13 W网规高培-接入问题分析
接入网系统维护中的主要问题分析与故障处理
1接 入网系统 的内容
接入 网系统一般 由光 网络单元、光线路终 端 以及 传输线路组成。接入 网系统 中的远端主 要汇 聚在 光网络单元部分 ,与光线路终端相连 主要通过 内部接 口,同时它也是用户进行各种
处理 ,使用户业务 顺利快速 的恢复 。
常工作的状态下 ,但如果时钟系统 出现 问题则 也会使 用户侧收到的信号出现杂音 ,告警系统 会发出指示 ,甚至有的时候单板上的指示灯也 会不 正常工作。同时 ,用户的整个 网络都会 出 现杂 音、断话等包括数字业务断线在 内的异常 现象 ,整个 单板 即使 复位 也没 有告 警警 示 ,
总结 的 日 常维护经验 ,然后对系统硬件和数据 度进行 充分的了解 ,然后再处理故 障,进 而保 2 . 3时钟 系统 出现 问题及故 障处理 软件进行不断的优化 ,我们只有这样做 才能在 证 了接入 网系统 良好运行。 接人 网系统发生故障的时候 ,能够及时的
时,一 定要对故障发生的类别 、位置和 紧急程
些焊 点 发生 短 路 。
否 工 作 ,然 后 利 用 拨 码开 关 S O 1 0 1 和 指 示 灯 的
要配备合格 的工具和仪表 ,还要定期的对其进 行清理和检测 ,尽量保证具有一定数量和 良好
性能的备用产 品。在接入网系统的设备的 日常 维护 中,我们需要全面了解设备的特性 ,根据
现 象,通 过 测试 等手 段对 故 障进 行 分析 判 断,从 而对 故 障进 行 准 确地 定 位 ,进一 步排 除故 障,并 且提 出对 接 入 网 系统 日常维 护 的 建议 。
电缆进 行更换 ,从而消除杂音。另一方面 ,音 3接入网系统的 日常维 护 频专线在接 受信号时 ,用户收到的声音太小 , 接入 网系统 的设备 如果 要 高效、稳 定、 然而在 告警 系统 没有告 警 以及位 于 同一 V F B 安全 的运行 ,就需要我们平时能够加强对 日常 板上 的其他 用户正常的情 况 ,如果将故障端 口 维护检修工作的重视 。首先设备要有一个稳定 的信号增益 设置值提 高和 更换 V F B板也 无法 消除故 障 ,则需要更换母 板上的槽位 ,此时仍 的工作环境 ,在做好设备房的防潮 、防尘的同
华为WCDMA高培——寻呼问题分析
WCDMA RNO 寻呼问题分析指导书(仅供内部使用)For internal use onlyHUAWEI华为技术有限公司Huawei Technologies Co., Ltd.版权所有侵权必究All rights reservedWCDMA RNO 寻呼问题分析指导书内部公开WCDMA RNO 寻呼问题分析指导书内部公开目录1概述 (8)2寻呼问题分析过程 (9)2.1 问题分析流程 (9)2.2 网络信息收集 (10)2.2.1 话统 (10)2.2.2 告警 (12)2.2.3 用户投诉 (13)2.2.4 网络规划优化历史记录 (13)2.2.5 无线参数配置 (14)2.3 确定优化目标 (14)2.4 寻呼问题定位 (14)2.4.1 确定基本定位方向 (14)2.4.2 寻呼丢失直接原因 (15)2.4.3 寻呼丢失原因深入分析 (15)2.4.4 其它原因分析 (16)2.5 寻呼问题优化 (16)2.6 优化验证 (16)3寻呼典型问题分析 (16)3.1 寻呼区域规划过大 (16)3.1.1 问题分析 (16)3.1.2 优化措施 (18)3.2 C N寻呼重发次数和时间间隔设置不合理 (18)3.2.1 问题分析 (18)3.2.2 优化措施 (19)3.3 U TRAN寻呼重发次数和时间间隔设置不合理 (19)3.3.1 问题分析 (19)3.3.2 优化措施 (19)3.4 C N使用了全网寻呼 (19)3.4.1 问题分析 (19)3.4.2 优化措施 (19)3.5 D RX寻呼周期系数设置不合理 (20)3.5.1 问题分析 (20)3.5.2 优化措施 (21)3.6 N P值设置不合理 (21)3.6.1 问题分析 (21)3.6.2 优化措施 (21)3.7 C N寻呼使用的UE标识 (22)3.7.1 问题分析 (22)3.7.2 优化措施 (22)3.8 U TRAN应激活IMSI ATTACH和DETACH功能 (22)3.8.1 问题分析 (22)3.8.2 优化措施 (23)3.9 寻呼类信道功率配比过低 (23)3.9.1 问题分析 (23)3.9.2 优化措施 (23)3.10 存在覆盖盲区 (24)3.10.1 问题分析 (24)WCDMA RNO 寻呼问题分析指导书内部公开3.10.2 优化措施 (24)3.11 手机性能问题 (24)3.11.1 问题分析 (24)3.11.2 优化措施 (24)4遗留问题 (24)图目录图1典型UE被叫流程 (9)图2寻呼问题分析流程 (10)图3系统消息1解析 (23)表目录表1 RNC寻呼话统指标 (11)表2 UMSC寻呼话统指标 (12)表3 SGSN寻呼话统指标 (12)表4 用户投诉信息表 (13)表5 CN ID使用IMSI时寻呼区域计算结果表 (17)表6 IMSI ATTACH和DETACH标识 (22)WCDMA RNO 寻呼问题分析指导书内部公开WCDMA RNO 寻呼问题分析指导书关键词:寻呼、寻呼区域、寻呼重发摘要:本文首先阐述了寻呼问题解决的一般流程,然后针对寻呼过程可能会出现的典型问题进行详细分析并给出其优化措施。
TD-SCDMA无线网络优化专题分析-接入问题分析
算法,对上行同步发送信道位置进行调整.
32
2 接入问题分析及解决方法
由于功率或干扰,UE没接收到 FPACH
SYNC_UL SYNC_UL
1
………….
SYNC_UL FPACH
2
对于终端没有接收到FPACH分析和优化方法 该原因分析时,需排除由于冲突或PRACH资源配置被基站抛弃的 原因.
