馈线调整经验
电台馈线常识--转载

电台馈线常识--转载·1/2馈管(1/2是指馈管的直径,它的单位是英⼨,即12.5毫⽶。
安得鲁馈管与国产的馈线相⽐,直径9-12毫⽶的损耗要⼩⼀半,如果⽤30⽶长的电缆⽤在 409MHz下⼯作,馈管的功率⽐⽤电缆的要⼤⼀半。
它的结构是:外层为蛇⽪状铜馈管,中层是发泡聚丙唏,线芯为四毫⽶是铜包铝,焊接容易。
)■同轴馈线的选择业余操作⼀般限于⼩功率(⼩于100W)和低⾼频电压(⼩于1KV)。
通常不⽤考虑馈线的容量。
当使⽤功率超过100W的短波电台,则应选⽤较粗的馈线(例如-7),以避免发热。
常见的同轴线有50欧、75欧、100欧三种标称阻抗。
业余通讯常⽤50欧,虽然它的效率不是最⾼的。
在选定了馈线阻抗(50欧)以后,最关键的是选择馈线的粗细,例如50-3、50-5、50-7等等。
通常根据期望的馈线衰耗和线路造价综合考虑。
具体的作法是这样的:1、⾸先估测需要的馈线长度,并结合所⽤频率、所处位置、天线⽤途(⽤于普通电台还是中继台)等,确定天馈系统的总增益。
然后根据天线增益确定能够容忍的最⼤馈线衰耗。
天馈系统的总增益推荐为:430MHz中继站5dB;430MHz基地台3dB。
2、根据容许的最⼤馈线衰耗和馈线的长度,求取馈线的容许衰减常数。
衰减常数=衰减量(dB)÷馈线长度(m)。
单位为分贝每⽶。
3、根据求得的容许衰减常数,查同轴电缆性能⼿册,选取在给定频率的衰减常数⼩于容许衰减常数的同轴线。
例1:实际需要馈线长度⾄少30⽶,天线位于10楼顶,是⼀付8dB的玻璃钢天线,将⽤于⾮常重要的144MHz中继台。
那么,为了保证中继台的效果(可以根据需要的通讯距离核算总空中衰减,然后求算天馈系统的总增益。
业余条件下可查表1估算),需要天馈系统的总增益为4dB。
不考虑接插件的损耗,要求馈线衰耗⼩于8-4=4dB。
已知馈线长度为30⽶,得容许衰减常数为4÷30=0.133dB/m。
查电缆⼿册可知,SYV50-7型同轴电缆符合要求,所以,选择50-7的同轴线已经⾜够了。
配电网馈线终端FTU运行维护闭环管理法

DOI:10.19392/j.cnki.1671 7341.202019073配电网馈线终端FTU运行维护闭环管理法李东波 王 妮 巩建卫胜利石油管理局有限公司电力分公司 山东东营 257000摘 要:油田配电网自动化系统的实施,实现了配电网的自动、优化、高效运行,为保障油区生产提供了可靠的电力保障。
为确保配电网自动化系统的效能发挥,及时高效地维护、维修工作极为关键,我们通过不断实践和总结,提出了一种馈线终端FTU运行维护闭环管理法,做到对系统主站及终端各类配网设备的精细维护和管理。
关键词:配电网自动化;维修维护;工作法一、闭环管理法提出背景随配网自动化工作的进一步完善,终端设备的数量将进一步增加,终端设备的稳定运行将是整个配网自动化可靠运行的前提,如何做到使如此数量的终端设备稳定运行,对出现故障的终端设备能够快速处理是保障配网系统稳定、优质运行的关键。
然而,目前存在以下问题制约着终端维护质量,制约了配网运行维护效能的发挥:(1)对于终端设备故障处理仅靠故障现象进行摸索处理,效率低、处理时间长,不能较好地保证系统终端设备的完好率,直接影响配网系统效能的发挥。
