载频功率核查优化调整报告
小区载频发射功率异常处理案例
小区载频发射功率异常处理案例
无线网优中心
【主设备厂家】
中兴
【案例摘要】
载频发射功率异常一般与射频单元及数据配置有关系。
本文介绍了两个案例,一个是DO发射功率过低,通过重新启动定标解决;一个283频点发射功率过高,删除多余的DO数据后解决。
【问题描述】
有用户反映离西大萃苑餐厅基站很近,但DO信号较差,检查3个扇区DO 配置功率分别为10W、10W、5W,但在动态管理里面观察载频发射功率仅7.6W、5.5W、3.7W左右,一般DO载波都是满功率发射,故该基站DO载波的发射功率不正常。
网优反映武鸣灵马镇派出所宿舍基站越区覆盖严重,观察小区发射功率发现283频点发射功率在50W左右,但该载频只配置30W功率,很明显该载波发射功率异常。
【问题分析及处理】
(1)西大萃苑餐厅基站3个DO载波实际发射功率为7.6W、5.5W、3.7W左右,如下图所示:
启动定标后3个扇区的发射功率都恢复正常,如下图所示:
(2)武鸣灵马镇派出所宿舍基站283频点配置功率为30W,但发射功率高达50W,一般283载波不会满功率发射,更不用说超功率发射,很不正常,如下图所示:
重新启动定标后,故障仍然存在。
检查配置数据发现CHM2数据已添加且DO无线参数已配置,但实际上CHM2板件未插,把CHM2及DO无线参数删除后发射功率恢复正常,如下图所示:
【问题总结】
小区载波发射功率异常解决措施首先执行启动定标,如果未恢复正常再考虑复位板件及检查配置参数。
频率保护及低压保护定值整定报告怎么写
频率保护及低压保护定值整定报告怎么写频率保护及低压保护定值整定报告的撰写是非常重要的。
在这篇文章中,我们将讨论如何撰写这种报告,以及需要注意哪些事项。
首先,我们需要明确频率保护和低压保护的概念。
频率保护是指在电力系统中,通过控制和调节电力频率,保证电力设备和系统的稳定运行。
而低压保护则是指对电力系统中低压侧进行保护和控制,以保证人身安全和设备的正常运行。
接下来,我们需要了解频率保护和低压保护定值整定报告的撰写流程。
一般情况下,频率保护和低压保护定值整定报告包括以下几个部分:1.设备信息:包括设备的型号、规格、额定容量、额定电压等信息。
2.保护定值:保护定值是指在电力系统中,针对各种异常情况,所设定的保护动作的阈值。
对于频率保护,常见的保护定值有额定电压的1.17倍和1.2倍;对于低压保护,常见的保护定值有额定电压的0.6倍和0.7倍。
3.整定方式:整定方式是指保护的动作方式,常见的有在线整定、反时限整定、逻辑整定等。
4.动作时间:动作时间是指保护在接收到异常信号后,到实现动作的时间。
一般来说,动作时间越短,保护的可靠性就越高。
5.定值调整:在电力系统运行过程中,可能会出现各种异常情况,导致保护定值出现偏差。
这时候,需要对定值进行调整,以保证保护的准确性。
6.注意事项:在撰写报告时,需要注意以下事项:-保护定值应该根据电力系统的实际情况进行设置,并且要经过技术人员的认真分析和测试。
-在撰写报告时,应该采用清晰、简洁的语言,避免使用专业术语或过于晦涩难懂的句式。
-整篇文章应该注重对问题的阐述和分析,给出具体的实例和数据,以提高报告的可读性。
综上所述,频率保护和低压保护定值整定报告的撰写需要充分理解电力系统的相关知识,明确报告的目的和要求,注意报告的结构和语言,以保证报告的准确性和完整性。
电力负荷情况汇报材料模板
电力负荷情况汇报材料模板尊敬的领导:根据要求,我对我们所负责的电力负荷情况进行了汇报,具体情况如下:一、负荷总体情况。
今年以来,我单位电力负荷总体呈现稳步增长的态势。
特别是在夏季高温天气影响下,负荷峰值持续攀升,给电网运行带来了一定的压力。
为了保障电力供应的稳定性,我们采取了一系列有效措施,确保了电力系统的安全稳定运行。
二、负荷分析。
1. 工业用电负荷。
工业用电负荷一直是我们关注的重点之一。
随着经济的快速发展,工业用电需求量不断增加,尤其是在一些重点行业和重要生产企业,电力消耗量较大。
我们通过加强用电监测和调度管理,合理分配电力资源,有效降低了工业用电对电网的冲击。
2. 居民生活用电负荷。
随着城乡建设的不断完善,居民生活用电负荷也在逐年增加。
尤其是在用电高峰期,如夏季空调用电高峰,居民生活用电负荷有所上升。
我们通过宣传节约用电的理念,推广高效节能家电,引导居民合理使用电力资源,有效控制了居民生活用电负荷的增长。
三、应对措施。
为了有效管理电力负荷,我们采取了一系列应对措施:1. 加强监测预警。
通过建设智能化电网监测系统,实时监测电力负荷情况,及时发现异常情况,提前做好应对准备。
2. 优化调度管理。
加强对电力供需的调度管理,合理安排用电计划,确保电力供应的充足和稳定。
3. 推广节能减排。
