抗灾超级基站系统设备技术要求——XX移动.ppt
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1、抗灾超级基站系统设备技术要求,XX移动公司2010年3月,目,录,1.总则.42.超级基站的综合解决方案.52.1 灾害影响分析.52.2 超级基站改造方案.52.3 卫星电路网络建设.62.4 光传输系统改造.72.4.1.超级基站传输建设原则.82.4.2.超级基站光传送网分层结构.92.4.3 光缆敷设.112.4.4 光传输系统配套设备配置标准.242.5.超级基站电源改造建设方案.302.5.1.超级基站外市电引入.302.5.2.超级基站电源系统改造及设备配置.322.5.3.接地.372.5.4.超级基站监控系统及设备配置方案.373.超级基站土建及各专业选站要求.403.1.土
2、建要求.403.1.1.超级基站分类及建设标准.403.1.2.超级基站普遍建设标准.403.1.3.设防类别.413.1.4.选址要求.423.1.5.不同灾难时的标准.433.1.6.超级基站其他配置要求.443.2.卫星传输选站要求.453.2.1 卫星站周围环境要求.453.2.2 卫星站室外设备场地要求.463.2.3 卫星站室内设备场地要求.473.3.光传输系统选站要求.473.3.1.选址要求.473.3.2.光传输系统对土建要求.483.4 无线基站选站要求.483.5.电源系统选站要求.493.5.1.选址要求.493.5.2.电源系统对土建要求.494.超级基站通信设备安
3、装加固工艺要求.504.1.概述.504.2.超级基站通信设备范围.504.3.超级基站抗震设计目标.504.4.设计依据.504.5.移动通信设备.514.5.1.基站设备.514.5.2.天馈系统安装要求.524.6.传输通信设备.53,4.7.卫星天线系统安装要求.54,4.7.1.卫星天线安装要求.544.7.2.卫星馈线安装要求.544.8.电源通信设备.554.9.空调.584.10.基站监控设备.58,1.总则,1.1.为提高网络的抗灾能力,保证灾害发生时应急通信能力,通过提高重点,基站设备、传输设备、电源设备的建设标准,同时增加卫星传输电路等手段建设超级基站,增强基站抗灾害损毁
4、能力。,1.2.灾害设防县设置 1 个超级基站,原则上应充分利用现网资源,通过现网,改造方式建设超级基站。,1.3.传输采用光传输环网保护方式,光缆敷设根据具体情况选用不同敷设方,式,结合目前通信传输的主流技术、容量需求、综合造价、安全可靠等因素,以安全可靠为主要目标。,1.4.抗震和抗洪超级基站安装具备光传输与卫星自动切换功能,在光传输中,断的情况下,自动切换到卫星电路。,1.5.卫星通信不受地形影响,灾难来临时,开通迅速,组网灵活,可以实现应,急通信电路的紧急开通。,1.6.核心网选取性能稳定、负荷较低,机房传输电源等配套条件较好的现网 MSC,和 BSC 设备,通过传输电路接入本地超级基
5、站。,1.7.应急通信超级基站技术方案包括现网基站技术改造、光传输系统改造、卫,星电路网建设、电源设备改造、通信设备抗震加固改造、土建技术要求、应急基站选址要求。,图 2.2-1,传输电路主备示意图,抗台风型超级基站,主要通过加强传输的抗灾害能力,增强蓄电池的供电能力,同时改进天馈线加固工艺,增强抗风能力。抗冰雪型超级基站,主要通过加强传输的抗灾害能力,增强蓄电池的供电能力,同时改进天馈线密封措施,增强冰冻能力。(1)基站主设备设定基站主设备作为超级基站的核心部分,主设备的选定极其重要,由于基站设备在 900MHz 比 1800MHz 有更好的覆盖能力,因此选用 GSM900 设备为增强基站覆
