电力通信光缆常见的故障及处理

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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摘要:国家的发展离不开基础通讯技术的支撑与保障。

电力通讯光缆作为重要的传输媒介对于我国社会经济发展发挥着巨大的作用。

由于电力通讯光缆承担着重要的信息通讯工作,一旦出现问题往往会造成巨大的损失与故障。

因此,对于电力光缆故障分析就显得十分重要。

本文基于电力通讯光缆常见故障展开分析,并提出了相关解决措施与方法,以供参考。

关键词:电力通信;措施方法;光缆故障0引言对于整个电力系统的稳定运行来说,电力通讯发挥着重要的基础性作用。

就当前来说,电力通讯具体传输方式有很多,包括微波、载波、光纤通信等,光纤通信技术逐步成为电力系统中主要使用的通信技术手段。

由于光通信系统承载业务数量巨大,光缆故障对于电力系统生产、管理的影响极其严重[1]。

因此,对于电力通讯光缆的常见故障进行分析,研究故障产生的原因有着十分重要的意义。

1电力通信光缆的运行特点电力通信光缆的运行特点电力通信光缆及光缆线路走廊大多与电网工程同期配套建设,其运行规律、特点与电信运营商存在较大差异,规律复杂,具体如下。

(1)OPGW、OPPC光缆除作为电力通信光缆外,还兼具架空地线或相线功能,在一次线路设计、施工及日常运维中既要考虑其一次系统的相关机械、电气特性,还要充分考虑其光缆的电气、机械特性。

(2)电力特种光缆与电力线路的运行、检修特性存在差异,当电力线路停电检修时,OPGW与常规地线不同,电力线路停运,但电力特种光缆仍会承载业务运行[2]。

(3)电力光缆日常维护通常依靠一次线路相关部门,其巡视频次、深度、日常数据维护等均不及电力线路,增加了光缆发生故障的风险,加大了光缆故障应急处置与快速恢复的难度[3]。

电力通信光缆的上述特点增加了光缆故障概率,给电网安全稳定运行带来了潜在风险。

2电力通信光缆常见故障类别电力通信光缆常见故障类别电力通信光缆历年发生了多次中断故障,按照导致故障的因素类别,归纳出光缆故障安全因素集如下。

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1. 引言1.1 背景介绍电力通信光缆是现代电力系统中不可或缺的重要组成部分,它承载着电力信息传输的任务。