2 接入问题分析及解决方法
21
2 接入问题分析及解决方法
备注:
标注2: FPACH是物理信道,其上的消息physicalInformation在终端的物理层可跟踪 到。 Node B检测到SYNC_UL以后WT(RNC的配置参数里配置)子帧以内向用 户回复FPACH; FPACH中包含收到的SYNC_UL的ID以示区分回给不同的用户,对于相同ID 不同帧发送的用户,基站在不同的帧回给用户,在FPACH中以相对帧号区分; 如果发生了碰撞(基站同一时间收到两个相同的SYNC UL),基站就不会给 UE回响应了 在FPACH中还包含对UE的闭环控制信息,以便于UE计算通路的延时和路径 损耗,使PRACH的发送可以在准确的时间,以期望的接收功率到达Node B;
优化方法:
这种问题首先观察无线链路建立失败消息,观察
失败原因,如果是配置错,一般是无线链路建立 的配置基站不支持,需进行无线链路建立有关配 置参数的协商;否则可能一般是由于Node B的硬 件原因、其他错误,排除硬件错误。
42
2 接入问题分析及解决方法
Iub接口AAL2建立失败
43
2 接入问题分析及解决方法
(只取主叫手机的结果)
T网起呼定义:以UE发送RRC Connection Request信令 (原因为Originating Conversational Call) 计为一次试呼, 其中RRC Connection Request重发多次只计算一次; G网起呼定义:以channel request和CM service request同 时出现来确定试呼开始。 T网/G网接通定义:一次试呼开始后,以收到Connect或 Connect ACK算为一次接通。
华为WCDMA高培——接入问题分析
华为WCDMA⾼培——接⼊问题分析产品名称Product name密级Confidentiality level WCDMA RNP内部公开产品版本Product version2.0Total35pages共35页WCDMA RNO专题指导书接⼊问题分析(仅供内部使⽤)For internal use only拟制: Prepared by URNP-SANA⽇期:Date2004-12-22审核: Reviewed by ⽇期:Date审核: Reviewed by ⽇期:Date批准: Granted by⽇期:Date华为技术有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd.版权所有侵权必究All rights reserved修订记录Revision record⽇期Date 修订版本Revisionversion修改描述change Description作者Author2004-08-231.00确定⼤纲官仕国2004-11-031.00初稿完成官仕国2004-12-201.00根据评审意见修改官仕国1概述 (6)2接⼊失败分类定义 (6)3接⼊失败分析流程及⽅法 (7)3.1分类数据分析流程 (7)3.1.1路测数据分析流程 (7)3.1.2话统数据分析流程 (13)3.1.3跟踪数据分析流程 (15)3.1.4告警数据分析流程 (15)3.1.5⽤户投诉分析流程 (15)3.2调整措施 (15)3.2.1⼯程参数 (15)3.2.2⼩区参数 (16)4典型接⼊失败问题分析 (17)4.1寻呼问题 (17)4.1.1寻呼相关信道功率配置不合适 (17)4.1.2寻呼时UE进⾏位置更新 (17)4.1.3UE隐式分离引起寻呼失败 (18)4.2⼩区重选问题 (18)4.2.1现象和分析 (18)4.2.2解决⽅法 (20)4.3RRC建⽴问题 (21)4.3.1上⾏接⼊信道参数设置不合适 (21)4.3.2AICH信道功率设置不合适 (24)4.3.3FACH信道功率设置不合适 (24)4.3.4下⾏专⽤信道初始功率配置不合适 (27)4.4RAB和RB建⽴问题 (27)4.4.1RNC直接拒绝RAB的建⽴请求 (27)4.4.2IUB⼝准⼊拒绝 (28)4.4.3UE回应RB建⽴失败造成的RAB建⽴失败 (28) 4.4.4空中接⼝RB建⽴失败造成的RAB建⽴失败 (28) 4.5信令流程没有完成出现切换失败 (29)4.5.1现象和分析 (29)4.5.2解决⽅法 (31)4.6鉴权问题 (31)4.6.1失败原因是MAC Failure (31)4.6.2同步失败(sync failure) (31)4.7加密问题 (31)4.7.1问题描述和分析 (31)4.7.2解决⽅法 (32)4.8设备异常问题 (32)4.8.1NodeB异常 (32)4.8.2⼿机异常 (34)5⽹优各阶段关注点 (36)5.1单站测试阶段 (36)5.2优化前评估阶段 (36)5.3RF优化阶段 (36)5.4参数优化阶段 (36)5.5⽹优项⽬验收阶段 (36)6附录:接⼊过程介绍 (36)图1路测数据或跟踪数据的分析流程 (8)图2主叫UE信令流程 (10)图3寻呼问题分析流程图 (10)图4RRC连接建⽴问题分析流程图 (13)图5话统数据分析流程 (14)图6UE的信令 (18)图7UE第⼀次发送接⼊请求时的信号质量 (19)图8UE第⼆次发送接⼊请求时的信号质量 (20)图9UE的信令 (21)图10RNC的单⽤户跟踪信令 (21)图11下⾏信号质量 (22)图12248号⼩区有规律的⼲扰 (23)图13⼲扰局部放⼤图 (23)图14UE的信令 (25)图15第⼀次发起接⼊请求时的信号强度 (25)图16RNC的单⽤户跟踪信令 (26)图17第⼀次发起接⼊请求时的信号强度 (27)图18UE的信令 (29)图19RNC的单⽤户跟踪 (30)图20断链前的信号强度 (30)图21UE的信令 (33)图22RNC的单⽤户跟踪信令 (33)图23出问题时的信号强度 (33)图24UE的信令 (34)图25下⾏信号质量 (35)WCDMA RNO专题指导书接⼊问题分析关键词:接⼊、接通率、FACH、功率配⽐、RAB、鉴权、加密、话统摘要:接通率是⽹络KPI中的⼀个重要的指标,随着⽹络优化阶段的不同优化的⽅法和重点会有所不同,本⽂从话统、路测和跟踪数据⼏个⽅⾯来阐述接通率的优化⽅法,并通过⼤量的案例来描述各类问题的定位和分析⽅法。
