中国联通移动网基站动力及环境集中监控系统总体技术要求.doc
《中国联通移动网基站动力及环境集中监控系统总体技术要求.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国联通移动网基站动力及环境集中监控系统总体技术要求.doc(28页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流中国联通移动网基站动力及环境集中监控系统总体技术要求.精品文档.中国联通移动网基站动力及环境集中监控系统总体技术要求 (试行)目 录1 范围42 规范性引用文件43 术语及定义44 监控对象及内容55 系统结构和组成85.1 监控系统的功能结构85.2 监控系统的管理结构95.3 监控系统的物理结构及接口95.4 组网原则105.5 系统组网方式106 系统各级功能要求126.1 监控模块(SM)功能136.2 监控单元(SU)功能136.3 监控中心(SC)功能136.4 省监控中心(PSC)功能177 图像监控系统177.1 图像监控的组
2、网177.2 图像监控系统功能187.3 性能指标要求208 图片监控系统218.1 图片监控系统组网218.2 图片监控系统的功能228.3 性能指标要求229 基站防盗门禁系统229.1 系统组成229.2 基站防盗门技术要求229.3 门禁系统技术要求249.4 防盗锁技术要求2410 系统硬件2510.1 基本要求2510.2 可靠性2510.3 可扩充性2611 系统软件2611.1 基本要求2611.2 系统互联2611.3 人机界面2711.4 安全性27附录A281 范围本技术要求规定了中国联通移动网基站动力及环境集中监控系统和防盗门禁系统的组成、监控内容、系统管理、硬件配置、
3、软件功能、系统维护、防盗门及门禁系统要求等。本技术要求适用于中国联通移动网通信基站动力及环境集中监控系统和防盗门禁系统的选型、建设及维护。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB 92541998 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法GB/T 17626.2-1998 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验GB/T 17626.4-1998 电磁兼容 试
4、验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 17626.5-1998 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T 17626.11-1998电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验GB17565-2007 防盗安全门通用技术条件YD/T 585-1999 通信用配电设备YD5098-2005 通信局(站)防雷与接地工程设计规范YD/T5027-2005 通信电源集中监控系统工程设计规范YD/T1363-2005 通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统3 术语及定义3.1 监控系统 基站动力及环境集中监控管理系统。3.2 省监控中心 PSC省级或
5、相同级别的网络管理中心3.2监控中心SC地区(市)级或者同等管理级别的网络管理中心。3.3区域监控中心SS县(区)级管理维护单位。3.4监控单元SU监控系统的最小子系统,由若干监控模块(SM)和其它辅助设备组成,监控范围为一个独立的基站。3.5监控模块SM完成特定设备管理功能,并提供相应监控信息的设备。3.6监控对象SO被监控的各种电源、空调设备及机房环境。3.7监控点SP监控对象上某个特定的监控信号。3.8监控内容监控对象能够提供的监控点的集合。3.9网管中心专指通信的综合网络管理中心。3.10组网依据维护管理体制而采取的网络组织。3.11网络结构监控系统的网络架构。3.12通信协议规范两个