(2)配网终端设备分别安装在管理辖区内的七个矿区及后勤区域,分布点分散、覆盖面广,劳动强度较大。
(3)配网系统涉及知识面广,维护质量受职工操作水平的影响较大。
二、闭环管理法内容针对配网自动化系统运行以来制约终端FTU运行维护所存在的一系列问题,通过对配网自动化系统日常终端FTU维护工作内容进行梳理总结归类分析,结合日常生产实际具体情况,提出了“配网馈线终端FTU运行维护闭环管理法”,形成了一套从发现问题到分析问题到现场解决处理问题以及最后的汇总归档这么一个完整的配网馈线终端FTU运行维护管理流程。
主要包括:数据巡查统计、问题分析诊断、模组化处理、反馈跟踪校验四个重要环节。
(一)数据巡查配网馈线终端FTU运行问题主要以主站系统实时采集信息为核心,充分发挥配网主站的核心作用。
调频发射天线维修实例

调频发射天线维修实例安庆发射台坐落在安庆市北郊海拔700米的大龙山山顶,属亚热带沿江季风性湿润气候,具有温和多雨四季分明的特点。
我台天馈设备长年处在云雾之中,空气湿度大,馈线等的连接点容易进水受潮,这样在大功率工作时,就会造成打火,日积月累,就会烧坏器件。
一、案例12021年3月22日,我台正在工作的10KW中国之声调频发射机突然出现反射功率增大、发射功率大幅跳变现象。
我们立即开启备机工作,同时对主机展开检查。
1、检测过程1.1、将该发射机输出连接假负载,开机测试,观察后发现输出功率稳定。
这说明发射机正常,故障不在发射机。
1.2、检查天馈系统1.2.1、检查天线振子。
该发射机使用的是四层单面单偶极子天线,技术人员上塔后对4个振子的外观进行检查,没有发现异常情况。
1.2.2、检查分馈线。
拆下4根分馈线,对接头和线体进行检查,接头干净,没有积碳、没有积水,线体也没有发现异常。
使用摇表进行测量,4根分馈线电阻都在500M以上,说明故障也不在分馈线。
1.2.3、检查功率分配器。
对功率分配器进行检查,发现在分配器与主馈线连接端附近的外导体上有个小洞,并明显有烧蚀的痕迹。
我们立即拆除功率分配器和主馈的连接头,发现内导体的插芯也有明显的烧蚀的痕迹。
功率分配器外导体功率分配器和主馈线连接头1.2.4、检查主馈管。
首先对主馈管的接头内外导体进行清理,去除积碳、更换密封圈。
接上标阻后用网络分析仪进行测量, S=1.25。
说明主馈线在接头附近因打火烧蚀,内外导体会有一定程度的锈蚀,影响了该馈线的传输特性。
2、维修过程此时我们将该馈管截除约5米长,再安装上从厂家购买的一个主馈头。
同时我们还从厂家购买了一只功率分配器。
最后将天线、分馈线、功率分配器、主馈线全部安装连接好,并对所有接头做好防水处理。
最后再次使用网络分析仪对整个天馈系统进行测量,S=1.08,指标非常好。
之后我们将发射机连接上该天馈系统,开机测试,经一段时间观察,发射机状态良好,工作稳定,反射功率正常。
天馈线系统故障排除

馈潮湿或进水 ;如果绝缘 电阻非常小 ,则表 明主馈连
接器 内部有异物 。比如 ,安装连接 器时产生或遗 留的
金 属异物 等 。
馈电缆 、馈管 、变 阻器、多功器等部件进行驻 波比与 损耗 检 测 ,此项 检测 是 保障 天馈 系 统指标 的 重 要环
C 用万用表电阻档检测天线 内导体与外导体之 间 .
