光缆线路的故障分析及障碍抢修

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通信光缆线路维护常见问题及对策探讨

通信光缆线路维护常见问题及对策探讨

通信光缆线路维护常见问题及对策探讨
通信光缆线路维护常见问题及对策探讨主要包括以下几个方面:
1. 线路故障:通信光缆线路在使用过程中会出现断线、损坏、松动等问题,导致通信信号传输中断或质量下降。

针对这种情况,应定期进行线路巡检,及时发现并修复故障,同时做好线路保护措施,例如采用地下敷设、光缆护管等方式。

2. 线路污染:由于光缆线路一般敷设在地下或海底,易受到土壤、水渍等污染物的侵蚀,影响光缆的传输效果。

解决这个问题的方法是定期进行线路清洁和维护,使用专业的清洗设备和材料,确保线路表面干净,避免污染物对信号的干扰。

3. 线路老化:通信光缆线路经过长时间的使用,会产生光衰减、信号衰落等问题,影响通信质量。

对于老化的光缆线路,可以采取拆除旧线路、重新安装新线路的方式进行更替,同时注意线路防护,延长线路的使用寿命。

4. 盗窃破坏:通信光缆线路存在被盗窃破坏的风险,这会导致通信中断或者信息泄露。

为了防止盗窃和破坏,可以采用密封式光缆接头、安装防盗报警装置等措施,加强对线路的保护和监控。

5. 自然灾害影响:通信光缆线路在自然灾害(如地震、洪水等)中容易受到破坏,造成通信中断。

对于这种情况,可以选择将线路敷设在抗震、防洪的地下通道中,或者采取加固措施,以提高线路的抗灾能力。

综上所述,通信光缆线路维护常见问题及对策主要包括故障修复、污染清理、老化更替、盗窃防护和灾害预防等方面的措施,只有定期检查和维护,才能保证通信线路的正常运行。

对光缆线路故障原因及处理方法的分析

对光缆线路故障原因及处理方法的分析

对光缆线路故障原因及处理方法的分析对光缆线路故障原因及处理方法的分析【摘要】光缆线路故障是指由于光缆线路由于受到外界因素及其自身原因引起的线路阻断。

光缆阻断问题并非完全导致业务中断,对于造成业务中断的根据故障维修程序处理,不影响业务的根据割接程度处理。

下文笔者将结合自身经验分析光缆线路故障的原因及相关的处理措施。

【关键词】光缆线路故障原因处理方法随着时代的开展,光缆线路在人们生活与工作中得到了广泛的应用,而光缆线路易受到外界影响而发生故障,因此对光缆线路故障的研究具有重要的意义,是提高人们生活质量的重要措施之一。

一、光缆线路的故障类别结合光缆线路应用的经验得知,主要的故障类别有以下几项:一是光缆完全断毁。

假设在故障现场两侧存在预留,进行集中预留,并加设接头进行处理;假设故障点周边装有接头且具有足够的预留,那么采取原接头的方式进行处理;对于无预留、无接头的情况,应使用续缆的措施处理。

