CE常见告警预处理0904014

合集下载

常用告警说明(诺西)

常用告警说明(诺西)
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
29 36 39 28 30
告警 VSWR minor alarm(1838) Failure in optical RP3 interface(3030) Configuration error: Not enough HW for LCR(3070) Connection lost Failure in replaceable baseband unit(3003) VSWR alarm(1837) Baseband bus failure(3020) RF module failure(3010) System module failure(3000) Temperature alarm(3040) Fan failure(3050) Fan failure during fan test(3050) BTS reference clock missing(3080) BTS reset required(4001) Failure In Optical Interface 1(3012) Failure In Optical Interface 0(3012) BTS is uncommissioned(4030) Incompatible SW version detected Commissioning error: Invalid Configuration file(3060) SW fallback(4082) Transport layer connection failure in S1 interface(6202) VSWR major alarm(1837) TX failure in MIMO(4003) BTS master clock tuning failure(1818) BTS synchronization is missing during startup(4160) BTS time not corrected Cell configuration data distribution failed(6253) Error in file server during SW download GPS Receiver alarm: Control Interface not available(4011) GPS Receiver alarm: EEPROM segments status(4126) NE disconnected before upload finished PPS reference clock missing in startup(4153) S1 interface setup failure(6308) Configuration error: Unit initialization failure(3070) Firmware SW mismatch(2056) Parallel RP3-01 link length mismatch(4072) TD-SCDMA minor alarm(4179) BTS internal SW management problem(3090) Cell power failure(4090) Configuration error: Unknown HW resource(3070) RF Loss of secondary optical interface(1930) System module failure F Failure In Optical Interface RRU optical/eletrical module absence 1(3012) RF BB bus connection transmission error(1906) Validation of signed file failed(4145) Failure in optical RP3 interface Unit blocked High memory consumption(6502) Failure In Optical Interface Abnormal CPRI interface to next hop 1(3012) 1935转速高 1932、33风扇坏

CE常见故障处理

CE常见故障处理

CE常见故障处理CE设备作为软交换⽹元接⼊IP承载⽹的第⼀道关卡,起着⼗分重要的作⽤。

作为CE设备维护⼈员,在⽇常维护设备的过程中能够对常见的故障从容应对、处理是⼗分有必要的。

本⼈对CE设备的维护已半年多,现将CE维护中常遇见的故障及如何处理总结⼀下,与⼤家共同学习、交流。

⼀、端⼝变down故障处理CE设备的端⼝⼀般分为GigabitEthernet(电⼝)和pos(光⼝),CE 设备终端查看端⼝的命令为:华为NE40E:display interface GigabitEthernet X/X/X爱⽴信juniper:show interface GigabitEthernet X/X/X爱⽴信SE800:show port [ Slot/Port ] detail由于⽬前⼴州地区的CE设备品牌主要包括华为Quidway NE40E系列和爱⽴信的Redback SE800系列,⾄于爱⽴信的juniper、Apline 3804及Summit 48si等设备已经逐步退⽹。

爱⽴信的SE800是新验收不久的CE设备,⼴州地区只有两对,所以本⽂中所提到的CE设备故障⼀般是指华为NE40E中出现的故障,其它品牌CE设备故障参考处理。

⾸先CE设备的⼀个端⼝变down情况会有两种及原因分析(见附表⼀):情况物理状况链路状况原因分析⼀up down 1.IP地址冲突,⼦⽹掩码设置错误。

2.没有设置DCE时钟。

3.没有设置对FR的,PPP 的封装。

4.Hello和Dead 的更新时钟在两端不同。

5.路由协议设置错误。

⼆ down down 1、物理端⼝被⼿动shutdwon。

2、由于对⽅的端⼝down 掉或者链路不通。

附表⼀1、第⼀种情况处理:从设备终端登陆CE设备查看端⼝链路层出现down情况的端⼝(见图⼀),该情况是最常见的⼀种故障。

物理状态为up链路状态为down图⼀对于这种端⼝链路状态变down的情况处理步骤:1)参照OSI参考模型(Open System Interconnection),第⼆层的链路层协议从初始化到变Up 起来,会经过包括链路层协议本⾝规定的参数、能⼒协商,及协议所规定的定期性的链路通达性检测(例如HDLC 的Keepalive 报⽂)。

常见告警故障处理及案例分析

常见告警故障处理及案例分析

常见告警故障处理及案例分析常见告警故障处理及案例分析1.基站的告警按故障设备可分为三类:设备告警、内部告警、外部MOTOROLA 告警。

一、设备常见告警设备告警是硬件告警最常见也是最重要的告警,告警设备一般为基站的主要器件,它的告警类型就是它的设备类型。

Expired]TimerFailure-Watchdog[FrontDRI29:End Processor1.前端处理器故障可能会反复自启,可能会退服,应先DRIDRI硬件故障,出现此告警时。

TCU RESET处理,若告警未消失,更换DRIins应进行INS或reset or时隙信0-7-7)Failure]([Channel Coder Timeslot02.DRI40-47:道编码器失败。

处理,不行再更换RESET或M-CELL基站经常出现此类告警,应进行INS可能会消失。

GSR5时出现,升级到TCU900。

此告警在GSR4链路错误。

基带跳频TDMHopping TDM LinkError]3.DRI51:[Baseband可能有问题。

KSW此告警有几种可能性:TDM-Highway BUS或可能有问题。

,CCDSPDRIM的FEP此告警须在现场具体测试分析。

测试后判定故障点。

可能会消失GSR5GSR4时出现,升级到此告警在的呼BTS Multiplexing时分复用:该总线用于把来自TimeTDM——Division,反之亦然。

可分为两个独立的部分:交换机公共通MSC叫与信令数据传送到出局公共通路。

路&接口)E1/T1交换机公共通路:处理路由到交换机的数据,数据来自外部信源(通过内部产生。

或由GPROC)E1/T1接口BSC/RXCDR(通过出局公共通路:这是一个被交换的数据,现在被路由出。

GPROC 或通向内部收发单元故障SynthesizerFailure]81:[Transmitter DRI4.故障,故障原因有可能为:TCU此告警为收发单元频点丢失Calibration-接收故障信道盘的CEB-射频电缆连接失败-TCU告警消失并监测;若告警未消失,更换或reset TCU,处理方法:远程ins退出服务。

