Page 41 - 网络电信2022年2月刊
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穿使之与海水接触,将高阻故障变为低阻故障;通过电源提供 计算方法:
稳定的测试电压,用万用表测试电流,从而通过计算得出海缆 R1=R 1缆 +R 1海水 ,
一端至故障点的电阻值。 R2=R 2缆 +R 2海水 ,
3. 具体操作 R 1 +R 2 =R 缆 ,
(1)用电缆烧穿设备将海缆绝缘层彻底烧穿使之与海水接 R 1 ,R 2 ,根据结果可以计算得出,整根缆的直流电阻值R缆
触,将高阻故障变为低阻故障,用直流电阻测试仪或电源+万用 可以查阅缆的出厂验收报告或在现场进行实测。
表组合测试两端铜导体与铠装钢丝之间的直流电阻,若测试值 故障点接触电阻R1海水,R2海水应相等(产生的误差基本
均小于整根海缆的直流电阻,且两侧相加的值约等于海缆的直 就在接触电阻上),可以计算出R1缆,R2缆值,通过该两值比
流电阻值,则表示绝缘层已经彻底烧穿,已经与海水直接接触 较可以进行故障点定位。
(大海作为等势体,电阻忽略不计)。
(2)损坏点铜导体与铠装钢丝经海水形成回路:将A端铜 三、打捞验证
管与外铠钢丝绝缘隔离,铜管悬空,用恒流恒压电源在铜管和 将我方提供的测试数据提供给施工方,施工方根据数据在
钢丝间施加电压,电压值从1v开始施加,并记录此时电流表稳 故障点附近进行收缆打捞,打捞上船后,将缆在故障点附近进
定的读数,增加电压1v/次,并记录电流表稳定时的数值,示意 行切除,再在缆两端进行绝缘电阻测试,测试值均符合海缆绝
图如下,红色区域线路电阻为R 1 (R 1 值为施加的电压值比上电流 缘电阻技术要求。后用OTDR进行光纤长度测试,测试结果和理
值,若算得R 1 值得计算结果较稳定,变化小于0.3Ω,则为有效 论计算结果进行对比,数据显示误差值均在100米以内,充分说
数据;若R 1 值变化范围大于0.3Ω,则继续烧穿,再进行测试和 明了该定位测试技术是可靠的可行的。
计算);R 1 值等于缆B端至绝缘破损点电阻R1缆加上破损点与海 下图为部分打捞和测试图:
水的接触电阻,即R 1 =R 1 缆+R 1 海水。
测试示意图如下:
图4
图2
在A端重复上述测试:
(3)损坏点铜导体与铠装钢丝经海水形成回路:将B端铜
管与外铠钢丝绝缘隔离,铜管悬空,用恒流恒压电源在铜管和
钢丝间施加电压,电压值从1v开始施加,并记录此时电流表稳
定的读数,增加电压1v/次,并记录电流表稳定时的数值,示意
图如下,红色区域线路电阻为R 2 (R 2 值为施加的电压值比上电流
值,若算得R2值得计算结果较稳定,变化小于0.3Ω,则为有效
数据;若R3值变化范围大于0.3Ω,则继续烧穿,再进行测试和
计算);R 2 值等于缆A端至绝缘破损点电阻R2缆加上破损点与海
水的接触电阻,
即R 2 =R 2缆 +R2 海水 。 参考文献
[1] 中国人民解放军总装备部. GJB 4489--2002 海底光缆通用规范
图3
[S].2003.
[2] 陈小玲,叶银灿,李冬.东海国际海底光缆故障原因分析研究[J].
2009(11).
[3] 周学军,左名久,王红霞.海底光缆故障探测与定位技术综述
[J].2008(4).
网络电信 二零二一年一、二月 71