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文檔簡介

1、GSM-R光纖直放站維護培訓和應用目錄一、COMLAB光纖直放站產品介紹二、COMLAB光纖直放站應用案例介紹三、COMLAB光纖直放站漏纜監控介紹四、COMLAB網管系統介紹及結合網管故障介紹五、COMLAB光纖直放站現場維護、故障處理介紹一、COMLAB光纖直放站產品介紹一、COMLAB光纖直放站產品介紹COMLAB(北京)通信系統設備有限公司2008年成立于北京中瑞合資企業注冊資金1000萬元人民幣致力于中國鐵路通信系統方案及服務國內隧道直放站GSM-R覆蓋方案引領者成功實現國產化供貨保證備品備件保證已建立起一支本地技術服務隊伍24小時 技術支持設計咨詢服務現場安裝督導、調試開通1. C

2、OMLAB簡介高可靠性 產品設計COMLAB的產品MTBF遠遠超過一般項目要求設備MTBF(年)MTTR(小時)Availability(%)Unavailability time (min per year)遠端機372.599.9992%4.05近端機252.599.9989%6.00高可靠性 產品設計真實的模塊冗余熱備份冗余的內置電源模塊(AC-DC,DC-DC各2套)2個PA3個光模塊在高速鐵路項目上,我們提供的產品包括內置的UPS和電池,提高設備的可靠性。高可靠性 產品設計當其中一個基站故障時,系統仍然能繼續工作。 高可靠性 產品設計標準大氣壓10kPa的條件下還能達到IP65保護級

3、別國內廠家的抗氣壓級別一般只能達到標準大氣壓3kPa高可靠性 產品設計內置漏纜監控功能高可靠性 產品設計將直放站必備的附件集成在設備內部內置3dB電橋,設備直接提供兩路射頻輸出內置CDMA頻段濾波 RU內部的CDMA濾波功能可以去除與GSM-R頻段相近的CDMA頻段信號,保證所放大信號的純凈度。內置DC BLOCK RU端具備3kV的直流阻隔能力,有效預防感應直流導致的設備故障問題。高可靠性 系統組網真正的交織組網每個MU用2根饋線連接到1個基站上MU用光纖以星型方式連接到RU上每個RU都連接2個MU用2根光纖連接主用MU用1根光纖連接備用MU相鄰兩個RU之間用漏纜連接每個RU同時對外發射2路

4、信號(分別來自主用MU和備用MU)主用MU的信號比備用MU信號高6dBm服務高鐵直放站網管OMC-T直放站網管設備OMC-T1、管理容量大于100個直放站近端機、400個直放站遠端機。2、查詢和配置管理功能3、故障管理功能4、數據傳輸接口5、日志管理:可查看系統、直放站操作維護 及告警的所有歷史信息。6、備份數據:對數據庫中的數據進行手動備份,以保存數據的完整性。7、提供功能豐富的圖形用戶界面(GUI)。8、提供上級網管接口。服務高鐵項目直放站設備提供環境監控功能(直接連在直放站上即可工作,不需添加額外的電源、傳輸設施):溫度、濕度煙感水浸門禁二、COMLAB光纖直放站應用案例介紹二、COML

5、AB光纖直放站應用案例介紹丘陵和路塹地段 丘陵和路塹地段,電波傳播預測難度較大。丘陵地段的弱場區經常為獨立短段分布。如果單純提高天線高度或縮小基站間距并不能帶來較好覆蓋效果,即個別弱場區段電平仍然無法提高,而且有可能帶來同頻干擾,所以在丘陵地段弱場區實際運用中都采用光纖直放站進行覆蓋。短隧道(100mL2000m) 長度小于1000m的孤立隧道,在隧道一端洞口外設基站或光纖直放站,隧道內敷設泄漏同軸電纜進行覆蓋,漏纜末端加天線。如下圖所示。中等隧道(2000mL6000m) 中長大隧道宜采用基站加光纖直放站加漏纜進行覆蓋。基站都安裝在隧道進、出口,隧道內安裝光纖直放站,泄漏同軸電纜貫穿全隧道。

