基站动力类原因闪断故障分析与处理流程
基站故障处理流程
❖
2、C网设备
LNA-1绿灯、RF ON-1黄灯)
❖ C1PAM(功放):正常亮ACT绿灯
一、检查电源系统
1、查外电
❖ 用万用表检查外电是否正常,判断 是否停电或者缺相
2、查内电
❖ 检查交流配电箱是否工作正常,箱内空开是否 跳闸,有无短路现象,检查下接避雷器是否损 坏(正常应该亮3个绿灯)
3、检查动力源/通力环开关电源柜 是否工作正常
❖ ①看设备上有无红灯告警 ❖ ②在控制器上查看告警信息 ❖ ③检查参数设置是否正确 ❖ ④用万用表测量接线排上是否有直流输出
COMPACT4.0设备
❖ URC:正常亮4个灯(RDY绿灯、L2红灯、L3红灯、L4红灯), L1红灯亮说明传输不正常(若该设备工作不正常其余基站设备 就都没有工作)
❖ CMUⅡ/Ⅲ:正常亮RDY绿灯 ❖ CTU:正常亮RDY绿灯和LOCK GPS绿灯 ❖ CPC-A:正常只亮唯一绿灯 ❖ CPC-B:正常只亮唯一绿灯 ❖ OMQ:正常只亮唯一绿灯 ❖ Filters(滤波器):正常亮4个灯(LNA-0绿灯、RF ON-0黄灯、
相关链接:其它电源设备
❖ 通力环TBO48/400-50HR设备(G网三期使用)、 动 力 源 DUM-48/50B1 或 DUM-48/50B2 设 备 ( G 网四期五期六期使用)所有参数均在控制器上 设置,参数基本一致,不同之处是动力源 DUM-48/50B设备的充电限流值设置为30A(蓄 电池组单组AH数的10%,600AH蓄电池就设置 为60A)
基站传输闪断排查指导
基站传输闪断排查指导基站闪断的原因有很多。
包括传输原因、基站内部传输物理层、基站传输数据层、机柜板件、接地,等等。
这里简单介绍几种常见的引起基站闪断的排查。
下面就日常工作中出现的挤榨闪断总结如下。
此文档为总结性非正式文档,仅供参考。
如有疑义请查阅阿朗ECP 手册以手册说明为准。
排查步骤如下一.SDP页面观察。
看2131,c在确保AP和基站RCS没有出现红色告警的前提下,查看信令是否哟规律的反复重启。
如果基站RCS被RMV了信令会出现反复重启的情况。
2136里面的时钟单元及AMP单元。
2138里面的主控板,射频板。
2139里面的信道板。
2236里面的BHS。
2238里面的MLG-BHS。
的状态。
确保各个单元运行工作正常。
接下来在TICLI下面通过命令来查看基站物理传输的误码情况。
EXC:CELL X,CDM Y,DS1 Z,REPORT 1 例如hf5omp TICLI 3>exc:cell 253,cdm 1,ds1 1,report 1IP all specified cells ACThf5omp TICLI 3>M 54 EXC:CELL 253,CDM 1,DS1 1,REPORT 1CELL 253,CDM 1,DS1 115 MINUTE SUMMARYSECONDS INTO CURRENT 15 MINUTE INTERVAL = 320 SECONDSES BES SES UAS CSS LOFC BPV EXZ CURRENT 15 MIN INT. 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000024 HOUR TOTAL 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000也可以将命令里面report 1换成report 3 这样就能观察24小时内(从命令执行时算起)每隔15分钟的各个时间段的具体情况。
常见的基站闪断的原因分析#(精选.)
1、闪断:通俗的讲就是基站由于传输不稳定,动力供电的系统的不稳定,设备接地的不好等原因,造成基站瞬时退服,又很快的恢复基站的故障;2、断站:简单的讲就是基站由于传输中断,设备硬件故障,电源故障等原因引起的基站脱离服务的故障闪断的原因补充:外部原因:机房停电,温度过高,或者传输设备的接地不良。
BSC并无温高,停电告警,到现场后,基站工作温度正常,排除温高,停电引起闪断;在现场测试主设备和传输设备接地情况,并无异常,排除接地不良引起闪断。
内部原因:基站板件,软件设置,传输线路误码等原因移动通信,如果是新站有可能有可能是新机架及板件与老的软件包冲突所致。
最近在维护抢修工作中处理了几起中兴V2、V3等设备频繁小区中断、闪断的故障,现就此故障处理的心得与大家分享。
处理故障,首先要究其根源,个人认为,导致此类故障的原因有以下几点:1、接地问题。
2、传输的问题。
传输端口有误码也可能导致闪断,需要重新更换端口或让传输人用光仪器清除误码。
3、LAPD板件问题。
频繁闪断,也有可能是BSC上的LAPD板问题,可以根据闪断的站点是不是连接在同一块的LAPD板上确定是否是BSC侧的问题,仔细检查下闪断站点链接的LAPD板,确认所有闪断的站点是不是链接在同一块LAPD单板上。
中兴的设备经常会由于BSC上LAPD板故障引起部分站闪断。
4、小区风扇问题。