随着电力系统的不断发展和升级,电力通信光缆在电力系统中的作用也愈发凸显。

由于外界环境、人为操作等多种因素的影响,电力通信光缆常常会出现各种故障,给电力系统的正常运行和维护带来一定困扰。

了解和掌握电力通信光缆典型故障及其应对措施对于确保电力系统的稳定运行具有重要意义。

本文将对电力通信光缆典型故障进行分析,并提出相应的应对措施和预防措施。

通过对电力通信光缆故障现象、原因、解决方案等方面的探讨,为电力系统的运行和维护提供一定的参考和指导。

本文将结合一些常见的故障案例进行深入分析,以便更加直观地展示故障处理的过程和方法。

希望通过本文的研究,能够增进对电力通信光缆故障的认识,提高电力系统的安全稳定性。

2. 正文2.1 故障现象分析在实际的电力通信光缆运行中,可能会出现各种不同的故障现象,这些故障可能会对通信系统的正常运行造成严重影响。

故障现象分析是解决问题的第一步,只有深入分析故障现象,才能找到准确的故障原因并制定相应的应对措施。

常见的故障现象包括通信中断、信号质量下降、传输速率降低、信号延迟等。

通信中断是最为常见的故障现象之一,可能是由于光缆受损、连接头松动、光源故障等原因造成的。

信号质量下降则可能是由于光缆受到外部干扰、光缆老化、光源问题等引起的。

传输速率降低通常是由于光缆损坏、设备故障等原因导致的。

信号延迟也可能是光缆长度过长、光源问题等原因引起的。

针对不同的故障现象,需要采取不同的分析方法和应对措施。

只有深入分析故障现象,找出问题根源,才能有效地解决问题并保障通信系统的正常运行。

在处理故障现象时,需要充分利用专业的设备和技术手段来进行分析和诊断,确保问题能够及时得到解决。

2.2 典型故障原因分析1. 光缆老化:随着光缆使用时间的增长,光缆会逐渐老化,导致光纤表面磨损、内部纤芯损坏或光纤连接头松动等问题,从而引起信号传输故障。

电力通信光缆线路的故障与维护措施

电力通信光缆线路的故障与维护措施

电力通信光缆线路的故障与维护措施摘要:在我国电力通信行业发展的过程中,设备的更新速度较快,在近几年,随着科技研发水平的提升,电力通信光缆的大范围应用为我国电力供应带来了效率的大幅提升,同时也为我国输变电系统的良好运转打下了坚实的基础。

但是,相应地,通信光缆的故障发生频率也大幅提升,不仅影响了电能的供应,还有可能提高事故发生的风险,造成更为严重的后果。

为了解决这些问题,电力企业应当提高重视,针对电力通信光缆的故障进行充分的研究,然后采取科学的方法解决这些故障,为电能的正常供应提供有力保证。

关键词:电力通信;光缆线路;故障;维护措施在通信光缆线路实际使用时,经常会出现各种各样的故障安全性问题,不能为人民群众日常生活工作提供更加便利化的服务,甚至会产生各种各样的不利影响。

因此,在今后通信光缆线路实际使用时,应该从不同方面分析问题产生的原因,并做好日常维护和管理工作。

1光缆设备的特点(1)重要性。

光缆线路是单位传输指令信息的重要设备,如果线路设备不能正常运行,所有传输的通信业务都将中断。

(2)分散性。

由于光缆网被利用在连接分散在各地的通讯节点上,因此光缆线路将变长,装置将高度分散。

这种高度分散性导致设备周围环境复杂,难以完全封闭和管理。

(3)设备的固定性。

无论是长距离干线还是地方网络,光缆线路的设备大多以固定方式安装,因此与土建设备有着密切的联系,很难解体,而且相关费用也很高。

(4)专业性。

与其他线路装置相比,光缆装置具有高度的技术含量,需要完善的专业维护技术、技术系统及管理系统,并且该专业系统应随着光通信的发展而不断更新和发展。

2电力通信光缆线路的故障2.1电力通信光缆线路本身的损伤对于电力通信光缆来说,故障类型较多,而且原因各有不同。

其中,最为常见的故障类型就是通信光缆本身损伤造成的故障。

线路本身的损伤很有可能造成通信光缆性能的改变,降低线路传输能力,严重甚至会造成线路传输中断,难以发挥应有的作用。

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。

电力通信光缆常见故障分析与处理方法

电力通信光缆常见故障分析与处理方法

电力通信光缆常见故障分析与处理方法摘要:近年来,我国通信行业发展迅速,电力通信系统也取得了很大的进步,为电力通信光缆的正常运行提供了保障。

通信业务几乎都是基于光纤传输网络的发展,其中通信光缆线路在当今信息社会建设、经济发展、国防建设和人民生活中发挥着重要作用。

为了保证我们生活的方便,我们需要保证它的稳定性和可靠性,一旦出现故障,维修系统人员必须首先进行维修,以保证正常运行。

关键词:电力通信光缆;常见故障;处理方法1电力通信光缆常见故障(1)通信光缆出现损坏或破裂。

导致电力通信光缆断裂及破损的因素相对较多,其一,当出现地质灾害等严重事故时,可能危及电力通信光缆线路,出现电力塔架倒塌等多种问题,引发光缆故障;其二,受电力通信光缆质量的影响,若光缆本身强度及拉伸性能不佳,则容易在具体使用环节出现问题;其三,在具体施工环节,若机械设备操作不当,也可能导致电力通信光缆受损。