设备常见告警

设备常见告警

处理方法
处理光缆线路 更换尾纤或者耦合器件 保证耦合良好,改正收发关系 更换本端光板 更换对端光板 核实连接光路的速率等级,并连接正确的光路 更换时钟板 更换后背板
备注
故障所处逻辑功能块:再生段终端基本功能块(RST)
项目 告警名称 告警级别 告警分类 告警解释 告警单板 相关开销
告警指示
表 4-11 不可用时间开始(再生段)
告警原因
线缆接头的焊接质量不过关 DDF 共地不好 支路板的本身的接口部分性能不好 交换机或其它与传输接口的设备有问题
处理方法
重新焊接 重新做地线,指标参考“工程规范” 更换支路板 处理外围设备
备注
故障所处逻辑功能块:PDH 物理接口基本功能块(PPI) CV 是指编码违例
项目 告警名称 告警级别 告警分类 告警解释 告警单板 相关开销
告警指示
表 4-21 复用段远端缺陷指示
描述 复用段远端缺陷指示(MS-RDI) 次要 通信类告警 该告警指示在复用段层上发生中断,对端没有接收到本端送去的复用信号 OL1,OL1S,OL4,LP16 B2,M1 单板:红色告警指示灯常亮 网管:打开网元安装窗口,单板上有黄色告警标识
告警原因
该告警和“复用段告警指示信号,不可用时间开始”告警成对出现,原因与之相同
表 4-19 复用段告警指示信号
描述 复用段信号告警指示信号(MS-AIS) 次要 通信类告警 该告警指示在复用段层上发生中断,本端没有接收到对端送来的复用信号 OL1,OL1S,OL4,LP16 B2,M1 单板:红色告警指示灯常亮 网管:打开网元安装窗口,单板上有黄色告警标识
外部光缆线路故障 尾纤、耦合器件故障 耦合程度不够或者收发关系错误 本端光板故障 对端光板故障 LP16 光处理板故障 本端光板接收到不同速率等级的光 时钟板故障 后背板故障

Alcatel omcr 常见告警解释

Alcatel omcr 常见告警解释

Alcatel omcr 常见告警解释1.小区(cell)类告警:这类告警显示的是小区的信道可用情况CELL[43]LOSS-OF-BCCH[0]:小区BCCH信道丢失(掉站)CELL[43]LOSS-OF-TCH[2]:小区有TCH信道丢失CELL[43]LOSS-OF-CHAN[3]:小区所有信道丢失(掉站)2.基站(BTS)类告警:这类告警显示的基站硬件的告警情况BTS-OM[44]RECONFIG-FAIL[2]:基站操作与维护单元重新逻辑配置失败。

BTS-OM[44]AUDIT-FAIL[0]:OMC-R在读取基站操作与维护单元状态时失败。

(基站因为传输等原因导致OMC-R无法读取它的状态时会出现该告警)BTS-OM[44]SW-ACTIV A TE-FAIL[5]:基站操作维护单元在下载完软件后激活软件失败。

BTS-OM[44]DOWNLOAD-FAIL[3]:基站下载软件失败。

OMU[2]RESET[247]:基站操作与维护单元RESET。

RX-TX[10]HW-FAILURE[239]:基站载频硬件故障。

RX-TX[10]RX-CABLE[3]:硬件连线告警。

RX-TX[10]RESTART[248]:基站载频restart重启。

RX-TX[10]HW-DEGRADED[237]:基站载频硬件故障丧失部分功能。

(可能不影响电信功能)RX-TX[10]RSL-LINK[1]:基站载频信令告警。

SW-AN[3]WRONG-CONGIGURA TION[14]:基站软件配置错误SW-AN[3]CONFIG-FAIL[2]:基站载频在配置逻辑信道时失败。

(载频硬件问题会导致该告警)SW-AN[3]SW-PROBLEM[11]:基站载频软件问题。

(载频硬件问题也会导致该告警)G-BTS[8]RESYNCH[3]:基站重启后同步提示。

G-BTS[8]MODULE-INSERTED[32]:基站新模块被检测出的提示。

常见(重要)告警说明

常见(重要)告警说明

常见(重要)告警说明一.常见(重要)告警列表:目录索引:1.1 PROCESSOR[33] ACCESS-FAIL[3] (3)1.2 BSC-ADAPT[73]EQUIPMENT-FAULT[128]: (4)1.3 BSC-CLOCK[52] LOSS-OF-SYSTEM-CLK-A[3]: (5)1.4 BSC-CLOCK[52] LOSS-OF-SYSTEM-CLK-B[4]: (5)1.5 BSC-CLOCK[52] BSC-RUN-ON-LOCAL-CLK[6]: (6)2.1 PROCESSOR[33] RESTART[0]: (7)2.2 PROCESSOR[33] RESET[1]: (7)2.3 PROCESSOR[33] SDCCH-OVRL-BSC[9]: (8)2.4 PROCESSOR[33] TAKEOVER[7]: (8)2.5 PROCESSOR[33] RELC-OV[4]: (9)2.6 GOLBAL-BSC[47] SCCP-NOT-A V AIL[1]: (10)3.1 N7[35] LNK-REP[0]: (11)3.2 TSC-TRUNK [66] TWO-MB-MISSING[50]: (11)3.3 TSC-TRUNK [66] AIS-2-MB[66]: (11)3.4 TSC-TRUNK [66] FRAME-ALIGNMENT[81]: (11)3.5 TSC-TRUNK [66] BER-10E-3[99]: (12)3.6 TSC-TRUNK [66] BER-10E-4[100]: (12)3.7 TSC-TRUNK [66] BER-10E-6[102]: (12)3.8 TSC-TRUNK [66] FAR-END-ALARM[176]: (12)4.1 BSS BVCSig is broken on: (13)4.2 BSS GSL is broken on(GSL out): (14)5.1 CELL[43] LOSS-OF-BCCH[0]: (16)5.2 CELL[43] LOSS-OF-ALL-CHAN[3]: (17)6.1 CELL[43] LOSS-OF-TCH[2]: (18)7.1 RTCH_fail_rate (18)8.1 BTS-EXTERNAL[9] bts-external-2[2] (19)8.2 BTS-EXTERNAL[9] bts-external-2[2]mbo (19)8.3 ENVIR[5] MAINS-AL[20] (19)9.1 BTS-EXTERNAL[9] bts-external-3[3] (19)9.2 BTS-EXTERNAL[9] bts-external-3[3]mbo (19)10.1 At least one temperature sensor has detected a T > 65C: (20)10.2 CNVR: disjunction due to output voltage problem on converter: (20)10.3 2.1V: no more redondancy of GPU boards: (21)二.常见(重要)告警祥解: BSC设备方面的常见告警:1.1 PROCESSOR[33] ACCESS-FAIL[3]1.2 BSC-ADAPT[73]EQUIPMENT-FAULT[128]:1.3 BSC-CLOCK[52] LOSS-OF-SYSTEM-CLK-A[3]:1.4 BSC-CLOCK[52] LOSS-OF-SYSTEM-CLK-B[4]:1.5 BSC-CLOCK[52] BSC-RUN-ON-LOCAL-CLK[6]:BSC负荷方面的常见告警:2.1 PROCESSOR[33] RESTART[0]:2.2 PROCESSOR[33] RESET[1]:2.3 PROCESSOR[33] SDCCH-OVRL-BSC[9]:2.4 PROCESSOR[33] TAKEOVER[7]:2.5 PROCESSOR[33] RELC-OV[4]:2.6 GOLBAL-BSC[47] SCCP-NOT-A V AIL[1]:BSC传输方面的常见告警:3.1 N7[35] LNK-REP[0]:3.2 TSC-TRUNK [66] TWO-MB-MISSING[50]:3.3 TSC-TRUNK [66] AIS-2-MB[66]:3.4 TSC-TRUNK [66] FRAME-ALIGNMENT[81]:3.5 TSC-TRUNK [66] BER-10E-3[99]:3.6 TSC-TRUNK [66] BER-10E-4[100]:3.7 TSC-TRUNK [66] BER-10E-6[102]:3.8 TSC-TRUNK [66] FAR-END-ALARM[176]:GRPS方面的常见告警:4.1 BSS BVCSig is broken on:4.2 BSS GSL is broken on(GSL out):4.3 LapDLink disabled:小区退服的关键告警:5.1 CELL[43] LOSS-OF-BCCH[0]:5.2 CELL[43] LOSS-OF-ALL-CHAN[3]:基站载频退服关键告警:6.1 CELL[43] LOSS-OF-TCH[2]:小区分配失败7.1 RTCH_fail_rate基站交流断电外部告警:8.1 BTS-EXTERNAL[9] bts-external-2[2] 8.2 BTS-EXTERNAL[9] bts-external-2[2]mbo 8.3 ENVIR[5] MAINS-AL[20]基站直流低电压外部告警:9.1 BTS-EXTERNAL[9] bts-external-3[3] 9.2 BTS-EXTERNAL[9] bts-external-3[3]mboMFS重要外部告警10.1 At least one temperature sensor has detected a T > 65C:10.2 CNVR: disjunction due to output voltage problem on converter:10.3 2.1V: no more redondancy of GPU boards:。