通过开展节能宣传教育,推广高效节能设备,引导用户节约用电,减少不必要的能源浪费。
四、展望未来。
随着我国经济的持续发展,电力负荷将会继续增长。
我们将继续加大对电力负荷的监测和管理力度,不断优化调度方案,推动电力系统的升级改造,确保电力供应的安全稳定。
以上是我对电力负荷情况的汇报,希望能够得到领导的指导和支持,共同努力,保障电力供应的稳定性,为经济社会发展提供可靠的能源保障。
谢谢!。
LTE系统的网络优化方法与案例
LTE系统的网络优化方法与案例一、容量优化容量优化旨在提高网络的承载能力,减少拥塞现象,提供更好的用户体验。
1.频谱优化:通过频段重叠排列、载波聚合等技术,充分利用有限的频谱资源,提高网络容量。
例如,中国移动开展了2.6GHz频段的频谱清理工作,将 2.6GHz频段中部分频率划分为可用频段,增加了网络的容量。
2.载频优化:通过合理布局载频,避免相邻小区之间的干扰,提高网络吞吐量。
例如,中国联通通过优化载频,减少LTE小区的相邻小区干扰,提高传输效率。
3.功控优化:通过调整功控参数,使得终端设备发送适当的功率,避免信号过强或过弱,提高网络覆盖和容量。
例如,中国电信通过优化LTE小区功控参数,使得终端设备发送适当的功率,解决了小区内部功率不均衡的问题,提升了网络性能。
二、覆盖优化覆盖优化主要针对LTE网络的覆盖范围和质量进行优化,提供更好的信号覆盖和传输速率。
1.小区规划优化:通过合理规划小区的布局和位置,使得信号覆盖面积最大化,提高网络的覆盖率。
例如,华为公司使用数学模型和仿真工具进行小区规划优化,提供了高质量的LTE网络覆盖。
2.天线优化:通过调整天线的方向、仰角和下倾角等参数,改善信号的覆盖范围和传输质量。
例如,爱立信对南非一个LTE网络进行了天线优化,通过调整天线仰角,解决了城市区域的覆盖问题。
3.信号增强技术:通过引入信号增强技术,如中继站、分布式天线系统等,提高室内和拐角等复杂环境下的信号覆盖和传输速率。
例如,三星公司在加拿大为一个地下商场的LTE网络部署了分布式天线系统,有效提高了网络的覆盖能力和传输速率。
三、干扰优化干扰是影响LTE网络性能的主要因素之一,干扰优化旨在减少不同小区、不同制式、不同频段之间的干扰,提高网络的质量和传输速率。
1.邻区干扰抑制:通过调整邻区频率、功控参数和接入限制等,减少邻区之间的干扰。
例如,诺基亚公司针对德国一些城市的LTE网络,通过优化邻区频率的选择和调整功控参数,成功降低了邻区干扰。
《关于调整2.4GHz频段发射功率限值及有关问题的通知》(信部无〔2002〕353号)
《关于调整2.4GHz频段发射功率限值及有关问题的通知》(信部无〔2002〕353号)发布者:admin 发布时间:2002-9-15 21:12:00[发布单位]:信息产业部无线电管理局[发布文号]:信部无〔2002〕353号[效力级别]:规范性文件[发布日期]:2002-08-23[生效日期]:2002-08-23[失效日期]:[有效性]:有效,部分内容信无函〔2003〕159号有新规定。
关于调整2.4GHz频段发射功率限值及有关问题的通知信部无〔2002〕353号各省、自治区、直辖市无线电管理机构,各相关单位:为适应无线通信技术的发展,为科研、生产单位研发新技术、新产品提供研究频段及便利条件,满足无线电通信业务的需求,根据我国无线电频率划分规定及频谱使用情况,并参照国际上通用的技术标准。
决定调整2.4GHz频段无线电发射设备的部分技术参数,现将有关事项通知如下:一、自发文之日起,调整2.4 - 2.4835 GHz频段无线电发射设备的主要技术指标如下:(一) 等效全向辐射功率(EIRP):天线增益<10dBi时:≤100 mW 或≤20 dBm;天线增益≥10dBi时:≤500 mW 或≤27 dBm。
(二) 最大功率谱密度:1.直接序列扩频或其它工作方式:天线增益<10dBi时:≤10 dBm / MHz(EIRP);天线增益≥10dBi时:≤17 dBm / MHz(EIRP);2.跳频工作方式:天线增益<10dBi时:≤20 dBm / MHz(EIRP);天线增益≥10dBi时:≤27 dBm / MHz(EIRP)。
(三) 载频容限:20 ppm(四) 带外发射功率(在2.4-2.4835GHz频段以外):≤-80 dBm / Hz (EIRP)。
(五) 杂散发射(辐射)功率(对应载波±2.5倍信道带宽以外):≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz);≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz);≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz);≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz);≤-30 dBm / 1 MHz (其它1 - 12.75 GHz)。