二是局部柬管断裂及单束管中光纤破损,在不影响其他光纤使用的情况下,应采取接续措施进行修复光纤【1】。

二、造成光缆线路故障的分析2.1 外界因素的影响一是挖掘设备的挖断。

对于挖机挖断的故障,相关人员应翻开故障点周边的人手井,检查光缆的受损情况.进行双向测试,并中断光缆;二是行车挂断。

这类故障也应进行双向测试,检查光缆的断裂,在采取相应的措施处理;三是枪击。

2.2 自然环境造成的影响这主要表现在小动物的撕咬、鸟类啄毁、火灾、洪水、地震、狂风、雷击等等情况。

2.3 光纤自身性能问题的影响一是自然断裂。

光纤的主要成分的塑料纤维及玻璃等,性能较脆,在使用过程中易产生静态疲劳,以致光纤老化最后断裂。

另外接头盒渗水,增大光纤损耗量,也易造成自然断纤。

二是温度影响。

假设环境温度过低,将使接头盒渗水结冰,护套发生纵向收缩,增加光纤受到的压力,造成光纤中断或衰减。

假设环境温度过高,易影响光缆护套及相关防护材料,对光纤的特性造成影响。

2.4 人为因素的影响一是施工故障。

光缆线路故障分析及障碍抢修

光缆线路故障分析及障碍抢修

光缆线路故障分析及障碍抢修光缆线路的故障分析及障碍抢修目录光缆线路的资料档案的建立光缆抢修必备工具的准备与网管中心的沟通测试障碍点现场排查单芯断时纤芯全断时展开光缆线路的资料档案的建立光缆抢修必备工具的准备与网管中心的沟通测试障碍点现场排查单芯断时纤芯全断时展开摘要: 主要论述在光缆线路实际维护过程中出现的常见障碍,针对障碍如何进行排查抢修的详细流程,分析了光缆线路障碍的原因与特点,在抢修过程中对障碍判断的一些经验之谈,本文重点讲述障碍的查找与处理对策关键词:光缆线路维护障碍查找处理 1 光缆线路日常维护时所需要的准备工作光缆传输的维护是整个网络维护一个很重要的环节,其中非障碍时期所需要的准备工作也非常重要.编辑本段光缆线路的资料档案的建立作为一个线路传输抢修小组,在光缆线路日常维护期对所管辖范围内所有路由的光缆资料资料档案的建立是很重要的,如果能建立这项资料,对整个抢修过程都是非常有帮助的.其具体作用大概如以下几点. 1、建立光纤性能资料的档案,可以使我们熟悉整个管辖范围内的路由环境作为一支抢修队,在平时做好光纤性能资料,熟悉了所管辖内的光缆分布路由,这样,一旦遇到故障发生,就可以预先判断出故障大概位置及导致的原因,这样抢修队在故障排查期间就会减少很多人力和物力,又可以充分节约抢修时间,在尽快短的时间内恢复业务 2、建立光纤性能资料的档案,可以使我们清楚各中继段之间传输的情况记录清楚、准确各中继段之间距离、纤芯分配、以及光纤的损耗,这对于我们预判障碍是最重要的一点建立光缆路由图、维护图、线路图编辑本段光缆抢修必备工具的准备我们通常所见到的传输光缆有四中敷设方式,它包括:架空、管道、直埋、水线其中以架空、直埋、管道最为常见 1、准备各种型号米以上光缆和对应的接头盒 2、准备所需要的相关仪表,其中包括,熔接机、光时域反射仪、光源、光功率计,路由探测仪、兆欧表、纵向开剥刀以及光缆接续所需要的工具箱 3、为了抢修正常工作,需要出行时带能正常工作的发电机一台;无论白天还是天晚上都应带电瓶灯至少一人一个,为了查找障碍时方便;为了防止抢修障碍点在山坡或者不方便车辆进入的区域,所以需要准备适当长度的线排,以便抢修时能及时外接电源 4、由于天气总是千变万化的,所以应随时准备帐篷至少一个,防止下雨或者风沙大的条件下工作,这样既是为工作人员好,又能保证仪表不受损 5、抢修车辆的准备,要保证无任务时车辆随时加足油,行使正常以保证抢修时不耽搁时间,顺利完成任务针对光缆的各种敷设方式还应该准备相应的工具架空光缆线路抢修的仪表工具的准备 1、需要视情况不同准备不同的竹梯;以便攀爬 2、上杆脚扣及安全带; 3、挂钩、夹板、穿钉U型卡子等架空材料配件管道光缆线路抢修的仪表工具的准备 1、为管道光缆的抢修肯定需要打开井所以抢修管道光缆时准备一对井盖开启器直埋光缆和水线抢修的准备工作 1、准备相关的取土工具,铁锹,镐,洞锹等 2、有时上杆查看也是必要的,因为很多管道中有引上出土所以还要准备脚扣及安全带 2 障碍分析查找障碍查找是抢修中非常重要的一个环节,它可以通过相关仪器确定抢修的具体位置以及引起障碍的具体原因,是抢修能顺利进行的必要前提编辑本段与网管中心的沟通在通信故障产生后,首先要询问清楚告警的相关基站中继段之间连接光缆的芯数以及在抢修过程中业务恢复的核对等等这些都和我们抢修紧密相连的编辑本段测试障碍点障碍点准确的测试对整个抢修过程都非常重要所以对抢修中能正确使用仪表就变得非常重要了相关仪表的使用在抢修的过程中,常用的仪器有:光时域反射计,光源,光功率计,光纤熔接机这些仪器都是精密仪器,而且价格和维护费用都很昂贵,所以正确使用和保养这些必须非常重视在这里我就不做介绍了通过测试对障碍点的判断是维护中测试光缆障碍的主要工具,它是根据瑞利散射的原理工作的,通过采集后向散射信号曲线来分析各点的情况菲涅尔反射是瑞利散射的特例,它是在光纤的折射率突变时出现了特殊现象在光缆障碍的测试中,菲涅尔反射峰的高低对障碍点的判定起着不可低估的作用 1、部分系统阻断障碍如果障碍是某一系统障碍,在排除设备故障的前提下,精确调整仪表的折射率、脉宽和波长,使之与被测纤芯的参数相同,尽可能减少测试误差将测出的距离信息与维护资料核对看障碍点是否在接头处若通过曲线观察障碍点有明显的菲涅尔反射峰,与资料核对和某一接头距离相近,可初步判断为盒内光纤障碍修复人员到现场后可先与机房人员配合进一步进行判断,然后进行处理若障碍点与接头距离相差较大,则为缆内障碍这类障碍隐蔽性较强,如果定位不准,盲目查找就可能造成不必要的人力和物力的浪费,如直埋光缆大量土方开挖,架空光缆摘挂大量的挂钩等,延长障碍历时可采用如下方式精确判定障碍点用仪表精确测试障碍点至邻近接头点的相对距离,将测试的纤长换算成光缆长度再将光缆皮长换算成障碍点的成长尺码,即可精确定位障碍点位置具体算法如下纤长换算成皮长 La=(S1-S2)/(1+P) 式中La为光缆皮长;S1为测试的相对距离长度;S2为光缆接头盒内的单侧盘留长度,一般取 ;P为该光缆的绞缩率,因光缆结构不同而异可用同型号的备用光缆进行测试也有的厂家提供该项指标P=(Sa-Sb)/SbSa为单盘光缆的测试纤长;Sb为单盘光缆标记的皮长尺码长度光缆障碍点皮长尺码的计算Ly=Lb±La 式中:Ly为障碍点的皮长尺码值;Lb 为邻近接头点的盒根光缆皮长尺码,+、-符号的选择可以根据光缆的布放端别确定确定了Ly的值,即可根据资料确定障碍点的具体位置采用这种方法可以减少由于工程资料不准,仪表和光纤的折射率偏差等原因造成的测试误差,避免长距离核算光缆长度,测试结果较为准确实距证明这种方法简单有效 2、光缆全阻障碍对于光缆线路全阻障碍,查找较为容易,一般为外力影响所致可利用测出障碍点与局间的距离,结合维护资料,确定障碍点的地理位置,指挥巡线人员沿光缆路由查看是否有建设施工,架空光缆是否有明显的拉伤、火灾等,一般可找到障碍点若无法找到就需要用上面介绍的方法进行精确计算,确定障碍点 3、光纤衰耗过大造成的障碍用测试系统障碍纤芯,如果发现障碍是衰耗空变引起的,可基本判定障碍点位于某接头出处,多是由于弯曲损耗造成的盒内余留光纤盘留不当或热缩管脱落等形成小圈,使余纤的曲率半径过小另外,接头盒进水也造成接头处障碍的主要原因打开接头盒后,可进一步进行判断,将一要正常纤芯绕在手指上,使其曲率半径过小,此时用测试该处会有一大衰耗点,若该衰耗点与障碍光纤衰耗位置一致,则障碍点即为该点可仔细查看障碍光纤有无损伤或盘小圈,若有小圈将其放大即可,否则进行重接处理 4、机房线路终端障碍如果障碍发生在终端机房内,此时在障碍端测试,仪表净化不出规整曲线,在对端测试可以发现障碍纤芯测试曲线正常为精确定位,需要加一段能避开仪表盲区的尾纤,一般长度不少于m,先精确测出尾纤长度,再接入障碍光纤测试在短距离测试状态下分辨率很高,可以比较准确地测出是跳纤还是终端盒内障碍对于离终端较近的盒内障碍用可见光源进行辅助判断更为方便,距离的远近取决于光源的发射功率,有的光源可以达到20km编辑本段现场排查在抢修过程中对障碍点的测试虽然能测试出断点具体位置但是光缆路由的走向是变化的通过线路维护员的对路由的掌握我们只能判断出障碍点大概段落所以就有一个现场排查的环节熟练掌握各中继段光缆路由的走向和敷设方式对抢修中的障碍排查是非常重要的针对架空的排查架空敷设方式的障碍排查相对比较容易只要抢修人员在查找过程中稍微细心一点,就很容易把故障排查出来针对架空敷设方式由于整个路由都是我们肉眼很容易看清楚的所以在排查中断缆的情况很容易就能辨别出来只是需要抢修人员在排查中细心一点对仪表测试出来的障碍段不漏一处的查找如果是明显的因为天气刮风车辆超高施工破坏造成的话这一查就能找出来很快就可以完成抢修工作在针对架空的排查中相对复杂一点的是那些因为光缆老化或者一些外力原因磨损接头盒进水老化等造成的断芯情况针对这类情况我们首先得找到我们从基站测试的障碍段落的接头盒然后打开接头盒首先查看有无明显的断芯情况有的话就先熔接上接好之后就和网管中心取得联系确认业务是否恢复如果业务仍然不通就得在接头盒里对备用芯用进行断芯测试再次确认障碍点的准确位置测试之后通过光缆上的米标进行排查这样就可以很容易查找到障碍点有些是因为光缆在用时间太久老化造成这类情况往往是成段的所以就需要我们判断出以后重新布放新光缆取代被老化的光缆后再进行熔接针对管道的排查管道敷设方式由于光缆的路由是在地下通过管在井与井之间连接的即光缆大部分是隐藏在地下的显然这类敷设方式如果出现了障碍就相对难排查一点了针对这类排查不但需要经验丰富而且还得非常细心才行管道由于是埋在地下的所以一般出现故障都是以下几个问题针对具体问题进行排查 1、接头盒渗了水时间一长导致光缆变坏产生损耗非常大所以光纤在传输光的时候因为损耗太大,而丢光从而导致掉站针对这类问题就需要经验丰富了要能从接头盒里分辨出是否有障碍通常情况下是断芯测试看是否与基站测试的障碍点距离吻合如果吻合就得换接头盒从新接续如果不是就得从其他方面排查了 2、光缆路由有施工破坏的比如挖断或者轧折导致光缆断针对这类问题相对是容易点,因为施工地点都很容易就看出来只要对施工段仔细查找如果是因为施工造成就能很快找出断点当然故障出现总是千变万化的上面介绍的也只是常出现的一些情况真正在抢修排查中还得具体问题具体对付具体排查 3 抢通过程抢修中故障排查出来之后就得迅速抢通以保证业务不受影响,具体的过程可以分以下几点进行编辑本段单芯断时我们在抢修过程中当测试障碍是因为单芯断时首先就得在对应基站收发光选择出较好的光纤先把业务抢通然后再组织人力查找测试出来的断点段落当找到断点后晚上12点之后再进行断业务接续编辑本段纤芯全断时我们在抢修过程中当测试出障碍是因为光缆全断时我们就得迅速赶至障碍段落进行排查当找到断点后如果预留够长就得迅速打开预留进行接续如果没预留就得迅速从新布放光缆然后再接续接续过程中要注意不能着急要保证每一芯良好同时,接续的时候要先接续占用芯再接续备用芯占用芯接完之后要立即与网管中心进行沟通询问业务是否恢复 4 业务恢复后的修复工作在抢修工作中最中要的是把业务恢复但是业务恢复后的修复工作同样也是很重要的下面只针对架空和管道两种敷设方式的修复进行介绍编辑本段架空的恢复我们在抢修架空地段出现的障碍后,不能抢通业务后就离开还得把后续工作做好首先得把接头盒封装好以防止进水然后要把预留盘好连接头盒一起固定在架设杆上如果从新布放的光缆还得用挂钩把光缆固定在钢线上如果是在施工地段还得在钢线上挂上标识牌以表警示等一切完好后才能离开现场编辑本段管道的恢复在抢修管道地段出现的障碍后抢通完业务后为了安全千万要小心做完恢复工作针对管道我们一样要把接头盒封装好防止进水盘好预留把接头盒一起固定在井里面固定后最值得注意的是要把在我们排查当中所打开的井井盖得全部盖好这是必须注意的问。