的直流 电阻应小于 3【 , 则 ,可判 定为天馈 系统存 否 在接 触不 良的故 障 。重 点检 查 各个连 接 器 的插 芯是 否接触 紧 密牢 固。 d. 主馈与天线变阻器的连接器断开 ,将 发射 机 将 主馈 断开 ,用摇 表 检测 主馈 内 外导 体 间的绝 缘 电 阻 应大于 1 M( ,如果绝缘 电阻小于 l 2 0 0M【 ,表 明主
是 发射 机故 障 。
素的作用 ,会产生接 触不 良的故障 ,导致驻 波 比与输
( 下转 第 5 6页 )
作 者 简 介 :徐 金 成 黑 龙江 省友 谊 县 广 播 电视 台 副 台长 高 级 工 程 师
一
53—
内蒙 古广播 与 电视技 术
第2 9卷
备也较 易受 E D 的影响 ,造成计算机设备 电路 损坏 , S 控 制信 号异 常 ,影 响发 射机稳 定运 行 。
a. 晴天时驻 波比正常 ,阴雨天驻波 比增 大。此故 障 为天 馈 系统 各组 成 件的 接头 密封 不 良,有 渗水 现 象 。重 点检查主馈管有无摩擦碰 撞损伤 ,接 口处是否
密封 良好 ,各分馈 电缆插头是 否密封 良好 。要对主馈 管 破 损处 进行 修 复密 封处 理后 充 氮 气驱 逐潮 气 ,驻 波比可恢 复正常 。
地球站发射天线安装调试、入网及维护经验介绍

各项技术 指标满 足要求 在 天线 的安装调试 、入 网验证等 工
作 中 要 求 做 好 每 个 环 节 在 使 用 中 要 加 强 维 护 ,保 证 天 线 时
的压力 .在天线 基础周 围 3 m 范围空 间内不 得有妨碍 吊车 工 0 作 的障 碍物 .为了便 于 吊装 ,至少 应有 5 t 0 吊车通 行 的道 路
位 置 度 要 求 。 第 一 次 浇 灌 完 成 后 . 天 线 各 预 埋 件 相 互 刚 性 将 连 接 好 ,浇 灌 时 应 注 意 保 护 预 埋 件 的螺 纹 部 分 不 得 碰 伤 或
词 :天 线
安装调试
入 网方法
维护
粘 上水泥浆 .天线 基础应预埋 接地线 ,接地 电阻不大于 4 Q。
拼 装 座槊 及 方位 俯
仰 传 动 机 构
喷面漆
安装走线架 安 装 伺 服 跟 踪
系统
安 装 馈 线 系统
广 播 与 电视 技 术 l l 2
f 卫星传输 》 ・
I a ltTas ii tle rnmso S ei sn
至 天 线 基 础 旁 。 在 天 线 基 础 附 近 应 有 临 时 空 房 或 搭 建 简 易 工 棚 , 以便 存 放 设 备 、器 材 及 工 具 等 。 天 线 拼 装 场 地 附近 应 有 供 水 , 以便 清 洗 天 线 主 面 面 板 等 。 3 天线走线架基础浇筑
0 引言
近 年 来 随 着 卫 星 通 讯 技 术 的蓬 勃 发 展 ,我 国 的 卫 星 广 播 电 视 事 业 也 得 到 了 较 快 的 发 展 ,在 卫 星 地 球 站 系统 链 路 中 发 射 天 线 是 一 个 不 可 或 缺 的 环 节 。 为 使 卫 星 地 球 站 发 射 天 线 的
RSSI故障处理经验总结

RSSI故障处理经验总结A、RSSI异常解决思路:对发现的RSSI异常要采取相应措施消除其对网络的影响,如果是由设备故障引起的,可以通过更换设备解决;对参数配置错误引起的RSSI升高,通过对参数的修改来解决;对查找到的其他外部干扰源,必须予以清除,必要时可以通过当地无委进行清频;如果因为客观原因清频不能进行,可以通过RF优化,即增大天线俯角或降低天线高度(必要时增加基站),以缩小扇区覆盖半径,降低来自远方的干扰。