电网规划中的新能源接入影响分析_3
电网规划中的新能源接入影响分析发布时间:2022-03-30T05:35:47.911Z 来源:《当代电力文化》2021年第33期作者:杨海雄丛洪浩石珺竹孙尚东任秀祥[导读] 实际电网规划过程中,为了确保新能源发电项目推广应用,相关部门制定了系统技术原则和方案,杨海雄丛洪浩石珺竹孙尚东任秀祥国网新疆电力有限公司克州供电公司新疆克州 845350摘要:实际电网规划过程中,为了确保新能源发电项目推广应用,相关部门制定了系统技术原则和方案,从源头对光伏和风电等新能源接入项目进行管控。
另外,电力企业应当依据当地地形及气候条件发展新能源,选择合适的新能源接入电网方式,确保新能源安全稳定供应,进而满足工业生产及居民生活需求。
关键词:电网规划;新能源;接入影响概述当前电力能源需求量不断增加,传统电力能源获取模式对于当地生态环境影响较大,环境污染问题严重,因此清洁环保新能源发展速度较快,但如何将新能源有效接入电网,并减少相关接入影响已成为当前研究的热点问题。
1网络规划的总体概念新能源既方便太阳能接入,又在网络规划中有很强地可达性。
中国现在有80%的地区可供利用,太阳能资源非常丰富,主要分布在西北地区,而东部沿海地区城市比较少。
此外,由于气候的影响,太阳能发电量有很大的波动性,不能确保电网稳定可靠运行,但太阳能作为一种自然资源,在能源经济中有着巨大的发展潜力。
但由于科学技术的不断进步和实践的不断优化,太阳能在电网规划中的应用越来越频繁。
风能是一种清洁能源,在新能源发电领域具有巨大优势,具有很高地开发价值,特别是在北方风力大的地区。
高效率的风能系统,不仅能缩短建设周期,还能降低传统资源的消耗,以满足区域及其他行业的用电要求。
但风能产量不稳定。
因此,该地区既要依靠风能,又能与其它能源合理结合。
中国水能资源普查结果表明,有着大量水资源。
目前的技术体系下,可开发利用的水电资源也相当可观。
南方有丰富的水电资源,通过结合地势优势,容易产生强大地水动能,在水流过程中产生重力发电,发电效率高,在现场可回收利用,清洁无污染,环保节能发电具有独特的优势。
接入网工程开局和维护常见问题案例
接入网工程开局和维护常见问题案例1. 引言接入网工程是指将外部网络与内部网络相连接,为企业/机构提供互联网接入、数据传输和通信功能的工程项目。
在接入网工程的开局和维护过程中,常常会遇到一些常见问题。
本文将介绍一些在接入网工程开局和维护过程中常见的问题案例,并提供解决方案和建议。
2. 设备选型问题在接入网工程开局阶段,设备的选型是一个重要的决策。
常见的设备选型问题包括:2.1 设备性能不匹配有时,企业/机构可能会选择低性能的设备,无法满足实际需求。
这可能导致网络拥堵、传输效率低下等问题。
解决方案和建议: - 在进行设备选型时,充分考虑实际需求,选择性能合适的设备。
- 可以根据网络规模和流量预测进行设备性能评估,选择能够满足未来扩展需求的设备。
2.2 设备兼容性问题在接入网工程中,常会涉及不同厂商的设备,这可能会导致设备之间的兼容性问题,影响网络的正常运行。
解决方案和建议: - 在设备选型时,考虑以标准化设备为主,尽量避免使用过于特殊的设备。
- 在设备进行系统升级或更新时,充分测试设备之间的兼容性,确保设备的正常运行。
3. 网络安全问题在接入网工程的维护过程中,网络安全问题是一个重要的考虑因素。
以下是几个常见的网络安全问题案例:3.1 未及时升级安全补丁许多网络设备和服务提供商会定期发布安全补丁,以修复已知漏洞。
如果未及时升级安全补丁,可能会导致系统易受攻击。
解决方案和建议:- 建立安全补丁管理流程,及时跟踪并评估发布的安全补丁。
- 对重要的网络设备和系统,定期进行安全补丁升级。
3.2 弱密码和默认配置弱密码和默认配置是网络安全的薄弱环节。
黑客可以通过暴力破解等方式攻击系统,获取敏感信息。
解决方案和建议: - 使用强密码,并定期更改密码。
- 禁止使用默认的账号和密码,尽可能修改默认配置。
- 对敏感信息进行加密存储和传输。
4. 带宽管理问题带宽管理是接入网工程维护过程中需要关注的重要问题。
以下是几个常见的带宽管理问题案例:4.1 带宽不足如果带宽无法满足实际需求,可能导致网络拥堵、延迟增加等问题,影响用户体验。
接入网运维工作中的问题分析
温度情 况及设 备本 身质 量等 问题。特别 是应用
在 F Tc F B 种 模 式 的 P T 和 TT 两 ON综 合 信 息箱 , 要 重 点 关 注 内部 配 线 模 块 质 量 和 箱 体 安 全 防 护
质 量。
建 议 :一 是 加 快 P N+ AN工 程 建 设 进 0 L
度 ,逐 步 替 换 楼 宇 交 换 机 ,解 决 楼 宇 交 换 机 设
是 优 先 使 用 双 绞 线 替 代 平 行 线 。 目 前
中国 联 通 北方 各本 地 网和 中 国 电信 南 方 各本 地 网 大 量 使 用 平 行 线 引入 , 虽 然 平 行 线 造 价 较 低 ,但平 行 弓入 线 自身 抗干 扰 能 力 较 差 , 1
点强化以下8 方面的工作 。 个
() 化 统 计 分 析 ,提 升 资 源 1强
数据 客观性
河 北 联 通 进 一 步 优 化 号 线 系 统 功 能 , 规 范 报 表 格 式 ,减 少 人 为 汇 总 资 源数 据的 工作 量 ,进一 步规 范统 计口
务 发 展 需 求 旺 盛 或 宽 带 中 告 投 诉较 多
备 种 类 多 、 质 量 良 莠 不 齐 、监 控 不 到 位 等 问
题 ; 二 是 及 时 更 换 质 量 较 差 的 综 合 信 息 箱 内 部 配 线 模 块 或 不 合 格 的 箱 体 ; 三 是 加 快 推 进 F TTH ,在 网 络 提 速 的 同 时 ,减 少 有 源 器 件 ,
三 是 加 强 与房 地 产 开 发 商 的 协 商 ,对 房 地
产 开 发 商 施 工 的 户 线 工 程 ,要 尽 量 保 证 走 线 方 式 合 理 ,施 工 工 艺 符 合 要 求 ,材 料 质 量 合 格 。
宽带接入故障排查与解决方法
宽带接入故障排查与解决方法一、问题描述:在使用宽带网络进行上网时,有时会遇到网络故障导致无法正常接入网络的情况。
这种故障给我们的生活和工作带来了很大的困扰。
为了准确快速地解决宽带接入故障,我们需要了解一些常见的问题和对应的解决方法。
