驻波比故障处理指南V1[1].0
驻波告警产生的原因及处理方法总汇
驻波告警产生的原因及处
理方法总汇
This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
驻波告警是驻波比过高导致,驻波比高的原因:
1、连接松动:塔顶跳线和天线之间,塔顶跳线和馈线之间,机房跳线和馈线之间,机房跳线和设备之间。
2、线缆问题:查看馈线是否有压扁的地方,更换跳线验证是否是跳线问题;
3、天线问题:可能是天线的驻波比过高导致;
4、跳线或馈线接头做的不好,导致接触不良;
5、如果室外的接头防水做的不好,导致馈线进水,产生高驻波比。
处理驻波告警的步骤:
1、测试有驻波告警小区的天馈线,确定是天馈存在驻波(驻波大于视为存在驻波);
2、对存在驻波的馈线进行驻波定位(可以确定在几米处有多大的驻波);
3、估算馈线上到各接头的距离,先处理接头处的驻波问题,直到接头处驻波小于;
4、检查出现驻波的一段馈线,若此段馈线有明显损伤,则需要更换馈线;
5、天馈系统驻波处理完成后,掉电重启基站设备。
驻波比告警及分级接收告警的原因及常规处理办法
驻波比告警及分级接收告警的原因及常规处理办法外接天馈设备的驻波比升高,会造成基站的告警。
检查时可查看以下几个方面:1.天线与馈线的接头处是否密封好,有无进水现象。
2.可检查馈线是否有损伤及扭曲。
3.测试天线的驻波看是否正常。
驻波告警定位方法1、驻波告警1(VSWR1)1)检查CDU有故障利用测试手机测试基站收发信号功能是否正常。
若收发信信号功能正常,利用CDU强制复位功能来确定CDU是否误告警。
如果CDU复位后故障不重现,那么说明CDU有误告警,更换CDU。
否则,CDU没有误告警,此时可通过“置换”等方法来确定是否CDU 有故障。
若CDU没有故障,说明天馈系统有故障,转第(2)步。
若如果收发信号不正常或信号不通,那么说明天馈系统+CDU的上下行通道可能有问题,在第一步中通过“置换”法确认CDU没有问题后转第(2)步。
2)检查天馈系统是否故障。
可以通过测试(室外)天馈系统的驻波比来检查(室外)天馈系统有无故障。
在与CDU 模块TX/RX ANT 端口相连接的1/4"跳线接头处,测试天馈系统的驻波比,同时晃动1/4"跳线和机柜顶1/2"跳线,观察仪器显示的驻波比数值是否变化很大。
如果驻波比数值变化很大,那么说明电缆接触不良。
如果驻波比大于1.5,那么可判断天馈系统有故障,按“步步为营”等方法处理。
!!当有塔放时,必须先切断塔放馈电,防止短路现象和其它损坏测试仪表的现象发生,再测试CDU TX/RX ANT端口驻波是否严重超标。
3)上述步骤一般能定位CDU 过驻波告警1(VSWR1)故障原因;当上述步骤不能定位CDU 过驻波告警1(VSWR1)故障原因时,按CDU驻波告警处理功能不稳定或CDU TX/RX ANT接头与1/4"跳线接头匹配不良处理。
前者更换CDU,后者更换CDU和1/4"跳线。
4)若TRX上报驻波比告警,则需要首先检查TRX发射端口(TX)到CDU的连线是否正常及接头是否拧紧,同时可以通过更换TRX来检查是否是TRX误告警。
dx200中波发射机驻波比故障分析与处理
0 引言DX200中波发射机采用大规模的集成电路设计,大大提高了工作的稳定性,是我国目前中波发射台的重要机型,其具有高质量,高效率等优点,但是时常也会出现一些故障影响其稳定性而驻波比故障是DX200中波发射机故障中最常见的一种类型之一,因此对DX200中波发射机的驻波比故障产生的原因进行分析是极其重要的。
本文对电压驻波比故障产生的原因及保护的原理进行详细分析。
同时,提出驻波比故障的应急处理措施,以及如何通过日常维护工作和参数设置来降低驻波比故障发生的机率,从而确保发射机稳定运行。
1 驻波比电路动作工作原理DX200中波发射机的驻波比检测电路由射频功率取样板、输出监测板等主要板卡构成,由射频电流取样电路、射频电压取样电路、电路负载幅值相位检测器以及相关控制电路组成。
DX200中波发射机的驻波比检测系统分为天线驻波比和网络驻波比。
这两组系统的配置大致相同,各有其侧重方面。
其中天线驻波比检测电路系统主要检测中波发射机的输出负载端,并带有驻波比检测系统主要检测系统内的驻波比。
图1和图2所示分别为驻波比故障检测电路原理图和驻波比降功率故障处理流程图。
发射机网络电压取样和网络电流取样送至输出监测板,经过处理产生网络驻波比信号;发射机天线电压取样和电流取样送至输出监测板,经过处理产生天线驻波比信号。
网络驻波比信号和天线驻波比信号送至板上计数PAL U26进行计数,再送到控制板上,然后一路信号去LED板上进行指示,另一路信号送到反馈降功率PAL U1上进行响应,响应后的信号送到模拟输入板进行处理,从而控制发射机降功率。
