基站安装规范及流程

核心提示一. 基站主要设备安装、电缆走线槽道安装1.电缆走道及槽道安装位置应符合施工图的规定,左右偏差不得>50mm。2.水平槽道水平度每米偏差不得>2mm,垂直槽道垂直度偏差不得>3mm。3.电缆走道安装牢固稳定,具备防震功能。4.电缆应有序地绑

一. 基站主要设备安装、

电缆走线槽道安装

1.电缆走道及槽道安装位置应符合施工图的规定,左右偏差不得>50mm。

2.水平槽道水平度每米偏差不得>2mm,垂直槽道垂直度偏差不得>3mm。

3.电缆走道安装牢固稳定,具备防震功能。

4.电缆应有序地绑扎在走道上。

基站内部走线槽道布线安装

信号线的布放

1. 布放的信号线应平直,无扭曲打结,转弯处应自然圆滑,符合设计要求。

2. 屏蔽线外层应与接地体连接可靠。

3. 芯线应无损伤,焊点光滑、均匀,无漏焊、虚焊、错焊。

4. 系统控制器到信道机的电缆最大允许长度应符合产品说明书的要求。

5.信号线、高频馈线、电源线应分开布放。

电源线和地线的安装

1.电源线和地线安装方法:

根据电源线和地线的实际走线路径量得所用电源线和地线的长度,分别裁剪-48 伏电源线和工作地线、 和保护地线;用裁纸刀剥开电源线和地线的绝缘外皮,其长度与铜鼻子的耳柄等长。用压线钳将铜鼻子压紧,用热缩管将铜鼻子的耳柄和裸漏的铜导线热封;不得将裸线漏出.将电源线的一端与BTS 机柜的电源接线柱固定,电源线沿走线架整齐布放,并用扎带绑扎,另一端和电源柜的接线排连接。

2.电源线的区分:电源线分为:-48 伏线(一般为黑色)、工作地线(一般为蓝色),保护地线(一般为**)。但有时不同厂家提供的电源线的颜色和线经大小不同。

二. 基站电源:交流、直流配电箱开关电源、远供电源

电池设备的安装

1、通信基站电源系统的组成

2、通信基站交流供电系统

3、通信基站直流供电系统

4、蓄电池

5、远供电源

基站交流供电系统组成

基站要求引入一路以上的市电电源。乡镇及农村基站交流电源引入容量建议为15kW,一般市区、城郊及县城基站交流市电引入容量建议为20kW,特大城市密集市区基站,交流市电引入容量建议为25 kW~30kW。

基站交流供电系统由一路380V交流市电引入、防雷箱、交流配电箱和开关电源架中的交流配电单元组成。

基站内所有交流用电设备:开关电源、空调、照明、插座、铁塔的航空警示灯等供电电源,均从交流配电箱的输出分路引接。

交流配电箱内需配置市电/油机切换开关、移动油机应急接口。

市电正常时,市电作为主用交流电源为基站提供交流电源;市电故障时,将移动油机运至市电故障基站,为站内设备供电。在油机尚未启动前,通信设备由蓄电池组供电。

三. 基站设备安装:LTE等主要设备 BBU-RRU、

分组交换.6100.6200.6300.9800设备的安装

2.3G基站:一体化宏站

■ 3G基站:分布式基站 (BBU+RRU)

■ LTE: 分布式基站(BBU+RRU)

■ LTE: IP分组: 中兴6110 6220

2、3G基站组网特点:

采用集中式一体化的宏站、分布式BBU+RU进行组网,传输采用SDH+波分组网。一体化的宏站RU-天线之间信号传输采用大量的同轴电缆,成本高,施工维护不方便。

LTE基站组网特点:

LTE分为TDD/FDD两种制式. 均采用分布式BBU+RU组网方式。传输采用IP分组+波分组网。BBU--RU之间信号传输采用野战光缆,传输质量好,成本低,组网灵活便捷,得到广泛的使用。

