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淺談電力通信系統光纖通信運維要點與方法

2021-01-12 00:33:21
數字通信世界 2021年4期
關鍵詞:故障信號設備

(國網河南省電力公司信息通信公司,河南 鄭州 450000)

1 電力通信系統中光纖通信主要優勢

1.1 抗干擾性強

光纖通信信號強度高于傳統電信號傳輸模式。傳統采取金屬介質進行信號通信模式,雖然滿足點對點信息傳輸需求,但傳輸距離相對較短,需要運用增加電磁信號強度及增多信號增強設備等方式實現對信號傳輸距離提升。在此過程中所產生電磁干擾,導致遠距離信號傳輸容易產生一定損耗,同時,對相同線路內其他線路設備也將產生一定影響。而光纖通信雖然也是基于電磁波實現信息傳輸,但光纖通信信號強度遠高于傳統金屬介質信號傳輸,因此不容易在信號傳輸過程中受信號干擾。加之在光纖通信線路外層,需要附著抗干擾線材,極大提升光纖通信設備的抗干擾能力。所以,相比于傳統網絡通信方式,光纖通信能更好適應不同使用場景,可以切實滿足多元化網絡通信設備使用需求,提高通信網絡使用質量。

1.2 通信容量大

早期階段,由于光纖通信技術尚不成熟,實際數據信號傳輸距離與傳統信息傳輸相比優勢并不明顯,加之初期階段光纖通信技術應用成本較高,使其難以更好發揮通信容量大的主體優勢。隨著近年來我國互聯網應用技術和發展水平的逐步提高,現階段光纖通信距離在無中繼傳輸情況下可以達到100km 以上。光纖通信之所以能實現大容量信息輸出,與其自身光折射的基本特點有著直接關系,光纖折射信號傳輸效率遠高于電信號傳輸,其傳輸過程中不宜產生信號衰減的問題,保證數據傳輸速率與穩定性。現階段,部分企業級光纖設備,實際傳輸數據延遲可以控制在100ms 以內。雖然,在消費級市場方面,光纖通信技術應用未能在核心技術上與企業級實現技術同步,但在控制數據延遲、提高數據傳輸速度及傳輸效率方面,仍然與傳統電信號傳輸相比具有明顯優勢。

1.3 管理成本低

目前,光纖材料主要有多組分玻璃光纖、塑料光纖與石英玻璃光纖三種。其中,塑料光纖可塑性較強,適用于較為復雜地形環境,實際制作、使用成本相對較低,在消費級市場中較為常見。多組分玻璃光纖在信號傳輸速率、信號傳輸效率方面相對更強,相比于塑料光纖能更好提高信息傳輸實際速度,降低數據傳輸基本延遲,但在使用、制作成本方面相對較高,適用于千兆、萬兆光纖用戶使用。石英玻璃光纖普遍用于企業級或遠距離通信信號傳輸。石英玻璃光纖實際信號損耗比僅有0.5db/km,在數據傳輸強度、傳輸效能方面均優于塑料光纖與多組分玻璃光纖,但其實際成本也相對更高。雖然在材料特點方面,不同材料存在使用場景及應用成本等多個方面實際差異,但其核心仍然以玻璃材質為主體。用于光纖通信玻璃材料耐用性較強,不宜產生構件腐蝕問題,加之光纖的光導效率較強,能更好降低與玻璃材料的環境腐蝕,使其不容易產生設備故障問題,在后續階段維護管理方面,也無須投入較大資金資源、人力資源,可以更好提高電力通信系統中光纖通信的成本控制能力,降低實際管理成本投入。

2 光纖通信系統設備維護及故障處理原則

光纖通信傳輸模式雖然在傳輸效率方面具有實際優勢,但主體系統結構較為復雜。針對光纖通信設備維護及故障處理,需要基于以下兩項原則有效開展。第一,優先了解設備故障的維護優先級,先針對干線系統進行維護、檢查,再針對支線系統進行維護處理,確保干線系統正常使用。對于故障的處理,也需要先做好站內故障排查,確保站內設備正常運轉的情況下,再根據故障影響因素及故障區域做好站外系統故障分析,提高光纖通信系統故障排查有效性。除此之外,針對WDM 設備故障,通常要重點對SDH 設備進行檢查,在保證SDH設備能正常使用情況下,再根據不同系統使用強度、使用需求,逐一對PDH 系統進行故障檢查,降低系統故障對光纖設備正常使用造成影響。第二,要在故障處理方面,先對故障原因對故障區域問題做好分析,針對故障問題做好先行的搶修處理,保證后續階段光纖網絡系統正常使用,而后再針對問題產生原因做好相關的系統修復,進一步避免相同故障二次產生,將電力通信系統中光纖通信故障問題的實際影響降至最低。

