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无线设备故障案例分析

故障案例分析RBS2000 站1、 CF 类a、 CF.FC=2A/8 一般为天馈线的发射部分故障或CDU、CU 故障;(此时TX 并没有闭塞,VSWR 在1.8 范围内,当天馈线的VSWR 超过2.2 时,TX 闭塞,表现为TX.FC=1B/4);f、 CF.FC=2A/23,一般为FAN 或FCU 故障;g、 CF.FC=2A/26,一般为温感器故障;i. CF 2A 33,分集接收故障i、 CF.FC=2A/41,一般为TRU 掉电或在拆走TRU 后没有更改IDB 数据所致;j、 CF.FC=2A/42,一般为ECU 故障;2、TRXC 类a、 TRXC.FC=1A/13,一般为载波坏,并有红灯告警;b、 TRXC.FC=1B/0,一般为CU 故障,更换OK;3、TX 类a、 TX .FC=1B/4,一般为天馈线故障,并载波的TX 自动闭塞(此时的发射天线的VSWR 肯定高于2.2);4、TF 类a、 TF .FC=1B/1,一般为DXU 故障,此时应考虑更换DXU 了;案例1:故障现象:基站GSM 900 CELL 1 TX 1B4,引起整个小区全阻。

本小区配置:CDU-D型,1个机架6个载波配置。

故障分析:TX 1B4故障是由于TX天线VSWR超过门限值引起的,可能原因:TX天馈线有故障或断开或接头进水,CDU有故障,也可能是TRU/CU的测量接收机故障。

故障处理:首先判断天馈线是否有问题,用Sitemaster仪表测量本小区的2根天馈线,根据测量发现这2根天馈线的驻波比均正常,都在1.2左右,这说明天馈线是正常的,应该是硬件问题;之后开始检查硬件,复位DXU设备,观察设备指示灯,发现第2个CU设备有红灯亮,马上更换此CU设备,换好CU设备之后,叫BSC开通载波,整个小区都恢复正常。

故障总结:一般在处理TX 1B4故障时,特别是此故障引起整个小区全阻的情况,首先判断天馈线是否正常,是否进水,若天馈线正常,再检查CU是否正常,就算一个CU设备坏,都会引起整个小区全阻的情况。

案例2:故障现象:基站GSM 1800 CELL3 CF I2A24,2A36,引起后面2个载波无法通信。

本小区配置:CDU-C+型,1个机架6个载波配置。

故障分析:CF I2A24,2A36故障是由于TRU或CDU有故障引起。

故障处理:首先判断载波是否有问题,跟别的小区对换载波之后,CDU还是无法调谐到,CDU指示灯不亮或亮红灯;之后开始更换CDU硬件,复位相对应的载波设备,叫BSC开通载波,载波开通正常。

故障总结:一般在处理CF I2A24,2A36故障时,首先判断载波和CDU是否正常,大部分是CDU 故障引起,更换相对应的载波和CDU之后,故障就会恢复案例3:故障现象:DCS1800 CELL2 RXOCF-260 2A/33, RXORX-260-4&-5&-6 2A/2故障分析:该故障的原因是在收发信机单元(TRX 和TRU) 中监测到的接收A侧和接收B侧的信号强度之间失去平衡了。

当一个或多个收发信机在一个50分钟期间报告的信号强度失去平衡至少12dB时,该故障出现了。

这表明到一个或多个TRU的接收路径有故障。

这些TRU的接收灵敏度会减少大约3.5 dB。

1、硬件:检查TRU、CDU是否正常?TRU、CDU坏也会引起此类故障;2、电缆线故障:RX链路上的所有电缆是否连接正常(包括HLin/HLout的连接线)3、天馈线故障:检查天馈线是否正常,小区间是否相互接错?小区的TX天线和RX 方向是否一致?处理步骤:首先用OMT软件查看该小区的故障代码,确认该故障发生在哪个载波上;检查该故障载波接收线是否正常,更换载波接收线;检查HLin/HLout的连接线是否正常?衰减头是否合乎规格?经检查均正常。

用替换法来判断硬件是否正常,将故障载波所对应的CDU与相邻小区的CDU对换,然后观察故障是否消除;过了段时间之后,故障还是出来,并且还是后面的几个载波出现故障,这样,就能判定此故障与设备是没有关系的。

可能出在室外天馈线部分。

用Sitemaster仪表测量本小区故障载波所对应的天馈线,根据测量发现天馈线的驻波比正常,在1.2左右,初步判断天馈线无问题;之后检查天馈线是否与别的小区接错,经过检查,发现天馈线接错了,1800 CELL 2的最后那根天馈线是新扩容的,它被接到了第一小区的空闲天线接口上面。

重新接对天馈线,然后观察了一段时间,故障再也没有出来,已经恢复正常。

故障总结:遇到这类故障,可以从以下几个方面进行检查和故障定位:1、在OMT中能够全面监测每TRU的状态,可以监测出那1个TRUs出现故障或那1路RX信号(RXA或RXB)有故障。

OMT监测报告要花5分钟时间左右。

在测量中给出每TS 上的RX信号强度不平衡值SSI (SSI,±12dB表达)。

则SSI=RX信号的RXA减去RXB 的差值,当差值为负值时RXA信号较强,反之为RXA信号较弱为正值;RXA和RXB信号强度差值用SSI(Signal Strength Imbalance)表示可通过使用OMT--MO--TRXC--MONITOR--DIVERSITY MEASUREMENT来监测,这个是最有效、直接的监测方法。

