基站主设备隐性问题排查指引手册5篇

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第一篇:基站主设备隐性问题排查指引手册

设备隐性问题排查指引

在网络设备故障中,有一部分设备故障会影响网络正常运行,但却不会直接触发告警,即在OSS中没有FAULTCODE出现,这类故障我们称之为隐性故障。隐性故障主要包括DXU、TRU、CDU、天线、背板、总线和各种连线设备,在软件、内部处理模块和连接方面出现的问题。此类问题我们需要将故障定位到具体位置,然后将坏件替换送修。

隐性故障造成的影响主要有:上行干扰、T/C 接通率低、T/C 掉话率高、上下行功率低或者不平衡等。同时还会影响切换成功率、信道完好率的统计、话务量的统计,有时还能引起下行干扰(一般情况是强信号质差,在这种情况下,最好能在机房内进行锁频测试,尽量避开同邻频的影响,以确定是否硬件原因)。按照隐性故障的现象来看,大致可以分为三类:话务剧变而指标较正常、T/C接通率和掉话率等指标恶化、指标正常而某些业务故障。下面分别就这三类情况给出建议处理流程。

一、话务剧变,其它指标较正常

性能指标正常,而话务下降,多数是覆盖和参数设置原因引起,设备故障通常会伴随性能指标下降。

1、首先确定是否用户行为导致。观察问题小区和周边小区的话务变化趋势,如果各小区话务同步下降,则多半为用户行为。如果其他小区话务增长,该小区话务下降,则需进一步排查小区问题。

2、参数检查。逐一检查bspwrb、bspwrt、accmin、cro、pt、Layer等接入控制及功率参数是否异常,如功率设置过低,接入门限设置过高均会产生无法正常吸收话务的问题。

3、覆盖检查。通过扫频、DT测试检验基站覆盖范围是否明显异常,如果存在异常首先检查天馈线是否有问题,可以通过Sitemaster进行检查,以及更换天线进行排查。

4、排查主设备是否存在问题,特别存在光纤拉远的设备,要检查设备上下行功率是否匹配,通过MRR数据观察上下行覆盖在话务异变前后是否有明显的问题。主设备问题以及光拉远问题需要联合厂家和维护人员,对设备进行测试和更换。光纤拉远设备需要检查是否存在过载保护的问题。

话务突然增长,主要原因有:周边小区退服或被挡、参数设置问题、客户行为等。

1、确定是否周边某个小区退服,导致话务大量转移到该小区;

2、检查小区接入线参数设置是否合理,包括bspwrb、bspwrt、accmin、cro、pt、Layer等;

3、根据通话持续时长、话务发生时间等条件,判断是否恶意诈骗电话驻点带来的高话务;

4、确定是否客户行为发生变化。观察周边小区话务情况,并结合现场了解情况,判断是否这个区域用户数量激增所致。

二、掉话率或接通率等性能指标严重恶化

发现小区指标性能异常,首先要判断是个别小区问题,还是大面积问题。如果是大面积问题,则可能是网元级的故障。网元级问题通常导致大面积掉话或者大面积限呼。

1、若出现网元大面积掉话,可能由TRA故障引起。通过网优之家BSC小时TRA可以查看TRA相关指标是否正常。

2、A接口传输问题。A接口上的传输设备问题也会造成掉话。其中有种情况是在MS改变Channel Mode时,发出Modify Transmission Request失败时的一种原因,主要是A接口上的设备问题。此时信号RMMSGCLEARREQ(Clear Request)所带的原因会标注成“Terrestrial Resource Unavailable”。因此如果出现该原因的掉话,应检查A接口上的设备状态。

3、交换方面的原因造成的掉话多数都是只会跳转TFNDROP计数器,不会跳转其他的掉话计数器,所以属于其他原因(Other Reason)掉话。

4、网元级问题带来的限呼通常在接通率上看不出来,但从话务量上可以看出来。

网元级问题要及时通知网维中心核心网室,配合他们定位故障,及时解决。对于个别小区问题,则要根据各项指标综合评估问题原因。(1)掉话率高且接通率低

这种情况通常是由于私装直放站引起的上行干扰所致。判别私装直放站上行干扰的手段是观察整个区域是否900小区都有类似的问题,加上现场环境以及皇龙公司排查结果。

某些设备隐性故障也会导致上行干扰。这时需要关闭跳频,观察异常问题出现在那个载波、哪个频点。通过更换频点和载波,定位故障。必要时,可通知无线室使用雷卡分析仪,检测基站设备是否正常。(2)高掉话小区

对于高掉话小区,首先查看网优之家-小区小时通话质量,根据掉话类型,判断掉话的主要原因,然后进行针对性的优化。爱立信系统把掉话原因大致分为5 种,按优先级先后为:TA掉话,弱信号掉话,质差掉话,突然掉话,Other原因掉话

1、TA 掉话

通常此类掉话为基站覆盖范围过大,TA 超过TALIM 值造成的掉话,应检查该小区参数MAXTA是否大于TALIM。

2、弱信号掉话

弱信号掉话分为上行弱信号掉话,下行弱信号掉话及全弱信号掉话三种。(1)上行弱信号掉话 上下行功率不平衡:下行功率过大造成下行信号强度能满足正常通话条件但上行信号强度已经无法正常通话,通过MRR工具统计该小区的上下行覆盖情况,确定是否存在上下行功率不平衡的问题。可能的引起上行弱信号的原因包括,基站接收天线问题:天线接收有问题使基站接受到的上行信号强度过低造成,,初步怀疑是接收天线问题时先检查该基站天线。手机动态功控参数设置不合理:可通过调整上行功控参数或关闭上行功控来观察该小区的上行弱信号掉话问题是否有改善。如该小区有光纤拉远设备应特别注意检查其近远端机的上行增益设置是否合理,基站到光近端的衰减是否过大(衰减大通常由于主设备功率设置过大导致,此时应降低主设备输出功率并相应减小主设备到光近端机的衰减器值)。(2)下行弱信号掉话

可能的引起下行弱信号的原因包括,天线发信机性能变差,如初步确定为天线问题,可先检查该小区天线。基站动态功率参数设置不合理,可调整基站动态功控参数尝试。切换参数设置不合理(如KOFFSETP 设置过大等),漏定邻区关系或者邻区拥塞,可检查切换参数设置,并完善邻区关系。基站主设备故障:可能是基站载波存在问题,需要关闭跳频、关闭功控对载波逐一进行拨测。直放站、干放、光纤拉远设备故障:有源设备下行模块故障,导致下行信号弱。(3)全弱信号掉话

信号被阻挡或因周围地理环境衰耗过大造成覆盖差引起, 综合上述的上行和下行弱信号掉话;根据MRR统计的TA分布情况,是否存在阻挡的现象等,可现场堪察确定实际情况。

3、质差掉话

(1)上行质差掉话

直放站、干放、光纤拉远设备造成的上行干扰,可以通过闭掉该有源设备来确定干扰是否为这些有源设备引起。TRU、CDU 等主设备硬件故障造成上行干扰,可通过雷卡测试检查硬件或更换备件。外部干扰引起:比如加油站、监狱、人民政府等释放干扰源,或一些电台偷用GSM 频段造成的严重上行干扰,这可以通过ICMBAND和FAS 功能找出干扰频段;上行干扰原因定位方法:通过RLCRP检查干扰是否集中在某个频点或某个载波,通过更换频点或闭掉故障载波来观察干扰是否消除,也可以通过FAS功能来查看干扰的频点或频段,然后进行更换频点,如果整个频段干扰都很严重,可以派单皇龙进行扫频,以确定外部干扰源。(2)下行质差掉话

检查是否有同BCCH、BSIC的情况。检查覆盖,确定是否存在越区覆盖现象而导致频率干扰。基站硬件原因引起下行干扰,可对逐个载波进行闭解操作,观察掉话是否改善来确定有故障的载波。可安排现场拨测,同时可通过FAS功能,查看是否存在下行干扰严重的频点,进行更换。需要提醒的是:天馈线损坏、进水、打折和接头处接触不良均会降低发射功率和收信机灵敏度,从而产生严重的掉话,可通过测驻波比来确认。