二、硬件故障排查:1. 确认设备连接:首先,确保所有网络设备正确连接。
检查网线、光纤等物理连接是否松动或损坏,重新插拔连接线,尝试重新启动相关设备。
2. 检查设备状态灯:多数网络设备会设置指示灯以显示其工作状态。
查看各个设备的状态灯,确保它们正常亮起而没有异常提示。
3. 重启路由器和调制解调器:如果设备连接正常,但仍无法接入网络,则尝试重启路由器和调制解调器。
将它们逐个断电,等待几分钟后再重新连接电源。
等待设备启动完全并连接网络后,再次进行测试。
三、软件故障排查:1. 查看网络配置:在电脑上查看当前网络配置是否正确。
确保IP地址、子网掩码、默认网关等信息正确设置。
可以通过运行CMD命令输入“ipconfig”来查看电脑当前的网络配置。
2. 检查防火墙设置:防火墙可能会阻止网络连接,导致宽带接入故障。
检查电脑的防火墙设置,确保相关应用程序或端口没有被禁止或阻止。
3. 清理缓存和重新配置DNS:缓存和DNS设置可能会导致网络故障。
清理浏览器缓存、刷新DNS缓存和重新配置DNS服务器地址,可以提高网络连接的稳定性。
四、供应商故障排查:1. 联系宽带服务供应商:如果全部排查完成而问题仍未解决,那可能是供应商的网络故障。
及时与宽带服务供应商联系,向他们报告问题并索要技术支持。
五、故障解决方法总结:在排查过程中,有一些其他有用的解决方法可以尝试:1. 网络适配器重置:打开设备管理器,找到网络适配器,右键点击并选择重置选项。
然后重新启动电脑,测试宽带接入是否正常。
2. 更新驱动程序:通过更新网络驱动程序,可以修复与网络相关的一些故障。
在设备管理器中找到网络适配器,选择更新驱动程序选项。
5G优化案例:5G NSA涉及接入问题分析优化案例
5G NSA网络涉及接入问题分析优化案例一、背景随着移动互联网的发展以及智能终端的日益普及,移动数据流量将以前所未有的速度迅速增长,给移动网络运营商带来了巨大的挑战.为了满足终端用户对高质量,高速率的需求, 同时5G 网络建设的规模逐渐扩大,网络运行产生的网络问题不可避免,网络优化提上日程。
针对结合网络架构、信令、优化思路、思路和分析流程中常遇到无法接入问题,导致用户无法使用 5G 上网及其他,造成用户感知差的问题,以 5G 侧PDCP 参数配置,锚点配置、接入锚点站 4G 参数配置和 RLC 重发导致接入和4G 侧未获取到 pceid 导致辅节点添加失败等特殊实例分析优化 5G-NSA 涉及接入问题。
二、网络架构和思路和分析流程2.1NSA 组网构架NSA(Non-StandAlone)非独立组网:就是以现有的 LTE 无线接入和核心网作为移动性管理和覆盖的锚点,新增 5G 接入的组网方式。
当前版本 NSA 组网支持Option3 和Option3x 两种网络架构,目前XX电信使用的网络构架为Option3X。
option3X 组网(SCG Split 组网):用户面的数据首先到 5G,从核心网来的数据进入gNodeB 的PDCP,再由gNodeB 的PDCP 进行数据分流,通过X2 接口分流数据到eNodeB 侧的RLC。
这种组网方式避免了 5G 大数据量对 4G 基站硬件升级的要求,减少了改造量,同时也减轻了丢包的现象。
并且可以根据空口信号情况实时调整数据分流量,保证了终端的用户体验。
因此option 3x 是NSA 组网首推的方式。
3GPP R15 协议开始支持E-UTRAN 和NR 的双连接EN-DC(Dual Connectivity)架构,基站一体化部署场景下的EN-DC 的逻辑架构下图所示。
其中:eNodeB 和 gNodeB 网元之间的逻辑接口是 X2 接口,包括 X2 控制面(X2-C)接口和 X2用户面(X2-U)接口,分别负责 eNodeB 和gNodeB 网元之间控制面和用户面数据转发。
W网规高培-掉话问题分析
10. UE发RRC_RB_REL_CMP消息给RNC,业务RB释放完成
11. RNC发RANAP_RAB_ASSIGNMENT_RESP消息给CN,RAB释放完成
第一章 掉话分类定义
第一节 正常释放流程
第二节 空中接口掉话定义
第三节 话统指标掉话定义-CS 第四节 掉话话统指标定义-PS
第一章 掉话分类定义
第一节 正常释放流程
第二节 掉话空中接口定义
第三节 掉话话统指标定义-CS 第四节 掉话话统指标定义-PS
话统指标定义
话统指标定义-CS掉话统计
通过统计RNC触发的 RAB 释放个数,统计 RAB 建立个数,进而得 到掉话率。根据测量对象的不同,掉话率可以分为面向 RNC 和面 向小区的掉话率,分别考察整个 RNC 和单个小区的掉话情况。 面向 RNC 的CS掉话率公式: (RNC_CS_RAB_REL_CONV_TRIG_BY_RNC+RNC_CS_RAB_REL_STR_TRIG_ BY_RNC)/(CS_RAB_SETUP_SUCC_CONV+CS_RAB_SETUP_SUCC_STR)*10 0% 测量点: CS会话类(流类)业务建立成功后,RNC向CN CS发送IU RELEASE REQUEST消息,其后CN发送释放原因"Release due to UTRAN Generated Reason"的IU RELEASE COMMAND。
正常释放流程
一个PS正常释放信令流程
正常释放流程
一个PS正常释放信令流程
1.UE发RRC_UL_DIR_TRANSF消息给RNC,消息中nas message是0a46,表示是session management子层的deactivate PDP context request消息。 2.RNC发RANAP_DIRECT_TRANSFER消息给CN,消息中nas pdu是0a46,表示是session management子层的deactivate PDP context request消息。 3. CN 发 RANAP_DIRECT_TRANSFER 消 息 给 RNC , 消 息 中 nas pdu 是 8a47 , 表 示 是 session management子层的deactivate PDP context accept消息。 4. CN发RANAP_RAB_ASSIGNMENT_REQ消息给RNC,消息中给出要释放的RAB list,其 中包含了要释放的RAB ID。 5. RNC发RRC_DL_DIRECT_TRANSF消息给UE,消息中nas message是8a47,表示是
