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NSN常用参数解释、常用操作及常见告警

NSN常用参数解释、常用操作及常见告警
NSN常用参数解释、常用操作及常见告警

常用参数

简称名字

1 HYS 小区重选滞后

作用:当2个基站在LAC交界处时,位置更新频繁,

造成SDCCH拥塞,提高本基站的HYS的dB值,

可使小区重选难度提高,次数减少;

只对不同LAC间的小区有作用。

邻区(位置区与本区不同)信号电平必须比本区信号

电平大,且其差值必须大于小区重选滞后规定的值,

移动台才启动小区重选。

2 RXP(rxlev access min)本基站的最小接收电平值

作用:手机在接入网络时需要的最小电平值,

可以起到分担基站话务的作用

3 RE(call reestablishment allowed)通话重建

作用:基站在通话过程中,在信号断续情况下,

允许通话重新建立

4 RLT(radio link timeout) 无线连接超时

作用:在通话过程中,定义的最大的无线连接时间。

5 AG(number of blocks for access grant msg)接入准许保留块数

作用:在CCCH中保留允许呼叫建立的个数

6 MFR(Number of Multiframes) 寻呼信道复帧数

作用:确定了将一个小区中的寻呼信道分配成

多少寻呼子信道

7 PER(TimerforPeriodicMSLocationUpdating)周期位置更新定时器

作用:确定手机当时所在的LAC区域

8 DTX 不连续发射

作用:控制移动站在通话过程中是否采用DTX

9 HOP(BTS hopping mode)BTS跳频方式

作用:减少干扰,但受到硬件质量的影响很大。

10 DR(Directed Retry Used)直接重试

作用:呼叫过程中,BSS直接将MS指配到邻

区的TCH信道上

DRM (Directed Retry Method)DR的方式

作用:在需要调整DRT参数是用,设置为1

DRT (Directed Retry Threshold)DR的门限值

作用:当相邻小区的信号电平低于此门限值,

不允许作为DR的选择

11 PMRG(HOMarginPBGR)功率预算的切换边界

作用:为了防止来回切换,源小区此值增大,

可使较难切出,尽可能的保留话务在原小区;

或源小区减小,容易切出到目标小区

12 C2(cell reselect)小区重选

作用:在微蜂窝和DCS情况下,可以激活

C2的算法

REO(cell reselect offset)小区重选偏置

作用:提高REO值,使手机小区重选时尽

可能保留原小区(如DCS1800站)

13 RDIV(RX diversity) 分集接收

作用:选择W定义在BTS中打开分集接

收功能,但只在Ultrasite打开W

14 CBA(Cell Bar Access)小区接入禁止

作用:当微蜂窝载频数很少,容易引起拥

塞,可考虑CBA设置为1,不能起呼,但

容易切换进来

15 LMRG 信号电平的切换门限

16 LUR(threshold level uplink Rx level)上行接收电平门限(切换算法)

作用:当基站接收的上行电平低于一定门

限时,网络应启动切换算法,以使移动台

能维持一定的通信质量

LUR(pc lower threshold lev ul)上行接收电平功率控制下限作用:当基站接收的上行电平低于该门限

值时,基站将启动功率控制过程,提高移

动台的发信功率。

17 LDR(threshold level downlink Rx level)下行接收电平门限(切换算法)

作用:当手机接收的下行电平低于一定

门限时,网络应启动切换算法,以使移

动台能维持一定的通信质量,当小区覆盖

不好的情况下,应提高此门限值。

LDR(pc lower threshold lev dl)下行接收电平功率控制下限作用:定义了下行接收电平门限,当移动

台接收的下行电平低于该门限值时,基站

将启动功率控制过程,提高基站的发信功率。

18 IDR(threshold interference downlink Rx level)

作用:当手机接收的干扰电平高于一定门限

时,网络应启动切换算法,以使移动台能维

持一定的通信质量

IUR(threshold interference uplink Rx level)

作用:当基站接收的干扰电平高于一定门

限时,网络应启动切换算法,以使移动台能维持一定的通信质量

19 MIU(min int between unsucc ho attempt)不成功的切换请求的最小间隔

作用:用于控制BSC的有关切换控制程

序,以保证由于切换失败造成的二次切

换请求之间保持一定的时间间隔

20 HPP(handover period power budget)功率预算切换的间隔时间

作用:用于控制BSC的有关切换控制

程序,以保证二次功率原因引起的切换

间保持一定的时间间隔,减少功率产生

乒乓切换

21 PMAX(bs tx pwr max)基站最小发射功率

22 LDS(pc averaging lev dl window size)下行功率控制电平均化窗口尺寸和权值

23 LUS(pc averaging lev ul window size)上行功率控制电平均化窗口尺寸和权值

24 DMAX(ms max distance in call setup)呼叫建立过程中移动台的最大距离

参数DMAX。一般仅用于控制邻区干

扰,因此不建议用DMAX控制BTS的业务量

25 NY1(Max Number of Repetition)最大重复次数

作用:切换过程中,若网络尚未收

到移动台发出的正确的层2帧,网

络将重发物理信息的次数

24 BLT(BTS Load Threshold) BTS负荷门限

作用:无可用无线资源造成的呼叫失

败次数及以该小区为切换目标小区的

切换失败次数(原因为“无可用无线

资源”)。

若前者较大,则应适当减小BLT;若

后者较大,应适当增大BLT

25 SL( rxLevMinCell)

允许切入的最小邻区接收电平

作用:只有当移动台接收的邻区电平超过SL的数值时,该小区才可能成为切换的目标小区

26 EIC(enable intracell handover interference UL)(启用由于上行干扰引起的小区内切换)

作用:确定了系统在遇到上行干扰时是否允许采用小区内的切换过程。

27 EIH(enable intracell handover interference DL)(启用由于下行干扰引起的小区内切换)

作用:确定了系统在遇到下行干扰

时是否允许采用小区内的切换过程。

常见告警

(1)2725告警

ADJACENT CELL IDENTIFIER CONFIGURATION ERROR

经过检查发现是信阳对安徽的LAC数据存在问题,经过修改已经解决

(2)7949告警

DIFFERENCE IN RX LEVELS OF MAIN AND DIVERSITY ANTENNA / TRX

我们主要从两个方面进行检查:一检查TRX是否有问题,

二检查主接收和分集接收天线的驻波比是否正常

(3)7745告警

CHANNEL FAILURE RATE ABOVE DEFINED THRESHOLD

这种告警对掉话影响特别大,这种告警引起的原因主要有三个方面的原因:一AFE或RTC某个通道存在问题,二TRX有问题,三跳频存在问题;

(4)7743告警

MEAN HOLDING TIME BELOW DEFINED THRESHOLD

这种告警主要有五个方面的原因引起:一某个频率存在严重的干扰,

二TRX有问题,三跳频存在问题,四AFE或RTC存在问题,五天馈线存在问题7744告警外部干扰告警

(5)7941

TX ANTENNA PERFORMANCE DEGRADED

这个告警引起的原因主要有两个方面:一RTC或AFE有问题,二天馈线有问题

(6)7944告警

MAIN BRANCH LNA OUT OF ORDER IN ANTENNA FILTER UNIT

引起这个告警的原因主要是AFE有问题

(7) 2955告警

Transcoder channel failure

引起这个告警的原因主要是Transcoder板有问题

(8)7530告警

TRX output power level decreased

引起这个告警的原因主要是载频或者合路器有问题

(9)7838告警

13 MHZ source clock adjustment reaching the limit value

引起这个告警的原因主要是时钟板有问题

常用操作指令

ZEOH 看历史告警ZEOH:YYYY-MM-DD:NR=**:CLS=**; ZEOH::BC

F=**;

ZEEO 看基站控制参数ZEEO;

ZEEI 看无线配置(TRX)的状态ZEEI:BTS=**;

ZEEL 看TRX无线的时隙EEL:BL-PWR:BTS=53;

查看闭掉的小区、载频和时

隙。

ZEEL:BL;

ZEOL 看当前BTS的告警ZEOL:**;(**为BCF号),ZEOL;查询BSC下当前所

有小区级告警

ZEHO 看切换参数,包括小区切换

开关等

ZEHG

修改切换参数,快速平均切

换、快速平均功控开关等

ZEHG:SEG=32:EFP=Y,EFH=Y,

ZEAT 同频同BSIC查询ZEAT;

ZEAO 看相邻小区参数ZEAO:BTS=**;

