率进行校准,保证采样率准确无误;3.量化精度校准:通过测试测量信号的幅度,对量化精度进行校准;4.编码规则校准:通过标准信号的编解码,验证编码规则的正确性。
四、性能测试1.信噪比测试:通过制造特定的信号或在实际环境中进行测量,测试PCM编码和解码过程中的信噪比表现;2.动态范围测试:通过测量和分析实际信号和重建信号的动态范围来测试PCM编码和解码器的性能;3.频率响应测试:通过测量不同频率的信号经过PCM编码和解码的频率响应来测试系统的性能;4.总谐波失真测试:通过测试不同频率和幅度的纯音信号的总谐波失真值来评估PCM系统的性能。
五、故障排除1.观察和分析PCM信号的输出,判断是否存在明显的错误;2.检查PCM信号的输入输出路径,确保连接正确并良好;3.对系统各个模块进行逐一检测,找到故障所在模块;4.修复故障模块或更换工作不正常的设备。
华为PCM调试步骤

华为开局步骤1、基本资料介绍PV8-10主控框有18个槽位,槽位编号为0-17, PV8-10主控框可配置2块PV8/PV4板,1 块HWC板,1块TSS板,2块PWX板以及10块各类用户接口板组成.其中9槽10槽固定为PV8/PV4板,业务槽位为3-7槽以及11-15槽.业务槽位ASL,CDI,VFB,SRX 单板统一编号,ATI,SCS单板单独编号。
目前不需要提供101模拟信号,所以主站和厂站均不配置二 /四线E&M接口板。
厂站一般基本配置2块PWX1块或者2块PV8,1块或者2块ASL板,主站配置2块PWX2块PV8, N块CDI板卡。
PV8/PV4面板指示灯说明E1S灯的作用:由于PV8上无法将所有2M的状态显示出来,只能通过E1S灯可以显示8路E1中某一路的状态,具体显示哪一路的状态是通过拨码开心的3,2,1来选择,默认3.2.1为OFF,即第一路2M的状态。
(在调试过程中,此功能可以用来确认对应的2M是否正常,非常重要,可直接拨码查看,在无法确定自己使用第几个2M的情况下拨码查看,2M链路通是配置PCM的重要前提。
)开局过程中,加载站点(即接入厂站)需将PV8PV4板的拨码1,2置为ON状态,CPU请求加载数据程序.当加载完毕后需将拨码1,2恢复为OFF犬态.否则一旦断电设备重启,PV&PV4板会请求重新加载.导致业务长时间中断.2、配置基本数据以姜堰局华港光伏为例:姜堰局现有的华为PCM网管拓扑图为:选择BAM数据库,点击开始,打开接入网维护系统进入网管拓扑界面,打开接入网数管系统,进入配置数据表,打开接入网告警系统进入告警监控界面。
这里选择打开接入网数管系统,进入配置各种表格界面。
下排,网元名称填写所加站点名称,网元类型OUN-F02A,网元地址一般填该网元号,串口号为0,网络类型环形。
第二张表:组网配置一网元连接表:备,新增设备网元号为20,这样表示华港光伏的网元接在姜堰1上面,详见最后的网络拓扑图。
华为PCM手册 05-第5章 电源类单板

第 5 章 电源类单板
图5-2 CC03PWC 面板图
表 5-1描述了CC03PWC面板指示灯及开关的具体含义。POWER(S1)、ALM(S2) 分别是图 5-2中标注“ON/OFF”和“ALM”的开关。
灯名 VIN VA0 VB0 FAIL
颜色 红色 绿色 绿色
黄色
表5-1 CC03PWC 面板说明
5.2 H101PWH-二次电源板
第 5 章 电源类单板
5.2.1 概述
H101PWH 板是 HONET 接入网 APDH(Advanced PDH)传输系统专用的二次电 源板,该电源板可提供单路±5V/5A、±12V/0.4A 四路电源。
i
HONET 综合业务接入网 设备手册 第二分册
第 5 章 电源类单板
第5章 电源类单板
5.1 CC03PWC-二次电源板
5.1.1 概述
CC03PWC 板是二次电源板,该电源板可提供单路+5V/20A
5-1