电网规划中新能源电力接入存在问题及对策
电网规划中新能源电力接入存在问题及对策摘要:为了更好地提高新能源电力和电网系统的应用效率,需要整合特定的控制点,充分发挥新能源的应用优势,实施符合电力标准的标准化管理方案,从而减少不必要的电网规划投资项目,实现经济效益与社会效益的和谐统一。
本文分析了新能源电力接入对电网规划的影响,并提出了具体的优化措施建议。
关键词:电网规划;新能源;电力接入;问题;对策1电网规划的必要性和影响在当前的经济背景下,电能是推动社会发展、维持人民生活的重要能源。
随着人们生活水平的不断提高,对电源的需求也越来越大。
电网的实际运行情况和电网规划调度的压力,使得电网在运行过程中缺乏稳定性和安全性,使得能源处理和能源利用的问题越来越严峻。
并且能源的使用对电力系统的正常运行和维护也有一定的影响,因此有必要针对这一现象加强新能源电源的应用设计,并对关键技术进行分析研究新能源电网规划。
随着社会的进步和发展,电网规划的正常运行对人们的生活越来越重要,新能源的接入也对经济发展起到一定的制约作用。
电网规划与新能源相结合,对保障整个电力系统的运行维护具有重要作用。
在连接过程中,电力连接中的设备是电网运维过程中重要的传输工具,在新能源电力的输配中起着至关重要的作用。
因此,在保证正常接入的同时,还要注意引入电力系统的新能源电力运维的经济性,节约人力资源和生产成本。
当前社会生活中,居民用电量稳步上升,电网规划和电网系统调度得到快速发展和广泛应用。
电网系统的正常运行对社会生活具有重要意义,对经济发展也有一定的制约作用。
保障电网的正常运行维护和电网规划的安全是十分必要的。
随着电网大规模建设和运行的全面推进,能源采集范围不断扩大。
在这个过程中,新能源电力也开始逐步发展,先进的新能源电力管理应用方法被提出,但在一定程度上增加了电网规划和调度的稳定性。
在实际电网规划应用中,要求新能源电力具有较强的服务能力,同时还应具有良好的扩展性和扩展性。
因此,针对当前的实际情况,提高新能源电力的应用能力,最大限度地发挥其在实际使用中的作用,还需要分析新能源电力接入对电网规划的影响,充分满足新能源电力的性能要求。
电网规划中新能源电力接入存在问题及对策
电网规划中新能源电力接入存在问题及对策摘要:目前,随着社会的飞速发展,国内的电网规划正常运营对于人们的生活也越来越重要,新能源的引入也在一定程度上限制了我国的经济发展。
新能源与电网规划相结合,是保证整个电网运行安全的关键。
在接入时,接入端的设备是电网运行维护中的一个重要环节,其对新能源的输送和分配具有重要意义。
因此,在保证电网正常接入的前提下,必须重视新能源在电网中的应用和维修,以节省人力和生产成本。
关键词:电网规划;新能源;电力接入;问题;对策引言新能源电力与电网系统已成为不可分割的一个整体,新能源电力离不开电网系统的管理,而新能源电力的接入过程可促进电网系统的进步与发展,因此,新能源电力的接入可有效提高电网规划工作的效率和水平,充分地利用电网系统对新能源电力进行管理,针对不同的电网系统可采用不同的新能源电力管理技术,对新能源电力特点进行多方面分析,充分利用新能源,减少了对电网规划的不必要投资,使电力系统在提高工作效率的同时,为电力企业创造了更多的经济效益。
1新能源电力概述1.1太阳能发电在这三种新能源中,太阳能发电是最普遍的一种,因为太阳能利用的是太阳光,其能源来源非常简单,也非常环保,而且我国拥有较多特殊的地理环境,比如西藏和甘肃,太阳光条件充足,因此,目前太阳能发电是最常用的一种发电方式。
1.2风力发电风能具有较多的优点。
风能作为一种洁净的能源,可以降低煤、油的消耗量,预防大气污染。
风能在我国的应用范围也非常广泛,我国的风电资源分布区域以内蒙古和河北为主,利用这些地区的风电将会带来很大的效益。
利用风能发电不仅能完全满足当地的需求,还能为周边地区提供稳定的电能资源,而且不会受到其他因素的干扰。
新能源的储量非常丰富,可以很好地解决能源紧张的问题。
1.3水力发电水力发电是发电效率较高的一种方式,在水源丰富的地方,水力发电技术能够得到充分应用。
但是该技术也会受到地域的限制,在水资源短缺地区难以发挥作用。
电网规划中新能源电力接入存在问题及对策探讨
电网规划中新能源电力接入存在问题及对策探讨摘要:在当前的社会中,任何行业的发展都离不开电力资源的发展,可以说电力资源在促进我国经济发展中扮演着极其重要的角色。
然而随着人们对于电力需求的日益增多,传统的能源由于受多重因素的影响,其供电能力已经逐渐趋向于孱弱,为了能够更好的满足人们的用电需求,对新能源电力开发与利用是一件必然的事情,而新能源电力的接入势必会对电网规划产生一定的影响,为了能够更好的利用新能源电力,降低电网规划中的不必要的资金投入,就需要不断的去优化电力接入策略,由此将社会效益与企业经济利益实现和谐统一。
关键词:电网规划新能源电力接入问题引言近些年来,我国的经济发展可谓是相当迅猛,随之对于各种能源的需求也越来越多,尤其是对于电能的需求,为了能够更好的满足人们的用电需求,开发与利用新能源电力是必须要做的事情。
新能源电力接入与电网规划之间有着非常紧密的关系,将两者有机的结合,不仅能够保持电力系统功率的稳定,不断的提高电力能源质量,而且还能够有效的保障整个电网的安全运行,今天我们就来一起探讨关于电网规划中新能源电力接入存在的问题与优化策略。
一、电网规划中新能源电力接入的意义随着人们对于电能需求的日益增多,开展合理的电网规划工作是一件非常重要的事情,将新能源接入与电网规划有效的结合能够更好的维持整个社会电力系统的正常运作,为人们的生活提供源源不断的电能,进而能够有效的推动我国经济的持续发展。
在当前的社会生活中,人们的生活离不开电能,电能已经完全的渗透进人们的居家生活了,电能的正常运行与我国人们的社会生活已经密切相关了,新能源电力的接入能够更好的解决人们的用电问题,而将电网规划与新能源电力接入有机的结合,能够更好的保障电力系统的功率平衡,进而能够使电力系统的规划是更有效的。