flexi常见告警处理办法

flexi常见告警处理办法

flexi常见告警处理办法告警号告警附加信息检查及处理意见ESMA System module cooling fan(s) report no rotation 检查系统模块风扇单元,风扇故障更换单元Difference between PCM and BTSfrequency reference检查连线,并重起BCFModule power cable connections are incorrectly configured 载频BUS线与电源线连接不匹配,检查电源连线,倒换电源线ESMA System module has lost connection to FSEx External Alarm (EAC) module.系统模块未连接到外部告警盒,检查外部告警盒是否安装,告警盒位置在机柜顶Commissioning failed due to BCF ID mismatch between commissioning file and BSC Commissioning失败是因为基站端与BSC端BCF号不⼀致,做Commissioning时填写BCF 号应与BSC端保持⼀致ESEA System Extension Module fan(s) out of order 检查扩展模块风扇单元,风扇故障更换单元TRX objects of an EXxx TRX module are illegally split between 2 sectors 同⼀载波的TRX单元被⾮法分离到2个不同的扇区,检查载频连线EXxx TRX module cooling fan(s)report no rotation检查载频风扇单元,风扇故障更换单元EXxx TRX module Tx power is less than minimum at DPC 数字功率控制器检测到载频功率低于14.5dBm,从⽽闭锁了载频,建议更换载频EXxx TRX module Tx power overdriven at DPC 数字功率控制器检测到载频功率⾼于额定功率2dBm,从⽽闭锁了载频,建议更换载频EXxx TRX module incoming frame clock FCLK missing 载频缺少从FCLK引⼊的时钟,建议检查载频到系统模块的BUS连线,及系统模块BUS 借⼝.如BUS正常建议更换载频ERxx DDU module reported HW failure 缺少ERGA单元的硬件报告,检查ERGA单元与载频之间的BUS连线,如正常更换ERGA ESMA System module has lost connection to EXxx TRX module 系统模块和载频之间的连接丢失,检查该载频是否断电,载频重起也出次告警EXxx TRX module has lost connection to ERxx DDU module 系统模块和合路器之间的连接丢失,检查为该合路器供电的载频是否断电或重起.之间的BUS连线是否正常Two or more ERxx DDU modules detected in 2- or 4-way combined sector.该扇区的合路次数不⼀致,检查连线的合路次数ERxx DDU module has detected no Tx power at TxA/TxB input ERGA检测到TxA/TxB⼝⽆功率发射,检查连线以及天馈驻波⽐,TX A对应主收发天线,TX B对应分极收发天线7604 7601 7606EXxx TRX module has no combiner ERxx DDU or ECxx RTC module present.载频与ERGA之间连接未检测到,检查ERGA 的BUS线,如果正常连接到另⼀载频上,问题仍然存在的话更换ERGARSSI detected Rx signaldifference exceeding threshold 功率控制器检测到Rx 信号不正常,检查连线,以及天馈若⽆故障更换该载频ERxx DDU module SW activation failsERGA单元激活软件包失败,重新集成若问题依然存在更换该单元EXxx TRX module detected only one Rx signal during RF cable 载频连线只认出⼀路 ,检查连线,检查硬件数据库是否完整,重新配置硬件数据库EXxx TRX module has detected no fans载频风扇单元故障,更换该单元ERxx DDU module has detected VSWR above minor limit at antenna A/B.驻波⽐告警 ,检测天馈,A对应主收发天线,B对应分极收发天线EXxx TRX module Tx power is at least 3dB less than expected at DPC.载频功率降低3dB,更换该载频Internal failure occurred during ERxx DDU module configuring ERGA配置时内部出现错误,检查该ERGA,更换ERGAERxx DDU module not supported ERGA故障,更换该单元EXxx TRX module unable to read internal temperature sensors 载频读取不到内部温度传感器,更换载频EXxx TRX module temperature high 载频检测到温度过⾼,检查机房环境,以及载频风扇附加信息代码含义电源 BUS线连接对应图760876071-6 XX XX XX XX XX XX 1 2 3 4 5 61) 框架编号 4) 单元类型 2) 机架编号 5) 单元编号 3) 槽位 6) ⼦单元编号按图连电源线,告警可除。

常见告警处理

常见告警处理

一:告警提取方法一:在网管图形界面上,选择alarm选项,进入之后可以有两种选择,一个是当前告警,一个是历史告警,在告警从数据库提取出来之后,在file菜单下面可以选择打印到文件,选择保存目录,然后通过ftp软件到制定的目录下载,然后加工分析。

操作以上步骤可以在客户端主机上进行,也可以通xmanager软件在本地电脑上操作。

方法二:在命令中端上,登陆到BSC之后,一次执行以下两条命令:ZEEI/ZEOL,执行之前注意保存执行结果为txt文件,以上操作使用reflection软件完称。

二:告警加工方法一:如果告警不多,可以直接阅读txt文件,确定问题小区。

方法二:如果告警很多,阅读txt文件很费力,需要加工整理成excel文件,加工方法如下:使用S10marco014宏,按照提示操作,读取刚才保存的txt文件,宏会自动生成excel文件,在excel文件中会对每个硬件的告警次数、告警级别、告警时间等信息做分类处理,查阅十分方便,因此推荐这种方法加工告警。

三:告警分析在完成第二步操作之后,我们优先处理三星的告警,这个级别比较高,针对不同的级别解释如下:步骤一:确定小区,出现告警的小区可能已经有用户投诉、指标变差、停止工作。

步骤二:根据cid观察小区长时间的性能统计,观察这个小区的PKI有没有变化,或者某项指标一直很差,或者已经没有话务量。

步骤三:查阅告警的参考文档(参照附件pdf文档),根据文档的说明做处理,此文档中基本是7×××告警,其他的2×××的没有说明,查阅NED 5.1可以得到全面的解释。

文档的说明可以作为参考,但是具体的处理可能有所不同。

四:常见十种告警处理告警一:7606告警文档解释是载频出现严重故障,需要更换。

实际工作中发现这种告警出现最多的原因是风扇故障或者主控载频故障导致风扇故障,进而导致其他的载频也出现这类告警,因此更换风扇可以解决大部分问题,风扇故障会有相关的告警。

