天馈系统故障处理

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中波发射台天馈系统维护及故障处理

中波发射台天馈系统维护及故障处理

中波发射台天馈系统维护及故障处理一、概述中波发射台天馈系统是中波频率的无线电发射系统的关键组成部分,负责将电台发射机的信号传输至天线,并保障信号传输的稳定性和可靠性。

天馈系统的维护和故障处理对于保障发射系统的正常运行至关重要,本文将介绍中波发射台天馈系统的维护及故障处理方法。

二、维护1. 定期巡检定期进行天馈系统的巡检是维护工作的基础,通过巡检能够及时发现潜在的故障隐患,保障系统的可靠性。

巡检内容包括天馈线、驻波比、接头、馈线固定支架等部件的外观检查和松动、腐蚀等情况的排查。

2. 清洁天馈线及连接器等部件容易受到灰尘、杂物等的污染,需定期进行清洁。

清洁时要使用柔软的布或刷子,避免使用尖锐物品刮擦,以防损坏表面层。

3. 防护天馈线通常被安装在室外环境,需要做好防护措施,避免受到恶劣气候和外力的影响。

在安装过程中,应尽量避免驻波比的大幅度变化和天线振动,以保障系统的正常运行。

4. 校准定期对驻波比进行校准,确保其在正常范围内,若超出范围则需要及时调整。

三、故障处理1. 驻波比过高若发现驻波比过高,首先需要检查天馈线的连接是否松动或接头是否腐蚀。

若没有发现问题,可尝试调整天线的位置或角度,以改变驻波比。

2. 天馈线断裂天馈线断裂将导致信号传输中断,严重影响发射系统的正常运行。

一旦发现天馈线断裂,需要及时更换天馈线,并检查连接器是否损坏,确保故障得到彻底修复。

3. 天馈线受潮天馈线受潮会导致信号传输的衰减和失真,严重时甚至引起短路。

一旦发现天馈线受潮,需要及时更换天馈线,并确保连接部分干燥清洁。

4. 天馈线接头腐蚀天馈线接头腐蚀会导致连接不良,影响信号的传输质量。

一旦发现接头腐蚀,需要及时更换接头,并对连接部分进行清洁和防护处理。

通过定期的维护和及时的故障处理,可以保障中波发射台天馈系统的稳定性和可靠性,确保发射系统的正常运行。

维护和故障处理工作需要由具有一定专业知识和经验的人员来完成,以保障工作的准确性和有效性。

中波发射台天馈系统维护及故障处理

中波发射台天馈系统维护及故障处理

中波发射台天馈系统维护及故障处理引言中波发射台天馈系统是指用于传输中波电台信号的主要部分,它起着连接发射机和天线的重要作用。

天馈系统的维护和故障处理对于保证电台信号的正常传输至关重要。

本文将就中波发射台天馈系统的维护及故障处理进行详细介绍。

一、中波发射台天馈系统的组成中波发射台天馈系统由发射机、馈线和天线三部分组成,它们相互配合,共同完成中波电台信号的传输工作。

发射机负责产生中波电台信号,馈线用于将信号传输至天线,天线则将信号辐射出去,覆盖目标区域。

这三部分所构成的天馈系统需要进行定期的维护和检修,以保证其正常运行。

1. 定期检查馈线馈线是天馈系统中非常重要的一部分,它承担着将发射机产生的信号传输至天线的任务。

馈线的状态对于电台信号的传输至关重要。

定期检查馈线的接头是否松动,绝缘是否完好,是否有受损的情况,及时发现并处理问题。

还需要定期检查馈线的压力和供电情况,保证馈线处于正常工作状态。

2. 天线维护天线是发射台天馈系统中的关键部分,它直接影响中波电台信号的覆盖范围和质量。

需要定期检查天线的耦合器是否松动、驻波比是否正常、接地情况等。

并对天线进行清洁和维护,保证其正常工作。

3. 发射机维护发射机是中波发射台天馈系统的核心部件,它负责产生中波电台信号。

需要定期检查发射机的工作电压和电流是否正常,排除发射机内部的尘埃和杂物,确保其正常工作。

4. 避雷设备维护中波发射台天馈系统需要配备良好的避雷设备,以防止雷击对天馈系统的影响。

定期检查避雷设备的接地是否良好,是否出现生锈和损坏情况,及时更换和修理。

馈线的故障可能导致中波电台信号无法正常传输,造成电台信号中断或者质量下降。

