Estandar De Instalacion Huawei -modernizacion V1.5 (2)

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Telefónica Modernización & Swap Project 2017 Estándar de Instalación GUL - DBS 3900 www.huawei.com

Author/ Email: Carlos Campos C. / [email protected] Version: V1.5 (20180202) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

CONTROL DE CAMBIOS Author / ID

Carlos Campos C / 80026125

Approver / ID

PM: Jean Ontaneda Dora 00740527 TD: Daniel Alarico Iglesias 00314251

Description

1. Se agregaron detalles sobre el etiquetado y rotulado de las RRU 3952 y 3953

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CONTENIDO 1. Procedimientos de Instalación 2. Estándar General de Instalación de la BBU 3900 3. Soluciones para la Instalación de la BBU 3900 4. Estándar General de Instalación de la RRU 5. Soluciones para la Instalación de RRUs 6. Estándar General de Instalación de Antenas 7. Normas para el Energizado de equipos 8. Normas para cableado del NodeB y BTS 9. Normas de Etiquetados y Encintados 10. Gestión de Alarmas en Minishelter/DC3 y APM30H HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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Herramientas

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1. Procedimientos de Implementación Para el presente proyecto se realizarán 03 tipos de trabajos de implementación de equipamiento Huawei, los cuales son los siguientes: 

Nueva Tecnología Consiste en la implementación de una tecnología y banda nueva en la estación de trabajo.



Swap de Equipos Consiste en el desmontaje de equipos de otro vendor para ser reemplazados por Equipos Huawei.



Modernización Consiste en reubicar las tarjetas existentes en las diferentes BBUs en una sola.

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1. Procedimientos de Implementación A. Nueva Tecnología Delivery

Día 1: Instalación de Equipos



Recepción de Materiales en sitio



Armado de RRUs con sus anclajes



Comparar con la guía de remisión



Izaje de RRUs y anclaje en mástiles



Informar a implementación si los materiales no coinciden con la guía o si se requieren materiales no considerados en el envío.



Conexión de jumpers entre antena y RRUs



Validar adecuaciones informar al IM a cargo

del

sitio

sino



Preparación de Fibra óptica y cable DC



Izaje hasta RRUs de los cables de Fibra óptica y DC

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Día 2: Instalación de Equipos 

Tendido de cables de Fibra óptica y Cable DC y peinado por medio de clamps



Peinado de cables de FO y DC por medio de conduit hasta el gabinete o sala donde se ubica la BBU



Instalación de tarjetas nuevas según el caso



Energizado de RRUs y conexión de cables FO en los puertos CPRI de la BBU



Instalación de cables GND en RRU



Medición de VSWR



Prueba de cruce de Sectores



Integración y Prueba de servicios



Prueba de PIM por medio de software



ON AIR / Monitoreo

1. Procedimientos de Implementación A. Nueva Tecnología Día 3: Acabados

Día 4: Cleanup de Instalación



Etiquetado y vulcanizado de jumpers de RF



Etiquetados de cables de FO y DC de RRU



Etiquetado de cables GND



Sellado de conduit



Limpieza de Estación según ISO14001



Completar formato Self-Check



Subir reporte ISDP-QC

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Realizar correcciones de la instalación en base al feedback del área de calidad encontrados en el reporte ISDP-QC



Solicitar nueva revisión del ISDP-QC



Si se valida el reporte solicitar la aceptación del site

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1. Procedimientos de Implementación B. Swap de Equipos Delivery

Día 1: Pre-Swap

Día 2: Swap de Equipos



Recepción de Materiales en sitio



Instalación y energizado de BBU

Durante la Ventana de Mantenimiento:



Comparar con la guía de remisión



Comisionamiento e integración



Apagado de Equipamiento existente



Informar a implementación si los materiales no coinciden con la guía o si se requieren materiales no considerados en el envío.



Verificación de antenas y puertos de RF a ser utilizados



Conexión de jumpers nuevos en las antenas, de acuerdo a los datos de RF



Cortar el vulcanizado de conectores de RF





Quitar peinado de conduits escalerillas (remover sellados)

Posicionamiento de RRUS en mástiles y energizar los que estén pendientes



Si se encuentra falla de hardware proceder con Rollback



Verificar los niveles de VSWR/ROE por software así como las alarmas presentes



Realizar prueba de Sectores cruzados



Realizar prueba de PIM por software



Realizar la prueba de servicios básicos sino son válidos proceder con Rollback



ON AIR / Monitoreo



Validar adecuaciones informar al IM a cargo

del

sitio

sino



de

las

Izaje de RRUs y ubicación temporal antes del swap (cercana a la ubicación final)



Preparación de jumpers nuevos



Tendido de conduit nuevo y posicionamiento en escalerillas (conduits actuales deben ser colocados a un lado)



Peinado de cables de FO y DC hasta la ubicación final de la BBU



Conectar los cables de FO en los puertos CPRI de la BBU

Si se cuenta con posiciones nuevas para energía de RRUs, proceder a energizarlas HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential 

1. Procedimientos de Implementación B. Swap de Equipos Día 2: Swap de Equipos

Día 3: Cleanup de Instalación

Después de la Ventana de Mantenimiento:



Realizar correcciones de la instalación en base al feedback del área de calidad encontrados en el reporte ISDP-QC



Etiquetados de jumpers de RF



Etiquetados de cables de FO



Etiquetado de DC



Solicitar nueva revisión del ISDP-QC



Etiquetado de cables GND





Vulcanizado de conectores de RF

Si se valida el reporte solicitar la aceptación del site



Sellado de conduit



Limpieza de Estación según ISO14001



Completar formato Self-Check



Subir reporte ISDP-QC

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1. Procedimientos de Implementación C. Modernización Delivery

Día 1: Trabajos Previos

Día 2: Modernización



Recepción de Materiales en sitio



Identificación de tecnologías existentes

Durante la Ventana de Mantenimiento:



Comparar con la guía de remisión







Informar a implementación si los materiales no coinciden con la guía o si se requieren materiales no considerados en el envío.

Instalación de RRUs de acuerdo al escenario de “Nueva Tecnología”

Apagado de RRUs cuyos cables de FO van a ser cambiados de posición



Probar el puerto de transmisión para futura integración





Dejar preparadas , de ser posible, los cables de FO para ser conectados en la BBU de modernización

Reubicación de cables de FO hacia la nueva BBU (considerar el peinado de cables por medio de conduit)



Energizar las RRUs nuevas en caso se cuente con nuevas posiciones de energía libre

En caso los recorridos de FO afecten a los cables DC de RRU, se deben reubicar a su posición final



Reubicación de tarjetas en la BBU de modernización



Conexión de FO en los puertos CPRI correspondientes



Revisión de alarmas del nodo



Verificar los niveles de VSWR/ROE por software así como las alarmas presentes



Realizar prueba de Sectores cruzados



Realizar prueba de PIM por software



Realizar la prueba de servicios básicos



Validar adecuaciones informar al IM a cargo

del

sitio

sino 

Fig. 1.1 – TP48200A

Fig. 1.2 – MTS9510A-HX2002

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Fig. 1.3 – Rack Satra

1. Procedimientos de Implementación C. Modernización Día 2: Modernización

Día 3: Cleanup de Instalación

Después de la Ventana de Mantenimiento:



Realizar correcciones de la instalación en base al feedback del área de calidad encontrados en el reporte ISDP-QC



Corregir etiquetados de jumpers de RF



Corregir etiquetados de cables de FO



Corregir etiquetado de cables DC



Solicitar nueva revisión del ISDP-QC



Corregir etiquetado de cables GND





Vulcanizado de conectores de RF

Si se valida el reporte solicitar la aceptación del site



Sellado de conduit



Desmontar BBUs y gabinetes Macro en desuso y enviar al almacén del cliente



Limpieza de Estación según ISO14001



Completar formato Self-Check



Subir reporte ISDP-QC

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1. Estándar General de Instalación de la BBU 3900 La BBU puede ser ubicada en 03 posiciones, de acuerdo al escenario planteado y aprobado en el TSS. - Gabinete Rectificador

Fig. 1.1 – TP48200A

- Gabinete Transmisión

Fig. 1.2 – MTS9510A-HX2002

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- Rack (en sala)

Fig. 1.3 – Rack Satra

1. Estándar General de Instalación de la BBU 3900 Los cables estándar que se utilizan en una BBU son los siguientes: 

01 Cable de Energía -48 VDC Conector Tipo 3V3 (Propietario Huawei) (Por cada UPEU instalado)



Cable de PGND: Cable de PGND de la BBU (de 6mm2 color amarillo/verde o verde) Conector tipo: Terminal OT (M4 y M8)



01 UTP Cat. 5E para el puerto físico FE de la BBU y el equipo de Transmisiones asignado.



01 UTP Cat. 5E para el puerto físico FE de la BBU y el Módulo de Control

de Alarmas del rectificador Para el energizado de la BBU se debe considerar el uso de 01 breaker unipolar de 20 Amperios.

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1. Estándar General de Instalación de la BBU 3900 CONSIDERACIONES 

En caso los gabinetes del rectificador se encuentren vacíos, la BBU debe ser ubicada en la parte superior del rack interno del gabinete dejando 01 Unidad de Rack (UR) libre.



