自动频率优化工作手册(优化的详细步骤)
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西门子S120书本型变频器整流器逆变逆变器设手册备一、产品概述西门子S120书本型变频器是一款高性能的变频调速设备,广泛应用于工业自动化领域。
本手册主要介绍变频器的整流器、逆变器和相关设备的设置方法。
通过阅读本手册,用户可以全面了解S120变频器的功能特点,轻松完成设备的安装、调试及维护工作。
二、整流器设置1. 功能介绍高效率:转换效率高达98%;宽电压范围:适应不同电网电压;智能保护:具备过压、欠压、过流等保护功能。
2. 参数设置(1)电网电压设定:根据实际电网电压,调整参数P0080的值;(2)电网频率设定:根据实际电网频率,调整参数P0081的值;(3)整流器额定功率设定:根据整流器额定功率,调整参数P0082的值;(4)整流器过压保护设定:根据需求,调整参数P0083的值。
三、逆变器设置1. 功能介绍高性能:采用先进的矢量控制技术;精度高:输出电压精度高达1%;扩展性强:支持多种通信协议和现场总线。
2. 参数设置(1)电机额定功率设定:根据电机额定功率,调整参数P0300的值;(2)电机额定电压设定:根据电机额定电压,调整参数P0304的值;(3)电机额定电流设定:根据电机额定电流,调整参数P0305的值;(4)电机额定频率设定:根据电机额定频率,调整参数P0306的值。
四、设备调试与维护1. 设备调试在完成整流器和逆变器参数设置后,进行设备调试。
具体步骤如下:检查设备接线是否正确;确认电网电压、频率稳定;启动变频器,观察运行状态;调整参数,使设备运行在最佳状态。
2. 设备维护清理设备表面灰尘;检查接线端子是否紧固;检查散热风扇是否正常;检查整流器和逆变器模块是否有异常。
五、故障排除与安全操作1. 故障排除(1)故障现象:变频器无法启动。
排除方法:检查电源是否接通,确认变频器面板上的启动按钮是否正常,检查参数设置是否正确。
(2)故障现象:电机运行异常。
排除方法:检查电机接线是否正确,确认电机参数设置是否与实际相符,检查变频器输出是否正常。
西门子G120变频器说明书一、产品概述西门子G120变频器是一种可满足多样化要求的模块化变频器,组件采用模块化设计,功率范围宽,0.55 kW ~ 250kW,可确保始终能够组合出一种满足要求的理想变频器。
该系列变频器提供有三种电压型号,可连接 200 V、400 V 和 690 V 电网。
³西门子G120变频器由两部分组成:控制单元(CU)和功率模块(P M)。
控制单元负责控制和监视功率模块和连接的电机,并提供操作员界面和通信接口。
功率模块负责将输入的交流电转换为可调节的输出电压和频率,以驱动连接的电机。
高效能:采用空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术,提高了输出电压的利用率,降低了谐波损耗,提高了效率和功率因数。
高可靠性:采用先进的散热设计,保证了功率模块的稳定运行。
具有过载、过压、欠压、过温、短路等多种保护功能,保证了变频器和电机的安全运行。
高灵活性:提供多种控制单元和功率模块的组合选择,满足不同的应用需求。
支持多种现场总线协议,如PROFINET、PROFIBUS、EtherNet/IP、CANopen、USS、Bacnet、Modbus等,实现与上位控制系统的无缝对接。
高智能化:具有自动调节功能,可根据电机参数和负载情况自动优化控制策略。
具有故障诊断功能,可显示故障代码和故障原因,并提供相应的解决方案。
具有数据备份功能,可将变频器参数保存在存储卡中,方便更换或复制。