光缆通信线路维护管理中存在的问题及解决办法

光缆通信线路维护管理中存在的问题及解决办法

光缆通信线路维护管理中存在的问题及解决办法光缆通信线路已经成为企业和机构之间互相沟通的重要工具,但是在长期的使用与维护中,会存在一些问题。

本文将从以下几个方面介绍光缆通信线路维护管理中存在的问题及解决办法。

一、光缆线路损坏问题由于外部因素如施工、天气等,光缆线路经常会出现断裂、挤压、划破等损坏,甚至出现断电、短路等情况,严重影响企业和机构的通信质量。

解决办法:1、合理规划线路,事先了解施工环境,预留足够的安全距离;2、采用高质量耐用的光缆材料;3、定期巡检,及时修复损坏的光缆线路。

二、光缆线路维护不及时一旦发现光缆线路损坏,必须立即对其进行修复。

但是,由于各种原因,如找不到人、没有足够的维修经验,或是管理混乱等,很多单位会拖延维护时间,导致通信质量降低。

1、建立完善的维护体系,制定明确的维修流程和标准;2、提前规划维修预算,有足够的维修备件和维修技术力量;3、注意督促员工严格执行计划,及时完成维护任务。

光缆通信线路也会出现拥堵问题。

特别是在繁忙的城市中,到处都有各种信号传输设备,这些设备会导致光缆传输通道拥堵,影响通信速度和质量。

1、加强监管和管理,严格限制在光缆道路上进行管线维护,保证通信线路安全顺畅;2、建立有效保护体系,增加其他用户的信号传输频段,优化光缆通信线路传输频道,并对其进行频道调整和升级。

由于有些企业和机构的光缆线路连接到Internet,因此任何人都可以通过网络入侵到加密和拦截不良内容。

一旦安全被侵犯,会对企业和机构造成极大的损失。

1、建立安全团队,专门负责线路安全监测和防护;2、对敏感终端进行加密和授权认证;3、对线路进行物理保护,加固巡检。

总之,要想在光缆通信线路维护管理中避免问题,就要有一个完善的维修管理体系、高质量的维修技术、维护人员的专业技能和计划以及经费。

只有这样,才能有效合理的保障光缆线路的顺畅传输和高品质通信。

光缆故障抢修要点

光缆故障抢修要点

光缆故障抢修要点由于外界因素或光纤自身等原因造成的光缆线路阻断影响通信业务的称为光缆线路故障。

光缆线路故障造成的业务中断时间长,影响业务区域广,是安全播出工作中的重点环节。

为使光缆通信系统正常工作,除精心设计、精心施工、正常维护外,一旦出现光缆故障,就要及时处理,确保线路畅通,尽量缩短故障时间。

这是提高通信质量的一个重要环节。

一、光缆线路故障的分类根据故障光缆光纤阻断情况,可将故障类型分为光缆全断、部分束管中断、单束管中的部分光纤中断三种。

二、造成光缆线路故障的原因分析引起光缆线路故障的原因大致可以分为四类:外力因素、自然灾害、光缆自身缺陷及人为因素。

1、外力因素引发的线路故障(1)外力挖掘:机械挖掘是光缆损坏的主要原因之一。

处理机械挖掘挖断的故障,管道光缆因打开故障点附近管井查看光缆是否在人手井内受损,并双向测试中断光缆,确认光缆阻断处数,然后再有针对性地处理。

这类故障,道路上有明显的开挖痕迹,有针对性的排除故障点。

(2)车辆挂断:处理车挂故障时,应首先对故障点光缆进行双方向测试,确认光缆阻断处数,然后再有针对性地处理。

缆线有明显拖挂或掉落。

(3)枪击:这类故障一般不会使所有光纤中断,而是部分光缆部位或光纤损坏。

但这类故障隐蔽性很强查找起来比较困难,通过故障点的距离进行逐段排除。

2、自然灾害原因造成的线路故障由于火灾、洪水、大风、冰凌、雷电等自然灾害造成光缆故障。

3、光纤自身原因造成的线路故障影响面积较小,根据中断业务端接入点,发生在接头盒位置,能迅速判断出故障点。

(1)自然断纤由于光纤是由玻璃、塑料纤维拉制而成,比较脆弱,随着时间的推移会产生静态疲劳,光纤逐渐老化导致自然断纤。

或者是接头盒进水,导致光纤损耗增大,甚至发生断纤。

(2)环境温度的影响温度过低会导致接头盒内进水结冰,光缆护套纵向收缩,对光纤施加压力产生微弯使衰减增大或光纤中断。

温度过高,又容易使光缆护套及其他保护材料损坏影响光纤特性。

通信光缆障碍的分析查找及处置

通信光缆障碍的分析查找及处置

通信光缆障碍的分析查找及处置姚 伟(中国铁路上海局集团有限公司上海通信段,上海 200434)摘要:探讨铁路通信光缆维护过程中发生的常见障碍,针对障碍如何进行分析查找、处置进行探索。

根据光纤纤芯阻断情况,将光缆障碍分为完全阻断障碍、部分阻断障碍和光纤衰耗过大导致的障碍等几种类型,分析造成光缆障碍的原因,包括自然灾害、外力因素、人为因素及光缆自身缺陷等。

针对不同类型的光缆障碍提出相应的处理方法,包括确定故障障碍处置原则、抢通和恢复顺序,以及查找和处理光缆故障(障碍点)等。

强调铁路通信光缆线路的日常维护管理至关重要,以确保铁路通信设备能够安全运行,从而保障铁路运输的安全。

关键词:通信光缆;障碍;分析;处置中图分类号:U285.16 文献标志码:A 文章编号:1673-4440(2023)12-0066-06Analysis, Locating and Disposal of Obstacles ofCommunication Optical CablesYao Wei(Shanghai Communication Depot, China Railway Shanghai Group Co., Ltd., Shanghai 200434, China) Abstract: This paper aims to discuss the common obstacles detected during the maintenance of railway communication optical cables, and explore the methods to analyze and locate and deal with such obstacles. According to the situation of fiber core blocking, the obstacles of optical cables are divided into several types, such as complete blocking, partial blocking, and excessive fiber attenuation.The causes of optical cable obstacles are analyzed, and are divided into natural disasters, external forces, human factors, and cable defects. For different types of optical cable obstacles, corresponding handling methods are proposed, including the principles for dealing with faults and obstacles, the sequences for achieving emergent reconnection and recovery, and the methods for locating and dealing with cable fault points. This paper emphasizes the importance of day-to-day maintenance management of railway communication optical cable lines, to ensure the safe operation of railway communication equipment, so as to guarantee the safety of railway transportation.Keywords: communication optical cable; obstacle; analysis; disposalDOI: 10.3969/j.issn.1673-4440.2023.12.012收稿日期:2023-07-28;修回日期:2023-10-30作者简介:姚伟(1979—),男,工程师,本科,主要研究方向:铁道通信、光纤通信,邮箱:136****************。