如果SSI的数值大于“-12”,小于“+12”,(SSI值在正负12范围内),表示该载波不存在分集接收丢失故障。

如果超出正负12范围,表明该载波存在分集接收丢失故障。

但是,某个载波的SSI值超出正负12,不可以立即判定该载波存在分集接收丢失故障;应该继续监测其他载波。

如果发现共用一套天馈线的几个载波SSI值都超出范围,那么首先要怀疑这套天馈线是否存在驻波比超出门限,天线接错等故障;如果发现共用一套CDU的两个载波SSI值超出范围,那么首先要怀疑该CDU是否存在故障。

2、检查RX链路上的所有电缆是否连接正常(包括HLin/HLout的连接线)和检查天馈线系统是否正常。

3、当故障出现在2个小区(多个小区)之间时,应首先检查小区之的RX馈线有无交叉接错现象;4、如果只有单个TRU出现故障,应首先检查TRU的RX和CDU之间的连接电缆。

也可尝试将TRUs交换或检测无线机架内的CDUs和CDU到TRU间的链路电缆是否有正常。

5、在一个小区有多副天线的情况下,需要检查本小区所有天线的方向角是否一致?CF:2A39 RX cable disconnected某一RX CABLE断开连接,使得该路RX信号完全不能通过则产生此告警。

解决方法此类故障一般需检查CDU Rxout, HLin/Hlout Cable,TRU RX port CABLE等注意:由于CF:2A7和 2A39这两个告警都是在一路 RX信号完成丢失的情况下产生的,问题比 RX DIVERSITY LOSS 严重,因此,当这两个告警产生时将屏蔽2A33 的告警案例4:故障现象:基站GSM900 RBS2000 DXU-21,基站是采用MULTIDROP的工作方式(TEI 分别为62、61、62),系统三小区用四套传输(用PCM1,PCM2,PCM3,PCM4来表示),CELL-A 用两套传输PCM1和PCM2(A、C口入)并级连到第二小区;多出来的传输的时隙(PCM2)级连到第二小区。

第二小区使用PCM3和PCM2的部份传输时隙(A、C口入)。

第三小区单独使用PCM4。

CELL-B出现TS1B3,造成第二小区载波的TS不能正常工作。

故障分析:由于CELL-B无论是PCM2还是PCM3的传输时隙都有占用不上,而CELL-A 却正常,PCM2为新加传输,可以初步出判断问题主要存在于PCM2和CELL-B的软、硬件及数据定义上。

故障处理:基站设备,更换级连线、DXU以及重写IDB后故障还是未能解决;经发现第二小区的TEI为61 ,而PCM3是没经任何设备的,PCM2的部份传输时隙是经过CELL-A的,所以在时隙分配上出现错乱。

处理方法:BSC方面把TEI改为62(RXMOC:MO=……..TEI=62),基站方面把DXU的TEI改为62,问题就解决了。

总结:本故障的成因就是因为TEI定义上的错误而造成;以后在碰到TS故障,传输线路都正常但无法定位的故障可以通过检测TEI值进行分析而找出故障的原因,仔细检查各种数据的定义和连接。

案例5:故障现象:基站900 CELL A第7、8 TX NOOP 1B 26故障分析:基站是2206机架,此故障一般是载波故障或CDU问题引起。

故障处理:当时认为这2206机架第四个D-TRU出现故障,更换新件之后,BSC解闭后立刻出TX NOOP(不工作),再过五分钟后出现1B 26,所以确定不是D-TRU问题,应在D-TRU发射端到天线端之间位置找问题,因为这是工程公司留下的故障,他们也处理过确认是背板问题,反回给我们处理,因此我们尝试对换了CDU-F,还是没有转移故障,不关CDU的问题,由于CDU-F联线复杂,怀疑是CDU-F上的CNU坏了,我们开始只改变CNU的接法,把第二个的CDU-F上的CNU联线上下改变接法,结果还是没有故障转移,最后我们再考虑把CNU拆下用万用表检查有没有断路,检查发现其中一条连接头有问题,没有断只是连接头的针歪了,将针扶正后重新连接故障消除。

总结:是因为连接头的针歪了接上时就出现短路所以当载波解闭后,立刻检测到发身射端有短接现象TRU自保护不能工作。

BSC也看见解开之后载波又立刻闭了。

处理故障是要注意各插针是否有斜歪的现象。

案例6:传输故障传输的中断将导致基站不能工作,影响其覆盖范围内的无线通信。

因此遇到这类故障是即时处理,是越快越好,这就要求基站维护人员能迅速的对故障原因进行准确的诊断,从而尽快排除故障,恢复正常通信。

1、有光终端设备的基站(一般为 RBS2000)的处理;a、首先看基站供电是否正常;b、 DXU 是否有电供应和正常工作;c、光终端设备是否有电供应,有无告警:比如主告、对告、无光,有这类告警则报传输人员处理;d、以上都正常的话,则可以进行下一步:在 DF 架处自环PCM 线(基站-电信传输机房),如果为断则报传输班人员处理;如自环为好且质量稳定,则应查基站问题,从DF-机架的PCM 线的各接头处是否接触良好,DXU 是否坏;2、无光终端设备,但有光配线架的基站;a、对于 RBS2000 站,首先检查1 的a-b;RBS200 站则看TRI 机框供电是否正常;b、光配线架供电是否正常(增城的 RBS2000 基站的鸡公山就曾因光配线架内开关常跳闸,而出现传输断故障);c、从光配线架面板得指示灯断定,如出现SYSNC、OSLOS、E3LOS 红灯告警则位远端传输故障;d、当然,如以上都正常,则应仔细得查 DXU 的703 口到DF 架的传输情况,可以分段进行检查;RBS6000设备:1、CF 1A5: 检查CF卡有没有插好,并且插CF卡槽位的针没有问题;重新刷RBS 软件;替换CF卡;替换DUG。

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