El cable de Poder de la BBU es de 70cm de longitud y su recorrido inicia al lado derecho del equipo, por lo que se debe tener esta consideración en su ubicación.



Si el gabinete se encuentra lleno, se debe evitar que la BBU se ubique en la última UR disponible.



Si la BBU se instala en un rack ubicado en un shelter o sala de equipos, se debe contar con un PDB o DCDU en la parte superior del mismo rack para que este

pueda ser energizado. 

La BBU debe ser aterrada, esto se realizará sobre el mismo rack donde se encuentra montada, el cable debe ser sujeto del tornillo ubicado en la parte inferior derecha del equipo.

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1. Estándar General de Instalación de la BBU 3900 Distribución de Slots y Configuración de BBU3900 La distribución general de los slots es tal como se muestra en la figura:

Figura 1.4 – División por Slots

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1. Estándar General de Instalación de la BBU 3900 Asignación de Slots para tarjetas de BBU 3900 – 2G3G

Tarjeta

Opcional Mandatorio

Cantidad Máxima

Slot

UMPT

Mandatory

2

Slot 6 o 7

Una sola UMPT es configurada en el Slot 7

UBBP /WBBP

Optional

6

Slots 0 a 5

Una sola UBBP es, de preferencia, configurada en el Slot 3 Las tarjetas se instalan entre los Slots 0 y 5 para la tecnología 3G y en algunos casos 2G

LBBP

Optional

6

Slots 0 a 5

Una sola LBBP será configurada en el Slot 3 para la tecnología LTE

GTMU

Optional

1

Slots 5 a 6

Una sola GTMU se coloca en los Slots 5 y 6 para GSM

FAN

Mandatory

1

Slot 16

UPEU

Mandatory

2

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Slot 18 o 19

Observación

Configurado en el Slot 16 Se podrán usar hasta 02 UPEU entre los Slot 18 y 19, obligatorio es tener una en el Slot 19

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1. Estándar General de Instalación de la BBU 3900 Función de cada tarjeta de la BBU 3900 

UMPT Tarjeta Principal y Obligatorio de la BBU, provee funciones de operación y mantenimiento, monitoreo, señalización y puertos de transmisión. Esta tarjeta se utiliza para la tecnología 2G, 3G y 4G



GTMU

Tarjeta para Transmisión y gestión de la tecnología GSM, provee puertos CPRI para la comunicación con los módulos RF 

LBBP/UBBP/WBBP Tarjeta de procesamiento de Banda Base para las tecnologías GSM, UMTS y

LTE, procesa las señales del downlink y uplink, entre modelos se caracterizan por su capacidad de Channel Elements (CE).

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1. Estándar General de Instalación de la BBU 3900 Instalación de la BBU 3900 en un Rack Cuando se realice el anclaje de una BBU en un rack de 19” debemos hacer uso de peinetas para la fijación de los cables de Fibra óptica y energía de la BBU.

Figura 1.5 – Instalación de BBU en Rack mediante peinetas

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1. Estándar General de Instalación de la BBU 3900 Consideraciones para el cableado DC y FO Para una correcta instalación del cableado hacia la BBU debe tomarse en cuenta las siguientes consideraciones: 

El recorrido de la FO debe corresponder a la posición de la tarjeta donde se conectará, si la tarjeta está ubicada en los slots del 0 a 3, el recorrido deberá ser por la izquierda.



Los Cables de DC deben realizar su ingreso al gabinete por el lado derecho, ya que los breakers o tomas del gabinete rectificador se encuentran al lado derecho, en caso de que el la zona de ingreso de los cables del lado derecho esté llena, se permitirá el ingreso de cables por el lado izquierdo, previa autorización del DQA.



Los cables de DC deben ser aterrados mediante un kit o punto de aterramiento del rectificador, esto dependerá del modulo que se utilice.

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1. Estándar General de Instalación de la BBU 3900 

Se debe considerar una pequeña curva en la FO antes de conectarse al transceivers.

Figura 1.7 – Recorrido de Fibra Óptica hacia BBU

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2. Soluciones para la Instalación de la BBU 3900 Para el proyecto se cuentan con dos Soluciones en la instalación de la BBU 3900:



Diseño de Banda Base

Se basa en la distribución de tarjetas que se colocarán entre los Slots 0 y 7, basado en la tecnología que se implementará, cuenta con tres escenarios. 

Diseño de Potencia de BBU Se basa en el tipo de tarjetas UPEU que se utilizarán entre los Slots 18 y 19 para cubrir la demanda de potencia de las diferentes tecnologías que se tienen en sitio.

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2. Soluciones para la Instalación de la BBU 3900 Diseño de Banda Base Escenario 1: Sólo 2G en la estación utilizando GTMUb como interfaz para CPRI 

Para la conexión CPRI de GSM se utilizará la tarjeta GTMU (Slot 5 y 6), los 03

primeros puertos CPRI serán para 2G 850 (izquierda) y los 03 restantes (derecha) para 2G 1900. 

No existen otras tecnologías en la estación.



La transmisión se mantendrá por medio de E1s, sin embargo se tendrá que instalar una tarjeta UMPT en el Slot 07 para una futura migración del medido de transmisión y/o soportar otras tecnologías.

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2. Soluciones para la Instalación de la BBU 3900 Diseño de Banda Base Escenario 1: Sólo 2G en la estación utilizando GTMUb como interfaz para CPRI

Figura 2.1 – Diseño Banda Base: GSM por medio de GTMU HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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2. Soluciones para la Instalación de la BBU 3900 Diseño de Banda Base Escenario 2: 2G utilizando GTMUb como interfaz para CPRI y UMTS presente 

Para la conexión CPRI de GSM se utilizará la tarjeta GTMU (Slot 5 y 6), los 03

primeros puertos CPRI (izquierda) serán para 2G 850 y los 03 restantes (derecha) para 2G 1900. 

Para la conexión CPRI de LTE se utilizará el Slot 02 con una tarjeta LBBP, los 03 primeros puertos CPRI serán para LTE 700 (izquierda) y los 03 restantes para LTE AWS (derecha).



Para la conexión CPRI de UMTS se utilizará el Slot 03 con una tarjeta UBBP o WBBP, los 03 primeros puertos CPRI serán para 3G 850 y los 03 restantes para

3G 1900. 

Si se usan ambos LTE (700 y 2100), se colocará una tarjeta UBBP en el Slot 0 (nivel lógico)



En el caso de ampliar la capacidad se hará cascada en las RRUs existentes.

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2. Soluciones para la Instalación de la BBU 3900 Diseño de Banda Base Escenario 2: 2G utilizando GTMUb como interfaz para CPRI y UMTS presente

Figura 2.2 – Diseño Banda Base: GSM por medio de GTMU HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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2. Soluciones para la Instalación de la BBU 3900 Diseño de Banda Base Escenario 3: 2G utilizando UBBP como interfaz para CPRI 

Para la conexión CPRI de UMTS y GSM se utilizará la tarjeta UBBP (Slot 3), los 03

primeros puertos CPRI (izquierda) serán para 850 y los 03 restantes (derecha) para 1900. 

Para la conexión CPRI de LTE se utilizará el Slot 02 con una tarjeta LBBP, los 03 primeros puertos CPRI (izquierda) serán para LTE 700 y los 03 restantes (derecha) para LTE AWS.



Si se usan ambos LTE (700 y 2100), se colocará una tarjeta UBBP en el Slot 0 (nivel lógico).



En el caso que se requiera instalar 2G y 3G en la misma banda, se realizará cascada o se utilizará CPRI Mux.

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2. Soluciones para la Instalación de la BBU 3900 Diseño de Banda Base Escenario 3: 2G utilizando UBBP como interfaz para CPRI

Figura 2.3 – Diseño Banda Base: GSM por medio de UBBP HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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2. Soluciones para la Instalación de la BBU 3900 Diseño de Potencia de BBU Escenario 1: Si sólo se cuenta con GSM en la estación 

Se deberá contar con una tarjeta UPEUc como mínimo en la estación para

soportar una carga de potencia entre 90W y 350W

Figura 2.4 – Diseño de Potencia: Sólo para GSM

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2. Soluciones para la Instalación de la BBU 3900 Diseño de Potencia de BBU Escenario 2: Se cuenta con más de una tecnología o sólo una diferente a GSM 

Se deberá contar con 2 tarjetas del modelo UPEUc o 1 tarjeta del modelo UPEUd,

la cual soporta una potencia de hasta 650W

Figura 2.5 – Más de 01 tecnología HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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3. Estándar General de Instalación de la RRU Introducción En el presente proyecto se utilizarán 07 modelos de RRUs, cada uno cuenta con diferentes características y en base a ello se decidirá su uso. Básicamente el criterio

de instalación de una RRU consiste en facilitar las labores de operación y mantenimiento (fácil acceso). Las RRU serán colocadas en mástiles, los cuales pueden estar ubicados en una montante, plataforma en torre y/o a 2m del nivel del suelo y es por ello que es importante conocer sus dimensiones.