电力通信光缆典型故障分析及应对措施

电力通信光缆典型故障分析及应对措施

电力通信光缆典型故障分析及应对措施电力通信光缆是电力系统中重要的通信设备,经常在恶劣的环境中工作,因此故障可能经常发生。

为了及时解决故障,提高通信的可靠性,需要对光缆的典型故障进行分析,并制定相应的应对措施。

光缆的典型故障包括光缆的断裂、损坏和连接不良等。

其中光缆的断裂是电力通信光缆最常见的故障之一。

光缆的断裂可能由于外力破坏、机械损坏或老化等原因引起。

如果发生光缆的断裂故障,会导致通信信号不能正常传输,从而影响电力系统的通信功能。

针对光缆断裂的故障,应采取以下应对措施:1. 定期检查和维护光缆:定期检查光缆的使用情况,包括外表是否有明显损坏、接头是否连接良好等。

如果发现存在问题,应及时进行维修或更换。

2. 增加保护措施:对于易受外力破坏的光缆段,可以在其周围增加保护措施,如设置防护管、固定桩等,以防止外力对光缆的损坏。

3. 加强培训和管理:加强对工作人员的培训和管理,提高其对光缆使用和维护的意识。

只有操作规范,才能降低发生故障的概率。

除了光缆断裂外,光缆的损坏也是常见的故障之一。

光缆的损坏可能由于不恰当的安装、堆放不当或长时间的使用导致。

光缆的损坏会导致光信号的衰减和变形,进而影响通信质量。

2. 优化安装和使用环境:在安装光缆时,应选择合适的环境,避免光缆受到不必要的压力和外力影响。

在使用过程中,应避免过度弯曲和拉扯,以保护光缆免受损坏。

3. 注意堆放和保护:在光缆的堆放和保护过程中,要注意避免堆放在有尖锐物体的地方,并保证光缆的完整性,避免损坏。

光缆连接不良也是一种常见的故障形式。

光缆连接不良可能导致信号衰减、数据传输不稳定等问题,从而影响通信质量。

1. 严格按照连接规范进行连接:在进行光缆连接时,要严格按照连接规范进行操作,确保连接良好、稳定。

2. 加强连接质量检查:在光缆连接后,应进行连接质量检查,包括检查光缆连接处是否稳固、是否达到规定的连接质量标准等。

如发现连接不良的情况,应及时进行调整和修正。

电力通信光缆典型故障分析及应对措施

电力通信光缆典型故障分析及应对措施

电力通信光缆典型故障分析及应对措施
电力通信光缆在现代通信领域发挥着至关重要的作用,但在使用过程中,光缆会出现各种故障,影响通信质量和稳定性。

掌握光缆故障的分析和应对措施对于保障通信系统的正常运行至关重要。

下面我们就来分析一些电力通信光缆的典型故障及应对措施。

故障一:光缆断裂
光缆在铺设过程中可能会由于外力压力、挤压或缠绕损坏,导致光缆的断裂。

应对措施:
1. 检查光缆的铺设路径,避免光缆受到外力影响;
2. 对光缆进行定期检查和维护,及时发现并修复断裂部位;
3. 在光缆周围设置保护措施,减少外力影响。

故障二:光缆接头故障
光缆接头处是光缆最薄弱的地方,容易受潮、连接不良、异物侵入等原因导致故障。

应对措施:
1. 检查光缆接头处的密封情况,及时更换损坏的密封件;
2. 保持光缆接头的干燥清洁,避免受潮;
3. 定期清理光缆接头周围的杂物,保持连接良好。

故障三:光缆光纤损坏
光纤作为光缆的核心部件,一旦损坏,会导致通信中断或信号质量下降。

故障四:光缆材料老化
在使用一段时间后,光缆的绝缘材料、外护套等可能会发生老化,导致光缆性能下降。

应对措施:
1. 定期对光缆进行绝缘测试,确保绝缘性能符合要求;
2. 对老化严重的光缆进行更换,以保证通信质量;
3. 选择耐老化材料制作光缆,延长光缆的使用寿命。

除了以上几种典型故障外,电力通信光缆还会受到雷击、振动、高温等外界因素的影响,导致故障发生。

对于这些外界因素,我们需要加强对光缆的防护措施,避免因为外界因素导致光缆故障的发生。

光缆线路的故障分析及障碍处理

光缆线路的故障分析及障碍处理

光缆线路的故障分析及障碍处理摘要:随着通讯的崛起和迅速发展,对其提供信号支持的地下光缆故障检修变得尤为重要。

国家电网也起到越来越重要的作用。

一旦通讯线路出现故障,将导致通讯网络中断,给用户带来诸多不便。

为了确保信号的稳定,通讯管理相关部门需要采取了一定的措施,对通讯光缆进行必要的维护能够促进通讯的稳定运行,从而满足客户的需求,促进行业的发展。

关键词:光缆线路;故障;维护1.光缆线路的故障分析1.1故障类型光缆线路在应用过程中,产生过诸多的故障,下面将对其故障进行分类,主要的类型有两种,一种是完全断毁的光缆,对其处理需要考虑故障现状的预留情况,如果故障两侧均有预留,则要将预留进行集中,并通过对预留接头进行加设,从而实现对故障的处理;如果故障周边有足够的预留与接头,则要根据原接头的方式展开处理;如果故障附近无预留、无接头,则要运用续缆的方法进行处理。

另一种是部分断裂或者破损的光缆,其中还分为束管断裂与束管中光纤破损两种情况,对其处理要保证其他光纤的正常使用,进而采取相应的方法进行光纤的修复。

工程管理和光缆故障处理都是为了推动电网工程实施,促进电网的发展。

1.2故障原因光缆线路出现故障的原因主要表现在以下几方面:(1)外界原因,此原因主要分为3类。

第一类是挖断,主要是由于挖掘设备在进行工作时,未能注意到相关的光缆线路,从而造成的线路故障,此时要求工作人员要打开故障点周围的人手井,并对相关的故障进行检查,明确其受损的情况,在进行双向检测后中断光缆;第二类是挂断,主要是由于车辆在行驶过程中未留意到光缆线路,从而造成的故障,此时也需要通过双向测试,对断裂的光缆线路进行检查,并制定相应的方案进而实现有效的处理;第三类是枪击。

这类故障会使部分光缆部位或光纤损坏,处理起来较为困难。

(2)自然原因,光缆线路被动物撕咬或者啄毁等也将出现故障,同时线路受自然灾害,如:洪涝、地震、火灾、雷击或者狂风等也能形成故障。

(3)光纤自身原因,光纤可能存在自然断裂,主要是由光纤的组成成分造成的,其成分主要有玻璃与塑料纤维等,这些材料具有较为脆弱的性能,致使其在使用过程中极易出现静态疲劳,致使光纤在老化后出现断裂,同时如果接头盒出现渗水的情况,也将增加光纤的损耗量,从而极易造成光纤的自然断裂。

光缆故障总结报告范文(3篇)

光缆故障总结报告范文(3篇)

第1篇一、报告概述随着通信技术的飞速发展,光缆作为通信传输的主要载体,在各个领域发挥着越来越重要的作用。

然而,在实际运行过程中,光缆故障时有发生,给通信业务带来了极大的影响。

为了提高光缆故障处理效率,降低故障率,本报告对近期光缆故障进行了全面分析,总结故障原因及处理方法,为今后的光缆维护工作提供参考。

一、故障统计1. 故障类型(1)光缆断纤故障(2)接头损耗故障(3)光缆弯曲损伤故障(4)外部环境因素故障2. 故障发生地点(1)通信线路(2)设备机房(3)用户端3. 故障发生时间(1)白天(2)夜间二、故障原因分析1. 光缆断纤故障原因(1)施工不规范:在光缆敷设、布放过程中,未按照规范操作,导致光缆受损。

