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内部工程师 无线综合勘察设计院 产品名称 产品版本 资料版本 初版 LTE室内覆盖设计指导书
(资料版本:V1.0)
目 录
一. 概述 ................................................. 1
1. 定义/术语 ...................................................................................................... 1 2. LTE简介 ...................................................................................................... 1 3. LTE网络设计参数 ........................................................................................ 1
3.1 3.2
频率参数 ............................................................ 1 覆盖参数 ............................................................ 1
4. BBU部署原则 .............................................................................................. 2
二. LTE网络设计 .......................................... 3
1. 网络结构拓扑图 .............................................................. 错误!未定义书签。 2. 主设备设计概述 ............................................................................................ 3
三. LTE室内覆盖查勘内容 ................................. 11
1. LTE室内覆盖查勘流程 ............................................................................... 11 2. LTE室内覆盖楼宇基础信息 ........................................................................ 11
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
LTE室内覆盖楼宇基础信息 ............................................ 11 电信机房 ........................................................... 11 机房查勘 ........................................................... 16 光缆查勘 ........................................................... 18 电源查勘 ........................................................... 19 机房设备排列及基本要求 ............................................. 20
LTE室内覆盖设计指导书
一. 概述
1. 定义/术语
BBU Base Band Unit 基带处理单元 RRU Radio Remote Unit 射频拉远模块 BTS Base Transceiver Station 基站
MIMO Multiple Input Multiple Output 多入多出 SISO single input single output