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3. Estándar General de Instalación de la RRU Características de modelos GSM o UMTS RRU 3908

RRU 3936

RRU 3952

RRU 3953

G/U

G/U

G / U / GU

G / U / GU

850 o 1900

850 o 1900

850

1900

No

Si

Si

Si

Canales TXRX

2T2R

1T2R

2T4R

2T4R

Carrier GSM

8 TRXs

8 TRXs

8 TRXs

8 TRXs

2 x 40 W

1 x 80 W

2 x 60 W

2 x 80W

23 Kg

14 Kg

20 Kg

20 Kg

Tecnologías Bandas Tipo Blade

Potencia Peso

Dimensiones 48.5 x 38.0 x 17.0 40.0 x 30.0 x 10.0 40.0 x 30.0 x 15.0 40.0 x 30.0 x 15.0 (H x W x D) (cm)

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3. Estándar General de Instalación de la RRU Características de modelos LTE

Tecnologías Bandas Tipo Blade Canales TXRX

Potencia Peso

RRU 3832

RRU 3262

RRU 3268

LTE FDD

LTE FDD

LTE FDD

AWS

700

700

Si

Si

Si

2T4R

2T4R

2T2R

2 x 60 W

2 x 60 W

2 x 40 W

15 Kg

20 Kg

14 Kg

Dimensiones 40.0 x 30.0 x 10.0 40.0 x 30.0 x 15.0 40.0 x 30.0 x 10.0 (H x W x D) (cm)

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3. Estándar General de Instalación de la RRU Apariencia de las diferentes modelos de RRU

RRU 3908

RRU 3936

RRU 3952/3953

RRU 3832

RRU 3262

RRU 3268

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3. Estándar General de Instalación de la RRU Puertos en el Panel de la RRU Los puertos de la RRU pueden ser divididos en 03 grupos:

Figura 2.3 – Organización de puertos en la RRU

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3. Estándar General de Instalación de la RRU ITEM

PANTALLA RTN (+)

(1) Puertos de la Cavidad para Cableados

NEG(-)

Puertos para la entrada de Energía

CPRI0

Puerto Óptico/Eléctrico 0

CPRI1

Puerto Óptico/Eléctrico 1

ANT_TX/RXA

(2) Puertos en la Base de la RRU

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COMENTARIOS

Puerto A de TX/RX, soporta RET

ANT_RXC

Puerto C de RX

ANT_RXD Port

Puerto D de RX

ANT_TX/RXB

Puerto B de TX/RX

EXT_ALM

Puerto de Monitoreo de Alarmas de Señal RS485 y 2 contactos secos

RET

Puerto de comunicación para el RET de antena, soporta señales de TX RET

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3. Estándar General de Instalación de la RRU ITEM

Indicador

RUN

ALM

(3) Indicadores

ACT

Color

CPRI0 / CPRI1

Descripción

Verde

Constante

Energía OK pero falla de módulo

-

Apagado

No hay energía o el módulo falla

Verde

Parpadeo (1s)

La tarjeta funciona adecuadamente

Verde

Parpadeo (0.1s)

Software está siendo cargado o el módulo no está iniciado

Rojo

Constante

Alarmas presentes, módulo se debe cambiar

Rojo

Parpadeo (1s)

Alarmas presentes, falla en módulo o puertos

-

Apagado

No hay Alarmas

Verde

Constante

El módulo corre OK con canales TX habilitados o software ha sido cargado sin RRU

Verde

Parpadeo (1s)

El módulo corre OK con canales TX deshabilitados

Apagado

No hay alarma de VSWR

Rojo

Parpadeo (1s)

Alarma de VSWR presente en puerto ANT_TX/RXB

Rojo

Constante

Alarma de VSWR presente en puerto ANT_TX/RXA

Rojo

Parpadeo (0.1s)

Alarma de VSWR presente en puertos ANT_TX/RXA y ANT_TX/RXB

Verde

Constante

Enlace CPRI funciona correctamente

Rojo

Constante

Falla de Transceiver o la F.O está fallando

Rojo

Parpadeo (1s)

Enlace CPRI no sincronizado

Apagado

No se detecta Transceiver

VSWR

Status

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3. Estándar General de Instalación de la RRU Criterio de Instalación de las RRU: En Torre CASO 1: Ubicación de RRU en Plataforma:

Figura 3.1 – Plataforma superior de torre, con antena reservada para destinada a ser conectada con la RRU

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3. Estándar General de Instalación de la RRU Criterio de Instalación de las RRU: En Torre CASO 1: Ubicación de RRU en Plataforma:

Figura 3.2 – La RRU puede ser ubicada en 02 posiciones, tal como muestra la figura. • La primera opción es detrás del soporte de la Antena. • La segunda opción es en un mástil ubicado en la cara de la plataforma más cercana a la antena.

CASO 1: Opción 1 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

CASO 1: Opción 2 Huawei Confidential

3. Estándar General de Instalación de la RRU Criterio de Instalación de las RRU: En Torre CASO 2: Ubicación de RRU en mástil ubicado en cuerpo de Torre Autosoportada

Figura 3.3 – En este caso la RRU colocarse back to back con la Antena, la RRU debe estar girada para que la FO y la energía DC sean accesibles desde el cuerpo de la torre. El soporte de Antena no debe tener inclinación. Caso 2: Antena sola HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Caso 2: Antena y RRU Huawei Confidential

3. Estándar General de Instalación de la RRU Criterio de Instalación de las RRU: En Torre CASO 3: Ubicación de RRU en cuerpo de Torre Ventada y Monopolo

Figura 3.4 – La RRU debe colocarse back to back con la Antena, de igual modo, la RRU debe ser orientada para que la FO y la energía DC sean accesibles desde el cuerpo de la torre

Caso 3: Antena sola HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Caso 3: Antena y RRU Huawei Confidential

3. Estándar General de Instalación de la RRU Criterio de Instalación de las RRU: En Torre CASO 4: Ubicación de RRU en Mástil Arriostrado

Figura 3.5 – En las estaciones mimetizadas, por lo general, se encontrará el escenario descrito, donde las RRU son fáciles de acceder

Caso 4: Escenarios en los cuales se puede ubicar la Antena

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3. Estándar General de Instalación de la RRU Criterio de Instalación de las RRU: En Torre CASO 4: Ubicación de RRU en Mástil Arriostrado

Figura 3.6 – Para ambos casos, se recomienda colocar la RRU en el mismo arriostre

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3. Estándar General de Instalación de la RRU Distribución de RRUs en mástiles CASO 1: 03 Soportes de Antena por Sector Considerando el caso de 06 RRUs y teniendo 03 soportes en la pivotante, se debe

proceder como indica el gráfico.

Figura 3.7 – Para ambos casos, se recomienda colocar la RRU en el mismo arriostre

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3. Estándar General de Instalación de la RRU Distribución de RRUs en mástiles CASO 2: 02 Soportes de Antena por Sector En este caso se considera instalar 06 RRUs teniendo 02 soportes en la pivotante,

tener en cuenta que sólo las antenas tipo blade pueden apilarse.

Figura 3.8 – Para ambos casos, se recomienda colocar la RRU en el mismo arriostre

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3. Estándar General de Instalación de la RRU Distribución de RRUs en mástiles CASO 3: 01 Soporte de Antena por Sector con plataforma En este caso se considera instalar 02 RRUs back to back con la antena (de

preferencia modelos no blade) y en la plataforma las RRUs restantes.

Figura 3.9 – Para ambos casos, se recomienda colocar la RRU en el mismo arriostre

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3. Estándar General de Instalación de la RRU Distribución de RRUs en mástiles CASO 4: 01 Soporte de Antena por Sector sin plataforma En este caso se considera instalar 04 RRUs back to back con la antena (modelos

blade) e instalar debajo en un soporte adicional las RRUs restantes.

Figura 3.10 – Para ambos casos, se recomienda colocar la RRU en el mismo arriostre

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3. Estándar General de Instalación de la RRU Configuración RF para 2G y/o 3G En el caso de las RRU 3908 o RRU 3936, se utilizará la solución 1T2R o 2T2R (SDR), para lo cual se utilizará el puerto A conectado al puerto (+) de la antena y el puerto B

conectado al puerto (-) de la antena.

Figura 3.11.1 Configuración 1T2R o 2T2R -RRU 3908 / RRU 3936 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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3. Estándar General de Instalación de la RRU Configuración RF para 2G y/o 3G En el caso del modelo 3952 o 3953, la RRU cuenta con 04 puertos RF. En este caso la conexión de puertos dependerá de la solución que se utilice.

Figura 3.11.2 Configuración 2*1T2R RRU 3952 / RRU 3953 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Figura 3.11.3 Configuración 1T2R RRU 3952 / RRU 3953 Huawei Confidential

Figura 3.11.4 Configuración 2T2R RRU 3952 / RRU 3953

3. Estándar General de Instalación de la RRU Configuración RF para LTE AWS La RRU cuenta con 2 amplificadores conectados a 4 puertos DIN (A-C-D-B), se utilizará la configuración 2T4R, es decir, se usarán 04 jumpers divididos en 02 pares: -

A y C: El puerto A se conectará a la polaridad positiva y el puerto C a la negativa

-

D y B: El puerto D se conectará a la polaridad positiva y el puerto B a la negativa

Figura 3.12.1 – Configuración 2T4R LTE AWS

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3. Estándar General de Instalación de la RRU Configuración RF para LTE AWS En la configuración 2T4R, se debe tener cuidado con las conexiones en la antena. Internamente las antenas Penta o Hexa cuentan con un arreglo interno, para lo cual se

deben elegir los puertos que se ubiquen al mismo nivel. Por ejemplo, par LTE AWS se deben utilizar los parres LBY2 y Ry3 porque se ubican a la misma altura en el arreglo interno de la antena.