(2)外力破坏:车辆、施工机械等对光缆的碾压、碰撞等。

(3)自然灾害:地震、洪水、台风等自然灾害导致光缆受损。

2. 接头损耗故障原因(1)接头工艺不规范:接头制作、连接过程中,操作不当导致接头损耗过大。

(2)接头材料质量问题:接头材料不合格,导致接头损耗过大。

(3)接头老化:长时间运行,接头性能下降,导致损耗过大。

3. 光缆弯曲损伤故障原因(1)光缆弯曲半径过小:光缆敷设过程中,弯曲半径小于规定值,导致光缆受损。

(2)光缆敷设不规范:光缆敷设过程中,未按照规范操作,导致光缆受损。

4. 外部环境因素故障原因(1)温度变化:光缆在高温、低温环境下,性能受到影响,导致故障。

(2)湿度变化:光缆在潮湿环境下,性能受到影响,导致故障。

三、故障处理方法1. 光缆断纤故障处理(1)现场检测:使用光时域反射仪(OTDR)检测光缆断纤位置。

(2)断纤修复:采用熔接、连接等手段修复断纤。

(3)故障分析:分析断纤原因,采取预防措施。

2. 接头损耗故障处理(1)现场检测:使用光功率计检测接头损耗。

(2)接头更换:对损耗过大的接头进行更换。

(3)故障分析:分析接头损耗原因,采取预防措施。

3. 光缆弯曲损伤故障处理(1)现场检测:检查光缆弯曲半径,确定损伤位置。

电力通信光缆典型故障分析及应对措施

电力通信光缆典型故障分析及应对措施

电力通信光缆典型故障分析及应对措施电力通信光缆是指在电力系统中用于通信和监测的光缆。

它对于电力系统的安全稳定运行起着重要作用。

但是,由于光缆的特殊环境和使用条件,会不可避免地出现各种故障。

本文将针对电力通信光缆典型故障进行分析,并提出应对措施。

故障一:光缆接头故障光缆的连接主要通过光缆接头进行,如果接头处存在故障,会影响光缆的传输和通信效果。

常见的接头故障包括:接头处插头磨损,导致信号传输不稳定;光缆接头松动引起信号质量下降;光纤的弯曲引起信号损耗。

解决方案:为了避免接头故障造成的影响,应该定期进行接头检查,及时更换损坏的插头。

在安装光缆时,应避免对光缆施加过大的张力和弯曲。

在连接光缆时,要注意接头的固定,保证相邻连接处的光缆的端面之间无空气,光量损失小,光缆的传输效果好。

故障二:光缆损坏光缆使用过程中,由于被动因素(如老化、镜头磨损、线路移位等)或活动因素(如盗窃、野火、小动物咬断等),光缆损坏是不可避免的。

解决方案:对于光缆损坏,要及时寻找故障位置,修复或更换受损部分,保证光缆的通讯质量。

在光缆的铺设过程中,应选择可靠性高、抗拉强度大等优质的光缆材料,避免损坏。

同时,定期巡视光缆线路,加强保护措施,防止损坏。

故障三:光源问题光源是保证光缆传输效果的基础。

光源故障主要包括:光源功率不足、驱动电路故障、光源老化等。

解决方案:为了保证光源充分发挥作用,应定期检查光源功率,根据实际需要选择适当的光源功率等级。

同时,处于长期使用中的光源应定期更换,以保证光缆通信的可靠性。

故障四:光纤老化光纤在使用过程中,因受到外界环境因素影响,如温度变化、湿度、日光照射等会导致光纤变质老化。

解决方案:为了避免光纤老化带来的不良影响,建议采用优质的光缆材料,在使用过程中合理选择光缆安装地点和方式,尽量避免与潮湿、高温等环境接触,定期巡视线路,及时更换老化的光缆材料。

总之,电力通信光缆故障的应对方法主要包括定期检查维护、选择优良的光缆材料、加强设施保护等。

电力通信中通信光缆常见故障及检修方法分析

电力通信中通信光缆常见故障及检修方法分析

电力通信中通信光缆常见故障及检修方法分析电力通信中通信光缆是至关重要的一环,它是电力通信中的重要设备,用于传输大量的数据和信息,而在长期使用中,通信光缆也会出现各种故障,影响通信的正常运行。

了解通信光缆的常见故障及检修方法对于保障电力通信的正常运行至关重要。

本文将对通信光缆常见故障及检修方法进行分析,以期提供参考。

一、通信光缆的常见故障1. 光纤断裂通信光缆中光纤的断裂是最常见的故障之一。

光纤在安装或使用中可能受到外力撞击或拉扯,导致光纤断裂。

光纤断裂会导致通信信号无法传输,从而影响通信运行。

2. 光纤损坏除了断裂外,光纤还可能因为接口腐蚀、连接头故障或光纤打结等原因而损坏,影响光信号的正常传输。

3. 光纤弯曲光纤在弯曲半径过小或弯曲角度过大的情况下会造成光信号衰减,甚至导致光信号传输中断。

4. 光纤连接头接触不良光纤连接头是通信光缆传输信号的关键部分,连接头的接触不良会导致信号传输质量下降,甚至无法正常传输。

5. 光缆外部破损通信光缆在安装和使用过程中可能会受到外界环境的破坏,比如机械损伤、动物啃咬、地质运动等,造成光缆外部破损,进而影响信号传输。

一旦发现光纤断裂,需要使用光纤检修工具找到故障点,并进行割破部分的更换。

在更换光纤时,需注意光纤端面的清洁和对齐。

光纤损坏通常需要更换受损的光纤,同时检查连接头的接触情况,确保连接头正常使用。

光纤弯曲会造成信号衰减,需要进行重新布线,避免光纤在布线过程中受到弯曲,以确保光信号的正常传输。

检测连接头的接触情况,保证连接头的良好接触。

如发现接触情况不良,需要及时更换连接头。

检修光缆外部破损需要及时更换受损的光缆,同时对安装环境进行评估,确保光缆在安装位置不易受到破损。

1. 定期检测维护定期对通信光缆进行检测维护,及时发现潜在问题并进行处理,可以有效避免光缆故障的发生。

2. 安全使用在安装和使用过程中,要注意光缆的安全使用,避免对光缆造成人为伤害或机械损害。

电力通信光缆典型故障分析及应对措施

电力通信光缆典型故障分析及应对措施

电力通信光缆典型故障分析及应对措施电力通信光缆是电力系统中的重要组成部分,其作用是实现电力系统内部和外部的信息传输。

然而,在使用过程中,电力通信光缆也会出现一些故障,导致信息传输的不稳定和中断。

本文主要针对电力通信光缆的典型故障进行分析,并提出相应的应对措施。

1. 纤芯断裂纤芯断裂是电力通信光缆最常见的故障之一,可能是由于人为破坏、施工质量不良或老化等原因造成的。

纤芯断裂会导致信息传输中断或不稳定,严重影响电力系统的正常运行。

2. 光缆绝缘层老化电力通信光缆在发展过程中,使用时间越长,其绝缘层的老化程度可能越严重,从而导致信号损失和串扰,进而导致通信信号传输失败。

3. 光缆潮湿电力通信光缆的防潮性能是其长期稳定工作的关键因素之一,如果光缆长时间受潮,则会引起光纤端面损坏、信息传输不稳定和传输中断等故障。

4. 电磁干扰电力通信光缆是非常敏感的电磁场感知器,如果通信线路周围存在强电磁场干扰源,则会导致通信信号受到干扰,从而影响通信质量。

1. 合理的安装方式在电力通信光缆安装时,要注意尽可能减少人为破坏和突发施工事件的发生。

同时,应根据情况采取不同的布线方式和固定方式,做到合理布线和牢固固定,减少外部物理因素对光缆的影响。

2. 养护保养对于安装好的电力通信光缆,要加强养护保养,定期检查和维护。

如对附近地面进行适当密实,保证水位高于通信光缆,增强其防潮性能;对于处于电磁干扰区域的光缆,可采取隔离措施,或选用电磁屏蔽性能更好的光缆产品。

3. 应急措施一旦出现电力通信光缆故障,应迅速制定应对方案,进行快速处置,尽快恢复通信线路的运行。

如对于纤芯断裂等情况,需要采用纤芯熔接、纤芯接续等技术手段进行修复。

总之,电力通信光缆是电力系统重要的信息传输链路之一,其稳定工作对电力系统功能的正常发挥和可靠性至关重要。

因此,必须加强养护保养,提高技术水平,做好应急措施,确保通信线路的长期稳定运行。

电力通信光缆典型故障分析及应对措施

电力通信光缆典型故障分析及应对措施

电力通信光缆典型故障分析及应对措施电力通信光缆是电力系统中传输控制信号的重要途径,也是通信系统中重要的广域网络基础设施。

在长期的运行中,电力通信光缆可能会发生各种各样的故障,影响通信质量和系统稳定性。

本文将针对电力通信光缆的典型故障进行分析,并提出相应的应对措施。

一、典型故障分析1. 光缆断裂光缆断裂是电力通信光缆最常见的故障之一。

光缆断裂可能发生在纤维、接口处或线缆本身的物理损坏。

断裂会导致光信号无法正常传输,造成通信中断或信号丢失。

2. 光功率衰减光功率衰减是指光信号受到阻挡或吸收使得其强度下降,导致信号弱化、失真和信噪比下降等现象。

光功率衰减可能由多种因素引起,如过长的长度、高的弯曲半径、温度、损耗和衰减等。

3. 交叉耦合干扰交叉耦合干扰是由于光缆在交叉、弯曲等过程中,信号间的电磁耦合产生的。

这可能导致不同通道间的信号混杂,干扰信号严重影响通信质量。

4. 芯线错位芯线错位是指电力通信光缆的光纤中心轴线与绝缘芯线排列中心轴线之间相对错位,这个距离一旦过大,就会影响信号的传输效果和信号失真。

5. 接头损坏接头损坏包括插拔损伤、接头脱落、氧气不足等,会导致光损失和信号弱化,影响通信质量。

二、应对措施为了提高电力通信光缆的可靠性和稳定性,需要采取有效的应对措施。

1. 维护检查定期检查电力通信光缆的物理状态,特别是查看接头和连接器,確認接头是否齐全,芯线是否正确对接,都是必要步骤。

2. 保护措施在通信光缆的保护中,应选择适当的措施,比如采用光缆保护套管,以及采用过度曲率半径控制器。

工程的完工验收和日常维护检修要及时有效,防止对光缆和接头等设备造成二次损伤。

3. 纤维清洗光缆的不良传输质量与光缆通道中的杂质有直接关系,经常进行光缆内部纤维的清洗,有利于杂质的清理,提高通信信号的清晰度与可靠性。

4. 段信号放大适当段信号放大,也有利于减少光信号的衰减,提高通信质量,注意保证输出端的波形失真度符合电压显微镜读数,且不能造成跳变等二次干扰。

光缆线路故障的判断和处理

光缆线路故障的判断和处理

光缆线路故障的判断和处理由于外界因素或光纤自身等原因造成的光缆线路阻断影响通信业务的称为光缆线路故障。

光缆阻断不一定都导致业务中断,形成故障导致业务中断的按故障修复程序处理,不影响业务未形成故障的按割接程序处理。

1.1.1 光缆线路故障的分类根据故障光缆光纤阻断情况,可将故障类型分为光缆全断、部分束管中断、单束管中的部分光纤中断三种。

1、光缆全断如果现场两侧有预留,采取集中预留,增加一个接头的方式处理;故障点附近有接头并且现场有足够的预留,采取拉预留,利用原接头的方式处理;故障点附近既无预留、又无接头,宜采用续缆的方式解决。

