通信电缆数据传输中易出现的问题
光缆线路维护难点与对策初探

光缆线路维护难点与对策初探【摘要】近年来,随着通信技术的不断发展,光缆的普及程度越来越高,但由于施工、生产、自然灾害、人类破坏等原因,光缆线路阻断问题时有发生,影响了公众通信网的正常运行。
加强光缆线路维护的管理就显得十分重要,该文对光缆线路维护中存在的问题进行了分析,提出了一些有效的解决策略,对保障通信线稳定可靠的运行有一定的重要意义。
【关键词】光缆线路;维护难点;对策光缆线路维护是为了保障光缆线路设备的传输能力而进行的生产活动,是服务于通信企业经营活动的一项基本职能。
在通信企业的线路维护中,光缆维护的基本任务有三条:一是积极预防,迅速发现、修复障碍;二是保持和优化线路传输性能,提高维护对业务的支撑力度;三是提高线路资源质量的使用效能。
一、光缆线路维护的任务与难点(一)光缆线路维护的任务随着光缆传输网的不断完善,光缆维护管理的方式正逐步向受控维护的方式过度。
线路维护工作中,必须遵循以下原则:预防为主,防抢结合;先主后次,先急后缓;顾全大局,密切协作;严守机密,保证安全。
光缆维护工作的基本任务是:1.保持设备完整良好;2.保持传输质量良好;3.预防障碍和尽快排除障碍。
光缆维护工作的基本任务与它维护工作的目的是:一方面通过正常的维护措施,不断地消除由于外界环境的影响所带来的一些事故隐患;另一方面,在出现意外事故时,能快速高效的处理,排除故障,修复线路,以提供稳定可靠的传输线路。
(二)光缆线路维护的难点与一般设备的维护相类似,光缆线路维护活动也可分为故障抢修和日常修复等修复性维护以及计划维护、预知维护、预先维护等预防性维护。
与光缆线路设备特点相对应,光缆线路维护具有几个难点:1.维护活动具有局限性;2.维护管理环境复杂;3.专业性强与劳动密集度高。
首先,光缆线路设备的分散性与固定性是导致维护活动局限性的主要因素。
在维护活动中,需要对人员、设备、备品备件进行合理分布,具有一定的机动性,这样才能保证人员与设备均在故障抢修时及时到达现。
高频信号传输的相关问题及解决对策

高频信号传输的相关问题及解决对策
文/石磊
摘
本文通过说明了频率和传输
衰 耗 之 间 的 关 联 性 情 况, 并 分 析 要 了高频信号传输的相关问题,同
时 提 出 了 相 应 的 解 决 对 策。 该 研
究以分析高频信号的传输问题及
解 决 对 策 作 为 主 要 的 目 的, 从 而
(4)处于相 - 相耦合的模式当中的时候, 应该确保高频差接网络合理接地,提高整体的 安全性。
2.2 短电缆效应问题及解决对策
在高频电缆和其两边的负载符合相应阻 抗匹配的时候,此时的电缆输入阻抗与有关特 性阻抗是相同的。假如电缆的特性阻抗、源相 应的输出阻抗以及负载输入的阻抗间出现失配 的问题,会产生一定的反射,具体的反射情况 与电缆的长度密切关联。在高频电缆的长度是 相应工作频率的 λ/4 偶数倍的情况下,此时电 缆的具体输入阻抗会产生极大值;在高频电缆 的相应长度是工作频率的 λ/4 奇数倍的情况下, 此时电缆的具体输入阻抗会产生极小值。
对于上述出现的高频信号传输问题,可 以运用下述几个方面的抗干扰解决对策,具体 总结如下:
(1)将有关的串联电容装设到通道的入 口位置上,进而旨在谨防由于因工频地电流导 致相应的变量器出现饱和的情况,进而使得高 频闭锁的信号产生间断,出现保护误动的现象, 形成不良的危害。
(2)做好接地设备的安装处理工作。鉴 于很多变电站的相应接地网不是真实的等电位 面,所以,各个点间可能形成一定的电位差差 异。在很大的接地电流被接入到相应的接地网 之后,不同点间便易于产生很大的电位差情况。 假如相同的连接回路在变电站当中的各个点予 以接地以后,此时地网的电位差会被接入到此 连通的回路当中,形成相应的分流现象。1 频率和传输衰耗Fra bibliotek间的关联性说明
光纤通讯故障出现的内容

光纤通讯故障出现的内容光纤通信故障是指在光纤传输过程中出现的各种问题和故障,可能导致通信中断、速度缓慢或者信号质量下降等现象。
以下是光纤通信故障可能出现的内容。
1.光缆破损:光缆是光纤通信的基础设施,如果光缆受到外力作用或者人为破坏,会引起光缆的断裂或者损坏,进而导致通信中断。
