中继常见故障

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Avaya系统常用命令和常见故障FAQ

Avaya系统常用命令和常见故障FAQ

应急恢复手册Avaya系统常用命令1.详细参见AVAYA中文编程手册2.change station xxxx 更改分机参数3.monitor traffic trunk-group 查看中继组的线路占用情况,每一分钟刷新一次4.list trunk-group查看系统目前的中继线情况5.List trace station X 追踪分机工作状况(X为分机号码)6.List trace tac X 追踪寻线组工作状况可以跟踪中继编号7.list skill-status sta 查看各技能组所对应配置8.List agent skill 74 查看技能组成员9.Status station xxxx 查看分机状态10.display inc-call-handling-trmt trunk-group X 查看中继上的号码11.add (change) agent-loginID xxxx 添加(更改)座席工号调整callin时可以用12.status trunk x 查看中继x各端口的状态13.test board X 测试X板卡的线路状态14.Busy trunk 22 致盲中继组15.Release trunk 22 释放中继组16.busyout station xxxx 将分机xxxx制忙17.release station xxxx 将已制忙的分机xxxx释闲18.change public-unknown-numbering 0 呼出主叫号码变换分析主叫号码的变换,例如6开头的主叫从某一个中继出局显示某一个主叫号码。

19.change ars analysis location 1 0 精确匹配路由表20.change aar analysis 2 用于匹配虚拟号码路由的设置21.change uniform-dialplan 6 修改已6开头的主叫号码呼出匹配规则。