再者,将电网规划与新能源电力进行有机的衔接,还能够更好的保障供电系统的安全性,在整个电力系统重最为关键的因素就是安全性,保障电力系统的安全性,就是保障整个社会的用电需求,尤其在像夏季这样的季节,人们对于电能的需求更是节节增加,这个时候往往会给电力系统的正常运作带来更多的挑战,为了能够有效的降低供电中断等问题的出现,就需要不断的提升电力系统的供电输送质量与安全,进而能够增强电力系统的运行效率。
光伏发电接入智能配电网后的系统问题分析
光伏发电接入智能配电网后的系统问题分析1. 电网安全稳定性问题光伏发电系统接入智能配电网后,会对电网的安全稳定性产生一定的影响。
光伏发电的不确定性和间歇性特点,可能会使得电网频率和电压波动较大,从而影响电网的运行稳定性。
光伏发电系统与传统火电系统的联合运行也会带来一定的挑战,因为两者的特性和工作方式存在较大的差异。
如何确保光伏发电系统和智能配电网的安全稳定性成为了一个亟需解决的问题。
2. 电网规划和运行问题光伏发电接入智能配电网后,对电网的规划和运行也提出了新的要求。
由于光伏发电系统的分布式特性,可能会导致电网的负荷分布不均匀,造成部分线路过载或电压不平衡等问题。
光伏发电系统的并网需求和运行方式也需要与智能配电网的运行规划相匹配,以确保系统的正常运行和运行效率。
如何进行合理的电网规划和运行,成为了光伏发电接入智能配电网后需要解决的重要问题。
3. 电网调度和管理问题光伏发电系统接入智能配电网后,需要与电网进行有效的调度和管理,以实现光伏发电系统的最大化利用和电网的最优运行。
由于光伏发电的天气依赖性和随机性,可能会给电网调度和管理带来一定的挑战。
光伏发电系统的电力输出并不可控,可能会导致电网的功率波动较大,从而影响电网的调度和管理效果。
如何有效地进行电网调度和管理,成为了光伏发电接入智能配电网后的又一个重要问题。
1. 提高光伏发电系统的预测和控制能力针对光伏发电系统的不确定性和间歇性特点,可以通过提高光伏发电系统的预测和控制能力来解决。
利用天气预测和光伏发电系统的数据监测技术,可以对光伏发电系统的发电量进行有效预测,从而提前做出调度和管理安排。
通过改进光伏发电系统的控制策略和设备,可以使得光伏发电系统的电力输出更加稳定和可控,以满足电网的需求。
三、结语光伏发电接入智能配电网的系统问题是一个复杂的问题,需要多方面的协调和努力来解决。
在实际应用中,需要充分发挥政府、企业和科研机构的作用,共同协作,不断创新,才能有效地解决光伏发电接入智能配电网后的系统问题,促进清洁能源的可持续发展。
电网规划中新能源电力接入存在的问题及优化措施
电网规划中新能源电力接入存在的问题及优化措施摘要:为了更好地提高新能源电力和电网系统的应用效率,需要整合具体的控制点,发挥新能源的应用优势,配合电力标准实施标准化管理方案,减少电网规划中不必要的投资项目,实现经济效益和社会效益的和谐统一。
本文分析了电网规划中新能源电力接入存在的问题,并提出了具体优化措施的建议。
关键词:新能源;电力接入;电网规划;电力系统引言以新能源为基础的新电力系统建设后,风电和光伏发电将面临挑战和机遇。
由于风电和光伏发电具有间歇性和波动性的特点,而储能是解决新能源发电不稳定性的重要工具,未来发展储能是必然趋势。
随着常规火电机组的有序退出和新能源发电的大规模并网,以及大量电力电子元件传输设备的投运,未来电力系统的稳定性将降低,传统的技术手段已经不能满足电网的运行要求。
因此,有必要将数字智能技术与传统电力技术深度结合,促进电力系统安全、稳定、高效运行。
1电网规划中新能源电力接入存在的问题目前,新能源呈现指数形式的爆发式增长趋势,对新能源的需求也呈现大幅增长。
但由于新能源的随机性和不确定性,新能源的消纳对传统电网的冲击很大。
因此,有必要从新能源消纳的电网规划入手,充分完善相关方案和计划,为新能源在电力系统的广泛应用提供保障,促进我国新能源与传统电网的协调发展。
以电力负荷预测和电力能源规划为基础的输电系统规划被称为电网规划。
电网规划就是在满足供电需求的基础上使投资成本最小的前提下确定输电线路的建设时间地点以及输电线路类型。
在经济快速发展的我国,电网的供电效果往往滞后于需求达不到最佳效果,主要问题体现在以下几个方面:(1)电源与电网规划不协调。
目前普遍存在电源规划与电网规划不协调的问题,在今后的发展和建设中需要不断地提高科学性和可行性研究方案,确保两者的协调同步发展,相辅相成。
(2)电网规划的抗灾能力不足。
当前有很多电网的构建设计缺乏对特大型灾害的考虑,导致抗灾能力方面有很大的欠缺,需要改进。
接入网常见故障分析及处理
cp4000 E1配配配 OLT
D TX
T
M
RX
D
T
M
TX
虚虚虚
图3-3 连接示意图
【处理措施】
检查 OLT 侧的 E1 线路发送线路,发现配线架上 E1 发送线路的 E1 屏蔽线有 虚焊的现象,并且焊接点有明显松动,将该焊接点用电烙铁重新焊接牢固后, OLT 的 DTM 板 E1 端口 RFA 灯灭,E1 线路收发正常,问题得到解决。
相应用户内线、外线(含保安单元故障)故障; L3 地址(第三层协议地址)配置错误; 用户板故障,更换用户板。
y 用户摘机听忙音或无法呼出原因分析:
用户内线、外线(含保安单元)故障; 数据配置错误; 用户板故障,更换用户板。
y 不能呼入原因分析:
话机故障;
3-1
HONET®综合业务接入网 工程现场培训手册
3-5
根据 以上分析可知,中继系统故障与 DTM 板、中继电缆、传输系统、对端 设备及数据配置有关。
3. PCM 自环 PCM自环接线方法如图 3-1所示:
T R
T R
图3-1 PCM 自环接线
(3) 1 个 PCM 系统的自环的用途:
y 本局 DTM 板或 PCM 线连接故障; y 光端机或光缆故障、检修光端机和光缆; y 对端设备故障。
HONET®综合业务接入网 工程现场培训手册
目录
目录