输出监测板计数VSWR PAL电路的工作原理如图3所示,其中U25的A、B为接入端,当A、B端接地时,可以通过调节可编程的定时器使其分频为定值,通常情况下,输出时间为4秒。
图3中的右上方为信号接收处理端,当驻波比PAL接收到一个有效的高电平驻波比封锁触发信号时,通过调节定时器,使4秒定时请求输出信号变成高电平,此时,4秒可编程定时器使得U25输出变成高电平,保持4秒钟以后,重新变成低电平。
驻波比故障的排查处理
驻波比过高排查陈碧明1. 故障现象驻波比是表征反射信号大小的参数,或者说是衡量系统匹配情况的参数。
驻波比越大,说明反射回来的信号越多,有用信号的电平值就越低,如果设备之间或者设备与接头、线缆之间匹配的越好,驻波比就越低,反之,驻波比就高。
2.故障排查过程归结故障原因,主要是工程问题,少数是由于线缆故障导致,极少是设备本身某个通道故障:在实际工程中,由于施工队施工水平原因,接头制作质量不高,造成RRU驻波比异常;其次在射频线缆布放过程中弯曲半径过小,或者布放好的线缆受到外界损坏导致驻波比异常(比如线缆外皮破裂导致线缆介电常数改变等)。
1、对于驻波比故障,可以通过驻波测试仪Sitemaster来测量,正常情况下驻波比应该在1.3^1.5之间,如果高于这个值,可使用Sitemaster里的故障定位来确定驻波异常的位置,定位结果会显示为故障点到测试点的距离,单位一般是米,根据定位结果可以确定问题所在,可能会是线缆接头处,或者器件汇接处,也可能是线缆中间的某个部分(线缆受损)。
2、使用频谱仪测试每一个节点的输出功率,例如:RRU输出口功率为25dBm,那么经过0.5米跳线后至少应该在24左右,如果衰耗过大,说明跳线或接头有问题,同理,如果经过跳线输出的功率为24,那么天线侧接头或天线有问题,以此类推,即可定位到故障点。
3、现场也可在检查完故障通道接头的基础上采用“交叉法”定位到故障。
3.相关原理知识1)驻波的概念。
当馈线和器件、天线等匹配时(线缆的特性阻抗、器件的工作频段等参数的匹配),高频能量全部被负载(如天线)吸收,馈线上只有入射波,没有反射波,此时馈线上传输的是行波,馈线上各处的电压幅度相等,馈线上任意一点的阻抗都等于它的特性阻抗。
而当馈线与器件、天线等不匹配时,负载就不能全部将馈线上传输的高频能量吸收,而只能吸收部分能量,入射波的一部分能量反射回来形成反射波。
在不匹配的情况下,馈线上同时存在入射波和反射波,两者叠加,在入射波和反射波相位相同的地方振幅相加最大,形成波腹;而在二者相位相反的地方振幅相减为最小,形成波节,其它各点的振幅则介于波腹与波节之间,这种合成波称为驻波。
处理驻波比告警方式
处理驻波比告警参考方式外接天馈设备的驻波比升高,会造成基站的告警。
检查时可查看以下几个方面:1.天线与馈线的接头处是否密封好,有无进水现象。
2.可检查馈线是否有损伤及扭曲。
3.测试天线的驻波看是否正常。
驻波告警定位方法1、驻波告警1(VSWR1)1)检查CDU有故障利用测试手机测试基站收发信号功能是否正常。
若收发信信号功能正常,利用CDU强制复位功能来确定CDU是否误告警。
如果CDU 复位后故障不重现,那么说明CDU有误告警,更换CDU。
否则,CDU没有误告警,此时可通过“置换”等方法来确定是否CDU有故障。
若CDU没有故障,说明天馈系统有故障,转第(2)步。
若如果收发信号不正常或信号不通,那么说明天馈系统+CDU的上下行通道可能有问题,在第一步中通过“置换”法确认CDU没有问题后转第(2)步。
2)检查天馈系统是否故障。
可以通过测试(室外)天馈系统的驻波比来检查(室外)天馈系统有无故障。
在与CDU 模块TX/RXANT 端口相连接的1/4"跳线接头处,测试天馈系统的驻波比,同时晃动1/4"跳线和机柜顶1/2"跳线,观察仪器显示的驻波比数值是否变化很大。
如果驻波比数值变化很大,那么说明电缆接触不良。
如果驻波比大于1.5,那么可判断天馈系统有故障,按“步步为营”等方法处理。
!!当有塔放时,必须先切断塔放馈电,防止短路现象和其它损坏测试仪表的现象发生,再测试CDUTX/RX ANT端口驻波是否严重超标。
3)上述步骤一般能定位CDU 过驻波告警1(VSWR1)故障原因;当上述步骤不能定位CDU 过驻波告警1(VSWR1)故障原因时,按CDU驻波告警处理功能不稳定或CDU TX/RX ANT接头与1/4"跳线接头匹配不良处理。
前者更换CDU,后者更换CDU和1/4"跳线。
4)若TRX上报驻波比告警,则需要首先检查TRX发射端口(TX)到CDU的连线是否正常及接头是否拧紧,同时可以通过更换TRX来检查是否是TRX误告警。
室内分布系统驻波告警等故障处理
