光缆线路障碍

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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

通信线路工程课件122光缆线路障碍判断与处理

通信线路工程课件122光缆线路障碍判断与处理
L为测试端至故障点的地面长度(单位为米) L1为OTDR测出的测试端至故障点的光纤长度(单位为米) L2为每个接头盒内盘留的光纤长度(单位为米) L3为每个接头处光缆和盘留长度(单位为米) L4为测试端至故障点间各种盘留长度(单位为米)
L5为测试端至故障点∽敷设增加的长度(单位为米)
a为光缆自然弯曲率(管道敷设或架空敷设方式可取值 0.5%,直埋敷设方式可取值0.7%-1%)
光缆线路障碍案例
经计算故障点到测试仪端的地面长度为13078m。
查阅资料,在该处原有接头点。汇总情况分析, 初步判定障碍点在该接头点处,挖出接头盒,打 开检查,发现1号纤在接续保护套管内断裂。
重新熔接,通信恢复正常。
案例2
2001年五一国际劳动节前夕,某有线电视光纤传 输网突然告急:两个光纤节点的用户反映他们的 电视图像信号太差,“雪花点”非常明显。
线路抢修的原则
先主线后干线,先主用后备用,先抢代通后修复 的原则实施抢修。
12.4 光缆线路障碍点的定位
在确定线路障碍后,用OTDR对线路测试,以确 定障碍的性质和部位。
根据OTDR测出的障碍点到测试点的距离,与原 始测试资料进行核对,查出障碍点处于个哪个区 段,再通过必要的换算后,精确丈量其间的地面 距离,直至找到障碍点的具体位置。
应急检查:光节点的收信电平较低,并且降低幅度较 大(7~8dB)。
提示:这两个节点为同一发射机输出的光信号经过 1/2分路器分配而成。
可能的故障原因
维护性修理
线路未发生障碍,但需要进行修理。
光缆塑料外护层的修复:热缩管包封,粘接剂粘接 接头盒的防水修复等:重新密封,更换
作业
某中继段直埋(层绞型)光缆线路发生故障,用 OTDR测试故障点的光纤长度为20.216km,查资 料得知此段共有10个接头,每个接头盒盘留的光 纤长度为3m,每个接头坑盘留光缆10m,各种盘 留长度(不含接头坑)共25m,S型敷设增加的长 度为35m,光缆收缩率为1.5%,自然弯曲为1%, 请计算障碍点至测试端的地面长度为多少米?与 测试光纤长度相差多少米?

光缆线路障碍的测试与查找步骤

光缆线路障碍的测试与查找步骤



3种远端的波形曲线
四、光缆线路障碍测量与判断
(4)曲线显示高衰耗区或高衰耗点,如下图所示,高衰耗区表明该 段光纤衰耗变大,需要更换,高衰耗点一般与个别接头部位对应,表 明接头损耗大,应重新熔接,也有可能是光缆受力变形,产生较大损 耗。
高衰耗区或高衰耗点的显示曲线
四、光缆线路障碍测量与判断
2、查找光缆线路障碍点的具体位置 当遇到自然灾害或外界施工等外力影响造成光缆线路阻断时,查修 人员根据OTDR测试提供的位置,一般比较容易找到。但有些时候不容 易从路由上的异常现象找到障碍地点,这时必须通过必要的换算后,再 精确丈量其间的地面距离,才能找到障碍点的具体位置,方法如下: 将OTDR测出的故障光纤长度与原始资料对比,并利用以下公式把 测试的光纤长度换算为测试端(或接头点)至故障点的地面长度L : L = [(L1-L2)/(1+P)-L3—L4-L5 ]/(1+a) 式中,长度的单位均为米,L1为OTDR测出的测试端至故障点的光 纤长度,L2为每个接头盒内盘留的光纤长度,P为光纤在光缆中的成缆 纽绞系数(随光缆结构不同而不同,最好应用厂家提供准确的数值),L3 为每个接头处光缆的盘留长度,L4为测试端至故障点间各种余留长度, L5为测试端至故障间光缆敷设增加的长度,a为光缆自然弯曲率(管道 敷设或架空敷设方式可取值0.5%,直埋敷主要有机械防护、强电防护、 雷电防护以及防蚀 、防鼠等。
(一)机械防护 光缆在某些比较特殊的地点敷设时,如公路、铁路、桥上等,应 充分考虑到诸如路面沉降、冲击、振动、剧烈温度变化导致结构变形 等因素对光缆线路的影响,并采取相应的防护措施。
六、通信光缆的防护
直埋光缆穿越公路时应视具体情况用钢管或塑料管进行保护。