22.change tandem-calling-party-num 不同中继主叫号码变换表。

中继器的工作原理及应用

中继器的工作原理及应用

中继器的工作原理及应用1. 什么是中继器?中继器是一种用于扩展网络的设备,它的主要功能是将信号从一个网络传输到另一个网络。

通过将信号放大并转发到远程位置,中继器可以扩展网络的覆盖范围并增强信号的强度。

2. 中继器的工作原理中继器工作的基本原理是使用电子放大器将信号放大并重新发送到目标设备。

当一个设备发送信号到中继器时,中继器会对信号进行放大,然后通过另一个接口将信号传输到目标设备。

中继器的接收端口接收到来自发送设备的信号后,将信号放大并重新发送到目标设备。

中继器会持续地接收和放大信号,以确保信号在长距离传输中保持强度和稳定性。

3. 中继器的应用中继器在网络中有广泛的应用。

以下是一些常见的中继器应用场景:•扩展网络覆盖范围:中继器可以用来扩展无线网络的覆盖范围。

通过放置中继器在信号较弱或无法到达的区域,可以提供更广阔的网络覆盖范围。

•增强信号强度:中继器可以用来增强信号强度,确保设备之间的通信稳定。

在信号较弱的环境中,中继器可以提供更大的信号范围和稳定性。

•连接不同类型的网络:中继器可以用来连接不同类型的网络,例如有线网络与无线网络之间的连接。

通过连接中继器,用户可以在不同类型的网络之间进行数据传输。

•提高网络速度:中继器可以用来提高网络速度,尤其是在网络拓扑结构中存在长距离传输的情况下。

中继器可以将信号放大并重新发送,以确保信号在长距离传输中保持高速。

•实现网络冗余:中继器可以用于实现网络冗余。

通过将中继器部署在多个位置上,可以在主网络发生故障时切换到备用网络,实现网络的冗余和可靠性。

4. 总结中继器是一种用于扩展网络范围和增强信号强度的设备。

它通过放大信号并将信号传输到目标设备来实现其工作原理。

中继器在网络中有许多应用,包括扩展网络覆盖范围、增强信号强度、连接不同类型的网络、提高网络速度和实现网络冗余等。

通过使用中继器,可以优化网络性能并提供更可靠的网络连接。

光纤熔接要点及常见故障排除

光纤熔接要点及常见故障排除

光纤熔接技术规范光纤传输具有传输频带宽、通信容量大、损耗低、不受电磁干扰、光缆直径小、重量轻、原材料来源丰富等优点,因而正成为新的传输媒介。

光在光纤中传输时会产生损耗,这种损耗主要是由光纤自身的传输损耗和光纤接头处的熔接损耗组成。

光缆一经定购,其光纤自身的传输损耗也基本确定,而光纤接头处的熔接损耗则与光纤的本身及现场施工有关。

努力降低光纤接头处的熔接损耗,则可增大光纤中继放大传输距离和提高光纤链路的衰减裕量。

一、影响光纤熔接损耗的主要因素影响光纤熔接损耗的因素较多,大体可分为光纤本征因素和非本征因素两类。

1.光纤本征因素是指光纤自身因素,主要有四点。

(1)光纤模场直径不一致;( 2)两根光纤芯径失配;( 3)纤芯截面不圆;( 4)纤芯与包层同心度不佳。

模场直径:( 9~10μm)±10%,即容限约±1μ;m包层直径:125±3μm;模场同心度误差≤6%,包层不圆度≤2%。

2.影响光纤接续损耗的非本征因素即接续技术。

( 1)轴心错位:单模光纤纤芯很细,两根对接光纤轴心错位会影响接续损耗。

当错位1.2 μm时,接续损耗达 0.5dB。

( 2)轴心倾斜:当光纤断面倾斜1°时,约产生 0.6dB 的接续损耗,如果要求接续损耗≤0.1d,B 则单模光纤的倾角应为≤0.3。

°(3)端面分离:活动连接器的连接不好,很容易产生端面分离,造成连接损耗较大。

当熔接机放电电压较低时,也容易产生端面分离,此情况一般在有拉力测试功能的熔接机中可以发现。

( 4)端面质量:光纤端面的平整度差时也会产生损耗,甚至气泡。

(5)接续点附近光纤物理变形:光缆在架设过程中的拉伸变形,接续盒中夹固光缆压力太大等,都会对接续损耗有影响,甚至熔接几次都不能改善。

3.其他因素的影响。

接续人员操作水平、操作步骤、盘纤工艺水平、熔接机中电极清洁程度、熔接参数设臵、工作环境清洁程度等均会影响到熔接损耗的值。

程控交换机常见故障判断及处理方法

程控交换机常见故障判断及处理方法

( 1 )做 好数字程控 交换机相 关设备 的运 行检查与维护工作 ,确保核 心设备正常运行, 这样不仅 能迅速维修故 障,也是减小损失的有 效方式 。 ( 2 )做 好数字程控 交换机 的病毒 防范与 2 . 2 数 据 配 置 故 障 与处 理 数据维护工作 ,提 高防范意识,增强设备应用 1数字程控与普通交换机的 比较 检 测数 字程 控 交换机 时 ,很容 易发 现 中 时 间 。 周 例行 检查 与维 护最 好在 业务 量不 多 的 继不通 的故 障, 体现为等待或者释放 闲余 电路 。 1 . 1 技 术 更 加 先 进 通常若 能做 好数据配置工作,那么很少 出现数 情 况 下进 行 ,避 开 高 峰 期 。月 例 行 维 护 则 是 设 据配置 问题 。事实上,中继等区域的修 改量很 备长 效使用 的方法 ,在 现实工作中要对数字程 程控交换 机将 L I M 视 为 基 础 单 元 ,每 大 ,仅 次 于 用 户 数 据 的 修 改 总 量 ,所 以容 易 出 控 交换机相 关设备的工作状态每月进行维护与 块L I M 的 控 制 系 统 都 会 配 置 多 个 内 存 处 理 机 错 。