(2)光缆线路的金具、杆塔、管道等损伤。

在电力通信光缆的实际运行中,金具、杆塔以及管道也容易发生损伤问题,进而影响线路运行安全性,而造成上述损伤的原因如下:1)金具损伤。

在金具运行中,需要承受巨大拉力,同时要求电气接触性能良好,在这一工况要求下,金具容易发生烧伤、断裂、变形等问题,另外,如果金具防振锤移位或者锈蚀,则也会造成金具损伤。

2)杆塔损伤。

如果杆塔结构损失,或者受到外力破坏影响,则会造成杆塔产生裂纹、倾斜等问题。

3)管道损伤。

光缆发生管道损伤的常见原因为施工挖断,比如,市政工程钻井施工或者建筑工程钻孔施工,另外,老鼠啃咬、白蚁啃咬也会造成管道损伤。

2电力通信光缆常见故障原因分析2.1光纤自身性能由于有的光纤材料质量存在一定的问题,随着运行年限的增加,可能会导致线路故障的出现。

引起的线路故障主要体现在如下3个方面。

(1)线路运行年限较长后出现了老化情况,由于对其维护和更换不及时,进而出现自然断裂的情况。

光纤自身的柔韧性较低,由于长时间地运行,将导致光纤出现静态疲劳,使得线路出现老化、自然断裂的情况。

通信光缆故障处理流程

通信光缆故障处理流程

通信光缆故障处理流程通信光缆故障是网络运维工作中常见的问题之一,及时有效地处理故障对于保障网络的正常运行至关重要。

下面将介绍一种常见的通信光缆故障处理流程,帮助运维人员快速定位和解决问题。

一、故障排查1. 收集信息:在发现通信光缆故障时,首先需要收集相关信息,包括故障发生时间、故障现象、故障点所在位置等。

这些信息有助于后续的故障定位和处理。

2. 确认故障范围:根据用户报告的故障现象,确定故障发生的范围。

可以通过用户报障单、故障报告等方式进行确认。

3. 检查设备状态:对故障范围内的设备进行检查,确认设备是否正常工作。

检查设备的指示灯、接口状态等,确保设备没有物理故障。

4. 网络连通性测试:通过ping命令或其他网络连通性测试工具,测试故障范围内的设备之间的连通性。

如果存在连通性问题,则可能是网络配置或网络设备故障导致的。

二、故障定位1. 逐层排查:从用户端开始,逐层排查设备和链路,确定故障点所在的层级。

可以通过逐层切换设备、链路来进行排查,逐步缩小故障范围。

2. 网络拓扑分析:根据故障点所在的层级,进行网络拓扑分析,确定故障点所在的设备或链路。

可以借助网络拓扑图、设备配置文件等进行分析。

3. 日志分析:查看相关设备的日志信息,分析是否有异常记录。

日志中可能包含有关故障原因的线索,可以帮助快速定位故障点。

4. 测试排除法:通过对故障点周围设备和链路进行测试排除法,逐一排除可能的故障因素,最终确定故障点所在。

三、故障处理1. 物理故障处理:如果故障是由于物理原因导致,如光缆断裂、接口松动等,需要及时修复或更换相关设备或线缆。

2. 配置故障处理:如果故障是由于配置错误导致,如路由器配置错误、IP地址冲突等,需要进行相应的配置修正。

3. 网络设备故障处理:如果故障是由于网络设备故障导致,需要进行设备的维修或更换。

在更换设备时,需要进行相应的配置恢复。

4. 故障验证:在处理完故障后,需要进行故障验证,确保故障已经解决。

电力通信光缆常见故障分析与处理

电力通信光缆常见故障分析与处理
部 门造 成 巨 大 损 失 。 在 电力 系 统 中 被 广 泛 使 用 的 光 缆 主 要 有 以 下两 种 :