室内分布系统驻波告警等故障处理
一般室分驻波告警问题出现有几类情况
第一、就是馈线松动造成驻波告警,排除方法最好是用驻波仪器定位问题点,然后重新做好馈头,让告警消除。
如果没带驻
波仪器的话,就灵活运用随身带的其他器件工具,比如负载
或者天线。
用这两种器件从设备开始一节一节排除问题点,
直至发现问题为止。
第二、是器件损坏造成驻波告警,排除方法同第一点,找到问题点后跟换器件。
第三、是器件或者馈线头进水造成驻波告警,排除方法同第一点,找出问题点后更换器件或者更换馈线。
第四、是施工过程中施工人员因疏忽把器件装反或者接口接错造成驻波告警。
这种方法比较容易处理,找出问题点后调换接
口就行。
第五、设备本身问题造成告警(这类比较少见)。
排除方式是拿负载或者天线直接堵住设备,或者用频谱仪测试设备输出状况。
第六、是馈线弯曲度过大,造成信号输出损耗过大而出现告警,这种情况需要驻波仪器测试定位后更换馈线,或者调整馈线
弯曲度后解决。
这是六类常见驻波告警排除和处理方式。
一般室分系统驻波故障处理排查应从设备开始,其次是主干,后是平层分支,最后到器件天线。
室分系统除了驻波告警问题外,还存在设备链路异常告警,这主要涉及到传输链路上,排除方法是从设备光模块检查开始到尾纤再到传输光缆一一测试检查。
测试工具一般为光功率器。
一般设备要处理的告警基本上是驻波告警和链路异常告警这两种,室内分布其实还存在其他很多的问题,比如宕站问题(宕站问题一般是因停电造成的),设备输出功率问题、切换问题、掉话问题等这些需要更加专业的仪器和技术人员对系统进行优化测试分析后才能处理好。
包西线基站天馈线驻波比故障分析与解决方案
科技论坛包西线基站天馈线驻波比故障分析与解决方案田学雷(中铁电气化铁路运营管理有限公司,陕西榆林719000)BTS(BaseTransceiverStation)全称:基地收发信机站,简称基站,是基站的主设备,介于用户端和BSC(基站控制器中心)之间,它通过馈线将信号送到铁塔顶部的天线(含塔上功放),通过空中接口(无线信号)发送至用户端,是铁路机车联控、区间通信的重要基础设备,天馈线驻波比性能直接关系到信号收发的稳定性及信号覆盖范围。
1现状分析及目标1.1总体现状。
BTS作为最基础的设备至关重要,板件失效、驻波比故障较多,延时现象存在,最主要的原因还是维修不良、对设备、天馈线连接方式不熟悉(特别是45米铁塔顶部走线接头不熟悉)、仪表使用不熟练,导致故障时有发生,且发生后不能第一时间处理恢复,故障延时较多,因而影响铁路移动通信的稳定性。
1.2目标。
通过对BTS设备、天馈线连接的原理分析,制定合理有效的维修方案,主抓基础设备、天馈线、铁塔天线关键点,以及仪表数据学习,全面熟悉驻波比故障发生的源头,并掌握故障处理方法,确保铁路移动通信畅通。
2BTS设备及连接、仪表数据、故障处理分析、方案制定、预期效果及结论总结2.1BTS设备及连接。
2.1.1BTS:主控板、合路器、载频、馈缆、连接线、铁塔、天线等(图1)。
2.1.2天馈线缆连接:这里主要说下天馈线缆出机房到铁塔顶部天线连接,其他不在赘述。
铁塔顶部0、1路共10个接头(包括天线接头),如图2。
2.2仪表数据。
2.2.1驻波比:反映天馈线匹配程度的参数,显示了入射波和反射波之间的比例关系。
驻波比参数要求不大于1.5,理想状态1.0。
2.2.2天线:⑴辐射和接收电磁波;⑵能量转换;2.2.3仪表使用:目前测试驻波比使用的是天馈线驻波比测试仪。
简单步骤:测试之前校准并保存校准模式方便下次使用(频段选取850-950),一般选用断点距离驻波比测试模式,测试完毕一是看图形、二是调出2至4个峰值,查看驻波比数值;测试完毕记得保存,方便下次分析处理。
DX200中波发射机驻波比故障分析与处理分析
故障维修—198—DX200中波发射机驻波比故障分析与处理分析王 强(内蒙古自治区广播电视局乌拉特后871发射台,内蒙古 乌拉特后 015599)引言:DX200中波发射机在构建电路时,采取的设计方式为集成,集成规模较大,以此保障其运行的稳定性,在国内中波发射台设备中占据较为关键的位置,具有运行优质高效等优势,偶尔发生故障问题,将会降低发射机整体的运行能力。
故障问题以驻波比为代表。
1驻波比电路运行机制DX200中波发射机在实际运行时,应采取电路检测方式。
其检测电路构成包括射频功率样板、监测输出板、射频电流与电压取样、控制电路等,此类构成元素在发射机中作为较为关键的板卡。
DX200中波发射机,其运行机制分为两部分,一部分为天线驻波比,第二部分为网络驻波比。
此两部分运行机制的系统配置具有相似性,且各有运行侧重项目。
天线驻波比运行系统,集中完成了中波发射机负载输出。