光缆障碍查修方案

光缆障碍查修方案

光缆障碍查修方案
光缆障碍查修方案可以包括以下步骤:
1. 确定障碍点位置:通过测试光缆的纤长和皮长,以及邻近接头点的盒根光缆皮长尺码,计算出障碍点的皮长尺码值,从而确定障碍点的具体位置。

2. 应急抢修:根据障碍的具体情况,按照预定的电路调度方案,临时调通全部电路或部分主要电路。

如果某一方向光缆线路全部阻断,应立即用备用光纤或迂回电路临时调通障碍电路;如果某一方向光缆线路个别光纤阻断,应立即用备用光纤或迂回电路临时调通障碍电路;如果某一方向光缆线路部分光纤阻断,应挑选无阻断的光纤临时配对,按照规定的调度原则和调度顺序,临时调通电路。

3. 修复障碍:根据障碍点的具体位置,制定相应的修复方案。

如果障碍点在接头盒附近,可以打开接头盒,找到故障光纤,进行熔接或冷接;如果障碍点在管道中,可能需要挖开路面,找到故障光纤,进行熔接或冷接。

4. 测试和验证:在修复完成后,应进行测试和验证,确保故障已经排除,光缆通信恢复正常。

以上方案仅供参考,具体实施时需要根据实际情况进行调整。

同时请注意安全,合理操作。

光缆线路障碍判断与处理

光缆线路障碍判断与处理

光缆线路障碍判断与处理一、一般规定1)因光缆线路造成通信业务中断的障碍叫做光缆线路障碍。

光缆线路障碍可分为一般障碍,全阻障碍,逾限障碍,重大障碍。

一般障碍:由于线路原因,使部分在用业务系统阻断的障碍。

全阻障碍:由于线路原因,使全部在用业务系统阻断的障碍。

逾限障碍:超过规定修复时限的一般障碍和全阻障碍。

重大障碍:执行重要通信任务期间发生全阻,影响重要的通信任务,并造成严重后果的。

通信事故、差错:因工作责任心不强、失职、违章等人为原因,造成通信阻断,延误通信,损坏线路设备、器材、仪表等,按其情节轻重、时间长短及后果,分别定为通信事故、严重差错和差错。

2)查修要求查修光缆线路障碍必须在相关机务部门的密切配合下进行。

应不分白天黑夜、不分气候好坏、不分维护界限,用最快的方法,临时抢通恢复通信,然后再尽快修复。

线路障碍未排除时,查修不得终止。

二、线路抢修首先应判断障碍段落及性质,按先干线后支线,先主用后被用,先抢代通后修复的原则实施抢修。

三、障碍测量与判断1)光缆线路障碍点的寻找可分两步进行:首先,用OTDR测量,OTDR显示菲涅尔反射峰位置,测出障碍点到测试点的大致距离。

尔后,维修人员查找具体位置。

自然灾害和外界施工造成的光缆阻断,一般可直观看出。

故障点不明显时,如光缆内部部分光纤中断,气枪子弹打中光缆造成纤断,管道管孔错位造成纤断,需要同原始资料进行核对,通过换算,精确丈量,直到查到故障点。

2)光缆线路常见现象及原因:一根或几根光纤原接续点损耗增大:光纤接续点保护管安装问题或者接头盒漏水;一根或几根光纤衰减曲线出现台阶:光缆受机械力扭伤,部分光纤断裂但尚未断开;一根光纤出现衰减台阶或断纤,其他完好:光缆受机械力影响,或由于光缆制造原因造成;原接续点衰减台阶水平拉长:在原接续点附近出现断纤;通信全部中断:光缆被挖断、挂断或因塌方等原因中断及供电系统中断。