( 1 ) OP G W 光缆 ( Op t i c a l F i b e r C o mp o s i t e Ov e r h e a d G r o u n d
摘要 :通讯光缆技术的飞速发展使 得光缆 的需求量 与 日俱 增 ,光缆接 续成 为通信光缆铺设 活动 中最重要的技 术操作环
节。 文章通过分析通信 光缆 中常见的 A DS S光缆 和 O P GW 光缆的结构组成和工作原理 , 概述 了电力通信光缆接 续的整 个流程和技 术规范 , 并就光缆接 续中常见 的故 障进行 了总结 , 针 对不同的故 障类型 , 提 出 了解 决接续失效的有效措施 , 为 光缆接 续和故障处理 的顺利进行提供 了有 价值 的技 术参考。
金 属 钢 丝质 量 差 , 导 致 材 料硬 度 不 足 , 出现 了变 曲变 形 的现 象 。
谓的全介质就是指光缆 中所 采用的材料为全介质材料 ;自承
式则是指是指光缆 自身 的结构件 能够 承受其 自重 以及外界承 载负荷 。其名称表 明其光缆所 能够应 用的环境以及所使用 的 关键技术一一不但具有较 强的机 械强度,而且其使用 的全介 质材 料使得光缆处于高压强 的通 电环 境中,能够耐受强 电的 影响 。 A DS S光缆具有施 工作业简单、 通信 线路与 电力线路各
2 0 1 3 年 第 7 期
( 总第 1 2 9期)
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201 3
( S u m . N o 1 2 9 )
电力通信光 缆常见故障分析与处理
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电力通信光缆常见的故障及处理摘要:文章就电力通讯光缆中常见的故障做了分析,并提出进行应急处理的方法。

关键词:电力通讯光缆故障处理方法Abstract: The paper analyses power communication optical cable in common fault, and puts forward the way of dealing with emergencies.Key Words: electric power communication, optical cable fault, handling methods前言电力系统通信网中的光纤通信技术应用越来越广泛,不仅应用于通信的主干网络,还应用于电力通信控制系统中,进行业务的监测与控制。

随着通信网络光纤化趋势进程的加速,我国电力系统通信网势必完成从主干线到接入网向光纤化过渡的进程。

光缆概述1.1光纤光纤是光导纤维的简写,是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。

光导纤维由前香港中文大学校长高锟发明。

微细的光纤封装在塑料护套中,使得它能够弯曲而不至于断裂。

通常,光纤的一端的发射装置使用发光二极管或一束激光将光脉冲传送至光纤,光纤的另一端的接收装置使用光敏元件检测脉冲。

在日常生活中,由于光在光导纤维的传导损耗比电在电线传导的损耗低得多,光纤被用作长距离的信息传递。

1.2光缆光缆主要是由光导纤维(细如头发的玻璃丝)和塑料保护套管及塑料外皮构成,光缆内没有金、银、铜铝等金属,一般无回收价值。

光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心,外包有护套,有的还包覆外护层,用以实现光信号传输的一种通信线路。