B、对于天馈系统及器件损坏的检查:在天馈系统检查过程中,需近端开启RSSI跟踪功能,密切注意调整过程中RSSI的变化情况,天馈系统的检查建议按照以下方法进行: (1)检查RSSI异常的扇区各处接头是否拧紧,确保工程安装质量.如果接头制作不好或者接头间连接不好,可重新制作并紧固接头,保证工程安装质量,查看RSSI变化情况,如果RSSI恢复正常,则定位为工程质量问题,否则进行下一步检查;(2)检查天馈的驻波比,确保从天线到机顶的驻波比符合要求(一般要求驻波比小于1.5),如果驻波比较大,建议整改天馈,直到馈线的驻波比合格,观察RSSI异常是否消除,如果消除,则定位为驻波比异常导致,否则进行下一步检查;(3)互换正常扇区与RSSI异常扇区的天馈系统,观察RSSI异常是否随天馈系统在扇区间转移,如果是,则按下一步进行检查,否则进行干扰测试;(4)互换故障天馈系统的主分集馈线,观察RSSI异常是否随固定的馈线转移,如果是,则进行下面的测试,以判定RSSI异常是否与通道的发射功率有关;(5)闭塞RSSI异常的载频,观察RSSI是否恢复正常。
如果恢复正常,则说明RSSI异常与通道的发射功率有关,建议检查通道是否接有避雷器(耦合器),如果有,则按如下操作进行,否则直接进行干扰测试;(6)去掉避雷器(耦合器),打开载频,观察RSSI是否恢复正常,如果恢复正常,则定位为避雷器所致;否则,可能为天线或者外部干扰所致;(7) 更换故障扇区的天线,观察RSSI异常现象是否消除,如果消除,则定位为天线所致,否则,可能存在外部干扰,进行干扰测试。
山区中波发射电台天馈线系统的维护与管理

山区中波发射电台天馈线系统的维护与管理摘要:本文介绍地处山区特殊自然环境条件下中波发射台的天馈线系统运行维护管理经验。
关键词:山区、天馈线系统放电伞、地网接地、馈线改造1 前言七五一台地处福建闽北区,两部大功率DX型发射机的天馈线系统,受到地理环境与恶劣气候的影响,天馈线故障率高,抢修难度大,给安全传输发射工作带来巨大的损失。
而通过加强对天馈线系统的管理,用科学合理、行之有效的维护方法,是确保安全传输发射顺利进行的重要途径。
2 天、馈线系统维护管理七五一台中波广播发射机天馈线主要由馈线、发射天线、地网、调配网络、保护系统组成。
它是发射机高频信号传送的唯一途径,而且无法备份。
对天馈线系统的维护管理要做到管理流程清晰、任务明确、内容详细、检修周期科学合理、记录分析要详尽、对出现的问题要进行深究其原因,并找出防范措施与改进方法。
2.1 天馈线维护的任务天馈线维护的总体目标是保证其运行稳定,确保安全播出工作的顺利进行。
具体内容有以几个方面:(1)做到天馈线系统及附属设备的维护工作,使其保持完好。
(2)保证各副天线及附属设备的性能指标符合运行标准。
(3)降低故障的发生,但一定有故障发生能迅速判断排除。
(4)延长天馈线系统及附属设备的使用寿命,节约维护经费,提高经济效益。
2.2 制度各类管理制度制度是对天馈线系统维护与管理的前提保证,它的制订是否合理可行直接关系到天馈线系统维护的好坏。
在对七五一台天馈线系统维护管理多年来进行调研并对其它相类似的电台进行调研,结合七五一台实际情况制定出了天线工上岗考核制度、检修人员管理制度、天馈线安全员职责、天馈线维护安全制度、高空作来制度、用电安全制度、消防安全制度、技术资料管理制度。
2.3 检修内容与周期检修周期与检修内容的设定是保证天馈线系统可靠运行的重要手段,它必须科学、合理、有针对性。
在对七五一台天馈线系统历年来出现的故障,对其出现的具体部位、产生的原因、及概率进行统计与分析。
天馈线维护经验浅谈

天馈线维护经验浅谈作者:李文志来源:《科技传播》2017年第21期摘要本文主要介绍了天馈线运行中的问题,并不断去解决,处理结果在几年的运行取得了比较明显的效果,浅谈维护经验为天馈线系统的稳定运行打下坚实基础,并进行总结、分类、整理,进行交流学习,共同提高维护能力。
关键词天馈线;系统;维护经验中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2017)198-0065-02广播发射主要由发射系统和传输系统组成。
传输系统也是天馈线系统,天馈线系统由振子、馈线、跳笼、绝缘子、哑铃、拉线、塔桅、馈线杆等连接组成。
天馈线系统每一部分在正常运行中都有很重要的作用不能忽视。