一旦发现馈线故障,应当立即进行检修,找出故障原因,并进行修理或更换。

保护好馈线,避免被外力损坏。

天线的故障会极大地影响中波电台信号的覆盖范围和质量。

一旦发现天线故障,应当迅速修理或更换,确保电台信号正常发射。

避雷设备故障会增加发射台天馈系统受到雷击的风险,从而导致天馈系统无法正常工作。

中波发射台天馈系统维护及故障处理

中波发射台天馈系统维护及故障处理

中波发射台天馈系统维护及故障处理中波发射台天馈系统是保证信号传输质量的重要组成部分,对于维护和故障处理需要进行及时有效的管理。

本文将介绍中波发射台天馈系统的维护及故障处理方法。

1. 定期检查中波发射台天馈系统需定期进行检查,包括外观、连接器、线路、接地及其它部件的检查,确保每个部件的正常工作状态。

2. 清洁维护天馈系统中的部件需要保持清洁,避免尘埃、水汽、杂物等对其造成影响。

定期清洁线路、连接器和其他部件,保持其正常工作。

3. 定期测量对于中波发射台天馈系统的参数,如阻抗、功率、损耗等,需要定期进行测量。

通过测量数据进行分析,找出潜在的问题,并进行及时的处理。

4. 环境保护保护天馈系统避免受到雨水、阳光、强风等自然环境的影响,对其进行有效的防护和维护工作。

5. 处理老化部件中波发射台天馈系统中的部件随着使用时间的增长会出现老化现象,需要及时进行更换或修理,确保系统的正常工作。

6. 定期维护定期对中波发射台天馈系统进行维护,检查系统的各项工作参数、运行状态、设备性能等,及时处理发现的问题,确保系统的正常工作和稳定性。

1. 确定故障范围当中波发射台天馈系统出现故障时,首先需要确定故障的范围,确定是系统整体故障还是某一部分的故障,以便有针对性的进行处理。

针对发现的故障范围,需要进行详细的分析和检查,找出故障的原因,可能包括线路断裂、连接器松动、设备老化等原因,确保找出故障的真正原因。

3. 故障隔离对确定的故障进行隔离处理,分析问题所在,找出问题的位置和原因,对故障部件进行维修或更换。

4. 故障处理5. 故障测试维修或更换后,对系统进行测试,确保问题得到解决,系统恢复正常工作状态。

6. 故障记录对于发现的故障,需要进行记录,包括故障的原因、处理方法、维修记录等,以便进行故障分析和预防工作。

基站建设与维护:天馈系统故障处理

基站建设与维护:天馈系统故障处理

天馈系统故障见原因
(1)接头无防护导致天馈系统驻波不稳定,TD-LTE站点出现“射频单元驻波 告警”,通过DSP VSWR测试驻波比偏大。
原因分析:▲工程安装不规范,导致馈线接头连接不可靠 ▲馈线不同程度折弯破损。 ▲馈线和接头等阻抗不匹配。 ▲其他环境因素(例如湿度过大)造成馈线头或室分器件进水
具体方法 ▲将有故障嫌疑的更换成工作正常的模块;若告警未消失,则说明天馈系
统有故障,否则,为模块故障。
驻波比故障的一般处理方法
步步为营法 ▲定位天馈系统故障时,进行分段测试定位是否需要更换天馈部件。
具体方法 ▲测试从跳线至天线之间各段电缆驻波比,逐步缩小驻波比大于1.5的电缆
范围,直至确定某段电缆或接头有问题。
天馈系统故障的主要表现
查询驻波测试结果(DSP VSWR)命令可查询当前 RRU发射通道自动检 测到的驻波比。
检查驻波比的仪表是天馈测试仪,用于 测试天线和馈线的驻波比和匹配性及电缆 损耗和长距离故障定位。
驻波比故障的一般处理方法
置换法 ▲用工作正常的模块置换发生告警的模块,检验天馈系统是否正常
掌握天馈系统故障常见原因: 馈线、接头、环境因素、光纤链路等等。
学而知不足, 不足而知学
天馈系统故障常见原因
(2)光纤插损过大导致“射频单元维护链路异常告警”。 故障处理:▲采用替换法更换BBU和RRU侧光模块 ▲更换BBU和RRU侧光纤链路。 ▲更换ODF间光纤链路。
学习小结
了解天馈系统故障的主要表现 了解驻波比过大的危害、测试命令及常用仪表。
驻波比故障的一般处理方法 掌握置换法、步步为营法的使用。
天馈系统故障处理
学习目标
了解天馈系统故障主要表现 掌握天馈系统故障的一般处理方法 熟悉天馈系统故障常见原因