二、产品型号G120C:是一种紧凑型变频器,集成了控制单元和功率模块于一体,适用于简单的应用场合,如风机、水泵等。
功率范围为0.55 kW ~ 18.5 kW。
G120 CU240B-2/CU240E-2:是一种标准型变频器,采用分离式的控制单元和功率模块,适用于中等复杂度的应用场合,如输送机、起重机等。
功率范围为0.55 kW ~ 132 kW。
G120 CU250S-2:是一种高性能型变频器,采用分离式的控制单元和功率模块,适用于高精度和高动态性能要求的应用场合,如数控机床、纺织机械等。
c075变频器调参手册摘要:1.引言2.c075 变频器的概述3.调参流程4.参数设置说明5.常见问题与解决方案6.结论正文:1.引言c075 变频器是一种广泛应用于工业领域的变频器,它能够实现电机的平滑启动、调速等功能。
为了确保c075 变频器的稳定运行和优化性能,正确的参数设置是非常重要的。
本文将为您详细介绍如何进行c075 变频器的参数设置。
2.c075 变频器的概述c075 变频器是一款具有高性能、高可靠性的变频器,适用于各类工业电机的控制。
它具有优异的动态响应性能和良好的低速性能,能够满足不同工况的需求。
3.调参流程c075 变频器的参数设置主要包括以下几个步骤:(1)准备工作:阅读调参手册,了解参数设置的相关知识,确保对变频器的工作原理和应用场景有一定了解。
(2)连接设备:将变频器与电机、传感器等设备连接,确保接线正确无误。
(3)开启变频器:根据实际情况,设置变频器的启动方式,如自动启动、手动启动等。
(4)参数设置:根据实际需求,对变频器进行参数设置。
具体参数设置将在下文详细介绍。
(5)调试与优化:参数设置完成后,进行实际运行调试,观察电机运行状态,如有异常,需根据实际情况调整参数。
4.参数设置说明c075 变频器的参数设置主要包括以下几个方面:(1)基本参数:设置变频器的基本参数,如电机类型、额定电压、额定频率等。
(2)控制参数:设置控制方式(如矢量控制、V/F 控制)、控制精度、加速/减速时间等。
(3)保护参数:设置过载保护、过热保护、短路保护等保护参数,以确保变频器和电机的安全运行。
(4)通讯参数:设置通讯方式(如RS485、以太网等)、通讯速率等,以实现与其他设备的通讯。
5.常见问题与解决方案在参数设置过程中,可能会遇到一些常见问题,如下所示:(1)电机运行不平稳:可能是由于参数设置不合理,如加速/减速时间过短、控制精度较低等。
需根据实际情况调整参数。
(2)通讯失败:可能是由于接线错误、通讯参数设置不当等原因。
电脑bois设置方法电脑BIOS(Basic Input Output System)是电脑开机时最先运行的软件,它负责进行硬件检测和初始化,并控制计算机与外部设备的交互。
BIOS设置可以影响电脑的性能、启动顺序和硬件设置等方面。
在本文中,我们将介绍如何进入BIOS设置界面以及常见的BIOS设置选项和方法。
一、进入BIOS设置界面1. 开机时按下Del、F1、F2、F10或Esc等键。
不同电脑品牌和型号可能有不同的快捷键。
通常,开机时屏幕上会显示一条信息提示您按下相应的按键即可进入BIOS设置界面。
如果您不确定哪个按键适用于您的电脑,可以查看电脑的用户手册或在网上您电脑型号的进入BIOS设置的快捷键。
2. 如果您的电脑采用UEFI(统一可扩展固件接口)替代了传统的BIOS,您需要在开机时按下Del或F2键进入UEFI设置界面。
UEFI替代了BIOS,但设置界面类似。
二、BIOS设置选项和方法下面是常见的BIOS设置选项和方法,具体设置选项会因电脑品牌和型号而异:1.主板设置主板设置通常是BIOS设置选项中的一个重要部分,它涉及到CPU、内存、超频等方面的设置。
