光缆线路的故障分析及线路抢修

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线路故障排查和故障定位方法及措施(光、电缆)全解

线路故障排查和故障定位方法及措施(光、电缆)全解

1.光缆线路故障排查和故障定位方法及措施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。

(3)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。

1.2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。

1.2.1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。

1.2.2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。

1.2.3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。

1.2.4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。

例如,在光纤接续时,光纤被划伤、光纤弯曲半径太小;在割接光缆时错误地切断正在运行的光缆;光纤接续时接续不牢、接头盒封装时加强芯固定不紧等造成的断纤。

光缆抢修流程

光缆抢修流程

光缆抢修流程
光缆抢修是指在光缆出现故障或损坏时,及时进行修复和恢复网络通信的一项重要工作。

在日常运维中,光缆抢修流程的规范性和高效性对于保障网络通信的稳定性至关重要。

下面将介绍光缆抢修的具体流程。

一、故障定位。

1. 收集故障信息,当接到光缆故障报警后,首先要及时收集故障信息,包括故障发生时间、地点、现象等。

2. 确认故障范围,通过现场勘察和设备检测,确认故障光缆的具体位置和范围。

二、抢修准备。

1. 制定抢修方案,根据故障情况和现场条件,制定详细的抢修方案,包括所需人员、工具和材料等。

2. 安全防护措施,在进行光缆抢修前,要做好安全防护工作,
确保抢修人员的人身安全。

三、抢修实施。

1. 断开故障段,根据抢修方案,对故障光缆进行断开处理,确保抢修的安全性和有效性。

2. 光缆连接,根据实际情况,对光缆进行连接和修复,确保网络通信的正常运行。

四、测试验证。

1. 测试光缆连通性,在抢修完成后,对光缆进行连通性测试,确保抢修的有效性和稳定性。

2. 故障确认,确认抢修后,对网络通信进行测试,确保故障已经完全恢复。

五、抢修总结。

1. 故障原因分析,对故障进行详细的原因分析,为后续工作提供参考和借鉴。

2. 抢修效果评估,对抢修效果进行评估,总结经验教训,为今后的光缆抢修工作提供参考。

光缆抢修流程的规范性和高效性对于维护网络通信的稳定性和安全性至关重要。

只有严格按照抢修流程进行操作,才能有效地保障网络通信的正常运行,提高网络运维的效率和质量。

希望各位运维人员能够严格遵守光缆抢修流程,确保网络通信的稳定和安全。

光缆线路维护案例

光缆线路维护案例

光缆线路维护案例小南门西街光缆线路故障分析及经验总结一、故障情况2022年10月12日13:30小南门西街发生阻断障碍,使小南门西街部分用户业务中断。

因中断业务具有地点集中性(集中在小南门附近)和时间集中性(故障基本发生在同一时段内)的特点,故预判有可能是主干光缆阻断。

另外,根据近段时间线路巡查人员反馈的信息显示:市政部门在小南门部分地段正在进行拆迁。

据此,故障初步判断为可能是市政施工导致我主干光缆阻断。

二、故障处理过程1#直接头,打断光纤测试了局端和用户端,确定断点在1#接头的用户端(光缆引上的一端)。

因断点距离1#接头太近,所以OTDR无法测出具体米数(OTDR盲区原因)。

维修人员只能用替换光缆的方法,将1#接头用户端方向光缆替换了150米,新增一个24芯光缆接头。

全部接续完成后,经机房测试人员测试,光缆线路恢复正常。

15:30全部业务恢复正常,故障排除完成。

三、故障原因分析维修人员对拆除下的光缆进行检查时发现,在引上杆大约4.5米处的光缆上,有一处钝器造成的损伤。

因损伤造成的外观改变不明显,至使维修人员没有发现故障点。

在观察了周围环境后,现场人员分析可能是在拆除电杆旁边的建筑物时,拆下的拆除物砸到了电杆上,造成了光缆的损伤。

四、经验分析总结及后续防护措施此次排障有需要肯定的经验,也有需要改进的不足,总结一下,有以下几点:1、不要以修代护,加强平时的线路巡查及保护工作,尽量做到防患未然。