6、实体之间进行标准通信的应用层的规约。3.13接口指两个系统(上下级或对等系统)之间具体的通信协议;在应用到硬件设备时,指设备的物理端口。3.14基站防盗门具有防撬、防钻、防锯、防拉、防冲击等能力,在一定时间内可以抵抗一定条件下非正常开启,配有基站机房电控防盗锁,专用于无人值守的基站机房的专业防盗门及锁。3.15平开门一个门扇,绞链装于门侧,向内或向外开启的单扇门。3.16对开门两个门扇,绞链各装于门侧,向内或向外开启的双扇门。4 监控对象及内容基站动力及环境监控系统的监控对象包括基站组合开关电源、空调、交流配电箱等动力设备,以及基站的环境量。同时,考虑到基站被盗情况的发生和节能减排的需求,防盗
7、告警和节能设备也应纳入动力及环境监控系统。基站监控对象及监控内容如表4.1所示。表4.1基站监控对象及监控内容序号监控对象监控类型监控内容备注1交流配电箱遥测市电输入三相电压,三相电流,功率因数,频率,有功功率,电度;开关电源分路电流、电度;空调分路电流、电度对于无交流配电箱的站点,遥测:交流市电电压;遥信市电状态遥信输出开关状态(打开/闭合,正常/故障)、市电状态(市电有/无,缺相,欠压/过压)2浪涌抑制器遥测过电压保护次数遥信浪涌抑制器正常/故障3稳压器遥测三相输入电压,三相输入电流,三相输出电压,三相输出电流遥信稳压器工作状态(正常故障、工作旁路),输入过压,输入欠压,输入缺相,输入过流
8、遥调输出电压4柴油发电机组遥测三相输出电压、三相输出电流、输出频率/转速、水温(水冷)、润滑油油压、润滑油油温、启动电池电压、输出功率、液(油)位,电度对于无通信接口的小型基站用柴油机,遥测:三相输出电压、三相输出电流、输出频率、启动电池电压、输出功率、液(油)位,电度,遥信:工作状态(运行/停机)遥信工作状态(运行/停机)、工作方式(自动/手动)、自动转换开关(ATS)状态、皮带断裂(风冷)、启动失败、过载、紧急停车、市电故障、充电器故障遥控开/关机、紧急停车5开关电源遥测三相输入电压、三相输出电流、输入频率、输出母线电压、整流模块单体输出电流、总负载电流、蓄电池充电电流、主要分路电流遥信整
9、流模块单体状态(开/关机、限流/不限流)、模块单体故障/正常;系统状态(均充/浮充/测试)、节能模式/非节能模式,系统故障/正常、一次下电开关状态、监控模块故障、主要分路熔丝/开关故障,防雷器状态遥调均充/浮充电压设置、限流设置,节能模式负载率,一次下电电压,二次下电电压,温度补偿系数遥控模块开/关机、均/浮充、电池管理6UPS遥测三相输入电压、蓄电池组总电压、三相输出电压、三相输出电流、输出频率遥信同步/不同步状态,UPS/旁路供电,蓄电池放电电压低,市电故障,整流器故障,逆变器故障,旁路故障7逆变器遥测直流输入电压、直流输入电流、交流输出电压、交流输出电流、输出频率遥信故障告警8直流-直流
10、变换器遥测输入电压、输入电流、输出电压、输出电流9太阳能供电系统遥测蓄电池电压,蓄电池充放电电流,蓄电池温度,负载电流,太阳能电池方阵及经控制器转换后的输出电压/电流,日光强度 遥信蓄电池过、欠压告警,熔断器/断路器告警,太阳能电池方阵工作状态(投入/撤出),直流-直流变换器故障,其他设备故障,防雷器件状态;控制器或蓄电池充/放电状态,蓄电池二次下电,市电/油机供电/风能供电/太阳能供电状态遥控浮充/均充转换,太阳能电池方阵投入/撤出10风能供电系统遥测蓄电池电压,蓄电池充放电电流,蓄电池温度,负载电流,环境温度,风力强度遥信蓄电池过、欠压告警,熔断器/断路器告警,其他设备故障,控制器或蓄电池
11、充/放电状态,蓄电池二次下电,市电/油机供电/风能供电/太阳能供电状态遥控浮充/均充转换11蓄电池组遥测蓄电池组总电压,每只蓄电池电压,标示电池温度,每组充、放电电流,每组电池安时量重要基站及传输节点站应监控蓄电池组单体电池遥信蓄电池组总电压高/低,每只蓄电池电压高/低,标示电池温度高,充电电流高11普通空调设备遥测空调主机工作电压,工作电流,送风温度,回风温度,送风湿度,回风湿度,压缩机吸气压力,压缩机排气压力遥信开/关机,电压、电流过高/低,回风温度过高/低,回风湿度过高/低,过滤器正常/堵塞,风机正常/故障,压缩机正常/故障遥调温度设定遥控空调开/关机12智能新风/热交换节能系统遥测室内