为拥有精 确的数据配置,可 以从 以下方面 检 查 ,具 体 包 含 环 境 监 控 与月 检 查 。 板一 L P U,而 每 个 L P U 则 由 2个 微 处 理 机 构 着 手 : 4结语 成。 其 中 一 个 为 3 2位 摩 托 罗 拉 的 微 处 理 机 ( 1 )检 查 数 字 程 控 交 换 机 新 开 局 的状 态 , MC 6 8 0 3 0 ,将 它看 成 L I M 主 处理机 ;另 一个 通过 比较得 到统一的结果; 通信 行业作 为 国 内近 几年 发展 较快 的行 是 1 6位 的 M C 6 8 0 3 0 2微 处 理 机 它 的 任 务 是 ( 2 )检测 光纤线路质 量情况; 业 之 一 , 它 带 动 了 经 济 全 球 化 发 展 进 程 。为 保 做 好 交 换 设 备 的 管 理 工 作 , 具 体 包 含 电 话 设 ( 3 ) 做 好 中 继 电路 板 的 复 位 处 理 工 作 , 障通信质量,数字程控交换机必须不断提高质 备、控制 电路 与各类 接 口设备的通信信号 。每 确 保 中 继线 连 接 无 误 ; 量 。数字 程控交换机不仅为广大群众带来 了便 块L I M 的设 备 中的 中继板 与用户板 都有 微处 ( 4 ) 检 查 光 传 输 设 备 是 否 通 行 正 常 , 这 利,也是经济发展 的手段之一 ,所 以必 须做 好 理机 ,也就是 说 L I M 单 元属于 多 C P u 控 制 体 样就能检查数据配置是否正确 ,然后 再修复, 日常维护与管理工作。 系, 处理机专 门针对控制 电路进 行操作 与检测 , 在修改之后设备才能正常工作 。 然后再命令 并管理处理机通信 ,这样 降低 了主 参考文 献 . 3 光 缆 故 障 与 处 理 处理机 的工作负荷 。在生产过程 中,使用 的是 2 [ 1 ]陈 海 . C & C 0 8数 字 程 控 交 换 机 常 见 故 超大规模集成 电路 与 S MT( 表面贴装技术 ), 障 的 分 析 与 处理 [ J ] .通 信 电 源 技 般 情况 下 ,光 缆 故障 是光 缆线 路发 生 良好 的质量 控制方 法与测 试方 案让 MD1 1 0成 术, 2 0 1 2 , 2 9( 0 5 ) : 7 3 — 7 4 . 中断与超标两种情况 。对 于数 字程控交换机 , 为 可 以信 赖 的 设 备 。 [ 2 】辛 学玲 ,谢 志 飚 .通 信 A公 司 Z X J 1 0 数 如 果 中 继 电路 板 红 灯 闪烁 说 明光 缆存 在 故 障 , 字 程控 交换机 常 见故 障 维护 分析 及 日常 1 . 2 设 计 模 块 全体 分散 主要是维修与检查期 间,两局 中继电路的不稳 维护 的几点建议 [ 门.内蒙 古 科 技 与 经 定 连 接 所 致 ,造 成 一 会 空 闲 一 会 阻 断 。 如 果 发 它能最大程 度减小 故障带 来的负面影 响, 现某局 的方 向出现 中继阻断,对于相 同方 向, 济 , 2 0 1 1 ( 2 3 ) : 1 0 9 - 1 1 0 . L I M 的 MD1 1 0系统 明显 比分布式集 中控制 与 3 ]刘 英 .浅 谈 C & c 0 8 程 控 交 换 机 常 见 切 中继都会受到光纤 误码 率影响,所 以需要 [ 集中控制程控交换机等加可 靠,它使用 的是纠 从光缆进行故 障检 查。针对 以上 问题 ,在检查 故 障 的分 析 与 处 理 [ J ] .中 国 科 技 博 错 、冗余、部件共享等技术 ,以不断提高系统 数字程控交换机光缆 时,可以从 以下几个方面 览, 2 0 1 2 ( 0 7 ) : 7 6 — 7 7 . 操作的可靠性 。在线路接 口与总配 线架间增加 进 行 解 决 : 【 4 ]李兴春 . H J D 0 4 程控 交换 机 常见故 障及 处 滤波 电路, 以达到过流 、过压 二次保护。使用 理 方法 [ c C. ] 黑龙 江省 通信 学会 2 0 1 0 年学 ( 1 )做好数字程控交换机环 回与 S DH设 科学 的表层 贴装 技术 S MT,减小 工号 ,改善 备 测试工 作, 同时证 明 S 术年会论 文集 , 2 O 1 0 : 2 0 5 - 2 0 7 . DH能 正常接 收并发 集成 度。 系统 将 硬盘 视为 后 援,将 P C S O F T - 送信息 。 DI S K 视为后 援备份 。科学 的热 设计与 高标准 ( 2 )环 回测试 设备 中继 电路板 ,证 明有 作者简介 的元 器件 ,让 MD1 1 0能很 好的适 应环境 温度 无 异 常 。 王鲜 ( 1 9 7 1 一 ) ,女 ,内蒙古 自治 区鄂 尔多斯 市 与湿度 ,在 自然冷 却的过程中,无需制冷 ,不 ( 3 )检测光 纤 电缆 ,同时标记 出光纤 误 准格 尔旗人 。大学本科学历。现为 中国人 民解 存 在 噪 音 。科 学 的 电 磁屏 蔽 设 计 , 具 有 很 好 的 码 率 超 标 情 况 。 放军 6 6 4 7 1 部 队 工程 师 。 无线磁场抗干 扰与抗强电能力,不需要任何特 ( 4 )做好光纤 替换工作,从而解 决故障。 殊方法 ,依然 能正常工作换 机 故 障 处 理 方 法