2.光纤连接错误:在建立光纤连接时,如果连接不正确或者松动,会导致信号传输异常或者信号丢失。
连接错误包括光纤末端连接错误、光纤与设备连接错误等。
3.光纤污染:光纤的传输效果会受到污染的影响。
常见的光纤污染情况包括光纤末端的污染、光纤切割、折弯过度等。
如果光纤末端被污染,会影响光信号的强度和质量。
4.光纤衰减:光纤传输信号会随着距离的增加而衰减,如果光纤信号的强度过低,可能导致信号传输延迟或者丢失。
5.光源问题:光纤通信中的光源是产生光信号的设备,如果光源故障或者不稳定,会导致光信号的质量下降或者无法传输。
6.光电转换问题:光纤通信中的光电转换设备用于将光信号转换为电信号或者将电信号转换为光信号。
如果光电转换设备故障或者不能正常工作,会影响通信的正常进行。
7.中继站故障:光纤通信中的中继站用于放大和转发光信号,如果中继站故障或者设备损坏,会导致信号传输中断或者质量下降。
8.光纤测量问题:在光纤通信中,对光纤进行测量和测试可以帮助排查故障。
如果光纤测量仪表故障或者操作不当,可能导致测量结果错误或者无法确定故障原因。
9.网络设备故障:光纤通信中的网络设备包括交换机、路由器等,如果网络设备故障或者配置错误,会影响光纤通信的正常运行。
10.自然灾害:自然灾害如地震、台风等可能会导致光缆破坏、中继站故障等,从而影响光纤通信的正常运行。
为了减少和解决光纤通信故障,可以采取以下措施:1.定期检查和维护光缆:定期检查光缆的损坏情况,确保光纤的正常运行。
避免因为光缆破损导致通信中断。
2.确保光纤和设备正确连接:在安装和维护过程中,确保光纤和设备之间的连接正确。
通信工程中有线传输技术的应用与改进方案研究赵丽萍张秀娟李敏

通信工程中有线传输技术的应用与改进方案研究赵丽萍张秀娟李敏发布时间:2022-05-10T03:46:29.700Z 来源:《探索科学》2022年1月下作者:赵丽萍张秀娟李敏[导读] 随着通信网络的不断发展,有线传输技术也在得到了很大程度上进步。
中国联合网络通信有限公司东营市分公司赵丽萍张秀娟李敏 257091摘要:随着通信网络的不断发展,有线传输技术也在得到了很大程度上进步。
通信工程中有线传输技术是一种重要的通信手段,它不仅可以为用户提供信息交流、数据交换和实时通话等服务功能,而且还能够在用户与企业之间建立桥梁。
同时光纤传输在通信系统中占据重要地位,但是目前国内大部分通信工程都使用的是有线网络。
由于其自身具有体积大、耗电多以及容易受到外界环境因素影响等特点而导致信号质量较差、抗干扰能力差和安全性低等问题。
因此如何保证线缆线径合理及性能稳定是有线信道中继器中所要解决的首要难题之一,而线缆作为移动通信工程中最重要部分,其对通信系统有非常大影响。
但是由于目前我国对于有线光纤传输方面还处于不成熟阶段,所以为了提高线缆的使用效率和安全性以及可靠性与稳定性就必须对通信工程中有线传输技术的应用与改进方案进行研究,分析并制定出更加科学合理且有效可行方案来改善当前存在问题,以更好地促进无线网络技术得到进一步发展。
关键词:通信工程;有线传输技术;改进方案研究一、引言通信工程的发展,是随着时代的进步,不断地改变着人们生活方式。
通信工程中有线传输技术是一种重要的通信手段,其主要作用就是将不同的数据信息进行处理,使之成为一个完整无缺、高效安全传递和共享系统。
在通信信号中传送信息时需要借助光缆或者电缆来完成,因此对有线信道而言它有着不可比拟性。
同时在通信技术飞速发展中,线缆传输技术在通信系统中有着重要的作用,线缆是传输信息、传送数据等功能的重要媒介,但是随着时代发展和科技进步人们对其要求也越来越高。
传统有线网络有很多不足之处:线路布点复杂;受地理条件限制无法铺设光纤或者电缆;信号弱导致故障难以排除等等问题都会影响到有线通信工程中有线通信设备以及其他终端系统之间进行信息交换,因此线缆就成了必不可少的器件之一,而在传输过程中会出现大量干扰和损耗等现象,会影响到用户对信息接收效果和可靠性等等因素都制约着通信工程的快速发展与完善,所以对于通信工程中有线传输技术进行研究非常有必要。
工程电缆运输方案

