在东莞公司,从四期工程开始所有基站都采用了珠江电源,而在此以前基本上都是采用爱立信电源系统,其种类有如下五种:BZA 201 08(RECT=100A)、BZA201 10(RECT=50A)、BZA 201 18(RECT=50A)、BZZ207 01(RECT=50A)、BZZ208 03(RECT=30A)。从本人数载的维护实践过程来看,如果将爱立信交换电源比作男,爱立信基站电源比作女的话,那么重男轻女之嫌在爱立信的电源设备方面就显而易见了。以上产品多多少少都有这样或那样的一些自身不足,甚者是共性问题,例如因为没有配置中央控制板而不能或非常难实现电池均充功能和做低压告警测试等。
告警系统虽然相对比较完善,还有过压测试端口OVM,但其一是体积笨重;二是输出电压和均流调整采用的是“模拟”技术,即采用电位器方式进行校调,所以在系统的校准、调整工作中可能存在主观性偏差较大的问题;至于BZA201 10系统则更不在话下,它虽修正了BZA 201 08系统的缺点,对于整流模块的安装或更换,如果个子不是特别瘦弱的基本上一个人就能胜任,另外整流器的输出电压采用了“数字”式的调整技术。
但其不足的地方就是系统不能区分是整流器故障告警还是市电停电告警信息,它给维护人员往往带来的是“途”劳无功。在苦尝数次“忙果”后,心有不悦但同时也暗地里下决心要改变这种劳民伤财的状况。作为新手,在好不容易掌握了基站外部告警原理后,经过一番明查细看,终于找到了解决问题的突破口:我们发现这套算是“长辈级”的电源往往与型号为NFT 305 05/4的交流保护屏和型号为3/BMG808 110交流配电屏共存,而以上两屏内的接触器辅助常开常闭接点组或继电器的常开常闭接点组都会在市电故障时“一改常态”。
为了与基站的其他告警类型保持一致,我们取其一组常闭接点,并在交换局定义市电告警信息中用AC=0作为呼应,这样一来系统就增加了外部市电告警的功能。当市电停电时市电告警和整流器告警都会一起出现,而当整流器坏时却只出整流器告警,如此一来我们便能清楚地对系统故障进行定位,白跑的机会减少了,皆大欢喜。
有了上次的探索和成功的经验,在后来解决BZZ208 03基站电源(以下简称BBS电源)所出现的市电告警问题就简单得多了。据统计我公司有89个使用BBS电源的基站,虽然在BSC 通过测试和分析CF FAULT CODE 2A/7,2A/21、22能知道电源的大致问题,但故障定位亦可能出现误判的情况。
如因为BBS电源不能提供市电告警,发生交流设备故障所引起的传输中断曾使我们误以为是传输故障而误报到传输部门,被相关部门对此进行警告后,我们尝试自行寻求解决的办法,决定采取如下措施:第一,建议工程人员在施工中对于BBS电源基站采用了BMG 808 951/1交流屏的可采用屏内接触器的常闭接点组(11、19)作为市电告警的检测口;第二,对于BBS电源使用SOGR002交流配电屏并有装稳压器的基站,在整改中取稳压器内的接触器(当市电故障时会“一反常态”)或继电器空置的接点组用来传感市电故障,这样市电告警已经可以升华到了稳压器故障的检测;第三,对于BBS电源只加SOGR002交流配电屏的情况,外加万家集团天富继电厂的XJ2断相与相序保护继电器,利用当中常闭接点组(7、8)作为市电故障的检测点。但是在连接XJ2交流输入电源线要讲究点技巧,不要只为接该继电器的检测电源而在三相电源中随意选取一相进行连接,而应在SOGR002交流屏的输出开关上对一一对应的三相电源均选取检测电压。我们认为这样的接法比较合理。因为它既能检测市电电路的问题,又能在电源开关因过流、过压等缘故跳闸引起相序保护器动作告警,这样既提供了远端的告警信息,又为本地故障处理提供故障定位的帮助。第四,无论任何的传输故障均由我公司的技术人员第一时间先到故障现场作定位。至今,基站电源在我们的“直接干预”下运行情况良好。
相对而言,BZA 201 18(RECT=50A)和BZZ207 01(RECT=50A)系统的两种基站电源自投入使用以来也算是平安无事。只是BZZ207 01系统到了今天才开始显露出其后期扩容的艰巨性,这也将意味着被替换的必然,这大概正是人们常说的路遥知马力吧。我们常想,网络人每天面对着机器的种种问题,无形之中也得到了更广的学习和创作的空间!
编辑:ronvy
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