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通信光纜線路工程防護

2020-06-30 10:07:46李濤
科技創新導報 2020年9期

李濤

摘? ?要:通信光纜電路的應用,給人們帶來了更加暢通、高效的通信體驗,但是同時,由于光纜材料自身的物理性質,其線路極易受到破壞。本文主要針對通信光纜線路工程防護進行探討,首先對光纜線路、常見故障及光纜線路工程防護的意義進行了概述,其次分析了通信光纜線路工程中常見問題的具體內容,最后根據常見的問題給出了相應的防護措施建議。

關鍵詞:通信光纜? 線路? 工程防護

中圖分類號:TN913.7? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1674-098X(2020)03(c)-0049-02

1? 通信光纜線路的基本概述

1.1 光纜線路的簡單介紹

在信息化時代的大背景下,各類通信技術層出不窮,發展迅速。尤其是在近幾年來,光纜技術在通信領域得到了極大的應用和發展。通信光纜線路通過利用光信號來進行信息的傳遞,該技術通常具有較高的傳輸速率、較強的抗干擾性以及低損耗的特性,但與此同時,光纜線路在應用時一旦遭到破壞,就必然會導致信息傳遞過程受到嚴重的阻礙,從而給人們的工作生活帶來不便[1]。由此可見,只有及時做好通信光纜線路工程的防護工作,確保光纜線路的安全性,才能為用戶提供更加穩定可靠的通信服務。

1.2 通信光纜線路中常見的故障類型

在光纜線路的實際使用過程中,常見的故障類型主要包括幾種:(1)線路出現斷裂,由于線路所處的自然環境各不相同,所受到的磨損、腐蝕以及外力破壞等情況也會存在一定的區別,因此此類故障的出現具有很強的隨機性,很難做到對其絕對預防。(2)人為因素給線路帶來故障,通常情況下,光纜線路都會被埋入地下,在某些工程的施工建設過程中,若未能做到對線路位置的準確了解,就很有可能會導致光纜在挖掘施工過程中受到破壞,從而帶來一定的麻煩。光纜通常是以塑料及玻璃為原材料制成的,因此其強度較低,具有比較易斷的性質。除此之外,光纜材料的耐腐蝕性也比較差,在應用過程中一旦接觸到腐蝕性液體,其結構也很容易遭到破壞。

1.3 通信光纜線路工程防護的重要意義

通信技術的出現,給人們的工作生活帶來了翻天覆地的變化。光纜線路的穩定程度會對通信質量產生直接的影響,因此,在通信光纜線路工程的安裝及使用過程中,務必要做好相關的防護工作。(1)工作人員應結合工程的實際情況,準確掌握線路的周邊環境,確保光纜線路防護層的質量能夠達到一定的水平,盡可能延長整條線路的使用壽命。(2)對于一些常見的安全隱患,例如腐蝕、雷電等情況,技術人員也應提前做好防護措施,確保線路的運行質量能夠得到保障。目前來看,通信光纜線路的應用,也已經成為了人們信息傳遞世界的重要組成部分,因此,只有不斷提高光纜線路的運行質量,才能為人們提供更加便捷舒適的通信體驗。

2? 通信光纜線路工程中常見的問題影響

2.1 雷電因素對通信光纜線路工程的影響

(1)伴隨著雷電的產生,將會出現帶有一定熱效應的雷電流,并在雷電到達地面后,通過纜芯進行雷電流的傳遞,其產生的熱效應極有可能導致線路中的金屬元件受熱熔化甚至引起燃燒。(2)雷電的出現還有可能會對光纜線路的外層保護套產生破壞,在雷擊大地的過程中,其生成的電弧會對相應區域內的光纜線路產生直接的影響,從而引起線路結構的形變乃至斷裂。與此同時,在雷電位置的周邊區域,也會受到雷擊的影響,從而導致光纜線路的外層保護套中出現針孔擊穿的情況。由于土壤比較潮濕的情況下,其中必然存在一定量的水分和潮氣,這也會進一步加劇雷電對線路的破壞。由此可見,雷電防護工作的進行對確保通信線路的穩定性來說有著極為重要的影響作用[2]。

2.2 光纜因素對通信光纜線路工程的影響

由于光纜自身因素對通信光纜線路工程造成影響的情況主要包括:(1)光纜材料質量方面存在問題,主要指光纜外部周圍絕緣層的質量,在某些光纜線路工程的建設過程中,由于采用了質量水平較低的不合格絕緣層,其耐腐蝕性極低,從而很容易導致內部的光纖材料受到影響,從而給整個線路的運行帶來不必要的阻礙。(2)一般情況下,由于絕緣層及保護層的支持,光纜線路內部的光纖材料很少會受到損壞,出現問題的概率相對要比較少。然而在光纜的連接位置,由于其接頭處往往只是通過接頭盒來進行銜接和保護,該部分結構就比較脆弱,很容易引發一系列的故障問題。而對于一些質量水平較低的光纜線路接頭盒,它們的使用壽命往往很短,因此也會對光纖的使用過程產生一定的負面影響。

2.3 外力因素對通信光纜線路工程的影響

外力因素對光纜線路造成損壞,在通信線路的鋪設及應用過程中,不可避免地會對光纖產生彎曲、擠壓、拉扯、振動以及扭轉等方面的調整操作,而這些外力的施加也會在一定程度上加快光纖材料的損耗和老化,并且大大降低光纖的強度。與此同時,除了人為因素,在某些自然因素的作用下,例如地震、地面塌陷、山體滑坡等地質災害,也會對通信光纜線路產生極大的破壞。