ZEAC 增加邻区EAC:SEG=12::LAC=14087,CI=9431,:NCC=3,BCC

=2,FREQ=54:PMRG=5,DRT=-80,SL=-95

ZEAD 删除邻区EAD:SEG=12::LAC=14087,CI=9561;

ZEAM 修改邻区参数EAM:SEG=12::LAC=14231,CI=6012,:NEWLAC=14233,

NEWCI=6016:SYNC=N,POPT=;

ZEAF 添加TD邻区ZEAF:SEG=43::RNC=942,CI=20071:

LAC=46881,SAC=20071,FREQ=1012

0,CPA=31 ZEQM:SE G=47:::QS RI

=8,QSRP= 8,FDD=-12 ;

ZEAL 查看TD邻区

ZEAK 修改TD邻区

ZEEO 看BSC参数ZEEO:ALL

ZERO 看到时隙的信息,包括TSC(要与BCC一致,修改用ZERM,闭载频后修改),跳频、上行干扰等ZERO:BTS=**;

ZERS 闭TRX和启TRX的命令ZERS:BTS=**,TRX=**:L:FHO,TIME; ZERS:BTS

=**,TRX

=**:U; ZERM 修改频点ZERM:BTS=**,TRX=*:FREQ=*;

ZERM 开半速率(需要先闭载频) ZERM:BTS=**,TRX=*:CH0=SDCCH,

CH1=TCHD,CH2=TCHD,CH3=TCHD

,CH4=TCHD,CH5=TCHD,CH6=TCH

D,CH7=TCHD; ZERM:BTS

=161,

TRX=4:CH

0=SDCCH,

CH1=TCH

D,

CH2=TCH

D,

CH3=TCH

D,

CH4=TCH

D,

CH5=TCH

D,

CH6=TCH

D,

CH7=TCH

D;

ZER

,CH

CH

CH

ZERM 关半速率(需要先闭载频) ZERM:BTS=**,TRX=*:CH0=SDCCH,

CH1=TCHF,CH2=TCHF,CH3=TCHF,

CH4=TCHF,CH5=TCHF,CH6=TCHF,

CH7=TCHF; ZERM:BTS

=161,

TRX=4:

CH0=SDC

CH,

CH1=TCH

D,

CH2=TCH

D,CH3=TC

HD,CH4=T CHD,

CH5=TCH

D,CH6=TC

HD,CH7=T CHD;

ZER

,CH

CH

CH

ZEQO 看BTS参数ZEQO:SEG=**:ALL;

ZERS 闭TRX,CH ZERS:BTS=**,TRX=**:CH=**:U

ZERD 删除TRX

ZERM 改变时隙类型ZERM:BTS=**:TRX=**:CH0=SDCCH

ZEUO 查看功率等级和功控参数ZEUO:SEG=**;

ZEUG 调整功率ZEUG:SEG=**:PMAX1=**; EUG:SEG

=25:

INC=4,RE

D=2,

INT=1

ZEUS 修改电平门限LUR,LUP等

ZEUQ 修改质量门限

ZEUS 电平功控ZEUS:SEG=34:UDR=-75,UDP=2,UDN=3,LDR=-85,

LDP=1,LDN=1,UUR=-85,UUP=2,UUN=3,LUR=-96,

LUP=1,LUN=1;

ZEUQ 质量功控ZEUQ:SEG=34:LDR=4,LDP=1,LDN=2,UDR=1,UDP=1,

UDN=2,LUR=4,LUP=1,LUN=2,UUR=1,UUP=1,UUN=2; ZEHS 电平切换ZEHS:SEG=34:LDR=-90,LDP=2,LDN=3,LUR=-100

,

LUP=1,LUN=2;

ZEHQ 质量切换ZEHQ:SEG=34:QDR=5,QDP=2,QDN=3,QUR=5,

QUP=2,QUN=3;

ZWQO 说明:查BSC软件版本可

由命令:ZWQO:CR; (看最后"DEF"为Y的那一行,SA5801C 表示S10.5,如果是SB5###则为S11.5….,SC00500N 表示S?)

ZEOH 看小区级历史告警ZEOH:YYYY-MM-DD:NR=**:CLS=**; 后可接时

间、

告警号

(NR)、

等级(CLS) ZEEO 看基站控制参数ZEEO;

ZEEI 看无线配置(TRX)的状态ZEEI:BTS=**;

ZEEI 查看BSC级EEI::BCSU;查看BCSU的容量,2i最大512,

3i最大880.

ZEFR 重启OMU,可重启BB退服

载频EFR:110:OMU;110为BCF

ZESI 改NSEI.ZESI; ZESM:ID=**,NFT=,NLT=;修改动态池对应的时隙ZEOL 看当前BTS的告警ZEOL:**;(**为BCF号)

ZEQF 修改PLMN接入参数,如

直接重试功能等ZEQF:SEG=610:DR=Y,DRM=1,PLM

N=0&&7;

ZEQF:SEG

=114:

PLMN=0&

&7

(切换时只

换到

NCC=PLM

N

定义范围内

的小区);

ZEQJ 修改PER、AG(寻呼块)、

MFR(寻呼次数)等ZEQJ:SEG=610:AG=2,MFR=5,PER= 3;

ZEQM 修改TRP,手机

PMAX1,DTX,半速率开关

NECI等ZEQM:SEG=610:PMAX1=29,RET=4, NY1=10,SLO=7,BLT=85,DTX=1,BMA =1;

ZEQM 修改分集接收开关RDIV要

用BTS。

ZEQM:BTS=186:RDVIV=Y; ZEQG 修改参数DIRE,使

DIRE(SEG级)值高于

NBL(BTS级)的值,使数据

业务优先占用EDGE小区

ZEQG:SEG=2,DIRE=1;

ZEQG 修改

RLT,RXP,HYS,DIRE,RR

H等ZEQG:SEG=610:HYS=14,RXP=-98,R LT=64,DIRE=1;

ZEQM 修改参数LSEG,使语音业

务优先占用非EDGE小区。

也可以修改NBL的值

ZEQM:BTS=2,LSEG=100;

ZEQM 修改FRL,FRU门限值(20,

40,剩余的TCH资源小于

20%开始占用半速率,剩余

TCH资源大于40%时占用

全速率,改为100时优先占

用半速率)

EQM:SEG=185:FRL=100,FRU=100;

ZEQ? 查询命令

ZEQV GPRS ENABLED, EGPRS ENABLED, ROUTING AREA CODE(RAC), DEDICATED GPRS CAPACITY(CDEF),

ZEQV 控制GPRS的开关GENA,

也可修改RAC等,然后给载

频开GPRS。ZEQV:SEG=**,GENA=N;ZEQV:BTS=133:CDEF=50; 重新打开GENA时要注意非EDGE小区加上NSEI,

否则NSEI将被系统自动分配

ZERM 开载频的GPRS功能。需

要先闭载频。

ERM:BTS=108,TRX=3:GTRX=Y;

ZFWO 大容量新BSC要用ZFXO 看NSEI状态。通过修改资源池修改

NSEI时,先关GENA,然后用ZFWO ZFWO:BC SU=

看NSEI状态,最后用ZESM命令来修

0&&6;

改。

ZFXO

ESM:ID=31,BCSU=6,PCU=3;

ZESM 修改NSEI,ID=(BCF

号),BCSU=(需要修改到的

NSEI的BCSU的INDEX

号),PCU=(要改到的NSEI

的PCU的INDEX号)

ZESI 查DAP占用的时隙数ZESI:ID=**;(**为BCF号)

ZEAO 看相邻小区参数ZEAO:BTS=**;

ZEEO 看BSC参数ZEEO:ALL;

UBS TRX loop test

ZEGO 看计时器,定时器,timmer

ZIGO 查看BSC历史执行指令ZIGO;

ZMVF:

进入MSC后再查看

NEG=N

:LAC=

;

ZMII 进入HLR后再查看HLR用

ZMII;

户数

ZMVI;

ZMVI 进入MSC后再查看VLR

用户数

ZEHS 修改C/I门限CNT等ZEQK:BTS=2:CNT=20;

ZAHO BSC级当前的告警,包括

ZAHO;

Tranccoder、BSC

ZAHP BSC级别的历史告警

ZEFS 重启BCF的命令ZEFS:**:L;ZEFS后直接跟BCF号

ZEQS 启站和闭站的命令ZEQS:BTS=**:L:FHO=30; ZEQS:BTS

=**:U; ZDTC 切换BCCH载频DTC:T0298:BL;(先闭主频信令,再开要切换到的载

频,

最后激活主频信令)