HONET 综合业务接入网 设备手册 第二分册
5.1.3 单板面板说明
图 5-2为CC03PWC面板图。
说明
含义
本板输入电压状态指示灯
亮:表示本板输入电压正常 灭:表示本板输入电压异常
G1 模块+5V 工作状态指示灯
亮:G1 模块+5V 输出正常 灭:G1 模块+5V 输出异常
G2 模块+5V 工作状态指示灯
亮:G2 模块+5V 输出正常 灭:G2 模块+5V 输出异常
故障状态 指示灯
闪烁:本板内任一模块出现异常状 态(25Hz 的闪烁频率) 灭: 本板内无模块出现异常状态
ON
5.1.4 单板拨码开关和跳线设置说明
华为PCM调试步骤

华为开局步骤1、基本资料介绍PV8-10主控框有18个槽位,槽位编号为0-17,PV8-10主控框可配置2块PV8/PV4板,1块HWC板,1块TSS板,2块PWX板以及10块各类用户接口板组成.其中9槽10槽固定为PV8/PV4板,业务槽位为3-7槽以及11-15槽.业务槽位ASL,CDI,VFB,SRX单板统一编号,ATI,SCS单板单独编号。
目前不需要提供101模拟信号,所以主站和厂站均不配置二/四线E&M 接口板。
厂站一般基本配置2块PWX,1块或者2块PV8,1块或者2块ASL板,主站配置2块PWX,2块PV8,N块CDI板卡。
PV8/PV4面板指示灯说明RUN运行灯。
指示运行状态、主备板状态、CPU程序加载等;正常开工后:慢闪;未正常开工:快闪。
CLK时钟主用状态指示灯。
亮:本板时钟主用;灭:本板时钟备用。
V5S V5接口状态指示灯。
亮:V5接口正常,所有V5口全是正常时,V5S灯常亮;闪:部分V5接口不正常时,V5S灯闪,不正常的接口越多,闪的灯越快。
灭:所有接口中断V5L V5链路状态指示灯。
亮:所有V5接口的V5链路都正常时常亮;闪烁:部分V5链路不正常时闪,不正常的链路越多,闪的越快;灭:所有链路都不正常。
MSL主备通信状态指示灯。
亮(每10s闪烁一次):主备板间通信链路正常;灭:主备板间通信链路不正常。
COM前后台串口通信状态指示灯。
亮:单板与后台通信正常;灭:单板与后台通信不正常。
E1S E1状态指示灯。
0.5秒亮0.5秒灭:远端失步(对告)亮:线路正常;灭:失步状态。
间歇闪动:滑码状态。
NOD NOD指示灯。
1s亮1s灭:NOD通信正常;0.5s亮0.5s灭:NOD通信不正常;未正常开工时,快闪;正常开工后,慢闪。
ETN备用指示灯。
目前长亮。
E1S灯的作用:由于PV8上无法将所有2M的状态显示出来,只能通过E1S灯可以显示8路E1中某一路的状态,具体显示哪一路的状态是通过拨码开心的3,2,1来选择,默认3.2.1为OFF,即第一路2M的状态。
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华为开局步骤
1、基本资料介绍
PV8-10主控框有18个槽位,槽位编号为0-17,PV8-10主控框可配置2块PV8/PV4板,1块HWC板,1块TSS板,2块PWX板以及10块各类用户接口板组成.其中9槽10槽固定为PV8/PV4板,业务槽位为3-7槽以及11-15槽.业务槽位ASL,CDI,VFB,SRX单板统一编号,ATI,SCS单板单独编号。
目前不需要提供101模拟信号,所以主站和厂站均不配置二/四线E&M 接口板。
厂站一般基本配置2块PWX,1块或者2块PV8,1块或者2块ASL板,主站配置2块PWX,2块PV8,N块CDI板卡。
PV8/PV4面板指示灯说明
RUN运行灯。
指示运行状态、主备板状态、CPU程序加载等;正常开工后:慢闪;未正常开工:快闪。
CLK时钟主用状态指示灯。
亮:本板时钟主用;灭:本板时钟备用。
V5S V5接口状态指示灯。
亮:V5接口正常,所有V5口全是正常时,V5S灯常亮;闪:部分V5接口不正常时,V5S灯闪,不正常的接口越多,闪的灯越