随着城市化的发展,各地都掀起了拆迁热潮。

拆迁单位迫于工期的要求,越来越呈现强势化,野蛮化。

在此状况下,我们只能加强线路巡查力度,对拆迁地段的线路,做好保护措施。

比如加装挡板或安装保护架,对重要线路提前做好预案,对一些无法实施保护措施的线路进行迁改。

3、克服麻痹大意的思想,线路维护无小事,将隐患消除在萌芽阶段。

此次故障,如维护人员不心存侥幸,对线路巡查人员提供的巡查信息足够的重视,并采取适当防护措施,极有可能避免障碍的发生。

光缆故障分析报告

光缆故障分析报告

光缆故障分析报告光缆故障分析报告范例篇一:光缆网络故障分析.前言:由于技术的发展,以及光缆价格的相对走低,光纤在有线电视网络中的运用越来越普及。

掌握基本的光纤网络检修技术和技巧,已成为有线电视运维人员的必备技能。

本文是作者在多年网络运维工作中积累的一些光纤网络故障处理经验,仅供各位同行参考。

光纤网络的故障点主要来自于光缆、光发射机、光接收机三个环节,分析如下:一、光缆故障分析。

1、光信号缺失:一般因人为窥视信号、破坏光缆原因,致使光信号中断。

一次,接到一光节点无输出电信号的故障,检测该光接收机无输入光功率,到前端机房测试,光分路器输出光功率正常。

初步判断为该4芯光缆故障,安排人员沿线巡查,并未发现明显受损现象。

通过ODTR测试,发现4根纤芯中只有1根不通,根据故障点大概距离再到现场查看,仍未发现光缆有破损迹象。

于是将此故障点前后近100米光缆更换后信号恢复,仔细检查发现光缆上有1小孔,推断系误将光缆当作电缆,人为破坏光缆窥视信号行为所致。

2、光信号质量下降:如光缆中间熔接头质量不好,损耗过大,或光纤在接头盒中盘绕时弯曲半径太小,影响光功率的正常传输;接头盒防潮性能不好,使光纤老化快,造成光折射能力差,降低光功率;光纤活动接头处有脏物,接触不好,使光功率下降,可用脱脂棉蘸(zhan)无水酒精清洗;前端和末端设备的尾纤应盘绕好,固定在光纤盘上,避免折断和弯曲半径变小而造成光损耗增加,影响信号传输质量。

二、光发射机故障分析。

从光纤网络运行近十年的情况看,光发射机故障并不高,也出现过因停送电后冲击浪涌电流过大而烧坏光发射机电源部分的故障。

通过在前端加装稳压电源和不间断UPS电源,可以大大减少此类故障的发生。

光发射机输入的驱动电平要按设备要求注入,如频道增加或减少,也应调整驱动电平高低,避免因驱动电平过高或过低使光发射机CTB、CSO指标恶化而导致系统传输质量变差,这一点至关重要,也是调试光发射机最重要的工作。

光缆线路故障处理

光缆线路故障处理

光缆路线故障的判断和处理由于外界因素或者光纤自身等原因造成的光缆路线阻断影响通信业务的称为光缆路线故障。

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 光缆路线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、部份束管中断、单束管中的部份光纤中断三种。

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、光缆中的部份束管中断或者单束管中的部份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 造成光缆路线故障的原因分析引起光缆路线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、外力因素引起的路线故障(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:这种故障普通不会使所有光纤中断,而是部份光缆部位或者光纤损坏,但这种故障查找起来比较艰难。

2、自然灾害原因造成的路线故障鼠咬与鸟啄、火灾、洪水、大风、冰凌、雷击、电击3、光纤自身原因造成的路线故障(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者光纤中断。

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、人为因素引起的路线故障(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。

光缆线路的维护和抢修

光缆线路的维护和抢修
科技 论坛
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光 缆线路 的维 护和抢修
梁洪 全
( 吉林省专 用通信局 , 吉林 长春 1 3 0 0 1 2 )