2故障分析2.1天线电压故障 通常情况下,天线驻波比形成的故障问题,大致分为如下情况: (1)输出网络未有效匹配,形成系统故障问题。
在输出网络匹配度失效时,将会引起系统发生故障问题,此时发射机实际发出的射频信号,由其采集系统完成异常信号反馈,信号接收端为检测系统。
射频功率采集板在接收异常信号时,由驻波比采样电路完成异常信号输出,将其输送至监测板电路中,由天线板完成故障信号传输,将其传输至U26驻波比PAL 位置上。
U26能够完成两类信号的传输任务,第一类为驻波比故障信号,第二类为本地射频封锁指令。
U26在完成信号传输时,将会获得其他模块的响应,比如全部大台阶、二进制规格的射频模块,会完成持续12毫秒的断开;在PB 单元中,LED 面板点亮,以此显示驻波比故障问题。
(2)发射机天线系统中形成的驻波比电路故障问题。
在天线驻波检测系统运行不畅时,系统开展的信号采样程序,将会自主完成故障信号的生成,同时将故障信号传输至本地信号接收站位置,发射机将会在一段时间完成功率降低,直至功率归零,予以关机[1]。
驻波故障的处理流程
驻波故障的处理流程
驻波故障在网管的告警名称为:下行驻波比告警;驻波比全
称为电压驻波比。
移动规范:驻波比值〈1.4.
1:处理驻波比故障需要准备的工具:Sitemaster表;壁纸刀;斜口钳;
扳手;馈线街头;普通期间(功分器及耦合器);馈线。
2:出告警后,系统自动派发故障工单,先由后台受累,在转排给分账
户,维护人员受理分账户工单,受理前往站点处理。
3:下站途中电话联系后台监控查看发生驻波的RRU是那一台,根据
提供的信息查看图纸RRU安装对应的位置。
4:到站联系业主进站,迅速找到对应的故障点。
5:先看设备VSWR灯是否亮红灯,出现驻波告警,此灯都会亮红灯。
6:用Sitemaster表进行测试,对故障点进行定位。
常见引起驻波故障的原因:馈线接头,器件老化;馈线弯曲较大,馈线破损;天线损坏。
A.在故障点处,拧下馈线接头,负载堵上在接头出,查看馈线接头有无问题。
如果堵负载后还是有驻波重新做馈线接头,反之继续排查。
B.继续排查,在器件后堵负载,判断是否为器件故障导致,如果为器件故障,更换器件,反之继续处理。
C.继续排查,排查馈线是否弯度过大或损坏,如果线缆故障,跟换馈线,
反之继续处理。
D.检查天线是否故障,如果天线故障更换天线。
7:处理完后查看VSWR是否熄灭,熄灭后和后台核对告警是否清除。
8:后台核对清除后进行回单,对于更换馈线,馈线接头,重新做馈线街头,选择系回单;对于更换期间选择:系统-硬件(对故障情况进行描述)回单。
驻波比解决方法(一)
一、下行功率正常,VSWR=655351、通过轮询工具找到VSWR=65535,且下行功率正常的站点。
如图:2、提取对应RRU的62号日志,确认TRB厂家及EEPROM参数。
(图一)使用Ue打开62号日志后,查看日志开头部分如图右下角标注,有没有655.35,并且该通道其对应的功率值在30dBm左右而不是负值的。
如果有使用Ctrl+F查找TRB_2(按图中例子说明),查询0xc2和0xc3,如为 ff, ff;或者大于门限值(大唐的门限是2、50,芯通和国人的门限是2、10),则说明0xc2和0xc3寄存器有误,需要修改。
3、修改步骤:1.首先远程登录问题RRU:->telnet "10.1.33.192"Trying 10.1.33.192...Connected to 10.1.33.192.VxWorks login: nodeb->nodebPassword: nodeb.1234-> ll->lldrwxrwxrwx 1 0 0 2048 Apr 13 17:49 running/-rwxrwxrwx 1 0 0 305930 Apr 13 17:50 ifp_si.out drwxrwxrwx 1 0 0 2048 Jan 1 2008 backup/-rwxrwxrwx 1 0 0 260744 Jan 1 1980 wvdef123.wvr value = 0 = 0x0->2.读取E2PROM的值,RRS_READE2PROM X,0 X代表通道,此处为2察看0xc2,0xc3是不是ff,ff,需要修改的值3.生产厂家是WSC的话,修改为下面的值RRS_WRITEE2PROM X,0,0XC2,0x0RRS_WRITEE2PROM X,0,0XC3,0x35生产厂家不是WSC的话,修改为下面的值RRS_WRITEE2PROM X,0,0XC2,0x1RRS_WRITEE2PROM X,0,0XC3,0xfeX代表通道,此处为2然后读取E2PROM的值,RRS_READE2PROM X,0 X代表通道,此处为2察看0xc2,0xc3是不是我们修改的值,4.如果修改成功了,则复位RRS,小区建起来之后,再次读取VSWR的值,看是否恢复正常。
