移动通信基站的维护

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2024年移动通信基站电源设备维护要点(三篇)

2024年移动通信基站电源设备维护要点(三篇)

2024年移动通信基站电源设备维护要点基站电源系统为移动主体设备及传输设备的配套支撑系统之一,涉及动力机械学、化学、电子、通信与自动控制技术、计算机应用等多种专业学科知识。

其维护工作的目的为保证通信设备获得持续、稳定、可靠的能源,为通信设备提供正常运行的环境,保证系统的安全。

对此,维护人员需要具备一定的专业技能。

电源设备种类较多,受外界因素影响较大,如果维护不得力,设备总体的故障率就会很高,动力环境监控系统失去效用,运行成本开支大,基站不安全因素较大。

为降低运营成本,防止蓄电池组早期报废,现就基站市环境及对电源维护的重点进行分析,并提出解决方案。

一、基站市电环境因素在整个通信行业中,移动通信基站所处的环境较为复杂,市电引入的建设因受基站环境条件限制,建设配置要求有所不同,维护要求有所差异,如许多基站建于高楼或高山上。

客观上讲,基站的市电环境大多没有交换局要求高,但对电池的质量要求较高,这给蓄电池组的配置、维护和管理增加了许多困难,如果维护不当,将会造成电池组的早期失效。

(1)高楼基站此类基站处于城市中,一般情况下供电较为稳定。

影响市电停电时间较长的两大因素为:当城市能源较为紧张时,供电部门对城市压负荷,该问题一般发生在夏季,用户端电话压低,出现市电故障,此类情况多为业主无自备油机发电,故障时间一般不超过24h。

对于此类问题,应采取在动力环境监控系统配合下的限制直流负荷措施,防止蓄电池组过放电,事后加强蓄电池的维护充电。

(2)高山基站指远离城市的乡村山丘基站,此类基站使用农电,对市电建设要求较高。

笔者认为此类基站的建设应根据当地情况及安全条件选用较高的市电引入方式,有条件的最好采用10kV高压市电引入。

在农村电力供应中,高压市电引较为380V市电引入稳定,并且受人为因素的影响小。

如有可能,可配置一台自动发电机组,以实现交流供电自动化。

基站位于农村山丘,由于移动油机不便接入发电,基站配置一台自动发电组,因市电问题而产生过放电的情况,加之动力环境监控系统的配合,系统出现问题也能及时处理。

移动通信基站维护与优化概要

移动通信基站维护与优化概要

移动通信基站维护与优化概要移动通信基站维护与优化概要移动通信基站是现代通信系统中的重要组成部分,它们负责确保用户可以稳定地进行方式通信、短信传输、数据传输等服务。