ZDTC 激活载频信令ZDTC:T1663:WO;(T表示载频,166是BCF号,

3是第3块载频)

ZDSB 查询信令链路带宽ZDSB:::PCM=349(ET-PCM号),查询载频信令名

ZDTI;ZDTI:::PCM=346;

ZDTI 看BCF和TRX信令是否激

ZERS 启TRX和闭TRX的命令ZERS:BTS=**,TRX=**:L:FHO,15; ZERS:BTS

=**,TRX=**

:U;

ZACA 清除告警ZACA:告警号

ZQRL; 进BSC查看BSC连接的

IP地址

ZQNI; 查看BSC的C-NUM(配置

CRT的BSC机器码时用)

ZEQM EQM:SEG=186::PI=Y,RE

O=8,PET=640; PET=640表示反向的,相当于虚拟减少8DB,使用户占用别的小区

ZEQM EQM:SEG=186::PI=Y,RE

O=8; PET不填默认为20,正向,虚拟的增加8DB,使用户尽量占用该小区

ZEQM

EQM:SEG=185:FRL=100,

FRU=100;

ZTPI 看测量是否打开(GSM) TPI:MEASUR,DAC; ZTPS 开启测量

ZTPE 关闭一个测量

ZTPM 修改测量

ZWOI 查看BSC测量开关状态等

(GPRS)

ZWOI;ZWOI:10;

ZWOS 查看BSC的FEATURES

状态

ZUSC ZUSC:BCSU,BCSU

号:SP;完成倒换

(ZUSC:BCSU,6:SP;)

BCSU倒换

ZUSI ZUSI:BCSU; 查看BCSU倒换后的状态ZNCI 查看BSC所属的MSC ZNCI;

ZCEL: CGR=1 ,2或3 ZCEL:CGR=1&2&3;(大容

量有2,3,查看电路数要

把1,2,3的加起来)

A口负荷:每线话务量要小于0.8,计算方法:BSC话务

量/BSC电路数

ZOLT; 查瞬时A口信令负荷安全门限0.2,临界门限0.4 ZIAG; 修改BSC密码,直接分号回

车输入老密码

ZEEL:B

L;

ZEAT 看BSC中同频同BSIC,以及邻区中同BCCH的

YIQI 10.87.80.65

SQOMC6 ZWTI:P

:BCSU,

0:; 查看PCU屮位

ZW7I 查看ETRX容量ZW7I:FEA,FULL:FSTATE=ON,FEA=4 ;

ZW7I 查看已用的ETRX数量ZW7I:UCAP,FULL:FEA=4;

ZW7I 查看PCU数量ZW7I:UCAP,FULL:FSTATE=ON,FEA

=12/13;

ZW7I:FEA,

FULL:FST

ATE=ON;(

new)

ZW7I 查看已用的PCU数量ZW7I:UCAP,FULL:FEA=12/13 ZW7I:UCA P,LIM;(new )

ZW7I 查看LICENCE容量ZW7I:FEA,FULL:FSTATE=ON; ZW7I 查看已用LICENCE数量ZW7I:UCAP,LIM;

ZFUI; 看查BSC下PCU数目(BEARER NAME)和各条GB容量(红色字体),整个BSC 的GB容量就是把各条GB容量求和

ZFWO ZFXL(Z FXO,大

容量新BSC) 查看BCSU对应的PCU、

NSEI数量:FWO:BCSU=0&&6;ZFXO;FXL:PSEI=0&&99;

ZFXI Gb Link

负荷检查Gb Link (NS-VC)的Operating state可以用ZFWO 命令来查看,一个NSEI对应一条G 个PCU,每个PCU最多可以对应2个NSEI,PCU-4和PCU-3对应一个PCU,PCU-5和

PCU PCU规划应满足每个PCU下不超过64个小区,128块载频,256个时隙

ZEBO ZEBO:35;(35为IDLE号)

ZEBP ZEBP;查看BSC下全部SEG小区名及NSEI

ZEBQ 指定ACT为ADJ或者为IDLE

ZEBD 删除IDLE表

ZEBC 新建IDLE表

ZEEG ZEEG:ACT;交换主备用BFREQ、BTSC、BFRT、BLEV、BDAL等。ZYMO ZYMO:ET,452;看PCM链路的质量情况,包括误码、滑帧等

ZYEF ZYEF:ET,452;查看PCM

链路是否正常。

HIT2 HIT使用时注意,进入前不需要分号,换BSC要用ZZZ;强制大写要在右键菜单中改。

HIT2 HIT配置中填写的是单个BSC的名称(KFWY01)和密码(KFWY0123456)。IP是直连管的用户名(ZHAOYUAN)和密码KFjk-0512。

CRT CRT中IP地址是OMC的IP(开封为10.87.80.74),CRT配置从上到下依次是OMC名称六位在前边加0),单个BSC用户名(KFWY01),单个BSC登录密码(KFWY012345

会话的路径C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\VanDyke\Config

ODBC ODBC需要通过ORACLE来连接,IP地址为网管数据库的IP(开封为10.87.80.68),数据无线接入性,可以在ODBC查询的空白处点右键,选择连接表(或者插入-表-链接表)http://10.87.56.27/website

/default.aspx

ODBC 在数据源管理器的系统DSN里添加数据源,新建一个SQL数据源,NOKIA的服务器地录方式,登录名NOKIA,密码999

数据源添加完毕,还需要把数据源的表导入ODBC,方法是从ODBC的外部数据--其他源,下载所需要的表。

河南网

用率(语音话务+GPRS等效话务)/小区载频数/6.7/0.71

无线接入性无线接入性=SDCCH分配成功率*TCH分配成功率=[SDCCH占用次数/ SDCCH试呼次次数(不含切换)]

BTS级的用ZEQ 载频级用ZERM 查询

DAP时隙数ZESI:ID=(DAP值);时隙数*4为DAP时隙数量

ZEHO:

SEG= ; 查看切换相关参数修改质量切换:ZEHQ:SEG= :QDR= ;

修改电平切换:ZEHS:SEG= :电平参数ZEUO:

SEG= ; 查看工控参数修改功空:ZEUG:SEG= :

ZEFR:

BCF

号:

OMU;重启OMU

ZDTC:

NAME:

AD(OR WO) 倒换BCCH的信令,NAME为ZDSB命令中所得的传输名,AD为关

闭,WO为激活

ZDTC:T11

51:AD;

Optimization_experience

1) 切换不成功,可以从以下几点考虑解决:

一:LAC、NCC,BCC,BCCH是否正确;二:交换机地址(不同MSC之间的交换机地址);三:PLMN_Permitted设置与NCC须一致

四:检查PMGR设置是否合理;五:Neighbor是否合理

2)日常优化可以先检查以下BTS参数设置情况:

BLT;PER;AG;RXP;MFR

3)上下行质量不好可以从以下几点考虑

一:是否有同邻频干扰(改动BCCH时,一定要检查BCC防止出现同BCCH 同BSIC现象

二:如果一个小区所有频点质量都不好的话,在排除硬件故障后,可以先关跳频

4)掉话高的小区可以从以下几点考虑解决

一:RLT增大

5)TCH拥塞高的小区可以从以下几点考虑解决

6)小区内部切换失败率较高

一:如果是因为外部干扰引起的切换次数较多,可考虑先关闭EL

FANUC常见报警的解释

第一章常见报警的解释 1.1 368报警(串行数据错误) 上图中368报警以及相关编码器报警的原因有: (1)电机后面的编码器有问题,如果客户的加工环境很差,有时会有切削液或液压油浸入编码器中导致编码器故障。 (2)编码器的反馈电缆有问题,电缆两侧的插头没有插好。由于机床在移动过程中,坦克链会带动反馈电缆一起动,这样就会造成反馈电缆被挤压或磨损而损坏,从而导致系统报警。尤其是偶然的编码器方面的报警,很大可能是反馈电缆磨损所致。 (3)伺服放大器的控制侧电路板损坏。 解决方案: (1)把此电机上的编码器跟其他电机上的同型号编码器进行互换,如果互换后故障转移说明编码器本身已经损坏。 (2)把伺服放大器跟其同型号的放大器互换,如果互换后故障转移说明放大器有故障。(3)更换编码器的反馈电缆,注意有的时候反馈电缆损坏后会造成编码器或放大器烧坏, 所以最好先确认反馈电缆是否正常。