-CPU设置:您可以在这个选项中调整CPU的工作频率、电压和温度等设置。
注意,超频操作可能会导致CPU过热和系统不稳定,所以在进行超频设置时需要谨慎。
-内存设置:您可以在这个选项中调整内存的工作频率和时序等设置。
-超频设置:超频是指让硬件以高于出厂设置的频率运行,从而提高系统性能。
超频设置取决于您的主板和CPU型号,有些主板会提供自动超频功能,而有些主板需要手动设置频率和电压。
2.启动顺序设置启动顺序设置允许您选择系统启动时读取操作系统的设备。
通常,电脑会首先尝试从硬盘启动,然后才会尝试其他设备。
您可以通过以下步骤修改启动顺序设置:-进入BIOS设置界面。
- 在“启动”选项卡中,找到“启动顺序”或“Boot Order”选项。
-使用方向键选择您想要作为首选启动设备的设备。
设备优化与调试步骤为了确保设备的正常运行,提高设备效率,本文档提供了一套设备优化与调试的详细步骤。
1. 准备工作在进行设备优化与调试之前,请确保以下准备工作已完成:- 确保设备已正常启动并运行。
- 检查设备连接,确保所有连接线缆都已正确连接。
- 收集设备的相关技术资料,如用户手册、技术规格等。
- 准备调试工具和软件。
2. 设备优化设备优化主要包括调整设备参数、优化设备配置等,以提高设备性能和效率。
以下是一些常见的设备优化方法:1. 检查设备参数设置,确保参数设置正确。
例如,CPU、内存、磁盘等硬件参数。
2. 根据设备性能需求,调整设备资源分配。
例如,调整CPU、内存分配比例。
3. 优化设备配置,例如,调整网络配置,提高网络带宽。
4. 根据设备使用场景,调整设备功能模块。
例如,关闭不必要的设备服务,降低设备负载。
3. 设备调试设备调试主要是对设备进行功能测试和性能测试,以确保设备正常运行。
以下是一些常见的设备调试步骤:1. 检查设备硬件:检查设备各部件是否正常工作,如CPU、内存、硬盘等。
2. 检查设备软件:确保设备操作系统、驱动程序和应用程序已正确安装且版本合适。
3. 测试设备性能:使用性能测试工具(如CPU-Z、GPU-Z等)检测设备性能指标是否符合预期。
4. 网络测试:对于网络设备,使用网络测试工具(如Wireshark、Ping等)测试网络连接、速度等指标。
5. 功能测试:根据设备功能,设计测试用例进行功能测试。
例如,测试打印机是否可以正常打印、扫描仪是否可以正常扫描等。
4. 问题定位与解决在设备优化与调试过程中,如遇到问题,可按照以下步骤进行问题定位与解决:1. 分析现象:观察设备出现的异常现象,如性能下降、故障提示等。
2. 收集信息:收集设备日志、错误信息等,以便分析问题原因。
3. 定位问题:根据收集到的信息,判断问题发生在设备硬件、软件还是网络等方面。
4. 解决问题:根据问题原因,采取相应的解决措施。
频率优化流程频率优化的整体流程在分析全网小区干扰水平的基础上,定位网络中存在的干扰小区,以变频模板为依据进行变频启动条件分析,确定需要进行变频的小区,并依以下步骤进行相关准备和操作:基础数据准备收集全网基础信息包括:经纬度方向角、天线挂高、下倾角、BCCH、BSIC、TCH、基站工作状态等信息,制作基础数据模板数据、分频小区数据、TCH模板数据、话务量模版数据、邻区关系模版数据、切换模版数据等。
前期应对经纬度、天馈信息进行核对。
基础数据(包含分频区域和保护带区域)信息要准确,如经纬度,方向角等,若经纬度不准会造成核查结果不准确。
基础数据中SITE NAME 和CELL NAME填写要准确。