由于基站的运行环境复杂,且长时间运行,必须进行定期的维护和优化,以保证其正常运行和良好的性能。

本文档将介绍移动通信基站维护与优化的概要,包括维护目标、维护内容、优化方法等方面的内容。

1. 维护目标移动通信基站的维护目标是确保基站的稳定运行,提高网络性能,提供高质量的通信服务。

具体目标包括:- 确保基站硬件设备的正常运行,防止设备故障或损坏导致通信中断。

- 保持通信网络的稳定性,提高网络覆盖范围和信号质量。

- 提高基站的通信容量,满足用户日益增长的通信需求。

- 优化网络结构和参数配置,提高网络性能,降低通信延迟。

2. 维护内容移动通信基站的维护内容通常包括以下方面:2.1 硬件设备维护硬件设备维护是确保基站正常运行的基础,包括定期巡检、保养和故障排除。

具体内容包括:- 定期检查基站的设备状态,包括天线、收发器、传输设备等,发现设备故障及时更换。

- 清洁设备,保持设备表面清洁,防止灰尘、污染等对设备正常工作的影响。

- 定期检查电源系统,确保电源供应稳定可靠,预防由于电源故障导致基站中断。

2.2 软件系统维护软件系统维护是保证基站通信功能正常的关键,包括网络管理软件和基站控制软件的维护。

具体内容包括:- 定期更新软件版本,获取最新的功能和性能优化。

- 根据网络需求,调整软件参数配置,提高网络效率和性能。

- 监控软件运行状态,及时处理异常情况。

2.3 传输线路维护传输线路是连接基站与网络的重要环节,定期维护传输线路可以确保数据传输的稳定性和可靠性。

具体内容包括:- 定期检查传输线路的物理连接,确保连接稳固可靠。

- 清除线路上的杂乱干扰,提高信号传输质量。

- 检查线路带宽使用情况,根据需求合理调整带宽分配。

3. 优化方法为了提高移动通信基站的性能和用户体验,需要进行优化工作。

移动通信基站维护规程

移动通信基站维护规程

移动通信基站维护规程1.前言2.基站维护的重要性3.基站维护的内容4.基站维护的方法5.基站维护的注意事项前言移动通信基站是现代通信系统的核心设施之一,其稳定运行对保障通信网络的正常运转至关重要。

为了确保基站的正常运行,保证通信网络的质量和稳定性,必须制定一套科学的基站维护规程。

基站维护的重要性基站维护是保障通信网络正常运行的重要保障措施。

基站维护的不当或不及时会导致基站故障、通信质量下降、通信中断等问题,给用户带来不便,影响通信企业的声誉。

基站维护的内容基站维护的内容包括硬件维护和软件维护。

硬件维护主要包括设备的检查、清理、维修、更换等工作;软件维护主要包括系统的检查、升级、优化等工作。

在维护过程中,还需要对基站进行巡检,及时发现和排除故障。

基站维护的方法基站维护的方法包括定期维护和故障维护。

定期维护是指定期对基站进行检查、清理、维修等工作;故障维护是指在发现故障后,及时进行排查和维修。

此外,在维护过程中,还需要做好记录和报告工作。

基站维护的注意事项在进行基站维护时,需要注意以下几点:首先,必须按照规程和操作规范进行维护工作;其次,要注意安全,避免发生意外事故;再次,要做好记录和报告工作,及时反馈问题和解决情况。