即:由光纤(光传输载体)经过一定的工艺而形成的线缆。

1.3光缆的优点光缆是数据传输中最有效的一种传输介质,它有以下几个优点:(1)频带较宽。

(2)电磁绝缘性能好。

光纤电缆中传输的是光束,由于光束不受外界电磁干扰与影响,而且本身也不向外辐射信号,因此它适用于长距离的信息传输以及要求高度安全的场合。

当然,抽头困难是它固有的难题,因为割开的光缆需要再生和重发信号。

(3)衰减较小。

可以说在较长距离和范围内信号是一个常数。

(4)中继器的间隔较大,因此可以减少整个通道中继器的数目,可降低成本。

根据贝尔实验室的测试,当数据的传输速率为420Mbps且距离为119公里无中继器时,其误码率为10—8,可见其传输质量很好。

而同轴电缆和双绞线每隔几千米就需要接一个中继器。

二、光缆的连接与检测2.1光缆的连接光缆的连接方法主要有永久性连接、应急连接、活动连接等三种。

(1)永久性光纤连接(又叫热熔):这种连接是用放电的方法将连根光纤的连接点熔化并连接在一起。

一般用在长途接续、永久或半永久固定连接。

其主要特点是连接衰减在所有的连接方法中最低,典型值为0.01~0.03dB/点。

但连接时,需要专用设备(熔接机)和专业人员进行操作,而且连接点也需要专用容器保护起来。

(2)应急连接(又叫)冷熔应急连接主要是用机械和化学的方法,将两根光纤固定并粘接在一起。

这种方法的主要特点是连接迅速可靠,连接典型衰减为0.1~0.3dB/点。

但连接点长期使用会不稳定,衰减也会大幅度增加,所以只能短时间内应急用。

(3)活动连接活动连接是利用各种光纤连接器件(插头和插座),将站点与站点或站点与光缆连接起来的一种方法。

这种方法灵活、简单、方便、可靠,多用在建筑物内的计算机网络布线中。

其典型衰减为1dB/接头。

2.2光纤检测光纤检测的主要目的是保证系统连接的质量,减少故障因素以及故障时找出光纤的故障点。

检测方法很多,主要分为人工简易测量和精密仪器测量。

人工简易测量这种方法一般用于快速检测光纤的通断和施工时用来分辨所做的光纤。

它是用一个简易光源(红光仪表)从光纤的一端打入可见光,从另一端观察哪一根发光来实现。

这种方法虽然简便,但它不能定量测量光纤的衰减和光纤的断点。

精密仪器测量使用光功率计或光时域反射图示仪(OTDR)对光纤进行定量测量,可测出光纤的衰减和接头的衰减,甚至可测出光纤的断点位置。

这种测量可用来定量分析光纤网络出现故障的原因和对光纤网络产品进行评价。

三、光缆线路故障常见原因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。

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。

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。

3.1外力因素引发的线路故障外力挖掘: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。

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。

3.2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、电击等原因造成线路故障。

3.3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。

3.4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。

(2)偷盗:犯罪分子盗割、锯断光缆,造成光缆阻断。

(3)破坏:人为蓄意破坏,造成光缆阻断。

以上是光缆线路中断的几种原因,因此在发生故障时,可根据上述现象逐个进行排查判断。

光缆线路故障排查与处理以优先代通在用系统为目的,以压缩故障历时为根本,不分白天黑夜、不分天气好坏、不分维护界限,用最快的方法临时抢通在用传输系统。

先抢通,后修复;先核心,后边缘;先本端,后对端;先网内,后网外,分故障等级进行处理。

当两个以上的故障同时发生时,对重大故障予以优先处理。

线路障碍未排除之前,查修不得中止。

4.1熟悉设备运行情况:①作为一名的通讯线路维护人员,首先要熟悉本专业的全部线路挂接在什么电力线路上、电压等级(如220KV、66KV、10KV)是多少、线路名称、及通讯杆路上等。

要熟悉一次光缆系统图、线路的每一空档距、每个站间每条光缆经过的道路,哪一段是地埋线路,地埋线路的人井准确位置、个数,光缆所埋经的位置,距道路中心点的距离等等。

②对于所辖的线路各个环路,支路要熟悉,各个环路,支路交叉以及同杆、同管道所运行的光缆条数、每条光缆的用途和芯数,有几条光缆架设在同一个路由线路上都要了如指掌。

同时还要对通讯系统要熟悉哪个光纤环路、单路上运行的什么样的业务设备、电路.如ATM、DWDM、SDH-622M、还是150M的设备。

这样才能在日常的运行维护中环路是否中断对故障点的判断做到准确无误,但这只能在故障出现时起到初步的判断,确定故障点还需测试和巡检线路。

③当发生光缆线路故障时,在接到省调或市调的通知,首先初步询问故障线路所带业务的运行情况,当得知确实为光缆中断的情况下,应立即行动,迅速地召集抢修人员和车辆到达单位,进行分工,按抢修预案中哪条光缆线路,需要准备何种材料的光缆;同时组织抢修人员携带仪器、仪表、及此段光缆的线路杆塔资料,到相应的站点进行测试,按测试的故障点距离查线路杆塔资料计算出大约的线路断点。