C网常见告警处理

C网常见告警处理

C网常见告警处理1. 反向链路RSSI过高告警?参考答案:1 与正常的扇区在机顶处进行跳线对换,看RSSI是否相应变化,进而确定是机柜内部还是外部问题。

2 如果与机柜相关,则通过对换RTR、TRX、RFE、PIMB排除单板问题。

3 如果与机柜无关,则进行天馈检查、接头连接检查、避雷器检查、干扰扫频。

1)去使能该扇区的PA。

如果RSSI值恢复正常,说明与天馈系统互调指标不满足要求相关,会导致发射信号在传输过程中产生互调分量,高阶互调会落入接收带导致RSSI升高,需要进行馈线-跳线接头检查、天线检查、连接检查、避雷器检查。

2)去使能该扇区的PA。

如果RSSI值仍然高,说明外部干扰源影响,需要进行干扰扫频。

4 以上都无效时更换设备(IP基站)。

5 驻波比高和RSSI高产生原理不同,另外前向和反向所处频带不一样,因此驻波比高跟RSSI高没有必然联系。

驻波比不会直接导致RSSI升高。

2. 天馈驻波比异常、功放驻波比异常?参考答案:1 与正常的扇区在机顶处进行跳线对换,看驻波比是否相应变化,进而确定是机柜内部还是外部问题。

2 如果与机柜无关,则进行天馈驻波测试、接头连接检查、避雷器检查。

3 如果与机柜相关,则更换RTR/RSU、PA、RFE等单板。

3. 自动定标失败?参考答案:TRX 或RRU自动定标失败告警有:“RFCM 自动定标失败”和“RRU自动定标失败”对于Hirs基站:1 手动设置衰减控制值。

如果功率能提升到正常值(控制参数值在180——200时,功率在36dbm——40dbm),说明HPA是正常的。

2 如果控制参数值已经调整到255,但是功率还是小于30dbm,则更换HPA或TRX。

对于IP和SDR基站:3 系统自动定标失败的常见原因为:PA不受控、驻波告警、前向链路异常、总功率不能调整到目标值、载波功率不能调整到目标值、定标过程中回读功率异常等。

最常见的定标失败原因为驻波告警和前向链路异常。

4 如果自动定标失败告警的附件信息为“AUTOCALIB is stop for Stand Wave Warning”,则是驻波比告警,进行天馈驻波测试、接头连接检查、避雷器检查。

CEIMS维护手册2

CEIMS维护手册2

机房环境监控系统维护操作手册目录第1章前言 (1)第2章客户端配置 (2)2.1IE版本 (2)2.2J AV A虚似机 (2)2.3客户端安装 (3)第3章系统详细操作 (7)3.1前台监控展示 (7)3.1.1 滚动报警 (8)3.1.2 监控树 (8)3.1.3 音频报警 (13)3.1.4 日志查询 (13)3.1.5 系统管理 (14)第4章权限管理 (16)4.1功能综述 (16)4.2功能介绍 (16)4.2.1 权限管理 (16)4.2.2 用户管理 (18)第5章配置管理 (20)5.1功能综述 (20)5.2功能介绍 (21)5.2.1 配置库管理 (21)5.2.2 实例管理 (24)5.2.3 短信设置 (29)第6章服务管理 (30)6.1功能综述 (30)6.2功能介绍 (30)6.2.1 参数管理 (30)6.2.2 服务管理 (32)第7章数据管理 (33)7.1功能综述 (33)7.2功能介绍 (33)7.2.1 数据库备份管理 (33)7.2.2 日志备份管理 (35)7.2.3 历史数据清理 (37)第8章模型管理 (38)8.1功能综述 (38)8.2功能介绍 (38)8.2.1 3D模型配置 (38)8.2.2 3D模型管理 (40)8.2.3 报警音频管理 (42)第9章系统工具 (43)9.1功能综述 (43)9.2功能介绍 (44)9.2.1 系统注册 (44)9.2.2 测试工具 (45)9.2.3 短信发送 (47)第1章前言矩阵软件专著于中国关键行业、大型企业所遇到的特定情况,为管理和监控机房环境,研发推出矩阵CEIMS机房环境监控系统。

该系统能够帮助系统维护人员监控机房空调、环境温湿度、干接点、UPS、发电机、电量仪、漏水等,并在发现问题后做到及时报警、准确定位、及时解决问题,大幅度降低信息平台运营维护成本。

系统自动收集所有环控设备多方面信息,并通过基于浏览器的可视化图形和动态直观视图让系统管理人员随时随地一目了然地了解整个机房环境的状况。

常见的告警

常见的告警

常见的告警及应对措施告警总得分为以下几类:ENVIR是环境告警,包括一些外部告警和通知。

EQUIPM是设备告警PROCES是模块告警COMM是一般告警TRANSM是传输告警。

载频的不正常状态:BL-BCF ... BLOCKED-BCF FAULT 机柜有问题,可能背板有问题BL-BTS ... BLOCKED-BTS FAULT 一般是合路器有问题BL-CF ... BLOCKED-CU/FU FAULTBL-CLK ... BLOCKED-CLOCK FAULTBL-CU ... BLOCKED-CU FAULTBL-DGN ... BLOCKED-DIAGNOSTIC 站上在做诊断BL-FLO ... BLOCKED-FLOATINGBL-FTY ... BLOCKED-FAULTYBL-FU ... BLOCKED-FU FAULTBL-PWR ... BLOCKED-MAINS POWER FAULTBL-RSL ... BLOCKED-RSL FAULTBL-RST ... BLOCKED-RESET 载频在重启BL-SHD ... BLOCKED-SHUTTING DOWNBL-SU ... BLOCKED-BCSU RESETBL-SWO ... BLOCKED-BACKGROUND DATA SWITCHOVER BL-SYS ... BLOCKED-SYSTEM 被系统闭住,极可能有7730 BL-TRX ... BLOCKED-TRX FAULT 系统认不出这里有载频BL-TSL ... BLOCKED-TIMESLOT FAULT载频信令不活,肯定有7705告警BL-TST ... BLOCKED-TESTBL-USR ... BLOCKED-USER 载频我们自己被闭住了BL-W AC..BLOCKED-W AITING FOR AUTOCONFIGURATION 74系列的是外部告警TEXT ID 1DEVICE ERRORTEXT ID 2INBREAK ALARMTEXT ID 3AC POWER DOWNTEXT ID 4AC POWER PHASE LOSSTEXT ID 5FIRE ALARMTEXT ID 6WATERLOGGING ALARMTEXT ID 7AIR-CONDITION FAILTEXT ID 8TEMPERATURE HIGHTEXT ID 9AC VOLTAGE HIGH >=253VTEXT ID 10AC VOLTAGE HIGH <=187VTEXT ID 1148V VOLTAGE LOW <=46VTEXT ID 1248V VOLTAGE HIGH >=58TEXT ID 1324V HIGH >=29VTEXT ID 1424V LOW <=22VTEXT ID 15BATTERIES CAPABILITY LOW <30%TEXT ID 16AIR-CONDITION GUARD如果一个站16个外部告警都存在,极可能是基站的OMU反应不过来,吊死了!用ZEFR:重启一下OMU就可以了!如果是个别的告警出,和BTS确认一下,如果是实告警,就处理。