最后,要保持维护人员的技术水平,不断提高维护能力。

4.在发生故障时,应认真记录故障现象并及时送修,保持仪表完好。

5.按照国家计量法的规定,各种仪表均应定期进行计量检验。

6.仪表和精密机具通常每月应进行一次通电检查,并记录检查情况。

在潮湿季节时,应适当增加检查次数。

7.禁止将仪表和精密机具擅自挪作他用。

16.车辆管理。

1.车辆应集中管理、统一调配。

2.车辆应定期保养,并按期办理相关手续。

3.车辆出现故障必须及时修理,保持车况良好。

4.禁止擅自将车辆挪作他用。

17.工机具管理。

1.建立借还登记手续。

2.注意保护和清洁工机具。

3.购买新工机具时,应保存操作说明书以备修理和维护。

4.工机具应按照相应要求分类存放。

移动通信基站建设与维护任务

移动通信基站建设与维护任务

移动通信基站建设与维护任务在当今数字化的时代,移动通信已经成为人们生活中不可或缺的一部分。

从日常的沟通交流到工作中的信息传递,从休闲娱乐的在线视频到智能设备的远程控制,移动通信的身影无处不在。

而这一切的实现,都离不开背后默默支撑的移动通信基站。

移动通信基站就像是信息高速公路上的一个个驿站,为我们的手机、平板电脑等移动设备提供着稳定、快速的信号连接。

下面,我们就来深入了解一下移动通信基站的建设与维护任务。

移动通信基站的建设是一个复杂而系统的工程,需要经过多个环节的精心规划和实施。

首先是选址。

这可不是一件简单的事情,需要综合考虑众多因素。

比如,要覆盖的区域范围、地形地貌、人口密度、信号传播特性等等。

一般来说,人口密集的区域,如城市中心、商业区、学校、医院等地,是基站建设的重点区域。

同时,还要避开一些特殊的场所,如机场的航道、重要的军事设施等。

而且,基站的选址还要考虑到电力供应、传输线路的接入等基础设施条件,以确保基站能够正常运行。

在确定了选址之后,接下来就是基站的设计和规划。

这包括基站的类型选择、天线的布局、设备的配置等。

不同类型的基站,如宏基站、微基站、皮基站等,适用于不同的场景和覆盖需求。

天线的布局则要根据信号传播的特点和覆盖区域的形状来进行合理设计,以保证信号的均匀覆盖和良好的通信质量。

基站的建设施工也是一个关键环节。

这涉及到塔桅的搭建、设备的安装调试、传输线路的铺设等工作。

在施工过程中,必须严格遵守相关的工程规范和安全标准,确保施工质量和人员安全。

同时,还要做好环境保护工作,尽量减少对周边环境的影响。

基站建设完成后,并不意味着工作的结束,维护任务同样至关重要。

日常的维护工作包括设备的巡检、故障的排查和处理。

维护人员需要定期对基站的设备进行检查,查看设备的运行状态、参数设置是否正常,是否存在潜在的故障隐患。

一旦发现故障,要迅速进行排查和处理,以尽快恢复基站的正常运行。

此外,基站的性能优化也是维护工作的重要内容。

移动通信基站维护与优化

移动通信基站维护与优化

移动通信基站维护与优化在当今信息高速发展的时代,移动通信已经成为人们生活中不可或缺的一部分。

我们随时随地通过手机进行通话、上网、购物、娱乐等等,而这一切的背后都离不开移动通信基站的支持。

移动通信基站就如同我们与外界沟通的桥梁,它们的稳定运行和性能优化直接关系到我们的通信质量。

因此,移动通信基站的维护与优化工作显得尤为重要。

移动通信基站的构成较为复杂,主要包括基站收发信机、天线、馈线、电源设备、传输设备以及相关的控制和监测设备等。

这些设备协同工作,将我们的通信信号进行收发和传输。

基站维护是确保基站正常运行的关键。

日常的维护工作包括定期巡检、设备清洁、故障排查和修复等。

定期巡检就像是给基站做“体检”,维护人员会按照规定的时间间隔对基站的各项设备进行检查,查看设备是否存在外观损坏、连接松动、温度异常等情况。

设备清洁也不能忽视,灰尘、杂物等可能会影响设备的散热和正常运行。

故障排查和修复则是维护工作的重点。

当基站出现故障时,维护人员需要迅速定位问题所在,并采取有效的措施进行修复。

这要求维护人员具备扎实的专业知识和丰富的经验,能够熟练运用各种测试工具和设备,准确判断故障原因。

例如,当基站的收发信机出现故障时,可能会导致信号覆盖范围缩小或者信号质量下降,维护人员需要通过检测设备的参数、检查硬件连接等方式,找出故障的具体部件并进行更换或维修。

除了硬件方面的维护,软件的维护同样重要。

基站的运行依赖于各种软件系统,这些软件需要定期进行更新和升级,以修复漏洞、提升性能、增加新的功能。

同时,要对软件的运行状态进行监测,确保其稳定运行,避免出现死机、崩溃等问题。

在基站优化方面,主要是为了提升基站的性能和服务质量。

优化工作包括网络覆盖优化、容量优化和参数优化等。

网络覆盖优化是为了确保信号能够覆盖到需要的区域,并且信号强度和质量都能满足用户的需求。

这可能需要调整天线的方向和倾角、增加基站的发射功率或者新增基站等措施。

比如,在一些高楼密集的城区,由于建筑物的遮挡,可能会出现信号盲区,通过在合适的位置新增基站或者调整现有基站的天线参数,可以改善信号覆盖情况。

移动通信基站维护规程

移动通信基站维护规程

移动通信基站维护规程移动通信基站维护规程1、引言1.1 目的1.2 适用范围1.3 定义2、基站维护概述2.1 维护目标2.2 维护职责分工2.3 维护周期3、维护流程3.1 维护计划制定3.2 维护计划执行3.3 维护记录管理4、维护项目及要求4.1 机房环境维护4.1.1 温湿度控制4.1.2 火灾防护4.1.3 通风设备检修4.2 电源系统维护4.2.1 电源设备检修4.2.2 电池维护4.2.3 机房供电系统巡检 4.3 信号系统维护4.3.1 信号设备巡检4.3.2 故障排除与处理 4.3.3 信号覆盖优化4.4 网络系统维护4.4.1 网络设备巡检4.4.2 网络安全管理4.4.3 系统性能监测5、维护工具与设备5.1 维护工具介绍5.1.1 工具A5.1.2 工具B5.1.3 工具C5.2 设备管理5.2.1 设备清单5.2.2 设备使用与维护6、安全注意事项6.1 个人安全6.2 设备安全6.3 数据安全7、相关记录和报告7.1 维护记录7.2 故障报告7.3 工作总结报告8、附件本文档涉及附件:2、机房环境巡检记录表3、电源设备维护记录表4、信号设备巡检报告表5、网络设备巡检报告表本文所涉及的法律名词及注释:1、移动通信基站:指提供移动通信服务的无线通信基站,用于无线信号的收发和转发。