浅析中兴zxj10数字程控交换机常见故障处理的方法

浅析中兴zxj10数字程控交换机常见故障处理的方法
类 问题 并 没 有 得 到 有 效 的解 决 。 所 以在 处 理 此 类 问题 时 首 先
传播信 号; 第三 , 交换 机主叫号码显示资源异常等 。 针对 不显示 主叫号码的问题, 原 因就较为复杂 , 可能是话
要检查中继数据 , 如 果在数据 中发现“ 回声抑制器” 标志 , 则选
择 该 标 志 。在 DT I 配 置具有回声抑制功能 时, 机 架 上相 应 的 物理板必须 为 D T E C板 , 不 能 再 用 传 统 的 DT I 板, D T I 不 具 备
数字程控交换机下挂 的模板本身 的时钟线和 中继板或者 中继
电路 上 查 看 问题 。如 果 是 中继 板 出现 问题 则 更 换 中继 板 就 能
够使 时钟正常运转 , 从而消除在通话时的杂音 , 保障上网 的畅 通和 不掉线 。此 外一定要注 意的是对数据一 定要控制准确 ,
有 发现 故障 ,那 么可能就是 由于另一方收到信令没有作 出及
用 该交换机 自身的解 闭系统进行修复 ,然后再看是否运行正 常 。NO. 7信令跟踪能够进行在线的跟踪监测 , 根据监测所得
数 据 结 果可 以对 原 因 状 况 进行 分 析 , 找 出 出现 问题 的 原 因 , 进 行 及 时 的解 决 。
是层 间连接 电缆不 正常 、 用户框电源 板不好等引起 。 在处理用户板失控故障 时, 首先要观 察电源板 , 查看是否 正常运转 , 然后再看 S P板是否允许 良好 , 检 验方法是将主 S P 板和备用 的 S P板进行 调换, 如果故障 自此消失 , 则 说明 S P板 出现 了问题 ; 如果故障依然存在 , 则说明可能是 S P I 板 出现 了 故障 , 再进行主用和备用的 S P I 板更换 , 经过上述检验适用仍 然无法恢复用户板 的正常运行 ,则对层间控制 电缆进项相应

传输常用故障处理方法

传输常用故障处理方法

传输常用故障处理方法在网络传输过程中,常常会遇到各种故障问题,这些问题可能会导致数据丢失、延迟或中断。

为了有效地解决这些问题,我们需要了解并掌握一些常用的故障处理方法。

本文将介绍一些常见的传输故障,并给出相应的解决方法。

1.网络连接故障网络连接故障是最常见的传输问题之一,可以通过以下方法来解决:-检查网络线缆是否连接稳定,插头是否松动,如果有松动情况,则重新插拔网络线缆。

-确保网络设备的电源是否正常,如果有故障,则重新开关设备,或者更换电源。

-检查网络设备的IP地址设置是否正确,如果有错误,则进行正确的设置。

-重启路由器或交换机设备,以解决可能存在的设备缓存问题。

-如果以上方法都不起作用,可以尝试重新安装网络设备的驱动程序。

2.带宽问题带宽问题是在网络传输过程中可能遇到的另一个常见故障。

解决带宽问题的方法包括:-检查网络传输的流量情况,如果流量过大导致带宽不足,则需要通过升级网络带宽或者限制网络流量来解决。

-检查网络设备中是否有其他应用程序或服务占用了大量的带宽,如果有,则可以通过关闭或调整这些应用程序或服务来释放带宽。

-分析网络传输过程中的瓶颈问题,可能是由于网络设备老化或配置不当导致的,可以通过更换设备或者优化配置来解决。

3.数据丢失问题数据丢失是网络传输过程中经常遇到的问题,可能是因为网络传输过程中发生了错误或中断导致的。

可以通过以下方法来解决数据丢失问题:-检查网络传输过程中的数据包丢失情况,如果有数据包丢失,可以尝试重新发送数据包,或者通过使用冗余数据包来解决。

-检查网络设备的传输速率是否过高,如果过高,则可能会导致数据包丢失,可以通过调整传输速率来解决。

-检查网络设备的缓冲区设置是否合理,如果缓冲区设置不当,则可能会导致数据丢失,可以通过调整缓冲区大小来解决。

4.延迟问题延迟问题是在网络传输过程中遇到的另一个常见问题,会导致传输速度较慢。

-检查网络设备之间的距离是否过远,如果过远,则可能会导致传输延迟,可以通过增加中继设备或者调整传输路径来解决。

CN2、CN2+CE常见问题

CN2、CN2 CE(C网承载网)常见问题一、CN2介绍:CN2为中国电信下一代承载网络,全称Chinatelecom Next Carrier Network。