3 光纖通信系統維護要點及方法

3.1 光纖通信系統維護及維修要點

3.1.1 OPGW

OPGW 光纖通信系統故障處理,先要了解故障原因與其基本類型,包括放電、雷擊及覆冰等。而后在當前故障區域,尋找主要設備故障點,利用OPGW 光纜測溫設備,檢查線路中是否存在線路斷點。在確保線路完好的情況下,需要針對接地狀況、布線情況進行分析,確保線路設備處于正常使用狀態,在排除外部因素引起系統故障之后,要針對主要OPGW 設備信號傳輸節點設施進行檢查,查看是否存在荷載過高、分布壓力不足問題。通常情況下,OPGW 設備損壞概率較低,大部分是由于線路破損導致光纖系統故障問題,通過定期開展技術巡查及網絡數據監控,即可一定程度對OPGW 光纖系統故障問題進行防范,降低OPGW 光纖系統產生故障的可能性。

3.1.2 ADSS

ADSS 光纖故障處理,需要從以下三個方面著手。首先,要針對設備外表損傷進行檢查,結合光纖設備使用環境,對光纖設備當前使用狀態進行查看。其次,要針對光纖設備高損耗點問題進行排查,檢查光纖線路與設備之間銜接緊密性,并對線路與設備之間拉伸強度進行分析,進一步圍繞光纜跳輪、光纜受力等問題做好分析,確保光纜結構完整性及閉合性。最后,要針對ADSS 光纖常見的張端斷纖故障進行排查,做好對受力元器件設備檢查,保證ADSS 光纖設備正常使用。在ADSS 光纖設備維護方面,需要將維護管理工作分為兩個階段進行。第一階段,主要利用大數據分析,針對設備使用環境、設備運行狀態做好線上數據采集,結合數據數值指數波動分析設備使用狀態。第二階段,則要積極針對設備排查,做好線下設備維護管理,定期做好設備安全使用檢測,排除外部影響因素對ADSS 設備正常使用影響,提高ADSS 光纖系統使用安全性與穩定性。

3.2 光纖通信系統故障處理與維護方法

3.2.1 觀察法

在光纖通信設備中,機盤是提供故障信息反饋的重要路徑。通過分析不同警告燈指示狀態,通常能較為直觀的分析出具體故障原因。在實踐維護管理操作方面,多數情況下光纜、尾纖斷裂,在機盤設備中有專屬警示燈,而在連接器故障分析方面,則需要綜合多個警示燈動態變化判斷故障。觀察法不僅可以用于對機盤設備警示燈觀察,同時,亦可用于對光纖設備外觀觀察與檢查,保證外觀完整性,可以一定程度排除外部因素對光纖設備正常使用影響。

3.2.2 環回法

由于光纖系統需要通過多個設備之間交互實現信號處理、傳輸,因此,在故障排查與維護方面,需要利用近端環回及遠端環回兩種方式做好排查。這其中,針對群路系統故障,應采取近端環回排查策略,保證設備故障排查的實際效率。針對支路系統故障,則可基于對遠端環回方法的運用進行故障分析,確保光纖系統運轉正常。在設備實際使用方面,容易產生電路系統及光路系統雙向故障問題,針對這一問題的解決,可以利用對軟件系統環回檢查確定故障來源,結合數據信息運算判斷故障因素,為后續階段故障處理提供一定數據支持。

3.2.3 復位法與測試法

光纖設備故障,主要由軟件系統故障、硬件設備故障兩個方面因素影響。硬件設備故障,通過觀察法、換回法能精準的故障問題進行定位。而對于軟件系統故障,則無法全面運用觀察法進行故障分析。因此,需要選擇復位法進行故障排查。在設備故障處理初期階段,先要通過設備復位查看設備運行狀態,若光纖設備復位后能保持正常運行,則無須額外進行其余操作,如復位后設備仍無法正常運行,則要運用測試法,逐一的將設備軟件系統進行重新安裝或更換,必要時,也可采取更換機盤方式保證光纖設備進入正常運行狀態,為后續階段光纖設備正常使用提供幫助。

4 結束語

綜上所述,電力通信系統的光纖通信運維,需要根據設備維護管理與使用規范做好合理規劃,定期針對技術優化做好維護監控,并充分基于光纖通信系統基礎優勢,制定有針對性維護管理方案,切實保證電力通信系統中光纖通信正常使用與穩定運行。

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