2、维护周期:指基站维护的时间间隔,根据基站的特点和运行状态进行设定。

3、温湿度控制:指对基站机房内的温度和湿度进行监测和调节,以保持适宜的工作环境。

4、电池维护:指对基站电池进行巡检、充电、更换等维护工作,以确保电源系统的正常运行。

5、信号覆盖优化:指对基站的信号覆盖范围进行优化调整,以提高网络质量和用户体验。

6、网络安全管理:指对基站网络设备进行安全策略和防护措施的规划和执行。

7、系统性能监测:指对基站的性能参数进行监测和记录,以评估网络运行状态和性能水平。

基站设备维护措施

基站设备维护措施

基站设备维护措施随着移动通信技术的不断发展,基站设备作为支撑整个通信网络的核心组成部分,承担着保障通信质量和稳定性的重要任务。

为了确保基站设备的正常运行和延长其使用寿命,必须采取一系列的维护措施。

本文将就基站设备维护方面的主要内容进行介绍。

一、定期巡检和维护定期巡检和维护是基站设备维护的基础,通过定期巡检可以及时发现并解决设备故障,以保证基站设备的稳定运行。

巡检内容包括外观检查、电源系统检查、电池检查、通信线路检查、天线系统检查等。

巡检频率一般为每月一次,对于特殊情况下的基站设备,巡检频率可以适当增加。

在巡检过程中,需要注意以下几点:1. 外观检查:检查基站设备外观是否完好,是否有明显的损坏,是否存在明火等安全隐患。

2. 电源系统检查:检查基站设备电源电压是否正常,电池是否充电并保持正常工作状态。

3. 电池检查:检查基站设备电池的工作状态,包括电池容量、电池充电和放电情况等。

4. 通信线路检查:检查与基站设备相连的通信线路是否正常,包括信号强弱、线缆连接是否松动等。

5. 天线系统检查:检查基站设备的天线系统是否正常工作,包括天线是否损坏、是否存在干扰等。

二、预防性维护预防性维护是指在基站设备正常运行的情况下,采取一些措施防止设备出现故障。

预防性维护包括定期更换易损件、清洁设备、优化设备布局等。

1. 定期更换易损件:基站设备中存在一些易损件,如风扇、电容、继电器等,这些部件的寿命有限,需要定期更换以保证设备的正常运行。

2. 清洁设备:基站设备一般设置在室外,容易积聚灰尘、杂物等,这些物质会影响设备的散热效果,导致设备温度过高。

因此,定期清洁设备是必要的维护措施。

3. 优化设备布局:基站设备的布局合理与否直接影响到其性能和寿命。

在布局时,应考虑设备之间的空间距离、通风情况等因素,避免设备之间相互干扰。

三、故障处理和维修在基站设备运行过程中,难免会出现各种故障,对于故障的及时处理和维修是保障设备正常运行的关键。

移动通信基站维护与创新路径

移动通信基站维护与创新路径

移动通信基站维护与创新路径随着移动通信技术的不断进步,移动通信基站作为移动通信网络的核心,也在不断地发展和升级。

然而,随着基站的不断增加和使用量的增加,维护基站的工作也变得更加重要。

本文将从基站的维护和创新路径两个方面,阐述移动通信基站的发展和变革。

一、移动通信基站的维护基站作为移动通信网络的核心,它的稳定运行和维护是整个网络的基础。

随着基站数量的增加和使用频率的增加,基站停机时间的降低已成为对基站维护研究的重要课题。

下面列举几个基站维护的重点:1. 基站数据备份基站数据备份是基站维护的重要环节之一,因为数据的不可挽回性使得备份成为了必不可少的工作。

通过对基站进行数据备份,可以降低基站的停机时间和恢复时间。

在数据备份的过程中,应该注重备份的完整性和合法性。

2. 基站设备检查基站设备的检查是维护基站的另一个重要环节,这涉及到基站的各种设备,包括电源、天线、信号传输等等。

为了保证基站的可靠性和稳定性,应经常对这些设备进行检查和维护,及时发现并排除故障。

3. 基站故障排除基站故障排除是维护基站的最后一环,它关乎基站的运行和使用。

当基站出现故障时,应该及时原因进行排查,解决故障,以保证基站的顺畅运行。

