Page 45 - 网络电信2024年4月刊
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置都较远,可采用光缆“开天窗”定位法,天窗开在障碍区域 丝处。长时间的震动和挤压可能会导致插损增大,严重情况下
附近200 m范围内,便于障碍点查到后割接。 甚至会压伤、压断光纤。
开天窗障碍点定位是针对直埋区段或者槽道区段光缆采取 2)若光纤收容时弯曲半径过小,会产生较大的静态疲劳
的障碍定位法,根据缆线冗余情况光缆开天窗分为:环切窗、 和弯曲损耗。在1.31μm波长的测试中,该损耗变化可能不太明
富裕窗两种方式。 显;但在1.550μm波长的测试中,接头损耗会显著增大。
环切窗:用横环切刀、纵向开剥刀沿光缆确定方向进行开 3)光纤熔接时,如果裸光纤开剥过长,热缩保护管保护位
剥,将这一段内外护套全部剥掉后裸露束管的部分,称为“环 置不准确,导致一部分裸光纤在保护管之外,可能会导致裸光
切窗”。该方法主要用于障碍定位判断。 纤断裂。
富裕窗:光缆长度有冗余,先将余缆拉回,然后确定开 4)在光纤接续过程中,如果纤芯除涂覆层时受到损伤,长
剥位置和长度,用横向环切刀在确定位置两端进行环切,并用 时间后这种损伤会劣化,从而导致接头损耗逐渐增加。
纵向开剥刀进行开剥,直到将内外护套剥除掉,找到障碍光纤 5)接头盒密封不严进水,导致接头盒内金属部件锈蚀,腐
或束管,进行熔接处理,而对未发生障碍的光纤或束管直接收 蚀光纤纤芯造成光缆纤芯中断或衰减增大,冬季结冰导致光纤
容,由于该方法有余缆,故称为“富裕窗”。该方法主要用于 损耗大,甚至发生断纤。
槽道区段部分光缆个别束管内纤芯障碍或单纤芯障碍处置。 6)接头盒加强芯松动造成纤芯束管扭绞,造成光纤该处插
障碍判断“环切窗”开天窗操作步骤: 入损耗增大。
1)清洁光缆1m左右,把清洁后的光缆整理平直。 处理方法:对存在弯曲半径过小的光纤进行整理,对故障
2)采用纵剥刀开剥光缆外护套,开剥长度根据接头盒腔体 光纤进行重新熔接接续,进水接头更换接头盒盒体重新进行密
长度(光缆接头盒腔体长一般为350~450mm)开天窗长度应控 封处理,松动加强芯释放扭力重新进行紧固处理。
制在小于接头盒腔体长度50mm以内,再用环切刀绕光缆环切一 5.2 单芯或多芯光纤非接头盒处障碍处理
圈去掉纵剥开的外护套。 单芯或多芯光纤非接头盒处障碍多为砸伤或缆线受外力扭
3)光缆内护套开剥采用外护套同样开剥方式,也可用美工刀沿光 绞,如有明显的扭绞,进行顺直处理后再次测试纤芯性能,若
缆内护套垂直对称划开内护套,美工刀的刀口深度控制在0.5mm以内。 扭伤不严重,性能则可恢复;如果扭伤严重或砸伤部分束管,
4)去除束管油膏填充物以及缠绕的丝线,将束管扭绞分 对障碍光缆纤芯可采用“富裕窗”开天窗法进行重新接续处理。
开,不中断加强芯。 5.3 光缆全阻障碍处理
5)取出无承载业务的备用纤芯束管,用束管到纵向开剥束 外力因素、自然灾害造成光缆全阻障碍,对中断光缆进行
管,开剥长度比光缆外护套纵向开剥小100mm。 接续处理,介入光缆应该采用与障碍光缆由同一家工厂生产的
6)清除开剥后束管内光纤填充阻水膏,备用纤芯打“○”型弯曲 相同规格型号的光缆。同时应尽量避免光缆接头和减少光纤接
进行测试,测试数据与障碍数据进行对比,进一步确定障碍点。 续损耗,介入其长度一般应不小于200m,光纤接头双向平均损
7)该光缆开过天窗后如需恢复,纵剥束管采用保护软管破 耗应不大于0.08dB。
开保护纤芯,光缆纵向开剥处安装接头盒进行防护处理。
4.2.3 数值换算定位法 六、结束语
由于OTDR测量的是光缆内光纤纤芯长度而不是光缆长度, 通过上述对铁路通信光缆故障(障碍)的分析查找及处置
所以在实际寻找故障点时就存在明显的偏差。由于纤长大于缆 论述,可认识到通信光缆障碍处置是一项复杂的问题,分析处
长,所以在寻找故障点时就应该向反方向巡查,如测量到10km 理障碍还有许多方面需要进一步探讨。综上所述,铁路通信光
处断,应该在9~10km段巡查。当然如果采用光纤纤芯长度与光 缆线路日常维护应从源头治理防范,从细节入手抓好通信线路
缆皮长换算,那么对精确定位会有很大的帮助。光纤纤芯长度 日常维护管理,提升通信光缆线路运用质量,保证铁路通信设
与光缆皮长换算如公式(1)所示。 备安全运行,保障铁路运输安全。
(1)
参考文献
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