快。
灭:所有接口中断
V5L V5链路状态指示灯。
亮:所有V5接口的V5链路都正常时常亮;闪烁:部分V5链路不正常时闪,不正常的链路越多,闪的越快;灭:所有链路都不
正常。
MSL主备通信状态指示灯。
亮(每10s闪烁一次):主备板间通信链路正常;
灭:主备板间通信链路不正常。
COM前后台串口通信状态指示灯。
亮:单板与后台通信正常;灭:单板与后台通信不正常。
E1S E1状态指示灯。
0.5秒亮0.5秒灭:远端失步(对告)亮:线路正常;
灭:失步状态。
间歇闪动:滑码状态。
NOD NOD指示灯。
1s亮1s灭:NOD通信正常;0.5s亮0.5s灭:NOD通信不正常;未正常开工时,快闪;正常开工后,慢闪。
ETN备用指示灯。
目前长亮。
E1S灯的作用:
由于PV8上无法将所有2M的状态显示出来,只能通过E1S灯可以显示8路E1中某一路的状态,具体显示哪一路的状态是通过拨码开心的3,2,1来选择,默认3.2.1为OFF,即第一路2M的状态。
(在调试过程中,此功能可以用来确认对应的2M是否正常,非常重要,可直接拨码查看,在无法确定自己使用第几个2M的情况下拨码查看,2M链路通是配置PCM的重要前提。
)
开局过程中,加载站点(即接入厂站)需将PV8/PV4板的拨码1,2置为ON状态,CPU请求加载数据程序.当加载完毕后需将拨码1,2恢复为OFF状态.否则一旦断电设备重启,PV8/PV4板会请求重新加载.导致业务长时间中断.
2、配置基本数据
以姜堰局华港光伏为例:
姜堰局现有的华为PCM网管拓扑图为:
选择BAM数据库,点击开始,打开接入网维护系统进入网管拓扑界面,打开接入网数管系统,进入配置数据表,打开接入网告警系统进入告警监控界面。
这里选择打开接入网数管系统,进入配置各种表格界面。
第一张表:组网配置---拓扑结构表:
这张表可参照局端原配置,拿睢宁的数据稍作改动,网元号取值范围0-127,一般按顺序往下排,网元名称填写所加站点名称,网元类型OUN-F02A,网元地址一般填该网元号,串口号为0,网络类型环形。
第二张表:组网配置—网元连接表:
该表填写连接配置关系,即给网元连线,这边看蓝字部分,姜堰起始网元号为1,即局端设备,新增设备网元号为20,这样表示华港光伏的网元接在姜堰1上面,详见最后的网络拓扑图。
第三张表:设备配置---机框描述表:
添加设备机框,和上面配置一致就可以了。
第四张表:设备配置—槽位描述表:
添加设备槽位,拿模块20为例子,机框序号为0,槽位号取值范围0-17,9槽固定为PV8,单板编号0,10槽固定为PV8,单板编号1,3-7,11-17槽插业务板块,ASL板单板编号按顺序往下编。
主节点号3-9槽为0,10-17槽为1,PWX未配置设定均为255。
从节点号,PV8左板为16,右板为17,业务槽位3-7槽按顺序为0-4,11-15槽为5-9。
PCM组号PV8为255,业务槽位3-7槽为0,0,1,2,3;11-15槽为4,4,5,6,7。
实际安装板子描述为是。
第五张表:设备配置---PCM组描述表:
默认配置,拿模块20为例,PCM组号,取值范围0-127,每个PCM组最多可有8个PCM,即0-7,PCM1 -8取值范围0-63,未配置设定为255。
第六张表:设备配置---主节点描述表:
PV8-10机框的主节点板类型固定为PV8,主节点板号0-65535。
互助主节点板号,主节点板
为PV8时,互助主节点板号填65535。
第七张表:设备配置---模块描述表:
模块类型,SIPPIII指PV8、AV5系统。
BAM所在模块号为与其直连的模块,这边与华港光伏直连的为1,维护方式为消息转发方式。
主站的2台设备为直连方式,串口编号分别为1和2,参数为115200。
第八张表(重要):设备配置---模块连接表:
相邻模块号1指系统中邻接的两个模块中一个模块在系统中的编号,一般填主站模块号;相邻模块号2指系统中邻接的两个模块中另一个模块在系统中的编号,一般填厂站模块号;接口号1指相邻模块1和相邻模块2的接口在模块1中的编号,一般填厂站模块号,取值范围0-31;
接口2指相邻模块1和相邻模块2的接口在模块2中的编号,一般填0,取值范围0-31。
这边接口1和接口2的编号可随意指定,但一定要记住,后面表里要用到。
错了会导致设备无法加载。
权值取值范围0-255,没有优先级的话填10。
第九张表:设备配置---时钟配置表:
厂站填写E1时钟,时钟源0参数填写该2M的参数,第一个2M为32,其他默认,系统内部时钟默认255。
第十张表:业务接口—接口配置表:
模块号填写网元编号,接口号对应表八中的接口号,接口标识取值范围为:0~16777215。
建议:为了正确起见,对于级联模块之间的接口标识为2个模块的简单组合。
如1号模块和20模块之间的接口标识为120。
注意:模块号和接口号必须对应,比如模块20对应模块1的接口号2为0,模块1对应模块20的接口1为20,这边要填写2条。
第十一张表:业务接口---V5通信通道配置表:
V5通信通道号:模块内统一编号,从0开始编起;占用链路编号:即所用E1编号,一般32-47,占用时隙编号:取值范围15、16、31,一般首选16时隙。
V5接口号对应接口号2,这边模块20对应的是0;保护组主用:该通信通道为一运载逻辑C通道的通信通道,且此通信通道所在的2M链路为该V5接口的主链路;逻辑通道标识:逻辑C通道ID是模块间核实逻辑C通道的
唯一标识,由对接双方约定指配,模块间必须一致;对应表十上的接口标识。
注意:这边需要填2条配置,即模块1对应模块20的配置和模块20对应模块1的配置。
表十二:业务接口---接口2M链路配置表:
链路号:取值范围为:32~47。
左槽PV8板上的E1,编号32-39。
右槽PV8板上的E1,编号40-47;接口号对应上面表格;
链路标识:模块间约定指配的用于识别不同V5链路的标识,由对接双方共同指配,模块间必须一致,默认0。
CRC4校验:模块间接口必须一致,一般否。
注意:这边也要填写2条配置,即模块20对应模块1的配置和模块1对应模块20的配置。
表十三:用户接口—基本速率端口表:
用户索引:基本速率端口所在一个模块内的索引;端口号:基本速率端口所在一个模块内的统一编号与单板编号对应,端口号从零开始编号,对于模拟用户端口,16路ASL板端口号=单板编号×16+N,其中N=0~15,为每块ASL板上的物理端口编号。
华港光伏厂站有2块ASL,单板编号为0和1,即端口号为0-31。
表十四:用户接口---CDI端口描述表/ATI端口描述表;
半永久连接表:
连接号:半永久连接号在一个系统中统一编号,为关键域,一般情况下不要直接修改后单条或块设定,按顺序往下排。
连接名称:半永久连接的文字说明,供仅显示用。
起点模块号:半永久连接的起点端口所在模块编号。
起点端口类型:起点端口的设备类型。
起点端口号:半永久连接起点端口的编号。
起点起始信道号:半永久连接起点端口内多个64K信道的编号
终点模块号:半永久连接的终点端口所在模块编号。
终点端口类型:终点端口的设备类型。
终点端口号:半永久连接终点端口的编号。
配置完成后,点操作---格式转换—转换全部
待数据转换完成,重启软件,可以看到接入网维护系统中自动生成了新的拓扑图,加入了新站点。
如果此时2M通道连接无误,将厂站段设备主控板拨码开关1,2拨至ON状态,重启设备,设备开始加载数据。
大概十分钟左右,数据加载完成,即可管理到厂站。
(待数据加载完成后,最好将拨码拨回原位,设备掉电之后可以直接从本地加载数据,数据恢复快。
)
如图:加载状态,时间比较长。
详细的开局步骤请参照《H302PV8系统开局指导书.pdf》。