1.2 电源模块PSM控制板内风扇故障443 , 610 00009 N000 443 443 X軸Y 軸車 由軸 軸軸 軸軸 Z A X Y Z A CNV. COOLING CNV. COOL ING CNw COOLING CNV. COOL I NG CMV. COOL TNG CNV. COOL TNG CNV. COOL ING CNCOOL ING COOLIMG FAN FAN FAILURE FAN FAILURE FAN FA 1 LURE FAN FA I LURE FAN FA T LURE FAN FAILURE FAJM FAILURE FAN FA 1 LURE STOP I N PSM EDIT * * * * 狀** *** 桦■叫 1 1 :51 :0 7L J IALARM?ΛESSAG∣過程y 9059SPN 1 上图报警是电源模块控制板内风扇损坏导致的报警(使用α i电源模块时),报警时电源模块PSM的LED显示2 ”,主轴放大器SPM的LED显示59 ”。 拆下电源模块控制板后,风扇位置如下图所示: 1.3 主轴放大器SPM内冷风扇故障

第九章报警系统

模块九报警系统 教学目标: 1、具备报警系统的组成、功能和故障判断能力。 2、具备火警报警系统的管理、维护能力。 第一单元单元组合式报警系统的组成、分类和功能 一、单元组合式报警系统的组成 单元组合式报警系统主要由分布在机舱各监视点的传感器、安装在集中控制室内的监视屏和控制柜及安装在驾驶台、公共场所、轮机长和轮机员居室的延伸报警箱三大部分组成。 机舱内的各种传感器用来检测各监视点的参数,传感器是监视和报警系统的信息获取装置,可分为模拟量传感器和开关量传感器两大类。模拟量传感器是把被测参数变换成连续变化的电信号,即模拟量信息。它适用于既要监视运行设备工作是否正常.又要随时显示其运行参数的监视点。开关量传感器是把被测参数是否越限变换成触点的断开或闭合信息,即开关量信息。它仪适用于监视运行设备是否工作正常的监视点,而不能用于显示其运行参数。 报警控制单元是系统的核心单元:根据监视点的性质不同可分为模拟量报警控制单元、开关量报警控制单元、电机运转报警控制单元和主机排气温度报警控制单元四种形式。报警控制单元根据传感器送来的现场信息与控制台来的闭锁信号、功能试验信号和试灯信号进行逻辑判断,以控制报警指示灯的状态,起动声响报警、分组延伸报警及故障打印。其中模拟量报警控制单元或排气温度报警控制单元,还可以把被测参数送到显示单元进行显示,并在传感器发生故障时输出传感器故障信号至自检单元,使系统进入自身故障报警状态。。报警器控制单元用来控制机舱内的电笛和旋转警灯以及集中控制室内的蜂呜器。闪光源单元用来提供系统所需的快、慢闪脉冲信号。自检单元用来监测系统的自身故障。显示单元用来指示模拟量报警控制单元送来的被测参数或报警极限值。打印记录单元用来打印状态参数或报警记录。延伸报警控制单元用来把报警控制单元中各监视通道送来的故障报警信号归类分组后,传送到各个延伸报警箱,以实现分组功能。此外,还进行三分钟失职报警控制,它从故障报警控制单元发出分组报警信号时开始计时,直到接收到集中控制室消音应答信号时才复位。若计时时间超过

(完整版)中国铁塔动环常见告警处理指导手册

中国铁塔动环常见告警处理指导手册一、FSU离线告警 告警名称:FSU离线; 告警解释:FSU和铁塔集团平台连接通讯中断; 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)VPN服务器连接不上;7)SIM卡被盗、欠费或故障。平台处理方法:查询历史告警记录,如频繁离线或长时间离线,需现场检查。 现场处理方法: 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。 下站建议:下站时建议随身带上一套可以成功拨号的无线网卡和SIM 卡,下站的时候作对比验证,快速确认是SIM卡问题,还是无线模块问题。 第三步FSU检查 通过EISUConfig软件登陆FSU设备,点击设备诊断管理。 1)信号强度弱:通过设备软件登录设备,如信号强度小于15。

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) 2)铁塔VPN网络连接异常:铁塔VPN网络提示连接异常 3)铁塔网管未注册:铁塔网管提示连接异常(正常显示连接正常)解决方案: 确认总部平台正常,重启FSU(等待程序连接)。如重启后未恢复,联系厂家专业人员。 平台恢复确认:告警管理-活动告警监控-当前告警查询该站点,确认告警是否消除。 二、电源配套告警 2.1开关电源类告警: 2.1.1开关电源通信状态告警 告警名称:开关电源通信状态告警; 告警解释:开关电源和FSU之间的通讯中断; 原因分析:开关电源和FSU之间的通讯中断 平台处理方法:无 现场处理方法:检查开关电源屏幕是否显示正常,和FSU的监控线连接是否正常。

安防系统专业术语

安防系统专业术语介绍 术语, 安防, 系统, 专业 一般安全防范术语 001 security(安全) 对生命、财产、环境、信息等的安全防护。 002 security system(安全系统) 为了生命、财产、环境、信息等腰三角形的安全防护而协同工作的一系列体系。 003 alarm(报警) 形成预先规定的生命、财产、环境、信息等的危险存在时,为了引起关注产生的信号或其它信号。004 false alarm(误报警) 由于非警戒本意的原因而引起的报警。 005 operation signal(状态信号) 指示系统工程状态的信号。 006 tamper device(防拆功能) 以探测对安全防范报警设备故意破坏的为目的功能。 007 安全防范设备 以防止犯罪为目的设备。 008 burglar alarm system(安全防范报警设备) 用于防止犯罪的手动或自动报警设备。 009 normal close(常闭状态) 在警戒状态,系统报警输出部件接点是“闭合”的状态。 010 normal open(常开状态) 在警戒状态,系统报警输出部件接点是“开路”的状态。 011 signal transfer output(报警输出) 在报警发生时,从报警控制器向外围设备输出的接点信号或其它信号。 012 online alarm system(在线报警系统) 借助通信线路实时传输报警信号等并由保安公司等的集中监视设备进行监视的系统。 013 sensitivity margin(灵敏度冗余) 在探测器安装场所环境恶化时,为了探测器仍保持正常控测状态而预留的灵敏度余量。 014 intruder alarm system(入侵报警系统) 进行入侵者探测,并能产生报警的系统。 015 guard line(警戒线) 基本警戒线和细化后的警戒线的总称。 016 alarm response time(报警响应时间) 从报警控制器接受到探测器的报警信号到形成报警状态的时间。 017 detection response speed(探测响应速度)

报警系统常见问题及解答

报警系统常见问题及解答 1、控制器开机无显示 1)检查交流电220V是否有或电源开关有没有打开。 2)开关电源故障。 3)控制器液晶模块故障。 2、控制器显示备电故障 1)检查蓄电池电压,蓄电池电压应为21伏以上,如电池损坏则需要更换。 2)检查备用电源开关是否打开。 3)控制器CPU板故障。 3、控制器显示主电故障 1)检查交流电220V是否有或电源开关有没有打开。 2)开关电源故障。 3)控制器CPU板故障。 4、控制器显示未编故障 1)可能部件未编程,需要将程序编上。若还报,则检查部件地址是否正确。 2)若编上程序后还报,则检查部件地址,看是否正确。 3)以上都正确的情况下,则说明部件故障,需将故障部件发回厂家维修。

5、因输入模块、输入输出模块受干扰,造成系统工作不正常 当输入模块、输入输出模块反馈端的反馈信号线来自强电柜时,可能会带来强电干扰信号,造成该模块、某回路,乃至整个系统工作不稳定,可通过继电器无源触点接入模块输入端来解决。 6、常见线路问题 1)总线接地、总线对地绝缘阻值太低,造成系统不稳定(导线穿管时损伤、长期浸泡在水中、接头或端子与预埋盒接触、总线接口板损坏等); 2)总线与其它线路间绝缘电阻较低、不同回路总线间绝缘电阻低; 3)24V电源接反(造成模块报24V断线故障); 4)24V与总线接混淆(24V错接到总线端子,总线错接到24V端子); 5)室外线路未采取防雷、避雷措施,经常因雷击造成系统损坏。 解决方法: 在线路敷设完成后,应测试线路对地电阻,应该大于20MΩ。(包括总线、24V电源、电话线、广播线、层显485总线等)。 测试总线、24V电源、电话线的线间电阻,不应该小于100KΩ;广播线的线间电阻一般应大于10Ω。 检查总线与24V、电话线、广播线的之间的电阻,不应出现短路现象。 室外布线应穿钢管附设,并采取防雷、防水措施。

常见传输告警含义.