同一小区多个天线,如果方向不一致,也会导致掉话率高。

同一小区多个天线,某些天线只连接了部分载波,也会导致掉话率高。(3)全质差掉话

综合上述的上行和下行质量掉话。

4、突然掉话

核实是否用户行为导致:比如手机市场或者手机制造工厂,因为采用非正常的测试方法,大量的非正常释放,造成突然掉话。覆盖区域弱信号,接收强度突然降低,比如进没有室内覆盖的建筑物或电梯或停车场等。BTS 的硬件故障;传输的同步丢失或Abis链路失败等等都会导致突然掉话。由于掉话统计的准确性原因,质差和弱信号问题也会引起很多的突然掉话。

5、Other 原因掉话

此类掉话较少,通常造成此类掉话的原因有:传输问题、基站或交换机出现故障、开新站时MSC没有定义内部小区CGI等。

6、系统扩容、升级、补丁的影响

在系统做了大规模的调整后,如新建基站的割接入网、基站扩容、变频、升级、补丁,需对相关的系统参数进行全面的检查、调整。尤其要重点检查相邻小区关系、频率干扰情况以及跳频参数、小区参数等等。(3)低接通小区

非拥塞导致的接通率低的问题,首先要通过测试、MRR、NCS等手段确定是否存在严重频率干扰。

频率无干扰的情况下,要判定是否上行干扰问题,判定方法参见上文。最后要判定是否存在上下行不平衡的问题。如果下行功率过大,或者上行接收机的衰减过大,又或者天线接收灵敏度有问题,都会导致上下行不平衡的情况。这时不妨换个天线试一试。

以上都没有问题,则需要借助雷卡设备建设基站是否正常,并逐一更换基站内的DXU、CDU以及载波设备。

三、话务和性能指标正常,某些业务异常

有些小区的话务和性能指标正常,但现场测试发现某些业务异常,如短信无法发送、某些品牌通话不正常等。

发现此类问题,首先应分析问题业务信令流程是否异常,通过信令流程,观察到何信令时,出现无法进行下去的异常现象,如释放、等待超长、网络侧无响应等等。和正常小区的业务信令流程进行对比,找到问题信令位置,并观察当时的信号强度、质量、邻区情况等等。并关闭跳频观察单一载波的输出信号强度和质量,如果信号强度和质量没问题,则通过以下手段进行排查:

1、如果是多个成片小区出现同样的业务异常问题,那么可以基本断定无线侧问题不大,主要问题在交换侧,应当协调交换室维护人员,请他们检查对应交换局是否有问题,必要时,申请重启交换机。

2、如果出现问题的小区数量多且不成片,而且是零散的分布在各区域,那么同样无线侧出现问题的可能性较小,但是建议首先检查问题小区的所有参数,并与正常小区进行对比,看看有无差异极大的地方。另外还应检查问题小区的软件版本等软因素,与正常小区进行对比。排除以上因素后,再和交换室维护人员协调,检查交换局或者中间传输节点;

3、如果出现问题的小区单一,则应首先检查该小区的参数,和正常小区进行对比,尤其是涉及接入的ACC、GPRS等参数;其次应该检查DXU部分,先查软件,看软件版本是否和正常小区一致,可以通过重做小区数据,重启小区恢复小区软件运行;后查DXU硬件,尝试更换DXU。通过和正常小区对调传输,确认故障现象是否跟随传输走,如果故障不随传输走,则多数是DXU或者ECU故障,应更换;如果故障随传输走,则先检查传输误码率,然后请交换协助更换对应BSC的接口板的位置以修复故障。

4、检查该小区的数据定义是否完整一致。可以尝试重新制作小区数据。

第二篇:NOKIA基站维护手册

NOKIA基站维护手册

3)诺基亚GSM基站维护规程

4)故障维护

5)故障维护包括经重启动可恢复的软件故障和硬件故障,前者可由集中监控/交换中完成,或由基站维护中心在现场完成,后者则由基站维护中心更换硬件插板。

6)三代基站(DE34)

7)诺基亚三代基站经常发生故障的单元主要有TRXA、AFEA、RTCC、RMUA、CCFA/C、PSUA/B等。对TRX的“7705 LAPD FAILURE”、“ 7900 NO CONNECTION TO TRX”等告警,在重启动无法恢复时,应更换硬件。

8)更换收发信单元TRXA步骤

9)记录故障TRX连接电缆标号;

10)Block...”,输入故障TRX编号,按“OK”钮,关闭该TRX; TRX 选用MMI(以Windows95版本的MMI 4.0.1为例,下同)菜单命令“Objects

11)确认该TRX无射频输出功率(TRX显示窗应有“POFF”显示)后,按下TRX的“RST”按钮;

12)断开TRX的各射频电缆连接和松开前面板的4个固定螺钉,小心地从机柜中取出该TRX;

13)检查欲换入的TRX有无损伤;

14)小心地将TRX插入机柜相应位置,拧紧前面板上的4个固定螺钉,连接好射频电缆;

15)Deblock...”,输入TRX编号,按“OK”钮,打开该TRX; TRX 选用MMI菜单命令“Objects

16)TRX Loop Test...”,输入TRX编号,时隙编号(0,1,...,7),发射功率级别“5”,环路测试时间(5秒),接收路径选“Both Separate”按“Start”钮,进行环路测试,若选用时隙已占用,可再纤其它时隙进行测试(注:若使用了基带跳频,此项测试不能进行),测试通过应显示如下结果:-TRX numberStatusOK, Not tested, or Failed 选用MMI菜单命令“Tests

17)RBER2OK < 0.2 %

18)RX levelReceiver level-RX qualityOK = 0;

19)查看MMI下方窗口,检查当前有无有关告警,TRX前面板只有“OPR”绿LED亮;

20)联系交换中心或本地用测试手机进行测试,确认所有的时隙都可用。

21)更换天线滤波单元AFEA步骤

22)记录连接AFEA电缆编号;

23)用MMI关闭与故障AFEA有关的TRX(操作与更换TRX时相同),关闭相关电源模块PSUA/B的开关;

24)断开AFEA各射频电缆连接和松开前面板上的4个固定螺钉,拔下X1电缆接头,小心地从机柜中取出AFEA;

25)检查欲换入的AFEA有无损伤,小心地将其插入机柜相应位置,拧紧前面板上的4个固定螺钉(不要过紧),连接好射频电缆和X1电缆插塞;

26)打开关闭的电源模块PSUA/B开关;

27)用MMI命令依次打开关闭的TRX(具体操作与更换TRX时相同);查看MMI下方窗口,检查当前有无有关告警,查看TRX前面板只有“OPR”绿LED亮,“FLT”不亮;

28)联系交换中心或本地用测试手机进行测试,确认有关TRX都可用。

29)更换可调谐合路器RTCC步骤

30)记录连接RTCC的电缆编号;

31)Block...”,输入扇区编号,按“OK”钮,关闭该扇区; Sector 选用MMI菜单命令“Objects

32)关闭相关电源模块PSUA/B的开关;

33)断开RTCC前面板的电缆连接,当同一基站存在一个以上扇区时,应在40秒内完成D-BUS IN线和

D-BUS OUT线的连接(使用15针D型母头转换),以保证其它扇区的正常使用;

34)松开前面板上的4个固定螺钉,小心地从机柜中取出RTCC;

35)检查欲换入的RTCC有无损伤,小心地将其插入机柜相应位置,拧紧前面板上的4个固定螺钉(不要过紧),连接好前面板的射频电缆、D-BUS线等;

36)Deblock...” 输入扇区编号,按“OK”钮,打开该扇区; Sector 打开关闭的电源模块PSUA/B开关,选用MMI菜单命令“Objects

37)Reset...” 输入扇区编号,按“OK”钮,对该扇区进行重启动; Sector 选用MMI菜单命令“Objects

38)查看MMI下方窗口,检查当前有无有关告警。联系交换中心或本地用测试手机进行测试,确认有关TRX都可用。

39)4)更换接收多路耦合单元RMUA步骤

40)记录连接RMUA的电缆编号;

41)Block...”,输入扇区编号,按“OK”钮,关闭该扇区; Sector 选用MMI菜单命令“Objects

42)关闭相关电源模块PSUA/B的开关;

43)断开RMUA前面板的电缆连接,松开前面板上的4个固定螺钉,小心地从机柜中取出RMUA;

44)检查欲换入的RMUA有无损伤,小心地将其插入机柜相应位置,拧紧前面板上的4个固定螺钉(不要过紧),连接好前面板的电缆;