查看小区的风扇是否工作,如果不工作换个保险,V3设备风扇坏了载频就会自动停止发射信号。
5、动力电源的电压问题。
一一排除这些故障原因,就必须在第一时间到站,测传输、电压、温度,对调、更换问题小区,以及检查本地及BSC数据,必要时尝试重做数据,包括天馈方面,有告警要结合告警情况来具体分析处理等。
闪断主要是因为传输故障引起的,主要表现为1;2M电路的各头子接触不好,会导致基站闪断;2:SDH的光板和光路或者上一级基站的光板存在隐形故障,会导致基站闪断;3:直流开关电源的监控坏,引起二次下电控制不好,会导致基站闪断。
基站闪断治理方法探讨
基站闪断治理方法探讨随着移动通信技术的发展,基站作为通信网络的核心设施,起到了至关重要的作用。
然而,由于各种因素的影响,基站闪断问题屡见不鲜,严重影响了通信质量和用户体验。
为了解决这个问题,下面将围绕基站闪断的治理方法进行探讨。
首先,在基站闪断问题上,需明确责任主体。
管理运营商应加强对网络设施的维护和管理,确保其正常运行。
另外,政府也应对基站运营实施监督,加强执法力度,确保运营商履行其维护基站稳定运行的责任。
此外,用户也要提高自我保护意识,避免非法占用基站周围区域,影响基站的正常运行。
其次,完善基站集群建设。
按照基站分布的特点,合理规划基站的布设,避免单个基站承载过大的通信负荷。
此外,可以建设基站互备设备,实现集群互备和故障切换,一旦一些基站发生故障,可以立即切换到备用基站上,保证通信持续稳定。
同时,提高基站的自动化水平,实施智能化调度技术,提前预测和处理基站故障,减少闪断发生的可能性。
再次,加强基站维护和监测。
运营商应定期对基站进行维护保养,发现问题及时处理,确保基站设备和设施的正常运行。
同时,建立完善的基站监测系统,实时监测基站的运行状态,包括信号强度、通信质量等指标。
一旦发现异常,应及时采取措施进行处理。
另外,加强基站备份和应急措施。
在关键位置和重要通讯节点,可以设置备用的基站设备,一旦主基站发生故障,备用基站可以立即接管通信任务,保证通信的连续性。
此外,还可以制定相应的应急预案,对基站故障闪断事故进行处置,提高应急处理的效率。
最后,促进与相关部门的合作。
基站闪断的原因多种多样,涉及多个领域,如电力、通信等。
因此,需要加强与相关部门的合作,共同解决基站闪断问题。
例如,与电力公司合作,确保基站供电的可靠性和稳定性;与建设部门合作,规范基站的建设和维护标准;与通信设备供应商合作,推动技术的更新和设备的升级等。
综上所述,基站闪断问题是一个复杂的系统工程,需要多方共同努力来解决。
通过明确责任主体,完善基站集群建设,加强基站维护和监测,加强备份和应急措施,促进与相关部门的合作,可以有效地降低基站闪断发生的可能性,提高通信质量和用户体验。
常见的基站闪断的原因分析
常见的基站闪断的原因分析1、闪断:通俗的讲就是基站由于传输不稳定,动力供电的系统的不稳定,设备接地的不好等原因,造成基站瞬时退服,又很快的恢复基站的故障;2、断站:简单的讲就是基站由于传输中断,设备硬件故障,电源故障等原因引起的基站脱离服务的故障闪断的原因补充:外部原因:机房停电,温度过高,或者传输设备的接地不良。
BSC并无温高,停电告警,到现场后,基站工作温度正常,排除温高,停电引起闪断;在现场测试主设备和传输设备接地情况,并无异常,排除接地不良引起闪断。
内部原因:基站板件,软件设置,传输线路误码等原因移动通信,如果是新站有可能有可能是新机架及板件与老的软件包冲突所致。
最近在维护抢修工作中处理了几起中兴V2、V3等设备频繁小区中断、闪断的故障,现就此故障处理的心得与大家分享。
处理故障,首先要究其根源,个人认为,导致此类故障的原因有以下几点:1、接地问题。
2、传输的问题。
传输端口有误码也可能导致闪断,需要重新更换端口或让传输人用光仪器清除误码。
3、LAPD板件问题。
频繁闪断,也有可能是BSC上的LAPD板问题,可以根据闪断的站点是不是连接在同一块的LAPD板上确定是否是BSC侧的问题,仔细检查下闪断站点链接的LAPD板,确认所有闪断的站点是不是链接在同一块LAPD单板上。
中兴的设备经常会由于BSC上LAPD板故障引起部分站闪断。
4、小区风扇问题。
查看小区的风扇是否工作,如果不工作换个保险,V3设备风扇坏了载频就会自动停止发射信号。
5、动力电源的电压问题。
一一排除这些故障原因,就必须在第一时间到站,测传输、电压、温度,对调、更换问题小区,以及检查本地及BSC数据,必要时尝试重做数据,包括天馈方面,有告警要结合告警情况来具体分析处理等。
闪断主要是因为传输故障引起的,主要表现为1;2M电路的各头子接触不好,会导致基站闪断;2:SDH的光板和光路或者上一级基站的光板存在隐形故障,会导致基站闪断;3:直流开关电源的监控坏,引起二次下电控制不好,会导致基站闪断。
基站闪断分析与整治
基站闪断分析与整治作者:刘慧玲来源:《中国新通信》 2018年第5期【摘要】基站闪断势必造成掉话,闪断频繁时严重影响网络质量,导致大量用户投诉。