邻区关系一定要完整(包括保护带),对邻区关系不准确、邻区同BSIC现象提前进行优化,否则会影响分频效果(尤其对优化区,不仅要保证优化区小区为主小区的邻区关系,还要关注优化区小区为邻区的邻区关系,保证基础数据和邻区关系中的优化区邻区关系完整,防止分频出现邻区同邻频)。
创建BA列表BA列表中不同小区都要完成对基础数据中所有的BCCH频点的测量工作,由于不同小区的邻区空位数量不同,则测量的天数受制于邻区空位最小的小区。
为了缩短测量时间有以下方法:1.对保护带内的所有小区BCCH频点进行一定规整,将超出BCCH频模的小区主频点进行修改,规整到频模范围内可相对减少需要测量的频点数,从而减少需要测量的时间。
不足:修改某些小区的BCCH可能对现网造成影响,某些小区可能出现质差。
2.对邻区空位较少的小区进行邻区优化,删除部分冗余的邻区,从而增加邻区空位数,可以适当缩短测量天数。
不足:可以增加到邻区空位数受制于冗余邻区的数量,部分小区的邻区关系无法删减。
由于昆明现网规模和配置相对较大,如果采用方法1则对现网改动较大,影响难以控制,故采用方法2。
开启测量1.BA-List创建要获得完整的测量报告,每个小区必须对基础数据中所有小区(优化区和保护带)使用到的所有BCCH频点进行测量,对于NOKIA设备是通过创建BA LIST 来实现的,即对需要测量的BCCH频点构建虚拟邻区,通过设置切换门限参数使得服务小区只对该小区BCCH频点进行测量,而不会与该小区发生切换请求。
变频器变频调速方法步骤措施1.引言1.1 概述在文章的引言部分,我们将对变频器变频调速方法的概念进行概述。
变频器,也称为变频调速器,是一种能够通过调节电机输入电压和频率实现电机转速控制的设备。
它通过改变电机供电电压的频率和幅值,来调整电机的转速和输出功率。
变频调速方法指的是利用变频器来实现电机调速的具体步骤和措施。
通过调节变频器的参数和设置,可以实现电机在不同负载条件下的稳定运行,提高电机的效率和控制性能。
变频调速方法主要包括以下几个步骤:首先,确定所需的电机转速范围和工作负载要求;然后,选择适合的变频器型号和额定功率,并进行正确的安装和接线;接下来,根据实际需求,设置变频器的参数,例如输入/输出电压和频率范围、加速度和减速度时间、过载保护等;完成参数设置后,进行电机的启动和调试,并进行负载测试和调整;最后,根据实际情况对参数进行优化调整,以达到最佳的调速效果。
在变频器变频调速方法的措施方面,需要注意以下几点:首先,合理选择变频器的型号和规格,以满足电机的运行要求;其次,进行适当的参数设置和调整,以保证电机的稳定运行和可靠性;同时,注意安全使用变频器,避免过载和短路等故障;最后,定期检查和维护变频器设备,以确保其正常工作和寿命。
总之,变频器变频调速方法是一种有效的电机调速控制手段,可以提高电机的控制性能和节能效果。
通过正确选择变频器型号、合理设置参数和注意安全使用,可以实现电机在不同负载条件下的稳定运行和调速控制。
1.2文章结构文章结构是指整篇文章的组织结构和内容安排。
通过合理的文章结构,可以使文章内容更加清晰和连贯,读者能够更好地理解和吸收文章的信息。
本文将按照以下几个部分的结构进行组织和阐述。
1. 引言部分:在引言部分,我们将简要介绍本文的主题——变频器变频调速方法步骤措施,以及文章的概述、结构和目的。
首先,我们将简要介绍变频器的基本原理,然后详细说明变频调速方法的步骤和相关措施。
最后,我们将总结本文并展望变频调速方法的未来发展趋势。
DBX DriveRack PA数字音频工作站(中文操作手册)0.1 Drive Rack PA的定义dbx Drive Rack PA是控制扩声系统的扬声器各方面最有效的手段,该仪器成为混频器和功放间唯一必需的设备。