工程电缆运输方案一、引言工程电缆是建筑工地、电力设施等工程项目中必不可少的一种电气设备,它们承担着电力传输、通信等重要功能。
在电缆运输过程中,由于其长度、重量、易损性等特点,需要采用合理的运输方案,以保证电缆在运输过程中安全、快捷地到达目的地。
本文将依次从选择运输工具、运输路线、装卸方式、运输保障等方面谈论工程电缆运输方案。
二、选择运输工具1.陆运陆运是工程电缆运输的主要方式之一。
在选择陆运工具时,需考虑电缆的长度、重量等因素。
对于较长的电缆,可以考虑使用特制的电缆运输车辆,其具有专门的支撑结构,保证电缆在运输过程中不会出现弯曲、受力过大等问题。
对于较短的电缆,可以考虑使用普通的货车进行运输,但需特别注意货车的防震保护措施,以避免振动对电缆的影响。
2.水路运输对于长距离的工程电缆运输,水路运输也是一种常见的选择。
可以选择使用散货船或者集装箱船进行运输,但需注意电缆在水路运输中的防潮、防撞、防震等问题。
3.铁路运输铁路运输是一种快捷、安全的运输方式,对于较长的电缆运输也是一种不错的选择。
但需注意电缆在铁路运输中的固定、保护等问题。
三、选择运输路线在选择电缆运输路线时,需综合考虑道路、交通、气候等因素,选择一条安全、快捷的路径。
尤其需要注重对电缆所经过的道路和桥梁的承载能力、通行限制等方面的调查,以保证运输过程中不会出现交通事故或者设施受损等情况。
另外,在有可能的情况下,可以考虑选择多种运输工具相结合进行运输,以达到更好的运输效果。
四、装卸方式1.专业团队装卸对于较大规模的电缆运输,可以考虑使用专业的电缆装卸团队进行操作。
他们具有丰富的经验和专业的装卸设备,能够保证电缆在装卸过程中避免受损。
2.机械装卸对于一些较小规模的电缆运输,可以考虑使用吊车、起重机等机械设备进行装卸。
但需特别注意操作人员的安全,以及电缆在装卸过程中的防护问题。
五、运输保障1.保险在进行工程电缆运输时,需要购买相应的货运保险,以保证在运输过程中万一出现损失或者意外情况时能够得到相应的赔偿。
电力通信光缆常见故障处理及维护方法

电力通信光缆常见故障处理及维护方法摘要:近年来,在我国科学技术不断进步下,带动了电力行业的进步。
目前,加强对通信光缆线路的维护和管理的研究,有利于提高通信光缆线路的维护和管理水平,具有重要的现实意义。
针对在通信光缆维护工作的运行过程中出现的各类技术故障进行原因分析,提出通信光缆维护的具体措施,要做好现场施工和后期维护资料的管理,加大维护资金的投入力度,引进光缆专业人才,提高企业的综合实力,促进通信企业的综合发展。
希望对相关从业人员有借鉴意义。
关键词:通信光缆;线路维护;问题及对策引言随着智能电网的快速发展,电力通信系统发挥着越来越重要的作用,而通信光缆作为通信系统的传输通道,承载着电网调度、继电保护、自动化等重要业务,是电力通信系统中不可或缺的一部分,其运行的可靠性对整个电网的安全运行影响较大。
目前在电力通信系统中主要采用同步数字体系(Synchronous digital hierarchy,SDH)光传输技术,其传输介质采用光纤,因此电力通信光缆在我国电力行业被广泛应用,为智能电网建设打下了坚实的基础。
但同时也会出现一些问题,电力通信光缆的故障频率将大幅度增加,这不仅影响通信系统运行,还提高了电网运行风险,会造成更加严重的后果。
为了解决上述问题,本文分析了电力通信光缆常见故障影响因素,运用科学方法处理故障,提出合理的光缆维护措施,为电网的安全稳定运行提供通信保障。
1电力通信光缆典型故障处理原则当电力通信光缆出现通信突然中断、光缆发生拉伤情况时,检修人员应借助检测软件了解故障情况,及时向上级通信部门汇报故障发生的具体情况,并在最短时间内前往故障区域进行抢修。
在确保通信状况良好的基础上,首先保证主干通信线路恢复正常,对故障的修复以及支干线路的修复应在随后的工作中进行,须高度重视对OPGW类型的通信光缆的合理处置。
通信检修人员须加强与电力管理部门的沟通和协作,共同解决电力通信故障,对光缆的更换和捆绑、对光纤挂钩的更换和捆绑、对新增光缆的安全距离的计算、对影响光缆安全因素的杂物清理等工作须统筹规划。
RS485通讯常见故障、解决方法以及布线安装注意事项