及时、妥善地处理基站闪断问题,对保证无线网络良好的运行及服务质量、消除基站长时间退服隐患、控制基站断站率、掉话率均有较大的意义。
【关键词】闪断退服掉话一、概述基站闪断,是在一段时期内,基站比较频繁地退服并自动恢复。
一般与“三超”断站的超短与超频断站相关联,是三超断站治理的重点与要点。
基站闪断势必造成掉话,闪断频繁时严重影响网络质量,导致大量用户投诉,基站闪断又往往是基站较长时间断站退服的先兆。
及时、妥善地处理基站闪断问题,对保证无线网络良好的运行及服务质量、消除基站长时间退服隐患、控制基站断站率、掉话率均有较大的意义。
二、基站闪断原因分析基站瞬断诱发有几种原因:MMS 口闪断、BSC 闪断和信令链路(RSL) 闪断三种,通过OMCR 实时观察以及事件、告警统计分析可以进行判别。
MMS 口闪断容易定性, 通常与基站电源、基站主设备、传输严重闪断有关;BSC 闪断有规律可循,通过OMCR 或登陆BSC 可以观察判别;难点是RSL 信令链路闪断,基站主设备通常无故障,BSC 侧MMS 口也正常,挂表测试传输常常无法判定故障点。
具体原因表示如下:(一)动力配套问题1、电源运行不稳定。
2、电池劣化停电后起不到保护作用。
3、发电操作不规范。
4、环境温度高。
5、接地问题。
6、远供线路或设备运行不稳定。
(二)传输误码、光衰耗大、设备高温等1、光端机隐性故障;2、交换机房传输DDF 架连接头有毛刺;3、2M 线进水或受损(例如临县杨家焉);4、基站二系统传输上端有环路引起一系统闪断(如永兴工商联)。
(三)设备板卡问题运行不稳定三、基站闪断故障处理流程与整治方法3.1 基站闪断处理方法及步骤(1)运用OMCR 终端判断闪断类型,区分信令链路(RSL) 闪断、MMS 口闪断或是BSC 原因闪断,并根据统计查看闪断是否存在一定规律。
基站故障处理流程(1)
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相关链接:控制器设置参数如下:
❖ 均充电压56.2V、浮充电压53.6V--53.8V、欠压 值46.0V、过压值57.5V、充电限流值60A(蓄 电池组总AH数的10%,2组600AH蓄电池就设 置为120A)、转换电流6A(蓄电池组总AH数 的1%,2组600AH蓄电池就设置为12A)、放 电量100-150A、温度上限40度、温度下限负5 度、均充时间12小时、均充周期90天。
基站故障处理流程
中国联通 宜昌分公司 移动部
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具体流程
❖ 一、检查电源系统 ❖ 二、检查传输系统 ❖ 三、检查基站主设备
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一、检查电源系统
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1、查外电
❖ 用万用表检查外电是否正常,判断 是否停电或者缺相
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2、查内电
❖ 检查交流配电箱是否工作正常,箱内空开是否 跳闸,有无短路现象,检查下接避雷器是否损 坏(正常应该亮3个绿灯)
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❖ 4、检查直流配电箱是否工作正常。①检查直流 空开是否跳闸②检查一次下电参数设置是否正 确(看红色拨码开关应设置为10101)
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二、检查传输系统
❖ 在DDF架或ODF架上找到传输端口,把传输由 直通状态改为自环状态,打电话到机房 (13329800000、13032704444)查看传输状态
❖ CPC-B:正常只亮唯一绿灯
❖ OMQ:正常只亮唯一绿灯
❖ Filters(滤波器):正常亮4个灯(LNA-0绿灯、RF ON-0黄灯、 LNA-1绿灯、RF ON-1黄灯)
❖ C1PAM(功放):正常亮ACT绿灯
基站故障处理流程规范方案
基站故障处理流程规范方案一、引言基站故障处理是维护和保障通信网络正常运行的重要环节。
对于基站故障,及时准确地处理是保证通信网络质量和用户体验的关键。
因此,制定基站故障处理流程规范方案能够提高基站故障处理的效率和质量,保证通信网络的稳定性。
二、流程概述1.故障检测:监控基站运行状态,及时发现故障。
2.故障确认:经过初步判断和验证,确认故障是否存在。
3.故障定位:确定故障具体所在位置。
4.故障修复:采取相应措施进行故障修复。
5.故障验证:对修复后的基站进行验证,确保故障已修复。
三、详细流程1.故障检测(1)监控基站运行状态,及时发现异常。
(2)根据监控系统异常报警或用户投诉等渠道获得故障信息。
(3)及时记录故障信息,包括故障发生时间、发生位置、故障现象等。