3kw全固态调频机功率输出不平衡分析与调试
3 k w全 固态调频机 的功能特点,主要有以
下几点:
器的工作 条件 。任 何一个放大器 ,其正常工作
的基本条件 ,即是 正确 的工作 电压和稳定的激
励信 号,另外还 必须有 良好 的输入和输 出匹配 网络。满 足以上基本条件 以后 ,功率放大器 的
工 作 状 态 才 是 良好 的 , 才 能 获 得稳 定 的功 率 输 出 。 因 此 , 探 寻 功 率输 出 不平 衡 的 原 因 ,主 要
然而在全 固态调频机 的使用过程 中,由于其线
路及元器件 的复杂性 ,因操作和 维护不 当,也 往往会 出现各类故 障问题 。其 中功率输 出不平 衡故 障就是 一种 常见的故障现 象,我们应加 强 对其故障原 因和调试技术 的分析 与探讨 ,以有 效避免这类故障 问题的发生 ,确保 电视节 目的 播 出质量 。
幅 度 的变 化 是 正 常 的 。 因 此输 出 功率 的平 均 值
设 备。该设 备是 由两台功放单元机箱所组成 , 【 关键词 】3 k w全 固态调频机 功率输 出 不平 衡 分 析 调 试 共 包含有 8 O个功放 管可达到 四路 l k w功率 , 再 经合 成可达 到 3 k w 以上 的输 出功率 ,然后
经滤波器输 出。
传 统 的电视调 频机 是将 信号 源送 来的 音
频 、视 频 信 号经 过 各种 必 要 的 处 理 , 再 由 电 子
1 . 1 - 3电源
调 频机整机 电源 采用 的是优 质开关 电源 ,
可确保 电源 的利用 效率达 到 9 0 % 以 上 。 电源 的控制 芯片采 用的是 进 口 I c, 其 结 构 设 计 合
操 作 简 便 、 维护 方 便 、性 能稳 定 可靠 的 设 备 。
稳定d系列中波发射机载波频率的改进措施
降低故障对载波频率稳定性的影响。
综合效果评估与比较分析
频率稳定性提升
01
经过硬件和软件的改进措施,d系列中波发射机的载波频率稳定
性得到了显著提升,减少了频率偏差和噪声。
运行效率提高
02
改进后的发射机运行效率更高,能够更好地适应不同环境和应
用需求,提高了运行效率。
维护简便
03
软件改进措施使得故障诊断和修复更加简便快捷,降低了维护
采用高精度参考振荡器
使用高精度参考振荡器可以提高发射机的频率精度和稳定 性。通过采用高精度参考振荡器,发射机的频率偏差得到 了有效控制。
软件改进措施实施及效果评估
01
优化数字调制算法
通过改进数字调制算法,可以降低发射机输出信号的噪声和失真,从而
提高载波频率的稳定性。经过软件优化后,发射机的性能得到了显著提
• 改进措施受限于现有技术水平:本次研究的改进措施可能受限于现有的技术水 平,需要不断进行技术创新和研发,以进一步提高中波发射机的性能和稳定性 。
• 未来研究方向包括:进一步研究复杂环境对中波发射机稳定性的影响,建立更 为精确的数学模型;开展长期跟踪实验,获取实际运行中的数据;持续关注新 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ术的发展,将先进的控制算法和硬件配置引入到中波发射机的改进中。此外 ,还可以将研究成果应用于其他类型的中波发射机,以推动整个行业的稳定发 展。
本研究提出的改进措施具有普遍适用性,可以为 其他中波发射机的稳定运行提供参考和借鉴。
研究不足与展望
• 未充分考虑复杂环境影响:尽管本研究在实验室环境下进行了充分的测试和验 证,但实际运行环境中可能存在更为复杂的情况,如电磁干扰、气候变化等, 需要进一步研究和探讨。
• 缺乏长期跟踪数据:本研究的实验数据主要来自于短期的实验室测试,缺乏实 际运行中的长期跟踪数据,因此无法全面评估改进措施在实际应用中的长期效 果。
电网调度管理的频率调整范文(二篇)
电网调度管理的频率调整范文一、引言电网调度管理是保障电网稳定运行、实现电力资源优化配置的重要环节。
频率作为电网运行的基本参数之一,对电力系统的稳定性和可靠性影响巨大。
因此,频率调整是电网调度管理中至关重要的一环。
本文将就电网调度管理中的频率调整进行深入探讨,以期为实际工作提供借鉴和参考。
二、频率调整的意义频率是电网运行中最直接、最直观的指标之一,对电网运行的稳定性和可靠性有着重要的影响。
电力系统中的负荷变化、发电机组出现故障等因素都会导致电网频率的变化,而频率调整就是为了保持电网频率在正常范围内的稳定运行。
频率调整的主要意义包括以下几个方面:1. 保障电网安全稳定运行:频率调整能够及时响应电网负荷和发电机组的变化,通过调整发电功率和负荷来保持电网频率在正常范围内,从而保障电网的安全稳定运行。