四. 铁塔类型、天馈线和GPS系统的安装

基站铁塔因所建地点不同,有地面塔、屋顶塔之别。

地面塔通常采用的塔型有角钢塔、钢管塔(四柱或三柱)、钢独管塔、拉线塔(桅杆)。

角钢塔是早期基站普遍使用的塔型,它制作安装简便,经济适用。

单管塔因为独管塔馈线引下和人员攀登都不方便,加之造价较高,仅用于特殊要求的环境。35m路灯三层单管塔今年在市内公路边大量的使用,力度空前。

拉线塔的优点是用钢量小,但占地面积大,是否经济应综合考虑; 另外拉线塔易受外力破坏,一旦拉线受损即造成倒塔; 拉线塔受风力作用还会发生摆动和水平扭动,基站慎用。

美化天线:城市建筑物上的天线逐渐被美化天线取代。

五. 介绍附属设备 光纤、ODF、DDF的功能

光纤

中文名称:光纤: 英文名称:optical fiber

光导纤维 定义:一种传输光能的波导介质,一般由纤芯和包层组成。

人们造出一种透明度很高、粗细像蜘蛛丝一样的玻璃丝──玻璃纤维,当光线以合适的角度射入玻璃纤维时,光就沿着弯弯曲曲的玻璃纤维前进。由于这种纤维能够用来传输光信号,所以称它为光导纤维。

按照光纤的模式分类

单模(Single-Mode)

损耗低、带宽大、成本低,易于升级,骨干网

G.652:常规单模光纤,零色散点在1300nm左右

G.653:色散位移光纤,零色散点在1550nm左右

G.655:非零色散位移光纤,

色散补偿光纤

多模(Multi-Mode)

低速率、短距离、局域网

ODF架

ODF(OPTICAL DISTRIBUTION frame)光纤配线架

光纤配线架用于光纤通信系统中的局端主干光缆的成端和分配,可以方便实现光纤线路的分配和调度。

DDF数字配线架

(Digital Distribution frame)数字配线架

DDF:数字配线架又称高频配线架,在数字通信中越来越有优越性,它能使数字通信设备的数字码流的连接成为一个整体,从速率2 Mb/s~155 Mb/s信号的输入、输出都可终接在DDF架上,这为配线、调线、转接、扩容都带来很大的灵活性和方便性 。

数字配线架是数字复用设备之间,数字复用设备与交换机或数字业务设备等其他专业设备之间的配线连接设备。

六. 基站示名标签使用和粘贴

1.标签的粘贴:

基站的各类布线的两端都要粘贴上标签, 标签的粘贴应正确、醒目。

2.标签类别

标签主要分为两种:纸质标签 和标牌:

纸质标签:打印机打印,一般采用专用不干胶印制。

标牌: 一般为铝或PVC印制标牌。

3. 应用场景

标牌:电源线、馈线

纸质标签:设备、GPS天线 、信号线(GE/FE/2M线、尾纤、网线)接地线 、天线等。

标签粘帖规范

1.主要设备均要粘贴标签或挂牌,所有线缆(电源线、地线、传输线、馈线等)两端均要粘贴标签或挂牌。

2.标签粘帖要求清楚、易读、整洁、统一。

3.传输线、尾纤、网线一般距离端头20 mm处粘帖标签,馈线、电源线、接地线一般距离端头100mm处粘帖标签

标签粘贴朝向一致,表示线缆去向的一面朝上或朝向维护操作面,方便阅读。 标识牌使用线扣绑扎,要求线扣绑扎高度一致、标识牌方向一致。

4.标签格式应符合运营商的统一要求,便于维护人员日常维护和业务处理。

七. 施工工艺

八. LTE基站设备安装常见问题。

1.本站BBU-RRU之间电源线室外接地端子没有进行防锈处理。应在接地端子加涂防锈黄油。

2.本站BBU-RRU之间电源线室外接地处没按规程作防护处理,铜接线卡外漏。

3. 本站BBU-RRU之间使用的野战光缆中间不能有接头,由于尾纤头不一致,在走线槽道不加保护,无标签进行对接,存在安全隐患,一旦出故障,增加维护人员处理故障的难度。处理方式,更换长度、尾纤头合适的BBU-RRU的野战光缆。