RS485通讯常见故障、解决方法以及布线安装注意事项做电气自动化工程很多时候会接触到RS485通讯,很多新手不是很了解,今天我们就来聊聊RS485相关的应用,你会发现里面的知识确实有不少,那么我们就选择一些平时在工程中会考虑到的问题供大家参考。
(一)什么是RS485总线?工业现场经常要采集多点数据,模拟信号或开关信号,一般用到RS485总线,RS-485采用半双工工作方式,支持多点数据通信。
RS-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。
即采用一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络。
RS485无具体的物理形状,根据工程的实际情况而采用的接口,RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示"0",- 6V~- 2V表示"1"。
RS485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,现在多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线式拓朴结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。
根据485总线结构理论,在理想环境的前提下,485总线传输距离可以达到1200米。
其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台485设备,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米。
如果负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护复杂和波特率的提高等等因素都会降低通讯距离。
(二)RS485线缆与传输距离在一般场合采用普通的双绞线就可以,在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的同轴电缆。
在使用RS485接口时,对于特定的传输线路,从RS485接口到负载其数据信号传输所允许的最大电缆长度与信号传输的波特率成反比,这个长度数据主要是受信号失真及噪声等影响所影响。
理论上RS485的最长传输距离能达到1200米,但在实际应用中传输的距离要比1200米短,具体能传输多远视周围环境而定。
故障原因:架空光缆被大车挂断,重新熔接后恢复。

故障原因:架空光缆被大车挂断,重新熔接后恢复。
全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:在我们日常生活中,经常会遇到网络故障的情况,有时候是由于网络设备故障,有时候则是因为外部因素干扰导致的。
今天我要说的故障原因则是因为架空光缆被大车挂断,造成网络中断,但经过重新熔接后恢复了正常。
我们来解释一下什么是架空光缆。
架空光缆是指在电力线路或其他架空线路的铁塔上悬挂的一种传输光信号的线缆,它是连接各个网络设备的重要通信线路之一。
由于架空光缆暴露在外部环境中,因此容易受到外部因素的干扰,比如风吹雨打,或者是大型车辆经过时不慎挂断。
那么为什么架空光缆被大车挂断会导致网络中断呢?大车经过时可能会刮到架空光缆,导致光缆被拉断或者断裂,造成光信号无法传输。
架空光缆被挂断后,需要重新进行熔接才能恢复数据传输,而这个过程需要一定的时间和技术人员来进行操作,所以会导致网络中断。
当网络发生中断时,用户可能会感到困扰,因为无法进行正常的网络通信、上网等活动。
有时候,对于一些重要的网络设备或网络用户来说,网络中断可能会带来一定的损失或影响,因此及时解决网络故障是非常重要的。
解决架空光缆被大车挂断导致的网络中断问题,首要的工作是找到故障点。
一般来说,网络运维人员会通过故障定位工具来辅助查找故障点,然后采取相应的措施修复故障。
对于架空光缆被大车挂断的情况,通常需要重新熔接光缆来恢复数据传输。
重新熔接光缆并不是一项简单的操作,它需要一定的技术和经验。
需要将被断裂的光缆两端进行清理,然后通过熔接机将它们粘接在一起,最后进行光信号测试来确保信号传输质量。