要: 本论文介 绍 了光纤通信 系统最重要 的组成部分——光缆线路 的维护和抢修 。主要 包括 : 光缆通信 线路 日常维护 中的仪表 ; 光
Hale Waihona Puke 缆线路发生故障后故障的定位及典型故障的几种处理方法; 光缆线路的维护的基本环节光缆普查和光缆巡回四个方面。
关键 词 : 维护 ; 测试 ; 普 查; 巡回
1光缆 线路 的 日常维护 方面仪表盲区以内, 大多数是在活动连接器部位( 包括活动连接器本身 1 . 1 建立技术资料档案。为了有效地对光缆线路进行维护 , 发生故 及其与光纤线路边接处的固定接头 ) 。 现在的仪表和测试技术已经能够
障时能及时判断和处理必须对光缆线路建立一套完整的技术档案, 以 使 o t d r 精确到 3 0 米以内, 所 以只要介入一根 3 0米的尾纤 , 我们就能精 便 了解线路 的详细情况。这些档案包括光缆线路建设初期的竣工技术 确判断出法兰盘障碍或接头盒障碍了。h . 仪表屏幕上可以观察到反射 资料 、 维护记录以及故障检修资料等 , 具体有 : 光缆线路竣工技术资料 、 峰, 此时可以精确测量故障点位置。要准确定位 , 须将测试值和原始记 普查整治路 由图、 光纤通道维护用明细图表 、 日常维护记录。 录相对比。 如果测得故障点正好在某一接头附近 , 则基本上可以认为是 光缆线路峻工资料既 : 由施工单位负责设计 , 施工 , 经验收合的光 该接头损坏。c . 如果在非接头部位只有个别光纤有大损耗 , 则可能是光 缕线 路路由图。 缆受外力挤压变形所致 , 这种故障点也较容易从外观看出。 光纤通道维护明细表包括光纤芯数距 离 , 衰减 , 系统开放表。 3 光缆 线路 的普查 1 . 2日常维护的仪表和器具主要有 : 1 . 2 . 1 可见光源 ( H e — N e激光 线路普查主要分为四个方面 :测量距离,增补扶正线路附属设备 器) : 其波长 0 . 6 3 2 8 u m , 发出一种可见光( 红光 ) , 可以用来寻找光缆 中的 ( 标石, 电杆, 标志牌 ) 河 口下卧, 保护 。绘制 图纸 。 光纤芯线 , 既光纤识别。 还可用作光纤的通光试验以检查光纤是否有断 3 . 1 测量距离 : 当车辆, 人员 , 物资准备完毕后普查工作就可以开始 点。在没有光时域反射计白 勺 J 情况下 , 用此光源还是可以解燃眉之急的。 了, 首先要按照国家通信标准 , 从终端机房出发 , 精确测理光缆的长度 , 也可以应用于带 电割接时机房与现场对纤。 1 . 2 . 2 稳定光源: 由于该光源 有米标的看米标 , 没米标的拉地链去丈量 。对于管道光缆的普查, 要打 看看里面有没有水 , 如果有水 , 要进行排水处 有稳定功率措施 , 因而输出光功率相 当稳定, 波长有 : 0 . 8 5 u m、 1 . 3 1 u m、 开街道上 的每一个人孔 , 1 _ 5 5 u m几种 , 可以根据需要选用 。这种方法可以测定光纤通道准确衰 理, 在没水 , 通风的情况下 , 要检查光缆余 留是否合理 , 不可以发生与其 减。1 . 2 _ 3 光功率计 : 测量光功率的仪表 , 和光源配合使用, 因此 , 波长要 它光缆和市话电缆的绞结 , 丢失标志签的要及时增补 , 拖落的光缆和接 头盒要重新挂起。 对于直埋光缆每隔 1 0 0米要检查是否有标石, 在转角 与光源一致, 灵敏度希望高一些好, 以便测试光纤线路的全程损耗。 1 . 3日 常 测 试。我国 目前建立的光纤 日 常测试 中, 长距离光纤通信 处是否有转角标石, 在河 口处是否有余留标石。 3 . 2 增补线路附属设备 : 3  ̄ 2 . 1 在光缆线路普查 的过程 中,发现丢失 系统一般均采用单模光纤。 单模光纤的色散很小, 一般不影响四次群以 下的信号传输 , 同时现场测量光纤色散很 困难 , 因此在实际维护 中, 一 的人 孔井盖 要及 时联 系 ,及 时扣上 ,不 符号 规 范的人 孔要 自行 制做 井 般不测量光纤的色散。 在不影响多模光纤通信系统工作时, 在实际维护 盖, 在第一时间内完善人孔, 以免造成不必要的损失和其它各种不必要 中, 也基本上不测量多模光纤链路的带宽 。因而 , 光纤链路传输特陛的 的麻烦。3 . 