6、盖能力,需要选择高增益天线(1618dBi),高功放(60W),,卫星(备用)光传送网(主用),超级基站,现网BSC,2.超级基站的综合解决方案2.1 灾害影响分析考虑到灾害中的气候条件,地震、强台风、冰雪、洪水环境容易造成通信中断。本技术要求中的基站改造按抗震型超级基站、抗洪型超级基站、抗台风型超级基站、抗冰雪型超级基站进行。2.2 超级基站改造方案抗震型、抗洪型基站,需要设置卫星作为传输备份电路,基站主设备具备传输自动切换功能,在光传输中断的情况下,自动切换到卫星电路。如下图所示:卫星,地面主站,采用定向基站,基站主设备选用低功耗设备,在蓄电池供电的情况下,提高设备运行时间。基站设备载频配
7、置原则为 4/4/4,基站配置可调,灾时可根据灾区具体情况,,通过远程关闭载频达到 1/1/1,以适应电源的 35 天供给。,(2).传输自动切换功能,针对地震和洪水区域,灾难发生时,人员不易到达现场,因此需要配置卫星设备,同时基站、BSC 设备通过改造,支持光传输设备与卫星设备自动切换。,(3)主设备抗震,抗震型基站设备需取得工信部电信设备抗地震检测合格证,按照不低于抗震,烈度 9 度标准进行加固。,2.3 卫星电路网络建设,建设卫星远端站(简称应急卫星网),用于超级基站的传输电路备份,其应,用方式和用户模型与卫星通信网有很大的不同:,(1)应急卫星网中大部分远端站平时没有业务传输,只有当灾
8、害降临并导,致光缆传输中断时才启用卫星电路;,(2)所有远端站保持在线,监控中心需要随时监控远端站在网状态;(3)随灾害发生范围、地点和程度不同,不同时间需要启用卫星电路的 VIP,基站数量变化较大,光缆电路恢复正常后卫星电路能够释放,因此应急卫星网需要能够随时调整远端站状态;,(4)超级基站启用时,全天均为忙时;,(5)远端站需要做到无人值守,当光缆中断时需要能够自动倒换至卫星电,路。,为了提高空间带宽资源的利用率,根据应急卫星网的业务模型,建议采用,VSAT 系统结合 Abis 优化设备,实现以下功能:,(1)空间信道动态分配:,所有 GSM 基站都共享空间带宽池,空间信道不固定分配给每一
9、个基站,这,样可以节省大量的卫星空间带宽;,(2)BOD(带宽按需分配):,主站根据每个基站繁忙情况按需分配卫星转发器资源。基站话务量增高时,,主站动态增加带宽;当话务量减少时,带宽自动释放。所释放带宽能被其它的基站所使用。(3)ABIS 优化:ABIS 接口设备对真正有用的信令信息和话音信息进行压缩打包,然后上星发走;而对信息中的空字节、填充位等无用信息进行剔除。这样可以减少上星的数据量,从而节省空间带宽。Abis 优化设备本身的压缩功能已经在前期工程中进行过测试,测试证明,abis 优化设备可以优化大约 30%40%的带宽。应急卫星网依然采用主站集中设置方式,全网集中设置 1-2 个主站,
10、多主站设置时主站之间可互为备份。其网络结构如下图:,图 2.3-1,卫星网络结构示意图,2.4 光传输系统改造对于冰雪、台风/海啸,若光缆采用直埋方式(本文中直埋方式一般含直埋敷设方式和管道敷设方式,具体描述时作严格分类),受灾害影响的故障概率较架空方式小,能够有效地提高传输路由的抗灾能力。对于地震、洪水,由于灾害影响范围广、影响大,可能出现多点故障,导致光通信环网保护失效,建议采用光通信为主用,卫星通信作为备用的主备传输方式。针对地震,架空和直埋方式都会受到损害,架空方式易抢修,建议根据具体,地形,选择敷设方式;洪水灾害时根据调研情况,架空和直埋方式也都会受到损害,直埋方式较好,建议以直埋方