2. LTE简介
LTE(Long Term Evolution,长期演进)是由3GPP组织制定的UMTS技术标准的长期演进。LTE系统引入了OFDM和多天线MIMO等关键传输技术,显著增加了频谱效率和数据传输速率(峰值速率能够达到上行50Mbit/s,下行100Mbit/s),并支持多种带宽分配:1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz和20MHz等,频谱分配更加灵活,系统容量和覆盖显著提升。LTE无线网络架构更加扁平化,减小了系统时延,降低了建网成本和维护成本。LTE系统支持与其他3GPP系统互操作。FDD-LTE已成为当前世界上采用的国家及地区最广泛的,终端种类最丰富的一种4G标准。LTE-TDD也即将成为中国移动市场主推的4G标准。
3. LTE网络设计参数 3.1
频率参数
目前,LTE网络室内分布系统工程的使用频段为1920-1935MHz(上行)/2110-2125MHz(下行)。
3.2 覆盖参数
a)LTE系统的技术指标
RSRP (Reference Signal Receiving Power,参考信号接收功率) 是LTE网络中可以代表无线信号强度的关键参数以及物理层测量需求之一
SINR:信号与干扰加噪声比 (Signal to Interference plus Noise Ratio)是指:信号与干扰加噪声比(SINR)是接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值;可以简单的理解为“信噪比”。
标准层、裙楼:目标覆盖区域内95%以上位置,RSRP≥-105dBm,SINR≥-3dB(公共参考信号),保证移动台能正常接入且不掉话。
电梯、地下室:目标覆盖区域内95%以上位置,RSRP≥-110dBm,SINR≥-3dB(公共参考信号),保证移动台能正常接入且不掉话。
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为了避免高层窗边同频干扰,10层以上的室内窗边前向RSRP设计指标应根据现场用模拟发射机模测取得,在测试设备条件不满足的情况下可根据RSRP≥RSRP(室外)+SINR(室外)+3db推算,根据目前情况,推荐值RSRP≥-95dbm,SINR≥-3dB(公共参考信号),10层以下楼层如天线安装位置距离窗口2米以内,应尽量采用定向天线向室内覆盖,保证移动台能正常接入且不掉话。 b)信号外泄
室内LTE信号泄露到室外10m 处的RSRP不高于-100dBm。 c)信源标称输出功率
RRU输出功率能力为20W/通道。
4. BBU部署原则
室内覆盖场点的光缆需求超过6芯以上,BBU采用就近本地放置。室内覆盖BBU选择局房原则上与室外宏站BBU集中放置机房一致。
BBU设备下联,均采用单芯双向,BBU设备上联均采用双芯单向。 根据以上原则:
近期三家厂家均采用星型联接方式,当场点RRU数量大于6台时,BBU采用本地放置。 远期采用先星形再级联的方式,根据不同厂家级联配置,BBU放置方式如下表所示: 厂商 BBU与RRU比例
本地放置计算方式 集中放置计算方式
阿朗 1:3(不支持级联) 大于6个RRU 小于等于6个RRU
中兴 1:6(支持三级级联) 大于18个RRU 小于等于18个RRU
华为 1:6(支持二级级联) 大于12个RRU 小于等于12个RRU
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二. LTE网络设计
1. 设备布线示意图
GPSODBODB图例:电信采购:厂商提供:电源线接地线光 缆光 纤馈 线组合开关电源主设备直流配电单元交流配电箱设备接地单元BBU或或AC/DCRRU或A类路由器传输ODF设备RRU主设备接地单元AC/DC或合路器天馈总接地排ZTE设备为交流RRU,其他厂商均需要交转直模块
2. 主设备设计概述
目前,LTE网络室内分布系统工程原则上采用分布式基站(BBU+RRU)作为信源。
上海电信LTE主设备供应厂商共有三家:中兴、华为、阿朗。上海电信路由器设备商有两家:中兴、华为。各区局设备厂商选取原则如下: 主设备厂商:(BBU、RRU) 中兴:浦东,南汇、奉贤、东区 华为:宝山、嘉定、崇明