Figura 3.12.2 – Configuración 2T4R y uso de antena HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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3. Estándar General de Instalación de la RRU Configuración RF para LTE 700 En el caso de LTE 700, se utilizarán, al igual que 2G o 3G, 02 jumpers por RRU. Del mismo modo la conexión de jumpers hacia la antena será: Puerto A de la RRU se

conectará a la polaridad positiva en la antena y el Puerto B a la polaridad negativa.

Figura 3.13 – Configuración 1T2R LTE 700.

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3. Estándar General de Instalación de la RRU Instalación de RRUs: En Pole (soporte circular) Una de las opciones para el anclaje de la RRU es utilizar un soporte circular cuyo diámetro se ubique dentro del rango de 60mm a 114mm (2.5” a 4.45”).

La ubicación de la RRU en el soporte puede ser ubicado de dos tipos y esto dependerá de donde se encuentre.

Figura 3.14 – Diámetro del Pole en el cual podemos ubicar el soporte de RRU

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3. Estándar General de Instalación de la RRU Instalación de RRUs: En Pole (soporte circular) Cuando las RRUs se instalan Back-To-Back en el mismo soporte de la Antena, se instalan como en la Figura 2.12, de acuerdo al tamaño del mástil pueden instalarse

entre 01 y 02 RRUs.

Figura 3.15 – Instalación de 01 y 02 RRUs sobre un mismo soporte para el caso Back-To-Back con la Antena HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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3. Estándar General de Instalación de la RRU Instalación de RRUs: En Pole (soporte circular) En el caso que las RRUs tenga como destino ser instalados en un mástil arriostrado independiente de las antenas, la altura del mástil debe ser de máximo 2m del nivel del

suelo (accesible sin escalera) y deben ser giradas 90° respecto al caso anterior.

Figura 3.16 – Instalación entre 01 y 03 RRUs sobre un mismo soporte

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3. Estándar General de Instalación de la RRU Instalación de RRUs: En Pared Las RRUs también pueden ser instaladas en la Pared, esto en caso de los mimetizados que puedan contemplar esta solución.

Figura 3.17 – Instalación entre 01 y 03 RRUs sobre una pared

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3. Estándar General de Instalación de la RRU Espacio Requerido y Separación entre RRUs: Caso Back-To-Back Cuando se instale 01 RRU en un mástil circular detrás de la antena o en un soporte independiente se deben tener las consideraciones de la gráfica siguiente:

Figura 3.18 – Espacio recomendado para la instalación de la RRU HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Figura 3.19 – Espacio mínimo para la instalación y acceso a la RRU Huawei Confidential

3. Estándar General de Instalación de la RRU Espacio Requerido y Separación entre RRUs: Caso Mástil de 2m de nivel del suelo Cuando se instale 01 RRU en un mástil de 2m de altura sobre el suelo, independiente

de las antenas, se deben tener las consideraciones de la gráfica siguiente:

Figura 3.20 – Espacio recomendado para la instalación de la RRU HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Figura 3.21 – Espacio mínimo para la instalación y acceso a la RRU Huawei Confidential

3. Estándar General de Instalación de la RRU Espacio Requerido y Separación entre RRUs: En Pared Cuando se instale entre 01 y 03 RRUs en una pared, se deben tener las siguientes consideraciones para la instalación de las RRUs:

Figura 3.22 – Separación entre cada RRU en una pared

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3. Estándar General de Instalación de la RRU Espacio Requerido y Separación entre RRUs: Separación Horizontal La separación horizontal entre las RRUs debe realizarse bajo las consideraciones que se muestran a continuación:

Figura 3.23 – Separación horizontal recomendada entre RRUs

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Figura 3.24 – Separación horizontal mínima entre RRUs

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3. Estándar General de Instalación de la RRU Espacio Requerido y Separación entre RRUs: Separación Vertical La separación vertical entre las RRUs debe realizarse bajo las consideraciones que se muestran a continuación:

Figura 3.25 – Separación vertical recomendada entre RRUs HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Figura 3.26 – Separación vertical mínima entre RRUs Huawei Confidential

3. Estándar General de Instalación de la RRU Instalación de Jumpers de RF La RRU cuenta con 02 puertos DIN Hembra para la conexión de Conectores DIN Macho, los cables de RF son de ½”, se debe tener en consideración que los jumpers

no deben realizar curvas muy cerradas sino suaves a fin de evitar dañar el cable, el excedente debe ser enrollado. Para el ajuste de conectores puede usarse una llave de 32mm o torquímetro.

Figura 3.27 – Instalación y ajuste de conectores DIN, se realiza con 02 tipos de herramienta

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3. Estándar General de Instalación de la RRU Instalación de Jumpers de RF: Vulcanizado de Conectores DIN o 4.3 Primero debe colocarse 03 capas de cinta aislante (1) al conector iniciando desde abajo, luego se aplican 03 capas de cinta vulcanizante (2) y 03 capas de cinta aislante.

Finalmente se debe colocar un cintillo negro a 3mm del tope y del final del vulcanizado.

Figura 3.28 – Vulcanizado de conectores DIN y/o 4.3

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3. Estándar General de Instalación de la RRU Instalación del Cable de Poder la RRU Primero debemos abrir la tapa de la RRU y luego conector los 02 cables (-) y (+) en el terminal de energía, para el aterramiento se debe quitar la cubierta en la parte del

cable que hace contacto con el gancho de sujeción del cable, dejando solo la malla de tierra.

Figura 3.29 – Conexión y aterramiento del cable de Poder de la RRU

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3. Estándar General de Instalación de la RRU Instalación del Cable de Poder la RRU Del otro lado de cable se debe realizar la conexión hacia el breaker DC del rectificador, DCDU o PDB del cable azul (-) y del cable negro (+) en la barra positiva.

Para el caso del aterramiento del cable de poder, se debe realizar un empalme con un cable amarillo/verde de 6mm2 y realizar la conexión al punto de la estructura definido.

Figura 3.30 – Aterramiento de Cable DC en PDB (Caja Stand By) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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3. Estándar General de Instalación de la RRU Instalación del Cable de Poder la RRU Se debe respetar el código de colores de la tecnología para identificar los cables de 6mm2.

Es decir, se debe utilizar 01 color primario más los anillos blancos (según la tecnología).

Figura 3.31 – Aterramiento de Cable DC en Rectificador Huawei HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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3. Estándar General de Instalación de la RRU Instalación de la Fibra Óptica en la RRU Primero debemos instalar el modulo óptico (transceiver) en el puerto CPRI0 de la RRU, luego instalamos el conector LC de la fibra óptica en el modulo instalado.

Figura 3.32 – Instalación de modulo óptico en el puerto CPRI0 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Figura 3.33 – Conexión de Fibra óptica en el módulo óptico Huawei Confidential

3. Estándar General de Instalación de la RRU Aterramiento de RRU en torre Las RRUs deben ser aterradas a una barra de cobre por medio de un cable de 16mm2 amarillo/verde.

Se debe aplicar grasa conductiva tanto en la placa de aterramiento de la RRU como en el terminal ubicado en la barra de tierra, es decir, en ambos extremos.

Figura 3.34 – Aterramiento correcto de la RRU

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4. Soluciones para la Instalación de RRUs La instalación de RRUs y la interconexión entre ellas dependerá de la solución de RF que se defina previamente para el sitio, en base a ello se han definido 05 escenarios de instalación y su conexión a la BBU (puertos CPRI). Para ello se están considerando las conexiones en cascada y aquellas que no. Para el caso de las conexiones en cascada se deberán seguir las siguientes reglas: Tecnología y Hardware Banda

G850 & G1900

U850 &U1900

GU1900

Combinación RRUs

Orden para Cascada BBU Slot

Primer Nivel

Segundo Nivel

RRU3908

RRU3936

6

RRU3908

RRU3936

RRU3908

RRU3908

6

RRU3908

RRU3908

RRU3936

RRU3936

6

RRU3936

RRU3936

RRU3908

RRU3936

3

RRU3908

RRU3936

RRU3908

RRU3908

3

RRU3908

RRU3908

RRU3936

RRU3936

3

RRU3936

RRU3936

RRU3953

RRU3908/RRU3936

3

RRU3953

RRU3908/RRU3936

RRU3953

RRU3953

3

RRU3953

RRU3953

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4. Soluciones para la Instalación de RRUs Escenario 1: Solución Cascada por medio de CPRI Mux 

Este caso sólo aplica para el uso de tarjetas UBBP



Las RRUs deben ser del modelo 3952 (850 MHz) o 3953 (1900 MHz)



Las RRUs deberán interconectarse mediante un jumper de FO



La cascada se realizará entre RRUs de la misma banda y de la misma o diferentes tecnologías (GU/U/G)



El puerto CPRI_0 de la RRU principal se utilizará para conectarse con el puerto CPRI de la tarjeta UBBP