中波发射台天馈系统维护及故障处理

中波发射台天馈系统维护及故障处理

中波发射台天馈系统维护及故障处理
中波发射台天馈系统是发射台中起着重要作用的一部分,负责将信号从发射机传输到
天线,因此对其维护和故障处理非常重要。

在进行维护和故障处理之前,需要先了解天馈
系统的工作原理和常见故障。

天馈系统主要由馈线、连接器、电离层插入装置及天线组成。

馈线将发射机的输出信
号传输到天线,连接器用于连接馈线和其它部件,电离层插入装置用于调整信号的有效反
射系数,以匹配电离层特性,“电离层”内未被反射的高频信号可以继续传播到地球并接受。

在维护天馈系统时,需要检查馈线和连接器的完好性,确保其不受损或生锈。

若发现
馈线或连接器有问题,应及时更换或修复。

还需定期检查天线的定向角度,确保其与收信
设备的定向角度一致。

还应定期对电离层插入装置进行检测和维护,以确保其正常工作。

在处理天馈系统故障时,首先需要根据故障现象进行排查。

可能出现的故障包括馈线
连接不良、馈线断路、连接器接触不良、电离层插入装置故障等。

如果发现馈线连接不良,应检查连接器是否松动,如果松动则可以重新紧固;如果发现馈线断路,应更换馈线;如
果出现连接器接触不良,可以尝试清洁连接器并重新连接;如果电离层插入装置故障,可
能需要更换或修复。