11、式为主,根据具体地形选择敷设方式。对于台风和冰雪,光缆采用直埋敷设方式。,表 2.4-1,传输方式抗灾比较,2.4.1.超级基站传输建设原则原则上灾害设防县设置 1 个超级基站,原则上应充分利用现网资源,通过现网改造方式建设超级基站传输保障系统按照改造方式建设。抗震型超级基站:采用传输主备方式,以光传输环网保护方式为主用,卫星方式为备用。根据具体地形,光缆架空或直埋;卫星采用自动寻星方式。主要设备板卡采用备份方式,增加设备抗震加固,达到 9 度以上抗震性能。抗洪型超级基站:采用传输主备方式,以光传输环网保护方式为主用,卫星方式为备用。光缆敷设以直埋方式为主,卫星采用自动寻星方式。,抗冰雪超级基
12、站:采用光传输环网保护方式,光缆采用直埋敷设方式。抗台风/海啸超级基站:采用光传输环网保护方式,光缆采用直埋敷设方式。,2.4.2.超级基站光传送网分层结构,按照分层次建设思路,整个城域传送网分为核心层、汇聚层和接入层。城域传送网的核心层和汇聚层负责各种业务颗粒的汇聚、传送、调度和处理,其中的核心层核心业务节点为城域传送网接入的各种业务至省会一级汇接中心节点或各移动业务网的业务汇接中心节点,为各移动业务网提供接入汇接。对于城域网网络规模和业务需求较小,且核心业务节点仅 12 个,其核心,与汇聚层面可合并为一个骨干层,构成骨干层和接入层的两层城域传送网网络分层结构。,(1)核心和汇聚层系统组网,
13、网络结构,应 急 电 路 应 尽 量 利 用 现 网 SDH(MSTP)系 统 资 源 疏 通 传 送,对 于 现 网SDH(MSTP)系统不能满足今后增加的业务传输需求时可适量新建 SDH 系统以满,足业务需求即可。,在线路光纤资源相对紧张且能提供 WDM 系统传送平台的网络上,GE 以上大颗粒业务由 WDM 直接承载,新建 SDH(MSTP)系统应尽量承载在 WDM 平台之上。光纤资源丰富且没有配置 WDM 系统传送平台的核心层和汇聚层的SDH(MSTP)系统由光纤线路直接传送。,对于新建 SDH 系统,业务需求模式为以汇聚业务为主的核心层和汇聚层采用 SDH(MSTP)环网结构。当核心层
14、传输节点具有三个以上的光缆出口方向或WDM 系统为网状网连接方式、业务需求为网状网需求模式并且网络结构已构成或具备网络向网状网方向演进时,可构建基于 SDH 的网状网拓扑结构或虚拟网状网结构,实现 SDH 的 1+1 MSP、SNCP 以及主要节点之间的大容量交叉调度,和保护。系统组网,核心层和汇聚层之间应采用双节点方式互连,即汇聚环接入两个核心节点。,核心层和汇聚层采用 SDH(MSTP)环网结构。,核心层汇聚,图例:核心层设备汇聚层设备,现网中由于条件受限不能及时改造的单节点互连网络,但节点可靠性高,可以先利用按照现网结构组网,后期适时进行改造。图 2.4.21 中汇聚环网 1 与核心层以
15、及图 2.4.2-2 中接入环网 1 与核心或汇聚层为相邻双节点双归结构,图 2.4.21 中汇聚环网 2 与核心层以及图 2.4.2-2中接入环网 2 与核心或汇聚层为为分散双节点双归结构,分散双节点双归结构所对应的汇聚接入电路的传送容量效率相对较大。核心环,汇聚环,汇聚环,接入层,图 2.4.-1 双节点互连(一)汇聚环上的节点一般选择在交通方便、机房面积较大、光缆进出方便、电源条件较好的县市和乡镇。一个汇聚区内宜采用多个环路覆盖,以提高网络的安全性。(2)接入层系统组网城域传送网接入层负责各种业务(包括灾时应急电路)的接入,以细颗粒传送、调度和多业务处理为主。网络结构对于含应急通信电路的