第 3 章 常见故障分析及处理...................................................................................................3-1 3.1 系统故障分类及定位.......................................................................................................... 3-1 3.2 故障分析示例..................................................................................................................... 3-1 3.2.1 ASL单板故障 ........................................................................................................... 3-1 3.2.2 中继系统故障分析................................................................................................... 3-2 3.2.3 配线架焊接不好,导致DTM板对告......................................................................... 3-4
电网规划中的新能源接入影响分析_1
电网规划中的新能源接入影响分析发布时间:2022-01-06T02:40:27.949Z 来源:《中国建设信息化》2021年9月17期作者:马世宏陈伟雅[导读] 新能源电力与电网系统已成为不可分割的一个整体,新能源电力离不开电网系统的管理,而新能源电力的接入过程可促进电网系统的进步与发展,因此,新能源电力的接入可有效提高电网规划工作的效率和水平马世宏陈伟雅国网河北省电力有限公司临城县供电分公司,河北邢台 054300摘要:新能源电力与电网系统已成为不可分割的一个整体,新能源电力离不开电网系统的管理,而新能源电力的接入过程可促进电网系统的进步与发展,因此,新能源电力的接入可有效提高电网规划工作的效率和水平,充分地利用电网系统对新能源电力进行管理,针对不同的电网系统可采用不同的新能源电力管理技术,对新能源电力特点进行多方面分析,充分利用新能源,减少了对电网规划的不必要投资,使电力系统在提高工作效率的同时,为电力企业创造了更多的经济效益。
关键词:新能源接入;智能配电网;影响引言随着我国经济的高速发展,电力能源应用规模日渐增加,电力能源已作为各行各业发展的重要基础保障条件,当前电力能源需求量不断增加,传统电力能源获取模式对于当地生态环境影响较大,环境污染问题严重,因此清洁环保新能源发展速度较快,但如何将新能源有效接入电网,并减少相关接入影响已成为当前研究的热点问题。
1电网规划中的新能源接入的具体影响随着人民生活水平不断提升,电能的供应需求也不断增大,电网实际运行以及电网规划调度的压力使得电网在运行过程中缺乏稳定性和安全性,并使能源处理以及能源使用的问题越发严峻,且能源的使用对电力系统的正常运维也产生一定的影响,因此有必要针对这一现象加强对新能源电力的应用进行设计,并对新能源电力接入电网规划的关键技术进行分析研究。
1.1新能源发电模式对电网造成的影响一般来说,新能源发电模式主要包括集中发电以及分布式发电等,其中大规模集中发电模式应用时,实际供电量大且稳定性高,经济收益显著,所以现阶段我国水力发电主要采用集中发电模式,其电网规划复杂程度高,对于电网系统整体要求高,尤其表现在电力电量平衡计算以及大功率远距离输送等方面。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2.
告警数据分析流程
需补充
3.
用户投诉分析流程
需补充
课程内容
第一章 接入失败的分析流程 第二章 接入失败的调整方法
第三章 接入失败的典型案例
第二章 接入失败的调整方法
第一节 工程参数
第二节 小区参数
工程参数
工程参数调整主要包括天线的方向角、下顷角、天线的波瓣宽度
中的小区分布。在按CELL统计的指标里面有一些问题原因的统计,如RB建立 失 败 的 原 因 , 有 “ Configuration Unsupported” 、 物 理 信 道 故 障 “physicalChannelFailur”等原因统计的失败。
3.
检查系统是否有告警异常
检查话统指标明显较差的小区和RNC的告警信息,看是否有设备异常。
课程内容
第一章 接入失败的分析流程 第二章 接入失败的调整方法
第三章 接入失败的典型案例
第一章 接入失败的分析流程
第一节 接入失败的定义
第二节 路测数据分析流程
第三节 话统数据分析流程
第四节 其它数据分析流程
接入失败的定义
Analyser 定义的接入失败:
WCDMA RNO 接入问题分析
前言
接通率是网络KPI中的一个重要的指标,本文详 细描述了接入问题的定位流程和思路,从话统、路测 和跟踪数据几个方面来阐述接通率的优化方法,并通 过一些案例来描述各类问题的定位和分析方法
课程目标
学习完本课程,您将能够熟悉:
接入失败的分析流程
接入失败的调整方法 接入失败的典型案例
寻呼信道或寻呼指示信道的功率偏低、UE发生小区重选等。
路测数据分析流程
寻呼问题
RNC是否 下发page Y UE 是 否 收到page
N
设备异常问题
Y
N
是否功率 配比偏低
Y
根据覆盖情况调整功 率配比
N Y
是否是重 选问题
优化小区重选参数
N
异常问题
路测数据分析流程
1.
RNC没有下发page消息
如果是RNC收到CN下发的page消息后在Uu口没有下发,可能是寻呼信道容 量不够,或者是设备出现异常。
定时器超时,即在UE发送了RRC Connection Request后 3秒钟内没有收到 RRC Connection setup消息。
接入失败的定义
TEMS 定义的接入失败:
随机接入失败:拨号后RRC Connection Request消息没有发送; RRC Connection Setup 消 息 没 有 收 到 : UE 发 送 了 RRC Connection Request消息后没有收到RRC Connection Setup消息
有收到Alert or Connect消息。
UE没有发出Connect Acknowlege消息:UE收到Alert or Connect消息后, 没有发出Connect Acknowlege消息。
第一章 接入失败的分析流程
第一节 接入失败的定义
第二节 路测数据分析流程
第三节 话统数据分析流程
2.
