RBS6000告警及处理翻译

TRXC问题单元替换对应表
No RU
0TRU, dTRU, DRU, RUG, RRU or DUG 20
2Micro RBS
3CXU TRU RXA Cable(连线)
4CXU TRU RXB Cable(连线)
10CDU to TRU PFWD Cable(连线)
11CDU to TRU PREFL Cable(连线)
12*CDU to TRU RXA Cable(连线)
13CDU to TRU RXB Cable(连线)
14CDU to Splitter Cable(连线)or Splitter to TRU RXA Cable(连
线)
15CDU to Splitter Cable(连线)or Splitter to TRU RXB Cable(连
线)
16CDU to TRU TX Cable(连线)
17CDU to Splitter Cable(连线)or Splitter to CXU RXA Cable(连
线)
18CDU to Splitter Cable(连线)or Splitter to CXU RXB Cable(连
线)
19Splitter to DRU Cable(连线)or DRU to Splitter RXA Cable(连线)
20Splitter to DRU Cable(连线)or DRU to Splitter RXB Cable(连线)
21DRU to DRU RXA Cable(连线)
22DRU to DRU RXB Cable(连线)
23HCU TRU TX Cable(连线)or HCU or CDU HCU TX Cable(连
线)
24BSU
25RUS or RRUS
26RUG to RUG RXA Cable(连线)
27RUG to RUG RXB Cable(连线)
28RUS to RUS RXA Cable(连线)
29RUS to RUS RXB Cable(连线)。

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RBS6000主要故障代码描述(G11A)

RBS6000主要故障代码描述(G11A)