四、障碍修理1、应急抢修临时调度电路光纤的临时调度2、布放应急光缆没有条件临时调通全部或主要电路,或者临时调通的电路不能满足通信需求时,应布放应急光缆。

光缆线路障碍应急预案模板

光缆线路障碍应急预案模板

一、预案背景为确保光缆线路安全稳定运行,提高通信质量,保障应急通信需求,根据国家相关法律法规和行业规定,结合本地区实际情况,制定本预案。

二、组织机构及职责1. 成立光缆线路障碍应急指挥部,负责组织、协调、指挥光缆线路障碍应急工作。

2. 应急指挥部下设以下工作组:(1)应急指挥组:负责组织应急指挥调度,协调各部门应急工作。

(2)抢修组:负责光缆线路障碍的现场抢修工作。

(3)后勤保障组:负责应急物资、车辆、人员等后勤保障工作。

(4)信息宣传组:负责应急信息的收集、整理、发布和舆论引导。

三、应急响应等级根据光缆线路障碍的严重程度,将应急响应分为四个等级:1. 一般级:光缆线路发生障碍,影响范围较小,不影响重要通信。

2. 较大级:光缆线路发生障碍,影响范围较大,可能影响重要通信。

3. 重大级:光缆线路发生障碍,影响范围广泛,严重影响重要通信。

4. 特大级:光缆线路发生障碍,影响范围极广,严重影响国家安全、社会稳定和人民群众生命财产安全。

四、应急响应措施1. 一般级:(1)启动应急预案,通知相关部门和人员。

(2)抢修组立即赶赴现场,进行初步排查。

(3)根据现场情况,制定抢修方案。

(4)后勤保障组提供必要的物资、车辆、人员支持。

2. 较大级:(1)启动应急预案,提高应急响应等级。

(2)加强应急指挥调度,协调各部门应急工作。

(3)抢修组进行紧急抢修,确保尽快恢复通信。

(4)后勤保障组全力保障抢修工作。

3. 重大级:(1)启动应急预案,提高应急响应等级。

(2)应急指挥部召开紧急会议,研究抢修方案。

(3)抢修组进行全力抢修,确保尽快恢复通信。

(4)后勤保障组全力保障抢修工作。

4. 特大级:(1)启动应急预案,提高应急响应等级。

(2)应急指挥部成立现场指挥部,统一指挥抢修工作。

(3)抢修组全力抢修,确保尽快恢复通信。

(4)后勤保障组全力保障抢修工作。

五、应急恢复1. 抢修完成后,进行现场验收,确保通信恢复。

2. 分析事故原因,总结经验教训,完善应急预案。

光缆线路障碍的测试与查找步骤

光缆线路障碍的测试与查找步骤

四、光缆线路障碍测量与判断
①远端出现强烈的菲涅尔反射峰,表明此处光纤断面与光纤垂直 ,该处应是端点而不是断点,故障原因可能是终端活接头松脱或被弄 脏;
②远端无反射峰,最大可能是光缆与尾纤的熔接处断裂; ③远端无反射峰但有一小的突起,表明该处光纤出现裂纹,造成 损耗很大,应检查光缆与尾纤的熔接处。

四、光缆线路障碍测量与判断
(一)光缆线路常见障碍现象及原因 1、通信全部中断 可能原因有光缆受外力影响被挖断、压断和拉断等。 2、个别系统通信质量下降 ①可能由于光缆在敷设和接续过程中造成光纤的损伤使线路衰耗 时大时小、活动连接器未到位或出现轻微污染等; ②光纤性能下降,其色散和衰耗特性受环境因素影响产生波动; ③光纤受侧应力作用使全程衰耗增大; ④光缆接头盒进水; ⑤光纤在某些特殊点受压(如收容盘内压纤)等。
四、光缆线路障碍测量与判断
如果故障不在接头处,距离接头点较近时可以利用预留的余缆修 复,无需增加接头;
当直埋光缆故障点距余缆处较远或管道光缆故障点距人孔较远无法 利用余缆修复时,可更换或加入光缆,一种是更换整盘光缆,另一种 是更换或加入一段光缆,前一种不增加接头,后一种需要增加两个接 头但可节约光缆,需要注意的是,更换或加入的光缆长度必须大于100 m,以保证不影响单模光纤在单一模式下稳定工作,并保证大于OTDR 的分辨率,以便检测时能分清两个熔接点。
六、通信光缆的防护
光缆线路的防护主要有机械防护、强电防护、 雷电防护以及防蚀 、防鼠等。
(一)机械防护 光缆在某些比较特殊的地点敷设时,如公路、铁路、桥上等,应 充分考虑到诸如路面沉降、冲击、振动、剧烈温度变化导致结构变形 等因素对光缆线路的影响,并采取相应的防护措施。情况用钢管或塑料管进行保护。