以上这些告警维护信号产生机理的简要说明如下: ●ITU-T建议规定了各告警信号的含义: ●LOS:信号丢失,输入无光功率、光功率过低、光功率过高,使BER劣于10-3。 ●OOF:帧失步,搜索不到A1、A2字节时间超过625μs 。 ●LOF:帧丢失,OOF持续3ms以上。 ●RS-BBE:再生段背景误码块,B1校验到再生段——STM-N的误码块。 ●MS-AIS:复用段告警指示信号,K2[6 —8]=111超过3帧。 ●MS-RDI:复用段远端劣化指示,对端检测到MS-AIS、MS-EXC,由K2[6 - 8]回发过来。 ●MS-REI:复用段远端误码指示,由对端通过M1字节回发由B2检测出的复用段误块数。 ●MS-BBE:复用段背景误码块,由B2检测。 ●MS-EXC:复用段误码过量,由B2检测。 ●AU-AIS:管理单元告警指示信号,整个AU为全“1”(包括AU-PTR)。 ●AU-LOP:管理单元指针丢失,连续8帧收到无效指针或NDF。 ●HP-RDI:高阶通道远端劣化指示,收到HP-TIM、HP-SLM。 ●HP-REI:高阶通道远端误码指示,回送给发端由收端B3字节检测出的误块数。 ●HP-BBE:高阶通道背景误码块,显示本端由B3字节检测出的误块数。 ●HP-TIM:高阶通道踪迹字节失配,J1应收和实际所收的不一致。 ●HP-SLM:高阶通道信号标记失配,C2应收和实际所收的不一致。 ●HP-UNEQ:高阶通道未装载,C2=00H超过了5帧。 ●TU-AIS:支路单元告警指示信号,整个TU为全“1”(包括TU指针)。 ●TU-LOP:支路单元指针丢失,连续8帧收到无效指针或NDF。 ●TU-LOM:支路单元复帧丢失,H4连续2—10帧不等于复帧次序或无效的H4值。 ●LP-RDI:低阶通道远端劣化指示,接收到TU-AIS或LP-SLM、LP-TIM。 ●LP-REI:低阶通道远端误码指示,由V5[1 —2]检测。 ●LP-TIM:低阶通道踪迹字节失配,由J2检测。 ●LP-SLM:低阶通道信号标记字节适配,由V5[5 —7]检测。 ●LP-UNEQ:低阶通道未装载,V5[5 —7]=000超过了5帧。 为了理顺这些告警维护信号的内在关系,我们在下面列出了两个告警流程图。 图4-13是简明的TU-AIS告警产生流程图。TU-AIS在维护设备时会经常碰到,通过图4-13分析,就可以方便的定位TU-AIS及其它相关告警的故障点和原因。

小区重选及相关参数配置

小区重选及相关参数配置 重选概念和分类: 小区重选(cell reselection):指UE在空闲模式下通过监测邻区和当前小区的信号质量以选择一个最好的小区提供服务信号的过程。当邻区的信号质量及电平满足S准则且满足一定重选判决准则时,终端将接入该小区驻留。 小区重选过程包括测量和重选两部分过程,终端根据网络配置的相关参数,在满足条件时发起相应的流程 重选分为: 系统内小区测量及重选:同频小区测量、重选和异频小区测量、重选 系统间小区测量及重选 LTE中,SIB3-SIB8全部为重选相关信息 重选优先级 与2/3G网络不同,LTE系统中引入了重选优先级的概念 –在LTE系统,网络可配置不同频点或频率组的优先级,通过广播在系统消息中告诉UE,对应参数为cellReselectionPriority,取值为(0….7) 系统内同频优先级 系统内异频重选优先级

异系统优先级 –优先级配置单位是频点,因此在相同载频的不同小区具有相同的优先级 –通过配置各频点的优先级,网络能更方便地引导终端重选到高优先级的小区驻留达到均衡网络负荷、提升资源利用率,保障UE信号质量等作用 重选优先级也可以通过RRCConnectionRelease消息告诉UE,此时UE忽略广播消息中的优先级信息,以该信息为准。 消息块所在域对应载频 SIB3cellReselectionServingFreqinfo 当前载频,即服务小区载频 SIB5interFreqCarrierFreqLIst 某个E-UTRA异频载频 SIB6carrierFreqListUTRA-TDD 某个UTRA-TDD载频

报警系统

报警系统 一、入侵探测器概述 入侵探测器的种类 1.按用途或使用的场所不同来分可分为户内型入侵探测器、户外型入侵探测器、周界入侵探测器、重点物体防盗探测器等等。 2.按探测器的探测原理不同或应用的传感器不同来分可分为雷达式微波探测器、微波墙式探测器、主动式红外探测器、被动式红外探测器、开关式探测器、超声波探测器、声控探测器、振动探测器、玻璃破碎探测器、电场感应式探测器、电容变化探测器、视频探测器、微波—被动红外双技术探测器、超声波—被动红外双技术探测器等等。 3.按探测器的警戒范围来分可分为点控制型探测器、线控制型探测器、面控制型探测器及空间控制型探测器。 请参看表1-1。 表1-1 按探测器的警戒范围分类 4.按探测器的工作方式来分可分为主动式探测器与被动式探测器。 5.按探测器输出的开关信号不同来分。可分为常开型探测器和常闭型探测器以及常开/常闭型探测器。参看图1-3(a)和图1-3(b)。 图1-3 常开型探测器与常闭型探测器 当需要将几个探测器同时接在一个防区时,可采用以下的方式连接。参看图1-4。只要其中有一个探测器发出短路或开路报警信号,报警控制器就可发出声光报警信号。

图1-4 几个探测器同时接在一个防区的情况 6.按探测器与报警控制器各防区的连接方式不同来分基本上可分为三种方式,这就是四线制、两线制和无线制三种。 四线制:参看图1-5。 图1-5 四线制 一般常规需要供电的探测器,如红外探测器、双鉴探测器、玻璃破碎探测器等均采用的是四线制。 如某种被动红外器的接线端子板上的标注如图1-6所示。 图1-6 某种被动红外探测器的接线端子板 又如某种微波—被动红外双鉴探测器的接线端子板上的标注如图1-7所示。

LTE常用参数详解

LTE现阶段常用参数详解 1、功率相关参数 1.1、Pb(天线端口信号功率比) 功能含义:Element)和TypeA PDSCH EPRE的比值。该参数提供PDSCH EPRE(TypeA)和PDSCH EPRE(TypeB)的功率偏置信息(线性值)。用于确定PDSCH(TypeB) 的发射功率。若进行RS功率boosting时,为了保持Type A 和Type B PDSCH 中的OFDM符号的功率平衡,需要根据天线配置情况和RS功率boosting值根 据下表确定该参数。1,2,4天线端口下的小区级参数ρB/ρA取值: PB 1个天线端口2个和4个天线端口 0 1 5/4 1 4/5 1 2 3/5 3/4 3 2/5 1/2 对网络质量的影响:PB取值越大,RS功率在原来的基础上抬升得越高,能获得更好的 信道估计性能,增强PDSCH的解调性能,但同时减少了PDSCH (Type B)的发射功率,合适的PB取值可以改善边缘用户速率, 提高小区覆盖性能。 取值建议:1

1.2、Pa(不含CRS的符号上PDSCH的RE功率与CRS 的RE功率比) 功能含义:不含CRS的符号上PDSCH的RE功率与CRS的RE功率比 对网络质量的影响:在CRS功率一定的情况下,增大该参数会增大数据RE功率 取值建议:-3 1.3、PreambleInitialReceivedTargetPower(初始接收目标功率(dBm)) 功能含义:表示当PRACH前导格式为格式0时,eNB期望的目标信号功率水平,由广播消息下发。 对网络质量的影响:该参数的设置和调整需要结合实际系统中的测量来进行。该参数设 置的偏高,会增加本小区的吞吐量,但是会降低整网的吞吐量;设 置偏低,降低对邻区的干扰,导致本小区的吞吐量的降低,提高整 网吞吐量。 取值建议:-100dBm~-104dBm 1.4、PreambleTransMax(前导码最大传输次数) 功能含义:该参数表示前导传送最大次数。 对网络质量的影响:最大传输次数设置的越大,随机接入的成功率越高,但是会增加对 邻区的干扰;最大传输次数设置的越小,存在上行干扰的场景随机 接入的成功率会降低,但是会减小对邻区的干扰 取值建议:n8,n10