以下是该设备的一些特征:●用12个反馈切口过滤器进行立体声反馈消除●双28波段图解式的均衡●经典的DBX压缩机●120A分谐波合成器●2*3、2*4、2*5、2*6交叉配置●立体声多滤段限定均衡●立体声输出限制器●线性延时●粉红噪声发生器●自动均衡(28波段RTA)●JBL音箱和CROWN功放调节安装向导●25个用户程序/25个厂方程序●2个XLR输入和6个XLR输出●前控制面板RTA-M XLR 幻像电源输入●24比特ADC/24比特DAC,大于110dB的动态范围●TypeIV 变换系统●全部图解式的液晶显示第一部分1.1 后面板连接IEC电源容量Drive Rack PA电源可接受100-120V,50HZ-60HZ的范围。
一条IEC线包含在其中。
EU 类型的可接受220-240V,50HZ-60HZ。
1-6输出输出部分提供6个平衡的XLR接口1-2输入输入部分提供2个平衡的XLR接口+4/-10dBv 开关这个开关可+4dBv、-10dBv两档接地提升开关该开关可提升XLR输入插脚1的机架接地1.2 前面板连接RTA输入口这个平衡的XLR输入口是用来连接一个RTA话筒的,它允许用户优化平衡设置,用户可以使用自平衡的向导安装辅助。
RTA话筒输入选择器按下RTA话筒输入键将前面板RTA输入XLR接口数据选择钮数据选择钮用来在程序菜单中滚动选择,加载程序、选择范围和修改范围值。
LCD液晶显示有背景光的液晶显示提供给用户全部的操作信息包括:信号线路,有效限制修改和向导安装功能。
如果任何内部削波在内部单元发生,显示屏同样会提醒用户,以下的信息将出现:削波。
功能键功能键可以让用户直接进行所有修改和导航功能,按钮的功能如下:〈PREV PG〉用来向后引导不同部件单元块〈NEXT PG〉用来向前引导不同部件单元块〈EQ〉用来切换EQ单元,可以让你从输入部分的EQ单元到输出部分的EQ单元〈SUBHARMONIC〉这个按钮用来切换至分谐波合成模式〈XOVER〉用来进入交换模式〈FEEDBACK〉启用反馈消除模式〈COMP/LIMITER〉用来转换压缩或限制模式〈DELAY〉用来切换至延时模式〈PROGRAM〉按下后进入程序模式〈UTILITY〉用来存取“UTILITY实用程序”菜单〈STORE〉存储任何程序变动〈WIZARD〉用来进入向导部分,包括:系统安装、自平衡向导及高级反馈抑制向导。
频率优化流程一、频率规划原则:小广州在频率优化时会针对以下频率划分原则进行:小广州GSM900频率分层如下:1、BCCH频点:58~79共22个频点。
2、室内覆盖专用频点:41、44、47、50、53、56六个频点。
1001、1004、1007、10103、保护频点:57、80(不建议使用)。
4、TCH频点:1~95中除BCCH频点、室内覆盖频点以及保护频点以外剩余的65个频点。
1000~1023所剩余的20个频点小广州DCS1800基频率分层如下:1、BCCH频点:537~558共22个频点。
2、TCH频点:512~535,560~611共76个频点。
3、保护频点:536、559(请不要使用)。
二、对于日常零星小区的频率修改、优化流程日常维护中主要针对日常统计、测试所发现的部分问题小区,因应需要修改、优化频点。
修改的准则以频率规划为原则,同时尽量避免同站,邻站的同频、邻频的出现。
另外对于主频的修改要特别注意附近小区的同频同BSIC的问题以及尽可能避免同站、邻站的主频同邻频。