6、如下圖所示。 長大隧道(6000mL20000m) 對于特別長大隧道,需要在隧道內增加邏輯基站,實際的站址放置于隧道外。如下圖所示,藍色圓圈中的基站2與基站15即為邏輯基站。隧道群對于隧道群,可以看做是一個或多個長隧道。采用光纖直放站+泄漏電纜+天線來覆蓋連續的隧道群。1、當隧道間開放空間超過 2km 時,隧道可被當作不同的隧道群來設計;當隧道間距小于 2km 時,這些隧道被當作一個隧道群處理。2、隧道群內隧道間距小于 500 米時,可使用泄漏電纜覆蓋隧道間開放空間,在滿足覆蓋要求的情況下,以減少直放站遠端機的數量。3、隧道群內隧道間距大于 500米時,使用天線覆蓋隧道間開放空間。隧道群大型站

7、房內、地下通道、調度所等 大型站房、地下通道內,有旅客服務、公安等業務需求時,GSM-R系統應對上述區域進行覆蓋。 大型站房宜采用室外型基站、光纖直放站、吸頂全向天線或泄漏同軸電纜進行覆蓋;地下通道宜采用漏纜進行覆蓋;室內覆蓋應考慮符合環境電磁波衛生標準(GB 9175-88)規定的輻射電平,站臺內設計盡量避免站臺內切換。 三、COMLAB光纖直放站漏纜監控介紹二、COMLAB光纖直放站漏纜監控介紹光纖直放站漏纜監控 泄漏電纜監測系統主要功能檢測泄漏電纜的完好性; 漏纜及接頭損壞或斷開后,形成覆蓋盲區,造成GSM-R無線信號中斷,監測系統能夠檢測漏纜是否正常完好,實時對漏纜故障進行告警。漏纜故

8、障主動報警; 當漏纜監控模塊檢測到漏纜出現故障時,主動向網管中心(OMC)發出告警漏纜傳輸損耗檢測 檢測泄漏電纜的傳輸損耗,傳輸損耗是泄漏電纜的重要參數,準確測量出此值,可以靈活地設置漏纜告警門限閥值以此分析、判斷出漏纜的工作狀態是否正常; 光纖直放站漏纜監控1、漏纜監控模塊內置在設備內部2、每臺RU設備內置TX和RX模塊3、漏纜監控模塊在RU設備上行模塊內部光纖直放站漏纜監控1、電纜監控器頻率頻道:頻道 :1-79, ch1 = 868.025 MHz, 間隔 = 25 kHz2、發射功率: -15 dBm3、接收最低門限值 -60 dBm4、功能屏蔽值: -60.4 dBm四、COMLAB

9、網管系統介紹及結合網管故障介紹四、COMLAB網管系統介紹及結合網管故障介紹網管監控系統 光纖直放站網管系統在鐵路通信質量管理和維護中起著重要作用,COMLAB公司開發的網管軟件OMC,按照鐵道部技術標準GSM-R數字移動通信網設備技術規范 第六部分:中繼傳輸設備統一監控管理系統要求開發編制而成,滿足鐵道部對直放站設備進行統一網管的要求,以及對其他各類設備網管監控的兼容性,并具備持續升級潛力。其特點包括如下內容:1、采用高效率管理系統平臺。2、采用人性化設計,具備友好、易用的圖形化界面。3、實現在網絡上每一個單一的單元的通信 。(包括告警上報和參數設置)4、具備數據統計和分析功能。5、具備權限

10、管理功能,不同的用戶組對某些線路擁有不同的數據訪問和修改權限。6、近端機MU通過以太網接口連接到OMC網絡。遠端機和近端機之間通過光纖相連接。 網管監控系統為保證OMC的最佳操作,下面的網絡條件必須滿足:1、每一個給定的RU LAN接口在不同的子網中。 (IP A = 子網A, IP B =子網B)2、相應的MU必須在相應的子網A或子網B中。3、OMC服務器需要兩個網絡接口,并且在不同的子網中(A和B)。4、在MU/RU兩側的子網,在任何地方,禁止由同一路由交換機控制。網管介紹 操作管理中心( OMC )通過按線路、線路段、直放站系統、近端機、遠端機的不同級別進行在網設備管理。 監測系統的操作