2.故障确认(2)向维护人员了解故障现象及细节,进行初步判断故障是否存在。
(3)对可能存在的故障进行排除,确保故障发生和现象真实可信。
3.故障定位(1)确定故障所在的基站、设备或部件。
(2)技术人员通过现场勘察、设备测试和故障排查,确保故障所在位置准确。
(3)在故障定位过程中,及时向维护人员提供技术支持和协助。
4.故障修复(1)根据故障定位结果,制定修复方案。
(2)维护人员按照制定的修复方案进行故障修复。
(3)修复过程中,及时记录修复过程和结果,确保数据的准确性和可追溯性。
5.故障验证(1)修复故障后,对基站进行验证测试,确认故障是否得到修复。
(2)验证过程中,进行质量评估和性能测试,检查修复的故障对其他系统或设备的影响。
(3)确认故障已修复后,及时通知相关人员,并记录验证过程和结果。
四、保证措施1.建立完善的监控系统,及时发现基站运行异常。
2.维护人员需接受专业培训,具备故障处理能力。
3.配备必要的维护设备和工具,提供技术支持。
4.建立故障信息记录和归档制度,方便后续故障溯源和分析。
5.配备备用设备和备件,以保证故障修复的及时性。
五、总结基站故障处理流程规范方案能够帮助提高基站故障处理的效率和质量,保障通信网络的稳定性。
移动通信基站的故障排查
移动通信基站的故障排查移动通信基站是现代通信网络的重要组成部分,它负责提供无线信号覆盖和连接用户设备。
基站在运行过程中可能会出现各种故障,影响通信质量和用户体验。
及时排查和解决基站故障是移动通信运营商和维护人员的重要任务之一。
本文将介绍移动通信基站故障排查的一般步骤和常见问题解决方法,以帮助大家更好地理解和应对基站故障。
1. 故障排查的步骤步骤一:确定故障表现在排查基站故障之前,需要明确故障表现,信号弱、通话质量差、数据传输缓慢等。
可以通过用户投诉、监测系统和性能指标分析等方式收集问题表现信息。
步骤二:故障分析根据故障表现,维护人员需要对基站的相关参数进行分析。
这些参数包括信号强度、信道质量、数据传输速率等。
通过分析这些参数,可以初步判断故障的可能原因。
步骤三:故障确认在进行故障确认之前,需要对排除其他可能原因进行验证。
例如,检查移动网络设备和传输线路是否正常。
一旦确认故障确实出现在基站中,就可以开始具体故障排查工作。
步骤四:故障定位和修复基站故障排查的关键是准确定位故障点并进行修复。
常见的基站故障包括天线故障、传输线路故障、电源故障等。
根据故障表现和分析结果,可以逐步排查和定位故障点,然后采取相应的修复措施。
步骤五:测试和验证在修复故障之后,需要进行测试和验证,确保基站的正常运行。
这包括信号强度测试、数据传输速率测试等,以验证修复措施的有效性。
2. 常见的基站故障及解决方法2.1 天线故障天线是基站与用户设备之间的关键传输介质,常常会出现天线接口松动、天线损坏等问题。
解决方法包括检查天线连接情况、更换损坏的天线等。
2.2 传输线路故障传输线路是基站的数据传输通道,经常会遇到线缆老化、连接松动等问题。
对于传输线路故障,需要排查线缆连接和接口情况,及时更换损坏的线缆。
2.3 电源故障基站的正常运行需要稳定的电源供应。
电源故障可能是电源线接触不良、电源过载等。
解决方法包括检查电源线连接、排查电源过载等情况。
基站动力类原因闪断故障分析与处理流程
基站动力类原因闪断故障分析与处理流程基站动力类闪断分析与处理流程一、基站动力类故障主设备闪断概述:动力原因引发的基站主设备闪断,从一般意义上讲,指在一定时间段,开关电源下电接触器频繁吸合,导致基站频繁出现中断----恢复---中断的过程,引起基站无线、传输设备加电、下电,基站无线、传输设备发生闪断故障。
二、基站动力类闪断原因:通过对近年动力类原因引起闪断故障分析,主要原因如下:1、交流部分:1)市电停电未及时发电,电池回升电压引起无线、传输设备闪断。
2)发电机功率输出不足;3)市电引入高压缺相;4)市电引入供电电压不稳定。
2、直流部分:1)开关电源模块配置不足;2)开关电源参数设置不正确。
3)开关电源下电T接错误;通过对今年南充移动网络,1-7月104件动力类故障引起基站无线、传输设备闪断的统计,引发闪断的各类原因占比如下:三、基站动力类闪断分析及处理建议:1)市电停电未及时发电,电池回升电压引起无线、传输设备闪断。
分析:市电停电,维护人员未及时发电,开关电源1次下电接触器脱离后,无线主设备在1-3分钟内发生频繁加电、下电闪断故障,该类闪断故障典型的发生在3G无线主设备上,2G同样存在该问题,但2G在3分钟内发生周期加电、下电故障,网管BSC无监控告警,3G设备由于采用IP方式回传监控告警,在1分钟内的基站端告警,RNC上将存现出3G闪断故障,该类故障,占动力类闪断占比最大。
主要原因为,蓄电池放电经过1次下电脱离无线主设备大电流负载后,蓄电池放电电流下降85%,电池放电回路电流下降后,在单体蓄电池内阻不变的情况下,蓄电池组端体电压急剧反弹上升,导致1次下电接触器重新吸合,无线主设备再次加电,蓄电池再次进入大电流放电,当无线设备CPU板自检完成,放大器单元运行后,电池放电电流进一步增大,此时1次下电接触器再次脱离,引发无线主设备周期闪断。