2 . 2 发现丢失的直行或转角标石 , 要及时增补, 以免失去其可 日常测试一般只测量光纤衰耗。 视性。在不适合埋设标石的水泥路面, 要将标石平卧路下 , 涂上标志, 以 2光 缆线 路故 障的测 试 r 便起到应有的警示作用。3 . 2 . 3 发现倾斜 ,歪倒的标志牌要及时进行扶 2 . 1 光缆线路故障的原因分析。作为光纤通信, 以光纤为介质进行 正, 破损的宣传标志要及时更换。上面所粘贴的光告要一律清除 , 负责 数据的 传输 , 最重要的就属光缆了, 光缆分很多种 , 有单模和多模 , 一般 人的电话要清清楚楚。 光纤通信的常见故障有 : a 无光信号 ; b . 光衰减过大 I c . 色散现象严重 ; d . 3 - 3 河口下卧: 光缆在经过河 口处时, 有于洪水的经常冲刷 , 特别是 光缆线路故障; 2 . 1 . 1 无光信号。应检查光发射机的激光模块 / 激光器是 在山区,很容易使埋深变浅或暴露在外,普查人员在测试光缆埋深以 否正常 , 是否有激光发出, 可使用光功率计来测量 ; 2 1 . 2 光衰减过大。 可 后, 要带同随工人员 , X # ME I 光缆采取下卧保护。却保光缆安全。 检查发射和接受端光纤接头是否有污物 , 可用 9 5 %乙醇擦拭 , 擦拭时一 3 . 4绘制图纸。 绘制图纸是所有普查工作的总结 , 也是普查整治最终 定注意不要损伤接 口表面 , 否则光功率会衰减非常大 ; 其次 , 检查接头 形成的资料, 它将为以后 的维护 , 割接, 抢修提供最基础的保障。 要求绘 是否对应 , F C / U P C和 F C / A P C之间不能对接 ,因为由于接头接触面角 制人员熟练掌握 a u t o c a d等一系列计算机制图的软件使用技巧。 并且熟 度问题 , 会造成 1 - 3 d B不等的光衰减, 要求发射和接受都采用相同规格 悉绘 制草 图的过 程 。 型号的光纤接口; 最后 , 检查链路 ; 可用 O T D R检测光缆链路是否畅通 , 4光 缆线路 的 日常巡 回和看 护 是否有过大衰减 , 一般在某一点有相对大些的衰减 , 说 明该点曾被截断 4 . 1根据工作强度和工作量 ,在光缆线路上每隔 2 0公里左右设一 并且对线路上面附属设备 , 包括标牌 , 过, 后又重新熔接 , 如果有 比较大的衰减, 说明该点没有熔接到位 , 造成 名专人负责 日常的巡回和宣传 , 了过大衰减 , 可去排查 ; 光接收机接收灵敏度也决定了光功率 , 如果接 标石 , 的 日常维护 。 4 . 2对光缆线路穿越 的工厂 , 学校 , 企业 , 政府等大型公共场所 , 村 收模块的灵敏度下降,那么也导致发射光功率不变的情况下接受不到 信号 , 或信号质量很弱 ; 2 . 1 . 3色散现象。色散可导致光信号接收不到或 屯及居民等具体单位和个人, 特别是有施工的现场的具体负责人 , 机械 者接收到错误 的信号等等 , 使误码率提高 , 影响正常的数据通信 ; 色散 施工人员 , 进行必要的保护传输网络的宣传 , 以确保不发生光缆传输阻 保证计算机通信系统的正常运行。 现象主要存在大功率远距离的光纤传输 ,建议采用光中继的方法来实 断 , 4 . 3根据季节特J , 春季 , 夏季 , 和秋季是施工的繁忙季节 , 应该保 现超远距离的光通信。 冬季最少要保证三天巡 回一次。 2 . 2故障点的确定。 2 . 2 . 1 故障段落的划分。当光缆通信系统发生故 证每天都有巡 回和宣传 , 障后 , 首先判断是机房内电源设备故障, 交换设备故障 , 还是光缆线路 参 考文献 1 1 杨 同友 , 杨 邦 湘. 光纤通 信技 术『 I 哪. 北京: 人 民邮 电 出版社 . 故障, 在对两侧机房光端机进行 自环以后 , 如果光端机正常, 则判断为 『 光缆线路故障 , 则应可先将系统倒换至备用系统 , 尽量不要 中断通信 。 『 2 ] 叶培大. 光纤技术 2 0 0 r * l t  ̄. 北京 : 北京邮电出版社. 3 1 东孜纯, 张明, 全必胜. 光网络 实用组网技术 . 西安 : 西安电子科技大 2 . 2 . 2 故障点的测试。 观察 O T D R屏幕上显示的被钡 l ,  ̄F t 波导曲线, 大概 『