El puerto CPRI_1 de la RRU principal se utilizará para conectarse con el puerto CPRI_0 de la RRU en cascada

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4. Soluciones para la Instalación de RRUs Escenario 1: Solución Cascada por medio de CPRI Mux

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4. Soluciones para la Instalación de RRUs Escenario 2: Solución Cascada sin CPRI Mux 

En el caso de 2G, aplica cuando se utiliza una tarjeta UBBP (Slot 3) o GTMU (Slot 2)



En el caso de 3G, aplica cuando se utiliza una tarjeta UBBP o WBBP (Slot 3 ambas)



Las RRUs deberán interconectarse mediante un jumper de FO



La cascada se realizará entre RRUs de la misma banda y de la misma o diferentes tecnologías (GU/U/G)



El puerto CPRI_0 de la RRU principal se utilizará para conectarse con el puerto CPRI de la tarjeta UBBP/LBBP/WBBP/GTMU (según el caso)



El puerto CPRI_1 de la RRU principal se utilizará para conectarse con el puerto CPRI_0 de la RRU en cascada

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4. Soluciones para la Instalación de RRUs Escenario 2: Solución Cascada sin CPRI Mux

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4. Soluciones para la Instalación de RRUs Escenario 3: Solución Sin Cascada con CPRI Mux 

Sólo aplica cuando se utiliza la tarjeta UBBP en el Slot 3



La solución contempla el uso de single RAN, es decir, una RRU compartirá 2

tecnologías a la vez 

Se utilizará un puerto CPRI en la UBBP por cada sector



No se realiza la interconexión de RRUs.

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4. Soluciones para la Instalación de RRUs Escenario 3: Solución Sin Cascada con CPRI Mux

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4. Soluciones para la Instalación de RRUs Escenario 4: Solución Sin Cascada sin CPRI Mux 

En el caso de 2G, aplica cuando se utiliza una tarjeta GTMU



En el caso de 3G, aplica cuando se utiliza una tarjeta UBBP/WBBP



No se realiza la interconexión de RRUs



Cada RRU manejará una tecnología y no hay cascadas



Se utilizará un puerto CPRI de las tarjetas de banda base por cada sector o tecnología

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4. Soluciones para la Instalación de RRUs Escenario 4: Solución Sin Cascada sin CPRI Mux

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4. Soluciones para la Instalación de RRUs Escenario 5: Solución SDR 

En el caso de 2G, se utilizará GTMU



En el caso de 3G, se utilizará WBBP



Una RRU manejará las dos tecnologías



No se realiza la interconexión de RRUs



Se utilizan ambos puertos CPRI de la RRU para 2G (CPRI_E) y 3G (CPRI_W)



Se compartirán los puertos RF para 2G (Puerto A de RRU) y 3G (Puerto B de RRU)

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4. Soluciones para la Instalación de RRUs Escenario 5: Solución SDR

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5. Estándar General de Instalación de Antenas Consideraciones Generales Para el presente proyecto, la instalación de antenas estará a cargo de una contratista de Telefónica. Para la instalación se debe tener en cuenta lo siguiente: 

En la integración, el valor de ROE (VSWR) máximo aceptado es de 1.3



Para la Aceptación, el valor de ROE (VSWR) máximo es de 1.4



Las Antenas deben estar aterradas por medio de un cable de 16mm2

amarillo/verde y contar con una cintillo con placa marcadora donde se anotará el Sector y el Azimuth 

Lo ideal es contar con una antena por sector (tetrabanda, pentabanda,

sextabanda) para cubrir la demanda de jumpers de las RRUs 

Las antenas deben ser accesibles e instalarse en la parte superior del soporte, de

forma que se puedan colocar los jumpers en los puertos ubicados en la base sin mucha dificultad

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5. Estándar General de Instalación de Antenas Consideraciones Generales Ejemplo de aterramiento de antenas:

Figura 5.1 – Punto de Aterramiento tomado del anclaje o riel para el caso que se puede reubicar HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Figura 5.2 – Recorrido pegado a las estructuras con brida negra T-55 camino a la barra Huawei Confidential

Figura 5.3 – Aterramiento en barra con cintillo con bandera

5. Estándar General de Instalación de Antenas Ejemplo de Ubicación de Jumpers Para el caso de las RRUs de 2G, 3G y LTE_700 se utilizarán 02 jumpers por RRU, en el caso de LTE_AWS utilizará 04 jumpers por RRU. Antena Par

Puerto

a a b b c c d d e e f f

LT y2 LT y2 LB y1 LB y1 L r1 L r1 RB y3 RB y3 RT y4 RT y4 R r2 R r2

RRU

Polaridad Tecnología + + + + + + -

Para más detalle revisar documento “Estándar de Conexión de jumpers” Figura 5.4 – Antena Huawei modelo ASI4518R10 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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GSM/UMTS GSM/UMTS LTE LTE LTE LTE LTE LTE GSM/UMTS GSM/UMTS GSM/UMTS GSM/UMTS

Banda

Jumper

1900 1900 AWS AWS 700 700 AWS AWS 1900 1900 850 850

A B A C A B D B A B A B

5. Estándar General de Instalación de Antenas Uso de Cable RET para cambio de Tilt Remoto Para poder cambiar el tilt eléctrico de la antena sin necesidad de acceder a la antena se debe instalar el cable RET entre la RRU y la Antena.

Para ellos se deben contar con los siguientes cables:

Figura 5.5 – Cable RET y Cable AISG HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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5. Estándar General de Instalación de Antenas Uso de Cable RET para cambio de Tilt Remoto El cable RET deberá ser conectado del puerto AISG-IN del lado izquierdo (lóbulo principal hacia el norte) y en el puerto RET de la RRU, como se muestra en el gráfico.

Si se cuenta con 01 antena se deberá conectar a la RRU_3G_850 y si hay una antena adicional a la RRU_3G_1900.

Figura 5.6 – Conexión de cable RET HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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5. Estándar General de Instalación de Antenas Uso de Cable RET para cambio de Tilt Remoto Para el caso del cable AISG, se debe verificar que esté conectado entre el puerto AISG-OUT del lado izquierdo y entre el puerto AISG-IN del lado derecho (lóbulo

principal hacia el norte). Si la antena no cuenta con 2 puertos de cada tipo, entonces no aplica esta conexión.

Figura 5.7 – Conexión de cable AISG entre puertos de la antena HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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5. Estándar General de Instalación de Antenas Uso de Diplexores En el caso que las antenas disponibles no cuenten con los puertos suficientes para cubrir los puertos RF de las RRU se utilizarán diplexores para este fin.

El caso más común será el de LTE 700 con UMTS 850, ejemplo a continuación:

Figura 5.8 – Encintado y Etiquetado al usar diplexores

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5. Estándar General de Instalación de Antenas Mediciones de ROE (VSWR) Las mediciones de ROE se realizarán por medio del software LMT. Para la medición de software se debe ejecutar el siguiente comando:

STR VSWRTEST El resultado a obtenerse es el siguiente:

Figura 5.8 – El software realiza la medición de ROE para los puertos (TX/RX), es decir, los puertos A y B de cada sector HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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5. Estándar General de Instalación de Antenas Potencia de Salida de la RRU La Potencia de salida emitida por la RRU hacia las antenas será verificada por software.

Para ello ejecutamos el siguiente comando y colocar el número de sector (1,2,3) LST ULOCELL (En algunas versiones es LST LOCELL) LOCALCELLID= XXX El resultado que se obtiene es el siguiente: Figura 5.9 – La potencia de salida, dependerá del valor encontrado. • 430 (0.1 dBm) es equivalente a 20 W • 460 (0.1 dBm) es equivalente a 40 W

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6. Normas para el energizado de equipos Consideraciones Generales 

Los cables de poder deben evitar cruzarse entre sí



Está prohibido realizara empalmes en los cables de poder DC o AC



Se debe evitar juntar los cables de poder con los cables de señal



En caso de que el cable de poder se conecte a un breaker, se deben utilizar

terminales de punto para la conexión, a fin de evitar cortocircuitos 

En caso que se utilice un conector tipo pressfit, no es necesario utilizar un terminal

de punta 

En caso que se utilice un terminal de ojo, se debe prensar el terminal y no dejar

visible el núcleo de cobre del cable de poder

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6. Normas para el energizado de equipos Soluciones de Energía Las BBU y RRUs, para el presente proyecto, pueden ser energizadas de 03 fuentes:



DCDU



Gabinete de Energía



PDB

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6. Normas para el energizado de equipos Solución 1: DCDU El DCDU debe ser ubicado, de preferencia, dejando 01 U.R (Unidad de Rack) en la parte superior del rack donde se ubican los módulos rectificadores (en el caso del

APM y DC-3). La BBU se debe ubicar debajo del DCDU sin dejar espacios, debe ser aterrado mediante un cable amarillo/verde de 6mm2 desde el tornillo inferior del lado derecho. Para ser energizado se requiere de 02 breakers de 60 A (o valor cercano) los cuales se conectarán al lado izquierdo del equipo (se usarán dos pares de cable azul y negro de 16mm2).