2.4 其他外部因素對通信光纜線路工程的影響

能夠對通信光纜線路工程產生較大影響的外部因素主要包括:(1)溫度因素對光纖線路產生一定的影響,光纜的外部絕緣層會隨著溫度的變化而產生形變,在長期的熱脹冷縮作用下,會導致材料出現質變的情況,尤其是在部分南方地區,常年的高溫多雨天氣會使纜線的壽命被大大縮減。在長期的風吹日曬下,光纜的老化速度也會不斷加快。(2)濕度因素也會給光纖線路的應用帶來一定的影響,在部分光纜線路工程中,常常會因為接線盒的密封度不強,而導致盒內在長期的陰雨潮濕天氣下逐漸變得潮濕,甚至產生積水。光纖材料通常對濕度極為敏感,因此在長期的潮濕環境下,光纜材料的損耗也會被大大提高,從而對通信的質量產生負面影響。

3? 通信光纜線路工程防護的有效策略

3.1 加強對線路的日常維護工作

在通信光纜線路的建設及投入使用過程中,有關部門應不斷關注線路的狀態,加強相關的日常維護管理工作[3]。(1)應做好巡檢工作安排,對通信線路進行部分劃分,并安排專業管理人員對各部分線路進行巡查檢測,對線路周邊的雜物進行定期清理。與此同時,還應在光纜區域放置一定的警標,針對光纜路由,應采用培土牢固的方法對其進行安置,從而為線路的安全運行提供可靠的保障。(2)在巡檢過程中,一旦發現某區段出現塌陷等情況,應及時對問題區域進行集中處理,避免線路遭到二次破壞。此外,在通信光纜線路的接入口、接出口等重要位置,應定期進行維護保養,確保接頭盒能夠得到穩固的安裝,從而起到對事故提前預防的效果。(3)對于架空類型的通信線路,相關部門應安排專業檢修人員對其進行定期的檢查和加固,確保整條線路能夠安全穩定地運作下去。

3.2 做好雷電防護工作

雷電的產生會對通信光纜線路的運行產生巨大的影響,因此,有關部門應加強對雷電防護工作的重視,結合光纜線路各個部分的實際線路情況,做好相應的雷電防護工作。對于雷擊現象出現次數比較多的部位,應提前安裝一定的防雷設施,在施工設計階段,應嚴格按照標準來對間隔距離進行設計,同時還應做到對雷電區域的避讓,例如遠離一些高大的建筑以及容易遭受雷擊的物體。此外,有關部門還應從光纜結構的層面進行考慮,與相關的材料商及廠家做好溝通,確保光纜結構及質量能夠過關,并具備一定的防雷效果,從而在根源處保證線路不會因雷電的出現而無法正常運行[4]。

3.3 做好腐蝕防護工作

在過渡潮濕、酸堿度不平衡等情況下,光纜線路的絕緣保護套很容易受到腐蝕,從而給通信線路的應用帶來一定的阻礙。因此,在通信光纜線路的建設過程中,工作人員應該做好腐蝕情況的監測工作,避免線路出現嚴重的消極情況。由于光纜在地下所處的環境條件比較惡劣,更容易出現多種因素的腐蝕情況,因此可以通過應用一定的防腐措施,例如將光纜穿放在高質量的塑料管中,并對其兩端進行堵封,從而避免光纜出現腐蝕的問題。此外,地下光纜還極易受到來自泄漏電流的電蝕,對于此類情況,技術人員通常在光纜與接地體之間留出相應的安全距離,并采用加設塑料管道的方法來對隱患進行預防[5]。

3.4 做好強電防護工作

通信光纜線路工程的強電防護工作主要幾個方面入手:(1)對于存在金屬回路的光纜設備,可以通過安裝濾波器、放電器以及分隔變壓器,增強其整體的屏蔽性能,從而起到一定的防護作用。(2)對于輸電線路交流電氣化的相關設備,則應確保通信光纜線路與相關的路由設施之間能夠存在一定的間距,確保其屏蔽性能能夠得到有效的增強。同時還應對各導線位置進行互換,確保短路電流值、接地電阻值及接地電流能夠得到限制,并設置吸流變壓器等作為防護裝置,從而確保線路的安全性能夠得到有力的保障。(3)對于有銅線回路的光纜線路,應首先對其路由進行改動,擴大其與強電線路之間的距離。同時,還應嚴格按照規定的標準數據來對金屬護套光纜進行敷設,確保線路能夠穩定正常地運行下去。

4? 結語

綜上所述,近年來隨著通信工程的迅速發展,各類有線、無線通信技術都相繼得到了飛快的進步,這也給人們的工作生活帶來了極大的便利。然而,在信息化帶給人們便捷的同時,其相關的防護工作也必須得到重視。在實際的通信光纜線路工程中,只有做好對雷電、腐蝕等方面的安全防護,定期對線路進行維護,才能確保線路的正常運作能夠得到保障,進而為廣大用戶提供更加優質的通信服務。

參考文獻

[1] 關振環.淺談通信工程光纜施工的質量控制[J].南方農機,2018(7):226.

[2] 陳洪昌.通信光纜線路的避雷防護[J].中國新通信,2014(5):15-16.

[3] 張良臣.淺析通信光纜線路的防護[J].科技促進發展,2011(S1):69.

[4] 徐淑鵬.淺談光纜線路防雷接地技術[J].數字技術與應用,2010(1):47-48.

[5] 楊尊習.鐵路通信光纜線路的施工防護及故障[J].建材與裝飾,2017(3):128-129.

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