本书全面、系统地阐述了5G基站技术和5G基站各类设备及维护技术规范,较充分地反映了5G通信的新技术以及应用维护知识。全书共分4章,包括5G基站天馈系统、5G基站主设备、5G综合基站通信电源、5G综合基站配套设备测试与维护。本书结合当前5G基站综合维护的需求,紧扣行业标准及规范,具有较强的实用性及系统性。
本书可作为高职高专院校通信技术、移动通信技术、通信工程设计与监理、电子信息等专业与移动基站相关课程的教材,也可作为相关培训教材,还可作为通信行业工程技术和维护人员的参考书。
第1章 5G基站天馈系统1
1.1 无线电波基础1
1.1.1 无线电波1
1.1.2 超短波的传播2
1.1.3 实训项目一:频谱分析仪的操作与使用3
1.2 基站天线7
1.2.1 天线基本概念8
1.2.2 基站天馈系统组成10
1.2.3 实训项目二:基站天馈系统质量检查12
1.3 基站天线基本特性15
1.3.1 天线的方向性15
1.3.2 实训项目三:天线方向图的测试19
1.3.3 天线的增益21
1.3.4 极化23
1.3.5 基站天线的其他指标26
1.3.6 天线下倾技术31
1.3.7 基站天线的类型34
1.3.8 实训项目四:查找5G基站干扰源39
1.4 基站传输线43
1.4.1 传输线结构44
1.4.2 传输线的基本特性44
1.5 基站天线的安装和维护47
1.5.1 天线安装规范47
1.5.2 天线参数调整50
1.5.3 塔桅与天馈系统的保养与维护51
1.5.4 实训项目五:天馈线驻波比测量54
1.6 5G基站勘测58
1.6.1 5G基站勘测流程58
1.6.2 勘测前准备59
1.6.3 实训项目六:5G基站内部勘察实训60
1.6.4 5G基站站点详细勘测62
1.6.5 实训项目七:5G基站勘察及基站天线方位角和俯仰角的测试65
小结68
习题68
第2章 5G基站主设备73
2.1 5G基站概述73
2.1.1 5G网络架构74
2.1.2 5G接入网组网方式76
2.2 5G射频拉远处理单元77
2.2.1 RRU77
2.2.2 AAU78
2.2.3 AAU安装81
2.2.4 实训项目八:RRU3804硬件认知81
2.3 5G基带处理单元86
2.3.1 BBU5900逻辑结构86
2.3.2 BBU5900单板硬件组成87
2.3.3 BBU5900单板指示灯92
2.3.4 BBU安装95
2.3.5 实训项目九:BBU3900系统硬件认知96
2.3.6 实训项目十:WCDMABSC6900系统硬件认知102
2.4 5G基站配套部件108
小结111
习题112
第3章 5G综合基站通信电源114
3.1 5G综合基站通信电源概述114
3.1.1 5G综合基站通信电源的组成114
3.1.2 5G综合基站通信电源的分级、要求及发展116
3.2 低压配电118
3.2.1 低压配电系统118
3.2.2 低压配电维护规程及维护保养方法123
3.2.3 实训项目十一:三相交流电压的测量124
3.2.4 实训项目十二:电力谐波分析仪的操作与使用127
3.3 油机发电132
3.3.1 汽油发电机组系统132
3.3.2 油机发电机组的测量134
3.3.3 油机发电机的使用和维护137
3.4 5G综合基站空调设备139
3.4.1 空调基础知识139
3.4.2 实训项目十三:5G综合基站空调设备认知144
3.4.3 5G综合基站空调的测试149
3.5 开关电源系统152
3.5.1 整流与变换设备152
3.5.2 实训项目十四:开关电源系统硬件认知153
3.6 蓄电池160
3.6.1 阀控蓄电池的结构与原理161
3.6.2 铅酸蓄电池的运行与维护165
3.6.3 实训项目十五:电池端电压测量169
3.6.4 实训项目十六:标示电池测量171
3.7 磷酸铁锂电池组173
3.7.1 铁锂电池组工作原理及参数174
3.7.2 安装、使用与维护175
3.7.3 安全注意事项176
小结176
习题177
第4章 5G综合基站配套设备测试与维护183
4.1 5G综合基站接地与防雷183
4.1.1 接地系统概述183
4.1.2 联合接地系统189
4.1.3 5G综合基站通信电源系统的防雷保护191
4.1.4 实训项目十七:接地电阻的测量195
4.2 5G综合基站动力及环境集中监控管理系统200
4.2.1 5G综合基站监控的对象及基本结构201
4.2.2 实训项目十八:5G综合基站动力及环境监控系统实训205
4.2.3 集中监控系统日常使用和维护210
4.3 5G综合基站配套设备的调测217
4.3.1 交流电压的测量217
4.3.2 实训项目十九:直流电源峰—峰值杂音电压的测量218
4.3.3 实训项目二十:电池极柱温升的测量220
4.3.4 实训项目二十一:电池极柱压降测量224
4.3.5 蓄电池组的测量227
4.4 5G综合基站配套设备巡检与维护233
小结236
习题236 2100433B
书 名:5G基站工程与设备维护
出版时间:2020-07-14
编 著 者:董兵
版 次:1-1
I S B N:978-7-5635-6097-4
设备在冬季施工中一般使用频率较低,且由于温度较低,机械设备发动机整体的温度受到了严重的影响,汽、柴油无法获得与夏季相同的热效率,机械设备会自动提升喷油量来实现维持适宜温度的目的,这样机械设备的耗油量就...