处理流程:基站市电停电,未及时发电基站无线设备是否发生闪断是否解决措施建议:1、增大下电和吸合设置值的区间,A\传输未端站:1次下电设置43.8V,2次下电43.2V; 下电吸合值设置50V-52V(下电吸合值设置越高,下电接触器频繁吸合几率越小)。
基站系统故障分析与应急预案
基站系统故障分析与应急预案一、基站系统故障分析基站系统是移动通信网络中的关键设备,负责与终端设备建立无线通信连接,维护通信信号的稳定与正常传输。
基站系统故障会导致通信网络中断,影响用户正常通信以及运营商业务运行。
因此,对基站系统故障进行快速、准确的分析非常重要。
1.故障原因分析(1)硬件故障:基站系统中的硬件设备可能会出现故障,如天线、传输设备、功率放大器等。
常见硬件故障包括设备损坏、连接不良、电源故障等。
(2)软件故障:基站系统中的软件运行出现错误或异常,如系统崩溃、软件配置错误等。
常见软件故障包括软件程序bug、配置文件错误、参数设置不当等。
(3)环境因素:基站系统安装在户外,受到自然环境的影响较大。
如雷击、风灾、高温等不良天气条件可能导致基站系统故障。
2.故障分析方法(1)故障现象观察:及时观察基站系统异常现象,如信号弱、无信号、信号中断等。
(2)报警信息分析:基站系统通常具备故障自动检测和报警功能,可以通过报警信息来定位故障。
(3)故障日志分析:基站系统会记录运行日志,对日志进行分析可以找出故障发生的原因和时间节点。
(4)网络监控分析:通过网络监控工具对基站系统进行实时监控,及时发现异常情况。
二、应急预案在基站系统故障发生时,需要有应急预案来快速响应并解决问题,以减少对用户和业务的影响。
1.应急响应步骤(1)故障原因分析:技术人员根据故障现象、报警信息、故障日志等进行分析,确定故障原因。
(2)紧急修复:针对故障原因采取相应的修复措施,如更换设备、修复软件程序、调整参数等。
(3)故障恢复测试:修复完成后进行系统测试,确保故障已完全解决,基站系统能够正常运行。
(4)用户通知和补偿:及时通知受故障影响的用户,并根据具体情况进行相应的补偿措施。
2.应急预案制定(3)备份与备品准备:定期备份基站系统配置和数据,同时备好常用备品备件,以便故障发生时能够快速替换故障设备。
(4)培训与演练:定期对应急团队进行培训和演练,提高应急能力和响应速度。
基站故障处理流程
基站故障处理流程图一、基站故障处理ERROR LOG统计在基站或者小区出现故障,但小区又没有退服的情况下,按照本手册进行处理。
特别要求基站班故障处理派单人员在向县公司转派工单时,需要在工单中说明。
(一)对于影响网络运行指标或者用户通话感受的故障,需要立即进行处理,尽可能的缩短故障历时。
这类故障需要停站进行处理的,不在基站停站操作流程要求范围之内。
TCH掉话率高、SDCCH掉话高。
TCH指派失败率高、SDCCH应答试呼比低。
引起较严重网络拥塞的。
出现用户投诉的。
(二)对于网络运行指标或者用户通话感受没有影响或者影响不明显的故障,需要停站处理的,需要按照基站停站操作流程进行停站操作。
例如:分集接收告警的处理。
BUS FAULT类故障的处理。
VSWR limits exceeded故障。
对于不能明确的,需要向基站班BSC故障处理配合人员请示后进行。
二、基站传输故障处理1.基站传输时钟不同步的处理流程爱立信RBS2000基站与BSC的同步是通过从E1或T1中提取的8KHz时钟信号送到DXU中的定时单元中,对定时单元中晶振产生的稳定的脉冲信号进行相位调制(就是与PCM信号实行同步),将调制后的信号通过定时总线Ti ming Bus送入到TRU,以控制载频与整个基站系统的同步<。
爱立信基站出现时钟不同步告警时,有两种情况,1、MO TF状态为NOOP,出现A2级别告警,这时基站不同步问题严重,基站会退出服务。
2、MO TF为OPER,但用RXMFP:MO=RXOTF-TG号指令查看会有时钟不同步告警的提示代码,基站能够正常运行,只是有不同步告警,轻微的情况看不出对指标的影响,稍严重的情况会影响切换等指标。
通过爱立信RBS2000基站系统的同步原理,出现时钟不同步告警时应该从以下方面进行排查:1、如果是新开通机架,首先检查DXU连线和接头,比如G.703-1与G.703-2传输接口的连线倒了,与OMT以及BSC侧定义的数据不符。
基站侧SDH设备端口故障导致BTS传输闪断
基站侧SDH设备端口故障导致BTS传输闪断
一、问题描述:
某BTS3012站点,S664配置,有主副链,出现传输闪断现象,伴随大量的E1远端告警与LAPD告警。
二、问题分析:
1、传输线缆故障、传输线缆误码过高、传输未接地等;
2、DTMU单板故障;
3、SDH设备故障;
4、BSC的接口板故障;
三、处理过程:
1、检查DDF架端口,往BSC环回测试,结果正常。
已经排除从BSC 到DDF的传输问题。
2、从BTS往BSC侧做自环测试:断开第一路E1,做自环测试,结果正常;断开第二路E1,做自环测试,结果正常。