2、光缆中的部分束管中断或单束管中的部分光纤中断其修复以不影响其他在用光纤为前提,推荐采用开天窗接续方法进行故障光纤修复。

1.1.2 造成光缆线路故障的原因分析引起光缆线路故障的原因大致可以分为四类:外力因素、自然灾害、光缆自身缺陷及人为因素。

1、外力因素引发的线路故障(1)外力挖掘:处理挖机施工挖断的故障,管道光缆因打开故障点附近人手井查看光缆是否在人手井内受损,并双向测试中断光缆(2)车辆挂断:处理车挂故障时,应首先对故障点光缆进行双方向测试,确认光缆阻断处数,然后再有针对性地处理。

(3)枪击:这类故障一般不会使所有光纤中断,而是部分光缆部位或光纤损坏,但这类故障查找起来比较困难。

2、自然灾害原因造成的线路故障鼠咬与鸟啄、火灾、洪水、大风、冰凌、雷击、电击3、光纤自身原因造成的线路故障(1)自然断纤:由于光纤是由玻璃、塑料纤维拉制而成,比较脆弱,随着时间的推移会产生静态疲劳,光纤逐渐老化导致自然断纤。

或者是接头盒进水,导致光纤损耗增大,甚至发生断纤。

(2)环境温度的影响:温度过低会导致接头盒内进水结冰,光缆护套纵向收缩,对光纤施加压力产生微弯使衰减增大或光纤中断。

温度过高,又容易使光缆护套及其他保护材料损坏影响光纤特性。

4、人为因素引发的线路故障(1)工障:技术人员在维修、安装和其他活动中引起的人为故障。

光纤的常见故障及排障方法

光纤的常见故障及排障方法

光纤的常见故障及排障方法光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。

光纤网络在生活中有很大用处,一旦出现故障会造成成大的麻烦,如何排除光纤网络常见故障及排除方法变得越来越重要。

任何做过网络排障的专业人士都清楚这是一个复杂的过程。

这里给出了一些最常见的光纤故障以及产生这些故障的可能因素,这些信息将有助于用户对网络故障进行有根据的猜测。

在各种业务的通信系统中,由于光缆成本低,光信号传输距离远,损耗低的特点,光纤已经逐步取代电缆。

所以光缆线路发生故障必须分秒必争进行抢修,尤其是在重要的应用网络系统中。

下面将逐步分析光纤故障中出现的现象以及判断故障点可能发生的范围。

一、光缆故障的主要产生原因为保证光传输信号距离远、低损耗的应用特性,一条光缆线路必须满足一定的物理环境条件。

任何轻微的光缆弯曲形变或者轻度污染都会造成光信号的衰耗,甚至中断通信。

1、光缆路由线路长由于光缆本身的物理特性和生产过程中的不均匀性,使其中传播的光信号时刻都在发生着漫射和被吸收。

当光缆链路过长时,就会造成整条链路光信号的整体衰耗超过网络规划的需求求,光信号衰耗太大,会使通信效果下降。

2、光缆放置弯曲角度过大光缆弯曲衰耗和受压衰耗其本质上都是由于光缆变形导致光传输过程中满足不了全反射生成的。

光纤具有一定的可弯曲性,但当光纤弯曲到一定角度时,将引起光信号在光缆中传播方向的变化,产生弯曲衰耗。

这就要求在布线施工时,要特别注意给走线预留充足的角度。

3、光缆受压或断裂这是光缆故障中最容易出现的故障,光纤受到外力因素或自然灾害的原因,产生微小的不规则弯曲甚至断裂,当断裂发生在接头盒或光缆内部时,从外表是无法发现断点的,但是在光纤断裂点会发生折射率的变化,甚至会形成反射损耗,使光纤的传输信号质量变差。

此时,用OTDR光缆测试仪检测反射峰的方式查找光纤内部弯曲衰耗处或断裂点。

4、光纤接头施工熔接故障在光缆铺设过程中,经常会使用光纤熔接机将两段光纤熔为一条。

电力通信光缆典型故障分析及应对措施

电力通信光缆典型故障分析及应对措施

电力通信光缆典型故障分析及应对措施电力通信光缆是电力和通信领域重要的基础设施,它不仅保障着电力系统的正常运行,也是通信网络的重要支撑。

在使用过程中,电力通信光缆也会面临各种故障问题,给电力和通信系统的运行带来一定的影响。

典型故障分析及应对措施对于保障电力和通信系统的安全稳定运行至关重要。

一、典型故障分析1. 光缆断裂光缆断裂是最常见的故障之一,通常是由于外力导致光缆的机械损伤,也有可能是光缆自身的质量问题。

断裂的光缆会导致通信中断或电力系统监测信息失真等问题,严重影响电力和通信系统的正常运行。

2. 光缆接头故障光缆接头故障是光缆系统中比较常见的问题,主要是由于接头处的连接不良或者接头受潮等原因导致光信号传输出现问题。

3. 光缆局部损伤光缆在使用过程中可能会遭受到外界环境的损害,被挖掘机械刮伤、被挤压等,导致光缆局部损伤,进而影响光信号的传输。

4. 光缆老化光缆的使用年限一般在15-20年左右,长时间的使用会导致光缆绝缘层老化、光纤折断等问题,进而导致光信号传输不稳定。

二、应对措施1. 加强光缆敷设保护光缆的敷设应避开机械施工区域,并进行合理的预埋或管道敷设,防止光缆因外力损伤。

在光缆路线的规划和设计中,应充分考虑地质、环境、交通等因素,选择相对安全的敷设路径。

2. 定期巡检维护定期巡检光缆的敷设情况,发现问题及时处理,避免故障的发生。

特别是在光缆易受外界损害的区域,应加强巡检频次,避免因机械施工等导致的光缆损伤。

3. 光缆故障定位技术的应用光缆故障定位技术可以有效地帮助人们快速准确地找到故障点,如OTDR(光时域反射仪)、光发射器和光接收器等工具的使用,对于排查光缆故障点和修复故障具有非常重要的意义。

4. 提高光缆安全保护水平对于光缆的安全保护非常重要,可以采用加强光缆防护管的钢丝绳构造、设置光缆沟盖板、沟口防护构造等方式,提高光缆的安全保护水平。

5. 足够的备用光缆在光缆系统建设时,需要预留足够的备用光缆,以备发生紧急故障时能够迅速进行替换和修复,确保电力和通信系统的连续稳定运行。

电力通信中通信光缆常见故障及检修方法分析

电力通信中通信光缆常见故障及检修方法分析

电力通信中通信光缆常见故障及检修方法分析电力通信中通信光缆是重要的通信设备,它承载着电力系统与通信系统之间的重要通信任务。

在使用过程中,通信光缆常常会发生各种故障,给电力通信带来不便和影响。

了解通信光缆的常见故障及检修方法对于保障通信畅通、提高电力通信的可靠性至关重要。

一、通信光缆常见故障及原因分析1. 光缆断裂光缆断裂是通信光缆常见的故障之一。

光缆断裂主要是由于安装不当、外力损坏或者老化导致的。

在施工过程中,如果没有按照规定的方法和标准进行安装,容易导致光缆被折断或挤压。

外部施工作业或者自然灾害也可能导致光缆被挖断、挤压或者拉伸,从而造成光缆断裂的故障。

2. 光缆接头故障光缆接头故障是通信光缆的另一个常见故障。

光缆接头的质量会直接影响光信号的传输质量,如果接头接触不良、污染或者损坏,都会导致光缆信号的衰减和故障。

接头的安装位置也会对接头的使用寿命和质量造成影响。

3. 光缆水浸故障光缆水浸故障是由于光缆保护层破裂、损坏或老化,导致水分渗入光缆中,影响光信号的传输。

通常情况下,光缆的保护层应该是密封完好的,但是由于外力损坏、老化或者设计不当,都会导致光缆保护层破裂,从而导致光缆水浸故障。

4. 光缆光衰故障光缆的光衰是另一种常见故障,光缆传输过程中会由于光衰引起光信号的损失,导致传输距离减小、信号失真、误码率增加等问题。

光衰主要由于光缆本身的品质、安装质量、接头质量等因素引起。

二、通信光缆故障的检修方法分析1. 光缆断裂的检修方法光缆断裂后,首先需要通过光缆断点测试,判断断裂点的位置和原因。

如果是在地下,需要进行地下探测和定位,然后修复和重新焊接。

如果是在地面,需要查找断裂点,并进行修复。

修复时需要注意光缆的端面处理和光纤的清洁,确保接头的质量。

2. 光缆接头故障的检修方法光缆接头故障需要通过光衰测试、端面检查等方式来判断接头的质量,如果出现问题,需要重新清洁光纤端面、重新焊接接头,并确保接头的质量和稳定性。