2. 优化电力资源配置:频率调整可以根据电网实际负荷需求和发电机组的性能特点,合理调整发电功率和负荷分配,实现电力资源的优化配置。
3. 提高电网运行效率:频率调整可以通过合理调整发电功率和负荷分配,避免过载或不足的情况发生,从而提高电网运行的效率。
4. 降低电网运行成本:频率调整可以根据负荷需求和发电机组的性能特点,合理调整发电功率和负荷分配,从而降低电网运行的成本。
三、频率调整的方法频率调整的方法多种多样,常见的有机械调频、自动调频和厂站调频。
1. 机械调频:机械调频是一种通过机械装置来调整发电机组功率的方法。
它通过操纵调频控制装置,调整发电机组的负荷分配,从而影响电网频率的变化。
机械调频具有调节速度快、响应灵敏的特点,但受限于机械装置的限制,调节范围有一定的局限性。
2. 自动调频:自动调频是通过电子装置来调整发电机组功率的方法。
它通过操纵自动调频装置,根据电网频率的变化,自动调整发电机组的负荷分配,达到频率调整的目的。
自动调频具有调节范围大、响应速度快的特点,且具备较高的精度和可靠性。
3. 厂站调频:厂站调频是在厂站级别上进行的频率调整。
频率保护及低压保护定值整定报告怎么写 -回复
频率保护及低压保护定值整定报告怎么写-回复以下是一份频率保护及低压保护定值整定报告的写作指南,让您能够一步一步地撰写一份完整的1500-2000字的文章。
在撰写报告之前,请确保您已经收集到了相关的数据、测量结果和必要的信息,以便支持您的分析和建议。
1. 引言(约200字)在引言部分,您可以简要介绍本报告的目的和范围,以及频率保护和低压保护的重要性。
解释为什么这些保护措施对电力系统的正常运行至关重要,以及为什么需要定期对其进行整定。
最后,提出您本次报告的主要研究目标和假设。
2. 背景介绍(约300字)在背景介绍部分,您可以提供一些关于电力系统和保护设备的基本知识。
解释频率保护和低压保护的目的、原理以及关键参数。
同时,介绍与本次报告相关的电力系统的特点,例如负载类型、运行模式和负载变化情况等。
此外,还可以介绍一些相关的国家或地区的标准和规范,以便定值整定的依据。
3. 数据分析(约600-800字)在数据分析部分,您可以根据收集到的数据和测量结果,对现有的频率保护和低压保护定值进行评估和分析。
可以使用图表来展示数据的变化趋势和异常情况。
分析数据时,要注意评估保护设备对于不同负载的响应能力,以及其是否满足保护的要求。
另外,您还可以将数据与相关的标准进行对比,评估现有定值是否合理。
4. 定值整定方法(约400-600字)在定值整定方法部分,您可以介绍您所采用的整定方法或算法。
可以根据电力系统的特点、相关标准和技术文献,选择合适的整定方法。
解释整定方法的理论基础和工作原理,并描述具体的步骤和计算公式。
对于不同的保护设备和参数,可能需要采用不同的整定方法,您可以对其逐一进行介绍和讨论。
5. 整定结果与分析(约400-600字)在整定结果与分析部分,您可以根据所选的整定方法和计算公式,计算出最终的定值,并对其进行分析和评估。
比较新的定值与现有的定值,评估其改进效果和可行性。
同时,还可以对新的定值进行敏感性分析,考虑到不同负载和运行条件下的影响。
能源管理及供电系统功率因数改造报告
能源管理及供电系统功率因数改造报告下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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电力调控工作情况报告范文-概述说明以及解释
电力调控工作情况报告范文-范文模板及概述示例1:电力调控工作情况报告尊敬的领导和各位同事们:大家好!我是电力调控部门的一名工作人员,今天非常荣幸能向大家汇报我们部门的工作情况。
在过去的一年里,我们部门认真执行各项任务,努力推动电力调控工作的发展与进步。
现在,我将为大家综合汇报我们的工作情况。
首先,电力供需平衡是我们工作的核心内容之一。
通过统筹调度、优化供应链等手段,我们努力确保电力供应的稳定性和可靠性。
我们密切关注电力需求变化趋势,及时进行预测和应对,以此来避免供需失衡所导致的电力短缺或者浪费。
在过去的一年里,我们成功地保持了电力供需的平衡,为社会经济发展提供了坚实的电力保障。
其次,我们还努力推进电力调控技术的创新与应用。
在数字化、智能化的浪潮下,我们积极引入先进的调控技术,如基于大数据的电力调度系统、智能电力负荷预测模型等,以提高调控工作的效率和准确性。
同时,我们加大对新能源的接入和调度能力的提升,积极推动清洁能源的利用,促进可再生能源的发展与利用。
另外,我们也加强了与相关部门和企业的合作与协调。
我们与发电企业、输电企业以及配电企业保持紧密的沟通与合作,共同制定并执行电力调控方案。