在进行维护和故障处理时,需要遵循安全操作规程,确保操作人员的安全。

在检修过
程中,应将天馈系统断开与电源的连接,避免电击等事故发生。

还需要使用合适的工具和
设备进行维修和处理。

中波发射台天馈系统维护及故障处理

中波发射台天馈系统维护及故障处理

中波发射台天馈系统维护及故障处理中波发射台的天馈系统是指用于向中波发射机送达信号的一套系统。

天馈系统维护及故障处理非常关键,对于保障发射机正常工作起着重要作用。

下面将重点介绍中波发射台天馈系统的维护工作以及常见故障处理方法。

一、天馈系统维护工作1. 定期巡检:定期巡检是天馈系统维护的重要步骤之一。

巡检的时间间隔一般为一周到一个月,具体根据天馈系统的使用情况和使用环境来确定。

巡检主要包括检查天馈线、天线、接头、电缆等部分的接地情况、防腐蚀情况、连接情况等。

2. 清理障碍物:天馈系统安装在室外,容易受到各种气象条件的影响,如台风、雨雪等。

因此要定期清理天线、天馈线上的障碍物,确保信号的传输畅通无阻。

3. 测量功率:天馈系统的功率是指输出到天线上的信号功率,要定期进行测量,确保信号功率达到规定要求。

4. 保养设备:天馈系统的设备需要定期保养,主要包括清洁设备、加油、清理通风口等。

5. 检查接地:天馈系统的接地是其正常运行的关键,要定期检查接地电阻,确保接地的可靠性。

6. 处理故障:天馈系统的故障应及时处理,可以根据故障现象进行排查,然后采取相应的措施进行修复。

二、天馈系统常见故障处理方法1. 天馈线断裂:天馈线因为受到不同的外界环境影响,如气候变化、鸟类啄咬等可能造成天馈线断裂。

解决方法是找出断裂位置,进行修复或更换天馈线。

2. 天线故障:天线故障主要包括天线碰撞损坏、定向失调等。

解决方法是修复或更换天线。

3. 天馈系统接头松动:天馈系统的接头一旦松动,会导致信号传输不畅,甚至中断。

解决方法是重新连接接头,并进行固定。

4. 天馈系统电缆老化:天馈系统电缆因为长期使用,容易出现老化现象。

解决方法是更换电缆。

5. 天馈系统信号干扰:天馈系统也会受到其他无线电设备的信号干扰,导致信号质量下降。

解决方法是加强屏蔽措施,避免干扰源靠近天馈系统。

中波发射台天馈系统维护及故障处理

中波发射台天馈系统维护及故障处理

中波发射台天馈系统维护及故障处理中波发射台天馈系统是中波发射台的重要组成部分,它承担着传输电台发射信号的重要任务。

天馈系统的正常运行是保证中波电台正常播音的关键,一旦出现故障将会影响电台的正常运行。

对天馈系统的维护和故障处理显得尤为重要。

一、天馈系统组成天馈系统由馈线、天线和天线阵组成,馈线主要是用来把信号从调变器传输到天线上,天线则是将电能转化为无线电磁波进行传播,而天线阵则是由多个天线组成的阵列,用来调整和控制天线传播的信号方向。

这三者共同组成了天馈系统的基本架构,保证了发射信号的正常传播。

在这些组成部分中,如果有任何一个环节出现故障,都有可能影响中波发射台的正常运行。

1. 定期巡检对天馈系统进行定期巡检是非常重要的,通过巡检可以及时发现一些潜在故障隐患,做到事前防范。

巡检内容主要包括馈线的外观检查、连接器的松动情况、天线的耐压检查、天线阵的调整等。

巡检频率可根据天气情况和使用环境灵活安排,但必须保证至少每个季度进行一次全面巡检。

2. 定期维护天馈系统的定期维护是保证其正常运行的关键。

维护人员应对天线进行清洁和防腐处理,检查馈线及连接器的接触情况,对天线阵进行校正和调整等。

同时要及时更换老化的部件,做好备品备件的储备,以备突发情况。

3. 记录和分析在进行维护的过程中,维护人员应当做好维护记录和故障分析。

记录维护的时间、地点、细节和设备状况等信息,便于维护人员了解设备运行情况。

对于设备故障需进行及时分析,找出故障发生的原因,并根据分析结果进行合理的措施和改进。

同时这些记录和分析也为下次的维护和故障处理提供了重要的参考依据。

三、天馈系统故障处理天馈系统故障处理是对天馈系统进行维护的重要一环,只有及时处理了故障,才能保证中波发射台的正常播音。

天馈系统的故障种类繁多,处理方法也各不相同。

以下是一些常见的故障处理方法:1. 馈线故障馈线故障是天馈系统中常见的故障之一。

一旦发现馈线存在故障,应及时对其进行修理或更换。

中波发射台天馈系统维护及故障处理

中波发射台天馈系统维护及故障处理

中波发射台天馈系统维护及故障处理中波发射台天馈系统是指用于中波频段的发射信号的天线系统。

天馈系统的正常运行对于保证发射信号的稳定和清晰非常重要。

定期的维护和及时的故障处理是必不可少的。

中波发射台天馈系统的维护包括以下几个方面:1. 定期巡检:定期巡检天线系统的各组成部分,包括天线、天线支架、馈线、馈线连接器等,确保它们没有损坏,连接紧固可靠,不堵塞。