维护好每一部分都为天馈线系统的稳定运行打下坚实基础,同时也是对安全传输具有重大意义。
1 维护中发现的问题在严寒的东北地区,冬季时间长,天气从夏季的零上30℃左右到冬季的零下40℃左右的温差变化,所以维护工作做的细、做的实是关系天馈线系统的稳定运行的关键。
我们对实际运行维护中出现的问题、进行分析、对处理的过程和各个环节进行记录、分类、整理、归纳如下:1)馈线双门跳笼固定不牢靠。
2)偏转开关硬馈、外置式馈线带耳板尖端(棱角)部分打火、馈线打火断线3种。
3)水平馈线间距变化,使馈线阻抗特性以及驻波比发生变化。
4)拉线的花篮螺丝锁具转动造成松动的甚至有脱落现象。
5)馈线打火很容易发生火灾隐患。
6)在天线幕、振子等高空抢修时,卷扬机无可靠的固定点。
7)在天线幕、振子等高空抢修时,卷扬机无合适电源。
8)馈线杆的水泥浇筑桩发生倾斜。
9)偏转开关在室外运行,密封效果不好打开里面灰尘、小动物尸体。
10)哑铃绝缘子、绝缘横支撑、蛋型绝缘子连接拉线处被打断,主馈线之间横支撑瓷棒也有打断甚至拉坏。
11)由于天馈线分布点多面广、同时也很分散,用传统的一些工具为馈线维护带来诸多不便。
2 分析问题1)馈线双门跳笼固定不牢靠。
首先是绝缘玻璃纤维绳是软连接,由于东北冬、夏温差较大,热胀冷缩使跳笼间距也会改变造成阻抗失谐导发生故障;其次是大风或异常天气会使铜绑线松动发生故障;最后长时间的运行,绝缘玻璃纤维绳由于经历风、雪、雨、日晒等天气影响会造成材料老化绝缘值降低出现绝缘玻璃纤维绳频繁发生打火故障。
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天馈线优化测试经验一、天馈线影响通信质量原因分析和处理方法1、基站天馈线连接错位引起VSWR告警故障原因分析及处理方法新建基站经安装、调测,开通后,基站运行正常。
但经过一段时间的运行,基站出现了话务拥塞、掉话现象,VSWR经常告警。
由于告警与天馈线系统有关,维护人员先用天馈线测试仪分别对每个扇区作了测试,结果发现测量值均在标准范围内,证明天馈线本身没有问题。
我们知道,分集接收是解决信号衰落,提高信号接受强度的重要措施之一,小区通过分集接收天线接收信号,可以提高天线增益,同时通过对每个扇区信号的对比来判断接收系统是否正常,如果检测信号强度有差别,基站就会产生话务拥塞、掉话现象,这种现象可能是天馈线故障引起的。
维护人员对天馈线逐一全面检查,发现1#2#扇区天馈线相互错位,因此,1 #2#扇区的天线方向性图发生了变化,使接收信号减弱,从而使分集接收天线发生VSWR告警,造成基站话务量拥塞和掉话,以设计文件要求连接天馈线,VS WR告警消失,且拥塞和掉话降到了指标范围内。
2、基站经纬度有误引起掉话原因分析及处理方法维护人员在实地路测中,发现少数基站的实际经纬度与规划中的经纬度不一致,甚至相差很大,造成此现象的主要原因是在选址中碰到困难,最后不能按设计中要求确定,要将基站移至其它地方,但规划数据库中未能得到更新,仍按原计划规划其相邻小区及频率,因而造成很多相邻小区漏做或做错,引起掉话,发现此问题后,按实际地形重新规划邻区及频点,恢复正常。
3、基站扇区错位及方位角有误原因分析及处理方法此类问题在测试发现最多,特别是在郊县区,如某业务区1#基站一三扇区错位,2#基站二三扇区错位,造成的主要原因是从天馈线接至机房设备的标签不对而接错。
此外部分基站三个扇区都存在方位偏离,某基站三个扇区在常规状态下方位角分别为90°/210°/330°但实际上基站的方位角偏离较大,偏离达4 5°,这种现象造成大量基站间切换失败率很高,并引起切换掉话,经过重新连接天馈线顺序,按设计调整方位度,性能得到改善,提高了接通率。
4、分集接收天线间距过小,收发天线不平行原因分析及处理方法采用分集接收天线时,若收发天线距为3-5m时,可达到理想效果,获得3 dB增益。
但目前某业务区除楼顶采用铁塔外,部分基站一般采用桅杆,呈田字型,天线置于每个端点上,收发天线间距过小,仅有1m,这样很难获得分集接收的效果,此外部分收发天线根本不平行,有的甚至发送天线就指向接收天线,有的收发天线前方不远处有很高的广告牌,这样容易造成信号被挡返弹,产生干扰。