4本站BBU设备没有接地,应该和室内保护地排连接。

5本站GPS室内避雷器没有接地,存在安全隐患,应该接到综合柜内光缆固定排,该接地排和室外接地端连接。

6本站BBU的电源线,GE/FE到分组设备的连接光纤无标签,同样发生故障增加维护人员处理故障的难度,有的标签不规范,看不懂,应该按照规范,认真做好LTE所有线缆的标签打印,粘贴,核对,准确无误,美观整齐。

7.本站室内保护地和防雷共用一块地排,存在安全隐患。室内保护地排接设备保护地和电池工作地,室外防雷接地排接室外光缆、室外电源线的防雷接地,二者不可共用一块地排。应该再增加一块地排解决该问题。

8.拉远站BBU到本站RU的光缆和RU馈线光缆进行对接,采用法兰盘无保护、无标签的对接,发生故障,增加维护人员处理故障的难度。应该在本站采用跳纤盘,按顺序逐一对接,粘贴标签,为后期维护提供便利。

BBU和RRU具体区别是 什么?

一座5G基站的成本,一般来说,是由主设备、动力配套设备设施、铁塔、机房这些组成。BBU、AAU、传输设备和天线,这些是主设备。电源、电池、空调、监控,这些是动力配套。而铁塔和机房这些,是土建施工,机房基建相关的工作,都是中国铁塔公司负责。

5G基站系统的主要设备和作用

基站可以分为室外宏基站和室内微基站。宏站,就是室外那种大铁塔的或者楼顶那种抱杆的。目前国内正在规模建设的5G基站,都是宏基站为主。一个完整的基站系统(4G基站),是由BBU、RRU与天馈系统(天线)所组成的。

BBU:基带处理单元,主要负责处理核心网、用户的信令与数据,移动通信中最复杂的协议、算法均是在BBU中实现的,可以说BBU就是基站的核心。BBU包括基带板、主控板、电源模块等,一般放置在机房或者室外机柜里。

主控板负责处理来自核心网、终端的信令,负责与核心网的互联互通,负责接收GPS的同步信息与定位信息。

而基带板负责进行数据的编码、调制等基带处理,并将处理过待发射的数据传输给RRU。

RRU:射频拉远单元,用来将基带板通过光纤传来的基带信号,转化成运营商所拥有频段上的高频信号,并通过馈线传输给天线。原先是和BBU放置在一起的RFU(射频单元),后来发现天线与射频单元离得太远,馈线传输的损耗太大了,于是干脆用光纤拉远和天线一起挂在铁塔上,减少损耗。

天线,最后真正将无线信号发射出去一个无源器件,RRU上的8个接口需要与天线上的8个接口通过8条馈线连接,因此在天线挂杆上经常能看到一捆大黑线。

由于5G使用Massive MIMO技术,使得天线内置独立收发单元达到64个。天线下面无法插64根馈线挂在挂杆上,因此5G设备厂家将RRU与天线合成了一个设备——AAU(Active Antenna Unit,有源天线单元)。其他的基本都是一样的。

5G单站点投资和建设时间估算

一个基站的标配是1个BBU+3个AAU,有三个扇区,360度全方位覆盖。目前5G还处于刚起步的阶段,各大通信设备商的5G主设备价格还存在变动。而且,单买一个设备的价格,和运营商集团采购(集采)的价格,国内与国外,也是存在巨大的差距。暂且以国内运营商购买的价格来算,大约30万。

30万是基站主设备价钱,再来看看机房的配套费用。配套设备为基站提供电力和降温保障,是一个基站正常运行的前提。主要有电源、电池、空

BBU和RRU不怎么好说区别是什么,因为本来就不是同质的概念,而应该说两者的具体联系时怎样的。希望一下内容对你有些许帮助。

Radio Remote Unit -- 无线远端单元

技术特点是将基站分成近端机即无线基带控制(Radio Server)和远端机即射频拉远(RRU)两部分,二者之间通过光纤连接,其接口是基于开放式CPRI接口,可以稳定地与主流厂商的设备进行连接。RS可以安装在合适的机房位置,RRU安装在天线端,这样,将以前的基站模块的一部分分离出来,通过将RS与RRU分离,可以将烦琐的维护工作简化到RS端,一个RS可以连接几个RRU,既节省空间,又降低设置成本,提高组网效率。同时,连接二者之间的接口采用光纤,损耗少