11、界面如下:1、一條列車線路通常包括一個或多個線路區段。2、一個線路區段通常包括一套或多套直放站系統。3、一套直放站系統通常包括一個或多個近端機和遠端機。描述組件 近端機遠端機網管介紹 用附加的圖標和顏色表示組件的任意一種操作模式和一種報警狀態。報警狀態的嚴重性以逐漸遞增的方式顯示。描述報警狀態 運行良好的網元 網元有告警,但仍能正常工作,處于降級模式 網元發生故障,且影響到設備的正常工作 無法連接到網元 網元被禁用,不需要監控網管介紹OMC客戶端的操作界面 網管介紹OMC客戶端的操作界面介紹編號鑲板描述管理區樹視圖界面樹型視圖顯示管理區的組織結構直放站系統示意圖界面當瀏覽直放站系統或其某一部分

12、時,該部分直放站系統的示意圖將相應顯示。以后,直放站系統可實現在地圖中直觀顯示。屬性列表界面屬性列表顯示 選定組件的子組件或子系統列表(及其相應的屬性值)狀態欄狀態欄顯示應用程序當前的執行狀態。報警和事件界面報警和事件界面顯示報警和事件列表。菜單File子菜單提供程序退出功能;Language子菜單提供中英文切換功能;Help子菜單提供相關幫助信息。 結合網管故障介紹 (1)網絡非冗余不可用脫管 每臺遠端機RU的MOXA有兩個網絡口,分別設置了IP通過主、從2個鏈路連接到MU再連接至OMC網管,其中任何一路網絡中斷就會出現網絡非冗余告警. 處理流程: 網管告警:網絡非冗余 1、連接故障模塊MO

13、XA,此時其中一個IP可以連通(ping數據包)另一個不通。 2、確定是主網絡還是從網絡不通。 3、現場處理時,先到MU查看光模塊狀態燈以及交換機狀態燈狀態,電腦連到MU的交換機,連接(PING)故障RU的IP地址,判斷網絡鏈路是否連通。 4、如不通則將網線連到光模塊網口再連接(PING)故障RU,如能ping通則是這根網線問題將其更換即可,如還不通則把此模塊光纖換到附近正常模塊判斷模,如果能通則是此模塊故障更換模塊。如不能通,這時可以排除MU端問題。 5、RU端查看模塊狀態燈再將網線連至交換機連接(ping)RU IP和網管IP,如果RU端ip不通則更換交換機到MOXA的網線,網管端不通則更

14、換交換機到模塊端網線,此時故障即可解決。 網管告警:網絡不可用 1、網管檢查能否連通設備IP。2、現場檢查設備是否掉電,如沒掉電查看傳輸至MU交換機網線是否亮燈3、用電腦檢查能否ping 通網管IP。4、如:不通檢查交換機至傳輸網線、檢查傳輸至網管是否連通。結合網管故障介紹串口服務器(MOXA),兩個網口能連接兩路網絡網絡原理示意圖 近端機光模塊及光纖接口結合網管故障介紹 (2)網管告警: MU電源非冗余 MU電源監控由前端模塊接收每個電源的+12v,當監測有電壓時為正常狀態,無電壓時為告警狀態 告警現象及分析: MU電源非冗余告警一般原因是電源模塊壞,或監控線接觸不良,或前端模塊壞. 處理流

15、程: 1、網管查看電源模塊狀態,確定電源模塊告警。 2、MU電源告警一般為電源模塊壞或監控線接觸不良造成。 3、軟件讀取PS=3則一般為前端模塊壞 4、用萬用表測量電源輸出端, 確定電源模塊好壞。 5、然后測量電源監控線,如有電壓,是前端模塊壞.更換模塊即可。結合網管故障介紹 (3)網管告警: RU電源非冗余 RU電源監控是由預置功放模塊的12V電源回路監控的,當電源模塊正常工作時線路閉合,當模塊壞時整個回路斷開.這時為非冗余告警狀態。 告警現象及分析: RU電源非冗余告警一般可能出現的原因是監控線松動,或電源模塊壞,或預置功放模塊壞。 處理方法: 1、在網查看電源模塊狀態,確定電源模塊1或2