什么是防盗报警系统

什么是防盗报警系统? 要了解防盗报警系统就必须了解安全防范系统,首先看看GB 50348-2004《安全防范工程技术规范》是怎么定义的: 安全防范系统(SPS,Security and Protection System)以维护社会公共安全为目的,运用安全防范产品和其它相关产品构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、防爆安全检查系统等;或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。 安全防范(系统)工程(ESPS,Engineering of Security and Protection System)以维护社会公共安全为目的,综合运用安全防范技术和其它科学技术,为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其组合)的系统而实施的工程。通常也称为技防工程。 安全管理系统(SMS,Security Management System)对入侵报警、视频安防监控、出入口控制等子系统进行组合或集成,实现对各子系统的有效联动、管理和/或监控的电子系统。 入侵报警系统(IAS,Intruder Alarm System)利用传感器技术和电子信息技术探测并指示非法进入或试图非法进入设防区域的行为、处理报警信息、发出报警信息的电子系统或网络。 由以上的定义可知入侵报警系统只是安全防范系统的一部分,两者有着很大的区别,但是很容易被互相混淆,在本书中重点探讨的是入侵探测系统,笔者在这里也试图给入侵探测系统增加一些新的定义。 入侵探测系统也被称之为防盗报警系统,主要应用于小区、大厦、工厂,火车站、机场、高速公路、码头、监狱、边防线和城市等其它场所,针对不同的应用场所名称可能不同,比如针对小区可能成为两个系统:周界防范报警系统和家庭防盗报警系统。如果将防盗报警系统的范围扩大,还要包括防盗门、保险柜、商品防盗系统、金属探测系统和安检系统等,而这些本书不进行更多探讨。

常用重选参数解释

一、LTE小区重选及相关参数 2.1小区重选相关知识: 2.1.1小区重选知识 小区重选指(cell reselection)指UE在空闲模式下通过监测邻区和当前小区的信号质量以选择一个最好的小区提供服务信号的过程。当邻区的信号质量及电平满足S 准则且满足一定重选判决准则时,终端将介入该小区驻留。UE驻留到合适的小区停留1S后,就可以进行小区重选的过程。小区重选过程包括测量和重选两部分过程,终端根据网络配置的相关参数,在满足条件时发起相应的流程。 2.1.2重选的分类: ?系统内小区测量及重选; ?同频小区测量、重选 ?异频小区测量、重选 ?系统间小区测量及重选; 2.1.3重选优先级概念: ?与2/3G网络不同,LTE系统中引入了重选优先级的概念: ?在LTE系统,网络可配置不同频点或频率组的优先级,通过广播在系统消息中告 诉UE,对应参数为cellreselectionPriority,取值为(0….7);(注:0优先级为最 低,现网同频设置为5;异频设置宏站加室分底层&高层设置为6,室分高层加宏 站为4,室分底层加宏站为5.) ?优先级配置单位是频点,因此在相同载频的不同小区具有相同的优先级; ?通过配置各频点的优先级,网络便能方便地引导终端重选到高优先级的小区驻留达 到均衡网络负荷、提升资源利用率,保障UE信号质量等作用; ?重选优先级也可以通过RRCConnectionRelease消息告诉UE,此时UE忽略广播消息中的优先级信息,以该信息为准; 网络主动引导UE进行系统间小区重选,完成CS域语音呼叫等; 2.1.4重选系统消息: LTE中,SIB3-SIB8全部为重选相关信息,具体如下:

常见设备报警指示及解决办法

常见设备报警指示及解决办法 序号 电脑报警显示 可能出现的问题 解决办法 1 加湿缺水 1、自来水缺水或进水压力 不足; 2、水位报警极板腐蚀烂; 3、水位控制器故障; 1、增压; 2、换极板; 3、换控制器; 2 冷机高压报警 1、系统制冷剂充注量太多; 2、制冷系统有空气; 3、水冷冷凝器排管有堵塞; 4、水冷冷凝器水量不足或 排管表面结水垢; 5、风冷冷凝器积尘或冷凝 风机风量不工作; 6、高压继电器压力设置过低;1、排放过多制冷剂; 2、重新抽真空,加制冷剂; 3、清洗冷凝器; 4、冷却塔补水,并加除垢器除水垢; 5、清洗冷凝器,检查冷凝风机; 6、设定压力值为2.5MPa; 7、人工复位高压报警按钮 3 冷机低压报警 1、系统制冷剂充注量太少; 2、系统制冷剂泄漏; 3、压缩机排气阀已损坏; 4、室外气温过低(风冷机 组); 5、冷却水温度过低(水冷机 组); 1、添加制冷剂; 2、添加制冷剂; 3、更换排气阀; 4、人工复位高压报警按钮 5、关闭冷却塔风机; 4 冷机热过载 1、制冷机电流过大,负荷过 大; 2、套间温度控制太高; 1、清洗冷凝器; 2、降低套间空气温度; 3、人工复位热继电器按钮; 5 风机热过载 1、风机和电机的皮带太松; 2、电机匝间短路; 3、热继电器电流设定值太 小; 1、更换皮带; 2、重绕电机; 3、设定为额定值的1.3倍; 4、人工复位热继电器按钮; 6 水泵热过载 1、水泵轴承卡死; 2、电机匝间短路; 3、热继电器电流设定值太小;1、转动或更换轴承; 2、重绕电机; 3、设定为额定值的1.3倍; 4、人工复位热继电器按钮; 7 超温报警 1、空气外理机风机损坏; 2、皮带断裂; 3、超温报警设定值太低; 4、超温报警器坏; 1、检查并更换或修理风机; 2、换皮带; 3、设为95℃; 4、更换超温报警器; 8 各设备断路器跳闸 1、断路器选用电流过小; 2、设备电源对地短路; 3、设备电机匝间短路; 1、换大一型号断路器; 2、检查对地电阻; 3、重绕线圈。

防盗报警系统中常见的50个常见名词解释

防盗报警系统中常见的50个常见名词解释(推荐给入门者)。 2008-07-31 防盗报警系统中常见的50个常见名词解释 1、温度补偿 答:当环境温度发生变化(变高或变低)时,探测器会通过热敏电阻阻值的变化来对温度进行补偿。微处理器通过不断地读取热敏电阻两端的电压来监视温度。根据温度值调节PIR的阈值。热释电元件已被优化成对人体温度比较敏感。因此,当背景温度接近人体温度时,灵敏度会降低。通过降低PIR的阈值来对此进行补偿。 2、脉冲计数 答:脉冲计数是指探测器接收到多少个报警脉冲次数才发出报警输出(比如脉冲计数为3,则探测器接收到第三个报警脉冲才报警);脉冲计数的作用是调节探测器的感应灵敏度;计数越高,探测感应灵敏度越低,计数越低则灵敏度越高,在环境较不稳定的地方,要将脉冲计数调高一点,以防误报。 3、探测范围 答:探测范围指探测器正常工作的感应范围,即探测器能够探测到在此范围以内的物体运动。 4、探测距离 答:探测器在正常工作下所能探测到的最远距离。 5、双幕帘夹角 答:方向识别幕帘探测器的两道幕帘之间的夹角。 6、幕帘张角 答:每道幕帘两条边之间的夹角。 7、防宠物技术 答:有两种方式:一种是物理方式,即通过菲涅尔透镜的分割方式的改变来降低由于小宠物引起误报的概率,这种方式是表面的,效果也是有限的。第二种方式是采用对探测信号数字处理分析方式,主要是对探测的信号进行数据采集,然后分析其中的信号周期,幅度,极性。这些因素具体反应出移动物体外形、体积、速度、热释红外能量的大小,以及单位时间内的位移等特征。探测器的微处理器将采集的数据进行分析比较,由此判断移动物体是人还是小动物。 8、双幕帘技术 答:幕帘探测器一般是用于防范窗户、阳台等进出口区域,但安装一般幕帘探测器后,主人在出入阳台也可能触发探测器报警,户主的活动空间随之受到了很大的限制。方向识别幕帘探测器则可解决这一问题。方向识别幕帘一般由双幕帘组成,这两道幕帘分为内幕帘A和外幕帘B。当户主从内往外走动时,先触发内幕帘A,再触发外幕帘B,此时探测器不报警;当入侵者由外往内闯入时,先触发外幕帘B,再触发内幕帘A,此时探测器立即报警。户主出去以后返回室内时,也是先触发外幕帘B再触发内幕帘A,为此需对户主返回与外人入侵进行区别,探测器会在户主出去后进行一定的报警时间延时,以确保户主返回时不报警。 9、四幕帘技术 答:四幕帘组成,其工作原理和上述的双幕帘相同,具备方向识别功能。但其采用了数字信号处理电路(DSP),以及应用了三矢量数位正交分析技术,能够更准确地辨别人体的移动方向,进一步提高方向识别的精确性。 10、发射距离 答:报警系统中器件在接收到信号后将无线报警信号发射出去的最远距离。 11、感应灵敏度 答:指探测器对报警信号的反应速度,感应灵敏度高,在离探测器很远的距离都能探测到,感应灵敏度低,探测器只能探测到较近的范围。传感器输出的变化量Δy与引起该变化量的输入变化量Δx之比。其数值就是两者之间的比值。 12、灵敏度误差