阿朗:南区、西区、北区、中区、松江、青浦、莘闵、金山
路由器设备选择
中兴:东区、南区、西区、北区、中区、浦东、莘闵、宝山 华为:南汇、奉贤、松江、嘉定、青浦、金山
2.1 GPS天线设计原则
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厂商负责提供GPS天线及相关避雷器、安装配件、GPS馈线等材料。具体配置如下所示: 中兴GPS:
中兴采用15dB增益的GPS天线,当GPS馈线小于等于80米时,采用1/4英寸GPS馈线,且由中兴厂商提供。超过部分采用1/2英寸及以上馈线,且由电信自行采购。具体GPS数量及对应馈线长度如下表所示:
三台BBU连接GPS天线方式如下图所示:
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1. 天线 ,2. 1/2跳线, 3. 转接头,4. 7/8跳线 ,5.功分器(含避雷),6. 同轴电缆 7. 同轴电缆
华为GPS
GPS天线增益38+/-2dBi,建议100米以内用1/2馈线,100米以上用7/8馈线,GPS馈线最长建议不超过250米。
华为只提供100米以内1/2馈线,超过部分由电信自行采购。
阿朗GPS
阿朗BBU设备GPS馈线>250米用7/8线,
阿朗BBU设备GPS馈线<250米用1/2馈线,其中GPS馈线长度100米以下用26dB天线,大于100米用40dB天线。
阿朗只提供100米以内1/2馈线,超过部分由电信自行采购。
2.2 主设备设计原则 2.2.1 主设备规格
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设备 规格(mm)(HxWxD) 阿朗:88.1mmx482.6mmx300mm. 设备图片 功耗(最大/典型) 阿朗:208/280W 中兴:135/330 BBU 中兴:88.1mmx482.6mmx 197mm 华为:86mm x 442mm x 310mm 华为:125W/ 阿朗:511mmx326mmx120mm 阿朗:530W 中兴:275/505W RRU 中兴:420mmx220mmx133mm 华为:400mmx300mmx100mm 华为:290/380W 综合机柜内 1U
BBU为2U设备
2.2.2 主设备电源引入
BBU:三家厂家均采用直流供电,建议从机柜内直流配电单元(10A-16A空开处)引电。 RRU:RRU采用直流电源时,可从机柜内直流配电电源(16A空开)引电,当采用RRU拉远时,可就近采用交流电源,并配置交直流转换箱体。中兴RRU支持交流供电,数量根据现场查勘情况配置。
2.2.3 主设备线缆连接
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阿朗:3×4mm2中兴:2×6mm2华为:2×2.5mm2 光跳纤均为单芯双向主设备直流配电单元阿朗:2×6mm2中兴:2×4mm2≤50mBBU1×6mm2ODB阿朗:15m,30m,100mODB阿朗:15m,30m中兴:10m,20m,30m,50m,70m华为:根据查勘中兴:10m,20m,30m,50m,70m华为:根据查勘设备接地单元中兴:50<2×6mm2≤80m中兴:80<2×10mm2≤100m华为:2×3.3mm2≤50m华为:50<2×5.3mm2≤100m1×16mm2RRU
近期主设备配置情况(BBU:RRU)如下: 阿朗:1:3 星型联接 中兴:1:6 星型联接 华为:1:6 星型联接
远期根据主设备厂商采用不同级联方式: 阿朗: 不支持级联 中兴: 支持3级级联 华为: 支持2级级联 2.3 电源设计原则 2.3.1 BBU本地放置
BBU:三家厂商均采用直流供电,尽量节省组合式电源架内直流端子使用数量,建议新增直流配电单元供新增主设备取电,图示如下:
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RRU:RRU采用直流电源时,可从机柜内直流配电电源(16A空开)引电(见上图),当采用RRU拉远时,可就近采用交流电源,并配置交直流转换箱体,数量根据现场查勘情况配置。图示如下:(注:中兴RRU支持交流供电)
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2.3.2 BBU集中放置