已经排除从DDF端口的问题和DDF连到BTS的E1线的问题。
3、更换DTMU以排查DTMU的端口问题,故障依旧。
4、检查基站SDH设备,检查过程中发现拔出副链E1若干分钟后,基站主链正常启动;
5、怀疑副链所连SDH设备端口有故障,协调传输工程师调整至其他端口,重新连接副链传输至新端口后,基站主副链均正常启动,故障解决。
四、建议与总结
1、传输闪断故障主要考虑传输误码过高、基站设备故障、传输中继设备故障等情况。
在此次故障处理过程中,拔出副链传输后基站正常启动,可从拔出副链E1至基站启动有一定的时间差,若不注意,很容易忽略这个细节,因此在故障定位时,需要考虑基站启动的时间要求,不放过任何一个细节。
2、在定位传输问题的时候,自环法是基本方法,可以用来分段确认传输问题。
基站故障和故障恢复策略
基站故障和故障恢复策略基站是无线通信网络中的重要组成部分,负责接收和发送信号,将用户数据传输到核心网络。
然而,基站也可能会遇到各种故障,从而导致通信中断和服务不可用。
本文将讨论基站故障的一些常见原因,并探讨故障恢复策略,以确保用户能够继续享受无线通信服务。
首先,让我们了解一些可能导致基站故障的原因。
一个常见的原因是电力故障。
基站需要稳定的电力供应才能正常运行,如果供电中断或电力波动,基站可能会出现故障。
另一个原因是设备故障。
基站由许多复杂的设备组成,如天线、传输设备和控制器等,如果其中任何一个设备发生故障,将会导致基站的故障。
此外,自然灾害如台风、地震等也可能导致基站损坏。
当基站故障发生时,故障的快速定位和恢复至关重要。
一种有效的故障恢复策略是实施监控系统。
通过部署监控系统,网络运营商可以实时监测基站的状态和性能,并在发生故障时立即做出反应。
监控系统可以提供故障诊断功能,帮助运维人员快速定位故障点,并采取相应措施进行修复。
另一个重要的故障恢复策略是实施备份和冗余。
通过在关键设备上添加冗余和备份,可以确保即使出现设备故障,基站仍能继续运行。
例如,可以在天线上设置备用天线,当主要天线故障时,自动切换到备用天线,并保持通信服务的连续性。
此外,还可以在传输设备和控制器等关键组件上设置备份设备,以确保在故障发生时能够快速恢复。
故障恢复策略中的另一个关键因素是维护团队的培训和准备。
网络运营商应确保有专业的维护团队,并持续培训和更新他们的技能。
维护团队需要具备快速响应和解决问题的能力,以便在故障发生时迅速采取行动。
此外,运营商还应制定详细的故障恢复计划,确保团队在故障发生时有清晰的指导和行动步骤。
最后,运营商还应考虑与其他网络运营商的合作和互联互通。
在发生故障时,可以与其他运营商合作,共享网络资源和服务容量,以确保用户服务的连续性。
此外,在网络规划和建设时,可以考虑与其他运营商的互联互通,以提高整个通信网络的稳定性和可靠性。
基站故障处理流程规范报告
基站故障处理流程规范报告第一篇:基站故障处理流程规范报告基站故障处理流程规范1.概述1.1 编制背景为进一步规范移动基站处理流程,及时处理基站发生的故障,保证基站故障设备能够在最短时间得以恢复及对网络指标的影响降到最低,特制定基站故障抢修指导手册,以便基站维护人员发现、处理、分析故障问题提供参考。
1.2 编制单位中国移动通信集团江西有限公司鹰潭分公司网络部 1.3 指标要求按照基站维护服务技术规范书的要求,基站维护人员在接到设备障碍通知后,应及时到现场处理。
1.4 处理原则1.维护人员应按“先室内,后室外,先软件,后硬件”的原则进行故障处理工作,即在排除电力、光缆中断的因素后,再进入基站处理故障,在排除软件吊死、数据丢失等软件原因后,再对调、更换硬件。
2.在充分了解故障信息的情况下,尽量缩短故障处理时长,更换需更换且仅需更换的板件。
因此,接到故障通知后,应根据通知内容对故障进行预判断,以便采取针对性的处理措施,定位真正的故障点,避免错误信息误导,延长故障恢复时间。
3.维护人员在故障处理过程中,需协调其它部门或单位解决问题时,应立即展开协调并向上级报告相关进展情况。
4.对载频,主控板,传输板等故障处理应禁止在网络指标考核(8:00-11:00,18:00-20:00)时段进行处理2.故障处理流程3.基站故障分类及参考处理步骤3.1基站载频退服步骤1:先要求机房查看载频信令是否激活,即是否处于WO状态。
如果载频信令没办法激活或已激活,整个BCF也已重启,但载频依然退服,则带上对应型号的载频。
步骤2:到站后,若扇区没开跳频,则闭掉一块正常工作的载频,将故障板件和它对调。
若扇区开了跳频,则先叫机房闭站。
步骤3:对调后,重新集成,观察载频是否能正常工作,如果故障随着载频走,则用新板更换故障载频;如果故障依然存在原位置,则可能与载频硬件无关,需重新定位故障点。
步骤4:故障恢复后,处理板卡标签和固定资产变动,签好出入登记本以及故障处理记录,离开基站。
基站系统故障分析与应急预案汇总
基站系统故障分析与应急预案汇总一、背景随着信息化和智能化的发展,移动通信在人们的生活中占据着越来越重要的地位。