Figura 6.1 – Foto del DCDU – 12B HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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6. Normas para el energizado de equipos Solución 1: DCDU Cada modulo pressfit tiene una capacidad de 30 Amperios DC. Los primeros 06 Breakers del lado izquierdo (LOAD0 a LOAD5) permiten el

energizado de cables de 10–16 mm2 y los 04 restantes (LOAD6 a LOAD9), para cables de 06 mm2. A continuación se muestra un gráfico con las partes del DCDU.

Figura 6.2 – Partes de la DCDU – 12B HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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6. Normas para el energizado de equipos Solución 1: DCDU 

Desde el LOAD0 al LOAD5, se energizarán las RRUS.



Desde el LOAD6 al LOAD9, se energizarán la BBU y los equipos de TX.

En el caso de las RRUs, se deben energizar los RRUs respetando los Sectores de la tecnología que se va a instalar (también considerando la banda).

Figura 6.3 – Asignación de breakers para el energizado de equipos en el DCDU – 12B HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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6. Normas para el energizado de equipos Solución 1: DCDU Por ejemplo, si se tiene que energizar 03 sectores de UMTS 850 y 03 sectores de GSM 1900, se deberán utilizar los SW0 al SW2 en orden para los sectores la primera

tecnología y los SW3 al SW5 en orden para los sectores de la segunda tecnología mencionada.

Figura 6.4 – Energizado de UMTS 850 y GSM 1900

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6. Normas para el energizado de equipos Solución 1: DCDU Para el peinado de cables en el DCDU, se debe tener en cuenta el uso de una regleta que llega como accesorio y colocarlo al lado izquierdo, los cables deben ser peinados

lo mejor posible y las etiquetas deben leerse con claridad.

Figura 6.5 – Ejemplos del peinado de los cables de poder que se conectan al DCDU

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6. Normas para el energizado de equipos Solución 2: Gabinete de Energía Los gabinetes de energía que se utilicen deben ofrecer breakers de energía DC de entre 20A a 30A para el energizado de RRUs y alrededor de 20A para el energizado

de la BBU. La instalación del gabinete de energía no forma parte de la solución de RF que propone Huawei (puede hacerse mediante el proyecto SBE).

Figura 6.6 – Rec. Huawei TP48200A HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Gabinete TX de tercero Huawei Confidential

6. Normas para el energizado de equipos Solución 2: Gabinete de Energía Por lo general, los gabinetes tienen la entrada de cables por la base, si las entradas son de goma el terminal de prensaestopa del conduit debe ingresar a fin de distribuir

los cables por dentro. Se decidirá el recorrido de los cables por el lado izquierdo o derecho en base al tipo de distribución de breakers con la que cuente el gabinete. También se debe tener en consideración que los cables DC de las RRU deben ser aterradas, por tanto, se debe buscar el punto más conveniente para ello. Si se tiene dudas sobre el tipo de gabinete se debe hacer la consulta al IM o DQA.

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6. Normas para el energizado de equipos Solución 2: Gabinete de Energía Por ejemplo, en el gabinete mostrado, la regleta de distribución de breakers se encuentra orientada al lado izquierdo, por lo que es conveniente que los cables se

peinen por la cara izquierda del gabinete para luego ser energizados.

Figura 6.7 – Recorrido de cables de poder en gabinete de tercero HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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6. Normas para el energizado de equipos Solución 3: PDB outdoor Los PDB (DC Box) se ubican en mástiles pared y dentro de ellos cuentan con breakers para la alimentación de RRUs

Figura 6.8 – Posibles PDBs HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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6. Normas para el energizado de equipos Solución 3: PDB outdoor El ingreso de de los cables de poder se realizar a través de los conduit y se deberá reemplazar la prensaestopa de plástico por una metálica, externamente se deben

sellar. Se debe verificar que cuenten con una barra GND para el aterramiento de los cables DC de las RRUs.

Figura 6.9 – Barra GND dentro del PDB HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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7. Normas para Cableado del NodeB o BTS En el siguiente capítulo, se describen las normas a considerarse para el cableado del NodeB o BTS de acuerdo al escenario.

Normales Generales 

El cableado debe ser realizado en la forma más lineal posible.



Los cables de un mismo tipo deben mantenerse juntos durante su recorrido.



Los cintillos de ajuste de los cables deben instalarse en forma de cruz (figura 7.1)

Figura 7.1 – Cableado General HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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7. Normas para Cableado del NodeB o BTS 

Todos los cables deben ser sujetados correctamente, según sea el caso con Clamps, bridas (cintillos) o velcro.



Evitar cualquier tipo de cruce en el recorrido del cableado y/o tuberías entre sí.



Todos los cables tienen que etiquetarse/rotularse en ambos extremos.

Posicionamiento del cable en escalerillas 

Los cables deben ser fijados con clamps a la escalerilla cada 1.0 m como máximo.



Los conduits deben ser fijados cada 60cm con cintillos en cruz o “X”.



Los cables de energía AC serán protegidos con tubería flex conduit en los recorridos horizontales y verticales.



El tendido de cable y/o flex conduit debe mantener linealidad durante el recorrido

horizontal y/o vertical. 

Los cables de señal y de energía deben contar con una separación mínima de 3cm para evitar problemas de interferencia entre ellos. Excluye el cable de fibra óptica.

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7. Normas para Cableado del NodeB o BTS Posicionamiento del cable en escalerillas 

El cableado estará ubicado sobre la escalerilla y ajustado con cintillos negros. La instalación del cableado y ajuste del mismo a la escalerilla comenzará desde la

parte inferior hasta la superior conservando el siguiente orden de separación entre ellos: cables de energía, cables de aterramiento y cables de transmisión (Figura 7.2).

Figura 7.2 – Separación de Cables, por el Cable Señal se transmiten voz/datos HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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7. Normas para Cableado del NodeB o BTS Cintillos de Ajuste (Cable Tie Wraps) 

Los cintillos deberán ser cortados con la herramienta adecuada y al ras del cabezal del cintillo.



Los cabezales de los cintillos deberán estar orientados en una misma dirección.



El cintillo deberá ajustar al cable formando una cruz, y ser ajustado con la presión adecuada.

Figura 7.3 - Instalación incorrecta que puede ocasionar heridas en las manos, cabeza y brazos de las personas que se encuentren trabajando en los alrededores HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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7. Normas para Cableado del NodeB o BTS Cableado Horizontal sobre Escalerilla: Ambiente Tipo Interior “Indoor” El cableado horizontal sobre escalerillas en ambientes interiores, será ajustado con cintillos blancos de manera independiente (cableado DC, cableado de Fibra Óptica, y

cableado de Transmisión). El cintillo blanco puede ser T-35. .

Figura 7.4 – Cableado en Escalerilla

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7. Normas para Cableado del NodeB o BTS Cableado Horizontal sobre Escalerilla: Ambiente Tipo Exterior “Outdoor” Los cables de F.O., Energía DC serán protegidos en su recorrido desde el gabinete hasta la curva de drenaje con tubería flex Conduit de una pulgada de diámetro y

ajustados cada 60cm en la escalerilla. La tubería se sellará con Sikaflex,, esto no aplica para los clamps. .

Figura 7.5 – Cableado Horizontal proveniente de un APM30H

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7. Normas para Cableado del NodeB o BTS Cableado Horizontal sobre Escalerilla En el proyecto se utilizará tubería conduit apantallada de 1” para ello se debe tener en cuenta la siguiente distribución.

En todos los casos se deben rotular los colores de los sectores y la tecnología que pasa por el conduit. Tipo de Cableado Cable de energía de RRU (2 DC x conduit)

Tubería flexible a usar (N° tuberías X tipo de cable) 2 x 1”

Cables de Fibra Óptica ( 3 FO x conduit)

1 x 1”

Cable de Transmisión / Clock

1 x 1”

Cable GND

1 x 1”

Figura 7.5.1 – Uso de tubería conduit de 1” HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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7. Normas para Cableado del NodeB o BTS Cableado Horizontal sobre Escalerilla La terminación del recorrido de la tubería horizontal, a la entrada de la torre, será instalada en forma horizontal. Tal como se muestra en la figura 7.7

Figura 7.6 – Recorrido de cableado horizontal – Outdoor HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Figura 7.7 – Recorrido de cableado horizontal – Entrada a torre (cintas de color referencial) Huawei Confidential

7. Normas para Cableado del NodeB o BTS Cableado sobre piso y pared Para el caso de RRUs instaladas en pared o en mástil a nivel de piso, el cableado deberá estar protegido por tubería flex conduit o tubería tipo PVC. Esto de acuerdo a

cada caso específico. La tubería deberá ser sujetada a la pared y/o piso con abrazaderas en todo su recorrido.

Figura 7.8 – Cableado en Pared HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Figura 7.9 – Cableado en Pared Huawei Confidential

7. Normas para Cableado del NodeB o BTS Cableado Vertical en Torre El cableado puede ser instalado en forma externa a la torre usando clamps, o por la parte interior de la misma asegurado con cintillos en caso se tenga acceso.