火灾报警系统试卷

一单项选择题 1.以下哪种形式的探测器是根据火灾探测器对不同火灾参量的影响分类的。 A 感烟探测器 B 点型探测器 C 线型探测器 D 陆用型探测器 2.房间高度在5米以下时,感烟探测器在梁高满足什么条件时可以不考虑梁高的影响。 A 梁高小于300mm B 梁高小于200mm C 梁高大于200mm,小于500mm D 梁高小于500mm 3.疏散用的火灾应急照明,其地面最低照度应该满足什么要求/ A 不低于 B 不低于 C 不低于1lx D 不低于5lx 4.在火灾报警控制器的型号编制中以下哪一个符号代表柜式结构? A Q B J C G D T 5.安装在顶棚上的探测器和各设施的边缘应保持一定的水平距离,以下哪一项的水平距离是错误的? A 距离风扇不小于。 B 距离不突出扬声器不小于。 C 距离空调送风口不小于。 D 距离防火门的间距应为2~3m。 6.按照规范要求,调试前应检查火灾自动报警系统的线路,检查内容包括错线、开路、短路和() A 接线盒 B 固定装置 C 虚焊 D 支座间距 7.疏散指示标志在10~20m的步行距离和转角处需要安装一个,其按照的高度是? A 安装高度应在以下 B 安装高度应在1m以下 C 安装高度应在以下 D 安装高度应在2m以下 8.可以向防护区喷射灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的气体灭火系统叫() A 局部应用系统 B 管网灭火系统 C 无管网灭火装置 D 全淹没系统 9.在气体灭火系统的组成部分中哪一个部分的功能是封闭钢瓶、火灾时释放灭火剂? A 容器阀 B 选择阀 C 压力开关 D 安全阀 10.电动防火门、防火卷帘的抽验,应按实际安装数量的多少抽验联动控制功能? A 1~2个 B 10%~20% C 30%~50% D 全部 二多项选择题

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)

LTE网络重选及切换全参数详解

LTE网络重选及切换参数详解 小区选择 小区选择发生在PLMN选择之后,它的目的是使UE在开机后可以尽快选择一个信道质量满足条件的小区进行驻留。 ●读取系统信息(例如,驻留、接入和重选相关信息,位置区域信息等); ●读取寻呼信息; ●发起连接建立过程。 一般来说,UE开机后会首先进行PLMN选择,然后进行小区选择/重选、位置登记等。由于PLMN选择和位置登记主要是NAS的功能,下面将介绍小区选择过程。 ▊PLMN ID Public Land Mobile Network ID,公共陆地移动网络ID, 由政府或它所批准的经营者,为公众提供陆地移动通信业务目的而建立和经营的网络标识。 PLMN = MCC + MNC,例如中国移动的PLMN为46000,中国联通的PLMN为46001。 ▊MCC Mobile Country Code 移动设备国家代码 三个数字,如中国为460。 ▊MNC 移动设备网络代码(Mobile Network Code,MNC)是与移动设备国家代码(Mobile Country Code,MCC)(也称为“MCC / MNC”)相结合,以用来表示唯一一个的移动设备的网络运营商。由所在国家分配,通常2~3数字组成。 小区选择类型: 不同场景:初始小区选择、存储信息的小区选择。 不同时机:UE开机、从RRC_CONNECTED返回到RRC_IDLE模式、重新进入服务区

(1) 初始小区选择 这种情况下,UE没有储存任何先验信息可以帮助其辨识具体的TD-LTE系统频率,因此,UE需要根据其自身能力扫描所有的TD-LTE频带,以便找到一个合适的小区进行驻留。在每一个频率上,UE只需用搜索信道质量最好的小区,一旦一个合适的小区出现,UE会选择它并进行驻留。空闲状态下的UE需要完成的过程包括公共陆地移动网络(PLMN)选择、小区选择/重选、位置登记等。一旦完成驻留,UE可以读取系统信息(如驻留、接入和重选相关信息、位置区域信息等),读取寻呼信息,发起连接建立过程。 (2) 基于存储信息的小区选择 这种情况下,UE已经储存了载波频率相关的信息,同时也可能包括一些小区参数信息。UE会优先选择有相关信息的小区,一旦一个合适的小区出现,UE会选择它并进行驻留。如果储存了相关信息的小区都不合适,UE将发起初始小区选择过程。 小区选择过程中,UE需要对将要选择的小区进行测量,以便进行信道质量评估,判断其是否符合驻留的标准。小区选择的标准被称为S准则。当某个小区的信道质量满足S准则时,就可以被选择为驻留小区。S准则的具体内容如下: S rxlev > 0 S rxlev = Q rxlevmeas – (Q rxlevmin + Q rxlevminoffset) ‐ P compensation

报警系统基础知识

1、报警系统由哪几部分组成? 简单的报警系统由前端探测器、中间传输部分和报警主机组成。大一些的系统也可将探测器和报警主机看做是前端部分,从报警主机到接警机之间是传输部分,中心接警部分看做是后端部分。 2、报警系统按信息传输方式不同,可分哪几种? 按信息传输方式不同,从探测器到主机之间可分为有线和无线2种。从主机到中心接警机之间也可分为有线和无线2种,其中有线系统还可分为基于电话线传输和基于总线传输2种类型。 3、探测器分为哪几种类型?市面上常见的有哪些类型? 红外、微波、震动、烟感、气感、玻璃破碎、压力、超声波等等。其中红外探测器还可分为主动红外和被动红外,烟感还可分为离子式和光电式。市面上常见的有红外探测器(被动红外)、对射、栅栏(主动红外)、双鉴探测器、震动探测器、玻璃破碎探测器。 4、主动红外探测器的工作原理? 主动红外探测器由红外发射器和红外接收器组成。红外发射器发射一束或多数经过调制过的红外光线投向红外接收器。发射器与接收器之

间没有遮挡物时,探测器不会报警。有物体遮挡时,接收器输出信号发生变化,探测器报警。 5、被动红外探测器工作原理? 被动红外探测器中有2个关键性元件,一个是菲涅尔透镜,另一个是热释电传感器。自然界中任何高于绝对温度(-273o)的物体都会产生红外辐射,不同温度的物体释放的红外能量波长也不同。人体有恒定的体温,与周围环境温度存在差别。当人体移动时,这种差别的变化通过菲涅尔透镜被热释电传感器检测到,从而输出报警信号。 6、微波探测器工作原理? 微波探测器应用的是多普勒效应原理。在微波段,当以一种频率发送时,发射出去的微波遇到固定物体时,反射回来的微波频率不变,即f发=f 收,探测器不会发出报警信号。当发射出去的微波遇到移动物体时,反射回来的微波频率就会发生变化,即f发≠f收,此时微波探测器将发出报警信号。 7、什么是双元红外探测器?什么是四元红外探测器? 把2个性能相同,极性相反的热释电传感器整合在一起的探测器是双元探测器。把4个性能相同,极性相反的热释电传感器整合在一起的探测器就是四元探测器。