而移动通信的基础就是基站系统。
基站系统的稳定性和可靠性直接关系到通信网络的质量和运行状况,一旦出现故障,将会带来极大的影响甚至造成不可预估的损失。
因此,对基站系统的故障分析和应急预案制定显得尤为重要。
二、故障分类基站系统故障范围十分广泛,常见的故障类型包括:1.电源故障:基站对电源的要求比较高,对于电源瞬间中断或电源不符合规格的情况,基站将无法正常工作。
2.模块故障:基站使用许多模块,例如功率放大器、射频收发模块、控制模块等,对于模块的故障将影响基站的性能和工作状态。
3.天气影响:在强风、雷电、大雨等恶劣的天气条件下,基站可能受到雷击、暴雨等自然灾害的影响,导致基站出现故障。
4.防盗故障:基站由于其安装在地面或者建筑物上,存在被盗等情况,因此基站需要安装相应的防盗措施,而防盗措施的故障将直接影响基站的正常运转。
5.人为故障:由于人的失误、疏忽,投机心理等原因造成的故障,例如不当的操作、误动电路等。
三、故障应急预案在故障发生时,能够迅速、科学的应对和解决问题,对于基站的正常工作和运行状况至关重要。
因此,应急预案的制定显得尤为重要。
1.制定应急预案基站的故障应急预案应该充分考虑到各类故障的情况,在应急预案的制定中要具体、详细、可操作性强,应该列出各种故障的处理流程、处理步骤以及责任人等相关信息,保证应对突发事件时能够有序、迅速地应对。
2.建立应急队伍针对不同的故障类型,应建立不同的应急队伍,例如应急机械队伍、应急电源队伍、应急维修队伍等,保证在基站出现故障时,能够快速、科学地进行处置。
3.完善物资准备应急物资是处理基站故障的重要保障,因此,在平时要充分备货,确保各种应急物资的充足,包括备用电池、备用模块、备用设备等。
4.实施应急预案一旦基站出现故障,应急预案的执行显得尤为重要,要根据故障类型和预案流程,认真分析和判断,按照预案的要求迅速进行处置,尽快恢复正常通信。
基站闪断分析与处理
基站闪断的表现形式主要有MMS口闪断、信令链路(RSL)闪断、和BSC闪断三种,通过OMP实时观察以及事件、告警统计分析可以进行判别。
MMS口闪断容易定性,通常与基站电源、基站主设备、传输严重闪断有关;BSC闪断有规律可循,通过OMCR或登陆BSC可以观察判别;难点是RSL信令链路闪断:基站主设备通常无故障,BSC侧MMS口也正常,挂表测试传输常常无法判定故障点。
1、基站闪断处理方法及步骤
(1)、运用OMCR终端判断闪断类型,区分信令链路(RSL)闪断、MMS口闪断或是BSC原因闪断,并根据统计查看闪断是否存在一定规律。
(2)、针对MMS口闪断,到站检查时,应重点检查基站电源、基站主设备,后在交换机房传输DDF架挂表判断故障点。
(3)针对BSC原因闪断,首先于OMCR终端查找告警原因,后在交换机房传输DDF架挂表判断故障点。如是BSC原因闪断,检查BSC DDF架、T43板头子连接是否稳固,必要时更换MSI板和GPROC板,如是BSC进程出错导致RSL信令闪断,需重做基站数据才能排除故障。
在挂表测试传输无法发现问题的情况下,全程更换传输路由,判断BSC故障或BSC以下故障,然后有针对性地进行处理。
2、基站闪断故障处理流程:
(1)、总体流程:
(2)、RSL信令闪断处理流程:
(3)、MMS端口闪断处理流程:
四、基站闪断疑难故障处理示例
以下基站疑难闪断故障处理示例重点针对接地系统原因,有一定的借鉴作用。
示例4、永兴工商联900M一系统RSL链路每隔两分钟闪断一次,MMS端口正常,导致基站nolink。自环J1,J2起站,基站无法自起,更换相关板件NIU,MCU,T43后,基站仍然不能自起,怀疑基站BCU框有问题,更换主备用BCU框后,基站自起成功。放通基站一、二系统,故障依旧。检查基站接地系统,无误。怀疑传输问题,挂表测试正常。从BSC侧至基站全程对换900M一系统、1800M传输,1800M基站工作正常,900M故障依旧,表明传输正常。再次检查基站,发现900M二系统上端有软环,甩开二系统后,装站成功,更改基柜数据、处理二系统故障后,故障彻底恢复。此故障为复合故障,处理起来有一定难度,二系统传输上端软环引起基站闪断并nolink故障第一次遇到,在今后的故障处理中应引起重视。
基站动环常见告警及处理
基站动环常见告警及处理FSU离线告警原因分析:1)信号差或不稳定;2)FSU设备掉电;3)无线模块硬件故障;4)FSU设备硬件故障;5)天线和无线模块连接中断,或天线丢失;6)流量卡被盗、欠费或故障。
处理办法:第一步检查供电:1)在运维监控系统检查离线站点是否有停电告警,判断是否现场停电;2)现场检查FSU指示灯不亮设备没有供电。
原因分析: FSU供电异常。
解决方案:1)检查整个基站是否停电,如停电则通知相关人员取电;2)检查FSU供电空开是否跳闸及通电线路是否正常。
第二步检查无线模块:检查无线模块指示灯都不亮或都常亮。
原因分析:无线模块供电异常或无线模块故障。
解决方案:1)无线模块供电故障,则检查给无线模块供电接线是否正常如正常,则用万用表测量给无线模块供电FSU输出端是否有12V,如没有则为FSU供电板问题,更换FSU供电板。