RRU驻波比告警排查指导手册
驻波比告警排查指导文件版本说明作者参考资料1.[列出参考资料名称]2.[列出参考资料名称,需增加参考资料项,请在行末回车]目录1驻波比查询方法 (3)1.1通过LMT-B查询驻波比的方法 (3)1.2通过OMM查询驻波比的方法 (3)1.3通过透明通道查询RRU驻波比的方法 (4)2驻波比告警的定位方法 (4)2.1故障分析 (4)2.2多通道RRU交叉定位法 (5)2.3单通道RRU驻波比告警处理方法 (5)1驻波比查询方法1.1通过LMT-B查询驻波比的方法双击要查看的RRU,如图所示,点击“RRU驻波比查询”1.2通过OMM查询驻波比的方法在NODEB动态数据管理中,选择“RRU管理”菜单,点击“驻波比查询”按钮1.3通过透明通道查询RRU驻波比的方法RRU_TST->showswratevalue = 8 = 0x8RRU_TST->DWPTS VSWR:Car Path FrontIQ BackIQ DiffIQ WaveRate0 0 -54.16 -62.13 -7.97 2.330 1 -54.72 -58.06 -3.35 5.250 2 -49.79 -62.60 -12.81 1.590 3 -48.67 -69.26 -20.59 1.210 4 -47.06 -67.38 -20.33 1.210 5 -47.70 -64.26 -16.56 1.350 6 -51.37 -64.20 -12.83 1.590 7 -50.89 -76.04 -25.14 1.12驻波比为5.25,前向(FrontIQ)正常,反向(BackIQ)与其他通道相比过高。
2驻波比告警的排查方法2.1故障分析分析:某多通道RRU出现部分通道下行驻波比告警后,先排除是否配置功率异常小,或发射通道坏,再检查外部射频线缆连接不良,线缆断开,或者线缆质量存在问题。
解决方法:1)观察配置功率是否异常小,可适当抬高配置功率,看驻波告警是否能消除。
驻波比告警处理方法
驻波比告警处理方法
技术案例标题:
关于驻波比过高告警处理方法
故障现象描述:
载频板或者RRU连接到天线的时候,会出现的一种告警,假如有驻波比告警的话,载频板或者RRU的的驻波比告警灯会亮红灯,这就说明是有驻波比告警了。
告警采集描述
驻波比是一个比例,通常苏州这边是要求在1.5以下是正常的,优秀的一般在1.3以下,假如高于1.5的时候载频板或者RRU的驻波比告警灯是会亮起来的;假如在1.3以上1.5以下灯一般不会亮,但是在BSC侧能看看到具体的值,也是需要整改一下的
故障原因分析:
1.可能问题出在跳线的头子上的,连接载频板或者RRU与天线的时候,每一个载频板总共2根线有四个跳线头子,一般来说问题出现在跳线头子上的概率很大
2.可能出现在跳线两头的设备,一头是载频板,一头是天线,都有可能。
3.可能出现在跳线上面,中间可能有些弯折的地方,会有所影响处理过程:
1.先检查跳线头子,看是否是头子的松动或者头子的连接处是否良好来解决故障
2.可以更换载频板(RRU)或者天线
3.更换跳线
建议与总结
1.对于这样的故障,我们要理清楚这个故障所在设备的位置,具体到点,然后根据这个位置的组成部分,一一排查,肯定能解决问题。
2、常见故障及处理建议
处理建议:
在远端或者近端维护台上复位DDPU; 在远端或者近端维护台上复位DDPU; 判断DDPU 天馈口跳线、避雷器、馈线和 判断DDPU 天馈口跳线、避雷器、馈线和 天线的连接是否良好,检查并拧紧相应天 线端口到天线之间的接头; 用SiteMster测试天馈系统驻波比,并定位 SiteMster测试天馈系统驻波比,并定位 距离,判断及时更换故障部件; 更换DDPU。 更换DDPU。
1. 故障现象 远端不断出现DTRU单板通信告警 远端不断出现DTRU单板通信告警 DTRU 时钟严重告警 帧或时隙号告警 DTRU 硬件告警 处理器告警 近端发现DTRU 单板不断复位,数据下载不成功 近端发现DTRU 2. 处理建议 (1) 重新下载和激活一次正确的DTMU 和DTRU 版本; 重新下载和激活一次正确的DTMU (2) 对整个基站下电上电,观察告警是否恢复; (3) 请依次检查或更换DTMU、DTRU。 请依次检查或更换DTMU、DTRU。
三、传输异常
传输闪断 E1本地告警 E1本地告警
传输闪断
1.故障现象: 1.故障现象: BTS 和BSC 断链,或者时断时续。 BSC告警台显示E1 BSC告警台显示E1 远端告警。 DTMU 的传输状态指示灯时而出现闪烁现象。 2.可能原因: 2.可能原因: 传输人员对传输数据做过调整; 传输头制作有问题或接触不良;. 传输头制作有问题或接触不良;. 微波受恶劣天气影响。