霍尼韦尔报警主机故障代码ce

霍尼韦尔报警主机故障代码ce

霍尼韦尔报警主机故障代码ce霍尼韦尔报警主机故障代码CE霍尼韦尔报警主机是一种常用的安全设备,用于监测和报警系统的运行状况。

然而,有时候我们可能会遇到故障代码CE,这意味着报警主机发生了一些问题。

本文将详细介绍霍尼韦尔报警主机故障代码CE及其可能的原因和解决办法。

我们需要了解霍尼韦尔报警主机故障代码CE的含义。

CE代码通常表示与通讯模块相关的故障。

通讯模块是报警主机中的一个重要组件,负责与其他安全设备进行通讯,如传感器、控制面板等。

当通讯模块出现问题时,报警主机可能无法正常与其他设备进行通讯,这将影响整个报警系统的正常运行。

那么,霍尼韦尔报警主机出现故障代码CE的可能原因是什么呢?下面是一些可能的原因:1. 通讯模块故障:报警主机的通讯模块可能发生故障,导致无法正常与其他设备进行通讯。

这可能是因为电路短路、连接不良或元件老化等原因引起的。

2. 通讯线路故障:通讯线路连接报警主机和其他设备,如果线路出现断开、短路或损坏等问题,就会导致通讯模块无法正常工作。

3. 设备兼容性问题:有时候,报警主机和其他设备之间可能存在兼容性问题,导致通讯模块无法与这些设备进行正常通讯。

接下来,我们将介绍一些解决霍尼韦尔报警主机故障代码CE的方法:1. 检查通讯模块:首先,我们需要检查通讯模块是否正常工作。

可以检查电路连接、元件状态和线路连接等,确保没有故障发生。

如果发现故障,可以尝试修复或更换通讯模块。

2. 检查通讯线路:如果通讯模块正常工作,那么我们需要检查通讯线路是否正常。

可以检查线路是否断开、短路或损坏,如果有问题可以修复或更换线路。

3. 检查设备兼容性:如果通讯模块和通讯线路都没有问题,那么可能是设备之间存在兼容性问题。

可以查阅设备的说明书,了解设备的兼容性要求,并确保所使用的设备符合要求。

需要注意的是,在解决霍尼韦尔报警主机故障代码CE时,我们应该谨慎操作,遵循相关的安全规范。

如果自己无法解决问题,可以联系专业的技术人员进行修复。

04.CEMS预处理系统常见问题解析

04.CEMS预处理系统常见问题解析
1
样”、“出口(2#)手动反吹”开关不安放在机柜面板上,而是送入端子由用户接入 DCS,打开 “远程控制”开关用户就能在 DCS 上位机上手动控制哪点采样反吹。 三、要正确排除故障其次需要了解系统的气路流程,我以一拖二系统为例进行介绍。 请看气路流程图
出口烟 >=0.6MPa 干净压缩气 (0.6MPa 左右最好)
谢谢!
4
附录:
S700 系列手动校准操作
一、手动校准仪器 1、打开“校准”开关; 2、进入仪表主菜单画面(按“ESC”键屏幕显示不变时为主菜单画面),按“4” 键(Calibration)进入校准菜单; 3、按“2”键(Manual procedure)选择手动校准,进入手动校准菜单; 4、选择“1”(zero gas),切换阀门此时通入 N2 氮气(流量计流量为 1.0L/min), 在屏幕最下面一行观察显示值是否为零或稳定不变,必须等到显示值稳定后 按“ENTER”开始进行校零,仪表显示“PLEASE WAIT…”; 5、当仪表显示等待结束,要保存时,请按“ENTER”键,此时屏幕再显示“PLEASE WAIT…”; 6、当仪表再显示要保存时,再按“ENTER”键保存,屏幕恢复到手动校准菜单, 零点校准结束,关闭 N2 瓶阀门。 7、零位校准结束后,进行量程校准,在手动校准菜单中按“3”键(test gas1), 此时切换阀门,打开量程气气瓶通入 SO2 量程气(流量计流量为 1.0L/min), 在屏幕最下面一行观察显示值是否为标气值或稳定不变,必须等到显示值稳 定后按“ENTER”开始进行量程校准,仪表显示“PLEASE WAIT…”; 8、当仪表显示等待结束,要保存时,请按“ENTER”键,此时屏幕再显示“PLEASE WAIT…”; 9、当仪表再显示要保存时,再按“ENTER”键保存,屏幕恢复到手动校准菜单, 量程校准结束,关闭量程气瓶阀门。 10、 按“ESC”键回到主菜单,选择“1”后,再选“1”到显示状态。 11、 切换阀门到取样位置。