故障排除的过程中应该尽可能地减少基站停机时间。

二、移动通信基站的创新路径移动通信基站的发展离不开技术创新。

进行技术创新的前提是了解业务需求,并深入研究移动通信系统的设计。

下面列举几个移动通信基站的创新路径:1. 轻量化移动通信基站的一大趋势是轻量化,因为轻量化可以降低基站的成本和维护费用,同时能够使得基站更加灵活、便携,更好地满足移动通信的实际需求。

2. 能耗降低现今,随着社会环境和技术的发展,环保已经成为全球性的问题。

而移动通信基站又不可避免地会消耗大量的能源。

因此,研究如何降低移动通信基站的能耗,以实现基站与环境的可持续性发展,成为了业内的一项重要研究方向。

3. 智能化随着技术的发展和应用,智能化也成为了许多业务的唯一选择。

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移动通信基站的维护移动通信系统中的基站主要负责与无线有关的各种功能,为MS(移动台)提供接入系统的UM接口,直接和MS通过无线相连接,系统中基站发生故障对整个移动网的影响是很大的。

引起基站故障的原因很多,但大多可归为以下四类:一.因传输问题引起的故障移动通信虽属于无线通信,但其实际为无线与有线的结合体。

移动业务交换中心(MSC)与基站控制器(BSC)之间的A接口以及基站控制器(BSC)与基站收发信台(BTS)之间的ABIS接口其物理连接均为采用标准的2.048MB/S的PCM数字传输来实现。

另外基站的各部件的稳定工作离不开稳定的时钟信号,而基站的时钟信号是从PCM传输中提取的,爱立信的基站不提供外部时钟输入的端口,这些基站设备是基于采用传统的PDH组网方试而设计的。

目前传输设备正从PDH向SDH逐步过度,而按照SDH的传输体制,由于指针调整的原因,其传送时钟是通过线路码传输,由分插复用器(ADM)专门的时钟端口输出。

如果采用从SDH的随路码流中提取时钟的方法,将会带来诸如失步,滑码,死站的问题。

如新桥站原采用爱立信RBS200设备,传输采用SDH系统,此站自开通以来一直不稳定,后经爱立信工程师到现场检查发现为基站同步不好,建议采用PDH传输系统,或基站采用RBS2000设备,(RBS2000对同步要求较RBS200低),后用RBS2000设备替换原RBS200设备,基站工作正常至今。

日常维护中经常有基站所有或部分载频不稳定,时而退服时而工作的现象,BSC侧对CF测试结果为BTS COMMUNICATION NOT POSSIBLE 或CF LOAD FAILED。

此类故障大都为传输不稳定有误码,滑码而引起的。

当传输误码积累到一定时,BSC无法对基站进行控制,数据装载,此时可在本地模式下通过OMT对IDB数据从新装载,复位后可恢复正常。

二,因基站软件问题引起的故障基站系统中的软件是指挥和管理基站各部件有序,正常工作的。

若基站IDB数据与基站情况不匹配,则基站一定无法正常工作。

如在对北码头基站进行传输压缩(两条压缩为一条)后发现A,B小区工作正常而C 小区工作不正常,说明BSC无法与C小区进行通信,于是怀疑与之想邻的B小区的软件设置有误,经查看发现B小区的传输方式被误设为STANDALONE(单独方式),一条传输时ABC各扇区的传输方式应分别设为CASCADE,CASCADE,STANDALONE,将B的传输方式改为CASCADE后基站恢复正常。

三,因基站硬件引起的故障此类故障较常见,现象也较明显,一般有故障的硬件其红色FAULT灯会点亮,但有时不能被表面假象所迷惑。

例如唐闸基站B扇区一载频(TRU)退服,到站后发现此载频的红色FAULT灯和TX NOT ENABLE 灯都亮,于是判断为TRU硬件损坏,更换后故障现象依旧,此时更换TRU就犯了"头痛医头,脚痛医脚"的错误,TRU退服可能为其本身硬件故障也可能为与之相连的其他硬件或连线的故障。