45)Deblock...” 输入扇区编号,按“OK”钮,打开该扇区; Sector 打开关闭的电源模块PSUA/B开关,选用MMI菜单命令“Objects

46)查看MMI下方窗口,检查当前有无有关告警。联系交换中心或本地用测试手机进行测试,确认有关TRX都可用。

47)5)更换风扇单元CCFA步骤

48)松开前面板的2个固定螺钉,小心地从机柜中取出风扇单元CCFA;

49)检查欲换入的CCFA有无损伤,根据取出的CCFA设置它线路板上的S1和X6跳线;

50)小心地将其插入机柜相应位置,拧紧前面板上的2个固定螺钉(不要过紧);

51)按下CCFA的“TEST”按钮5秒,它的两个风扇都应正常启动。

52)6)更换电源模块PSUA/B步骤

53)用MMI关闭与故障PSUA/B有关的TRX(操作与更换TRX时相同),关闭相关电源模块PSUA/B的开关;

54)松开前面板上的4个固定螺钉,小心地从机柜中取出PSUA/B;

55)检查欲换入的PSUA/B有无损伤,小心地将其插入机柜相应位置,拧紧前面板上的4个固定螺钉(不要过紧);

56)打开关闭的电源模块PSUA/B开关,前面板只有“OPR”绿LED亮;

57)用MMI命令依次打开关闭的TRX(具体操作与更换TRX时相同)。

58)7)更换基站控制单元BCFA步骤

59)Upload HW DB from BTS”命令,上载硬件数据库。上载完毕,按BCFA的“RST”按钮重启动整个基站;断开基站的2M传输线(拔架顶的2M接口),选用MMI菜单的“HW Data

60)断开前面板上的电缆连接(连接RTCC的D-BUS线),松开前面板的2个固定螺钉,小心地从机柜中取出BCFA;

61)检查欲换入的BCFA有无损伤,按原BCFA设置电路板上的X1701和X301跳线;

62)小心地将其插入机柜相应位置,拧紧前面板上的2个固定螺钉(不要过紧),连接好前面板D-BUS线(使用RTCC时);

63)Download HW DB to BTS...”命令,在弹出的窗口中选择从原BCFA上载的硬件数据库文件,按“Load”按钮,下载硬件数据库;选用MMI菜单的“HW Data

64)Download SW to BTS...”命令,在弹出的窗口中选择BTS_S302.173文件,按“Load”按钮,下载软件

数据(此步也可不做,恢复传输后BSC会自动下载);选用MMI菜单的“BTS SW

65)0.1Hz(步骤见后面的巡检维护时钟调整部分);调整BCFA的时钟频率,精度为13MHz

66)按BCFA的“RST”按钮重启动整个基站,重新连接架顶的2M传输线;

67)查看BCFA面板显示0001 ?C 0008(或BCFA),只有绿“OPR”LED亮;

68)联系交换/集中监控中心或做拨打测试,确认基站工作正常。

69)8)更换传输单元TRUA步骤

70)手持终端(Service Terminal)连接到TRUA前面板,用“TOP 6,4,0,0”查看并记录分支表(Branching Table)

71)松开前面板的2个固定螺钉,小心地从机柜中取出TRUA;

72)检查欲换入的TRUA有无损伤,按原TRUA设置电路板上的NR1,NR2,NR3,..., NR15跳线;

73)小心地将其插入机柜相应位置,拧紧前面板上的2个固定螺钉(不要过紧);

74)手持终端(Service Terminal)连接到TRUA前面板,输入下面命令初始化TRUA

75)TOP OBJ 9,9600 RETTOP OBJ 2,4080 RET

76)TRUA前面板的绿LED闪亮

77)TOP 9,6,1,99,59 RET(初始化控制单元处理器)TOP 9,6,2,99,59 RET(初始化交叉连接单元处理器)

78)TOP 6,2,1 RET(设置链式连接,或TOP 6,2,2 RET设置环型连接)TOP 6,6,121 RET(设置TRUA的缺省设置)

79)输入原分支表

80)TOP 6,4,1,1,1,2,1,1,1-24,1-24TOP 6,4,1,1,1,2,1,1,25--34,31--12

81)TOP 6,4,1,1,1,2,1,1,25--1256,25―1256TOP 6,4,1,1,1,2,1,1,26-30,26-30

82)TOP 6,4,2,1(激活上面分支表)TOP 6,5,2,3,1,1(关闭第2个接口的数据信道)

83)TOP 6,5,3,3,1,1(关闭第3个接口的数据信道)TOP 6,5,2,6,2(关闭第2个2M接口)

84)TOP 6,5,3,6,2(关闭第2个2M接口)TOP 8,1,d,1 RET(2M信号质量统计清零,d=0或1)

85)TOP 8,2,d,1 RET(2M信号误码计数器清零,d=0或1)TOP 8,3,1 RET(控制单元计数器清零)TOP 8,9,1 RET(交叉连接单元计数器清零)

86)按BCFA面板的“RST”按钮重启动整个基站,观察有无有关告警,TRUA前面板应只有绿“OPR”LED亮;

87)联系交换/集中监控中心或做拨打测试确认基站工作正常。

88)8)更换公共单元电源模块CSUA/B步骤

89)关闭CSUA/B前面板的电源开关;

90)松开前面板的2个固定螺钉,小心地从机柜中取出CSUA/B;

91)检查欲换入的CSUA/B有无损伤,小心地将其插入机柜相应位置,拧紧前面板上的2个固定螺钉(不要过紧);

92)打开CSUA/B前面板的电源开关,应只绿“OPR”LED亮;

93)联系交换/集中监控中心或做拨打测试确认基站工作正常。

94)一般情况下,基站控制单元BCFA、传输单元TRUA和公共电源模块CSUA出现故障的概率很小。

第三篇:基站维护手册

中国移动通信集团福建有限公司泉州分公司

二OO七年十二月

概述...3

1.1

编制背景

1.2

编制单位

基站及配套设备例检维护标准...3

2.1例检周期

2.2巡视要求

2.3巡检内容

2.4基站例检前的准备

2.5进站要求

2.6基站例检维护项目的检查流程图

2.7基站例检维护项目的检查

2.7.1基站周围环境及物业检查

2.7.2监控系统告警检查

2.7.3基站油机检查

1.2........基站防雷及电源巡检

1.3........基站蓄电池组检查

1.4

空调设备检查

1.5........基站GSM、传输系统设备

1.6

板件资源、固资

1.7

接地检查

基站日常维护巡检表填写规范要求...20

小油机维护操作手册...23

1.8........油机使用维护规程

1.9........起动运行前的检查工作

1.10......试机运行的检查工作

1.11

停机步骤

1.12......小油机巡检表格的填写

概述 1.1

编制背景

为更好地做好基站日常维护工作,提高基站维护质量,及时发现和处理基站存在的隐患问题,结合泉州移动基站维护的实际情况编写了本手册。

本手册主要针对维护单位基站日常维护巡检编写,力求让每位维护人员根据本手册即可完成基站日常维护巡检工作,随时巡视检查现场,及时发现和排除事故隐患,提高基站维护质量。

1.2

编制单位

中国移动通信集团福建有限公司泉州分公司网络部

基站及配套设备例检维护标准 2.1例检周期

1.对于基站综合维护服务,一级基站每月巡检一次,每月另巡视一次,二级基站每季度巡检二次,三级基站每季度巡检一次,偏远基站按需安排巡检工作。偏远基站如海岛(必须乘船抵达)、高山(海拔1000米以上)以及其它一些距离维护单位较远、行车不可直达或行车时间较长的基站。对于室分系统综合维护服务,一级基站每月巡检两次,其它基站每月巡检一次。

2.年检主要是按需安排执行。

2.2巡视要求

1.巡视基站内各种设备是否正常运行、基站高低压线路、基站卫生、基站内设备及周边环境是否存在安全隐患,主要包括影响机房设施、天线、馈线、屋面立杆、走线架、接地线、机房漏水、机房周边排水,以及铁塔基础周边环境发生施工挖土、打井、挖沟和回填土流失等安全问题。

2.负责机房环境安全检查和放置有效的灭火器、绝缘垫、挂有进入机房的四十字方针、基站故障处理流程图、灭火流程图及各类警示牌。

3.在进行巡视时发现问题,应及时组织检查和排除隐患或故障,同时向移动相关负责人报告。

2.3巡检内容

1.维护人员应严格按要求,完成基站月/季检表中的维护检查测试项目内容,并认真填写维护纪录。基站综合维护人员必须按计划严格执行日常的例检工作(如确实有特殊原因不能及时完成的,可以前后偏差三天执行,需注明原因)。