光缆线路障碍抢修

光缆线路障碍抢修

机线障碍的区分
光纤通信系统出现障碍应由设备维护与线路维 护人员配合协调查找
两站之间以收、发有无光(信号)先更换机盘 判断
若出现误码增大或接收光功率低于接收机灵敏 度,一般为线路衰减增大或连接器接触不良, 应先检查连接器
确定线路障碍后先判定大致段落,再确定障碍 点
光传送网维护工作内容
保证传输系统正常开通 发现告警,分析故障所在 排除故障与维修 保持网络传输性能稳定 建立完整的网络档案与维护资料
障碍定位计算公式
L=(L1—m L2)÷ (1+E)—m L3— ΣL4 1+ R
式中:L1 —OTDR测得的至障碍点的长度。 L2 —每一接头合内盘留的余纤长度。 M —至障碍点之间的接头个数。 E —光缆扭绞系数。 L3 —接头两侧光缆予留长度。
L4—其余盘留长度。R—光缆敷设的自然弯曲率
线路障碍处理程序
光缆线路的防护
抗电磁干扰是光纤通信的重要特性 光缆中的金属件(加强件,金属护层、铠
装层)会受强电与雷击影响 ADSS为全介质,不受影响 OPGW本身即为防雷接地 普通架空光缆在接头处将金属件断开 直埋光缆的金属件便于查找路径,上部加
装排流线
光缆线路障碍抢修流程
障碍发生
设备、线路分析
确定障碍段、通知抢修
光缆线路的三防
防雷击 接地(10欧以下)、排流线、消弧线
防腐蚀 防止外护套破坏、防水、测绝缘阻值
防强电 避开或垂直交叉、加屏蔽护套
线路障碍的准确定位
OTDR测量长度为光纤长度,首先应换算为 光缆长度: 缆长 = 纤长÷(1+E) E=扭绞系数
由于敷设中的予留、线路自然弯曲等因素, 光缆长度应大于路由长度。
光缆线路障碍抢修
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光缆线路的故障分析及障碍抢修目录1.1 光缆线路的资料档案的建立1.2 光缆抢修必备工具的准备2.1 与网管中心的沟通2.2 测试障碍点2.3 现场排查3.1 单芯断时3.2 纤芯全断时展开1.1 光缆线路的资料档案的建立1.2 光缆抢修必备工具的准备2.1 与网管中心的沟通2.2 测试障碍点2.3 现场排查3.1 单芯断时3.2 纤芯全断时展开摘要: 主要论述在光缆线路实际维护过程中出现的常见障碍,针对障碍如何进行排查抢修的详细流程,分析了光缆线路障碍的原因与特点,在抢修过程中,对障碍判断的一些经验之谈,本文重点讲述障碍的查找与处理对策.关键词:光缆线路维护障碍查找处理1 光缆线路日常维护时所需要的准备工作光缆传输的维护是整个网络维护一个很重要的环节,其中非障碍时期所需要的准备工作也非常重要.1.1 光缆线路的资料档案的建立作为一个线路传输抢修小组,在光缆线路日常维护期对所管辖范围内所有路由的光缆资料资料档案的建立是很重要的,如果能建立这项资料,对整个抢修过程都是非常有帮助的.其具体作用大概如以下几点.1、建立光纤性能资料的档案,可以使我们熟悉整个管辖范围内的路由环境。

作为一支抢修队,在平时做好光纤性能资料,熟悉了所管辖内的光缆分布路由,这样,一旦遇到故障发生,就可以预先判断出故障大概位置及导致的原因,这样抢修队在故障排查期间就会减少很多人力和物力,又可以充分节约抢修时间,在尽快短的时间内恢复业务。

2、建立光纤性能资料的档案,可以使我们清楚各中继段之间传输的情况。

记录清楚、准确各中继段之间距离、纤芯分配(占用芯需要对标签做详细说明,备用芯要清楚其好坏)、以及光纤的损耗,这对于我们预判障碍是最重要的一点。

建立光缆路由图、维护图、线路图1.2 光缆抢修必备工具的准备我们通常所见到的传输光缆有四中敷设方式,它包括:架空、管道、直埋、水线。

其中以架空、直埋、管道最为常见。

1、准备各种型号200米以上光缆和对应的接头盒。

2、准备所需要的相关仪表,其中包括,熔接机、光时域反射仪(OTDR)、光源、光功率计,路由探测仪、兆欧表、纵向开剥刀。

以及光缆接续所需要的工具箱。

3、为了抢修正常工作,需要出行时带能正常工作的发电机一台;无论白天还是天晚上都应带电瓶灯至少一人一个,为了查找障碍时方便;为了防止抢修障碍点在山坡或者不方便车辆进入的区域,所以需要准备适当长度的线排,以便抢修时能及时外接电源。

4、由于天气总是千变万化的,所以应随时准备帐篷至少一个,防止下雨或者风沙大的条件下工作,这样既是为工作人员好,又能保证仪表不受损。

5、抢修车辆的准备,要保证无任务时车辆随时加足油,行使正常。

以保证抢修时不耽搁时间,顺利完成任务。

1.3 针对光缆的各种敷设方式还应该准备相应的工具1.3.1 架空光缆线路抢修的仪表工具的准备1、需要视情况不同准备不同的竹梯;以便攀爬.2、上杆脚扣及安全带;3、挂钩、夹板、穿钉U型卡子等架空材料配件。

1.3.2 管道光缆线路抢修的仪表工具的准备1、为管道光缆的抢修肯定需要打开井,所以抢修管道光缆时准备一对井盖开启器.1.3.3 直埋光缆和水线抢修的准备工作1、准备相关的取土工具,铁锹,镐,洞锹等。

2、有时上杆查看也是必要的,因为很多管道中有引上出土所以还要准备脚扣及安全带。

2 障碍分析查找障碍查找是抢修中非常重要的一个环节,它可以通过相关仪器确定抢修的具体位置以及引起障碍的具体原因,是抢修能顺利进行的必要前提。

2.1 与网管中心的沟通在通信故障产生后,首先要询问清楚告警的相关基站, 中继段之间连接光缆的芯数.以及在抢修过程中业务恢复的核对,等等这些都和我们抢修紧密相连的2.2 测试障碍点障碍点准确的测试,对整个抢修过程都非常重要,所以对抢修中能正确使用仪表就变得非常重要了.2.2.1 相关仪表的使用在抢修的过程中,常用的仪器有:光时域反射计(OTDR),光源,光功率计,光纤熔接机。

这些仪器都是精密仪器,而且价格和维护费用都很昂贵,所以正确使用和保养这些必须非常重视。

在这里我就不做介绍了。

2.2.2 通过测试对障碍点的判断OTDR(光时域反射仪)是维护中测试光缆障碍的主要工具,它是根据瑞利散射的原理工作的,通过采集后向散射信号曲线来分析各点的情况。