只有这样,才能保证网络恢复正常运行。
架空光缆被大车挂断导致的网络中断是一种常见的网络故障,但只要及时处理,往往可以恢复正常。
在平时的网络维护中,我们需要注意监控网络状态,及时处理可能存在的故障,这样才能保证网络的稳定性和可靠性。
希望以上内容对大家有所帮助。
第二篇示例:架空光缆在现代社会中起到了至关重要的作用,它是信息传输的主要载体,承载着我们日常生活中的电话通讯、互联网、电视信号等各种信息。
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通信电缆数据传输中易出现的问题
发表时间:2019-02-13T16:26:04.390Z 来源:《建筑模拟》2018年第32期作者:柳志强
[导读] 本文对通信电缆数据传输中易出现的问题进行探讨。
柳志强
浙江九洲网络工程有限公司浙江省温州市 325000
摘要:近年来随着通信电缆技术的发展,通信电缆与传统的架空明线相比,在信息容量、数据传输干扰方面具有无可比拟的优势,通信电缆受自然环境的影响较小,并且,抗干扰能力也有所增强,但近几年来,随着电视电影传媒技术的发展,对数据的通信要求也越来越高。
因此,也造成了通信电缆在数据传输中会出现各种各样的新问题。
所以,本文对通信电缆数据传输中易出现的问题进行探讨。
关键词:通信电缆;数据传输;问题;解决对策
一、通信电缆概况
通信电缆就是多根导线以相互绝缘的方式而组合在一起的通信线路,每一根导线就是整个通信线路的最小组成单元。
而且,每一根导线都是一个独立的通信线路。
按照通信距离的远近划分,通信电缆可划分为长途型通信电缆和市内通信电缆,一般而言,长途型通信电缆出于对电缆保护的考虑会直接埋在地底,而市内通信电缆由于导线对数较多的特点,也出于对通信电缆需要入户的考虑,市内通信电缆通常放置于城市规划中的专用管道内,或者在城乡结合部,由于条件所限,某些市内通信电缆也会直接挂在户外或高架上。
随着手机,尤其是4G手机的普及,通信电缆目前所承担的主要是电视和广播节目的数据传输。
也就是说目前通信电缆所承担的数据传输功能所需传输的源数据形式除了音频外,更有画面及音画同步、字幕等信息。
如今,对通信电缆的数据传输功能要求越来越高。
二、通信电缆数据传输中易出现的问题
1、信号互扰
通信电缆是无数根导线以相互绝缘的方式组合在一起而形成的通信系统。
原本导线间隔绝绝缘体是是采用绝缘性能好,不易腐蚀的铅作为绝缘体的,但是铅比较重,不利于运输,因此,采用了质量相对较轻的铝作为绝缘体,但是铝相对铅而言,易受腐蚀。
因此,对于放置于地下或管道中的通信电缆而言,一旦某一节点的铝绝缘保护套受腐蚀,那么通信电缆之间的数据必然受到干扰,信号之间的干扰将会影响到整个通信数据的传输。
过载
现代电视等传统媒体的画面已经迈入了4K极清时代,4K极清时代对于画质、音质的要求也越来越高,在屏幕上的呈现要求也越来越高。
以往的传统数据传输以音画能同步作为最高标准,而现代音画数据传输则以最大程度的保真传输为最高标准。
所需传输的数据量越来越大,因此,极容易出现过载问题。
电磁干扰
各类通讯设施越来越多,地底管道、空中架线也越来越多,从地底本身地磁波的电磁干扰,到空中飞行物体的电磁干扰,对通信电缆数据传输的电磁干扰越来越多,致使通信电缆数据传输中的电磁干扰问题越来越严重,有时严重到导致线路传输中断,从而引起通信信号大面积的中断。
最典型的当属如今数字广播电视信号传输中的电磁干扰问题,电磁干扰的反馈与显现也十分明显,干扰一出现,在用户端立即有反馈,比如轻微的电磁干扰的时候,电视画面信号会出现颤抖或停顿,中度电磁干扰出现时,电视音画不同步、画面出现三彩色,当重度电磁干扰出现时,信号会突然中断,导致电视节目无法正常播放,电视屏幕一片黑。
三、解决对策
1、信号分离
不同于网络端的数据传输方式,通信电缆的数据传输是以数据源发地的整体信号作为发送内容的,即以数据源发地发出的整体信号作为一个传输源。
也就是说,无论数据源发地发出的是声音数据,还是画面数据,抑或者是声画同步的数据,统统转化为一种数字信号进行传输。
当干扰出现时,就很容易造成所有传输中的数据一起出问题。