当修改完成后要留意修改后的话务统计情况,包括接通率、掉话情况、切换情况等方面的统计一)对于小区的主频修改,我们使用CAN进行修改:1、我们可以点击右键,弹出菜单选择CAN,如下图:2、弹出CAN对话框后选择File中的Planned Area…,如下图:3、选择Planned Area…后会弹出如下图框,在Area填入4、New了一个新的Plan后可以选择小区所在MSC或BSC5、选择网元后点击View选择Cells-Internal-需要的小区类型。
6、在小区列表中选择需要修改的小区,如下图:7、双击所选小区后会出现下图对话框,在BCCHNO栏直接修改所需要的参数值,点击OK完成:8、修改完成后选择Planned Area:9、完成后选择Updata Job…,如下图10、在对话框中填入Jobs名,Action on Fault选择Continue,完成后New。
自动频率优化工作手册1工作流程A基础数据收集整理这一阶段是前期准备即采集必要的信息数据,在此阶段中,我们需对前期基础数据提出要求,运营商需提供网络基本信息,双方共同划定优化区, 制定目标,项目最终评估方法与指标和项目时间表,而后我们列出目标数据清单,而运营商需提供网络移动,话务量和相关KPI统计,我们则要负责核实对象与要求而运营商负责数据准确核实。
具体内容包括:◆讨论优化区和基本目标;◆收集网络近期的KPI;◆收集网络配置文件;◆收集扇区坐标文件;◆验证数据一致性;B调整优化及实施进行优化运算,必须先创建环境,我们要进行环境导入输入和模型的建立与调整由双方共同确认优化目标,我们再根据优化目标开始运行优化运算,双方一起评价优化方案,调整目标,而后我们提出新方案并且由双方确定方案,在调整优化时须先进行BCCH调整,而后再进行全网优化。
(时间紧迫是可省去事先的BCCH 调整,直接在进行全网优化时进行,但效果有所欠缺。
)全网优化具体内容包括:◆验证测量报告命令;◆收集相关BSC测量报告;◆建立网络环境;◆验证测量报告内容;◆初步建立网络模型;◆细化网络模型,评估网络基本质量;◆优化方案试算、改进;◆提交BCCH/TCH优化改频方案;◆BCCH/TCH改频准备;◆实施网络频率优化方案割接;C网络观测与切换优化割接后我们需要对网络进行实时的观测并且进行切换优化,具体内容包括:◆割接后网络观测与排障;◆提供改频后的切换优化方案;◆优化切换方案实施D优化评估工程实施和新实施确认都由运营商来完成,运营商还会采集网络移动统计和关键KPI,我们需要对对优化结果进行分析,而运营商须对优化结果进行验证,而后由双方共同评估优化结果,因此我们需要做的就是:◆优化后KPI改进分析。
2优化细则在具体的优化过程往往会出现很多意料之外的问题,但是重要的是解决问题以及及时的对问题的总结,以下是此次项目的问题总结:A优化准备阶段在这一阶段中尤其需要注意的是验证数据一致性,包括●每天核对小区数目,防止出现漏站;●小区名(由之前所取的DUMP导入软件进行Management Plan时,导出小区名出现问题的基站名,根据Sector表和Coordinates文件进行核对,可利用函数COUNTIF(Range,Criteria));●室内微蜂窝使用的频点(不能与宏蜂窝混用);●核对跳频数目;●统计BCCH和TCH各个频点的使用以及复用情况(EXCEL里的高级删选删除重复的频点,并且重新排序);●对Network Import Details里的使用both int_id的扇区进行统计;●核对缺少BCCH和RX的站点,如果RX经查同属于一个BSC(使用函数Vlookup),则可在OMC上将这个BSC的RX重新打开;●核对BAlist长度,需与各个地区的相符(洛阳为32,新乡为31),要求对BA中长度小于3和已经满了的小区进行修改●核对其OSS版本根据版本号运行MP;●核对运行MP时各个BSC的使用权限;●将每天的网络导出的ChannelGroup和coordinates文件与运营商提供的SiteInfo中的NTRX,BSIC,HOP进行核对A核对NTRX,可用COUNT函数统计出TRX数量,再和NTRX列相减为0则一致,否则可将不为0的筛选出来与运营商进行核对B核对BSIC,可同样采用相减的方法C核对HOP可采用函数LET计算出字符数(包括空格)再相减●核查BA