如果站间距离近,可直接巡查线路,到远端站再进行测试。

4.2巧用判断方法处理故障:①在发生故障时首先要判断是哪两个站间的故障,它们间光缆所挂线路有没有其它通信环网的光缆与其同杆塔架设,如有是否中断、同时判断故障光缆所传输的其它业务是否中断,这样经过排查,就可以判断出是否是光缆的故障。

②在发生火灾或电弧烧断光缆时,由于故障点光缆外皮被破坏点很小,有时在线路底下都很难看到。

这样就需要抢修人员细致耐心的查看光缆外皮及地面是否有烧焦的迹象,必要时登杆塔检查。

③如光缆在野外被盗窃或破坏时,由于破坏点很小,也会很难查找,检修人员需要根据测试范围逐级登杆检查。

④如尾纤连接器发生故障要通过测试可分段排查,方可确认故障点,但是测试尾纤时,切记要拆一芯测一芯,测试后及时恢复,再进行下一芯的测试,否则因为疏忽,会在测试过后将收发接反,造成不必要的麻烦。

⑤当运行车辆将线路撞断时,虽然故障点很明显,但是由于运输车辆的车速很快,造成光缆线路中断的破坏力就也很大,因此表面上看是一段光缆被刮断,但是钢绞线承绞式光缆(GYSTA型)与它相邻较近的转角杆塔处也会被拉伤或拉断。

同时,在接近盘留的余留光缆会打死结(紧沟)。

4.3案例分析案例一:2008年9月7日长吉光缆距长一变26KM处被车撞断,当抢修人员到达现场并近段巡察,对光缆进行熔接。

在熔接前对两个方向的光纤各抽测两芯,确认没有中断后开始熔接。

接续完成后,报告省调,调度回复业务没有恢复,将接头打开两个方向进行测试,有少部分的光纤衰减大且还有12芯中断的,经检查两侧各有一处余留线打死结,其中一侧距断点80M,但表面很不明显,切断重新接续后测试该方向正常。

同时在另一端经检查,距该故障点890M的余留线被拉出杆外30米远,打了两个死结,拆下后,光缆外护套已坏,但经检修人员上杆轻轻地将此结打开后线路恢复正常。

该点光缆内部纤芯没有断。

分析造成抢修时间延长原因,没有及时发现其它两个故障点,另外在熔接前对两端线路测试不正确(应该每一个缩管抽查一芯).同时为了抢时间没有对远处的光缆接头盘留线进行检查等原因.今后发生类似事故一定要全面检查.案例二:2010年6月7日6时30分通调通知长春一次变电站(以下简称长一变)至浦东变电站(以下简称浦东变)收无光。

此段光缆环网构成是由长一变至金川变电站(以下简称金川变)至浦东变,因为长一变至金川变的ADSS光缆线路架设在66千伏杆塔上,断线的几率较低,而金川变至浦东变采用的是GYSTA型直埋光缆,经抢修人员研究此段故障率较高。

经过测试金川变至浦东变光缆距金川变560米断线,按距离巡线发现故障点,因挖掘机施工人员不看清标石野蛮施工将光缆挖断,抢修人员迅速开始抢修,光缆熔接后发现业务没有恢复,到金川变重新测试后发现断点几乎还在560米左右,抢修人员打开接头盒用光时域反射仪进行两端测试,测试发现两端四五米都有断点,然后抢修人员将光缆纵向抛开发现纤芯被光缆内部加强芯(钢线)不同程度的隔断,经抢修人员改变抢修方法业务迅速恢复。

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