我们与环保部门、能源监管机构等部门的合作,加强了电力调控与环保、能源政策的衔接与协调。
这些合作与协调的努力,增强了我们的整体调控能力和工作效果。
最后,我们还加强了电力调控工作的监督与评估。
我们建立了一套科学有效的监测体系,定期对电力调控工作进行评估和反馈。
我们注重倾听用户的需求和意见,及时调整工作方向和策略,以使调控工作更好地服务于用户,并不断提升调控工作的水平和能力。
总结一下,过去一年里,我们电力调控部门在各个方面取得了显著的成绩。
我们保持了电力供需的平衡,推动了技术创新与应用,加强了与相关部门和企业的合作与协调,加强了工作的监督与评估。
但我们也清楚,电力调控工作依然面临一些挑战,包括电力需求增长快、清洁能源接入难度等。
电力系统频率稳定性评估和改善方法分析
电力系统频率稳定性评估和改善方法分析随着电力系统规模不断扩大和电力负荷的增加,电力系统频率稳定性成为电力运行的重要指标。
频率稳定性是指电力系统实际频率与额定频率之间的偏差,频率稳定性好意味着电力系统具有较强的抗干扰能力和快速恢复能力。
本文将介绍电力系统频率稳定性评估的方法,并探讨改善频率稳定性的方法。
首先,电力系统频率稳定性评估是通过对电力系统运行数据的分析和处理来衡量的。
常用的评估方法包括:1. 频率漂移分析:通过监测电力系统频率的实际偏移情况,评估系统频率的稳定性。
一般情况下,频率的变化范围应在额定频率的正负0.2%之间,超过这个范围可能会导致电力系统不稳定。
2. 储备容量评估:储备容量是指系统中提前准备的备用能力,可以用来应对突发负荷变化和电源故障等情况。
通过评估储备容量的大小和合理性,可以判断系统的频率稳定性。
3. 过电压和过负荷分析:过电压和过负荷是常见的电力系统问题,会对电力系统的频率稳定性造成较大影响。
通过分析过电压和过负荷的发生频率和持续时间,可以评估系统的稳定性。
改善电力系统频率稳定性是提高电力系统运行质量和保证电力供应的重要任务。
以下是改善频率稳定性的几种常见方法:1. 系统调度和控制:合理的系统调度和控制是确保电力系统频率稳定性的关键。
通过准确预测电力负荷、合理调度发电机组和控制负荷的投入时间,可以有效维持电力系统频率的稳定。
2. 储能技术的应用:储能技术可以在电力系统中存储并释放电能,提供额外的备用能力,以应对负荷突变和电源故障等情况。
常见的储能技术包括电池能量存储系统和水泵储能系统等。
3. 发电机调速系统的优化:发电机调速系统是调节发电机转速和输出功率的关键系统。
通过对发电机调速系统进行优化,可以提高发电机的动态响应能力,提高频率稳定性。
4. 负荷侧管理:负荷侧管理主要指对电力负荷进行合理调度和控制。
通过优化负荷侧的能源调度和调整负荷响应模式,可以减少频率偏差的发生,提高系统的稳定性。
乌海邻区优化频率专项优化报告(6)
乌海邻区优化频率专项优化报告拓明网络优化专家组2013-6-14目录概述 (3)1.邻区优化 (3)1.1邻区优化思路 (3)1.1.1合理优化配置邻区关系 (3)2.邻区优化区域 (4)2.1邻区优化涉及BSC (4)2.2邻区优化拓扑图 (4)3.邻区优化 (5)3.1删减邻区 (5)3.1.1基于切换话统的冗余邻区优化 (5)3.1.2基于切换话统的漏配邻区优化 (5)4.全网频率检查 (6)5.邻区优化前后指标对比 (7)5.1BSC整体TCH掉话率对比 (7)5.2BSC整体切换成功率对比 (7)5.3BSC整体BSC内无线切换成功率对比 (8)5.4BSC整体BSC间出小区无线切换成功率对比 (8)5.5BSC整体BSC间入小区无线切换成功率对比 (9)总结: (9)概述移动性是移动通信的一大特点,良好的切换性能是移动性的基本保证,而只有合理的邻区关系才能提高无线网络的切换性能。
合理的邻区关系有两层意义:一是合适的邻区数量,二是有效的邻区关系。
邻区数量太多则BA表过大,测量精确度将受到影响。
在邻区关系的有效性方面,我们就是要确保所定义的邻区关系是相关性最大的,是保证良好切换性能所必需的。
我们要做的工作有两方面:一是多余邻区关系的删除,二是增加必要的邻区关系。
从2013年5月开始,拓明公司专项优化组对乌海网络开展了1个月的邻区优化专项,针对冗余、漏配、邻区等开展相关优化。
1.邻区优化1.1邻区优化思路1.1.1合理优化配置邻区关系GSM系统小区切换是基于上下行链路测量报告进行的。
如果相邻小区定义过多,Active BA表过长,将导致测量精度下降;如果相邻关系定义过少,Active BA表过短,将造成小区切换过少,容易产生掉话、话音质量差等问题。
因此,合理的邻区关系对系统切换性能尤为重要。
●冗余邻区优化手段基于以下三个话统指标:(1)H370C:出小区切换请求次数;(2)H380:入小区切换请求次数;(3)H375B:出小区切换失败但重建也失败的次数。