12、/外温度、室内/外湿度遥信风门状态、风机状态、系统工作状态、系统正常/故障、过滤网状态遥调工作温度/湿度设置遥控开/关机控制13环境遥测温度,湿度重要基站及易发生被盗基站应安装防盗告警装置;室外型基站可减少环境量的监控。遥信烟感、水浸、门磁、红外、玻璃破碎、震动告警,防盗告警装置(空调室外机被盗告警等)遥控灯光照明14门禁系统遥测各种报警记录,进、出门记录,刷卡、出门按钮开门事件,门禁内部参数被修改的记录遥信门开/关状态遥控远程开门,修改门禁内部的各种工作和控制参数,授权、删除用户,用户的准进时段的管理上表为基站监控系统的主要监控对象和监控内容。由于监控对象及监控内容对投资具有较大的影响,各分
13、公司应根据本地区实际情况,以及室内型基站和室外型基站的区别,对以上监控点进行选择,制定出合理的监控对象及内容 。5 系统结构和组成5.1 监控系统的功能结构5.1.1 监控系统功能移动网基站集中监控管理系统的功能(见图5-1)是对监控范围内分布的各个独立的监控对象进行遥测、遥信、遥控和遥调,实时监视动力设备和机房环境的状态,进行图像及防盗的监控,记录和处理相关数据,及时侦测各类故障并通知相关人员进行处理;按照上级监控系统或网管中心的要求提供相应的数据和报表,制定出合理的设备维护、管理及节能方案,为动力设备的优化配置提供详实的资料来源,提高无人值守基站供电系统的可靠性,保障通信设备的安全性。图5
14、-1 监控系统的功能结构5.1.2 数据采集数据采集是监控系统最基本的功能要求,应及时、准确;对设备的控制是为实现维护要求而人为主动改变系统运行状态的有效手段,必须保证控制的安全、可靠。5.1.3 运行和维护运行和维护是基于数据采集和设备控制之上的系统核心功能,完成日常的告警处理、控制操作和规定的数据记录等。5.1.4 管理功能管理功能应实现以下四组管理功能:a) 配置管理配置管理提供收集、鉴别、控制来自下层数据和将数据提供给上级的一组功能。b) 故障管理故障管理提供对监控对象运行情况异常进行检测、报告和校正的一组功能。c) 性能管理性能管理提供对监控对象的状态以及网络的有效性评估和报告的一组
15、功能。d) 安全管理安全管理提供保证运行中的监控系统安全的一组功能。5.1.5 互联功能互联功能包括本监控系统与上一级监控系统的互联,以及与其它网管系统的互联。5.2 监控系统的管理结构5.2.1 监控系统采用逐级汇接的结构,一般由省监控中心(PSC)、监控中心(SC)、区域监控中心(SS)、监控单元(SU)和监控模块(SM)构成, 监控中心(SC)一般可以下设一个或数个区域监控中心(SS),也可采用监控中心(SC)与监控单元(SU)直联的方式。见图5-2。图5-2 中国联通移动通信网基站动力及环境集中监控管理系统结构图5.2.2 监控模块(SM)面向具体的监控对象,完成数据采集和必要的控制功
16、能。一般按照监控对象的类型有不同的监控模块(SM),在一个监控系统中一般有多个监控模块(SM)。5.2.3 监控单元(SU)完成一个物理位置相对独立的通信基站内所有的监控模块(SM)的管理工作。5.2.4 监控中心(SC)为满足本地区的管理要求而设置的,负责辖区内各监控单元(SU)的管理。5.2.5 省监控中心(PSC)为满足对多监控中心(SC)的监督、维护管理而设置。5.2.6 基站集中监控管理系统的建设应相对独立,归属网管的一个组成部分。5.3 监控系统的物理结构及接口5.3.1 监控系统根据用户的要求,可以灵活地组织成各种类型的运行系统,本规范仅以图5-2系统结构的配置为例,来说明有关问
17、题。5.3.2 监控模块(SM)与监控单元(SU)之间的接口定义为“前端智能设备协议”接口,A接口的规范要求见YD/T1363.3-2005通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第3部分:前端智能设备协议。为便于维护管理,本技术要求增加组合开关电源增补命令,见附件A。5.3.3 监控单元(SU)与上级管理单位之间的接口定义为“局数据接入协议”接口,B接口的规范要求目前没有统一的规范,暂时按各厂家的定义。在工程实施中,各个厂家应向联通公司提供详细的B接口协议文本。5.3.4 监控中心(SC)或省监控中心(PSC)之间,或不同监控系统之间互联的接口定义为“系统互联协议”接口, C接口的规范要