List在BSC和OMC中的不一致情况;A 可运行ho_adj.sql查询handover的关系(指令:sqlplus 用户名/密码@路径/ ho_adj.sql,例如sqlplus excel/excel@/m/home/xxomc8/bgn/ho_adj.sql)B在邻区的表格中合并S_CI和A_CI两项与OMC所得的合并项对比,就可得出不一直的频点(使用函数CONCATENATE)如果事先未进行BSC和OMC中邻区关系的统一,而MP已经得出,此时因为BSC与OMC上的邻区不一致会导致漏加邻区,造成大量的掉话,此时就必须等到邻区一致后再运行MP,但是如果已经运行了MP我们必须先✧将小区复位(将MP的DAY1中的前面一系列表头出现运行)防止掉话的继续✧手工将MP里漏加的邻区加入(对第一天的MP里的每个BSC的邻小区进行核对,先将指令中的邻区(通常邻区都是以升序排列,当某个数值出现下降时,前面那个最大的值之前的就是邻区)复制出来,再与每个SEG(BTS_ID)的BCCH项里的对比,将来未加的邻区加入,由于表长固定为31,因此需要将多的IDLE里的频点删去,记录下来,可在第二天加入。
)✧将哪些SEG漏加和漏加的邻区记录下来,统计出它的CI和小区名,并且核对漏加的频点哪些是没有测量报告的需要添加进去✧时间紧促可先将城区的几个BSC都修改好了,再对和这几个城区有切换关系的BSC进行修改另外值得注意的是在指令执行过程中,由于手工加入邻区,可能出现频点出现两次等错误,当系统报错时,可将当前错误的指令记下来,针对错误修改后,单独拿出来重新运行就可以了。
针对第一天的修改记录,修改第二天的MP,另外还有移动提供的邻区检查的表格也需要核对B优化运算阶段在这一阶段可能出现的问题有:●收集相关BSC测量报告(在DUMP和MS的运行过程中也会出现一些问题,在导入软件时会报错,有可能是因为为完全运行完,也有可能是运行期间出现问题,要求重新运行,并且多等带些时间,建议每次运行后将生成的文件直接剪切下来);●验证测量报告内容(查看导入的DUMP和MS是否有报错,错误则需要出现运行,查看每天导入的小区数目,核对Channel Group中的NTRX数目);●DUMP定义为每4小时收取一次(还可定义为1小时,15分钟,30分钟),考虑下次可直接只取晚忙时段的指标);●将生成的分BSC的MP方案统计为分DAY的方案;●运行MP期间出现IDLE列表无法处理的问题. 初始化所有小区BAL, 删除之前定义的频率表后,MP运行成功(运行DAY1的表头部分);●运行MP的DAY1,出现问题,在创建表格时,系统提示表格已经存在,写入频点被打断,因此频点未被写入。
全部在每个BSC指令的每个SEG命令前加入“ZEBD:***;”;●在采集测量报告期间要实时的监控指标的情况,出现大幅度波动时,需要先暂停运行,查找问题(主要是邻区未加),问题排除后再运行,当模型精度达到一定,不需要再采集数据时,需要将所有的BAlist进行复位,复位方法见前;●核对DAC,CF和Rxlevel的设置,其定义的时段需一致;●建立网络环境(分别运行城区和全网,城区去除相关性差的小区,全网,微蜂窝等的优化,可以将这些模板都保存下来,方便下次的运行);●运行城区和全网的Evaluation,如果发现某些扇区的相关性较差,即阴影效应较严重,可将相关性较差