载频功率测试优化
不同载频发射功率差异的影响
不同载频最大发射功率的不同对基站整体性能有一定 影响; BCCH所在载频功率大于其他TCH载频时,容易造成 TCH分配失败; BCCH所在载频功率小于于其他TCH载频时,会降低基 站的覆盖范围; 在基带跳频开启的情况下,不同载频最大发射功率的 不同会引起信号波动,最终导致掉话次数增加;
7针对怀疑有问题的基站可以进行针对性的测试但根据全网测试来发现有问题的基站难度较大现网大部分基站跳频均开启为了测试把全网跳频关闭不太现实测试需要在晚上用户最少的时候测试测试结果处理需要编制程序实施较复杂但可以实现基站工程师现场looptest测试但工作量较大需要去现场实际案例大司马945994591020304050607025大司马小区一直掉话较高
ZUBS命令-三代站
对talk family可以用ZUBS命令进行测试,测试命令为:
ZUBS:BTS=3,TRX=1:1,1:2:BTX=2:10;
但前提条件较多如下
该小区跳频关闭 只能是非BCCH载频 载频时隙空闲 基站需要STM功能支持
目前所有三代站不能进行测试
ZUBS命令-四代站
实际案例---洼村(3939)
洼村小区载频功 率测试中发现,第1 块载频(BCCH)发 射功率18W,2、3 块载频11W。功率 相差7W。在对前2 块载频更换后掉话 从原来的40多次下 降到了10次左右
3939 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-7 7-8 7-9 7- 7- 7- 7- 710 11 12 13 14
调整前后小区掉话对比
实际案例---移民局(3166)
改善功率因数实验报告
改善功率因数实验报告改善功率因数实验报告一、实验目的本实验旨在通过改善电路的功率因数,提高电能的利用效率,降低电网的负荷损耗,从而达到节能减排的目的。
二、实验原理功率因数是指电路中有用功与视在功之比,用以描述电能的有效利用程度。
功率因数的数值介于0和1之间,数值越接近1,表示电能利用效率越高。
在实际应用中,由于电路中存在电感和电容等元件,导致电流与电压之间存在相位差,从而降低了功率因数。
为改善功率因数,我们可以采取以下几种方法:1. 添加功率因数校正装置:通过在电路中添加电容器或电感器,来补偿电流与电压之间的相位差,从而提高功率因数。
2. 优化电路设计:合理选择电路元件的参数,使电流和电压的相位差尽可能小,从而提高功率因数。
3. 调整负载的使用情况:合理安排负载的使用时间和使用量,避免电网出现过大的负荷波动,从而降低功率因数。
三、实验步骤1. 搭建实验电路:选择合适的电路图,搭建电路实验平台。
电路中应包括电源、电容器或电感器、负载等元件。
2. 测量电路参数:使用万用表或专用仪器,分别测量电压、电流、功率等参数,并记录下来。
3. 计算功率因数:根据测量得到的数据,计算功率因数的数值。
4. 改善功率因数:根据实验目的,选择适当的方法,进行功率因数的改善。
例如,可以添加电容器或电感器,调整电路元件的参数等。
5. 重新测量电路参数:在改善功率因数后,重新测量电压、电流、功率等参数,并记录下来。
6. 再次计算功率因数:根据重新测量得到的数据,计算功率因数的数值,并与改善前进行对比。
四、实验结果与分析通过实验,我们可以得到改善功率因数前后的数据,并进行对比分析。
如果改善后的功率因数数值较改善前有所提高,则说明我们的改善方法是有效的。
在实验过程中,我们还可以观察到一些现象。
例如,当我们添加电容器或电感器时,电路中的电流和电压波形可能会发生变化。
这是因为电容器或电感器对电流和电压的相位差进行了补偿,使它们更加接近同相位,从而提高了功率因数。
完全版设备装配与调整核查报告
完全版设备装配与调整核查报告1. 概述本报告旨在对设备装配与调整过程进行核查,确保设备在正常运行之前已经完成正确的装配和调整。
本报告将包含设备的装配和调整步骤的详细描述,以及核查结果和建议。
2. 设备装配2.1 设备清单在开始装配过程之前,我们首先核对了设备清单,确保所有所需的零部件和工具都已准备就绪。
2.2 装配步骤根据设备制造商提供的装配指南,我们按照以下步骤进行了设备的装配:1. 安装基础结构:根据设计要求,我们正确安装了设备的基础结构,确保其稳定性和可靠性。
2. 安装主要组件:我们按照指南安装了设备的主要组件,包括电路板、传感器和执行器等。
3. 连接电源和信号线:我们正确连接了设备的电源和信号线,并进行了相应的绝缘和接地处理。
4. 调整设备位置:根据要求,我们调整了设备的位置和方向,以确保其与其他设备和系统的协调运行。
2.3 核查结果经过仔细核查,我们确认设备的装配过程已按照制造商提供的指南进行,并且没有发现任何装配错误或遗漏。
设备的各个部件和组件都已正确安装,符合设计要求。