机柜尺寸:2200×600×600,19”标准柜,颜色:米色。前门为双开网孔门,后门为双开网孔门,门上应有加强筋保证强度。
机柜顶部应配置双路直流电源分配单元,空气开关应满足48V直流电源应用要求。每路输入分路100A/1Px1,选择空气开关时,应设置接线端以满足高规格电缆的接入要求;每路输出分路10A/1Px4,16A/1Px6。
BBU集中放置时,BBU,及A类路由器配置 每机架 2台A类路由器,6台BBU.
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2.3 A类路由器设计原则 中兴:
设备型号:中兴6130XG-S(包含2块GE光模块)
分布区域:东区、南区、西区、北区、中区、浦东、莘闵、宝山 华为:
设备型号:华为ATN910i
分布区域:南汇、奉贤、松江、嘉定、青浦、金山 配置说明
1)单FDD系统每台路由器配置SFP光模块2个,郊区、南区、中区需再多开1个。 2)每个A类路由器最多下挂3个BBU。
2.3.1 A类路由器线缆联接
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三. LTE室内覆盖查勘内容
1. LTE室内覆盖查勘流程
1、地址、楼宇名称的确认及GPS的测量; 2、楼宇性质和建筑面积的初步评估; 3、楼宇建筑隔断、功能区域的勘查记录; 4、机房现场的查勘;
5、确定机房用电源、接地点并查勘强电走线路由; 6、对大楼电信光缆资源的查勘及路由走向; 7、与业主就一些双边问题粗略协商; 8、现场查勘结束后的一些后续工作。
2. LTE室内覆盖楼宇基础信息 2.1
LTE室内覆盖楼宇基础信息
1.对地址确认时应注意查勘地点与流通表上地址是否统一,地理位置,即:位于XX区XX路XX号或XX路与XX路交叉处;
2.楼宇性质确认基本分为酒店、商务楼、小区、园区、厂房、住宅、商住两用、体育场馆等,是否符合现阶段建设方所覆盖楼宇性质要求;楼宇面积应注意是否与集成商所报面积大体吻合,特别是有主楼裙楼或主楼附楼或有路由沟通的几幢大楼;
3、确定楼宇主要建筑隔断、各楼宇楼层数、层高、各楼层功能区域,单层面积,做好勘查记录,以便后续结合分布系统模拟测试,拟定天线点位。
2.2 电信机房
电信机房主要分为新建CDMA+LTE机房和利旧机房(原来C网机房,电信POP点机房,传输机房)。
2.2.1 新建机房
电信机房建设主要针对新建CDMA+LTE机房,主要适合新建分布系统覆盖的楼宇,覆盖系统主要为CDMA、LTE。 查勘现场需确定:
1)首先在集成商的配合下找到业主方联系人,最好由对本场所强弱电情况比较清楚的电工师傅协助查勘工作进行;
2)进入机房选址所在地,首先对土建情况做出评估,例如大楼是否在建、在建到什么程度、何时通过消防验收并交付使用、按大楼使用年限是否可作为机房并在建设方租赁期内正常使用,是
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LTE室内覆盖设计指导书 否渗水、是否位于大楼最高点(考虑防雷)、是否是危房等; 机房应设立在人员进出通畅的地方,附近不应有强电强磁设备干扰;
3)应根据大楼实际情况和基站设备重量、尺寸及设备排列方式对楼面荷载进行核算并与业主沟通以便决定采取必要的加固措施,一般电信室内机房要求600KG/平方米承重。原则上顶层搭建是不做的;
4)机房内(包括吊顶内)应避免有水管、消防水管、空调水管、蒸汽水管及煤气等可燃气体管道,不应有高压线穿越或预埋墙体,不应设在木质材料结构房内;
5)记录机房的土建尺寸(长宽高),机房是否需要隔建或原有独立房间墙体由何建筑材料构成(实墙、业主原有隔断等);
6)机房内门、窗、进线孔应密闭防尘、防水;门窗应具备防火防盗措施; 7)机房内应注意墙体与屋顶无渗水痕迹、墙体无破裂、门窗完好; 8)与业主协调移除机房内杂物;
9)保证机房内预留足够的操作空间,视具体使用设备规格定出设备摆放应留出至少600mm后操作面与800mm以上前操作面和搬运空间,即机房宽度应保证不少于2000m(电信);机房层高要求不得低于2300mm(包括梁高);室内覆盖机房尽量选用10-15平方米实际机房使用空间为宜,过小或过大需沟通协调;