CN2定位于承载有QoS保证的SLA业务和中国电信自身关键赢利业务,业务承载方面要保证CN2的可控和可管理、充分考虑目前已经出现的业务、并适当考虑未来的应用。

CN2主要提供如下业务:NGN(软交换)、C网承载网、MPLS VPN业务、CN2精品网等。

江苏CN2网络拓扑如下:二、专业术语PE(Provider Edge)运营商边缘路由器CE(Custom Edge)用户边缘设备P(Provider )运营商路由器P与PE 设备直连,为MPLS VPN网络中较高层次的设备,不与用户侧的CE 设备直接发生关联。

PE和CE一般通过ATM、2M电路或者延伸交换机和CE相连。

MPLS VPN只存在于PE 上,故一般在IP监控岗的预处理过程中,只需要登陆PE 设备即可。

CN2 中的S设备即PE 设备,A设备为P 设备。

三、CN2 PE常见端口介绍CN2 PE(即S设备)的常见端口类型主要有如下几种:1、POS接口该端口都走传输波分设备。

如设备上的端口PO0/0。

2、以太网接口该端口通过以太网接入。

如设备上的端口Gi4/0、 Gi4/0.2。

其中Gi4/0是物理主接口,Gi4/0.2为逻辑子接口,通常表示该主接口下面还下挂了延伸交换机,2为vlan号。

3、ATM接口该端口通过ATM方式接入。

如设备上的端口AT6/0.1。

4、2M数字电路接口该端口一般通过2M电路接入。

如设备上的Se11/1/0.1/1/1/1:0该端口的时隙分配原则如下:unframed5、帧中继接口该接口通过帧中继方式接入。

如设备上的Se11/1/0.1/1/3/1:0.100。

四、CN2 PE查看端口环回方法打环操作是故障处理中判断障碍断落的重要方法,不同的端口类型,查看端口环回状态时有些不同的要求,其中以太网口是不能通过打环来判断的。