2.4 建议鉴于设备的装配过程没有出现问题,我们建议在继续调整和测试之前,对装配后的设备进行全面的功能测试,以确保其正常运行和性能达到预期。
3. 设备调整3.1 调整步骤在设备装配完成后,我们进行了以下调整步骤:1. 校准传感器:根据制造商提供的校准方法,我们对设备的传感器进行了校准,以确保其准确度和可靠性。
2. 调整参数:根据设备规格和设计要求,我们进行了相应的参数调整,以优化设备的性能和功能。
3. 测试运行:我们对设备进行了测试运行,观察并记录了其运行状态和表现。
3.2 核查结果经过调整和测试,我们确认设备的各项参数已调整到合适的范围,并且设备在测试运行中表现正常,没有出现异常情况。
3.3 建议鉴于设备调整过程没有出现问题,我们建议在正式使用设备之前,对其进行更长时间的稳定运行测试,以验证其长期性能和可靠性。
4. 总结本报告详细描述了设备的装配和调整过程,并核查了装配和调整的结果。
核能发电厂有功功率和无功功率调节能力测试报告
核能发电厂有功功率和无功功率调节能力测试报告1. 背景核能发电厂是一种重要的清洁能源发电方式,具有稳定的发电效率和较低的环境污染。
有功功率和无功功率是评估核能发电机组运行效能的重要指标之一。
为了确保核能发电厂在运行过程中具备良好的调节能力,进行有功功率和无功功率调节能力测试是必要的。
2. 测试目的本次测试的目的是评估核能发电厂的有功功率和无功功率调节能力。
通过测试,我们可以了解核能发电厂在不同负荷情况下的运行性能,并提供相应的数据分析。
3. 测试方法本次测试使用以下方法进行有功功率和无功功率调节能力测试:1. 设定核能发电厂的额定负荷。
2. 逐步增加或减少负荷,记录相应的有功功率和无功功率值。
3. 根据记录的数据,绘制有功功率和无功功率随负荷变化的曲线。
4. 测试结果根据测试数据得出以下结论:- 在核能发电厂的额定负荷范围内,有功功率和无功功率可以稳定地随负荷的增减进行调节。
- 调节能力较强的核能发电厂可以较快地响应负荷变化,保持稳定的有功功率和无功功率输出。
- 核能发电厂在负荷增加或减少时,有功功率和无功功率的调节速度可能存在一定的差异。
5. 结论通过本次测试,我们评估了核能发电厂的有功功率和无功功率调节能力。
根据测试结果,我们可以得出核能发电厂在额定负荷范围内具备良好的调节能力。
这将确保核能发电厂在运行过程中能够稳定输出有功功率和无功功率,满足电力系统对功率的需求。
6. 建议根据测试结果,我们建议核能发电厂在运行中保持稳定的负荷,并定期进行有功功率和无功功率调节能力测试,以确保其能够有效应对电力系统的需求变化。
另外,建议核能发电厂关注有功功率和无功功率调节速度的提升,以提高调节能力。
7. 参考文献1. 电力系统稳定性评估方法,电力出版社,2015.2. 核能发电厂调节能力测评指南,能源行业标准化委员会,2018.以上是《核能发电厂有功功率和无功功率调节能力测试报告》的内容。
如有任何疑问或需要进一步的信息,请随时与我们联系。
F2载波引入创新优化研究报告
呼和浩特F2载波引入创新优化研究报告呼和浩特一体化优化项目组2016-9-12目录第一章研究背景与研究内容 (3)第二章 F2频点应用技术原理 (3)2.1 F2频点系统配置约束条件 (4)2.2 F2 频点配置使用原则 (4)第三章 F2小区性能验证 (4)3.1F2小区上传\下载速率情况 (4)3.2 F2小区现网ATU测试速率的影响 (5)3.3 F2载波劣势与优化策略 (6)3.3F2载波对F1高负荷小区的话务分担 (7)3.4F2载波聚合对CA终端的影响 (7)3.4.1 多款商用终端CA测试情况 (8)3.5F1小区与F2小区共PCI验证,对网络的影响 (9)3.6 结论 (10)第四章总结 (10)第一章研究背景与研究内容课题背景2016年做为LTE发展的关键年,用户从2G/3G转移4G网络转移成为网络的新常态,用户对4G网络带宽需求明显增加,4G+业务推广,4G网络优化重心从覆盖向容量优化转移;进行F2小区部署后,可改善高负荷区域用户感知速率,提高F频段设备使用率效率。
需通过验证对F2小区性能进行评估,并形成F2频点技术优化指导意见。
研究意义呼市做为自治区省会城市,伴随4G用户的发展迅速,在人流量密集场景下,单用户分到的4G带宽已不能满足用户需求,成为潜在用户感知投诉高发区域;F2载波创新式的使用,可以快速的完成城区内F频点50%的容量提升,还可快速部署CA特性业务,助力市场助力市场部推广4G业务,提升移动4G“和”品牌形象。
因此,有必要在呼市进行F2小区部署,对F2小区制定系统的优化策略研究,使F2载波更好的服务于4G网络。