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****************。

光缆线路障碍抢修

光缆线路障碍抢修
光缆线路障碍抢修
线路障碍定义与分类
全阻障碍——由于某种原因造成光缆在用系统业 务全部断开,致使光缆传输系统全部业务中断。 (执行重大通信任务期间出现的全阻障碍亦称重 大障碍,超过规定修复时限 的障碍亦称逾限障碍)
一般障碍——光缆系统部分业务中断。 部分光纤断裂
损耗增大障碍——缆中部分或全部光纤损耗明显 增大,影响通信质量。
线维抢修准备
查找障碍点
实施抢通或修复
设备维护验证
障碍恢复、通知线维
清理现场
光缆线路割接流程
机务需要割接 线路需要迁改
机务确定割接方案
机务宣布割接开始
线路现场准备
线维进行割接
机务验证合格 现场清理
通知线路割接时间 设备割接准备
系统恢复 通知线维
接头盒故障
光缆线路障碍分析
光缆全断
可能原因:
架空:倒杆、挂断、炸断、砸断……. 直埋:挖掘、滑坡、山洪、鼠咬…….. 管道:道路施工、人为故障、鼠咬…...
线路 障碍分析
部分断纤 可能原因: 架空: 气枪击、光缆扭伤、虫蚁咬、人为 直埋:硬物挤压、光缆扭伤、鼠蚁咬、挖掘 管道:碰砸、鼠咬
当长途光缆线路发生障碍,维护人员应在10分钟内 调通备用线路,并在20分钟内判明障碍光缆段落, 或与设备人员配合查找
遵循“先抢通,后修复”原则,用最快方法临时抢 通传输线路,同时查找出故障并修复,修复后应经 严格测试合格
介入或更换光缆的长度一般应大于200m,并尽可能 采用同一厂家、同一型号光缆
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

光缆故障判断及修复

光缆故障判断及修复

光缆障碍点的判断与维修1、光缆线路常见的障碍现象和原因线缆线路常见的障碍现象和原因如下表所示:2、障碍点的查找在端点或中继站使用OTDR测试判断光缆线路障碍点的方法步骤大致如下:1)用OTDR测试出障碍点到测试端的大至距离。

2)当遇自然灾害或外界施工等外力影响造成光缆阻断时,查找人员根据机务人员提供的障碍地点。

如非上述情况,则巡查人员就不容易从路面异样找到障碍地点。

此时,就必须按照OTDR测出的障碍点到测试端的距离,同原始测试资料进行核对,查出障碍点大概是处于哪个标石(或哪两个接头)之间,通过必要的换算后,再精确丈量其间地面长度,便可断定障碍的具体位置。

3)倘若断纤是由于光缆结构缺陷或光纤老化所致,用OTDR难以精确测出其断点,只能测出障碍段落,则应换用一段光缆。

3)障碍的修复光缆线路发生障碍,必须分秒必争,临时调通电路或布放应急光缆临时抢通电路,并应尽快组织力量进行修复。

1、应急抢修1)某一方向光缆线路全部阻断按预定的电路调度方案,立即临时调通全部电路或部份主要电路。

2)某一方向光缆线路个别光纤阻断光纤中如有备用光纤,或另有迂回电路,立即用备用光纤或迂回电路临时调通障碍电路;光缆中如有备用光纤,无迂回电路,则按规定的调度原则处理,保证重要电路畅通,暂停次要电路。

3)某一方向光缆线路部分光纤阻断光缆中如有备光纤,除用备用光纤临时调通电路外,可挑选无阻断的光纤临时配对,按照规定的调度原则和调度顺序,临时调通电路,倘若临时配对的光纤还是不够用,而无迂回电路,则暂停次要电路。

注意事项:1、以上光纤的临时调度,必须由机线双方共同商议调度方案报告上级主管部门批准后,在双方密切配合下完成。

2、按原线序配对的光纤,只要由两端机务站按系统调度,倒换电路即可;光纤临时配对使用的,则应在障碍点两侧中继站内光分配架(或终端盒)的连接器上进行调接。

3、如果主用光纤接有光衰耗器,而备用光纤未预接衰耗器,则在调用备用光纤时,也应接上相应的光衰耗器。

如何准确定位光缆线路的障碍点及曲线分析综述

如何准确定位光缆线路的障碍点及曲线分析综述

如何准确定位光缆线路的障碍点在光纤通信系统中,通信中断的主要原因是光线路障碍,在处理光线路障碍定位时,首先要从故障的原因分析,在对障碍点进行测试时要尽量排除影响测试准确性的固有的及人为的因素。

本文通过阐述光纤障碍产生的因素及提高障碍定位的准确性的方法,以提高现场维护人员处理障碍的能力。

一、最为常见的光纤故障(1)、人为破坏(包括挖伤、砍断、火烧、砸伤、施工时光缆打绞等等);(2)、不可抗力造成(如杆倒);(3)、中间接头内光纤断;(4)、中间接头内光纤收缩严重或光纤焊接头老化;(5)光缆内断;(6)法兰头衰耗大;(7)、尾纤断、尾纤头端面脏、尾纤弯折严重、尾纤质量问题、尾纤老化;(8)、终端盒里面光纤焊接头接不好。