10)要求地面落差不大于10mm,不得影响机柜的摆放操作;有架空地板的机房应于设备底部参照实际架空地板高度用铁架固定在地坪上,并注意架空地板下方是否有原业主走线,是否利于设备摆放;有条件的机房要求铺放防火地砖;门窗方面非自建机房尽量协商安装防火防盗门并使用标准尺寸,无法更换的门宽不得小于700mm,门高不低于1800mm;设备安装靠窗较近的应封窗或做双层窗并做好防盗工作;机房内有喷淋头的绝对要封堵或拆除(需业主同意);
11)机房照明方面应注意是否满足照明要求,少于10平方米的安装一只双管日光灯、10-15平方米面积安装2只,并注意灯位摆放符合设计要求,尽量平行于设备操作面并在机柜摆放位置前上方100-150mm处,并注意让开已有通风口等;
12)为保证机房长期工作的温度湿度符合要求,独立机房必须安装空调,原则上没有空调等恒温设备的机房一律不用,容量要求一般每12平方米面积及以下采用2P挂机,超过12平方米面积采用3P柜机,共用机房需确认空调容量,不够需新增空调;空调要求避免对设备和机架直吹,避免直吹结露;室外机应保证2P机内外机距离不超过20米,3P机内外机距离不超过30米,若有高低之分,则应保证上下距离不超过10米;空调排水位置一定要找出并与业主确定,排水软管应保持1%及以上下斜,以避免冷凝水倒流;
13)位于地下层或天台或室外的机房需做150mm高(或根据实际情况而定)防水门槛,地下层机房层高要求在原有2300mm最低层高要求基础上增加200mm层高要求以安置设备下方200mm高底座;
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14)馈线孔的开与不开及位置确定要视机房内是否有吊顶、架空地板、弱电线槽可供走线。无法提供上述走线路由则需在适当位置新开馈孔;上走线馈孔开于墙上要注意内外墙面情况,外墙位于大厅走廊的要注意美观,馈孔位置宜开在吊顶上方,外墙有遮蔽难以施工的要再次确定开孔位置,注意馈孔尽量不要开在承重梁上加大施工难度。 新建机房电源和防雷接地的查勘
电信室内覆盖机房的市电引入为三相五线制。引入市电电源为三相四线制时,如建筑物已有接地装置,应由总接地汇集线引保护接地构成三相五线制。电源接入应从大楼供电系统交流屏引接,严禁与其他设备共用此电源开关。查勘人员需与业主确定由何处取电,室内覆盖机房用电要求使用10-15KW功率容量,从独用32A/40A空气开关引出。查勘人员应现场确定电源引出位置并以标签示明,询问业主此处电源提供是否同意,若业主方无法提供空闲空气开关,则需注明本机房电源接入需新增空气开关和开关容量、新增于何处;机房电缆引入一般使用RVVZ22--5×10/5×16平方毫米线径,注意空气开关上级接入是否满足此要求(要求引出线径不得大于引入线径),并于查勘表——表2电源路由一栏中写清电源路由,一般格式如下:
机房内电源引入水平走线水平走线机房所在楼竖直走线电源引入点所在楼机房接地要求:室内覆盖基站地网的接地电阻值应小于5欧姆。建筑物应有完善的防直击雷的防雷装置(包括避雷网、避雷带等),接地线由接地点引入机房时采用RVZ-1×35——1×95平方毫米线径绝缘电缆,注意接地点上级接入(可能为楼层配电柜或一般配电柜中)不得小于接地使用线缆线径;如果大楼没有防雷接地网,查勘人员需与业主按实际情况沟通是否具备条件可以室外自建接地。查勘人员需在查勘表表2中一并写明接地路由,格式同电源路由;
强电布线查勘的注意点:死吊顶上方不可直接走强电线缆,一般的做法是借用业主强电线槽或穿钢管或PVC管敷设;
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2.2.2 绘制新建机房平面图
a 机房内柱子、横梁、房内无法拆除的实物、设备均需在图中表示位置、尺寸。 b 窗、门的位置尺寸、窗距地的尺寸、层高(指有效高度)。 c 确定空调安装位置、室外机、室内机、冷凝水出水路由。
d 馈线孔开孔位置,如需通过其它通道至室外,需在图中标明相对位置及开孔位置。 e 需要特殊说明的应在说明栏内写明,需要时可画简单施工示意图。
室内LTE查勘表.xls查勘表格:
电信室内覆盖工程流通表.xls
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2.2.3 绘制GPS天线平面图
新建机房室外部分:GPS天线位置确认及绘制GPS天线安装位置平面图。