绪论:一、故障映射内部故障映射级别1A(I1A)该级别报告的故障会影响MO 功能。

出错硬件在信令MO 中。

内部故障映射级别1B(I1B)该级别报告的故障会影响MO 功能。

故障原因与信令MO 无关。

内部故障映射级别2A(I2A)该级别报告的故障不会影响MO 功能。

出错硬件在信令MO 中。

外部条件映射级别1(EC1)该级别报告的条件会影响MO 功能。

这些条件是外部TG。

外部条件映射级别2(EC2)该级别报告的条件不会影响MO 功能。

这些条件是外部TG。

替换装置映射(RU Map)该映射报告的装置怀疑是导致上述内部故障映射的硬件设备。

二、逻辑替换单元逻辑RU 指可以称为物理单元,但实际上不是指单个物理单元。

逻辑替换单元包括四大类型。

如果分析时无法提供更详细的故障位置信息,则显示逻辑RU。

逻辑RU 用于帮助用户确定故障位置。

1.总线它经常被称为单个物理单元,但部署在带电缆的机柜底板上。

如果RU 映射中出现总线,说明故障硬件可能连接到总线上的任何装置或总线自身。

逻辑总线RU 包括:EC总线时钟总线Y-LINK 总线2. 天线逻辑天线指发射器/接收器和物理天线之间的整个信号路径。

逻辑天线RU 是:天线3. 环境RU 记录基站不能影响到的条件。

该RU 包括两部分:电源,处理外部电源问题气候,处理湿度和温度方面的问题假设机柜温度过高,或者输入的交流主电源超过正常范围,则逻辑RU“环境”指示故障。

逻辑RU 是:环境4. IDB 尽管RBS 数据库不是物理装置,但它仍被视作一个可替换的单元。

它只包括数据库中的数据,而不包括它驻留的介质。

三、故障映射概况Abis 界面上的故障代码是按照每个MO 定义的。

SO RU 映射和I1A/I2A 故障映射应同时读取。

SO 故障映射可确定故障,RU 映射可指示故障所在的位置。

AO I1B 故障对应一个SO I2A 故障。

因此,通过读取SO CF 或SO TRXC 的I2A 故障映射和RU 映射,可以找出导致AO I1B 故障的硬件。

2014年案例整理-RBS6000系列

2014年案例整理-RBS6000系列

Common Fault
三、BSC升级后,一个基站的4个载频无法激活
1.故障现象: BSC升级后,6601基站配置3*4,1DUG,A小区4个载频无法激活,无告警。BSC工 程师反馈载波NOOP,无告警代码 。 2.处理过程: 由于BSC升级后远程对BTS 更新,由于传输引起的掉包或DUG复位引起数据破坏, 故会引起BSC升级完成后基站或部分载频无法正常激活,无具体故障代码。期间 维护工程师分别对DUG断电复位,重新定义IDB,故障未消除。到现场后从故障 判断定位为IDB数据破坏或DUG与RRUS间尾纤接触不良。现场检查IDB,通过OMT 重新刷新CF卡BTS SW,重新规范定义IDB后,小区正常激活。
Common Fault
BSC侧修改-0,-1 TRU数据对应至3523C,-6,-7TRU改至3523A,30分钟后查看BSC统 计问题转至3523A,由此确认问题定位在2206机柜某单元故障导致-6,-7 TRU SSI 高 2206接收部分:天馈线,CDU-F,CXU,TRU.已经更换TRU,CDU, 天馈线也通过VSWR测 试正常,由于CXU没有备件,当时无法更换. CXU功能是从CDU接收信号再分配到各TRU, TRU-6,-7的分配可能存在问题,由于 无CXU备件更换确认,通过-6,-7 TRU改定到-8,-9 TRU,开启3523C后SSI正常,晚忙时 BSC统计上行接收正常. 确定是CXU问题,更换CXU可以解决。
Common Fault
六、TRXC 2A 23告警 处理
1.故障现象: 2111,2308,2206基站出现TRXC 2A 23告警,更换RRU,TRU都不能解决。
2.处理过程: 该故障可能硬件设备老化故障;内部出现问题、基站运行过程中IDB出现损 坏,丢失了参数配置;软件和硬件不兼容,导致部分参数无法识别,使用 了默认值等原因引起。 如果更换硬件,重做IDB数据,重新刷新CF卡基站软件都不能解决,可以尝 试把基站版本降下来到之前的版本,等几天基站运行稳定没有告警后再把 基站版本升级上来。 还可以尝试用OMT35—OMT37版本的OMT软件来重做IDB。

爱立信故障告警代码及处理方法(中文版)

爱立信故障告警代码及处理方法(中文版)

绪论:BTS的故障是按故障的起因和重要性进行分类的:▪ 1A级:MO内的故障,它会影响MO的功能特性.▪ 1B级:MO外的故障,它也会影响MO的功能特性.▪ 2A级:MO内的故障,它不会影响MO的功能特性.BSC要接收以上的BTS故障报告,应采用下列措施:▪ 1A级: MO退出操作和测试.- 如果测试结果表明MO没有故障,那么MO将返回操作状态,并且其故障以间歇性故障处理.故障计数器将对间歇性故障进行累加,当发生间歇性故障的次数太高时,MO将会永久地退出工作状态.- 如果测试结果表明MO有故障,那么MO将永久地退出工作状态,直到故障停止或人工干涉才能恢复正常状态. 在BSC/OSS上将会产生一个A2告警.▪ 1B级: MO将永久地退出工作状态,直到故障停止或人工干涉才能恢复正常状态. 在BSC/OSS上将会产生一个A2告警.▪ 2A级:在BSC/OSS上将会产生一个A2或A3告示警. 但MO仍处于工作状态.应注意的是:CF或TRXC上的2A级故障在从属MO中却被认为是1级故障.总是在CF/TRXC上读取RU的故障映象来进行故障定位.但有时应紧记要替换的被检测到的故障单元,以便更换. BTS的故障信息可以从BSC上或站上OMT接口用人机命令MML来获得。

▪从BSC上获得:- 在MO中所有激活的告警: RXASP:MO=RXO…;- 在TG中所有激活的故障(1级): RXMFP:MO=RXOTG-x,FAULTY,SUBORD;- 在MO中所有激活的故障: RXMFP:MO=RXO…;- MO的故障记录: RXELP:MO=RXO…;▪从OMT上获得:- 在TG中所有激活的故障: ”System view(系统视图) / 选择 RBS 2000 / Operations操作(或按右键) /Monitor(监视)/ Fault status(故障状态)”- 某个RU的故障记录: ”Hardware view(硬件视图) /选择RU / Operations操作(或按右键) / Save log(保存记录)” (只有 DXU, TRU和ECU才有记录区).如果在CF/TRXC上产生RU单元的故障映象,其上的红灯将会发亮. 但这不一定就指此单元一定有故障,这也可能指此单元检测到其他单元有故障。