二、光缆障碍处理流程简介(1)接到障碍申告,先由机房人员判断是否机内问题。

同时光缆维护人员查找相关光缆线路图纸资料,了解该光缆相关信息:包括芯数、长度、光缆路由等。

(2)机房人员确认是光缆障碍后,如果是乡镇光缆障碍,可到机房ODF架用光功率计迅速判明是哪一条纤芯有问题,用OTDR测试有问题的纤芯,判断大致方位,然后查询相关资料,驱车前往处理。

(3)如果是城域网光缆障碍,可直接驱车到障碍终端或光缆交接箱,先用光功率计迅速判明是哪一条纤芯有问题(可叫机房人员配合),用OTDR测试有问题的纤芯,判断大致位置,然后查询相关资料,驱车前往处理。

(4)修复后,用电话通报机房,请求确认,机房确认修复后,方可离开现场。

三、光缆障碍处理常用工具在处理光线路障碍时我们最常用的工具有:OTDR、光功率计、光源、熔接机、发电机等等。

OTDR又叫光时域反射仪,是光缆线路工程施工和维护中常用的光纤测试仪表,主要用来测量光纤长度,光纤故障点,光纤衰耗以及光纤接头损耗等,是光纤光缆施工和维护中不可缺少的主要工具。

光功率计主要用来测量光纤衰耗值以及判断光纤通路的好坏程度。

光源主要用来给被测光纤通路发光,常常和光功率计配合使用。

光、电缆障碍管理办法

光、电缆障碍管理办法

光、电缆障碍管理办法根据省、市公司本地网光、电缆线路维护专业相关要求,为了更好加强障碍管控,提高服务质量,结合当前泰州本网线路维护现状,特制定光、电缆障碍管理办法。

一、网络层障碍1、网络层障碍管控已上收省公司,网络层设备告警,自动派单以综调系统时限为准;2、对监控人员手工派单:光缆障碍派单目前是影响业务的派6个小时,不影响业务的白天派12小时,晚间派24小时。

3、影响用户业务面广、基站掉站、局间中继等,需立即组织抢修。

二、政企客户障碍注:有些转型业务没有金、银、铜等级,且时限可能也与上述有差别,具体以综调系统派单时限为准2、政企客户障碍工单挂起:工单挂起必须是用户原因。

3、公众障碍与政企障碍同时在途,政企障碍(银行、网吧、快递、仓库)优先抢修三、公众客户障碍1、时限要求:2、挂起障碍对用户层无效。

3、电缆的障碍原因是部分线对坏,线务员须先调通,同时在精管系统派单,此类电缆障碍修复时限72小时。

4、光、电缆全断:白天12小时,晚上24小时。

5、如需结算的抢修线缆障碍,须另外派人员维修,不得安排现有维护人员,否则不结算(光、电缆障碍高发期,,)四、线路障碍超时障碍及考核办法1、光缆障碍:●光缆查修时间严格按派单时限进行管控,含挂起时长,光缆查修及时率大于98%。

●除特殊原因外(如市政施工影响),其他工单一律纳入考核。

特殊工单需要签字确认,且总量不得超过10张。

每超时1单考核1分,引起用户投诉等按公司相关规定另行考核。

对于超过3个以上基站掉站或支局阻断的,该项不得分。

●网络层障碍延时:延迟前期已禁止,部分工单经维护人员的请求才进行延迟,已对擅自延迟工单的值班人员进行月度考核。

●网络层障碍挂起要求:可申请挂起的原因:A、用户原因、业主阻挠等B、自然灾害,如恶劣天气、地震等非人可抗因素C、需要等待调度或修理备板备件D、外电影响、协调其他运营商E、不影响业务,申请了有计划的割接●影响用户业务面广、基站掉站、局间中继,需立即组织抢修。

通信光缆线路障碍排查处理方法

通信光缆线路障碍排查处理方法

通信光缆线路障碍排查处理方法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。

通信光缆线路障碍排查处理方法机房线路终端障碍如果障碍发生在终端机房内,在障碍端测试时,由于OT-DR仪表净化不出规整曲线,在对终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。

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。

随后再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(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的特殊现象),与资料核对和某一接头距离较近,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,可先与机房人员进一步判断,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,盲目查找可能会造成不必要的人力和物力浪费,如直埋光缆大量土方开挖、架空光缆摘挂大量的挂钩等,会延长障碍历时。