确定该基站位置所需GPS天线安装位置,其次应满足所覆盖的方向无阻挡且能避免其它GPS天线间距离在1.5米以上。GPS天线:在西南方式无阻挡并且收到卫星至少在三颗以上。
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2.2.4 利旧机房
利旧机房分为原有C网机房、电信POP点机房、传输机房等,主要针对 LTE信号覆盖。 目前, LTE信号源基站类型采用BBU+RRU方式进行组网,BBU及RRU组网可分为两种情况,一种情况是BBU集中放置,另一种情况是BBU本地放置。
BBU集中放置适合安装在电信POP点机房、传输机房等位置。BBU本地放置适合安装在原有C网机房等位置。
根据以上情况,前期对于设计人员需要准备以下资料
1)查勘前可先搜集机房原设计资料,若有设计资料,可先了解机房概况,确定机房属性。 2)查勘在集成商的配合下找到业主方联系人,最好由对本场所强弱电情况比较清楚的电工师傅协助查勘工作进行;若机房完全由电信代维公司管理,可联系集成商提前约好代维公司配合查勘;若需BBU集中放置,需建设单位联系好BBU集中放置的局房的机房管理负责人。
2.2.5 电源勘察细则
基站电源系统的组成:基站电源系统主要由交流配电设备(交流配电箱或交流配电屏)、组合式开关电源架,蓄电池组及联合接地系统组成,有些基站内还安装了直流配电箱、逆变器等设备。 电源负责基站内交流配电设备输出端之后的电源设备的安装,电源架至BTS机架、传输机架的直流电源线及BTS机架的接地线及其布放等,电源接地线分布放等。
基站电源设备的配置原则:基站交流引入容量、交流引入电缆及交流配电箱容量均应按基站远期负荷考虑。一般取380V/100A或380V/25A。
组合式电源机架的满配容量按远期负荷设置,一般为-48V/500A以上。整流模块的容量则应按本期负荷,采用n+1冗余配置,一般为-48V/50A容量配置4只或5只。
蓄电池组容量应结合近期负荷、基站所在地的市电供应质量、蓄电池组对BTS等一般通信负荷、对传输等重要通信负荷供电时间及故障发生后处置时间等综合考虑后确定,总放电时间应在2小时(待定)以上。一般为-48V/500Ah配置2组。
2.3 机房查勘
电信机房建主要分为新建CDMA+LTE机房和利旧机房(原来C网机房,电信POP点机房,传输机房)。 新建机房请参见2.2.1章节要求。 利旧机房按照以下要求: 查勘现场需确定:
1)机房属性:如原C网机房、集约化机房、电信相关配套机房或电信联通共用机房等; 2)确认机房可用空间,机房内原有信息机柜是否有足够空间增加本期PDU、路由器、BBU设备等,若机柜内空间不够是否有空间增加新的信息机柜。
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3)确定机房内RRU挂墙位置,若无挂墙空间是否有空间落地安装或是否可拉远至楼层弱电井; 4)确认机房内直流电源柜位置,按照查勘表内容记录电源柜及整流模块型号、负载电流、已有整流模块数量,是否可扩容等。填写一次下电、二次下电剩余开关数量。确认本期工程计划使用的开关,做好标记 (详见电源查勘部分) 。 组合式电源机架
6)走线架根据机房内设备摆放位置确认走线架是否增加。
7)记录机房内光缆箱所在位置,编号,已用及剩余芯数。当楼宇较大,需要多台RRU拉远安装时,需确认楼内弱电井内是否有可利旧使用的宅内光缆箱,拉远RRU位置就近安装在弱电井光缆箱位置,若楼内无可利旧使用的宅内光缆箱,则需新增光缆或与建设单位确认是否有局端光缆可申请利用局端光缆跳接(详见光缆资源查勘部分)。
8)确定GPS馈线路由:需确楼宇各楼层层高,机房至弱电井道、弱电井道至楼宇天面开阔区域的馈线走向路由,根据现场勘查具体路由估算GPS馈线长度。
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2.4 光缆查勘
电信光缆资源一般都位于本楼宇的电信机房内,可参照查勘表表2中要求所填项目名称填写,一般查勘时要注意如下几个方面:
光交接箱所在位置,编号,已用及剩余:(例:1F电信机房(一般在电信机房,如果没有找到就及时与业主沟通,是否具备电信光缆传输资源,并找到交接箱),P752-2/24(一般在交接箱左上角标牌),剩余资源写法:已用1,2 两芯,剩余3-12十芯);
上图为交接箱编号