也正是这个原因,因此,笔者认为为了减少干扰,应当以信号分离的方式进行数据传输,从而最大程度地提高信号抗互扰的能力,并且也能最大程度地保证信号传输过程中的保真与及时性的问题防护套的使用
在现有铝防护套的基础上,加上铅的混合物,或者研发一种新的具备防腐蚀、质量轻的防护套,并且在防护套的使用过程中,注意保护,与现代大数据技术及机器人技术相结合,提高检修率与维护率,在防护套的使用上,因地制宜,比如北方气候干燥,可适当采用PVC 进行替代,而南方气候潮湿,应多使用防潮的防护套。
3、抗干扰防护。
现代社会,随着科学技术的发展,电磁干扰,各种场源干扰无处不在。
这种干扰对通信电缆的数据传输都有着极大的影响。
为了避免这种干扰对通信电缆数据传输的影响,应该加强抗干扰防护,比如对通信电缆周围设施的抗干扰防护,比如在铺设海底通信电缆时充分考虑了海底环境对通信电缆数据传输的干扰影响。
在数据传输方式的选择上,也可以选择数字信号的传输方式,从数据传输的源头最大限度地保证通信电缆数据传输中的抗干扰防护。
通信电缆数据传输过程中出现的问题,其表现形式具有滞后性,具有一定的延迟性。
当源头数据发生质的变化时,通信电缆的数据传输硬件设备因特定原因,而无法与源头数据的传输变化进行一致性的变化,从而导致了各类数据传输问题的出现。
因此,未来从通信电缆的制作工艺到更新换代的工艺都需要进一步的发展,并且应具有实时更新反应功能。
四、通信电缆故障的检测与维修
在发现通信电缆出现断点故障的时候,首先应排查故障点大致区域内是否有种树、耕地、施工等工作在电缆路径情况发生,如果有,应将其做为重要的巡视点进行检查。
如果通信性能先出现下降,然后经因一段时间后中断通信信号,则是则是隐蔽性故障。
如果故障线路敷设区域内没有电缆接头,则应通过电缆故障测试仪和电缆定位仪来判定故障位置,然后再进行开挖。
判断故障点的测距系统通过将高频脉冲被送入通信电缆,当遇到高阻的终端点和断点就会反射脉冲波就会发生。
一般情况下,系统有较高的测试精度,判定断点误差不到1%,误差的产生主要是因为脉冲回波损耗产生的。
在对故障点确定后,应在其中间点地段进行开挖,开挖距离大约为1米为宜。
然后对电缆断点进行处理作业。
首先将电电缆外护套被开剥250cm,将电缆防护钢铠剥离,然后对铅护套进行汽油清洗作业,并用布料将其清洁干净。
再将将粗细相同的铜线剪断,同样材料的芯线连接,最后用加固铅护套进行封焊。
为了提高断点防护效果,应在电缆外部采用选用热
可缩套密封。
进行密封作业时,为了保证热缩管收缩均匀,在采用加热的过程中,应注意喷灯应均匀释放火焰,并仔细观察热缩管收缩状况。
五、通信电缆维护
强化对通信电缆维护工作是降低通信故障的重要工作。
通信电缆维护内容主要有:电缆当前运行状态,故障参量的变化率,存在的故障隐患,预测故障发展趋势等。
通过通信电缆的运行状态的分析,来确定通信电缆的维护要求。
一般情况下,状态预测工作决定了通信电缆的维护和维修方法。
通常采用的预测方法有回归分析法、时间序列法、模糊预测法等,在进行状预测时,可以依据不同通信电缆的选取不同的预测方法,从而能够在通信电缆的维护中分清轻重缓急,强化故障处理次序。
通信电缆维护工作的良好开始,也是断点故障诊断的前提,通过对电缆相关维护信息和运行信息的了解和分析,制定出科学的维修方案,从而降低故障点检测时间以及维修时间,将通信电缆的故障影响降至最低。
另一方面,强化通信电缆维护工作,也可以减少电缆损坏故障的发生几率,更好的证通信的畅通与安全。
结束语
通信电缆在数据传输中极易出现信号互扰、过载、电磁干扰等问题,不仅会影响数据的真实性,甚至会影响数据的及时传输。
通信电缆数据传输过程中出现的问题,其表现形式具有滞后性,具有一定的延迟性。
当源头数据发生质的变化时,通信电缆的数据传输硬件设备因特定原因,而无法与源头数据的传输变化进行一致性的变化,从而导致了各类数据传输问题的出现。
因此,未来从通信电缆的制作工艺到更新换代的工艺都需要进一步的发展,并且应具有实时更新反应功能。
参考文献:
[1]刘志鹏.通信机房通信线缆抗干扰问题研究[J].科学家,2016(13):71-72.
[2]淮平.通信电缆的发展方向探讨[J].信息通信技术.2010(04).。