告警解释处理

告警解释处理
常见告警 射频单元驻波告警 BBU IR光模块/电接口不在位告警 射频单元维护链路异常告警 RRU组网拓扑类型与配置不一致告 警 小区不可用告警 BBU直流输出异常告警 被汇聚射频单元链路异常告警 星卡天线故障告警 License低于系统配置告警 射频单元交流掉电告警 远程维护通道故障告警 BBU单板维护链路异常告警 E1/T1信号丢失告警 射频单元光模块收发异常告警 小区服务能力下降告警 单板类型和配置不匹配告警 配置数据不一致告警 射频单元通道增益异常 单板不在位告警 射频单元工作模式与单板能力不匹 配告警 星卡时钟输出异常告警
BBU IR光接口性能恶化告警 星卡锁星不足告警 射频单元输入电源能力不足告警 监控设备维护链路异常告警
处理建议 检查跳线连接是否正常,RRU和天线是否有硬损,工艺问题等 单板上未插光模块 RRU断链,光路不通或者掉电 RRU光路不通,或者不同小区光纤鸳鸯 RRU或者单板不正常,双模站点可能压缩属性和TD license未打,查看是否有其他衍生告警,也有 可能是传输断链等其他原因 UPEU电源板未加电或者硬件损坏 TDS-RRU的光纤一路或两路不通 GPS天线未安装,或者开路\短路 基站重启后需要重新By pass license,或者TD 直接打license 一般都是RRU掉电 基站与网管之间断连,传输不一定断 DSP BRD如果都正常,那就是告警消的慢,等待即可 近端查看2M头制作工艺,可通过近端环BBU和环RNC侧定位问题 近端拔光纤或者光路不通引起 驻波告警,通道增益异常,近端拔插光纤都会引起 现场物理单板和数据配置单板类型不一样,多见于UPEU和UBBP 通过检查数据STR CFGCHK和同步数据STR CFGCHKSYNC两条命令消除 查看通道是否有其他衍生告警,例如驻波,近端复位重启RRU,检查跳线连接,查询基站 BootRooM版本是否正确(DSP BRDVER),最后考虑更换RRU 单板物理上未插 多见于室分站点,数据配置的RRU类型和现场实际安装的RRU类型不匹配 主控板不支持星卡,或者内部星卡松动,双模基站主控板不支持星卡,需将时钟技术支持申请新license,因为一个VR版本只支持一个非商用license, 新license按站和ESN匹配 站点开通后未打liense导致,通过开站列表下载license,或者命令INS license即可。 单板或者RRU自动增补升级过程中,遇到非法断电或者重启导致软件增补失败,只需要现场断电复 位相应单板即可,一般最多复位2次即可解决问题。 对端站点小区未正常建立,或者对端站点传输断导致 小区不健康,有驻波或者其他问题,主要问题是:新建3152e RRU 光口需从4槽位出,如果从2槽 位出,可能会因背板转发能力不足导致上报小区服务能力下降。 近端通过命令查询主控板连接PTN光口信息,两端光模块速率型号最好保持一致,目前大多数告警 都是因为传输光模块是40KM的,而无线侧的是2KM的,传输发光过强导致无线侧出告警。 本端GPS天线故障,或者对端GPS天线故障 近端下电拔插单板,若还是不行联系华为技术支持,一般都是更换单板。 该告警系双模站点告警,一般都是因为对端基站版本低,或者单板异常导致,需要升级或者拔插单 板重启设备消除告警 有软件上的异常和硬件上的异常,需要远程下电复位单板即可消除告警,但问题可能不会消除,需 要提日志给研发分析,如果硬件问题一般都需要更换单板 双模站点RRU两端数据配置不一致,通过LST RRU查看,如果一致,只需等待即可,一般会自动消 除。 需要提日志给研发分析,告警通过命令 RST BRDPWOFF下电复位故障 即可消除,但是不建议这样 做,需定位出问题。 可能BBU 和 RRU两端光模块速率不一致导致,通过DSP SFP 查看本对端光模块型号速率等信息, 如果一致只需通过 STR CPRILBING 重新协商速率即可 检查单板是否支持GPS,如果支持需要拔下主控板看下内部星卡连线是否松动或者脱落。 双模站点GPS在TDS侧,时钟模式为AUTO,对端LTE侧设置为对端时钟。 通过查询链路编号可知道是到核心网MME的S1链路或者是到邻站的X2链路,如果S1链路的SCTP 断开,说明传输断了,需要和传输网管或者现场核实情况,如果是X2链路的SCTP断开,说明是支 通过查询链路编号可知道是到核心网UGW的S1链路或者是到邻站的X2链路,如果S1链路的IPpath 断开,说明传输断了,需要和传输网管或者现场核实情况,如果是X2链路的IPpath断开,一般都是 人为将LTE小区闭塞掉会产生该告警,为了尽量少上报告警,建议将小区去激活。 检查光模块的速率和数据配置是否匹配,TD 通过LST PORT查询,LTE 通过LST RRUCHAIN 和 DSP SFP 查询。 单板重启后会上报该告警,单板正常启动后告警会自动消除。 数据配置后未通过ACT DHCPCFG 激活,或者是因为基站侧的传输层数据未配置,通过DSP OMCH 和LST OMCH 查看数据配置和自动获取数据是否一致,如果不一致通过MOD OMCH 修改 双模站点如果BBU上超过4块单板需要再增加一块UPEU,UPEUa和UPEUc工作模式不一致,两块 同时工作的功率不是叠加的,如果混用,那支持的功率就是2块UPEUa所支持的功率,UPEUa支持

CEMS运维常见问题汇总1

CEMS运维常见问题汇总1

C E M S运维常见问题汇总一SO2偏值SO2测量数据偏大1:用压缩空气进行零点标定,标气标定2:检查分析仪排气管是否堵塞,用手摸有没有正常排气3:检查分析仪SO2通道温度是否在40度左右,SO2通道透光度是否在30W以上SO2测量数据偏小或者出01:用压缩空气进行零点标定,标气标定2:检查飞碟过滤器是否堵塞或者积水3:检查疏水过滤器是否积水4:检查冷凝器温度是否在5度以下5:检查预处理管路是否有积水6:检查伴热管是否加热,温度是否在120度左右7:检查采样探头是否堵塞,清理采样探头滤芯,用铁杆疏通采样探头探杆8:排除法。

检查预处理采样气管是否漏气先查室内再查伴热管和测点SO2数据异常波动1:检查分析仪SO2通道温度和透光度2:通标气看是否没动3:检查预处理气路,采样系统是否漏气4:有煤燃烧不充分,产生大量CO,CO浓度偏大,波动剧烈对SO2测量会产生干扰CO>1000PPM对很多表计(特别是便携式表计)干扰很大二NO偏值NO2测量数据偏大1:用压缩空气进行零点标定,标气标定2:检查分析仪排气管是否堵塞,用手摸有没有正常排气3:检查分析仪NO2通道温度是否在40度左右,SO2通道透光度是否在30W以上NO通道温度越大,NO数据测量越大NO2测量数据偏小1:用压缩空气进行零点标定,标气标定2:NO一般不溶于水,管路有水基本不影响NO数据3:排除法。