6000告警对照表

6000告警对照表
源自6000 告警菜单中英文对照表
Load Surge Alarm Main Volt High Limit Alarm Main Volt Low Limit Alarm Main Frequency High Limit Alarm Main Frequency Low Limit Alarm Voltage Range Alarm Genset Voltage High Limit Alarm Genset Voltage Low Limit Alarm Genset Frequency High Limit Alarm Genset Frequency Low Limit Alarm Speed Frequency Mismatch Overspeed Alarm Overcurrent Alarm Reverse Power Alarm Loss Of Excitation Alarm Batt Volt High Limit Alarm Batt Volt Low Limit Alarm High Oil Pressure Alarm App.Low Oil Pressure Alarm App.High H2O Temp Alarm Low Oil Pressure Alarm High H2O Temp Alarm Low Oil Pressure Alarm Emergency Stop Crank Fail Sync Timeout(Seconds) High Limit Alarm Low Limit Alarm 负载波动告警 市电电压过高报警 市电电压过低报警 市电频率过高告警 市电频率过低报警 超出电压范围报警 发电机电压过高报警停机 发电机电压过低报警停机 发电机频率过高报警停机 发电机频率过低报警停机 转速与频率失配报警 超速报警停机 过载报警停机 逆功率报警停机 励磁失压报警停机 电池电压过高报警 电池电压过低报警 高油压预告警 低油压预告警 高水温预报警 低油压报警停机 高水温报警停机 低油压报警停机 紧急停机 起动失败报警 同步超时限报警 负载过高报警 负载过低报警

巧解爱立信基站RBS6000系列带宽限制疑难

巧解爱立信基站RBS6000系列带宽限制疑难

珠海:全省率先巧解爱立信基站RBS6000系列带宽限制疑难作者:珠海分公司李景枫、高媛日期:2011-10-17 17:39:13 当前点击数为:次9月份,珠海分公司针对爱立信基站设备RBS6000系列含有带宽限制,容易对高配置小区及周边邻区的通话质量造成严重影响的问题,经过深入研究与不断试验,将不同RUS定义在不同的CHGR,最终在全省率先成功突破RBS6000系列设备小区最大只能支持15M带宽的限制,不仅有效避免了带宽超限导致信道不完好,影响客户通话质量的问题,且使频率资源得到更合理利用。

(把不同RUS的载频定义在不同的CHGR)全省14期工程建设开展以来,爱立信基站设备RBS6000系列的BTS因其高度集成的优势而被大量入网采用。

但RBS6000系列设备也含有不理想的一面,按照爱立信厂家的相关规范,RBS6000系列设备最大只能支持15M带宽,即频率范围不能超过74,否则会出现信道不完好等诸多问题,影响客户通话质量。

为满足这个带宽限制,避免因超限造成信道不完好而影响客户感知,珠海分公司甚至全省都是严格按照这个规范来配置频率的,从而给原本紧张的频率资源利用带来更大压力。

据悉,在珠海分公司,目前现网有261个小区采用了RBS6000系列的BTS,其中有60个小区超过8载频的配置。

为转变对RBS6000系列设备带宽限制的被动接受局面,降低信道不完好所带来的隐患,同时使频率资源得到更高效的利用,珠海分公司网络优化中心通过深入研究RBS6000设备系列的特征,并进行不断试验,最终创新采取在不同RUS 设备设置不同CHGR的方案,在全省率先突破爱立信基站RBS6000系列的带宽限制,解决了大于4载频的RBS6000系列小区的网络隐患。

目前,工作人员在北师大文化小镇等小区已运用该方法进行了有效试验,发现用其解决RBS6000系列的带宽限制问题后,其实施前后的网络指标数据正常,未发现任何负面影响,正逐步向全网推广。

RBS6000告警及处理参考

RBS6000告警及处理参考

39 40 42 45 46
射频环路故障 无线控制系统记忆卡故障 TRX温度过低 射频单元硬件故障 RX接受故障
47
TRX数据配置错误
CF I1A 处理 不需要进行处理自动消除 如果经常性发生: 1.用OMT收集IDB以及LOG 2.更换RU软件 不需要进行处理自动消除 1.检查是否正确的接收到了同步信号 2.重启DUG(加断电) 3.更换DUG 1.重启DUG 2.用OMT重新安装IDB 3.重新创建IDB通过刷卡安装 4.更换DUG 1.仔细核对现场硬件和IDB配置 2.用正确的IDB重新安装 参照CF 1A 15、16、17处理 更换相应的软件版本 1.重启DUG 2.更换闪存卡 3.更换DUG 1.降低环境温度(空调是否工作) 2.排除设备环境系统故障(风扇是否正常运行) 处理 通过OMT监测实际的VSWR值 需要检查该小区的发射支路,包括天线、跳线、各 接头及RRUS 相关告警
RXC IA
无需处理 检查DATA线、重启RUS或者更换RUS 检查TX线 断电重启RUS 更换RUS 1.对RU进行复位 2.重新配置IDB并安装 3.交换其他正常工作RU 4.更换RU 1.检查RUS与DUG之间接口是否与IDB一致 2.检查RUS与IDB配置是否一致,并且连接正确 3.创建新的IDB并安装 1.检查RUS与IDB配置是否一致,并正确连接正确 2.更换RUS 3.重启RUS 1.重启RUS 2.对RUS加断电 3.更换RUS 1.重启RUS 2.更换RUS CF 2A 53
TX TX TX TX TX TX
1B 2A 1B 2B 1B 2A
6 0 8-9 0 11 0
TX 1B 13 TX 2A 0
TX 1B 14 TX 2A 0
1.重启RUG 2.用OMT取LOG 1.更换RBS软件 2.用OMT取LOG 1.让BSC检查数据,确认数据无误 2.检查IDB配置 3.重启DUG 1.让BSC检查数据,确认数据无误 2.检查IDB配置 3.重启DUG 1.重新配置IDB 2.重启RUS 3.更换RUS 1.重启DUG 2.更换DUG 1.重启RUG 2.更换RUG 1.重启RUG 2.重新替换RBS软件 3.更换RUG 1.检查所有TX连线 2.重启RUG 3.更换RUG 1.重启RUG 2.更换RUG 1.更换RUG 1.检查各段连线和接头 1.重启RUG 1.BSC检查数据 2.IDB和硬件配置是否一致 3.检查RUS连接到DUG是否正确 4.重新配置一个IDB 5.检查RX所有连接 6.重启DUG、RUS

