吳鳳岐
摘 要:在我國的通信系統中,通信光纜已經得到了非常廣泛的應用,因此,對于通信光纜出現故障時如何進行搶修,進行搶修的速度成為了很多人關注的問題。本文首先闡述了通信光纜線路故障原因分析,然后針對通信光纜故障的判斷進行了闡述,最后針對通信光纜線路搶修策略進行了分析。
關鍵詞:通信光纜;光纜線路;搶修
引言:隨著科技的發展,通信光纜在我國的信息傳播過程中起到了非常重要的作用,一旦通信光纜出現故障,必然會對我國居民的生活造成很大的不便,因此,有必要針對通信光纜線路如何進行搶修加以分析,保證一旦通信光纜出現故障能夠盡快解決,避免由于通信光纜的故障而為我國居民帶來生活與工作方面的不便。
1. 通信光纜線路故障原因分析
1.1內部因素
通信光纜是目前應用于信息傳輸的主要媒介,它相較于傳統的通信線纜而言,有著體積較小,傳輸速度快,傳輸距離遠等巨大優勢,并且它在進行傳輸的過程中幾乎不會受到電磁的干擾,這也就使通信光纜進行傳輸的過程中,其潛力非常巨大。造成通信光纜出現故障,可能是由于內部因素產生的問題。一旦通信光纜本身出現了線體老化、或通信光纜本身的質量就有問題,都容易導致通信光纜在進行使用的過程中出現故障,另外,通信光纜的使用環境過于惡劣,不適合進行通信光纜的使用,也是通信光纜出現故障或出現損害的原因之一。
1.2外部因素
外部因素相對于內部因素而言,其可能性較多,在實際的生活中,由于外部原因造成了通信光纜的故障的情況也比由于內部原因造成故障的幾率更大。造成通信光纜出現故障的主要原因有:由于施工操作不當而導致了通信光纜出現故障、雷擊火災等意外情況造成了通信光纜的故障,由于高低溫度的原因導致了通信光纜發生彎曲,導致了通信線路中斷,或由于實地勘察有誤導致了機車破壞,以及有人進行通信光纜盜竊活動,人為將通信光纜剪斷等,都是造成通信光纜損壞的原因。但是無論因為什么原因造成了通信光纜的損壞,其結果都是一樣的,通信光纜的損壞會對于通信質量與信息傳播速度造成影響,因此,當發現通信光纜出現了損壞的情況時,必須盡快針對通信光纜進行維修。
2. 針對通信光纜故障的判斷
2.1與有關部門進行溝通
當通信光纜出現故障后,首先應當與相關部門取得聯系并進行溝通,通過對于發生故障的區域的通信光纜進行檢測與排查的方式找到通信光纜發生故障的原因,與此同時,還需要與有關部門進行系統的協調,使事故原因盡快浮出水面,盡快開展搶修[1]。
2.2測試并判斷事故的地點
想要針對通信光纜出現故障的地段與原因進行判斷,首先就需要通過使用光時域反射儀對比曲線進行測試診斷,通過光時域反射儀進行針對通信光纜的診斷,其主要目的在于了解通信光纜鏈路損耗的信息,并且針對通信光纜的長度進行分析,從而判斷出故障出現的大致位置。進行通信光纜故障判斷的方式主要受手動與自動兩種判斷方法,通常來講,使用自動的判斷的方式的可能性較大,只有當損壞距離過短或過長時,才需要開啟手動模式,來保證具體數據的準確性。在進行測試的過程中,主要針對脈寬、量程等數值進行測量,并根據測量結果進行分析,從而得出最終的結果。
3. 通信光纜線路搶修策略
3.1確定搶修方案
一般情況下,如果通信光纜出現了故障,可以分為接頭故障與非接頭故障兩種。將這兩種故障進行比較,非接頭故障一旦出現,進行處理的麻煩程度要遠遠大于接頭故障。當接頭故障出現了問題時,首先需要由技術熟練的工作人員將接頭大開,并在大考接頭后找到出現故障的通信光纜,進行臨時連通的操作后,工作人員就可以啟用光時域反射儀進行檢查,從而確認故障是否發生在此接頭,確認街上,進行修復就可以使通信光纜繼續進行使用了[2]。
而非接頭故障一般情況下,會出現三種不同的故障可能,首先,故障點在距離局端或接頭盒有一定距離的位置,但是通信光纜的衰減值已經不能夠允許再多增加光纜接頭,因此,可以針對故障光纜段進行更換,而無需進行接頭的增加;第二,通信光纜的故障出現在兩接頭盒或者兩局端之間,并且距離較大,在通信光纜中各通道總衰耗仍然存有賦予,因此就可以更換一段通信光纜,并增加一個接頭盒;最后還有一種可能,就是通信光纜出現故障的位置剛好在接頭盒附近,且接頭點附近有多出的通信光纜,此時就可以通過對于通信光纜進行回抽的方式進行維修,即可修復故障。
以上三種解決方案一般情況下可以解決大多數通信光纜在進行使用的過程中所出現的問題,當出現的問題無法使用以上三種方案進行解決時,就需要根據故障點的具體情況進行分析,并根據具體情況進行維修,例如當故障點附近的通信光纜有富余,就可以將此富余的光纜打開,并將故障點串至一人孔內進行修復,如果附近的通信光纜沒有富余,那么就需要至少敷設兩口相鄰電力工井間距的光纜,并將出現了問題的通信光纜換出,接上兩個頭,并在接頭后從人孔內抽出10m后階段,使用光時域反射儀進行復測,以確定故障點是否處于這一段光纜中,另一端光纜可以把抽出該段更換的光纜留10m后進行截斷處理,并進行后續的修復工作。
3.2針對光纜進行續接
在進行通信光纜的維護過程中,針對通信光纜進行續接是必然的操作,并且在進行續接操作的過程中,應當保證將附加衰減值降至最小,對于通信光纜進行續接過程中所產生的附加衰減,或是由于接續操作不當所引起,或是由于是被接光纖參數波動所造成。前者出現的原因有被接光纜軸向、橫向、縱向等發生了偏移,或由于接口處發生了污染等情況造成;后者則一般由于纖芯橫截面不等、同心度不相同或纖芯直徑不同等原因所導致。
在針對通信光纜進行接續的過程中,為了使軸向偏移情況所造成的附加衰減降至最低,所以應當保證單模光纖的光纖端面夾角不能夠超過0.3°,針對由于縱向偏移而產生的附加衰減,應當通過使兩根光纖的端面間隙小于35μm的方式來進行控制;在將制好端面的光纖放入V形槽的過程中,應當盡可能將兩根光纖的截面對準,以避免由于光纖出現了偏移而產生附加損耗的情況出現。且在進行對接的過程中,如果兩根光線的結構參數不同,那么也會造成附加衰減,因此在進行光纖對接的過程中,在同一段通信光纜的線路內,應當保證光纜的型號與廠家都能夠保持統一,通過這樣的方式來保證兩根相接光纜的幾何尺寸偏差降至最低。
結束語:目前在我國的電力通信線路中,通信光纜由于其經濟性與性能都較好,因此已經普遍地應用于通信線路當中,因此,有必要針對光纜出現問題時所需要進行的原因分析、故障判斷及搶修策略進行研究,從而保證我國的通信事業能夠蓬勃發展,為我國居民的生活帶來一定的便利。
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