La siguiente tabla muestra según el tipo de instalación. Tipo de Torre

Tipo de Aseguramiento

Autosoportada

Clamps cada 1.0m sobre la escalerilla

Monopolo

Si cuenta con pasos externos, se utilizan clamps flotantes en cada paso, el conduit llega hasta el primer paso a 1.5m de altura aprox. Si el recorrido es interno se colocan clamps en los pasos de cada ventana

Torre arriostrada o ventada

Clamps cada 1.0m sobre el cuerpo de la torre

Mástiles Arriostrados

Cintillos negros (T-55) sobre conduit cada 0.6m

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7. Normas para Cableado del NodeB o BTS Cableado Vertical en Torre

Figura 7.10 – Cableado vertical con Clamps Figura 7.11 – Orden de Cableado en cada clamp para 03 sectores, para sectores adicionales se agrega 01 clamp HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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7. Normas para Cableado del NodeB o BTS Cableado Vertical en Mástil Arriostrado El cable de GND se ajustará con cintillos T-55 cada 60 cm, mientras que el cableado de FO y DC, debe estar protegido con tubería Conduit.

Figura 7.12 – Cableado Vertical con Cintillos

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7. Normas para Cableado del NodeB o BTS Sellado de Tuberías y Entrada de Cables Para facilidad de operación y mantenimiento de los cables de fibra óptica y energía, se sellará la terminación de la tubería de la siguiente manera: 

Sellado de tubos conduit por medio de Sikaflex color gris 11 FC+ (Marca Sika).



El sikaflex debe cubrir el cortafilo del conduit instalado.

Figura 7.13 – Envase de Sikaflex HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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7. Normas para Cableado del NodeB o BTS 

El sellado debe moldearse en forma cónica, sellando toda la entrada.



Todo ingreso de tuberías conduit a gabinetes outdoor, deben ser sellados con sikaflex, de forma adecuada.



Las prensaestopas deben utilizar cortafilo

Figura 7.14 – Sellado de tuberías HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Figura 7.15 – Sellado en gabinetes

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7. Normas para Cableado del NodeB o BTS Ubicación de Fibra Óptica excedente Los cables de Fibra Óptica deben ser lo más exacto posible, según el TSS, para evitar excedentes voluminosos. Los estándares de fabricación de fibras ópticas de Huawei

son de 20m, 40m, 50m, 60m, 80m, 100m. Sin embargo, en el proyecto se contará con metrajes mayores al recorrido, a fin de evitar que los cables de fibra óptica no queden cortos, por lo cual se generará un excedente el cual debe contar con una ubicación reservada en la estación.

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7. Normas para Cableado del NodeB o BTS Ubicación de Fibra Óptica excedente: Sitios Indoor Se considera sitios indoor a aquellos sites en donde el eNodeB se encuentra dentro de un Shelter o sala de equipos, debidamente acondicionados para este fin. La primera opción para la fibra excedente es colocarla en la bandeja de la base del gabinete, si la bandeja está llena o se cuenta con rack, entonces el excedente debe

colocarse en una escalerilla paralela a la ruta Horizontal, de una longitud de 1 m la cual debe ser aterrada

Figura 7.16 – Cableado de FO dentro de Sala o Shelter

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7. Normas para Cableado del NodeB o BTS Ubicación de Fibra Óptica excedente: Sitios Outdoor Se consideran Sites Outdoor, cuando el eNodeB se encuentra a la intemperie, protegido por un gabinete Outdoor, como cuando la BBU se ubica dentro de un

APM30H o un DC3. El criterio inicial para la ubicación de la Fibra Óptica excedente, al igual que en caso anterior, es colocarlo en la bandeja ubicado en la base del rectificador, en caso no se cuente con espacio para ello se procede de la siguiente forma. Opción 1: Cuando la escalerilla o cable rack horizontal, proveniente de la torre, se encuentre elevada, es decir, a más de 0.5 m de altura, se utilizará una escalerilla paralela, como

se muestra en las Figuras 5.17 y 5.18. Opción 2: Para los casos que la escalerilla se encuentre al ras del piso (25cm del suelo), se instalará una escalerilla elevada a un metro, con una longitud de un metro, como se

muestra en las Figuras 5.19 y 5.20. HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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7. Normas para Cableado del NodeB o BTS Ubicación de Fibra Óptica excedente: Sitios Outdoor Opción 1: Escalerilla Elevada

Figura 7.17 – El excedente de la Fibra Ópticas se coloca en la escalerilla paralela reservada para ese fin. En este caso, las 03 Fibras ópticas de los 03 sectores pasan por el mismo conduit, por tanto, sólo se modifica el recorrido de dicho conduit, el resto mantiene su recorrido sin ser alterado. (Aplica en Torres y Mástiles de 06 m). HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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7. Normas para Cableado del NodeB o BTS Ubicación de Fibra Óptica excedente: Sitios Outdoor Opción 1: Escalerilla Elevada

Figura 7.18 – El excedente de la Fibra Ópticas se coloca en la escalerilla paralela reservada para ese fin. En este caso, por cada conduit pasa el DC y la fibra óptica de cada sector, por tanto, los tres conduits son cortados para que las 03 Fibras ópticas puedan alcanzar a la escalerilla de reserva. (Aplica cuando se tiene Sectores independientes). HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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7. Normas para Cableado del NodeB o BTS Ubicación de Fibra Óptica excedente: Sitios Outdoor Opción 2: Escalerilla a nivel del suelo

Figura 7.19 – El excedente de la Fibra Ópticas se coloca en la escalerilla elevada a 1m de altura reservada para ese fin. En este caso, las 03 Fibras ópticas de los 03 sectores pasan por el mismo conduit, por tanto, sólo se modifica el recorrido de dicho conduit, el resto mantiene su recorrido sin ser alterado. (Aplica en Torres y Mástiles de 06 m).

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5. Normas para Cableado del NodeB o BTS Ubicación de Fibra Óptica excedente: Sitios Outdoor Opción 2: Escalerilla a nivel del suelo

Figura 7.20 – El excedente de la Fibra Ópticas se coloca en la escalerilla elevada a 1m de altura reservada para ese fin. En este caso, por cada conduit pasa el DC y la fibra óptica de cada sector, por tanto, los tres conduits son cortados para que las 03 Fibras ópticas puedan alcanzar a la escalerilla de reserva. (Aplica cuando se tiene Sectores independientes).

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8. Normas de Etiquetados y Encintados Etiquetado de Cables El etiquetado se realiza en base al estándar de ingeniería de Huawei, en este caso, se realiza mediante el uso de etiquetas plásticas, sus características a continuación:

Figura 8.1 – Dimensiones de la etiqueta outdoor color amarillo que se utiliza

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8. Normas de Etiquetados y Encintados Etiquetado de Cables Para el caso de los etiquetados de cables de transmisión o E1s se utilizan etiquetas adhesivas tipo “L” y/o bridas con placa marcadora que permitan escribir la leyenda

requerida.

Figura 8.2 – Dimensiones de la etiqueta “L” adhesiva

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Figura 8.3 – Dimensiones de la etiqueta tipo banderilla

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8. Normas de Etiquetados y Encintados Leyenda para los cables de Transmisión (Entre BBU y Equipo Tx) Para la BBU debemos detallar las tecnologías presentes 2G3G4G si están todas. En el caso del equipo de Tx, la Marca / Modelo – Puerto de Transmisión

Figura 8.4 – Leyenda para el cable de transmisión HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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8. Normas de Etiquetados y Encintados Soluciones de Etiquetado para Node B 1. Encintado para UMTS 850 o 1900 Sólo se utilizan colores primarios (Amarillo, Rojo y Azul), el Puerto A (Tx/Rx) de la RRU tendrá un anillo de color primario y el Puerto B (Rx) dos anillos del color primario.

Figura 8.5 – Encintado para la tecnología UMTS

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8. Normas de Etiquetados y Encintados Soluciones de Etiquetado para Node B y BTS 2. Encintado para GSM 850 o 1900 Se utilizan colores primarios (Amarillo, Rojo y Azul) más un anillo blanco. El Puerto A (Tx/Rx) de la RRU tendrá un anillo de color primario y el Puerto B (Rx) dos

anillos del color primario, el resto de cables sólo utiliza un color primario más 01 anillo blanco.

Figura 8.6 – Encintado para la tecnología GSM 850

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8. Normas de Etiquetados y Encintados Soluciones de Etiquetado para Node B y BTS 3. Encintado para LTE AWS Se utilizan colores primarios (Amarillo, Rojo y Azul) más dos anillos blancos. El Puerto A de la RRU tendrá un anillo de color primario, el Puerto B dos anillos, el Puerto

C tres anillos y el Puerto D cuatro anillos, otros cables usarán un anillo de color y dos blancos.

Figura 8.7 – Encintado para la tecnología LTE AWS

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8. Normas de Etiquetados y Encintados Soluciones de Etiquetado para Node B y BTS 4. Encintado para LTE 700 Se utilizan colores primarios (Amarillo, Rojo y Azul) más dos anillos blancos. El Puerto A (Tx/Rx) de la RRU tendrá un anillo de color primario y el Puerto B (Rx) dos

anillos del color primario, el resto de cables sólo utiliza un color primario más 02 anillos blancos.