5、天线被挡或朝向高层建筑层原因分析及处理方法目前很多基站都设置于居民区,因采用桅杆结构,很多基站1扇区都朝向高层建筑屋顶,难以吸收话务量,虽然处在高话务区,但话务量很低,如某市区1 #、2#基站都处在高层建筑物居民楼上,原来第一扇区话务量一直很低,后将其发射天线移至墙边,指向马路,并适当调整倾斜角,话务量上升很快,大大缓解了周围基站的压力,资源得到了充分利用。
6、天线高度过高引起周围基站干扰、越区覆盖原因分析处理方法在建网初期,因用户规模较小,一般采用大区制基站,使用铁塔,以增加覆盖范围,但在经过数期扩容后,天线的高度应下降,否则会对周围基站造成干扰,同时也造成越区覆盖,这种现象可采用调整天线方位与俯仰角的方法得到解决。
天线调整必须结合网络规划和实际的分布进行调整,着重从改变覆盖范围,降低话务流向与均衡等方面进行分析,调整基站天线方位与俯仰角时应注意下列5点:(1)、地势海拨较高的基站,如高山,高地,单纯从降低天线俯仰角无法很好的控制覆盖范围,对降低干扰也没有作用,必须结合功率控制进行,甚至于搬迁基站。
(2)、天线主瓣方向调整的原则:主瓣指向高话务地区,可均衡话务分布,加强覆盖区域信号强度,增强有用信号的载干比,偏离同频小区,有效控制干扰,结合定向站三小区的方向进行调整,避免小区信号的“交叉”现象,避免产生上下行信号不均衡造成手机空闲与接通时信号相差过大问题,如某基站2小区,将方位由150°调整至165°,避开了与某基站小区的交叉,调整后无线衰落率由16.85%降至6.7%,掉话率由5.2%降为1.17%。
(3)、天线调整过程中,防止俯仰角过大造成边缘的盲区与水平方向图裂变,旁瓣增益的增加,又要防止因俯仰角过小造成越区覆盖干扰的出现,以及方位调整中的相邻小区的频繁切换等。
(4)、正确理解电子波束下倾与机械下倾效果,采用电倾角下倾时,随下倾角增加它的方向性图仍然可以保持原有形状,但机械倾角下倾过大,天线主波束对应区域信号强度迅速降低,当下倾角增大到一定数量时,应考虑到天线前后辐射比,此时主波束对应覆盖区域逐渐凹陷下去同时旁瓣增益增加,造成其它方向上同频干扰。
(5)、影响系统掉话与无线衰落的另一个不可忽视的硬件是天馈线。
天馈线标签贴错导致接反,防止自然与人为的进水现象,天馈线的组合部分注意防尘与加固;熟悉天馈线的工作环境与物理性质,不要单纯依靠仪器检测的驻波比的现象,做接头时注意千万不要进入杂物,防止馈线短路与灰尘进入的现象出现.二、采用调整天线俯仰角的方法优化网络性能在无线网络优化过程中,经常需要调节基站小区覆盖范围,以调整服务小区,减轻忙小区话务负荷,消除同频干扰。
为此可通过调整小区定向天线俯仰角,升降天线高度,改变基站收发信设备,增加小区信道配置或增设小区。
加大同频复用距离等方法实现上述目的,其中调整天线俯角的方法不需专用投资,且具有快捷和网络参数改变小等优点,是优化网络中常用的手段,调整天线俯仰角针对定向天线而言,常用60°和120°两类定向天线,垂直方向半功率在8°和15°左右,调整时应根据不同的应用场合对天线俯角调整。
1、调整服务区假设某基站天线高50m,增益10db,发射功率10w,在准平滑地形条件下,天线俯角与水平方向覆盖距离的关系是:待调整小区在蜂窝网的边缘,一般情况下为了尽量扩大覆盖服务面,天线俯角宜调整0°~2°,当天线位置高于50m时,天线俯角可调至2~4,对于基站附近用户较多,手机密集,同时为了满足远郊重要用户使用车载移动等场合,天线俯角可适当调至5°左右。
如果待调整小区不在蜂窝网边缘,应控制好覆盖范围,当覆盖范围大时,可采用加大俯仰角的办法加以调整。
当覆盖距离在8km以上或0.5km以下时,仅靠改变倾角来增减覆盖距离效果不佳,如果天线的俯角大于20°后,影响覆盖距离的因素可能已经变为垂直方向的旁瓣甚至反射波。