处理建议:
与机房联系暂时断开监控设备看告警的基站传输是否存在故障, 机房E1参数配置是否有误。若没有,核对 机房E1参数配置是否有误。若没有,核对 载频总数是否超过15; 载频总数是否超过15; 更换DELC板。 更换DELC板。
四、DTRU反复下载数据 四、DTRU反复下载数据
某型天线驻波比不合格的分析与解决办法
某型天线驻波比不合格的分析与解决办法摘要:电压驻波比是微波组件的重要性能参数,本文通过优化生产流程、改进灌封方法和调试方法,将生产成本降到最底,提高生产一次性合格率。
事实证明此操作方法能达到预期效果,能够高效地解决生产问题。
同类型天线的生产也有很好的样板作用,以供从业者探讨。
关键词:灌封调试电压驻波比某复合天线(以下简称天线)在生产过程中利用聚氨酯灌封料进行灌封,灌封后测试大部分天线电压驻波比(以下简称驻波比)不合格。
灌封后驻波比一次性合格率低于25%,是困扰生产的最大障碍。
如何提高灌封后天线驻波比测试合格率,找出影响天线灌封后驻波比不合格的各种原因,是研究分析的重点,是提高生产效率、节约生产成本的根源所在。
生产中多数天线都有要求进行灌封,此类问题成为生产中的共性问题。
怎么解决或降低天线电压驻波比测试不合格的问题是我们作为天线工艺人员目前最主要的目标。
天线灌封采用聚氨酯灌封料,聚氨酯灌封料是由异氰酸酯和聚合聚醚两部分组成,聚氨酯灌封料具有硬度低,强度适中,有耐水、防霉菌、防震的作用,有优良的电绝缘性和难燃性,具有较强的粘接性。
在灌封后可以使安装和调试后的电子元器件和电路不受振动、腐蚀、潮湿和灰尘等的影响。
天线需要同时满足在三个频段内的驻波比小于2,三个频段内的驻波比在调试过程中会此消彼涨,形成顾此失彼。
天线在设计仿真时带入的灌封介质是理想均匀的,但由于天线的结构造成天线的灌封料分布不均匀,灌封料的相对损耗因素不可控。
由于天线的结构特点,一部天线从计划开始到完成产出周期超过3个月,若天线驻波比不合格,无修复可能性只有全部报废;外购件的采购和自制件的生产周期增加产品的生产周期。
返修周期长,严重影响产品的交付时间和造成经济上的损失。
为解决此问题,本文分析天线驻波比不合格原因,寻找解决驻波不合格方法,使天线的驻波一次合格率从原来的25%提高到98%以上。
1驻波比参数测试不合格原因分析天线驻波比的理想值是1,越接近1天线性能越好。
数字中波发射机电压驻波比故障处理
匹配网络问题
总结词
匹配网络问题也是数字中波发射机电压驻波比故障的常见原因之一。
详细描述
匹配网络问题可能包括阻抗不匹配、反射系数过大、传输系数过低等,这些问 题会导致发射机输出功率无法全部传输到天线,从而影响电压驻波比。
天线系统故障处理案例
总结词
天线系统故障是导致数字中波发射机电压驻 波比异常的常见原因之一。
详细描述
天线系统故障可能是由于天线装置受损、天 线位置不当或天线与发射机之间的连接不良 等原因引起的。处理此类故障需要检查天线
装置、调整天线位置或修复连接问题。
匹配网络故障处理案例
总结词
匹配网络故障也是数字中波发射机电压驻波比异常的常见原因之一。
THANKS
谢谢您的观看
详细描述
匹配网络故障可能是由于匹配元件损坏、匹配网络设置不当或匹配网络与发射机之间的 连接不良等原因引起的。处理此类故障需要检查匹配元件、调整匹配网络设置或修复连
一
总结词
传输线故障是数字中波发射机电压驻波比异常的另一个常 见原因。
要点二
详细描述
传输线故障可能是由于传输线受损、传输线位置不当或传 输线与发射机之间的连接不良等原因引起的。处理此类故 障需要检查传输线装置、调整传输线位置或修复连接问题 。
电压驻波比的定义
01
电压驻波比(VSWR)是衡量电 磁波在传输线中反射情况的重要 参数,定义为传输线入射波电压 与反射波电压之比。
02
在数字中波发射机中,电压驻波 比反映了发射机与天馈系统的匹 配程度。
电压驻波比故障的表现
驻波比故障处理指南V1[1].0
运营商LOGO驻波比故障处理指南V1.0法律声明若接收中兴通讯股份有限公司(以下称为“中兴通讯”)的此份文档,即:您已同意以下条款。
若不同意以下条款,请停止使用本文档。
本文档版权所有中兴通讯股份有限公司。
保留任何未在本文档中明示授予的权利。
文档中涉及中兴通讯的专有信息。
未经中兴通讯事先书面许可,任何单位和个人不得复制、传递、分发、使用和泄漏该文档以及该文档包含的任何图片、表格、数据及其他信息。
和是中兴通讯的注册商标。
中兴通讯产品的名称和标志是中兴通讯的商标或注册商标。
在本文档中提及的其他产品或公司名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。