用OMT软件诊断后提示为CU到TRU间的连线故障,检查发现连线松动,重新连接后故障消失。

对此类故障建议先用OMT 软件进行故障定位,根据OMT的建议替换单元进行操作,而不能只看表面。

四,因各种干扰引起的故障移动通信系统中的干扰也会影响基站的正常工作,有同频干扰,邻频干扰,互调干扰等。

现在陆地蜂窝移动通信系统采用同频复用技术来提高频率利用率,增加系统容量,但同时也引入了各种干扰。

日常维护中新建站以及扩容站新加载频的频点选取不合理基站将无法正常工作,对此类故障应与网优配合,综合考虑各种因素,选取合理频点,消除以上干扰。

对移动通信系统中基站的各类故障应认真分析,找到其真正原因,才能以最快的速度排除故障,提高网络质量。

五、移动通信基站维修实例1 爱立信模拟基站系统RBS883障碍处理一例江苏南通易家桥站的模拟基站系统为RBS883,原经安装调测后,基站能正常工作。

运行一段时间后,交换侧测试发现系统中B小区第十个载频没有发射功率,经到现场观察发现其对应的COMB不能调谐。

江苏南通易家桥站的模拟基站系统为S883一般均使用自动调谐的形式,即功率合成器采用自动调谐合成器。

其调谐过程主要是由功率监测单元接受从功率合成器中耦合出的-32dB的射频信号和从方向耦合器中耦合出的-40dB的射频信号,通过对这两个射频信号进行比较处理后,功率监测单元启动并控制相应的自动调谐合成器上的电动步进马达转动,从而实现自动调谐功能。

下面我们对RBS883的具体结构作一说明。

在RBS883系统中,自动调谐功能主要由以下结构共同协调完成:功率监测单元(PMU-AT)、信道收发信机(TRM)、自动调谐合成器(COMB)、方向耦合器。

其工作原理如下:当某一信道收发信机的发信机打开后,其输出功率信号经射频线输入到功率合成器中的环形隔离器并最后进入合成器腔体中,同时从环形隔离器中(功率合成器上的Pi口)耦合出-32dB的射频信号,经功率监测单元面板上的参考信号输入端口(COMB端口,共有八个,分别与位于无线机架A中的八个合成器腔体相连),输入到功率监测单元中;另外,输入到合成器腔体中的射频信号最后进入方向耦合器并经天馈线系统发射,同时也从方向耦合器的前向功率(PFWD)口耦合-40dB的射频信号,经功率监测单元面板上的Pout FWD口输入到功率监测单元中。

功率监测单元对以上两种射频信号进行比较处理,当两信号相差7-9dB以上时,功率监测单元就会通过步进马达控制线(从功率监测单元面板上的M01-M08端口至功率合成器上的步进马达信号连接头)向相应的功率合成器送步进马达控制电源信号,启动步进马达转动,并控制其转动量使其准确调谐到相应的频率上。

首先更换COMB,问题依旧,证明COMB正常;将功率计接到TRM的TX口,用LCTRL1软件将TRM的功率打开,发现功率计有功率显示,证明信道盘TRM正常;一般说来,如果功率监测单元或方向耦合器坏,会导致该小区所有载频出现问题,而不应是某一载频退服,因此我们可断定功率监测单元及方向耦合器没有问题。

于是我们将目光转移到连线上:与相邻载频(第八个或第十二个载频)同时对换COMB端的Pi输出头与马达连接后发现,该载频能正常工作,而相邻载频却不能工作,从而将障碍定位在Pi输出线和马达连接线上;更换从功率合成器上Pi口至功率监测单元上COMB口间的连线后,载频正常工作,问题解决。

这些问题都因功率合成器上Pi口至功率监测单元上COMB口间的连线损坏,功率监测单元无法接收从功率合成器中耦合出的-32dB的射频信号,进而无法控制COMB调谐。

2 爱立信数字基站系统RBS200障碍处理一例江苏南通的海北站(RBS200系统)曾发生过某个载频不能工作的情况:交换侧测试反应为该套载频接收正常但不能有效发射;到基站观察发现,该套载频在推服过程中,RRX、TRXC及SPU一切正常,而RTX不能有效锁定,导致整套载频无法正常工作。