2.基站年检(健康检查)包括对基站载频发射功率、天馈线性能指标和2M传输系的维护检查测试工作。

3.维护人员在进行巡检时发现问题,应及时组织检查和排除故障,同时向移动公司相关负责人报告。

2.4基站例检前的准备

1.检查所例检需要的基站钥匙是否带上。

2.检查所需要的维护工具是否带上:包括笔记本电脑、万用表、钳形表、红外测温仪、相序表、电笔、十字和一字螺丝刀、活动扳手、内六角、外六角、钳子、开口扳手、梅花扳手、锤子、锉刀、绝缘胶布等常用工具。

3.基站年检时还应带上天馈线测试仪、射频功率计、13M时钟测试仪、2M测试仪。

4.维护人员必须带电作业时,要增强安全意识,做好绝缘防护,杜绝发生触电事故,确保人身安全。电动工具在使用前要严格检查和测量,工具外壳要有接地,防止工具漏电造成触电事故。

2.5进站要求

1.所有基站施工人员(包括项目施工人员、基站综合维护人员等其他人员)进出基站都必须与监测机房进行联系,并严格地填写基站进出登记,包括进站人员、所属单位、进站时间、离站时间以及进站事由等。

2.在进站时如有发现问题,如:门被撬、窗户坏、基站进水、火灾、被盗等情况,应马上通知移动公司相关负责人,并采取必要的措施处理。

2.6基站例检维护项目的检查流程图

2.7基站例检维护项目的检查 2.7.1基站周围环境及物业检查

1.检查基站铁塔、变压器及基站内部的安全警示牌,对于缺少或有损坏的应该及时补上。

2.变压器下面或者周围有存在树木、杂草应及时砍除,保证足够的安全距离。

3.检查变压器的安装位置偏低或者存在其他安全隐患的,应书面上报各驻点负责人或移动公司处理、建议,或采取其他相应措施。

4.非专业维护人员禁止攀爬到变压器支架上,防止发生触电事故。

5.检查变压器室外引入线是否埋地引入,对于没有埋地引入的站点需做好记录并上报移动公司相关负责人。

6.检查变压器各断路器是否正常,对于有出现熔丝掉落的,应及时联系电力公司尽快修复。对于需应急通信的情况下,必须马上修复时,电力部门又不能及时处理的。经过电力部门的许可,应另派专业人员进行抢修。操作时应使用高压绝缘杆,戴好绝缘手套、绝缘鞋等安全措施。雨天时禁止操作。

7.检查变压器油量是否充足(应在刻度的上限与下限之间),对于油量不够的,应马上通知电力公司进行添加。

8.巡视基站周边环境是否发生变化(是否存在周边工地施工垫高地基,造成基站处于低洼地带),基站排水系统是否遭到破坏,若有,记入巡检表格,并及时上报相关负责人。

9.检查天线方向、挂高、俯仰角是否异常,前方是否有遮挡或即将遮挡,若有,及时上报相关负责人。

10.基站围墙内及靠近基站3-5米空间内的杂草或树木,应砍除。

11.水泥隔离带上是否堆放易燃易爆品,应及时清除。

12.机房四周墙基是否有裂痕,需及时上报。

13.机房外观如墙壁是否有破损、水泥层脱落、涂料脱落,需及时上报.14.基站必须配备灭火器,灭火器必须贴上启用日期的标签,对于年限达到五年或压力不足的灭火器必须及时更换。油机房必须使用干粉灭火器,基站可以使用二氧化碳灭火器。

15.严禁在基站内吸烟或使用各种炉具、电热器具等;基站内部不许堆放易燃物品。

16.检查基站的封堵、密封、遮阳、卫生和照明情况,防阳光直射,防鼠患。各部位应采取必要的防水措施,防止漏雨,如:房顶、门窗、孔洞等;用标准的防雨板、防火板、防火泥、防火胶对基站所有馈线进口进行完全封堵,确保机房防水。

17.基站阳台门、铝合金窗等必须完全封堵,用防火泥、玻璃胶封死、硅酸钙板贴在窗户上或直接用墙堵死,防止台风、暴雨造成雨水渗入。

18.对天花板容易渗水的基站屋顶必须加铺防水层,并相应的对需要整改的照明电路、灯具上报移动公司相关负责人安排整改;照明出现故障的,应尽快安排时间给予修复。

19.基站设备用电、照明用电应从交流柜(或交流挂箱)的空气开关开始分开。

20.对于基站出现木门、大面积铝合金窗未进行更换封堵的,应建议更换。

21.对基站铁门、空调架出现生锈的,应及时去锈并重新上防锈漆。

2.7.2监控系统告警检查

1.监控设备是否正常工作,面板指示灯是否正常。

2.检查门磁、水浸采集器等是否有脱落等情况。

3.门禁告警测试,将基站门打开,观察设备有无门禁告警,与机房联系有无此告警产生;关上门后,设备告警是否消失,与机房确认此告警是否清除。

4.交流断电告警测试,切断交流供电,观察设备告警,三相输入电压是否为0伏,与机房联系有无停电告警;恢复交流供电,观察显示电压是否正常,与机房确认告警是否清除;

5.交流过/欠压告警测试,设置其中一相电压上限低于当前电压或是下限高于当前电压,观察三相通道有无上限或下限告警提示,与机房联系有无此告警产生;恢复上下限电压到正常值,观察告警是否消失,与机房确认告警是否清除。

6.烟雾告警测试,将烟雾喷入烟雾探测器(见下图),观察设备面板有无烟雾告警,与机房联系有无此告警;通过监控主机左下方的烟雾复位开关清除告警,观察设备面板告警是否消失,与机房确认告警是否清除。

7.水浸告警测试,将水浸告警探头(见下图)浸入水中少许(也可用金属将两个探头触脚短路),观察设备面板有无水浸告警,与机房联系有无此告警产生;将水浸探头拿出擦干(金属短路物体移开),观察设备面板此告警提示是否消失,与机房确认告警是否清除。

8.高、低温告警测试,设定温度告警上限值低于或下限值高于室温,观察设备面板有无告警,与机房联系有无此告警产生;恢复温度告警上限值和下限值到正常状态,观察设备面板告警是否消失,与机房确认此告警是否清除。

9.直流过/欠压告警测试,设定直流电压上限低于当前电压或下限高于当前电压,观察设备面板有无相应告警,与机房联系有无相应告警产生;恢复直流电压到正常值,观察设备面板此告警是否消失,与机房确认此告警是否清除。

2.7.3基站油机检查

2.7.3.1基站油机检查内容

1.油机房室内不堆放杂物,所有设备应保持整洁干净,发电机组及ATS转换柜的保护地线应与总地排连接牢固可靠,机房应开设有足够面积的通风进气口(应大于散热风扇叶工作面积的1.5倍)。

2.每次试机运行时间不低于15分钟。

3.每个季度结合月检做一次负载运行测试,保证在市电故障的情况下油机能及时起动运行,以保障设备所需的正常供电。

4.油机在运行、待机和存放时不得有漏油、漏水、漏电、漏气现象。

5.检查油机排烟管是否破裂,防止雨天进水。

6.检查油机出风口防护拦网是否完好。

7.油机室内,燃油箱与油机必须分开存放。

2.7.3.2带ATS转换柜油机开机前的检查:

1.检查机组的运行积时。

2.检查ATS转换柜主控板和油机主控板有无告警及其显示是否正常。

3.检查机油的液面高度,如不在量油尺刻度的上限时应以添加(如有过多时应放出多余油量),机油应无杂质并且有一定的粘度,更换机油运行250个小时或根据液体太脏或发黑的程度进行更换,更换机油的同时应一起更换机油滤清器。

4.检查燃油箱存油量,(小油机不足于50%、基站固定式油机不足于30%时应以添加),检查燃油滤清器和油水分离器及油管油道的畅通情况,如有需要给予更换燃油滤清器并清洁疏通燃油系统的管道(每年做一次燃油箱沉淀物的清理工作)。

5.检查冷却水的液面高度,冷却位应在离水箱盖深处3~5厘米的高度,如液面高度不足时应添加,水质要干净透明无杂物,水质脏时要更换,更换冷却水的同时要添加防锈剂(添加或更换冷却水时应使用软水)。