寻呼信道或寻呼指示信道的功率偏低
如果RNC下发了page消息,而UE没有收到,首先查看UE的驻留小区和监视 小区的Ec/Io,如果小区CPICH信道的Ec/Io都很低,那么可能是PCH信道或 者PICH信道的功率配置偏低,或者是区域覆盖太差。
3.
UE发生小区重选
如果UE驻留小区的信号偏低而监视小区的信号较好,那么可能是小区重选的 问题,或者是在寻呼的时候UE从3G重选到2G或者是跨LAC的重选。
路测数据分析流程
数据分析主流程
寻呼问题分析流程
RRC连接建立问题分析流程
路测数据分析流程
RRC连接建立的过程主要包括几个步骤:UE通过RACH信道发送RRC Connection Setup Request 消 息 , RNC 通 过 FACH 信 道 发 送 RRC Connection Setup消息,UE在建立下行专用信道并同步后通过上行 专用信道发送RRC Connection Setup CMP消息。 RRC建立失败一般有下面几类原因:上行RACH的问题、下行FACH功
以及天线的增益等。
一般来说只有在解决覆盖导致的接入问题的时候才会考虑调整这 些工程参数。
在进行这些调整的时候注意对小区原来的覆盖区域的信号质量的
影响。
第二章 接入失败的调整方法
第一节 工程参数
第二节 小区参数
小区参数
FACH信道的发射功率
该参数设置过小,会使得小区边缘UE不能正确接收FACH承载的业务和信令, 影响下行公共信道覆盖,影响小区覆盖;设置过大,则会对其它信道产生干
话统数据分析流程
1.分析RNC话统中和接入 相关的指标
2.分析基于CELL的和接 入相关的话统指标
3. 检 查 系 统 告 警 是否异常 N 4.RRC 建 立 成 功率偏低
Y
3.1解决设备异常 问题
Y
4.1解决RRC建立 失败问题
N 5.RAB 建 立 成 功率偏低 N 6.RB建立成功 率偏低 N 7. 寻 呼 成 功 率偏低 N Y 7.1解决寻呼失败 问题 结束 Y 6.1 解 决 RB 建 立 失败问题 Y 5.1解决RAB建立 失败问题
第四节 其它数据分析流程
路测数据分析流程
数据分析主流程
寻呼问题分析流程
RRC连接建立问题分析流程
路测数据分析流程
分析路测数 据
是 否 有 Call Fail Y 是否是主 叫失败 Y 是否RRC 连接建立 失败 N 鉴权加密 是否失败 Y N 是否收到 寻呼 Y RRC 建 立 问 题 N 寻呼问题 N
路测数据分析流程
数据分析主流程
寻呼问题分析流程
RRC连接建立问题分析流程
路测数据分析流程
寻 呼 问 题 一 般 表 现 为 : 主 叫 完 成 RAB 指 派 以 及 CC Setup , 在 等 待 Alerting消息的时候收到CN发来的Disconnect直传消息。 出现寻呼问题的原因主要有下图所示的几类:RNC没有下发page消息、
1.
上行RACH的问题
UE发出RRC Connection Request消息,RNC没有收到,如果此时的下行 CPICH的Ec/Io正常,一般是RACH的问题。
2.
小区重选参数问题
RNC都到UE发的RRC建立请求消息后,下发了RRC Connection Setup消息 而UE没有收到。查看此时的CPICH的Ec/Io,如果偏低,而且监视集中没有 质量更好的小区,那么是覆盖的问题可以适当提高FACH的功率。如果此时监 视集中有更好的小区,则可能是小区重选的问题,可以适当调整小区重选参 数加快小区重选。
率配比问题、小区重选参数问题、下行专用初始发射功率偏低、上
行初始功控问题、拥塞问题、设备异常问题等。
路测数据分析流程
RRC 建 立 问 题 UE 是 否 发出请求 消息 Y RNC 是 否 收到请求 消息 Y RNC 是 否 发出建立 消息 Y UE 是 否 收到建立 消息 Y N 手机异常问 题
2.
确定call fail和相应的时间
通过路测数据分析软件,如Analyze及DA,确定Call fail发生的时间,
以及Scanner采集的导频信息、手机采集的信息以及信令流程;通过消息对
齐,找到RNC单用户跟踪相应的问题时间点。
3.
问题分析
结合RNC的单用户跟踪和UE的信令流程,按照流程确定在哪一处出现 失败。然后按照后续的各个子流程分析和解决问题,主要包括寻呼问题、 RRC建立问题、RAB和RB建立问题、鉴权加密问题、设备异常问题等。
4.
分析和解决各指标偏低的问题
需补充。
第一章 接入失败的分析流程
第一节 接入失败的定义 第二节 路测数据分析流程
第三节 话统数据分析流程
第四节 其它数据分析流程
其它数据分析流程
1.
跟踪数据分析流程
跟踪数据主要是RNC的单用户跟踪和各个接口的信令跟踪,分析方法可以参考
路测数据的分析流程。
RRC Connection Complete 消 息 没 有 发 出 : UE 在 接 收 到 RRC Connection Setup消息后,没有发出RRC Connection Complete消息。
UE收到消息RRC Connection Reject:UE收到RRC Connection Reject 消息并且没有重发RRC Connection Request进行尝试。
N
调 整 PRACH 信 道 参 数
N
其他问题
N
是否发生 小区重选 Y 优化小区重选参 数
N
调整FACH信道功 率
UE 是 否 发 出建立完 成消息 Y RNC 是 否 收到建立 完成消息 Y
N
调整下行初始发射功 率
N
调整上行专用 信道开环功控 参数
路测数据分析流程
下面列举较为常见的几种RRC建立失败原因:
主叫UE在发出RRC Connection Request后,满足下面任何一个条件都 认为是接入失败:
收到RRC Connection Reject消息; UE在收到RRC Connection setup消息后收到或是发出了RRC Connection Release消息;
在Call setup过程中收到任何的BCCH上的消息;