Building base band Unite --室内基带处理单元

3G网络大量使用分布式基站架构,RRU(射频拉远模块)和BBU(基带处理单元)之间需要用光纤连接。一个BBU可以支持多个RRU。采用BBU+RRU多通道方案,可以很好地解决大型场馆的室内覆盖。

通常大型建筑物内部的层间有楼板,房间有墙壁,室内与室内用户之间有空间分割,BBU+RRU多通道方案就是利用这一特性。对于超过10万平方米的大型体育场馆,可将看台划分为几个小区,每个小区设置几个通道,每个通道对应一面板状天线。

通常室内分布系统采用电缆的电分布方式,而BBU+RRU方案则采用光纤传输的分布方式。基带BBU(BuildingbasebandUnite室内基带处理单元)集中放置在机房,RRU(Rera()teRadiOUnite远端射频模块)可安装至楼层,BBU与RRU之间采用光纤传输,RRU再通过同轴电缆及功分器(耦合器)等连接至天线,即主干采用光纤,支路采用同轴电缆。

对于下行方向:光纤从BBU直接连到RRU,BBU和RRU之间传输的是基带数字信号,这样基站可以控制某个用户的信号从指定的RRU通道发射出去,这样可以大大降低对本小区其他通道上用户的干扰。

对于上行方向:用户手机信号被距离最近的通道收到,然后从这个通道经过光纤传到基站,这样也可以大大降低不同通道上用户之间的干扰。BBU+RRU方案对于容量配置非常灵活,可按容量需求,在不改变RRU和室内分布系统的前提下,通过配置BBU来支持每通道从1/6载波到3载波的扩容。

理论与实践证实该方案具有下列特点:独特的多通道算法实现空间隔离,可以降低干扰;覆盖和容量可独立规划;降低对干线放大器的依赖;基带容量可实现共享,扩容能力大;光纤无损耗,主干布放简便,RRU部署灵活。但是缺点是需增加光电转换单元,且光纤较容易损坏,需要采用铠装。TD—SCDMA室内分布系统与其它3G的区别TD—SCDMA为时分双工(TDD),WCDMA、cdma2000为频分双工(FDD),空中接口的技术体制也不同,因此,其室内分布系统也有所不同。

室内分布系统中主要是信源不同,信源主要包括宏基站、微基站、拉远型基站和直放站四种。(1)宏蜂窝信源:主要应用在话务量高、覆盖区域大j具备机房条件的高档写字楼j大型商场、星级酒店、奥运体育场馆等重要建筑物。(2)微蜂窝信源:主要应用在中等话务量、中小型建筑物。(3)拉远型信源:为大容量基站,主要应用在话务量较高的写字楼、商场、酒店等重要建筑物,尤其适合建筑群的覆盖。(4)直放机信源:主要应用在覆盖区域分散的小区,补盲覆盖的电梯、地下室等场所。3G网络与2G网络的区别由于3G网络工作在2000MHz频段,电波的传播损耗比2G频段大,信号穿透能力比2G频段弱,而且3G的高速数据业务需要更强的信号强度和信号质量,单靠室外宏基站解决室内覆盖已不能满足要求,在高层建筑的低层深处、地下车库常常存在局部盲区,通常需要建设有源和无源的室内分布系统。

TD-SCDMA产业目前已经发展成熟并开始大规模商用。TD-SCDMA采用了智能天线技术,所以不可避免的带来馈线过多的问题,而采用基于基带部分和射频部分分离的BBU(base Band Unit)+RRU(Remote Radio Unti)构架的Node B能够有效解决馈线多、施工难度大以及站址资源获取难的问题,已经成为业界部署网络的标准解决方案。

 
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