上图为24芯分纤箱,有12芯通局光缆接入,已用1,2 两芯,剩余3-12十芯; 2. 交接箱内线序:
一般情况下标帖贴在交接箱门板后,通局光缆上也有注明;
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LTE室内覆盖设计指导书 3.通局光缆名称:(例:真光--富都(Z光1,在通局光缆挂牌上有标); 4.电信机房所在位置:(例:A楼1F103); 5.机房所在位置:(例:A楼5F503);
6.从电信机房(交接箱所在机房)到3G机房光缆路由(包括长度):(例:100m,长度留好适当余量,用文字描述详细的路由走法,特别是有走两栋楼宇之间的情况,如光缆由A楼2F电信机房引出,沿2楼过道上走线槽敷设至2F3号弱电井,下至地下1F,经地下室敷设至B楼1号弱电井,上至5F。。。。。,要详细详实描述查勘路由,例如光缆有室外段需写明室外段长度和室外如何贯通路由);
7、与业主的沟通问题:整个查勘过程需要保持和业主沟通,特别是电源走线、光缆传输、喷淋拆除及穿孔打洞等方面,一定要业主认可,保证后期进场施工的顺利;
8、现场查勘结束后,要逐项完整填写查勘情况流通表,无需填写的请写明原因,与业主协调事宜请于备注一栏详实写明,查勘表1业主联系人必须请业主方陪同查勘的人员签字确认;查勘表2中土建草图需简洁明了详尽;强电和光缆路由要保证后期电源和光缆本的整理;机房坐落于楼宇平面图上位置可方便模测与分布系统设计方案的顺利进行;
2.5 电源查勘
由于目前无论CDMA信号源还是LTE信号源,都是采用直流供电系统,故所有机房都需要配置直流电源系统。
电信机房内有部分机房无直流供电系统,需要按照新建电源来配置电源,参见2.2.5章节。 对于利旧机房有直流供电系统,根据设备在增加容量需要,按需配置电源。基站交流配电设备勘察细则:
1. 常规内容:品牌,如南京第一电控设备厂、型号,如JX-3008、容量,如380V/25A、宽深高:如600x180x750。
2. 进线开关类型容量,需区分:闸刀、断路器、旋转式切换开关。
3. 避雷器前级开关容量、避雷器最大通流容量(不是标称通流容量)、避雷器是否损坏。设备内是否有电能计量装置,即电表。
4. 交流输出分路详情:物理位置,即有几排几列,从上到下,从左至右;每个分路容量、承接负荷设备名称。
5. 照片:外部全景、铭牌、接线处、内部全景、内部详图、注意N排和PE排的位置,如有说明书请逐页拍照。 例:
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电源设备扩容整流模块数量计算:
整流模块数量计算.xlsx2.6
机房设备排列及基本要求
机房层高≥2600mm 机房内做双层走线架 机房层高≤2600mm机房内做单层双列走线架 机房层高≤2200mm不宜做走线架 地下室机房,设备底部需做底架高200mm 现有设备,以高1800mm设计
走线架高度依据,距设备顶部150mm为宜,不低于100mm,走线架上部应有200mm空间
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LTE室内覆盖设计指导书 设备排列:
设备背部应当有600mm空间 模块式电源应靠近交流配电箱方向
交流配电箱安装位置尽可能挂墙安装,其次安装在门的两侧。 灯位图
灯数量10m2以内装一个双管日光灯 灯安装位置:设备前面≥200mm 灯大小200×1200
如安装2个双管日光灯,要求两灯管之间距离≥1200mm(两端) 门旁400mm以内不宜安装设备
插座 220V单相:10m2装1只>10m2 装2只,安装位置:1只在交流配电箱下,另一只安装在其他墙面,不宜在设备背后(以不影响以后设备安装) 走线架安装位置(尺寸)依据
标准安装位置(层高、宽度均满足要求)双层。走线架距设备背面靠墙800mm 标准安装位置(层高、宽度均满足要求)单层双列。走线架距设备背面靠墙650mm 走线架固定方式
优先采用吊挂,吊挂点之间距离均匀分布,两头均应吊挂,中间均分 地面支撑,放设备处,支撑间距离以2000mm为准
交流配电箱安装位置不与设备在同一直线上,则配电箱上方只需单层式单列走线架,高度与双层走线架顶层高度一致或与双列走线架高度。
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