RBS6000主要故障码

绪论:一、故障映射部故障映射级别1A(I1A)该级别报告的故障会影响 MO 功能。

出错硬件在信令MO 中。

部故障映射级别1B(I1B)该级别报告的故障会影响 MO 功能。

故障原因与信令MO 无关。

部故障映射级别2A(I2A)该级别报告的故障不会影响 MO 功能。

出错硬件在信令MO 中。

外部条件映射级别1(EC1)该级别报告的条件会影响 MO 功能。

这些条件是外部TG。

外部条件映射级别2(EC2)该级别报告的条件不会影响 MO 功能。

这些条件是外部TG。

替换装置映射(RU Map)该映射报告的装置怀疑是导致上述部故障映射的硬件设备。

二、逻辑替换单元逻辑 RU 指可以称为物理单元,但实际上不是指单个物理单元。

逻辑替换单元包括四大类型。

如果分析时无法提供更详细的故障位置信息,则显示逻辑RU。

逻辑RU 用于帮助用户确定故障位置。

1.总线它经常被称为单个物理单元,但部署在带电缆的机柜底板上。

如果RU 映射中出现总线,说明故障硬件可能连接到总线上的任何装置或总线自身。

逻辑总线RU 包括:EC总线时钟总线Y-LINK 总线2. 天线逻辑天线指发射器/接收器和物理天线之间的整个信号路径。

逻辑天线RU 是:天线3. 环境 RU 记录基站不能影响到的条件。

该RU 包括两部分:电源,处理外部电源问题气候,处理湿度和温度方面的问题假设机柜温度过高,或者输入的交流主电源超过正常围,则逻辑RU“环境”指示故障。

逻辑 RU 是:环境4. IDB 尽管RBS 数据库不是物理装置,但它仍被视作一个可替换的单元。

它只包括数据库中的数据,而不包括它驻留的介质。

三、故障映射概况Abis 界面上的故障代码是按照每个MO 定义的。

SO RU 映射和I1A/I2A 故障映射应同时读取。

SO 故障映射可确定故障,RU 映射可指示故障所在的位置。

AO I1B 故障对应一个SO I2A 故障。

因此,通过读取SO CF 或SO TRXC 的I2A 故障映射和RU 映射,可以找出导致AO I1B 故障的硬件。

RBS6000故障代码中文版

绪论:一、故障映射内部故障映射级别1A(I1A)该级别报告的故障会影响MO 功能。

出错硬件在信令MO 中。

内部故障映射级别1B(I1B)该级别报告的故障会影响MO 功能。

故障原因与信令MO 无关。

内部故障映射级别2A(I2A)该级别报告的故障不会影响MO 功能。

出错硬件在信令MO 中。

外部条件映射级别1(EC1)该级别报告的条件会影响MO 功能。

这些条件是外部TG。

外部条件映射级别2(EC2)该级别报告的条件不会影响MO 功能。

这些条件是外部TG。

替换装置映射(RU Map)该映射报告的装置怀疑是导致上述内部故障映射的硬件设备。

二、逻辑替换单元逻辑RU 指可以称为物理单元,但实际上不是指单个物理单元。

逻辑替换单元包括四大类型。

如果分析时无法提供更详细的故障位置信息,则显示逻辑RU。

逻辑RU 用于帮助用户确定故障位置。

1. 总线它经常被称为单个物理单元,但部署在带电缆的机柜底板上。

如果RU 映射中出现总线,说明故障硬件可能连接到总线上的任何装置或总线自身。

逻辑总线RU 包括:EC总线时钟总线Y-LINK 总线2. 天线逻辑天线指发射器/接收器和物理天线之间的整个信号路径。

逻辑天线RU 是:天线3. 环境RU 记录基站不能影响到的条件。

该RU 包括两部分:电源,处理外部电源问题气候,处理湿度和温度方面的问题假设机柜温度过高,或者输入的交流主电源超过正常范围,则逻辑RU“环境”指示故障。

逻辑RU 是:环境4. IDB 尽管RBS 数据库不是物理装置,但它仍被视作一个可替换的单元。

它只包括数据库中的数据,而不包括它驻留的介质。

三、故障映射概况Abis 界面上的故障代码是按照每个MO 定义的。

SO RU 映射和I1A/I2A 故障映射应同时读取。

SO 故障映射可确定故障,RU 映射可指示故障所在的位置。

AO I1B 故障对应一个SO I2A 故障。

因此,通过读取SO CF 或SO TRXC 的I2A 故障映射和RU 映射,可以找出导致AO I1B 故障的硬件。