的扇区从城区的扇区中提取出来,再次运行Evaluation,精度就会得到进一步提高,而这些扇区就必须提供给运营商要求排查问题,如果实现进行了BCCH调整就不会出现这些问题;●及时更新coordinates文件,和最新的数据库,核对邻近地区的切换关系,更新优化区域;●在利用软件优化时出现室内复用情况,可先运行室内站的优化,导入网络后,再运行室外站,就可避免;●运行优化时考虑TCH频点复用较乱,出来的效果也不是甚好,可以将TCH划分为1-69,出两套方案,比较后采用较好的方案,保证其频率分配更加纯净);●完成室内E-GSM方案,(如果有新开跳频小区就需要手工为它分配频点);●提供微蜂窝优化方案,确认优化范围小区数量,要求运营商提供割接表格;●在软件上用眼睛检查方案生成后的TCH和BCCH的复用情况,要求TCH不能有切换关系的还出现同频,对某些扇区出现同频没有切换关系但是在地理位置上应该有切换关系的站和运营商进行核对,而BCCH不允许出现同邻频的现象;●对于需要开跳频而没有开的扇区,统计下来,要求运营商核实并且打开;●对运行出来的优化方案的前后的话音质量的改善程度和话务量进行对比,计算出总的改善幅度,将表中恶化的扇区提取出来,查看它们的话务量是否很高,如果很小,则影响不大,将优化前后各项指标改善情况记录下来;●将生成的方案转换为Nokia的格式✧其中扇区的BSC,LAC,CI,BCF,BTS和NTRX可以从SITEINFO中筛选出来✧关于频点的分配的BSIC(NCC+BCC,可用函数LEFTB和RIGHTB,注意一位数字的LEFTB函数得出的为0,需要完成后修改)✧而HSN,BCCH和TRX优化范围内扇区的则可从Frequency Allocation中得到,保护带的扇区则还是从SITEINFO中的基站信息格式化表中筛选出来;●核对转换后的表格必须进行核对:✧小区数量要核对,分BSC的小区数目(诺基亚是以BSC为单位割接的。
所以提交方案要对完整的BSC),优化区和保护带室内小区的数目;✧而后是BSC,LAC,CI,BCF,BTS和NTRX,可与SiteInfo中的进行对比,可采取用函数VLOOKUP寻找到相应的值,相减找出不同及时纠正;✧发现在优化区域内的某个小区未内加入运算时,可以考虑利用噪声来查看它的频点使用情况手工为它选择频点;✧漏加的小区或者由于DUMP未收取完导致NTRX和TRX数量不一致的小区可以单独选中进行Evaluation,而后查看它所影响的范围,如果还不是过大,可对这块区域内的扇区从新运行FP,得出新的TCH的优化方案。
我们先对所有的TCH再进行依次查看,杜绝同频的情况的出现再核对切换关系。
然后就是将原优化方案中这些小区替换掉(可在CI一列后插入一列,将这些小区加上标注就可通过筛选将它们找出来,而后一一进行核对,确保不出现失误)。
如果发现这些小区中有个别小区是处于保护带中的,它们的频点分配我们将维持原来SiteInfo中的分配,而处于优化区域内的扇区却在保护带中,就需要把它提入优化区域内并且采用优化得出的频点。
但得出的优化结果仍是邻频情况,就需要通过HANDOVER查看它和这个站的切换关系,如果是属于比较少的,可暂时沿用这个BCCH,待割接后观测;✧对FP的TCH用COUNT函数计算,SiteInfo, Channel Group和COUNT结果一起核对就不会出问题。
将生成的方案洒入网络导出channelgroup和Sector,先核对BCCH的数目和总和,而后将每个BCCH的BSIC拿出来筛选,找出同样的BSIC就必须进行修改,防止出现同频同BSIC的情况。
再用COUNT函数统计出TRX数量再和NTRX数目相减必须为0。
BSIC的数目也必须相同。