这类障碍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。

光缆线路障碍应急预案演练

光缆线路障碍应急预案演练

一、演练目的为提高我单位应对光缆线路障碍的应急处置能力,确保在发生光缆线路障碍时能够迅速、有效地进行抢修,最大限度地减少故障对通信服务的影响,特制定本演练方案。

二、演练背景近年来,随着通信网络的快速发展,光缆线路在通信传输中扮演着越来越重要的角色。

然而,光缆线路在施工、自然灾害、人为破坏等因素的影响下,容易发生障碍,给通信服务带来严重影响。

为应对此类突发情况,我单位特组织本次光缆线路障碍应急预案演练。

三、演练时间2024年X月X日(星期X)上午9:00-11:30四、演练地点我单位通信光缆线路覆盖区域五、演练组织机构1. 演练领导小组:负责演练的全面领导,协调各部门、各小组的工作。

2. 演练指挥部:负责演练的具体实施,协调各参演单位及人员。

3. 演练办公室:负责演练的筹备、组织、协调、总结等工作。

4. 抢修小组:负责光缆线路障碍的现场抢修工作。

5. 监测小组:负责演练过程中的监控、记录和反馈。

6. 演练评估小组:负责演练的评估和总结。

六、演练内容1. 演练情景设定:模拟某区域因自然灾害导致光缆线路发生障碍,造成通信服务中断。

2. 演练流程:(1)监测小组发现光缆线路障碍,立即向演练指挥部报告。

(2)演练指挥部启动应急预案,通知抢修小组、监测小组等相关人员。

(3)抢修小组根据现场情况,制定抢修方案,并组织人员进行抢修。

(4)监测小组对抢修过程进行监控,确保抢修工作顺利进行。

(5)演练指挥部根据抢修进度,适时调整演练方案。

(6)抢修工作完成后,演练指挥部组织人员进行验收,确认通信服务恢复正常。

(7)演练评估小组对演练过程进行评估和总结。

七、演练步骤1. 演练前准备:(1)演练办公室制定演练方案,明确演练目的、内容、流程、人员安排等。

(2)演练指挥部召开演练动员大会,向参演人员传达演练方案,明确演练要求。

(3)抢修小组、监测小组等相关人员熟悉演练方案,掌握演练流程。

(4)演练指挥部对演练场地、设备、物资进行准备。

光缆线路障碍应急预案

光缆线路障碍应急预案

光缆线路障碍应急预案1. 引言随着信息技术的不断发展与普及,光缆成为现代通信的重要组成部分。

光缆线路障碍是工程施工、自然灾害等原因导致光缆线路出现故障或中断的情况。

对于光缆线路的障碍应急预案,能够有效降低故障发生后的影响,并快速恢复线路通信功能,保障通信网络的正常运行。

本文将基于目前光缆线路障碍的实际情况,制定一份光缆线路障碍应急预案,以帮助相关人员在障碍事件发生时能够做出及时、有效的应对措施。

2. 应急预案概述2.1 目标本应急预案的主要目标是保障光缆线路的正常运行,迅速定位障碍原因、及时采取应对措施,缩短线路故障的修复时间,减少通信中断对用户造成的影响。

2.2 范围本应急预案适用于公司内部对光缆线路障碍的应急处理,涉及到的工作人员包括运维人员、工程师、技术支持人员等。

2.3 应急响应流程本应急预案包括以下应急响应流程:1.接到线路障碍报告2.快速响应与预评估3.故障定位与原因分析4.应对措施执行5.故障修复与线路恢复6.事后处理与总结3. 应急响应流程详述3.1 接到线路障碍报告当有用户或运维人员发现光缆线路障碍时,应及时向相关人员报告,包括具体的故障现象、发生时间、影响范围等信息。

3.2 快速响应与预评估接到线路障碍报告后,运维人员应快速响应,与报告人保持联络,并进行初步预评估。

预评估内容包括判断故障是否属于线路障碍、是否需要进一步的应急处理等。

3.3 故障定位与原因分析经过预评估确认为线路障碍后,运维人员应尽快进行故障定位与原因分析。

通过使用相关设备和技术手段,确认故障发生的位置和具体原因。

3.4 应对措施执行确定故障位置和原因后,运维人员应制定相应的应对措施,并立即执行。

应对措施包括修复故障设备、更换光缆等。

3.5 故障修复与线路恢复在执行应对措施过程中,运维人员应密切关注故障修复情况,并及时汇报给相关人员。

一旦故障修复完毕,应立即进行线路测试,确保线路恢复正常。

3.6 事后处理与总结故障修复后,运维人员应对整个应急过程进行事后处理和总结。

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根据原邮电部有关文件的定义,由于光缆线路原因造成通信业务的阻断称为光缆线路障碍(不包括联络线、信号线、备用线)。