对于有发现问题的部分要及时维修或更换。

2. 清洁维护:定期清洁天线系统,避免灰尘、杂物等物质积累影响天线的发射效果。

可以使用专门的清洁工具和清洁剂,避免对天线系统造成损害。

3. 校正调整:根据实际情况,对天线的位置、方向等进行校正调整,以确保发射信号的覆盖范围和质量达到要求。

可以利用现代的定位仪器进行精确调整。

4. 检测测量:对发射信号进行定期的检测测量,包括信号强度、频谱等参数,以确保发射信号的符合要求。

对于有发现问题的信号,要及时调整和修复。

5. 隔离电磁干扰:中波发射台天馈系统易受电磁干扰的影响,特别是近距离的电力设备和其他无线电设备可能对其产生干扰。

要采取一些措施,如增加隔离屏蔽等,减少电磁干扰对系统的影响。

当中波发射台天馈系统发生故障时,需要及时处理,以保证发射信号的正常发出。

处理故障的一般步骤如下:1. 故障定位:首先要确定故障的具体位置,是天线本身的问题还是馈线系统的问题。

可以通过检查是否有明显的物理损坏或连接不良来确定。

2. 路线检查:如果是馈线系统的问题,需要检查馈线是否正常,包括馈线连接器是否松动、馈线是否破损等。

需要对有问题的部分进行修复或更换。

4. 测试验证:在修复故障后,需要进行测试验证,确保发射信号的质量达到要求。

可以通过检测信号强度、频谱等参数进行验证。

中波发射台天馈系统的维护和故障处理非常重要。

只有定期进行维护和及时处理故障,才能保证中波发射信号的稳定和清晰,使听众能够正常收听广播节目。

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天翼网络天馈系统故障处理案例分析
---连江天馈故障维护经验
一、实施背景
CDMA网络天馈系统的主要功能是作为射频信号发射和接收的通道,将基站调制好的信号有效地发射出去,并接收UE发射的信号。

天馈子系统主要包括天线,馈线,跳线和塔放等,天线的类型,增益,覆盖方向,前后比都会影响系统性能,馈线,跳线与天线间的传输损耗也都影响信号的发射和接收,所以天馈系统性能的好坏直接影响了网络的性能和质量。

二、案例主要内容
连江荷山中学基站第2小区出现驻波比告警,派维护人员去处理,到现场测得驻波值1.8,已超过门限值,所以网管收到射频驻波告警,处理后,测得驻波最大值为1.2,告警消失。

但几小时后,该小区射频驻波告警再次出现,用DSP VSWR测试仪查得其驻波值,结果VSWR=10。

再回到现场检查,天线系统完好,用site master 测得驻波值1.2,告警信息与实际测量值不相符。

三、主要成效
当基站产生射频驻波告警时,表征从WRFU的输出端口一直到天线整个天馈系统处于匹配不良状态,与正常状态相比,上下行的信号功率都会受到额外的衰减,甚至导致上下行链路的中断。