一、设备的维护保养 通过擦拭、清扫、润滑、调整等一般方法对设备进行护理,以维持和保护设备的性能和技术状况,称为设备维护保养。设备维护保养的要求主要有四项: (1) 清洁 ...
转载以下资料供参考设备管理制度设备管理制度(一) 总则第一条 为加强本公司内部生产、运输、吊装、办公设备的管理,正确、安全地使用和维护设备,特制定本制度。第二条 设备使用、维护规程是根据设备使用、维...
中国电信规范合同文本版本号 ZGDX2009021 第 1 页 共 8 页 设备维护合同 合同签订地: 合同编号 : 甲方:中国电信 公司 地址: 法定代表人 /负责人: 乙方: 地址: 法定代表人 /负责人: 根据《中华人民共和国合同法》 及相关法律法规的规定,甲乙双 方现就甲方委托乙方提供设备维护服务事宜, 经协商一致,签订本合 同并共同遵守。 第一条 维护服务内容及方式 1.1乙方为甲方电信设备提供有偿维护,维护范围内的电信设备 清单见附件一。 1.2乙方向甲方提供维护服务的内容及服务标准见附件二。 第二条 维护服务期限 2.1乙方为甲方提供维护服务的服务期限为 [ ] 年[ ] 月 [ ] 日 至 [ ] 年[ ] 月 [ ] 日。 第三条 费用及支付 3.1维护服务费用:人民币大写 [ ] 元,小写 [ ] 元。 3.2上述合同总价包括但不限于: (1
重庆移通实业总公司 基站维护中心 1 重庆移通实业总公司基站维护中心 基站天馈及接地维护作业指导书 重庆移通实业总公司基站维护中心 2006年 10月编制 重庆移通实业总公司 基站维护中心 2 目 录 第一章 天馈知识 第一节.天馈维护作业安全规范 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 3 第二节.天线基础知识 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4 第三节.馈线基础知识 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 5 第二章 天馈维护 第一节 准备工作 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ..6 第二节 测试天线方位角和下倾角 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ .6 第三节 紧固天线支架和抱夹 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 7 第四节 天线支架防锈处理 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 8 第五节 室外跳线接头检查和包扎 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ .8 第六节 检查馈线接地 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 9 第七节 补装馈
5G基站天线OTA测试方法研究
1
引言
5G基站天线OTA测试方法研究
2
5G基站天线OTA测试方案
5G基站天线OTA测试方法研究
3
各测试方案优缺点对比
5G基站天线OTA测试方法研究
4
面临的问题和解决方案
5G基站天线OTA测试方法研究
5
结束语
原文发表于《移动通信》2018年第6期
doi:10.3969/j.issn.1006-1010.2018.06.002
中图分类号:TN929.5
文献标识码:A
文章编号:1006-1010(2018)06-0007-04
引用格式:李勇,徐黎,李文. 5G基站天线OTA测试方法研究[J].移动通信, 2018,42(6): 7-10.
作者简介
李勇:现任大唐移动通信设备有限公司测试部测试系统工程师,主要研究方向为新一代移动通信技术、5G天线研发、有源天线OTA测试技术等。
徐黎:现任大唐移动通信设备有限公司测试部新技术负责人,主要研究方向为5G新技术、车联网等。
李文:现任大唐移动通信设备有限公司测试部总经理,主要研究方向为5G新技术、车联网等。
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e公司讯,昨日,广东省人民政府官方网站发布《广东省信息基础设施建设三年行动计划(2018-2020年)》。广东力争于2019年在广州、深圳启动5G基站建设,2020年全省5G基站达7300座。
本发明提供了一种防火防烟应急保障5G通信基站,其结构包括定固块、定位孔、接电机构、盖板、底座,定固块后端嵌固固定于底座前端,本发明在进行使用时,通过开启密封板便可将电线对齐于接电轴并插入轴体的内壁,在完成了电线的连接后即可将电线分流至基站内部的其余设备,并使得设备完成闭环,在完成了闭环后,在基站内部通电时基站内部的工作设备会进行工作但在基站全力工作并出现短路的现象时,电路会因为短路而出现跳电的情况,而跳电会造成设备内部出现大规模短路的现象,而短路现象出现后,基站会因为短路而造成温度的提高,使得升降柱推动电线,使得电线脱离,避免电流的继续灌入而出现设备内部因短路而出现起火的情况。