2、减轻忙小区话务负荷通过增大忙小区天线俯角可以缩减覆盖面,而减少相邻小区天线俯角,可以扩大相邻小区覆盖面,与此同时修改交换机相关数据,即可达到减轻忙小区话务负荷的目的。
另外,如果切换带处于用户密集地区,当出现因越区切换失败而导致掉话率过高现象发生时,可采用类似方法将切换带调至用户稀散地带,如生产区、公园、广场、河面等地域。
3、消除同频干扰对于定向小区结构的蜂窝网,同频小区天线在水平面上的角度是相同的,理论分析和实践表明,在加大定向天线俯角的过程中,水平面主方向大,因此通过改变俯角的措施消除干扰的方法要比单纯降低发射功率的方法更为科学。
消除同频干扰能力并不是单纯地与俯角的大小成正比,对于不同类型厂家的天线,架高和应用环境所采用的俯角不尽相同。
例如某基站移动网采用的是ET EL-37型天线,最佳抗同频干扰俯角在13°和23°左右,一般来说,调整不宜过大地影响原覆盖区,因此俯角调整不宜过大,一般在±5°之间,实际上蜂窝网属于不规则混合小区组网方式。
当俯角较大(12°以上),而同基站其它扇区俯角较小时,必须考虑天线旁瓣和后瓣对其它小区的影响,只有经反复对比调整,并用仪器检测,确定优化后的俯角值。
值得注意的是在天线俯角调整时,必须拧紧定向天线上调整螺杆,避免受大风等环境影响而使俯角发生缓慢变化。
三、基站覆盖范围小的原因及解决方法基站覆盖距离减小的原因不仅与系统许多技术指标如系统的频率、灵敏度、功率等有直接的关系,与工程质量,地理因素,电磁环境等也有直接的关系。
一般系统的指标相对比较稳定,若系统所处的环境比较恶劣,维护不当,工程质量不过关,则可能会造成基站的覆盖范围减小。
解决办法如下:1、检查基站天线的周围是否架设有其他的天线或者其他对天线有陈列阻挡的装饰、建筑物等,它们可能对天线的接收和发射产生影响,影响基站的覆盖效果。
2、检查基站的天线是否被风吹歪,应该安装牢固,基站天线被风吹歪,造成天线的垂直极化变化,影响基站的覆盖范围。
3、用天馈线测试仪检测天馈线系统VSWR是否小于1.5,若VSWR不正常,可能是天馈线接头或者天馈线有问题,导致反射功率下降,减小了基站的覆盖范围。
4、基站扩容后,新增天线的安装是否满足要求,若距离铁塔的距离比较近,可能造成铁塔对天线有阻挡,当用户在使用时,占用了不同的天线后,导致覆盖效果时好时坏,对用户而言表现为基站的覆盖范围减小,因此天线的安装就要尽量满足规范要求。
天线距离铁塔的要求由隔离度确定。
5、若天线系统安装有塔顶放大器,在排除以上问题后,要检查塔顶放大器性能,如其增益下降应更换新的放大器。
6、天线被风吹歪后,接收信号降低,应首先调整天线。
7、天线馈线不能受损,接头接触应良好,馈线是传输信号的,若馈线的接头有问题,信号传输受影响,导致不能正常使用,特别是馈线,不能压、拧、弯曲太大,这样造成馈线的损耗增大。
8、当天线及馈线调整比较困难且基站因阻挡,实际利用率大大降低时,可采用两种优化方法。
优化方法之一,搬迁基站,当然采取这种方法,在人员、时间、资金等方面要付出代价,应慎重考虑,尽量少采用。
优化方法之二,去掉被阻挡的扇区,在周围适当的区域内另设站点。
城市中的重要基站往往处于城市中心,而随着城市现代化建设步伐的不断加快,旧城改造,城市重新规划在所难免。
基站所处的周围环境也处于不断更新和改造中,基站周围的无线电波环境也随之改变,因此对城市内基站进行优化应适应城市环境变化,使无线电波处于较佳覆盖,资源配置处于较合理状态。
9、采用降低天线高度的方法优化基站,提高通信质量,在网络建设初期,往往把基站各相关的参数设置在有利于扩大基站覆盖面的位置上,随着GSM用户的增多,网络不断扩建,基站越建越多,GSM无线网络不断向小蜂窝——微蜂窝,微微蜂窝结构发展,原先的基站参数(如基站的输出功率、天线高度、天线增益、天线倾角)设置已不适应目前无线网络的发展,必须进行调整。
采取优化的方法可以从两个方面解决,一是对设在市内高层建筑物上的基站优化,如果天线高度能降的基站,采用降低天线的高度的办法,便于在周围建设新基站,提高频率复用率。