告警可能原因如下:
1.馈线,跳线接头质量不良导致连接处的驻波值异常高。

2.跳线连WRFU的接头拧的不紧导致连接处的驻波值异常高。

3.因来料质量原因或安装时弯曲半径太小,超过要求而引起的跳线内外导体断裂,导致连接处的驻波值异常高。

4.因下雨导致天线内部进水,引起天线的驻波值异常高。

5.因接头处防水处理不当导致下雨时连续进水,导致连接处的驻波值异常高。

6.在天线,跳线,馈线等固定得不是很牢固的情况下,因台风等原因引起连接松动,导致连接处的驻波值异常高。

7.天线接收到异常高的干扰信号,可能出现RTWP上升的情况引
起驻波检测误差过大,会产生驻波误告警。

8.告警门限设置不合理,导致误告警。

处理过程:
1.检测天馈系统。

发现室内外馈线都完好,无被破坏的现象。

2.关闭功放,用site master的频域测得该小区的最大驻波值为1.2,小于门限值1.5。

3.检查周围有无干扰源,但没有发现有任何其他有源器件。

4.查看天馈有无经过合路器,发现该站原来是电信和联通共天线站点。

于是猜测可能是有人动过该小区的天馈。

5.查看机房进出记录,发现果然有G网维护人员进出过。

查其原因,原来也是来处理第一小区的驻波告警。

6.复位有驻波告警的射频模块,告警消除。

过程回放:G网维护人员在处理故障时曾拧开合路器的接头A 检测,此时因C网基站该小区功放没有关闭,C网基站产生驻波告警。

G网维护人员处理好后把A接回,把G网NODEB的功放打开后告警消除,但C网基站告警仍没有消除,所以C网网管监控到驻波告警后派维护人员上站处理。

同样,维护人员在处理时只把C网基站的功放关闭,在处理时也把A断开,G网NODEB的产生驻波告警,C网维护人员处理完后接回A,打开C网基站功放,C网基站告警消除,但G网NODEB的驻波告警没有消除。

分析:G网维护人员在第一次处理驻波时,故障确实存在,是合路器接头松动所致,拧紧打开功放后告警恢复,但此时C网基站在该小区的功放因没有关闭,检测到的驻波值远远超过门限时,射频启动故障保护机制,功放被自动关闭,此时功放射频驻波检测进程挂死,当把天馈接回合路器后,该射频的驻波检测进程仍时挂死状态,所以网管上看到的小区退服告警,驻波告警等仍然没有消除。

最后手动复位射频后,功放打开,告警检测程序重新启动,检测到的驻波值小于门限值时,告警消除。

图1-1 天馈合路图
说明:
NODEB的驻波的检测机制
(1)WRFU内部硬件检测ANT_TX/RXA顶部发射/接收双工端口的前向发射和反向发射功率水平,经AD器件变换后通过通信总线传递给WRFU采集两者数据。

(2)WRFU获得上述两者参数后计算功率值,并计算VSWR值。

(3)WRFU根据VSWR值,结合VSWR告警门限,判断告警是否满
足来进行告警的产生和清除操作。

告警的检测条件:WRFU检测机制在检测到WRFU的前身功率大于
29dbm时,打开VSWR检测开关,当WRFU的前向功率小于29dbm 时,关闭检测功能。

告警产生条件:WRFU的检测机制定义每一秒检测一次WRFU 的
VSWR值,当检测到60次的80%超过门限值时,WRFU上报实时驻波告警。

告警消除条件:当检测到60次的80%的VSWR小于门限值时,告
警消除。

四、经验体会
在处理驻波告警时遇到多种设备的天馈合路的情况时,我们在测试驻波时一定要先关闭该合路器下的所有载波,一来可以防止驻波测试仪烧坏,二来提高测试值的准确度。

1.有塔放时的初步判断
告警项故障点的初步判断备注
1 天线,各跳线的连接处
1+2 WRFU到塔放之间的各
个连接处
1+3+主集RTWP 低于-109dbm WRFU到塔放之间的各个连接处
1+3+主集RTWP 大于-108dbm 天线同时外面有干扰或
系统负载过高
1 驻波告警,
2 ALD电流异常告警,
3 接收通道异常告警
表1-1 常见故障处理步骤与方法
2.无塔放时的初步判断
驻波告警在无ALD的情况下,可初步判断故障点在天线各跳线的连接处。

详细处理步骤:
(1)确认告警发生时NODEB处于发射状态,且机顶口功率水平>=29dbm;
(2)查看告警消息参数,确定告警VSWR的具体测试值和告警门限值。

(3)确认告警门限是否合理:一般正常连接VSWR为1.1--1.5,理论最佳匹配值1.0,若不是1.5,则重新确认VSWR告警是否仍旧存在,若门限合理,告警符合告警产生条件,则继续到现场定位。

(4)关闭WRFU功放开关。

(5)使用site master在2110—2170MHz频率范围内测量机顶端
口向天馈端驻波,查看驻波是否小于1.4。

(6)打开WRFU功放开关,等待小区建立正常,观察是否还有VSWR
告警。

(7)通过site master的时域功能(DTF),找出驻波异常的大致
位置,根据测试出和故障点位置进行检查,一般是天馈连接器接头松动,进水,电缆受挤压变形,电缆连接等位置容易出现问题,通过更。

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