16、接入层的网络构成采用环状的接入层组网结构。不同方向光缆必须形成独立路由,提高网络的安全性。宜选用双节点上联的网络结构核心或汇聚层SDH核心或汇聚层,接入环图例:核心汇聚层传输接入层传输设,接入环,图 2.4-2 双节点互连(二),表 2.4-1 目前接入层网络结构应用类型,系统组网,对于现有网络汇聚层与接入层之间采用单节点互联的方式,应根据本地区的具体情况及建设条件尽可能形成双节点互联或子网连接保护方式。在现有接入层传输网络结构不合理,接入环过大、接入节点过多,网络的安全可靠性不高时,需要对网络进行优化改造,主要手段包括拆环、新建路由成环、设置汇聚点以及系统升级等。,部分超级基站改造涉及其他局
17、站和线路的大规模改造时,可以单独将此超级,基站传输通过短距离成环连在汇聚点上。,抗震和防洪型超级基站以有保护的光传输网络作为主用传输手段,同时配置卫星传输作为备用,主用系统中断时,自动倒换至卫星备份系统,卫星通信系统配置自动寻星装置。,2.4.3 光缆敷设,本意见适用于含超级基站的城域网光缆传输系统的线路工程设计,包括涉及到超级基站的核心层、汇聚层和接入层光缆建设。未涉及方面按照 YD5137-2005本地通信线路工程设计规范、YD 5148-2007架空光(电)缆通信杆路工程,设计规范的相关标准以及相关企业标准的要求执行。,本技术要求的指导原则按新建标准制定,超级基站的光缆建设原则上尽量利用
18、已有的光缆资源,进行必要的改造,以符合超级基站的目标要求。,光缆线路建设必须遵守相关法律法规,贯彻国家基本建设方针政策,合理利,用资源,节约建设用地,执行国家抗震防灾和环境保护等规定。,光缆线路建设必须保证通信网整体通信质量,技术先进,经济合理,切合实际、安全可靠,在灾害环境下,以提高网络可靠性为目标,保证灾害发生时应急通信正常运营。,在特殊情况下执行本意见的条款确有困难时,应充分阐述理由,提出解决方,案,并呈省公司有关主管部门审批。,2.4.3.1 光缆敷设方式,光缆敷设方式一般分为架空光缆敷设方式、直埋光缆敷设方式、管道光缆敷,设方式和水底光缆敷设方式;,(1)架空光缆敷设方式,架空方式是
19、将光缆架挂在电杆上。这种敷设方式可以利用原有的架空明线杆路,节省建设费用、缩短建设周期。架空光缆挂设在电杆上,要求能适应各种自然环境。一般架空光缆易受台风、冰凌、洪水等自然灾害的威胁,也容易受到外力影响和本身机械强度减弱等影响,因此一般环境下,架空光缆的故障率高于直埋和管道式的光纤光缆。(2)直埋光缆敷设方式,直埋方式时光缆外部有钢带或钢丝的铠装,直接埋设在地下,要求有抵抗外界机械损伤的性能和防止土壤腐蚀的性能。要根据不同的使用环境和条件选用不同的护层结构。,根据土质和环境的不同,光缆埋入地下的深度一般在 0.8 米至 1.2 米之间。,在敷设时,必须注意保持光纤应变要在允许的限度内。,(3)
20、管道光缆敷设方式,管道敷设一般是在城市地区或公路铁路区域,光缆有再次敷设需求,而开挖代价较大的地域。管道敷设的环境比较好,一般对光缆护层没有特殊要求,无需铠装。,管道敷设时可以采用机械旁引或人工牵引。一次牵引的牵引力不要超过光缆,的允许张力。,(4)水底光缆敷设方式,水底光缆是敷设于水底穿越河流、湖泊和滩岸等处的光缆。这种光缆的敷设环境比管道敷设、直埋敷设的条件差得多。水底光缆必须采用钢丝或钢带铠装的结构,护层的结构要根据河流的水文地质情况综合考虑。,水底光缆敷设施工的方法需根据河宽、水深、流速、河床、土质等情况进行,选定。,2.4.3.2 灾害环境下光缆敷设方式的比较选择(1)灾害影响,根据