光缆线路障碍可分为一般障碍、全阻障碍、逾限障碍和重大障碍4种类型。

(1)一般障碍
由于光缆线路原因造成部分在用业务系统阻断的障碍称为一般障碍。

(2)全阻障碍
由于光缆线路原因造成全部在用业务系统阻断的障碍称为全阻障碍。

(3)逾限障碍
光缆线路的障碍处理超过修复时限的要求称为逾限障碍。

(4)重大障碍
在执行重要通信任务期间,因光缆线路原因造成全部业务系统阻断并产生严重后果的障碍,称为重大障碍。

(1)通信全部中断
站内现象:本传输站“收无光”告警,上游站无“发无光”告警。

可能的原因有:光缆受外力影响被挖断、炸断或拉断;中继站供电系统中断等。

(2)个别系统通信中断
站内现象:本传输站“收无光”告警,上游站无“发无光”告警。

线路方面可能的原因有:光缆受外力影响被挖伤、缆内出现断纤、原接续点出现断纤等。

(3)个别系统通信质量下降
站内现象:本传输站无“收无光”、无“发无光”告警,但出现“误码”告警。

线路方面可能的原因有:光缆在布放和接续过程中,造成光纤的损伤使线路损耗时小时大;活动连接器未插到位,或者已出现轻微污染,或者其他原因造成适配时好时坏;光纤性能不好,其色散和损耗特性受环境因素影响产生波动;光纤受到侧应力作用,全程损耗增大;老鼠白蚁损害光缆;光缆接头盒进水;光纤在某些特殊点(如接头盒内压纤)出现断纤,但尚未断开等。

下光缆不容易受到车辆、射击和火灾的损坏,但受挖掘的影响很大。

架空光缆线路不大受挖掘的影响,但受车辆、射击和火灾的伤害严重。

总体来说,地下光缆和架空光缆发生障碍的概率没有多大区别。

如果能设法最大限度地减少挖掘引起的障碍,则地下光缆要比架空光缆安全。

引起光缆线路障碍的原因主要有以下几点。

(1)挖掘
挖掘是光缆损坏的最主要原因。

在调查的光纤通信系统650次障碍中,有280次是属于由挖掘引起的,它占光缆障碍的58%,在建筑施工、维修地下设备、修路、挖沟等工程时可产生对光缆的直接威胁。

这类障碍原因在国内的比例还要更高一些。

(2)技术操作错误
技术操作错误是由技术人员在维修、安装和其他活动中引起的人为障碍。

在调查的事故中有35次是属于这类障碍,占光缆总障碍的7.4%,仅次于由挖掘引起的障碍次数,占第二位。

其中在对光缆维护的过程中,由于技术人员不小心引起的障碍占多数。

例如,在光纤接续时,光纤被划伤、光纤弯曲半径太小;在切换光缆时错误地切断了正在运行的光缆;光纤接续时接续不牢等。

(3)鼠害
各类啮齿动物啃咬光缆造成光缆破裂或光纤断纤约占光缆障碍的4.8%,在调查的障碍中大约有
(4)车辆损伤
在调查的光缆事故中,此类障碍有19次,占光缆障碍的4%。