菲涅尔反射是瑞利散射的特例,它是在光纤的折射率突变时出现了特殊现象。

在光缆障碍的测试中,菲涅尔反射峰的高低对障碍点的判定起着不可低估的作用。

1、部分系统阻断障碍如果障碍是某一系统障碍,在排除设备故障的前提下,精确调整OTDR仪表的折射率、脉宽和波长,使之与被测纤芯的参数相同,尽可能减少测试误差。

将测出的距离信息与维护资料核对看障碍点是否在接头处。

若通过OTDR曲线观察障碍点有明显的菲涅尔反射峰,与资料核对和某一接头距离相近,可初步判断为盒内光纤障碍(光纤盒内断裂多为镜面性断裂,有较大的菲涅尔反射峰)。

修复人员到现场后可先与机房人员配合进一步进行判断,然后进行处理。

若障碍点与接头距离相差较大,则为缆内障碍。

这类障碍隐蔽性较强,如果定位不准,盲目查找就可能造成不必要的人力和物力的浪费,如直埋光缆大量土方开挖,架空光缆摘挂大量的挂钩等,延长障碍历时。

可采用如下方式精确判定障碍点。

用OTDR仪表精确测试障碍点至邻近接头点的相对距离(纤长),将测试的纤长换算成光缆长度(皮长)。

再将光缆皮长换算成障碍点的成长尺码,即可精确定位障碍点位置。

具体算法如下(1)纤长换算成皮长La=(S1-S2)/(1+P)式中La为光缆皮长;S1为测试的相对距离长度;S2为光缆接头盒内的单侧盘留长度,一般取0.6-1.0 ;P为该光缆的绞缩率,因光缆结构不同而异。

可用同型号的备用光缆进行测试。

也有的厂家提供该项指标。

P=(Sa-Sb)/Sb,Sa为单盘光缆的测试纤长;Sb为单盘光缆标记的皮长尺码长度。

(2)光缆障碍点皮长尺码的计算Ly=Lb±La式中:Ly为障碍点的皮长尺码值;Lb为邻近接头点的盒根光缆皮长尺码,+、-符号的选择可以根据光缆的布放端别确定。

确定了Ly的值,即可根据资料确定障碍点的具体位置。

采用这种方法可以减少由于工程资料不准,仪表和光纤的折射率偏差等原因造成的测试误差,避免长距离核算光缆长度,测试结果较为准确。

实距证明这种方法简单有效。

2、光缆全阻障碍对于光缆线路全阻障碍,查找较为容易,一般为外力影响所致。

可利用OTDR测出障碍点与局(站)间的距离,结合维护资料,确定障碍点的地理位置,指挥巡线人员沿光缆路由查看是否有建设施工,架空光缆是否有明显的拉伤、火灾等,一般可找到障碍点。

若无法找到就需要用上面介绍的方法进行精确计算,确定障碍点。

3、光纤衰耗过大造成的障碍用OTDR测试系统障碍纤芯,如果发现障碍是衰耗空变引起的,可基本判定障碍点位于某接头出处,多是由于弯曲损耗造成的。

盒内余留光纤盘留不当或热缩管脱落等形成小圈,使余纤的曲率半径过小。

另外,接头盒进水也造成接头处障碍的主要原因。

打开接头盒后,可进一步进行判断,将一要正常纤芯绕在手指上,使其曲率半径过小,此时用OTDR测试(1550nm)该处会有一大衰耗点,若该衰耗点与障碍光纤衰耗位置一致,则障碍点即为该点。

可仔细查看障碍光纤有无损伤或盘小圈,若有小圈将其放大即可,否则进行重接处理。

4、机房线路终端障碍如果障碍发生在终端机房内,此时在障碍端测试,OTDR仪表净化不出规整曲线,在对端测试可以发现障碍纤芯测试曲线正常。

为精确定位,需要加一段能避开仪表盲区的尾纤,一般长度不少于500m,先精确测出尾纤长度,再接入障碍光纤测试。

OTDR在短距离测试状态下分辨率很高,可以比较准确地测出是跳纤还是终端盒内障碍。

对于离终端较近的盒内障碍用可见光源进行辅助判断更为方便,距离的远近取决于光源的发射功率,有的光源可以达到20km。

2.3 现场排查在抢修过程中,对障碍点的测试,虽然能测试出断点具体位置,但是光缆路由的走向是变化的,通过线路维护员的对路由的掌握,我们只能判断出障碍点大概段落, 所以就有一个现场排查的环节,熟练掌握各中继段光缆路由的走向和敷设方式,对抢修中的障碍排查是非常重要的.2.3.1 针对架空的排查架空敷设方式的障碍排查相对比较容易,只要抢修人员在查找过程中稍微细心一点,就很容易把故障排查出来.针对架空敷设方式由于整个路由都是我们肉眼很容易看清楚的,所以在排查中断缆的情况很容易就能辨别出来,只是需要抢修人员在排查中细心一点,对仪表测试出来的障碍段不漏一处的查找,如果是明显的因为天气刮风,车辆超高,施工破坏造成的话,这一查就能找出来.很快就可以完成抢修工作.在针对架空的排查中,相对复杂一点的是那些因为光缆老化,或者一些外力原因磨损, 接头盒进水,老化等造成的断芯情况. 针对这类情况,我们首先得找到我们从基站测试的障碍段落的接头盒.然后打开接头盒,首先查看有无明显的断芯情况,有的话就先熔接上,接好之后就和网管中心取得联系,确认业务是否恢复.如果业务仍然不通,就得在接头盒里对备用芯用OTDR进行断芯测试,再次确认障碍点的准确位置,测试之后,通过光缆上的米标进行排查,这样就可以很容易查找到障碍点.有些是因为光缆在用时间太久,老化造成,这类情况往往是成段的,所以就需要我们判断出以后,重新布放新光缆取代被老化的光缆后再进行熔接.2.3.2 针对管道的排查管道敷设方式由于光缆的路由是在地下通过PVC管在井与井之间连接的,即光缆大部分是隐藏在地下的,显然这类敷设方式,如果出现了障碍就相对难排查一点了,针对这类排查,不但需要经验丰富,而且还得非常细心才行.管道由于是埋在地下的,所以一般出现故障都是以下几个问题,针对具体问题进行排查.1、接头盒渗了水,时间一长导致光缆变坏,产生损耗非常大,所以光纤在传输光的时候因为损耗太大,而丢光,从而导致掉站.针对这类问题,就需要经验丰富了,要能从接头盒里分辨出是否有障碍.通常情况下是断芯测试,看是否与基站测试的障碍点距离吻合,如果吻合就得换接头盒从新接续.如果不是就得从其他方面排查了.2、光缆路由有施工破坏的,比如挖断,或者轧折.导致光缆断.针对这类问题,相对是容易点,因为施工地点都很容易就看出来,只要对施工段仔细查找,如果是因为施工造成,就能很快找出断点.当然故障出现总是千变万化的, 上面介绍的也只是常出现的一些情况,真正在抢修排查中, 还得具体问题,具体对付,具体排查. 3 抢通过程抢修中故障排查出来之后,就得迅速抢通,以保证业务不受影响,具体的过程可以分以下几点进行.3.1 单芯断时我们在抢修过程中,当测试障碍是因为单芯断时, 首先就得在对应基站收发光选择出较好的光纤,先把业务抢通,然后再组织人力查找测试出来的断点段落,当找到断点后, 晚上12点之后,再进行断业务接续.3.2 纤芯全断时我们在抢修过程中, 当测试出障碍是因为光缆全断时,我们就得迅速赶至障碍段落,进行排查.当找到断点后, 如果预留够长, 就得迅速打开预留进行接续,如果没预留,就得迅速从新布放光缆, 然后再接续.接续过程中,要注意,不能着急,要保证每一芯良好,同时,接续的时候要先接续占用芯,再接续备用芯.占用芯接完之后,要立即与网管中心进行沟通,询问业务是否恢复.4 业务恢复后的修复工作在抢修工作中,最中要的是把业务恢复, 但是业务恢复后的修复工作同样也是很重要的.下面只针对架空和管道两种敷设方式的修复进行介绍4.1 架空的恢复我们在抢修架空地段出现的障碍后,不能抢通业务后就离开, 还得把后续工作做好.首先得把接头盒封装好,以防止进水,然后要把预留盘好,连接头盒一起固定在架设杆上, 如果从新布放的光缆,还得用挂钩把光缆固定在钢线上.如果是在施工地段,还得在钢线上挂上标识牌,以表警示. 等一切完好后,才能离开现场.4.2 管道的恢复在抢修管道地段出现的障碍后, 抢通完业务后,为了安全,千万要小心做完恢复工作.针对管道,我们一样要把接头盒封装好, 防止进水,盘好预留,把接头盒一起固定在井里面.固定后, 最值得注意的是要把在我们排查当中所打开的井, 井盖得全部盖好, 这是必须注意的问题.把所有的井盖盖好,以防止人掉进井里,也为了防止有石头或者其他重物掉进井里轧坏光缆,造成障碍.代维光缆线路障碍抢修流程。

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