检查预处理采样气管是否漏气先查室内再查伴热管和测点NO数据异常波动1:检查分析仪NO2通道温度和透光度2:通标气看是否没动3:检查预处理气路,采样系统是否漏气4:检查冷凝器是否正常工作NO进口出口数据不一样1:一般NO出口数据大于进口,大10%左右2:用压缩空气和标气进行标定,检查分析仪内部通道有无问题3:检查是否漏气4:进出口误差超过50%,说明测量有问题,应对系统做检查三O2偏值O2偏大或者偏小1:零点标定(通压缩空气)2:检查分析仪O2探头电压,一般要在9mv-13mv之间3:检查预处理系统是否漏气,探头是否堵塞O2量突然增大在20左右,然后缓慢恢复正常O2量突增一般是O2探头输出电压突然增大导致,说明O2探头输出不稳定,发现这种情况应及时更换O2探头,否则会频繁出现此情况,影响折算值分析仪O2是显示星号1:说明超出测量范围,应重新用压缩空气对分析仪进行标定2:O2探头输出电压小于6mv,分析仪会出现M提示,需要更换O2探头3:O2探头输出电压小于5mv,分析仪报警F,O2量测量显示星号进口出口O2关系1:一般情况下,实际烟道内进口O2小于出口O22:由于测点不一样,采样系统预处理系统气密性不一样,会导致进出口O2量数据存在误差,1%之内正常,超出2%就说明系统有问题,需要标定和检查系统是否漏气3:采样探头老化,探头密封圈破损变形,也会导致漏气,O2量误差偏大分析仪进水后,需要把氧探头拆下来,进行清理,否则水和SO2产生,亚硫酸会腐蚀O2探头O2采样探头的更换1:打开分析仪口盖,找到氧探头2:拆下固定螺丝,轻拔出O2探头3:拔掉正负信号线,把新O2探头接上去4:注意正负极不能接反了5:接好后用电工胶带绑好6:安装时候把固定螺丝拧紧四烟尘仪(LAND 4200)1:烟尘标准现场是要求在30mg/m3以下2:烟尘现场规定,一个月标定一次,标定时要在电脑曲线上反应,0和满值,且需要持续一分钟(这是环保局检查的重点)3:烟尘仪发射端后反射端镜片需要一个月清理一次,根据现场工况可以增加清理次数4:烟尘仪的鼓风机滤芯一般3个月清理一次,根据现场工况可以增加清理次数5:烟尘仪正常测量时,发射端可以看到一个反射端反射过来的一个光斑,形状和反射端镜片一样6:光斑要在正中心,偏离越大,烟尘数据越大7:烟尘仪菜单中F值代表增值,可以对烟尘大小进行修正,T是可以过滤掉波峰波谷,使烟尘仪波动较为缓和8:烟尘仪报警时可以参考个数,对相应部件进行更换,解决不了,需要和业主反应,建议他们返厂检修五流速流量偏值1:流量校准,3个月一次,皮托管清理一次2:流量数据测量偏小偏大异常皮托管堵塞,需要及时清理接头漏气差压变送器位置偏移校准差压变送器,测量4-20MA输出电流现场存在干扰信号,可以对差压变送器安装接地线和信号保护隔离器流速波动1:负荷波动会直接导致流速波动2:起停炉会导致流速波动流速坏点1:开路后再没有达到一定负荷时,流速会出现异常不稳定2:差压变送器信号转换器损坏3:24V 电是否正常,有无4-20MA电流输出5:流速出现0和满值1:检查吹扫阀是否损坏,开关切换是否正常2:皮托管是否堵塞,脱落六采样探头1:采样探头温度,一般在120度以上,采样探头温度低会导致延期在探头出冷凝,使探头堵塞,SO2值会下降2:采样探头一般在2个月清理一次,对探头滤芯进行清理,探杆,用铁杆进行疏通3:定期检查探头密封圈,发现破损变形老化,需及时更换,否则可以导致漏气现象4:一般采样探头陶瓷滤芯半年到一年更换一次,根据现场工况可以进行调整5:由于现场腐蚀严重,一般采样探头使用寿命在3-5年,更换新的探头会减少运维工作量6:每日巡检时应该看探头温度是否在120度左右,用手轻摸探头看在不在加热,检查探头吹扫是否正常,有无压缩空气七伴热管1:伴热管温度应设定在120度2:每日巡检时,应用手摸伴热管是否在加热3:如果发现伴热管一直达不到120度,把温度设定在125度或者更高看温度是否在增加4:检查PT100温控探头在伴热管内接触且不是不好,有没有密封固定是否正常5:检查PT100温控探头处前后端伴热管有无加热段,如有需要更换探头位置6:伴热管走向从上往下走,不能出现U形状,伴热管不能90度折弯7:伴热管长时间使用会出现堵塞现象,建议3个月清理一次,疏通伴热管方法:用压缩空气进行吹扫,测点端和机柜来回吹扫,发现不通可以用细铁丝对两端管路进行疏通,还是无法通可以往伴热管内灌热水,然后用压缩空气进行吹扫8:伴热管建议3-5年更换一次,老化的伴热管冷凝严重会永祥SO2测量,且容易积水,堵塞八采样阀1:采样阀常见分两种常开和常闭,常闭的工作时通电,用手摸着发烫,吹扫标定时断电自动关闭2:采样阀会出现堵塞现象,需定期拆开时对内部通道进行清理,如发现里面密封圈老化破损需及时更换,否则会出现漏气,关不紧的情况3:一般一个采样阀使用寿命在3年左右九冷凝器1:温度设定在2-5度2:冷凝器分单极冷凝和双极冷凝,双极冷凝是两个冷凝管AB管,单极冷凝只有一个冷凝管,双冷凝除水要比单极冷凝效果好,但是对SO2的损耗也大,所以根据现场工况选择单极式样或者双极式样。

  1. 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. 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. 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)。

软交换CE常见告警预处理手册2009-4-15中国移动通信集团广东有限公司网管维护中心核心网络维护室文档版本更新记录本文档编号依照以下原则进行:x.y. x: 大版本更新,文档结构变化y: 具体方案的更改,部分内容的修正目录1、软交换CE网络简介 (1)1.1 网络结构 (1)1.2 设备命名 (5)1.3 各软交换厂家组网方案 (6)1.4 CE接入AR方式 (10)1.5 CE-CE互联链路 (11)1.6 相关术语解释 (12)2、CE常见告警处理方法 (12)2.1 端口down或link down类告警 (13)2.2 OSPF邻居关系中断类告警 (15)2.3 IS-IS邻接关系中断告警 (18)2.4 Ping不通告警 (18)3、故障预定位处理案例 (20)3.1 CE、传输、IP承载网跨专业故障预定位方法(11A) (20)3.2 1月14日深圳传输中断导致软交换网元退服故障案例(10C) (31)4、安全网关登录方式介绍 (37)4.1 使用客户端软件登录安全网关 (37)4.2 从安全网关登录CE (38)1、软交换CE网络简介网络结构所谓CE(Customer Edge)即为用户边缘设备,是MPLS网络中的术语,是相对PE(Provider Edge,服务提供商边缘路由器)来说的。

在软交换网络中,CE设备作为软交换网元接入到IP专用承载网络的第一关,起着十分重要的汇聚作用,屏蔽了不同厂家软交换设备接入IP承载网的差异性,目前全省软交换CE下联的软交换网元包括了爱立信、华为和中兴三个厂家的设备。

根据软交换CE的建设阶段和组网方式不同,全省CE网络可以分成10C信令承载CE网络和11A期软交换CE承载网络。

其中,10C是一张试验性质的临时承载网,CE之间连接方式为直连,CE设备所有节点采用星型拓扑组网,主要考虑承载MSC-S与MGW之间信令,而11A及之后各期工程设计上考虑了同时承载信令与媒体,CE之间并非直连,而是通过地市的AR接入IP承载网。

随着V oIP改造项目的推进,全省所有的话音业务将逐渐通过CE设备实现IP化的承载。

10C和11A信令承载网按CE设备厂家不同,分为:爱立信10C、华为10C、爱立信11A、华为11A。

不同厂家设备构建的网络结构略有不同。

部分10C的网元设备经改造,既作为10C网元,也作为11A的设备接入承载网,形成混合的组网方式,造成目前CE承载网结构比较复杂。

爱立信10C信令承载网爱立信10C CE采用星型网络拓扑结构,以清河东两台M20为中心,所有其他地市的路由器,以若干条E1或者OC3(155M)与M20连接。

若地市建有多于一对CE(以SEC1、2、3…标识),则先接入地市作为PR1的CE(广州除外,广州所有CE均直连清河东两台中心CE),如下图所示。

路由器之间运行IS-IS路由协议进行各个站点内部路由信息的通告,网管进行改造后,各市公司的CE直接通过市公司网管交换机直接接入网管网。

爱立信10C使用的主要设备包括:路由器:juniper M20、M7i交换机:Extreme Summit 48si、Alpine3804爱立信10C覆盖地市:广州、深圳、佛山、东莞、江门、茂名、清远、韶关、阳江、云浮、湛江、中山、珠海。

华为10C信令承载网华为10C CE同样采用星型网络拓扑结构,有三个中心,分别位于深圳宝安、西丽和广州清河东,分别使用一对NE40-4路由器用于Server的接入。