谈电力系统电气二次回路的常见故障及防范措施

谈电力系统电气二次回路的常见故障及防范措施电力系统的电气二次回路是电力系统中至关重要的一部分,它承担着监测、测量、控制和保护电力设备的任务。

电气二次回路的正常运行对于电力系统的安全稳定运行至关重要。

在实际运行中,电气二次回路常常会出现各种故障,给电力系统运行带来安全隐患。

了解电气二次回路的常见故障及防范措施对于保障电力系统的正常运行至关重要。

一、常见故障及原因1. 线路接触不良线路接触不良是电气二次回路中常见的故障之一。

这种故障往往是由于连线不良、连接器螺纹松动、接触导线氧化、连接器失效等原因导致的。

线路接触不良会导致信号传输受阻,甚至造成误判,严重时还会引发设备故障。

2. 电缆断线电力系统中使用的电缆往往处于恶劣的环境下,如高温、潮湿、腐蚀等,容易出现断线故障。

电缆断线会导致信号传输中断,使得监测、测量、控制和保护功能无法正常进行。

3. 设备故障电气二次回路还包括各种监测、测量、控制和保护设备,例如继电器、传感器、开关等。

这些设备在长期运行中容易出现故障,例如断路、短路、接触不良等。

4. 防雷保护不到位在雷电天气中,电气二次回路容易受到雷击,导致设备损坏或信号传输中断。

二、防范措施1. 定期检查线路连接定期检查线路连接器的螺纹是否松动,导线是否氧化,连接器是否失效等情况,及时发现并解决存在的问题。

2. 采用可靠的电缆在电力系统中应采用质量可靠的电缆,并定期进行检查和维护,防止出现断线等故障。

3. 定期维护设备对于监测、测量、控制和保护设备,要定期进行维护和检修,确保其正常运行。

4. 加强防雷保护在电气二次回路中加强防雷措施,使用合格的防雷设备,做好接地保护,有效减少雷击对电气二次回路的影响。

5. 安装中继设备在电气二次回路中,可以适当安装中继设备,以便在出现故障时及时发现和隔离,保证系统的可靠运行。

6. 提高人员技能提高电气人员的技能和监测能力,及时发现并解决电气二次回路的故障,保障电力系统的正常运行。

2M在电力通信系统中的应用及常见故障处理

关键词 : 2 M; 电力通信 ; 2 M 接 口的常见故障 在梅州电力通信系统中, 2 M被广泛地应用于承载电力通信的各种 2 . 8 2 M 在程控 交换机 联 网 中的应用 。 业务 , 如P C M设备、 调度数据网、 综合数据网、 继电保护复用保护通道、 号, 随着电力生产的发展和用户需求的 增加 , 程控交换机设备的容量也 稳控通道 、 会议电视系统 , 网管系统、 程控交换机联网等等 , 是电力通信 不断增加, 通过 2 M中继的方式可以实现多台程控交换机互联 , 组建完 , 系统中最常用的接 口之一。下面就 2 M在梅州电力系统 中的应用及常 善的交换网络。 见故障处理做一些探讨。 3 2 M 的常见 故障处 理 1 2 M 简介 由于 2 M在电力通信系统中应用越来越多, 相应的故障现象也越来 1 . 1 2 M接口标准。 2 M接口分为欧洲标标准和北美标准 : 欧洲的 3 0 越多 , 本^ 、 结合实际维护中的经验 , 探讨 2 M的常见故障及处理办法。 路脉码调制 P C M简称 E 1 , 速率是 2 . 0 4 8 M b i f s, 由3 2 条6 4 k b p s 线路 3 . 1 硬件问题引起的故障分析。 3 . 1 1 2 M线缆引起的故障。 在通道开 和 2条信令和控制线路组成 ; T 1 是北美标准,支持 1 . 5 4 4 Mb p s 专线 电 通之前 , 必须仔细检查线路, 确保 2 M电缆布放正确 , 无损伤 , 2 M线缆头 无虚焊 、 漏焊 、 接触不 良等的现象。确定收发接入是否正 话数据传输 , 由2 4 条独立通道组成 , 每个通道 的传输速率为 6 4 k b p s 。 我 制作质量可靠 , 国采用的是欧洲标准的 E 1 标准。 常。 m 案例一: 某站上报无法登人生产管理系统 。 到现场发现协议转换器 1 . 2 2 M硬件接 口。 分为非平衡的 7 5欧姆 , 平衡的 1 2 0欧姆 2 种接 告警 ,通过逐段环回的办法确定故障点为通信中心机房 P D H 2 M至协 口。在电力通信系统中, 一般采用 7 5 欧姆的接 口( 一收一发) , 连接器多 议转换器之间的 2 M线缆问题 ,通过万用表测试该段 2 M线接触不 良, 采用西门子 L 9的射频连接器 , 也就是俗称的 2 M U形头。 仔细检查后为 2 M线缆头出现虚焊现象引起接触不良, 重新制作 2 M线 缆头后业务恢复正常。 3 . 1 . 2线路衰耗过大引起的故障。 光纤线路过长、 2 2 M在电力通信系统中的应用 2 . 1 2 M在 P C M设备中的应用。2 M在接入系统 P C M设备 中的应 光衰耗过大、 2 M线缆过长等都会引起 2 M通道误码过大而影响业务。 高清会议电视系统发现某会场 图像有拖影现象 , 网管上显示该 用。在梅州电力通信系统中, 各变电站所需的电话 、 自动化业务并不多, 案例二 : 因此 , 小容量 、 安全 『 生 高的接入网设备 P C M设备在梅州电力系统中被 通道有大量误码。 检查 S D H网管发现光板 及E 1 支路板并无告警 , 通过 广泛用于传输变电站行政 / 调度电话 , 自动化信号以及电能计量采集信 逐段环回的方法测得梅州局 一 平远局传输网络 2 M误码过大,怀疑其 M误码 , 通过测试线路光衰发现光衰达 3 0 d b m, 处 号。把一条 2 M即 E 1 信号作为 3 2 个6 4 K来用, 其中时隙 0和时隙 l 5 光路衰耗过大引起 2 是用作信令时隙 ,所以一条 E 1 可以传 3 0 路话音 / 自动化或电能计量 于收光功率的临界点,通过调整光路减少光衰后再挂表 2 4小时无误 采集信号。 码, 恢复业务, 会场图像恢复流畅。 3 . 1 . 3单板故障引起的 2 M故障。 常见 支路板失效 、 交叉板失效 、 线路板失效 、 时钟板失效 、 其 2 . 2 2 M在调度数据网中的应用。 调度数据网由类型不同、 功能不同 的设备故障有 : 的智能路由器 、 交换机及其间的光纤链路组成 , 数据以数字 I P包的形 它单板失效等 , 单板问题一般可以通过网管监控到 , 通过更换单板可解 式发送给中调或地调 , 供其对电网的运行状态做出正确、 迅速的分析判 决 问题 。 断, 由于其具有抗干扰能力强、 高带宽 、 路由自动选择等优点 , 在电力通 3 . 2软件设置问题引起的故障。3 . 2 . 1 2 M端口激活与否引起 的 2 M D H传输网络中,必须先软件激活的 2 M端 口才可以投入使 信系统中的应用也越来越广泛。 梅州调度数据网拓扑采取三层结构 , 包 故障。在 S 括接入层、 汇聚层和核心层。 在梅州电力调度数据网系统 中, 2 M作为接 用 。案例三 : 2 0 1 0年 1 2 月, 1 1 0 k V汕下站 N E C V — N o d e投人使用 , 其 入层通过 S D H设备接入汇聚层的数据通道。其中把路由器中的 4 5 2 M端 口 1 用做 P C M通道 , 通过 2 M误码仪测试为 L O S 告警 , 通过逐段 最终检查网管发现该 2 M端 口并未激活 , 激活 接口通过阻抗转换器转换为标 准 E 1的接 E l ,再通过 S D H设备进入 环回排除硬件故障问题 , 该端 口后开通业务。 3 . 2 . 2时钟问题引起的 2 M故障。 要保证数字信号传 S D H传输 网, 实现接入层与汇聚层之间的互联。 2 . 3 2 M在综合数据网中的应用。在梅州电力综合数据网中,城 区 输的完整陛, 必须依赖 同步网使网络中的数字设备相互同步。当时钟无 可能引起 2 M误码过大。 案例四: 某站甲线 2 M复用保护通道 1 1 0 k V变电站均未配置三层交换机 ,其综合数据网通道通过 2 M协议 法同步时, 转换器接入局通信机房 ,局通信机房与局信息机房通过 P D H设备互 误码过大。 通过 2 M误码仪测试发现有 L O F告警 , 初步判断为时钟设置 问题。 进入网管检查发现新增光板以及时钟交叉板有时钟告警 , 检查该 联, 在信 息 机房最终接入 2 M协议转换器后接人三层交换机。 2 . 4 2 M在继 电保护通道 中的应用。继电保护通道可分为光纤专用 光板配置发现并无设置跟踪时钟 , 通过配置时钟后告警消失 、 该2 M通 保护和 2 M复用保护。其 中2 M复用保护通道是利用 S D H传输网中的 道也无误码。3 . 2 . 3接 口电阻设置与传输设备不一致造成的 2 M故障。 2 M通道来传输继电保护信号 , 一般作为主 I I 保护通道 , 由于保护通道 2 M的接 口有非平衡的 7 5欧姆 , 平衡的 1 2 0欧姆 2 种接 口。在电力通 信系统中, 一般采用 7 5欧姆的接 口( 一收一发 ) , 如与传输设备设置不 对时延要求较高 , 故不可采用 白愈环的方式。 M告警。 案例 四: 2 0 0 9年 7月 ,梅州局新增 S A G E M 2 . 5 2 M在稳控系统中的应用。在稳控系统 中,其通信通道是通过 同则会造成 2 C M 2 M板对五华局, 配置完成之后发现 2 M告警 , 通过检查网管板卡 S D H传输网中的 2 M来传输稳控信号的, 可采用 自 愈环 的 方式 , 大大提 P 设置 2 M接口电阻未平衡的 1 2 0 欧姆, 通过网管配置改为 7 5 欧姆之后 高了通道的可靠 陛。 告警消失。 2 . 6 2 M在会议电视系统中的应用 。 梅州供 电局电视电话会议系 4 结论 统是为梅州局与上级部门、兄弟单位间召开远程电 视电话会议而建设 2 M电路在电力通信系统中应用广泛 ,及时决速地发现和排除 2 M 的, 能够在会议期间传送清晰、 稳定的 话音和图象信号。 其中 高清会议 不但能够提高设备效率 , 更能有效缩短业务中断时间 , 为 电视系统中,各县局会场通过 2 个2 M经地网 S D H传输 网后接入梅州 的各种故障 ,