16、故障。 2、電源故障正常為電源模塊壞或監控線接觸不良造成。 3、RU設備有兩套電源系統.打開RU機蓋看電源模塊狀態燈是否是綠色,并測量每個電源的輸出是否正常。 4、如輸出都正常,檢查電源的監控線是否接好,用萬用表測量二極管檔測量是否聯通。 5、如證明電源及監控線都正常.此時可能是預功放問題,需更換預置功放.結合網管故障介紹 (4)網管告警: RU鏈接非冗余告警現象及分析: RU的光模塊通過光纖與MU光模塊相連,如果光纖光衰較大,或RU或MU光模塊損壞都會造成告警。處理流程: 1、查看網管狀態讀取MU、RU兩端模塊狀態,判斷網管顯示故障模塊。 2、現場光功率計測量光路,測試光纖收光功率正常應該大

17、于1dBm。 3、現場查看光模塊RX、TX燈狀態,是否紅燈告警。 4、將故障模塊與正常模塊光纖倒換連接,看告警有無消除,如消除則是此模塊壞,如沒有消除告警則需到另一端設備處同樣以此操作來確定故障模塊。 5、鏈接告警首先檢查測試光衰,如光衰正常則倒換光線確定RU端還是MU端模塊壞。結合網管故障介紹MU整機設備正視圖RU整機設備正視圖結合網管故障介紹 (5)網管告警:下行功放告警告警現象及分析: PA下行功放模塊在冗余RU設備中雙備份模塊,兩塊模塊定時交替工作,一個模塊出現故障,告警顯示下行功放告警。 處理流程: 1、用網管查看功放工作狀態,查找對應下行功放模塊故障,如:模塊1故障或 模塊2故障。

18、 2、現場更換下行功放模塊,由于現場時間緊,建議更換整機。結合網管故障介紹 (6)網管告警:下行預功放告警告警現象及分析: PRA下行預功放模塊出現故障,在網管中顯示下行預攻防失敗,通常為模塊故障。處理流程: 1、用網管查看預功放工作狀態,狀態OK正常,狀態紅色為故障 2、更換預攻防模塊。 五、COMLAB光纖直放站現場維護、故障處理介紹五、COMLAB光纖直放站現場維護、故障處理介紹近端機電源模塊指示燈狀態說明指示燈In OK指示燈Out OK狀態描述綠色綠色正常工作狀態綠色x傳感器信號沒有正確的連接綠色不亮溫度太高過載輸出電壓太高輸出電壓太低不亮不亮沒有輸入電壓輸入電壓太低輸入電壓太高控制

19、輸入開關沒有連接(28腳沒有連接32腳)不亮綠色不可能發生指示燈狀態與故障排查電源模塊故障判斷當我們通過電源模塊指示燈狀態觀察到電源故障時,我們首先要檢測電源模塊的輸入輸出電壓,以快速判斷故障點。測量儀器: 萬用表(建議用數字萬用表)測量方法: 第一步: 測量輸入電壓是否正常用萬用表負極接地, 在這里我們推薦接在電源模塊的DC-端子; 用萬用表正極接電源模塊的DC+端子. 此時在萬用表應該可以顯示出輸入電壓,如果電源電壓顯示在-48V-54V范圍內,我們就認為它是正常的,我們可以進行第二步操作. 如果此時電源電壓超過這個范圍,我們需要首先檢測電源系統供電,直到輸入電壓正常了為至。指示燈狀態與故障排查第二步: 測量輸出電壓在第一步操作中,我們已經確認了輸入電壓是正常. 在這里我們需要測試輸出電壓是否正常. 用萬用表的正極負極分別接在電源模塊DC 12+和DC12 端子, 觀察此時在萬用表上顯示的數值是否為+12V, 如果此時數值不是+12V,我們就可以判斷電源模塊已經損壞,需要更換新的電源模塊. 如果此時數值為+12V,但設備還是無法加電, 說明主板有過載, 需要返廠做進一步的檢測. 遠端機狀態與故障排查

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