2)确认供电正常,则更换无线模块进行测试。
第三步FSU检查登陆FSU设备,点击设备诊断管理,若信号强度小于15,表明由信号弱引起。
解决方案:更换运营商无线模块或将天线外延(室内站放到室外,室外柜放到底部隐蔽区域或有外层保护情况下放到机柜顶部)开关电源告警1、交流输入频率过低1)原因分析:交流输入多为市电引入,出告警即市电频率超越门限告警,低于48Hz。
2)处理方法:将数字型万用表测试档位置于Hz档,再将两根表笔分别接入信号源两端,测量信号源频率值是否低于48Hz。
2、电池充电过流告警1)原因分析:当充电电流超过0.1C时可认为是过电流充电。
3、电池熔丝故障告警1)原因分析:蓄电池熔丝未连接牢固或检测线未检测到蓄电池熔丝2)处理方法:(1)检查蓄电池熔丝是否连接牢固(2)检查检测线是否和蓄电池熔丝良好接触(3)开关电源显示屏是否有熔丝告警提示(如果没有,可能是平台数据不更新导致,或者开关电源协议解析不正确)。
4、防雷器故障告警1)原因分析:防雷器本身出现破损等故障或防雷器未插紧2)处理方法:(1)防雷器本身出现破损等故障则需要更换防雷器(2)将防雷器插紧,保证接触良好(3)核实是否在交维测试时做的告警一直未消除。
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基站动力类闪断分析与处理流程
一、基站动力类故障主设备闪断概述:
动力原因引发的基站主设备闪断,从一般意义上讲,指在一定时间段,开关电源下电接触器频繁吸合,导致基站频繁出现中断----恢复---中断的过程,引起基站无线、传输设备加电、下电,基站无线、传输设备发生闪断故障。
二、基站动力类闪断原因:
通过对近年动力类原因引起闪断故障分析,主要原因如下:
1、交流部分:
1)市电停电未及时发电,电池回升电压引起无线、传输设备闪断。
2)发电机功率输出不足;
3)市电引入高压缺相;
4)市电引入供电电压不稳定。
2、直流部分:
1)开关电源模块配置不足;
2)开关电源参数设置不正确。
3)开关电源下电T接错误;
通过对今年南充移动网络,1-7月104件动力类故障引起基站无线、传输设备闪断的统计,引发闪断的各类原因占比如下:
三、基站动力类闪断分析及处理建议:
1)市电停电未及时发电,电池回升电压引起无线、传输设备闪断。
分析:市电停电,维护人员未及时发电,开关电源1次下电接触器脱离后,无线主设备在1-3分钟内发生频繁加电、下电闪断故障,该类闪断故障典型的发生在3G无线主设备上,2G同样存在该问题,但2G在3分钟内发生周期加电、下电故障,网管BSC无监控告警,3G设备由于采用IP方式回传监控告警,在1分钟内的基站端告警,RNC上将存现出3G闪断故障,该类故障,占动力类闪断占比最大。
主要原因为,蓄电池放电经过1次下电脱离无线主设备大电流负载后,蓄电池放电电流下降85%,电池放电回路电流下降后,
在单体蓄电池内阻不变的情况下,蓄电池组端体电压急剧反弹上升,导致1次下电接触器重新吸合,无线主设备再次加电,
蓄电池再次进入大电流放电,当无线设备CPU板自检完成,放大器单元运行后,电池放电电流进一步增大,此时1次下电接触器再次脱离,引发无线主设备周期闪断。
处理流程:
2)市电停电,油机发电输出功率不足,导致无线设备频繁闪断:
分析:当基站油机发电输出功率小于基站设备负载功率时,发电人员
在发电时通常采用关闭整流模块来进行限流,由于整流模块关闭过多
模块输出电流小于基站设备负载电流,发生蓄电池放电,当蓄电池放电至一次下电电压时发生业务中断或闪断。
解决措施:
(1)在发电过程中,因发电机输出功率不足,无法正常发电时,维护人员需临时修改开关电源系统参数,包括蓄电池容量、充电限流值、均浮充电压。
通过参数调整,降低油机负荷,确保油机的正常工作。
整流设备的输出容量必须大于负荷电流,避免在发电过程蓄电池继续放电,引起闪断故障。
在发电过程中,严禁将蓄电池组完全脱离负载。
发电结束后,需要将修改的参数恢复,确保蓄电池进行正常的充电要求。
(2)发电油机输出功率尽量和站房负荷匹配,确保发电质量。
(3)维护人员发电过程中,判断发电质量的方法:确认开关电源系统输出电压处于回升状态,油机运行声音平稳,当开关电源系统发生降低情况,维护人员必须找出原因,避免基站闪断发生。
(4)处理流程:
3)市电引入高压缺相、市电引入交流电压不稳定导致基站闪断
分析:当高压缺相、交流供电电压不稳定,导致开关电源整流模块不工作,蓄电池进入放电状态,开关电源接触器一次下电,回升电压导致无线主设备闪断。
处理流程:
4)开关电源模块配置不足,开关电源参数设置不正确,1、2次下电分路T接错误,导致基站闪断。
分析:(1)开关电源模块配置未满足N+1配置,运行中发生模块故障,模块输出电流小于基站负载电流,电池组进入放电状态,开关电源接触器1次下电,回升电压导致无线主设备闪断。
(2)开关电源参数设置不正确,1次下电电压值与下电吸合值电压差过小,回升电压导致无线主设备闪断。
处理流程:。