甚高频传输业务故障排查与处理

甚高频传输业务故障排查与处理摘要:甚高频业务作为管制地空通信的主要方式,保障甚高频业务通信畅通,是通信部门至关重要的业务。

因此当故障发生时,要快速发现和解决问题,最短的时间恢复甚高频传输的畅通。

本文通过承载甚高频的FA16网、FA36网,分别介绍各网络故障发生时甚高频传输业务故障的排查处理方案。

关键词: FA16 FA36 甚高频故障1 甚高频传输业务概述1.1 引言甚高频业务在空管中主要应用于地空通信,完成保障地面与飞行器之间的通信。

管制员和飞行员之间要通过地面电台实现实时地空对话、发布管制指令。

甚高频业务是民航空管对空指挥通信的主要手段,其通信质量的好坏和可靠程度的高低则会直接影响飞行安全、管制安全。

因此,甚高频业务在民航通信中是一个关键业务。

区管管制员发布的管制指令面向多个省份上空的飞行器进行高空管制,因此电台设置在外省的各个甚高频台站。

将信号稳定通信传输是其中的关键。

1.2 甚高频业务传输现状随着民航业的飞速发展和东北航班数量的日益增加,网络日渐复杂,要保障甚高频业务的稳定传输,民航通信现阶段采用FA16、FA36两套网络对甚高频业务进行传输,每套网络均采用双中继热备份对业务稳定性进行保障。