在未经中兴通讯或第三方权利人事先书面同意的情况下,阅读本文档并不:以默示、不可反言或其他方式授予阅读者任何使用本文档中出现的任何标记的权利。
本产品符合有关环境保护和人身安全方面的设计要求,产品的存放、使用和弃置应遵照产品手册、相关合同或相关国法律、法规的要求进行。
本文档按“现状”和“仅此状态”提供。
本文档中的信息随着中兴通讯产品和技术的进步将不断更新,中兴通讯不再通知此类信息的更新。
中兴通讯股份有限公司地址: 中国深圳市科技南路55号邮编518057网站: 邮箱: doc@关于这篇文档目录1驻波比概念 (1)2驻波比产生的原因 (1)3影响传输线和天线系统品质的因素 (1)4驻波比问题处理 (2)5工程实施一般步骤 (3)图目录图4-1 典型传输线扫描示例图 (3)1 驻波比概念VSWR(Voltage Standing Wave Ratio)电压驻波比:传输介质阻抗不匹配时, 通过该介质传送的部分电磁波被反射回来,这驻留在传输介质中的电磁波称为驻波。
相关公式:SWR=R/r=(1+K)/(1-K)反射系数K=(R-r)/(R+r)(K为负值时表明相位相反)上述式中R和r分别是输出阻抗和输入阻抗。
当两个阻抗数值相同时,即达到完全匹配,反射系数K等于0,驻波比为1。
DAM中波发射机出现驻波故障的几种原因和检修方法
DAM中波发射机出现驻波故障的几种原因和检修方法故障1 灰尘过多造成的驻波比故障故障现象:一部DAM 10kW发射机,前面板天线驻波比、网络驻波比红灯亮,发射机自动降功率。
故障检查:天线和网络零位指示均偏大,调整发射机前面板的“负载”、“调谐”旋钮,天线驻波比正常,可以调下来,而网络驻波比偏大,倒备机播出正常。
因此判断本发射机输出网络失谐。
打开发射机网络柜,反复检查,发现网络电流取样板上的电流磁环线圈上有大量灰尘。
故障处理:用刷子和吸尘器清洁干净后,重新开机正常。
故障分析:这是由于网络电流取样板的磁环上有大量积灰,使得取样错误,造成了驻波比故障。
而这些灰尘是在清洁机箱顶部时无意碰落的,刚巧落在磁环上。
所以说,在设备维护时,要多加注意,防止维护不当造成新的故障。
故障2 季节变化造成的匹配网络失谐故障故障现象:一台25kW DAM中波发射机,出现主机功放电流超过100A、天线驻波比报警、自动降功率故障。
故障分析与处理:初步判定输出网络或天线调配系统阻抗匹配失谐。
首先接假负载试机,工作正常,功放电流超过100A也没有出现驻波比报警, 判定是季节变换导致天线地阻变化、进而造成天线匹配网络失谐,产生驻波, 关机后用网络分析仪调整天线匹配网络,反复调整使天线零位降至最低,开机缓慢升功率,功放电流达到120A,也没有出现驻波比过大报警。
这次故障与天线匹配网络有关,季节变换导致地阻发生变化。
中波发射天馈线系统的阻抗,会随着季节的变化而变化,因此在季节交替时,要适时的对天馈线阻抗进行测试和调整,确保发射机工作在最佳状态。
故障3 天线阻抗变化造成的天线零位偏高故障处理故障现象:一部DM-10kW发射机,天线零位偏高, 经常出现驻波比故障报警。
由于发射场地限制, 发射塔只有地井没有地网,每逢降雨大风天气天线接地电阻都会有变化, 因此判定可能由于近期天气变化、连续降雨所致。
调机过程:首先用网络分析仪调整统调房的天线匹配网络,实测网络阻抗。
驻波比告警的一点经验
驻波比告警的一点经验我遇到的影响驻波比告警的几个因素驻波比主要由三方面原因:一是工程质量,如天馈系统施工质量差导致驻波比;二是,软件机制不合理(一般是误机制不合理,一般是误告);三是,双工器设备的驻波比检测模块存在问题,门限设置不合理或者采样不合理。
驻波比过高会烧掉功放PA1)防雷接头要仔细检查其上的信息,看看是900M频段还是1800M频段的,如:HFP IIA-1710-2300-N-F(F)频率范围:1700-2300 MHZ驻波比<=1.2流通容量50kA如果型号不匹配的话,可能出现驻波比告警(香港项目)2)AEM模块我们需要check站点的载频型号和CDU型号。
以前我们曾误用过NMCDUG(这个是900MHZ的频点段)总是出现驻波比告警,闪红灯。
更换该部件后,驻波比告警消失。
(香港项目)3)功分器我们在深圳项目时,但是施工队由于找不到合适的功分器部件,采用TD-SWCMDA使用的功分器,去连天线。
结果我们发现严重的驻波比告警,后来更换功分器时,发现功分器热的发烫。
这个部件也要注意是否和现在的BTS情况相匹配。
(深圳项目)4)跳线现场发现载频出现PA驻波比告警,检查更换载频,CDU无效。
检查并更换载频至CDU之间的跳线,故障排除,出现这种告警要注意检查载频至CDU之间的跳线是否接好,跳线是否被压或者严重弯曲。
(埃塞项目)5)天线Multan 6541基站BTS为900M,采用驻波仪测试,无问题。