21、不同灾害场景(地震、洪水、冰雪、台风),不同敷设方式的故障概率,不尽相同。,1)地震:光缆线路受损严重,包括直埋、管道和架空不同敷设方式均有不,同程度的损坏,相比之下:一般架空光缆的损失比例要略低于管道和直埋敷设方式的光缆,具体情况依地形环境而定。针对光缆线路由于地形变化,伴随的衍生灾难如暴雨、山体滑坡等,架空和直埋均会受到影响。但架空方式容易发现故障点,方便抢修。,2)洪水:光缆线路受损较严重,包括直埋、管道和架空不同敷设方式均有,不同程度的损坏,相比之下:一般架空光缆的损失比例要高于管道和直埋敷设方式的光缆,具体情况依地形环境而定。伴随着暴雨中的雷击现象,会出现光缆遭雷击损坏的情况。,3)
22、冰雪:,大雪天气下,光缆线路一般不会出现大面积故障,光缆线路受影响较小,.,微波通信质量会受影响。冻雨天气光缆线路受损较重,主要是架空光缆和杆路由于覆冰造成的杆路倒塌和光缆拉断。,4)台风,光缆线路受损较重,主要是架空光缆损失较重,间接的伴随暴雨冲刷、建筑,屋倒塌等会导致少量直埋、管道光缆的损坏。,(2)灾害区域光缆敷设方式,针对不同灾害情况下光缆线路的受损特点,综合考虑其他因素的影响,原则,上考虑光缆敷设方式如下:,1)地震,对于抗震型超级基站所处的城域网光缆线路区域,对敷设方式不做限定;设计时应结合当地地形,根据经济安全的原则选择架空或直埋敷设方式;路由选择尽量避开地形不稳定地带,减少暴雨
23、、山体滑坡等带来的影响。综合考虑其他因素的影响,按规范做好防雷、防强电、防鼠等相应的防护措,施及保护措施;,对于直埋光缆,适当增加”S”弯等光缆预留点,减少直接的拉伸破坏。2)洪水,对于抗洪型超级基站所处的城域网光缆线路区域,敷设方式宜采用直埋敷,设,根据地理条件(山区等)也可采用架空光缆敷设方式;,.针对光缆线路被洪水冲断,路由选取远离蓄洪区、泄洪区,不在河道范围,,采取直埋管道敷设方式。大河过河方式尽量采用桥上吊挂方式。,针对暴雨、洪水灾害引起的山体滑坡、山洪爆发等地质灾害引发的光缆中断,在灾害范围内架空和直埋均会受损(杆路倒塌、道路冲断),施工设计中应选择合理路由尽量避开灾害频发地段。,
24、针对雷击引发的光缆中断,按规范做好防雷措施,光缆进局前将金属外皮接,至防雷地。,3)冰雪,对于雪灾区域的超级基站,光缆线路敷设方式不做要求,但冬季气温低于,-30的区域应采用直埋敷设方式。,对于冰冻地区的超级基站,针对光缆杆路受力不均的倒塌及光缆因受力太大,易拉断的情况,光缆线路敷设方式应采用直埋敷设方式。,对于局部地段,光缆直埋方式受限时,可采用架空方式,架空杆路应避免大的拐角设计,可以考虑加大吊线和拉线程式、缩短杆距、增加四方防凌拉线等措施。,4)台风,针对光缆杆路及光缆易被台风吹倒,光缆易拉断,推荐采取直埋管道敷设方,式。,对于局部地段,光缆直埋方式受限时,可采用架空方式,架空杆路应避免
25、大的拐角设计,可以考虑加大吊线和拉线程式、缩短杆距、增加双方防风拉线等措,施。,针对伴随的暴雨、洪水灾害,施工设计中应选择地质地形较稳定的路由,避,开灾害频发地段。,针对附带的雷击引发的光缆中断,按规范做好防雷措施,光缆进局前将金属,外皮接至防雷地。,2.4.3.3.光缆线路路由的选择,(1)光缆线路路由方案的选择,应以通信网络规划为基础,进行多方案比,较。必须保证通信质量,使线路安全可靠、经济合理和便于施工、维护。,(2)环网保护的光缆路由应保证不同方向路由的独立性。,(3)光缆线路路由应选择在地质稳固、地势较为平坦的地段,尽量减少翻,山越岭,并避开可能因自然或人为因素造成危害的地段。路由的
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