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施之一,其稳定性和可靠性直接影响着电力系统的运行效率和安全性。

然而,由于种种原因,光缆在使用过程中也难免出现各种故障问题,影响电力通信正常运行。

本文将针对电力通信光缆的典型故障进行分析,并提供相应的应对措施。

一、光缆断股现象光缆断股是指光缆中的单根光纤断裂导致光信号不能正常传输的现象,其主要原因包括人为操作不当、机械损伤、外力挤压等。

一旦出现光缆断股,将导致部分光信号不能正常传输,影响光通信系统的正常使用。

光缆断股的应对措施包括:1. 对工程人员进行培训,提高其操作技能和安全意识,避免在光缆维护中对光缆造成损伤。

2. 针对光缆断股问题,采用光缆标记技术,及时发现光缆损伤区域,并重新布线或修复受损光纤。

3. 应对机械损伤等外力挤压等情况,采用具有良好抗挤压性能的光缆,以增加光缆的耐用性和可靠性。

二、光缆光损耗现象光缆光损耗是指光缆中光信号传输过程中因吸收、散射、反射等现象造成的光信号损失,其主要原因包括光缆材料质量、光纤质量、光缆接头质量等。

一旦出现光缆光损耗现象,将导致光信号衰减,影响光通信系统的正常使用。

1. 采用优质光缆和光纤,提高光缆的透光性和抗损耗性能,减少光信号损失。

2. 尽可能避免光缆的拐弯和拉伸,以减小光缆的弯曲半径,降低光缆损耗。

3. 保持光缆接头的清洁和光学面的平整度,提高光缆连接的精度和质量。

三、光缆温度波动现象光缆温度波动是指光缆线路在安装或使用中,由于温度变化引起的光缆长度、材料等物理性质的变化,导致光缆线路阻抗变化,从而引起干扰或损失光信号。

光缆温度波动导致的故障主要包括分界点偏移、干扰噪声、光缆弯曲等。

1. 尽量避免光缆的长期受热或冷却,选择具有一定耐高温、耐寒性能的光缆材料。

2. 合理设计光缆的布线方案,遵循光缆温度波动的物理规律。

3. 在光缆的分界点处设置合适的温控装置,保持光缆线路温度的稳定,减少光缆温度波动现象。

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。

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光缆线路的故障分析及线路抢修
1. 施工挖断
 工地挖土方、雨后挖排水沟、市政绿化、暖气天然气管道开挖等是造成挖断的主要原因,处理此类施工挖断的故障,到达现场后应用OTDR 对光缆进行双向测试,故障点两端 1 千米范围内的引上处、过杆处、管道内、拐点应重点排查,防止有其他断点和抻点。

 能否第一时间到达故障现场是确保故障抢修时长的重要因素。

光缆挖断后一旦被施工方回填,将对故障抢修造成极大困难。

 周围管井掩埋或管道损坏,第一时间现场确定临时路由布放光缆抢修。

现场情况复杂,如无法确定何种方案快速有效,在现场人员充裕的情况下,,多方案同步实施。

铁锹、洋镐等挖掘工具准备是否齐全也是制约抢修时间关键要素之一。

为避免造成新的故障点,现场尽可能不要使用机械开挖。

 故障处理完成后应在挖断处设立标示标石,对光缆接头盒进行保护。

无临时安全路由迁改,需安排人员现场盯防。

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