研究内容本课题研究内容主要涉及以下几方面内容:1、F2小区部署后,用户单独占用F2小区时感知速率与F1小区变化情况;2、F2小区部署后,对现网ATU下载/上传速率的影响;3、F2小区部署后,对现网整体的F/D/E频段间的切换、重选策略的影响;4、F2小区部署后,现网F2载波F频段基站的负荷分担效果;5、F2载波聚合对CA终端业务速率增益及CA商用终端支持情况;6、F1小区与F2小区共PCI验证,对网络的影响;第二章F2频点应用技术原理移动LTE的Band39的F频段只使用1885~1905MHz20M频点组网,F1频点作为主覆盖小区,Band39还剩余15MHz带宽,其中10MHz资源可用作F2小区;F频段相对较低,穿透性能较好,能更有效地做好深度覆盖。
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载频功率核查优化调整报告1本次载频功率核查内容如下:
2、BTS3012合路器混用载频功率细致调整概述
由于不同合路器对射频信号的损耗各不相同,可能会导致不同合路器下TRX输出功率不一致,容易造成“同心圆”,特别是BCCH输出功率高于TCH时,容易引起业务信道分配失败、切换失败、掉话、TBF建立失败等网络问题。
3、BTS3012设备目前使用两种合路器DDPU、DFCU,下图为DDPU、DFCU合路器外观图:
4、现网中存在一定比例的BTS3012小区混用该两种合路器。
以下为各种配置DDPU/DFCU 混用组网的BTS面板图:
5、举例6载波3012小区HB2和平汽车站H-3,混用DDPU、DFCU合路器,采用两个TRX 使用DDPU宽带合路,四个TRX使用DFCU不合路:
DDPU下挂载频:宽带合路损耗4.2dB;
DFCU:损耗3dB;
6、HB2和平汽车站H-3小区载频功率类型均为60W,功率等级为0:
如不调整载频功率类型、功率等级等参数,各载频发射功率如下:
TRX620发射功率:10*log(60*1000)-0*2-4.2=44.78dBm; (BCCH载频)
TRX646发射功率:10*log(60*1000)-0*2-4.2=43.58dBm;
TRX651发射功率:10*log(60*1000)-0*2-3=43.58dBm;
TRX622发射功率:10*log(60*1000)-0*2-3=44.78dBm;
TRX957发射功率:10*log(60*1000)-0*2-3=44.78dBm;
TRX959发射功率:10*log(40*1000)-0*2-3=44.78dBm;
DFCU合路器下载频功率高于DDPU合路器下载频功率1.2dB;特别在覆盖远端、室内等相对弱电平场景,BCCH载频分配在DFCU空腔合路器下时,BCCH载频输出功率比TCH载频相对较大,可能存在“主B载频功率满足、但TCH已经不能满足”的场景,造成指配失败、语音质量差、掉话、TBF建立失败等问题,影响用户感知。
7、另外现网存在部分小区合路器的选用不合理,4载波小区使用1DDPU/1DFCU的配置,该种情况既增大DDPU下TRX发射功率的损耗,又浪费硬件资源,该种情况推荐拆除DDPU 合路器,使用DFCU下挂四个TRX,减小了两个TRX的合路器损耗,增大小区的覆盖范围。
6载波小区使用1DDPU/DFCU的配置,该种情况推荐DFCU下挂四个TRX,DDPU下挂两个,减少合路器对射频信号的损耗,增大小区的覆盖范围。
2案例描述
HF2小天鹅P-3小区6载频,混用DDPU、DFCU合路器,采用两个TRX使用DDPU宽带合路,四个TRX使用DFCU不合路,通过合路器混用载频功率检查,发现DFCU与DDPU所下带的载频发射功率不一致:
DDPU下挂载频:宽带合路损耗4.2dB;
DFCU:损耗3dB;
2.1.1案例分析
已知HF2小天鹅P-3小区载频功率类型均为60W,功率等级为3:
如不调整载频功率类型、功率等级等参数,各载频发射功率如下:
TRX208发射功率:10*log(60*1000)-3*2-3=38.78dBm;
TRX209发射功率:10*log(60*1000)-3*2-3=38.78dBm;
TRX210发射功率:10*log(60*1000)-3*2-3=38.78dBm;
TRX211发射功率:10*log(60*1000)-3*2-3=38.78dBm;
TRX508发射功率:10*log(60*1000)-3*2-4.2=37.58dBm;
TRX509发射功率:10*log(40*1000)-3*2-4.2=37.58dBm;
从以上载频功率类型、功率等级等参数公式计算,各载频发射功率存在不一致的情况,经功率微调之后,如下图:
经功率微调之后,HF2小天鹅P-3小区上行HQI从92.89%提升至98.81%,提升了6%,其他指标均稳中有升,前后指标对比如下:
3优化调整结果
载频功率优化调整全部闭环,详细列表如下:
BTS3012合路器混用
载频功率细致调整-07。