Figura 8.8 – Encintado para la tecnología LTE 700

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8. Normas de Etiquetados y Encintados Soluciones de Etiquetado para Node B y BTS 5. Encintado RF para SDR (2G3G en RRUs 3908 o 3936) En este caso, cada jumper identificará una tecnología: 

Jumper A = 2G



Jumper B = 3G

Para el caso del cable de poder de RRU, se colocarán las etiquetas de ambas tecnologías para el mismo sector y el encintado de colores de cambas tecnologías (primero 2G y luego 3G).

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8. Normas de Etiquetados y Encintados Soluciones de Etiquetado para Node B y BTS 6. Encintado RF para RRUs GU (2G3G en RRUs 3952 o 3953) Para los cables CPRI, PWR y GND se usarán las etiquetas “GSM-UMTS” y el rotulado definirá la tecnología existente (en el caso del CPRI sólo aplica en la tarjeta UBBP).

En el caso que se utilice la configuración 2T2R, los jumpers se etiquetarán así:

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8. Normas de Etiquetados y Encintados Soluciones de Etiquetado para Node B y BTS 7. Etiquetado en el uso de Cascada – Por Sectorización Se cambiarán todas las etiquetas de la RRU Cascada pero se mantendrá el rotulado de colores para los sectores 4, 5 y 6.

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8. Normas de Etiquetados y Encintados Soluciones de Etiquetado para Node B y BTS 8. Etiquetado en el uso de Cascada – Por Capacidad Se cambiarán todas las etiquetas de la RRU Cascada y el rotulado de colores será el mismo de la RRU primaria.

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8. Normas de Etiquetados y Encintados Soluciones de Etiquetado para Node B y BTS 9. Etiquetado en el uso de Cascada – Entre diferentes tecnologías (G & U) 

Las etiquetas de RF de cada RRU no variarán.



La RRU primaria tendrán etiquetas GU con

excepción de la FO de cascada. 

La FO de cascada tendrá las etiquetas CPRI de la tecnología de la RRU Secundaria, el rotulado con cintas de color será primero el del Destino y luego el del Origen.

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8. Normas de Etiquetados y Encintados Uso de Etiquetas Plásticas Amarillas Las etiquetas en el proyecto se agruparán en 03 grupos: 

Etiquetas GUL



Etiquetas GSM



Etiquetas CSC (Cascada)

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8. Normas de Etiquetados y Encintados Uso de Etiquetas Plásticas Amarillas 10. Etiquetas GUL Las etiquetas serán utilizadas para los cables de RF, CPRI, DC y GND para las tecnologías GSM, UMTS y GSM/UMTS (Single RAN) para el proyecto. Tipo de Cable

Tecnologías

DC RRU (PWR)

UMTS 850 UMTS 1900 GSM 850 GSM 1900 LTE AWS GSM-UMTS 850 GSM-UMTS 1900

GND DC (PGND)

UMTS 850 UMTS 1900 GSM 850 GSM 1900 LTE AWS GSM-UMTS 850 GSM-UMTS 1900

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Tipo de Cable

Tecnologías

Fibra Optica (CPRI)

UMTS 850 UMTS 1900 GSM 850 GSM 1900 LTE AWS GSM-UMTS 850 GSM-UMTS 1900

RF Jumpers (ANT)

UMTS 850 UMTS 1900 GSM 850 GSM 1900 LTE AWS

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8. Normas de Etiquetados y Encintados Uso de Etiquetas Plásticas Amarillas 11. Etiquetas GSM Only Las etiquetas serán utilizadas en los sites donde sólo se implementé GSM para los cables de RF, CPRI, DC y GND. Tipo de Cable

Tecnologías

Tipo de Cable

Tecnologías

DC RRU (PWR)

GSM 850 GSM 1900

Fibra Optica (CPRI)

GSM 850 GSM 1900

GND DC (PGND)

GSM 850 GSM 1900

RF Jumpers (ANT)

GSM 850 GSM 1900

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8. Normas de Etiquetados y Encintados Uso de Etiquetas Plásticas Amarillas 12. Etiquetas CSC (Cascada) Las etiquetas serán utilizadas para los cables de RF, CPRI, DC y GND en las RRUs que se realice cascada. Tipo de Cable

Tecnologías

DC RRU (PWR CSC)

UMTS 850 UMTS 1900 GSM 850 GSM 1900 GSM-UMTS 850 * GSM-UMTS 1900 *

GND DC (PGND CSC)

UMTS 850 UMTS 1900 GSM 850 GSM 1900 GSM-UMTS 850 * GSM-UMTS 1900 *

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Tipo de Cable

Tecnologías

Fibra Optica (CPRI CSC)

UMTS 850 UMTS 1900 GSM 850 GSM 1900

RF Jumpers (ANT CSC)

UMTS 850 UMTS 1900 GSM 850 GSM 1900

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8. Normas de Etiquetados y Encintados Identificación de Sectores y tecnología Toda tubería conduit instaladas entre las RRUs y BBU deben ser rotuladas con cinta de color de acuerdo al tipo de tecnología y sector en ambos extremos.

EL número máximo de sectores que se implementan por estación es de 03, en caso de contar con más de una RRU por sector en la misma banda o tecnología se hará cascada.

Figura 6.9 – Colores de identificación para cada sector HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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8. Normas de Etiquetados y Encintados Identificación de Sectores y tecnología Primero debe identificarse a la tecnología por medio de las etiquetas (todas orientas en un mismo sentido) y luego se colocan las cintas de colores según corresponda.

Figura 6.10 – Sector 1 de la Tecnología UMTS 850 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Figura 6.11 – Sector 2 de la Tecnología LTE AWS

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8. Normas de Etiquetados y Encintados Identificación de Sectores y tecnología Finalmente en el caso de los conduit, estos también deben identificar ser rotulados con cintas de colores en cada extremo para reconocer que cables están pasando a

través de ellos (Fibra óptica y DC de las RRUs), Siempre se debe identificar en los extremos o cortes que pueda sufrir el conduit.

Figura 6.13 – Identificación en gabinete

Figura 6.12 – Identificación al final de torre

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9. Gestión de Alarmas por medio de la BBU Configuración de Alarmas del Minishelter/DC3 Para que la BBU pueda manejar las alarmas del rectificador Minishelter/DC3, primero se deberá informar al personal de Wireless de ello para que puedan agregar los

módulos de gestión, a continuación el personal en campo debe realizar la conexión que se muestra:

Figura 9.1 – Conexión entre BBU y SMU del rectificador para el control de Alarmas internas

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9. Gestión de Alarmas por medio de la BBU Configuración de Alarmas del APM30H En este caso la BBU deben controlar las alarmas internas del rectificador APM30H, primero se deberá informar al personal de Wireless de ello para que puedan agregar

los módulos de gestión, a continuación el personal en campo debe realizar la conexión que se muestra:

Figura 9.2 – Conexión entre BBU y PMU del rectificador para el control de Alarmas internas

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9. Gestión de Alarmas por medio de la BBU Prueba de Alarmas Internas Durante la Aceptación de campo, en caso que la BBU de otra tecnología o vendor no controle las alarmas internas del rectificador, la nueva BBU se encargará de

monitorear las siguientes alarmas:



Alarma de Puerta Abierta



Alarma de Falla de Módulo Rectificador



Alarma de Falla de Suministro de energía AC

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9. Gestión de Alarmas por medio de la BBU Prueba de Alarmas Internas: Alarma de Puerta Abierta Para realizar esta prueba, primero el personal debe conectarse con una laptop a la BBU, al hacer ello y, como la puerta está abierta, se tendrá activa la siguiente alarma:

BURGLAR ALARM Mientras la puerta esté abierta, la alarma se mantendrá activa. Al cerrar la puerta, la alarma se borrará, al abrirla nuevamente para acceder en la laptop se debe revisar en el historial que la alarma se ha borrado.

Figura 9.3 – Alarma activa de Puerta Abierta, la imagen es referencial ya que depende del gestor que se utilice HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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9. Gestión de Alarmas por medio de la BBU Prueba de Alarmas Internas: Alarma de Falla de Módulo Rectificador Al igual que la prueba anterior, la persona a cargo de la prueba debe conectarse con una laptop a la BBU, en el gestor de alarmas se verá activa la alarma de puerta

abierta, luego procedemos a retirar un módulo rectificador y tendremos una alarma adicional: POWER MODULE AND MONITORING MODULE Mientras el rectificador esté fuera de su posición la alarma se mantendrá activa. Al ubicarlo nuevamente en su ubicación, la alarma se borrará.

Figura 9.4 – Alarma activa de Falla de Módulo Rectificador, la imagen es referencial ya que depende del gestor que se utilice HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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9. Gestión de Alarmas por medio de la BBU Prueba de Alarmas Internas: Alarma de Falla de Suministro de energía AC Al igual que los casos anteriores, el personal debe conectarse con una laptop a la BBU, al hacer ello, se detectará que sólo tengamos la alarma de puerta abierta, a

continuación, procedemos a bajar el breaker de energía AC que alimenta el rectificador donde se ubica la BBU, luego de unos minutos se activará la alarma con el siguiente texto: MAINS INPUT OUT OF RANGE La alarma se encontrará activa mientras no se levante el breaker. Al levantar el breaker se debe esperar unos minutos para que la alarma desaparezca.

Figura 9.5 – Alarma activa de Falla de Suministro de energía AC, la imagen es referencial ya que depende del gestor que se utilice Volver a Contenido HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

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