但是后来发现此基站天线是1800M型号的。
6)接线头(两根天线就是在这里与功分器进行连接的—深圳联通项目)接线头不匹配,接头不牢靠,导致驻波比告警。
- 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)。
运营商LOGO
驻波比故障处理指南
V1.0
法律声明
若接收中兴通讯股份有限公司(以下称为“中兴通讯”)的此份文档,即:您已同意以下条款。
若不同意以下条款,请停止使用本文档。
本文档版权所有中兴通讯股份有限公司。
保留任何未在本文档中明示授予的权利。
文档中涉及中兴通讯的专有信息。
未经中兴通讯事先书面许可,任何单位和个人不得复制、传递、分发、使用和泄漏该文档以及该文档包含的任何图片、表格、数据及其他信息。
和是中兴通讯的注册商标。
中兴通讯产品的名称和标志是中兴通讯的商标或注册商标。
在本文档中提及的其他产品或公司名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。
在未经中兴通讯或第三方权利人事先书面同意的情况下,阅读本文档并不:以默示、不可反言或其他方式授予阅读者任何使用本文档中出现的任何标记的权利。
本产品符合有关环境保护和人身安全方面的设计要求,产品的存放、使用和弃置应遵照产品手册、相关合同或相关国法律、法规的要求进行。
本文档按“现状”和“仅此状态”提供。
本文档中的信息随着中兴通讯产品和技术的进步将不断更新,中兴通讯不再通知此类信息的更新。
中兴通讯股份有限公司
地址: 中国深圳市科技南路55号
邮编518057
网站:
邮箱: doc@
关于这篇文档
目录
1驻波比概念 (1)
2驻波比产生的原因 (1)
3影响传输线和天线系统品质的因素 (1)
4驻波比问题处理 (2)
5工程实施一般步骤 (3)
图目录
图4-1 典型传输线扫描示例图 (3)
1 驻波比概念
VSWR(Voltage Standing Wave Ratio)电压驻波比:
传输介质阻抗不匹配时, 通过该介质传送的部分电磁波被反射回来,这驻留在传输介质
中的电磁波称为驻波。
相关公式:
SWR=R/r=(1+K)/(1-K)
反射系数K=(R-r)/(R+r)
(K为负值时表明相位相反)
上述式中R和r分别是输出阻抗和输入阻抗。
当两个阻抗数值相同时,即达到完全匹
配,反射系数K等于0,驻波比为1。
这是一种理想的状况,实际上总存在反射,所以
驻波比总大于1。
驻波比越高,表示阻抗越不匹配程度越高。
功率损失越大。
工程中驻
波比需要小于1.2。
2 驻波比产生的原因
1. 雨天线渗水导致驻波比恶化。
如:天线顶部有塑料螺钉处没有补防水胶,底端缝
隙处有细小裂痕。
2. 电缆断裂,渗水。
3. 接头故障:锈蚀,中心导体连接不良。
4. 天线故障:偏离设计指标,运输途中或风暴造成的损坏。
5. 传输线出现断点,如,电缆破损,接头锈蚀等信号功率将无法保障,可能造成掉
话,数据缺失或连接错误等。
6. 不良结构或安装导致驻波比高。
7. 干扰导致基站收到的功率增大,从而导致驻波比告警。
3 影响传输线和天线系统品质的因素
1. RF射频信号频率:频率越高,损耗也越高,对系统的抗干扰能力要求也越高。
2. RF射频信号功率。
3. 传输线类型
两种不同类型的同轴电缆:
▪同轴电缆用于3000 MHz (3.0 GHz)以下的系统
▪波导用于3000 MHz (3.0 GHz)以上的系统
4. 传输线长度
5. 电缆型号
6. 填充介质特性影响电缆的损耗
▪泡沫介质填充
▪气体填充,气体的“损耗”最小,但需要保持气压,防止潮气侵入。
7. 电缆口径
传输射频信号的电缆的口径应如何确定:
▪功率越大,电缆口径需要越大
▪距离越远,电缆口径需要越大
▪频率越高,电缆口径需要越大
8. 信号总功率
9. 传输的距离
10. 信号的频率
11. 接头特性
4 驻波比问题处理
使用仪器(如:SiteMaster)测量以下两项,用于评测传输线和天线系统的品质∙驻波比(VSWR)
∙回波损耗(Return Loss)
1. 传输线扫描测量,恰当地应用传输线扫描测量,可以准确地测量传输线的损耗和
确定故障位置。
2. 根据测量结果,以及上述相应驻波比产生的原因等内容进行处理。
其他说明
驻波比故障处理指南 内部公开▲
中兴通讯版权所有未经许可不得扩散
2013版权所有©中兴通讯股份有限公司 第3页 使用仪器的DTF 测量(故障点定位),可以快速有效的找到故障点。
图 4-1 典型传输线扫描示例图
5 ∙ 将故障位置点存入计算机以备维修部使用
∙ 测量回波损耗,并与安装时的测量曲线比较
∙ 确定故障点位置,并与安装时的测量曲线比较。