FA16网现有19个外台站信号引接,采用电信和移动双中继,对于本场台站通过光环网和微波进行传输。

FA36网现有17个外台站信号引接,采用联通和Ku卫星双中继进行传输。

2 FA16网甚高频传输业务故障排查与处理为有效传输甚高频电台信号,民航采用FA16设备对信号进行传输。

FA16是华为针对专用网络系统而研制的综合业务传输设备,拥有系统稳定,使用方便等优点。

2.1 FA16网传输甚高频接入方式外台站甚高频电台信号接入FA16方式,FA16ATI板下挂PTT板,将4芯线缆M线接入PTT,当电台输入信号时,PTT将低阻变为高阻,对信号进行传输。

其他三根收、发、E线直接接入对空线架。

PTT下端奇数项接入对空地线,偶数项接入对空PTT线。

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交换机与语音卡通信的常见故障
——王海素
故障现象1:
1.语音卡正常启动后语音卡后侧中继状态指示灯不亮
原因:
1)此两条中继线不是一对
2)此对中继线输入和输出接反
3)此对中继线本身有问题
故障现象2:
2.语音卡测试软件显示此条中继全部是“电路复原“状态(有时出
现闪断现象)
原因:
1)交换机没有把此条中继全部做上数据
2)此条中继在交换机上虽然显示是正常状态,但这是一个假象,
交换机需要重新打死激活此条中继
3)交换机配置的信令点设置与中继客户端的信令点配置没有对
应上,虽然客户端发送和接受消息都检测到了,但是也不能表
明信令点连接上了。

4)交换机做了双向数据时,中继客户端正常显示“空闲”状态;
交换机只做了单向数据时,中继客户端正常显示状态是“远端
阻断”
故障现象3:
3.语音卡扩n条中继时,语音卡没有识别这n条中继的故障现象
原因:
1)对于ISUP信令,需要在ShCtiConfig.exe 的”ISUP设置”
→”ISUP PCM设置”添加n条PCM
2)在“7号信令服务器配置里”→“ISUP CIC 对应表设置”里
需要增加n条CIC-PCM。

注意:在增加CIC时,一定要注意
语音卡(客户端)CIC-PCM的序号和交换机(DPC端)CIC-PCM
的序号一一对应上
故障现象4:
4.若使用多条中继,且所有中继在语音卡测试软件显示状态都不正

原因:
1)语音卡在“7号信令服务器配置里”→“信令链路设置“所
设置信令点的中继与交换机所设信令点的中继没有对应上
故障现象5:
5.若使用多条中继,且所有中继在语音卡测试软件显示状态都正常,
但是在实际通话中,出现电话有时接不通的现象
原因:
1)有些中继在语音卡里的排序与交换机的排序没有一一对应上
故障现象6:
6.若中继连接和中继配置都正常,但是通话还是有不正常情况
原因:
1)语音卡的配置文件有问题
2)语音卡驱动有问题,重新安装驱动
3)语音卡硬件有故障
4)交换机所对应的的模块有问题
故障现象7:
7.数字中继卡和模拟卡的用户不能通信现象
原因:
数字中继卡和模拟卡之间的数据线损坏或者链接不实
故障现象8:
8.数字卡和模拟卡通话时,数字卡的第一个通道始终与模拟卡的各
个通道通话时,数字卡用户不能听到模拟卡用户说话,但是模拟卡用户能听到数字卡用户现象,而数字卡的其他通道通话都正常。

故障排查:
1)把故障的通话录音下来,查看第一通道的数字用户是否有通话
语音。

(录音文件结果表明:数字用户有通话语音,只是坐席
听不到数字卡的第一个通道的语音)
原因:语音卡的硬件驱动有问题,因为语音卡的驱动也是在不断的改进当中,这种现象是驱动的漏洞,重新安装最新的驱动。

故障现象9:
9.数字中继外呼时出现都呼不通现象。

原因:
首先保存Ss7Monitor.exe的发送接收消息成*.msu文件,再通过
MsuDecode.exe工具查看具体原因。

原因是:运营商不能识别你的消息内容,所以对你的中继呼叫做拆线处理。

解决:把ShCtiConfig.exe 里的配置—传输媒介要求的值由默认值0x02改为0x00。

2010-2-1。

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