18、求见YD/T 1363.2-2005通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第2部分:互联协议。5.3.5 省监控中心(PSC)或监控中心(SC)与其它网管之间的接口定义为“告警协议”接口, D接口的规范要求见YD/T 1363.2-2005通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第2部分:互联协议。5.4 组网原则5.4.1 地市级及以上原则上设置一个监控中心(SC)。5.4.2 每个移动基站设置为一个监控单元(SU)。5.4.3 每个基站内具有多个监控模块(SM),监控模块(SM)分为自备式智能监控模块(SM)和附加监控模块(SM)两种形式。其中附加监控模块(SM)可通过数字输入、
19、数字输出或模拟输入、计数输入接口分别与非智能设备的相应接口连接。5.5 系统组网方式在监控系统中,省监控中心(PSC)与监控中心(SC)之间、监控单元(SU)与监控中心(SC)之间传输通信应根据实际的传输资源状况,选择稳定、可靠、合理的传输组网方式。监控单元(SU)与监控中心(SC)之间的几种典型的组网传输方式如下,实际工程应用中可以根据具体情况灵活变动。随着传输技术的迅速发展,也可采用其他方式作为补充。5.5.1 单向链形组网监控系统利用传输设备提供的E1路由,实现单向链形组网;这种组网每个基站分配一个IP地址,或抽取E1传输的一个64K时隙,利用传输节点设备可以同时提供上、下E1接口的功能
20、,实现在一条E1链路上多个站点数据的传输,从而节省传输资源,组网如图5-3所示。采用链形结构时,当某节点监控单元(SU)功能失效时,可能会影响下游节点的监控,另外,链形结构没有环保护功能。单向链形组网分为IP和抽取时隙两种方式。IP方式为每个基站分配IP地址,链上所有基站共享E1传输,每个基站占用的带宽动态分配,在基站及传输发生割接调整时,监控系统可识别被调整基站监控单元的变化,自动恢复监控系统的正常工作;抽取时隙方式,即每个基站监控单元抽取E1传输的一个64K时隙,传输带宽稳定可靠;问题是在增删基站以及传输调整时,需要重做传输数据和监控系统的路由信息,且无法满足连续图片监控的需求。图5-3
21、单向链形组网5.5.2 E1双向保护环方式E1双向环保护方式是依靠传输设备将监控单元(SU)以及监控单元(SU)中心接入设备组成一个物理上的E1环形网结构,利用监控系统E1链路状态侦测及自愈倒换技术实现的一种双向保护环组网。在这种组网中,每个基站监控单元(SU)提供2个E1接口,对应E1传输的上、下游方向,分别联通上、下游基站;监控单元(SU)中心接入设备提供2个E1接口,分别接入E1保护环的两个E1接口。系统组网见图5-4。当监控系统检测到E1传输链路故障时,可以自动启动环保护,将业务数据切换到另外一侧备用E1链路上,保证业务数据的正常传输。E1双向保护环组网分为IP和抽取时隙两种方式。IP
22、方式为每个基站分配IP地址,E1双向环上所有基站共享E1传输,每个基站占用的带宽动态分配,在基站及传输发生割接调整时,监控系统可识别被调整基站监控单元的变化,自动恢复监控系统的正常工作;抽取时隙方式,即每个基站监控单元抽取E1传输的一个64K时隙,传输带宽稳定可靠,问题是在增删基站以及传输调整时,需要重做监控系统的路由信息,且无法满足连续图片监控的需求。 图5-4 E1双向保护环组网图5.5.3 IP组网在传输设备可以提供网络接口时,可以采用IP接口的组网方式,使监控系统组成一个局域网,系统组网见图5-5。IP组网在SC侧和SU侧都需要IP网络接口。IP组网每个基站可使用的传输带宽是共享的,组
23、网方便灵活。IP组网的不足之处是,在IP网络设计有问题时,可能会出现广播风暴和资源冲突。可以通过技术手段减少发生冲突的可能性,大大提高网络的稳定性。图5-5 IP组网图5.5.4 无线组网在传输资源匮乏的地方可以采用无线组网方式,利用3G无线传输或短信传输方式组网,作为有线传输方式的补充。对于监控测点较少和传输数据量较小的系统,可以采用短信监控方式;数据量较大的可以采用3G无线传输组网。系统组网见图5-6。图5-6 无线组网方式5.5.5 E1单独组网在传输资源比较丰富或需要较宽传输资源时(如有图像监控要求),可以采用单独E1进行组网,每个基站占用一条单独的E1,系统组网见图5-7。图5-7
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中国联通 移动 基站 动力 环境 集中 监控 系统 总体 技术 要求
限制150内