其中只有3次是对地下光缆的损害,其余受害者均是架空光缆。

架空光缆受害主要有两种情况:一种是车辆撞倒电杆使光缆拉断;另一种是在光缆下面通过的车辆拉(挂)断了吊线和光缆。

其中大多是由于吊线:挂钩或电杆的损坏引起光缆下垂,也有的是因为穿过马路的架空光缆高度不够或车辆超高引起的。

(5)火灾
架空光缆和楼内光缆受火灾损坏也很多。

在统计的障碍中有15次是由火灾引起的,占光缆障碍的3.2%。

由此而引起的架空光缆障碍在国内的比例还要高,其中以光缆路由下方堆积的柴草、杂物起火导致的线路损坏和架空光缆附近农民焚烧秸秆引发光缆障碍最为常见。

(6)射击
架空光缆因受各类枪支射击、子弹爆炸和冲击共发生13次障碍,占光缆障碍的2.7%。

这类障碍一般不会使所有光纤中断,而是部分光缆部位或光纤损坏,但这类障碍查找起来比较困难。

近几年随着国家枪支管理的加强,这类障碍已发生较少。

(7)洪水
由于洪水冲断光缆或光缆长期浸泡水中使光纤进水引起光纤衰减增大。

在调查的事故中,这类障
(8)温度的影响
它包括温度过低或过高。

低温事故中有两次是由于接头盒内进水结冰,两次是由于架空光缆护套冬天纵向收缩,对光纤施加压力产生微弯使损耗增大。

当光缆距暖气管道很近时,管道暖气使光缆护套损坏。

在调查的事故中,有8次是属于这类原因引起的,占光缆障碍的1.7%。

(9)电力线的破坏
当高压输电线与光缆或光缆吊线相碰时,强大的高压电流会把光缆烧坏。

这类障碍约占1.5%。

(10)雷击
当光缆线路上或其附近遭受雷击时,在光缆上容易产生高电压,从而损坏光缆。

从以上的光缆线路障碍分析中可以看出,由光缆本身的质量问题和由自然灾害引起的障碍占的比例较少,大部分障碍是属于人为性质的。

因此我们在维护工作中,应充分注意这一情况。

光缆线路的常规维护工作分为“日常维护”和“巡修检查”两部分。

1.日常维护
①定期巡线,特殊巡线,护线宣传以及对外配合。

②清除光缆路由上堆放的可燃易爆物品和腐蚀性物质,制止妨碍光缆线路的建筑施工、栽树种竹及在光缆线路路由上砍草修路等。

③对受冲刷、挖掘地段的路由培土加固及沟坎护坡(挡土墙)的修理。

④标石、标志牌、宣传牌的描字涂漆及扶正培固。

⑤人(手)孔、地下室、水线房的清洁,光缆托架、光缆标志及地线的检查与修理。

⑥架空光缆杆路的检修加固,吊线、挂钩的检修更换。

⑦结合徒步巡线,进行光缆路由探测,建立健全光缆线路路由资料。

2.巡修检查
巡修检查即巡检巡修,足指维修中心对维护工作开展情况、维护制度落实情况的巡回险查,对光纤通信传送网机线设备巡回检修。

维修中心应制订年度巡修检查计划,并严格按计划组织实施。

基本要求是:
②检查机线设备运行状况,及时解决存在的问题。

③检查传输站、线路维护分队仪表、工具和备品备件使用管理情况。

④巡修检查工作结束后,由传输站、线路维护分队确认巡修检查内容。

⑤掌握机线设备维护情况,及时整理资料并归档。

(1)一、二级维修中心巡检巡修的主要工作
①检查维修中心维修工作开展和各项制度落实情况。

②检查传输站和线路维护分队维护工作的落实情况。

③了解掌握机线设备运行状况和备品、备件情况。

④协调解决机线设备存在的疑难问题。

⑤收集维修工作改进意见,组织交流维修工作经验做法,推广先进典型。

(2)三级维修中心巡检巡修的主要工作
②检查传输站和线路维护分队日常维护工作情况。

③检查备品备件、仪表、工具、车辆使用和管理情况。

④解决机线设备及仪表、工具等存在的问题。

⑤适时进行机线设备新增和变更的数据采集,收集整理机线设备的有关资料。

⑥对传输站和线路维护分队进行必要的业务培训和技术指导。

光缆线路如果出现障碍应该如何统计和计算呢?
1.光缆线路障碍统计
①由于光缆线路原因影响通信质量、使用单位同意继续使用的情况,称为光缆线路的勉通状态。

光缆线路的勉通状态不作为光缆线路障碍,但维护单位应设法积极排除。

勉通次数和发生、持续时间(历时)应如实报上级线路主管部门,作为分析光缆线路质量和改进维护工作的依据。

②由于光缆线路原因造成业务系统障碍倒换至备用系统,或备用系统和远供系统发生障碍而未影响通信的也不计为光缆线路障碍。

光缆线路维护单位要积极查明原因,拟订修复方案报上级主管单位批准后实施。

光缆线路障碍的实际次数、历时应如实报上级线路主管部门,作为分析和改进维护
③同一条光缆同时在一处无论阻断儿芯光纤均只计障碍一次。

同一中继段内的同一业务系统同时阻断多次,记障碍一次。

光缆线路障碍的实际次数、历时应如实报上级线路主管部门。

④光缆线路障碍历时以系统业务出现阻断时开始计算,至光缆线路修复(或倒通)经传输站验证可用时止。

2.障碍计算
光缆线路障碍计算包括平均每臼系统T.米障碍次数计算和平均每日系统千米障碍历时计算:
公式一:平均每日系统于米障碍次数=障碍总次数(次)/系统总长度(系统千米)*100(系统千米)
公式二:平均每自系统千米障碍历时=障碍总历时(分)/系统总长度(系统千米)*100(系统千米)
式中,系统总长度指所辖光缆线路在用的业务系统总千米数,单位为系统千米。

例如,某系统使用12芯光缆80 km,其中10芯开通5个业务系统,2芯用做备用系统,则系统长度为5×80=400系统千米。

在进行障碍计算时,一般要求保留小数点后两位有效数字。

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