6.测量启动电池电压(浮充13.5V±0.5V,无充电时13V±0.5V),检查充电器是否工作正常;如果是加液电池应检查电解液面的高度(应超出极板高度10~15mm)或参照电池外壳的刻度标线进行添加,电池极柱表面应涂抹凡士林。

7.检查机组和ATS转换柜及起动电池各线缆的连接是否牢靠。

8.检查风扇皮带的松紧度(用手指下压适当力度时皮带有10 mm左右的弹性幅度)和磨损情况,必要时调整皮带松紧度或更换皮带。

9.检查及清洁空气滤清器,必要时结予清洁或更换。

10.启动运行后的检查

11.检查油机运转时是否有剧烈振动和异常声响。

12.各种仪表、信号灯指示是否正常。

13.检查机油压力(30~75psi)

14.检查冷却水温度(70~80℃)(如果负载30分钟以上时)

15.检查输出电压(380~400V、220~240V)

16.检查负载电流参数

17.检查输出频率(50~51.5Hz)

18.检查发电机组的排烟情况(初起动时有轻度黑烟,正常运行时无烟,如果负载较大时有轻度黑烟这些都为正常)

19.检查水泵和风扇叶的工作情况(旋转稳定无异常响声)

20.测量起动电池电压,检查机组直流充电机是否工作正常(13.5V±0.5V)

2.7.3.3正常停机:

1.自动停机:当市电恢复正常供电时ATS转换柜会自动断开油机供电,切换到市电供电,让机组空载运行3~5min后自动停机。

2.手动停机:当机组试机或工作已完成时应先断开所有负载,让机组在无负载的情况

下运行3~5min后关闭起动开关使机组停机。

3.故障停机:机组在运行中如出现低油压、高水温、高转速、过电压和低电压等故障时,机组会出现告警或自动停机。

4.紧急停机:当机组不能自动停机和不能手动停机时,应立即关闭油路开关或堵塞进气管道强制停机。

5.故障或紧急停机后应做好检查维修,在故障未排除末恢复正常时,不得开机运行。

6.机组如有故障不能及时修复的或损坏较为严重的应立即报予上一级主管。

2.7.4基站防雷及电源巡检

1.检查交流防雷是否正常,以爱劳TM防雷为例,主要检查防雷模块单元和电源模块单元是否亮绿灯(亮绿灯为正常)。

2.检查避雷箱内电力连线是否连接牢固,或者防雷箱内各模块单元是否有明显烧坏的痕迹。

3.检查AC配电屏各显示表能够读数,各支路用户是否有做标签,面板的指示是否正常。

4.测量和记录每一相的电压和电流。(个别相电流因电缆为硬线,钳形表无法测量,根据实际情况无法测量的巡检表填写时空)

5.清洁设备卫生,操作时务必小心,防止高压触电及直流短路。

6.检查交流输入电压是否在规定的范围内(交流单相爱默生设备单相要求:170V~270V,中达设备要求:154V~290V)。但是只要室外引入交流电压偏差太多,都必须联系电力公司进行修复。

7.检查交流输入连接线是否牢靠。

8.检查开关电源面板是否有告警存在。

9.检查整流器工作是否正常,是否均流,参数设置是否正确,风扇运行是否正常

10.检查整流模块配置是否足够,不够的立即安排添加。判断标准如下:

11.整流器的配置:系统工作时其整流器将为各种负载及电池供电,配置方法如下:

计算系统实际需要负载电流:I总=I1+I2,I1为设备负载所需的实际电流,I2为电池充电的电流,通常I2=Q/10 , Q为电池容量。

择整流器规格,计算所需整流器数量,N=I总/In In为整流器额定输出电流。

按N+1方式配置系统中整流器的数量。

12.充电限流值的计算

按计算电池允许的充电电流I1=Q/10

系统中有N台额定电流为IN的整流器,计算N台整流器可输出的电流:Iz=N×In

计算系统可用于给电池充电的电流I2=Iz-If If为负载电流.比较I1,I2选其中较小的为充电限流值.13.充电限流计算举例

某基站使用两块50A整流器,其负载电流50A,配备600AH/-48V电池一组,问其充电限流值为多少?若使用三块整流器,其充电限流值又是多少?

计算:I1=2×I整-I负

即I1=2×50-50

I1=50(A)

I2=Q/10=600/10=60(A)

I1

则限流值I限=I1=50(A)

I3=3×I整-I负

即I3=3×50-50

I3=100(A)

I2=Q/10=600/10=60(A)

I3>I2

则限流值I限=I2=60(A)

14.查看参数是否正常,对于-48V系统,要求蓄电池的均充电压56.4V、浮充电压52.8V、53.5V(应优先考虑蓄电池的浮充电压来设置)、充电周期为1~3个月、充电时长为10~12小时、一次下电为44V、二次下电43.2V、充电限流为0.1C10~-0.15C10之间,C10表明10小时率的放电容量。例蓄电池400Ah,充电限流应为40A~60A之间。

一次下电接主设备

二次下电接传输

15.检查传输设备是否接在二次下电位置,开关电源的防雷保护是否正常,直流熔断器选择是否合理、一般要求为负载电流的1.5~2倍。

16.检查各直流负载连接是否正确、可靠。

17.记录开关电源的输出电压、电流、负载电流及工作方式,测试并记录交流输入每一相的电压和电流。

18.设备容量是指开关电源的输出额定总电流。

19.检查各级防雷单元是否正常(一般正常的为亮绿灯或显示绿色,如出现指示灯不亮应及时查修)。

20.检查软件中的电压设置中过压保护状态是否处于ON状态。

21.检查模块中是否有交流输入,输入是否正常。

2.7.5基站蓄电池组检查

1.电池房室内及设备整洁卫生。

2.蓄电池的测量顺序:从正极至负极。

3.检测电池的浮充电压(52.8V、53.5V),测量电池的浮充电流及各模块的均流情况,在常规条件下,每个整流模块输出电流变动在平均电流值的±2A或±3%之内,检查环境温度(25±1℃)。

4.检查开关电源系统各项参数设置是否正确。

5.逐个检查电池的清洁度、端子的损伤及发热痕迹、外壳及盖的损坏或过热痕迹。

6.检测电池是否有爬酸、漏液、连接部份氧化等现象。

7.电池组在维护保养过程中应注意安全,使用工具时应包好该绝缘的部份,防止正极与负极短路,应知道电池组是正极接地,负极是“火线”故称为-48V。

8.蓄电池接线头必须用绝缘胶布包好,防止两极碰电造成短路。

9.蓄电池的连接螺丝应紧固,用工具以中等力量扭动蓄电池螺栓不动为紧。

10.蓄电池上面不许堆放易导物体,如工具和其它工程材料等。

11.蓄电池房间必须保持通风,应避免阳光直射蓄电池。

12.测量和记录各在线电池的浮充电压,若经过温度校正有两只以上电池电压低于2.18V,则电池组需要均充,如下次巡检问题仍然存在,则需上报片区负责人安排继续进行电池年检即额定容量30%-40%的核对性放电试验乃至三年维护中项目检查即80%的容量测试。

13.每年完成2/3基站数的电池组核对性放电试验,放出电池容量的30%~40%,放电后电池总电压≥48V,且单体电池电压值较平均,则该组电池质量良好,核对性放电的意义是使活性物质得到活化同时又是用来检查电池组中是否存在有落后的电池,以便作出针对性的维护工作。

14.蓄电池容量及放电测试要求:每年应完成2/3基站数的电池容量30~40%性能测试检查。即要求以实际负荷做一次核对性放电容量30~40%的性能检查(实际负荷电流较小的,应利用设备的备用负载分路接入假负载,使之电池放电电流为0.1C);每三年应做一次80%或以上容量试验检查(实际负荷电流较小的,应利用设备的备用负载分路接入假负载,使之电池放电电流为0.1C),即每年应完成1/3基站数电池容量的80%或以上试验检查。使用六年后每年一次;蓄电池放电期间,应使用在线测试装置适时记录测试数据,或每半个小时测量并记录一次端电压、放电电流。使用6年后每年做一次。