1小区选择和重选过程及参数

1 小区选择和重选过程及参数 1.1小区选择和小区重选过程 1.1.1 移动台的服务小区选择过程: ?移动台首先测量GSM频段内所有信道的信号强度,并对测量结果作平均处理。然 后再依照由强至弱的次序对检测到的信道进行排序,此过程约持续3秒的时间。 ?然后移动台会试图检测最强信道的FCH信道,若成功则进一步解调出SCH信道。在 此基础上,如果解调出的MNC和MCC证实该小区属于移动台的服务PLMN,那么移动台 就会进一步接收系统参数1、系统参数2、系统参数3和系统参数4。并依照相关的算 法确定是否可以接入该服务小区。 ?如果以上任意一步失败的话,移动台则会对次强信道作相同的处理。 1.1.2移动台的服务小区重选过程: ?通常移动台需要每间隔5到60秒进行一次服务小区重选的判断过程(具体时间取决于BCCH分配表中的小区数和寻呼子信道的定义方法)因为在移动台对测量结 果进行平均处理以前,必须对BCCH分配表中所有小区的BCCH完成5次测量。 ?在GSM一期的标准中,移动台和基站间路径损耗计算是以C1来衡量的。而对符合GSM二期标准的移动台来说,移动台和基站间的路径损耗则是以C2来衡量的。 1.1.3算法: SEL_1 处于当前位置区的小区选择和重选算法 在GSM一期标准中规定,移动台首先要检查小区的标志位cellBarred是否置位成 barred。小区只有在未被禁止的情况下,才能与其它邻近小区一起按接入优先级和 信号强度进行排队以确定移动台的服务小区。 而在GSM的二期标准中,移动台需要检查的cellBarred和CellBarredQulify的置位情 况从而评定小区的接入等级,即:正常优先级,低优先级,接入禁止。 C1是移动台的登记PLMN中允许接入小区(not barred) 的路径损耗衡量准则。 移动台以C1为判据准则来选择所接入的服务小区,即在所有允许接入的小区中移动 台选择C1最大且大于零的小区为服务小区。 其中msTxPwrMaxCCH是基站定义的移动台在接入小区时,在控制信道上的最大允许发 射功率,MSTxPwrMax则是移动台可以发射的最大功率(由移动台的功率等级定义) 以上的计算公式意味着,移动台收到的基站信号强度必须大于rxLevAccessMin,如 某移动台的标称最大发射功率小于基站的允许值,则要求该移动台要更加靠近基站 才能获准接入以避免因链路不平衡导致接入失败。 Sel_2 跨越位置区的服务小区重选过程

火灾自动报警系统基础名词解释

火灾自动报警系统基础名词解释 不是很了解,不知道他们是什么意思,不知道他们是什么意思学习起来就非常费劲,下列关于一些火灾自动报警系统里面的一些关键词的解释。 火灾:火灾是在时间和空间上失去控制的燃烧过程。 烟雾:根据燃烧物的不同在燃烧的各个阶段会伴随着产生的液体或固体颗粒,称为烟雾。 阴燃:是一种只在气固界面处的燃烧反应,而没有气相火焰的燃烧现象。阴燃的温度较低,燃烧速度慢,但不易被发现故危险性较大。 火羽流:火灾火焰上方由浮力驱动的热气流持续上升进入新鲜空气所占区域,与火焰一起形成火羽流。 感烟、感温等传统探测器都是将火灾发展过程中的某个特征物理量作为监测对象,近年来随着技术进步、特殊的需求,火灾探测技术正在向火灾现象本身和更深层机理发展。随之出现了一些新型的探测设备如图像型探测器、高灵敏度探测器等。 图像火灾探测技术:大空间建筑火灾的烟雾扩散受空间和面积的影响,常常当火灾发展到相当的程度时传统探测器才有响应,图像探测器就是在这种需求下产生的。 高灵敏度探测系统:在一些要求极高的重要场所要求对火灾进行超早期报警,也就是我们现在看到的高灵敏度吸气式感烟火灾探测报警系统(HighSensitivitySmokeDetection)HSSD系统。它采取的是主动探测的

方式,主要工作原理是使用机内内置的气泵,利用敷设在保护区域的采样管,将保护区内较大范围区域的空气吸入,汇流集中送到空气采样主机内的光学探测腔内,经过探测分析出现场烟雾浓度,传送给远程计算机进行烟雾浓度曲线实时显示,提供火灾报警早期预警。该系统可以在烟雾尚不被人眼所见的情况下,正确探测到他的存在并进行报警。空气采样系统在电信行业应用较早,近年来开始在工业生产项目中应用,特别是新建的一些卷烟生产企业,在厂房建设中很多部位都设计采用了该类型火灾报警探测系统。 线制:探测器等现场设备与火灾报警控制器间的连接方式。 多线制:系统间信号按各自回路进行传输的布线制式。 总线制:系统间信号采用无极性二根线进行传输的布线制式。 单输出:可输出单个信号。 多输出:具有二次以上不同输出信号。 火灾自动报警系统:是人们为了及早发现和通报火灾,并及时采取有效措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物中或其他场所的一种自动消防设施。由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置,以及具有其他辅助功能的装置组织。 点:指报警控制器所带报警器件或模块的数量,亦指联动控制器所带联动设备的控制状态或控制模块的数量。 路:信号回路数。 点型感烟探测器:对警戒范围中某一点周围的烟密度升高响应的火灾探测器。根据其工作原理不同,可分为离子感烟探测器和光电感烟探测器。

报警系统术语解析

报警系统术语解析内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

防盗报警基础知识问答(推荐给入门者)。 1) 报警系统由哪几部分组成——(难度:容易) 答:简单的报警系统由前端探测器、中间传输部分和报警主机组成。大一些的系统也可将探测器和报警主机看做是前端部分,从报警主机到接警机之间是传输部分,中心接警部分看做是后端部分。 2) 报警系统按信息传输方式不同,可分哪几种——(难度:容易) 答:按信息传输方式不同,从探测器到主机之间可分为有线和无线2种。从主机到中心接警机之间也可分为有线和无线2种,其中有线系统还可分为基于电话线传输和基于总线传输2种类型。 3) 什么是报警主机——(难度:容易) 答:报警主机:报警系统的“大脑”部分,处理探测器的信号,并且通过键盘等设备提供布撤防操作来控制报警系统。在报警时可以提供声/光提示,同时还可以通过电话线将警情传送到报警中心。 4) 报警系统常见的防区类型有哪些——(难度:容易) 答:常见的有出入防区、即时防区、内部防区、24小时防区等几类 5) 什么是出入防区——(难度:容易) 答:出入防区也称延时防区。在布防后系统会为出入防区提供一定时间的延时时间,外出延时时间结束后,触发延时防区系统报警。在进入时触发延时防区,控制器会在进入延时时间里发出蜂鸣,作为撤防系统的提示信号,必须在设定的延时时间内对系统撤防,否则会报警。此防区类型适用于用户的进/出口操作键盘的必经之处。 6) 什么是即时防区——(难度:容易) 答:即时防区在系统布防后被触发会立即报警,没有延时时间。

7) 什么是内部防区——(难度:容易) 答:内部防区:系统布防后,若先触发出入防区再触发内部防区,则内部防区也进入延时状态,不会立即报警,该防区的延时时间与出入防区一致。如果在出入防区未被触发前触发了内部防区,则系统会立即报警。此防区类型适用于用户操作键盘的毕经之处,如安装在玄关、休息室或大厅内的探测器。适合对在系统布防前躲藏在厅内或试图不经过出入防区到达厅内的入侵行为进行防范。 8) 什么是周边防区——(难度:容易) 答:周边防区用于外部门和/或窗,防区被触发就立即发出报警。 9) 什么是24小时防区——(难度:容易) 答 24小时防区不受布撤防影响,防区被触发立即报警。 10) 什么是24小时有声紧急防区——(难度:容易) 答:24小时有声紧急防区:属24小时防区的一种,该类型防区被触发,外接警灯、警号会发出声光提示,并在键盘显示报警。该类型适用于紧急按钮。 11) 什么是24小时无声紧急防区——(难度:容易) 答: 24小时有声紧急防区:属24小时防区的一种,该类型防区被触发,外接警灯、警号不会发出声光提示,也不在键盘显示报警。该类型适用于银行、珠宝柜台等重要场所的紧急按钮。 12) 什么是火警防区——(难度:容易) 答:火警防区:属24小时防区的一种。防区触发会发出火警信号,键盘显示防区号并触发外接警号发出特别的报警声。用于装有烟雾探测器、热探测器或紧急按钮的24小时设防的区域。 13) 什么是外出布防——(难度:容易) 答:外出布防:指用户全部离开报警系统保护区域时对系统布防的一种模式。在此模式下,系统中所有防区均处于工作状态。

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