M6000 BRAS故障处理

查看聚合口及相关参数 M6000#show running-configuration lacp
查看接口状态 M6000#show ip interface brief
© ZTE Corporation. All rights reserved.
> 内部公开
M6000BRAS日常维护命令
查看接口计数 M6000#show interface gei-0/1/0/1.1000 子接口需要在物理接口下打开计数开关才能看到,在查看统计 之后关闭子接口统计。 ZXR10(config)#intf-statistics ZXR10(config-intf-statistics)#interface gei-0/2/1/1 ZXR10(config-intf-statistics-if-gei-0/2/1/1)#subinterface traffic-statistics enable
BRAS设备上radius状态为DEAD
BRAS上启用了认证频率控制功能,而且账号在拟制时间段 内再次拨号
常见故障现象及可能原因
用户终端拨号报676(“电话线忙”)错误
拨号终端收到了BRAS设备的PADO响应报文,但未收到 PADS报文,会话阶段未完成,可能原因如下: 二层网络存在异常
用户恶意攻击导致BRAS无法响应正常用户的PADR请求
ZXR10(config-intf-statistics)#interface smartgroup1 ZXR10(config-intf-statistics-if-smartgroup1)#subinterface traffic-statistics enable
© ZTE Corporation. All rights reserved.

基站告警代码分析与处理

基站告警代码分析与处理RBS2000系列(RBS2202、RBS2301、RBS2302、RBS2206)1SO CF,external condition map class 1故障代码:SO CF EC1:4故障名称:L/R SWI(BTS in local mode)故障原因:DXU处在local本地模式,BSC失去对其的控制。

故障处理:按DXU上的Local/remote按钮,使DXU进入remote远端模式。

故障代码:SO CF EC1:5故障名称:L/R TI(Local to remote while link lost)故障原因:当DXU正在由Local状态转换为remote状态时,传输中断,导致告警产生。

故障处理:在保证传输正常的情况下,对DXU进行复位。

2SO CF,external condition map class 2故障代码:SO CF EC2:10故障名称:Mails fail(External power source fail)说明:适用R8A软件版本故障原因:对PSU的直流或交流供电存在断路等问题故障处理:检查如下方面:●基站交流是否停电●-48V PSU的直流输入开关是否跳脱●230V交流PSU的交流输入开关是否跳脱●ACCU故障,或连接错误(仅对室外型基站)故障代码:SO CF EC2:11故障名称:ALNA/TMA fault说明:适用于R8A软件版本相关故障:AO RX I1B:1 — ALNA/TMA fault故障原因:TMA塔顶放大器可能存在故障。

使用TMA的RX接收通路获得较弱的接收信号,相当于减少了3.5dB的灵敏度。

如果其它接收边也出现故障,会导致告警AO RX I1B:1的产生。

TMA的电流消耗可被CDU监测,可通过OMT进行监控。

当TMA的电流超出范围33-147mA,此告警产生。

TMA的电流值门限可以通过OMT在IDB中设臵。

故障处理:分别进行如下处理:●检查馈线、跳线及接头是否正常●检查IDB中TMA相关参数的设臵●更换TMA注意:如果TMA有两个放大器,若其中一个出现故障,电流值将会产生波动,CDU 监测到这个情况,就会产生告警SO CF EC2:12。

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