15.蓄电池放电测试步骤

用熔丝夹断开开关电源设备上的蓄电池直流熔断器。

将直流负载放电测试仪连接到蓄电池的两端。

选择放电需要的电流、放电时间。

打开直流负载测试仪的负载开关,开始对蓄电池进行放电测试。

每隔一定时间记录放电端电压和放电电流,使用万用表逐个测试并记录蓄电池的单体电压。

16.16.蓄电池放电恢复步骤

2.7.6空调设备检查

检查设备的三相电压,发现有缺相、过压或低压都应该马上联系电力部门进行修复。

检查设备的保护接地线,如果发现引线接触不良,应及时加固。

检查设备绝缘、导线有无老化现象。

查看空调型号,测试空调制冷状态时的出风口温度(如空调未制冷,应调低空调的设定温度,使空调处于制冷状态;测试结束后重新设置为25℃,要求机房温度设置为25℃)测试机房的温湿度并认真地记录。

清洁空调表面、清洁空气过滤网。

查看空调外机翅片是否干净,需要清洗,每年至少应清洗室外机2次(4月和9月前后各一次)。

检查排水系统,做好空调室内机冷凝水的排放管路,排水要通畅,防止流入机房

检查内外机的稳固性,电机的轴承应为紧配合,发现扇叶摆动或转动不正常时应上报维修。

检查空调机支座、冷媒管的固定位置应无松动。

检查冷媒管的保温情况、对于保温管有破裂或损坏的,需要重新进行包扎或者报片区负责人专门安排人员处理。

对于基站主机房面积过大,造成空调效果不良的,应报移动公司相关负责人用硅酸钙板或铝合金对机房进行隔离,确保在尽可能小的空间内发挥空调的制冷效果。

对于空调室外机如有大件物品挡住进气道的,应及时搬走,保证通风处于良好的状态。

对于较为偏僻地方、容易被盗的基站空调室外机应及时上报移动公司相关负责人,建议采用将室外机移进室内安装或加焊防盗网。

年检要求

14.1

检查电路系统是否有松动、烧蚀。

14.2

检查管路系统是否有破损、泄漏。

14.3

用高、低压力表测量制冷管路的高、低压压力。

14.4

用钳流表测试压缩机、风机的工作电流。

14.5

用手触摸压缩机表面温度,有无过冷过热现象,发现有较大温差时,应上报查明原因。

14.6

检查室内、室外风机运行是否正常。

2.7.7基站GSM、传输系统设备

1.检查BTS检查主设备载频、合路器等连接线是否正确、紧固,各条馈线、小跳线是否有扭曲过度,各单元螺丝是否拧紧,发现问题及时整改。

2.检查检查主设备风扇开关是否正常,风扇转动是否正常,若不正常,及时处理

3.检查BTS馈线标牌是否完整,架顶馈线主分级是否连接正确

4.查看主设备各个单元运行是否正常,是否有告警,若有,及时查明原因并进行处理

5.检查BTS的各单元面板告警灯情况、如有出现亮红灯的板件一般为告警板件,必须联系机房判断该基站的BTS设备是否运行正常。

6.检查设备安装情况,是否按要求固定。

7.检查2M连接是否紧固,检查DDF架上2M连接头是否牢固。

8.传输设备在清洁中应注意防水防电。

9.传输设备清洁时应注意,防止因人为因素造成尾纤的损坏而造成不必要的事故。

10.检查传输设备整体是否完好,尾纤是否完好。

11.检查DDF架的资料是否与实际情况相符合,不符合必须登记整改。

12.检查并记录传输设备型号、容量及现网在用的E1数。

13.查看传输设备各单元面板告警灯是否正常,如有告警应确认告警是否影响基站正常,并及时与移动相关负责人联系。

14.检查传输设备是否有主备用电源,主备用电源是否按要求分别接在架顶不同的空气开关上。

15.检查布线是否规范,尾纤是否按要求盘在ODF分配盘内,尾纤有无标签。

2.7.8板件资源、固资

巡检中应该注意该站近阶段的人员进出情况,主要侧重于对某方面的资源变更、标签的粘贴、基站机历卡中设备清单的更新。

检查准备及注意事项

所需携带工具包括:笔记本电脑(或者打印版板卡资料)、各种板件标签、扫描枪。

闲置板件的概念:所有站上没有在网使用的板卡,包括在机架上但是数据被删除的板卡。

现在使用的标签是白色的,条形码有21位,以前使用的老标签是银色的,只有20位。

机架的标签不要贴门上容易脱落,应该贴在机架内部容易看见的地方。

维护人员应标签按基站类型放置:NOKIA DE34、DF34、ULTRASITE GSM900、ULTRASITE DCS1800、CONNECTSITE、华为3006,3012等,避免贴错标签的情况发生。

无线设备板卡以当月板卡资源系统导出数据(每月初由板卡管理人员从系统中导出并发送到各维护单位)为准对机房内所有板件进行核对并记录。

检查所有板卡是否都有贴标签,包括基站所有在用跟闲置的板件。

按板卡系统导出数据跟基站的每一块板件进行板卡标签核对。

记录核对情况,包括以下几部分:

11.1 对于没有贴标签的板卡现场贴标签并按模板进行记录,要求填写以下信息:条形码,板件状态,厂家条形码,型号,网元基站名。

11.2 对于板卡系统里有的,但是基站上没有的板卡,对系统导出表格上此板卡信息进行标注。

11.3 对于板卡标签贴错的情况(错贴成别的型号的条形码),先记录贴错标签的信息,之后现场重贴标签并记录新标签信息。

11.4 对于板卡标签录错的情况(即板卡所贴标签型号没错,但是系统里板卡条形码跟现场板卡条形码不一致),对录错的标签条形码及实际标签条形码进行记录。

把基站板卡核对情况整理后发送给维护单位板卡管理人员处理。

对于固资方面需带上笔记本电脑(或者打印版固资资料)对基站的设备进行检查,有变动或添加的需做相应的标记,并一起汇总。

对于有扩容的基站必须在一个星期内及时进行板卡标签的粘贴及录入,资源固资也应相应的更新。

在每次巡检中都必须进行对资源固资和板卡进行一次核对,并及时发给移动公司相关负责人。

2.7.9接地检查

1.基站内走线架、吊挂铁架、机架、机壳金属通风管道等均应接地,走线架断开处需用短接线连接,保证所有金属设备都有接地保护;保证基站内所有避雷接地铜线都能以最短距离入地,应尽量减少铜线弯折。

2.基站地网应符合相关要求检查基站内各设备(包括变压器、BTS、传输、电源、蓄电池、空调、配电屏、防雷、油机、ATS转换柜及馈线系统等设备)的接地保护。

3.检查光缆进线是否接地。

4.接地线与接地铜排的连接必须紧固,符合工艺要求。总接地处应做铜铁转换焊接

5.巡检时要注意地排的防锈、防腐处理,接触点必须处理清洁,保证接触良好。

6.接地排上的每个连接点只能接一条接地线。

7.所有从室外引入机房的管线都必须做回水弯,对于未整改的基站必须及时上报移动公司安排整改。

8.馈线从馈线窗上方进入机房或水平进入机房:室外铜排上沿应低于馈线窗下沿200mm,如下图:对于未整改的基站必须及时上报移动公司安排整改。

9.馈线从馈线窗下方进入机房:室外地排安装于馈线窗下方,水平走线架下的机房墙面上,避免馈线第三点接地上翻现象。对于未整改的基站必须及时上报移动公司安排整改。

10.地排与墙面应用黄色绝缘子隔离安装。

11.确保室内地排与室外地线必须连接紧固。

12.基站的地阻应为10欧姆以下。

基站日常维护巡检表填写规范要求

1.对于日常维护测试记录中需要测试出精确数据,必须严格按要求全部填写清楚。

2.在以下表格中出现该填写“正常”的地方,不应该填写“良好”等其他的。

3.在所填写的参数后面需要单位的,必须填写完整。

指开关电源的输出额定总电流

维护日期必须与基站出入登记时间一致

时间必须与基站出入登记一致

测试人必须与基站出入登记一致

4.在“门警安全告警”这栏插入监控设备型号。

应在所作项目上打√,表示目前的工作模式

温度读数必须是空调在制冷情况下测试的要求25度

不必要再写品牌海尔,只要具体型号

个别交流线为硬线,无法测量的,可以放空

电压为单相电压

采用打√,表示正在浮充

采用百分比的记录方式

运行时间要求15分钟以上

两个相加应该是等于输出电流

基站BTS设备型号需填写设备的具体型号,如DE34/DF34/Ultrasite等;而不可以写为三代站或者四代站。

室内覆盖采用前面加0并用“+”隔开

指设备的总容量包括在用容量2E1/16E1

切线采用从左到右,从下到上

单体电压必须精确到小数点后面三位

代维管理员分析并审核

对于发现的其他问题全部写上,并指定专人审核

对于基站设备没有告警的,都写上“设备运行正常”