我们知道,爱立信数字基站系统RBS200一般均采用自动调谐合成器的形式。

自动调成器实质是一个窄带合路器,其输入被机械地调谐到指定的GSM频点。

在每一个合路器的输入端都有一个步进马达,它受控于它所连接的RTX。

两个输入被合路成一路输出,若干个合成器的输出可以被连接成一条链。

在调谐期间,发射机将其合路器的输入设置到可以给出最大前向功率的位置,而且还检验反射回的功率,如果反射功率超过最大允许值,那么发射机将其自身禁用并发出一个错误代码。

下面我们联系RBS200的具体结构作一说明。

RBS200系统的自动调谐功能主要由以下结构共同协调完成:无线发射顶(RTX)、自动调谐合成器(COMB)、发射机带通滤波器(TXBP)、监测耦合器单元(MCU)及发射机分路器(TXD)。

其工作原理如下:语音信息经过编码、交织、加密等一系列处理过程后,由TRXC通过TX总线传送到无线发射机(RTX),无线发射机对其进行调制和放大,并经自动调谐合成器(COMB)调谐和发射机带通滤波器(TXBP)滤波后,最后传送到监测耦合器单元(MCU)并经天馈线系统发射出去;与此同时,监测耦合器单元的一个输出被连接到发射机分路器(TXD)单元的输入端,经发射机分路器分路后,由其输出端连接到相应的一个RTX的"PT"口,RTX将该信号与其自身发射信号进行分析比较后,进而控制自动调谐合成器使其准确调谐到相应的频点上。

我们检查并更换硬件设备COMB、RTX及TXD,结果在检查RTX时,发现该RTX的"PT"端口中的针头歪掉了,导致该RTX与从TXD过来的射频线不能有效接触,RTX收不到从TXD反馈加来的参考信号,无法将该信号与其自身发射信号进行分析比较,进而无法控制自动调谐合成器使其准确调谐到相应的频点上,因此该载频不能正常工作。

将该RTX的"PT"端口中的针头拨正后,该套载频工作正常。

3 爱立信数字基站系统RBS2000障碍处理两例(1)因缺少环路终端而导致基站退服启东土管局基站为RBS2000站,原为5/5/5配置,后因信令压缩的需要,经网络规划人员现场测试分析后,决定将其改型为4/4/4配置,并经信令压缩成一条传输线。

压缩传输后基站能正常工作。

后因某种原因基站迁址,由原少年宫迁至启安宾馆,在重新开通时,基站的A小区能正常工作,而B、C小区却不能工作,从交换机侧反应为CF数据灌不进去。

经到现场用OMT软件观察发现,TEI值、PCM等设置一切无误,而用Monitor菜单也不能发现任何告警信息;对B、C小区重新灌入原IDB后,障碍依旧,断定IDB数据无误。

在C机架的DXU中灌入A小区的IDB数据并改变架顶的PCM连接方式,使原C、B机架分别对应A、B小区,则C机架(对应A小区)能正常工作,而B机架(对应B小区)却不能工作;对B机架进行同样的操作后,情况与C一致,由此判断B、C机架设备无障碍。

在判断基站软、硬件一切正常的情况下,我们将目光转移到传输上。

该站现为4/4/4配置,一条传输线,从DF架连到A机架的C3口,并从A机架的C7口出来连到B机架的C3口,然后再从B机架的C7口连到C机架的C3口。

在检查连线及IDB中传输设置无误后,对传输通道进行环路测试并用万用表检查通路,没有发现任何问题。

最后在C架的C7口加上一环路终端,重新推站,基站恢复正常。

在基站工作正常的情况下,我们曾做过如下试验:将整个基站断电一段时间后再供电、起站。

共断过三次电,其中有两次在不加环路终端的情况下基站能正常工作,而另一次却必须加上一环路终端基站才能工作。

由此可见,因掉电而退服的基站,这种障碍现象并不是必然的,而是具有一定的偶然性,即可能会出现这种障碍。

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