与爱立信10C不同的是,华为10C Server侧没有使用LS,CE直接与Server直连。

MGW 侧CE仍需下带LS。

这样设计主要是考虑到MGW侧CE需要接入的端口较多,由于增加路由器的端口成本较高,所以需要通过下带交换机来增加端口数量。

CE路由器和LS之间均通过OSPF路由协议发布路由信息。

华为10C使用的主要设备包括:路由器:NE40-4、NE40-2交换机:S3528华为10C覆盖地市:潮州、河源、惠州、揭阳、梅州、汕头、汕尾、韶关11A爱立信CE网络11A爱立信CE网络中各地市的CE路由器不再接入广州清河东中心节点,而是在CE上开通GE链路接入到IP承载网的AR,形成一个层次的网络结构,如下图所示。

CE和AR之间运行OSPF协议交换路由信息。

每个CE网元通过一条带外FE接口和网管网连接,实现带外网管。

信令(FE)媒体(GE)MSSCE2中山CE2AR2PE2)MGW中山AR1中山AR2爱立信11A 使用的主要设备包括: 路由器:juniper M20、M10i 、M7i 交换机:Extreme Summit 48si 、Alpine3804爱立信11A 覆盖地市:广州、深圳、东莞、佛山、江门、阳江、湛江、肇庆、中山、珠海11A 华为CE 网络华为11A 网络与爱立信11A 基本一致,均接入IP 承载网。

由于华为11A 采用了性能更高的NE40E 和NE40-8,端口数量已足够使用,所以无需再下带LS ,CE 与Server 、MGW 采用直连,网络结构如下图所示。

信令(FE)媒体(GE)MSSCE2惠州CE1惠州CE2AR2PE2)MGW惠州AR1华为11A 使用的主要设备包括: 路由器:NE40-8、NE40E 交换机:无华为11A 覆盖地市:全省21个地市。

设备命名● 路由器命名根据集团规范,各地市接入AR 的CE 顺序编号,命名规则是:GD[地市缩写]-NGN-CE[2位序号]-[设备厂家缩写][设备型号]示例:GDGZ-NGN-CE07-HWNE40E 、GDSZH-NGN-CE03-JUM10I 。

其中,部分原来10C 建设的CE 由于在11期改造后也接入到AR ,这些CE 也采用上面的规则进行命名。

对于10C 且没接入到AR 的CE ,命名规则如下:GD[地市缩写]-CE[2位序号]-[设备厂家缩写][设备型号]-10C示例:GDGZ-CE01-HWNE40_4-10C 、GDSHG-CE01-HWNE40_2-10C 。

● 交换机命名根据前面介绍,只有爱立信的CE 站点以及10C 华为CE 带有交换机,交换机的命名也跟其上联的路由器是否接入到AR有所区分。

CE接入到AR时,其下联交换机命名规则为:GD[地市缩写]-NGN-CE[2位序号]-LS[2位LS序号][设备厂家缩写][设备型号] 示例:GDGZ-NGN-CE27-LS01EXAlpine3804 。

LS序号为一对CE路由器顺序编号,编号为奇数的CE下联的交换机顺序编号为01、03……;编号为偶数的CE下联的交换机顺序编号为02、04……。

LS01和LS02、LS02和LS04构成交换机对。

对于CE不接入AR的10C CE,其下联典交换机命名规则为:GD[地市缩写] -CE[2位序号]-LS[2位LS序号][设备厂家缩写][设备型号]-10C 示例:GDSHT-CE01-LS01HWS3528P-10CLS序号编号规则同前面。

各软交换厂家组网方案华为软交换华为软交换端局信令接口-CE组网图。

•一对NET单板为主备用的方式,一块单板上有两个接口,信令通过FE接口接入到CE设备。

•信令接口工作为SCTP多归属方式,SCTP偶联到不同的CE路由器,其中一个主用;•偶联端口分别采用不同网段的IP地址作为路由网关;IP1\IP3属于同一个网段,IP2\IP4属于同一个网段•接口故障检测基于SCTP检测机制,通过SCTP检测主用路径可用性,出现故障后切换到备用路径;华为软交换媒体接入CE组网方式如下图所示•UMG工作在负载分担的方式下,用GE光口接入到CE路由器。

•在CE路由器上,针对媒体业务,需要在主接口下运行BFD,在对应的子接口下邦定媒体VPN。

•在CE1、CE2上使用IP FRR,和BFD进行联动,达到流量快速倒换。

•在CE1上要配置一条静态路由,访问IP2-2,下一跳为IP1-2;CE2上类似。

•在CE1上需要对IP1所在的前半个C地址进行聚合,同时在CE1上需要对IP2 所在的后半个C进行聚合,同时通过策略,使CE1在引入路由时,把IP2 所在的后半个C的聚合地址的COST加大为20。

CE2上作对应的操作。

爱立信软交换MSC Server与CE的连接组网如下图所示•MSC Server在信令面设置SCTP双归属,MSC Server成对配置IP接口板。

•一对信令接口作为主备接口通过SCTP多归属机制实现端到端的保护和故障恢复。

主备信令接口设置两个不同网段地址:IP1和IP2,分别以CE1和CE2作为网关,IP1和IP2配置在同一VRF的不同VLAN中。

单台软交换设备的信令接口统一划分至两个VLAN中,多台软交换设备的信令接口通过VLAN隔离。

MGW与CE连接组网如下图所示。

•信令面与CE的连接:MGw在信令面设置SCTP多归属。

通常配置一对IP接口板用于信令处理•用户面与CE的连接如下:主备用路径物理上同时连接到CE,同一单板主备方式进行保护,在主用路径失效时自动启用备用路径。

一个MGw上可以支持多块IP 接口板用户承载媒体流,各块板之间负荷分担,流量均衡分配到两个CE 。

对于每一块IP 接口板,配置一个IP 地址,两个缺省网关,RPS 需要配置第一优先级网关和第二优先级网关。

VRRP 需要配置第一个优先级网关。

RPS 通过不断检测两个CE 中路由器模块的可达性,来为MGw 提供最佳的可靠路由。

RPS 检测到第一网关不可用时,第二缺省网关将作为IP 接口板的缺省路由。

• 媒体流层面同样支持VRRP 冗余机制,需要在CE 上开启VRRP 机制。

信令和媒体可共用IP 接口板,媒体最多配置4对IP 接口板。

中兴软交换中兴软交换Server 、MGW 连接CE 组网图如下。

网元设备不经过二层交换机汇聚,直接连接CE 设备(三层交换机或者路有器)。

CE 与主设备启用BFD 功能,支持CE 和主设备间链路和端口的异常检测,在异常场景下提供快速检测和倒换的功能。

BFD 会话是本端接口板地址和对方接口板地址进行建立MSC serverAR2IP backbone 媒体面信令面信令部分:• 信令需分配SCTP 处理地址,配置在RPU 模块的环回接口上,对应SCTP 配置中的本端IP 地址;采用SCTP 多归属,需要2个业务地址。

业务地址分为连续分配和分段分配两种方式。

Server 与CE 连接接口地址配置在SIPI 的实接口上,用于和CE 设备对接, SIPI 和CE 之间启用BFD 协议(Bidirectional Forwarding Detection ,双向转发检测)• 配置2块SIPI ,需要配置2个不同网段的IP 地址,对应CE 侧的接口上也需要配置2个IP 地址。

相关文档
最新文档