根据蓄电池标称来设置,一般情况下,浮充电压53.5V,均充56.4V,过压保护58V,二次保护43.2V,低压保护44V,填写“无”

要求每年至少测试地阻1次

每一扇区的功率

填写正常

年检项目:按所有载频的值

5.维护人员必须按规程准时执行工作计划,并采用同一颜色的钢笔或水笔填写好日常维护测试记录,若有同一张巡检表格出现两处及以上的涂改要重新填写。

6.日常维护测试记录的装订必须有统一的格式和页面,并标注清楚具体基站站名的页码、以便查找。

7.所有维护人员在离开基站前必须检查所有设备是否正常工作,基站出入登记是否填写清楚,清洁好机房卫生,关掉照明,锁上门窗方可离开基站。

小油机维护操作手册 4.1油机使用维护规程

1.油机应按品牌、型号、功率、燃油、及存放仓库等进行编号填入维护清单。

2.各区域应指定专门人员进行管理维护。

3.油机仓库应整洁干净,透气良好,不堆放杂物。油机要排放整齐,备用加油桶应贴有标注“汽油”与“柴油”字样的标签,并且按汽油桶和柴油桶分开排放整齐划一。

4.仓库的消防器材配备必须完好期限有效,排放整齐,并置于明显便于应急使用的位置。

5.电缆线应按三相与单相、长度、线规进行列表管理,并贴好相应长度与线规的标签,收绕捆扎整洁排放整齐,不可杂乱堆叠在一起。

6.油机在运行、待机和存放时不得有漏油、漏水、漏电、漏气现象。

7.维护人员应配备油机维护工具:万用表、钳形表、电笔、绝缘胶布、相序表、活动扳手呆扳手、起子锤子、内外六角扳手及套筒等常用工具。

8.每个月做一次试机运行维护(每次试机运行时间不少于15分钟)。

9.每次应急发电时应尽可能地轮换使用油机(按日或按次轮流),这样可以使每台油机的起动电池都能得到很好的充电、每台油机的使用时间较为均衡。

4.2起动运行前的检查工作

1.清洁机组,检查各部件是否完好并紧固可靠,各线缆接头的连接是否牢固可靠。

2.检查燃油箱存油量(存油量不能少于油箱容量的50%)不够时应及时添加,同时检查燃油系统的清洁情况,如油箱与管道过脏应清洗和疏通,如燃油滤清器过脏时应更换,油箱加油口过滤网应配备完好,加油时不可拿开。

3.检查润滑机油液面高度,如不在量油尺刻度的上限时应以添加(如有过多时应放出多余油量),机油应无杂质并且有一定的粘度。新购置的油机初使时运行20个小时后应更换机油,以后每运行80~100个小时或根据液体太脏或较黑的程度进行更换,更换机油的同时应一起更换或清洗机油滤清器。

4.测量启动电池电压(13V±0.5V),电压不足时应及时充电或更换电池;如果是加液电池应检查电解液面高度(电解液应超出极板高度10~15mm)或参照电池外壳的刻度标线进行添加;电池极柱应涂抹凡士林。

5.检查及清洁空气滤清器,必要时清洁或更换。

4.3试机运行的检查工作

1.打开燃油供油开关,关闭电源输出开关,柴油发电机应拨动调速手柄至运行位置,汽油发电机应拨动阻风门(起动运行后拨回阻风门),用手将起动开关拨至起动位置(START),油机起动后立即把手放开,让开关自动回位至运行(ON)位置。

2.起动后应检查机组是否运行平稳,是否有异常响声,排烟情况是否正常(初起动时有轻度黑烟,正常运行后无烟,如果负载较大时有轻度黑烟这些都为正常)

3.打开输出开关,检查油机面板仪表和指示灯的显示是否正常,检查输出电压(380~400V、220~240V),检查输出频率(50~51.5Hz),如有负载运行应将频率调至50 Hz、并检查输出电流(不能超于油机的额定输出)

4.检查起动电池的充电情况,电压应在13.5~14V,如果电池有经多次起动时应多运行些时间让电池充电,以保障下次起动时用电。

4.4停机步骤

1.运行15~20分钟(夏天可短冬天应长)经检测一切正常后,关闭输出开关,关闭起动运行开关到“OFF”位置停机,然后关闭燃油供油开关。

2.油机在负载运行后需停机时应先断开所有负载,关闭油机输出开关,使油机在无负载的情况下运行3~5分钟后冷却停机。

3.停机后用手轻位拉起动绳,直至感到有压力时停止,然后放回拉绳,此时进排气门

均处于关闭状态,汽油机可再将阻风门关闭,这样可防止气缸内部生锈。

4.发电完成后如机油过脏或更换机油时间已到可马上结合做一次更机油,因此时机体温度已热起,机油较稀容易放尽,无须在更换机油时重新预热。

4.5小油机巡检表格的填写

1.月检表格:根据每台油机的输出电压、负载电流、输出频率、水温、机油压力、起动电池的电压(停机时电压和起动时电压)、运行积时等参数如实填写。

2.如果当月该台油机已经使用应急发电,而且运行及各参数均正常,则当月可免于重做例行月检试机,将应急发电时所记录的参数填写在月检表格里。

3.维护清单表格:根据月检表格中的内容进行填写。

4.故障抢修表格:油机如有异常、或故障抢修时应将详细内容填写。

5.领用与归还表格:领出日期、基站名称、油机编号、始至时间、发电时间、发电原因、领用人员、归还时间。

6.油机如有故障一时难以修复或损坏较为严重应及时报予上一级负责人员。

第四篇:基站覆盖问题

基站BTS的功率一般是:GSM900,43dBm(20W);GSM1800,40dBm(10W),覆盖范围最大可以达到35KM,这只是理论的值,实际运用中是要合理控制天线覆盖范围的(一般

城区300-400M就有了;农村相对要远些。),否则会造成干扰以及小区拥塞等。天线的增益的话,频段不同,增益也不同

一、覆盖原理

GSM

基站覆盖延伸系统(基站双放系统)由基站功率放大器和塔顶放大器组成,它的

实现是通过在基站机房内加装大功率超线性选频功率放大器来放大下行信号,提高信号对遮挡物的穿透性,加深基站下行信号覆盖范围,以到达扩大基站覆盖区域的目的;

并且在接收系统前端增加塔顶放大器来配合基站功率放大器提高上行接收灵敏度,解决基站上下行链路平衡,同时达到降低基站上行噪声、提升上行增益,改善基站接收性能的目的。

根据自由空间电磁传播理论,自由空间中电波传播损耗只与工作频率和传播距离d有关,当f或d增大一倍时,电波传播损耗将分别增加6dB。

Lfs(dB)=32.44+20lgd(km)+20lgf(MHz)

式中,Lfs为自由空间电波传播损耗。

但是在实际应用中,由于传播路径引起的信号损耗是非常明显的。应综合考虑传播路径中的地形修正因子引起的信号强度非正常衰减。

为了防止因衰落(包括快衰落和慢衰落)引起的通信中断,在信道设计中,必须使信号的电平留有足够的余量,这种电平余量称为衰落储备。衰落储备的大小决定于地形、地物、工作频率及要求的通信可靠性(接通率)指标。

基站功率放大器系统在不改变基站原有设备的基础上,使基站的发射功率由20~40W左右增加至200W,这样就大幅提高了基站电平的衰落储备,使原有服务区域内的用户可以

更加自由的进行移动通信。同时,根据自由空间电波传播损耗,衰落储备的增加,在频率f不变的情况下,使覆盖距离d增加。

以基站原覆盖半径7km为例,若下行信号增加12dB,由以下计算可得:

安装前:Lfs(dB)=32.44+20lg7(km)+20lg900(MHz)

=108dB

覆盖面S1=πr12=154km2 安装后,下行信号如果增加4dB,则相应的传播信道衰落储备增加4dB,达到112dB由计算可得,d=10.56km

安装前后覆盖距离扩大了3.56km,覆盖面积S2=πr22=351km2 覆盖面积增加了128%

二、系统特点

该系统相比单纯使用塔顶放大器而言,克服了只提高基站上行接收灵敏度,对覆盖无多大改善的弊端,将移动基站的性能发挥到最大限度。

它最大的特点是直接利用原有天馈系统,无须改动基站原有结构。由于GSM基站的覆盖范围得到扩大,一方面它可使正在建设的基站数目减少,另一方面用在已建好的基站上使用,以加大基站功率,增强穿透性,减少建筑物对信号阻挡造成的盲区,从而使现有网络的覆盖质量提高。该系统相比单纯利用双时隙技术以到达覆盖距离增距而言,当然在距离上仍有差距,技术实现上则相对较为简单,操作较为简便,技术要求较低。但如果两者能够有机结合使用,相信无论在覆盖距离上,还是在覆盖质量上都能有机统一,互相促进,收到易想不到的效果。

三、系统优点:

1.扩大信号覆盖的范围如基站功率放大器安装前后基站覆盖范围示意图所示。目前,基站的发射功率一般在20~40W之间,覆盖半径相对较小,不足7km,若采用基站功率放大器(上行结合塔顶放大器),就可以在每发射通道得到200W(53dBm)的发射功率,上行信号经塔顶放大器放大后增加12dB左右,将基站覆盖范围扩展到15~30km以内,从而可以大大减少基站数量,使综合投资大幅降低。大大优化了业务量较少的边际网地区的网络覆盖指标,从而达到少建基站、节约成本、降低工程难度的目的。

2.深化信号穿透深度,改善弱信号或无信号地区的信号强度一般而言,蜂窝移动通信GSM900频段建筑物中值穿透损耗约为6-20dB,该数据与城市化参数、建筑物高度、密度有关,穿透损耗还随频率的增高而降低。可见,在同样距离条件下,建筑物的室内电平比室外低得多。测量和实践表明,安装基站功率放大器后,可以大大改善下行信号的传输质量,提高弱信号或信号盲区的信号电平,解决部分室内覆盖问题,提高高话务量小区的通话效率。

3.降低手机发射功率,改善电磁环境在弱信号或信号盲区,由于下行信号电平不够,手机接收能力变差,为维持通话,必须加大手机发射功率,从而造成手机耗电量加大,手机与手机之间的干扰加大,电磁环境变得恶劣,从而使网络质量有所降低。而采用基站功率放大器,上下行可以达到良好平衡,原来覆盖不好的不能拨通电话的,现在可以通了,手机发射功率也可以下降2-3倍,从而节省电池电量,减少干扰,静化电磁环境,达到改善电磁环境的目的,提高网络通信质量。

4.降低掉话率,改善通话质量移动基站的掉话大部分是无线接口的掉话。塔放最根本的技术原理是降低基站接收系统的噪声系数,提高了基站接收灵敏度,这对改善无线接口的掉话是非常有益的。加装塔放的 基站,由于其上行接收电平得到加强,所需的手机发射功率可以降低,这不仅为手机用户带来节省电池和减少辐射的好处,更重要的是它有效降低了上行链路的同频和邻频干扰,尤其在移动用户数高速增长、手机干扰越来越突出的今天,降低手机输出功率的意义就尤为突出。随着下行电平提高,原有通话质量较差地区的下行电平得到改善,由下行信号较弱导致的掉话将会明显降低。同时,由于上行塔顶放大器的安装,使由馈线引入的噪声降低,改善上行信号质量,在最大限度上改善整个网络的通话质量。

5.增加话务量,节省费用,提高经济效益,增加收益加装基站功率放大器的基站由于有效覆盖范围扩大不需要增加新的基站即可覆盖更加多的空间,可节省移动网建设资金,同时降低网络维护的成本。同时相应地提高了无线资源的有效利用率,容纳更大的话务量,用户群增加。从而提高了经济效益。其对话务量的影响,是体现其经济效益的直接原因。因此,运营商取得的经济效益也会显著增加。

6.工程周期短,见效快由于仅需加装基放和塔放,不需要进行任何基建投资和进行基础工程建设,只要将基放和塔放串接在基站和天线之间即可。工期短,效果在短期内即有成效。

7.提高运营商的商业信誉和竞争力基站功率放大器安装后,网络覆盖范围将明显增加,同时,通话质量和掉话率得到改善,用户投诉减少,这就大大增加了用户对移动运营商的信任度,从而为运营商赢得更多客户,增强运营商的竞争实力。

四、系统组网模式,工作方式

1.组网模式

根据对载频发射功率进行放大的目的,目前在双向塔放系统组网方式中存在两种组网模式。

(1)在BTS设备内接TRE板,通过功放设备后经AN级进行放大的模式。这种方式简单的利用发射功率放大的原理,设备要求不高,是最初期的一种功放模式。由于存在原基站设备部分性能缺失,改变并降低原设备性能的缺点,目前业内不建议采用此种方式。

(2)在不改变原设备性能的基础上,在设备之外,从AN接入,通过塔放及功放设备进行放大的模式。

由于不影响原基站设备的性能,目前在业内普遍采用。

3.工作方式

按塔放设备接入方式可分为单工塔放和双工塔放两种方式。

按功放设备接入后工作方式又分为一对一放大和一对多放大两种工作方式。

其中一对一工作方式指一个功放模块对一个载频进行放大,虽然设备数量多,价格高,扩容不便,但性能相对稳定,对放大后通话质量及信号载频均能保证,目前业内多采用这种方式;

一对多工 作方式指一个功放模块对一个或多个载频进行放大。虽然设备数量少,价格相对经济,但由于基站载频数多,信号虽能保证(指BCCH),但通话质量较差,通信指标难以保证,一般不建议使用。

五、系统实用范围及使用建议

根据我们在不同环境下的实验结果及理论推算,基站覆盖延伸系统比较适用于以下几种情况。

1.远离繁华城区,地广人稀的平原,海域,盆地,水域,地势起伏不大的风景休闲度假区等;

2.对高速公路、铁路等呈带状分布需继续加大定向覆盖效果的地区;

3.复杂地形地貌、公路沿线分布的散落村镇,距基站较远覆盖差的居民定居点等;

4.基站周围话务量无明显增加,但用户活动半径较大的地区;

5.覆盖效果差,接通率低,掉话率高,切换成功率低,和通话效果差的城镇特殊地区。

根据我们在不同环境下的实验结果及理论推算,提出如下使用建议。

1.在考虑投入产出比的情况下,建议运营商将基站双向放大系统使用在载频数量少,周边地理环境尽可能开阔的公路沿线站及农村乡镇站,便于加大信号覆盖强度, 扩大覆盖范围,增加业务收入,减少掉话,提高切换成功率。

2.在上该系统时,充分考虑设备电源接入方式,避免电源容量紧张导致主设备掉电。

3.严格塔放设备及功放设备的防雷接地安装工作,避免雷电对基站设备及双放设备的

损伤。

4.充分考虑基站延伸系统的监控工作,作好设备的早知早发现,避免新的用户网络投

诉,以便充分发挥该系统的功能。

5.考虑到电器制造业向小型化,集成化,智能化方向发展,建议相关设备生产厂商将

设备制造得更为小巧,轻便,防水防雷,散热性,功率转换能力,监控性能更高更好

第五篇:基站选址问题

基站选址问题(课程设计)

移动电话运营部门计划投资一千万在一个当前未建立服务的区域开展业务,设该区域有7个位置可以设立基站,每个基站只能覆盖一定数目的社区,不同位置的基站建造费用也不同,基站的建造费用和覆盖社区如下表,问在哪些地方建造基站才能覆盖尽可能多的人口并不超过资金预算?

基站建设费用和覆盖社区

待选基站编号 1234567 建造费用1.81.34.03.53.82.62.1(百万元)

覆盖社区1,2,42,3,54,7,8,105,6,8,98,9,127,10,11,12,1512,13,14,15

社区人口表

社区***131415

人口(千人)24***1614936

具体要求:

1.选择适当的决策变量,写出基站选址问题的数学规划;

2.设计适当的计算方法(要求实用,可以是近似算法),并说明合理性(参考算法需要说明出处),并分析你的算法是否适合解通用性的一般问题;

3.分析上述数学规划模型是否可以利用线性规划逼近其最优解?写出相应算法。

4.算法实现(软件计算或自己设计算法编程)。

5.要求撰写课程设计报告。

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