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1、光缆线路故障的推断和处理由于外界因素或光纤自身等缘由造成的光缆线路阻断影响通信业务的称为光缆线路故障。光缆阻断不肯定都导致业务中断,形成故障导致业务中断的按故障修熨程序处理,不影响业务未形成故障的按割接程序处理。1.1.1光缆线路故障的分类依据故障光缆光纤阻断状况,可将故障类型分为光缆全断、部分束管中断、单束管中的部分光纤中断三种。1、光缆全断假如现场两侧行预留,实行集中预留,增加一个接头的方式处理;故障点旁边有接头并且现场有足够的预留,实行拉预留,利用原接头的方式处理;故障点旁边既无预留、又无接头,宜采纳续缆的方式解决。2、光缆中的部分束管中断或单束管中的部分光纤中断其修复以不影响其他在用光
2、纤为前提,举荐采纳开天窗接续方法进行故障光纤修复。1.1.2造成光城线路故障的缘由分析引起光缆线路故障的缘由大致可以分为四类:外力因素、自然灾难、光缆自身缺陷及人为因素。【、外力因素引发的线路故障(1)外力挖掘:处理挖机施工挖断的故障,管道光缆因打开故障点旁边人手井查看光缆是否在人手井内受损,并双向测试中断光缆(2)车辆挂断:处理车挂故障时,应首先对故障点光缆进行双方向测试,确认光缆阻断处数,然后再有针对性地处理。(3)枪击:这类故障一般不会使全部光纤中断,而是部分光缆部位或光纤损坏,但这类故障查找起来比较困难。2、自然灾难缘由造成的线路故障鼠咬与鸟啄、火灾、洪水、大风、冰凌、雷击、电击3、光
3、纤自身缘由造成的线路故障(1)自然断纤:由于光纤是由玻璃、册料纤维拉制而成,比较脆弱,随着时间的推移会产生静态疲惫,光纤渐渐老化导致Fi然断纤。或者是接头盒进水,导致光纤损耗增大,甚至发生断纤。(2)环境温度的影响:温度过低会导致接头盒内进水结冰,光缆护套纵向收缩,对光纤施加压力产生微弯使衰减增大或光纤中断。温度过高,又简单使光缆护套及其他爱护材料损坏影响光纤特性。4、人为因素引发的线路故障(1)工障:技术人员在修理、安装和其他活动中引起的人为故障。例如,在光纤接续时,光纤被划伤、光纤弯曲半径太小;在割接光缆时错误地切断正在运行的光缆;光纤接续时接续不牢、接头盒封装时加强芯固定不紧等造成的断纤
4、。(2)偷盗:犯罪分子盗割光缆,造成光缆阻断。(3)破坏:人为蓄意破坏,造成光缆阻断。1.1.3 故障处理原则以优先代通在用系统为目的,以压缩故障历时为根本,不分白天黑夜、不分天气好坏、不分维护界限,用最快的方法临时抢通在用传输系统。故障处理的总原则是:先抢通,后修豆:先核心,后边缘;先本端,后对端:先网内,后网外,分故障等级进行处理。当两个以上的故障同时发生时,对市大故障予以优先处理。线路障碍未解除之前,查修不得中止。1.1.4 制定线路应急调度预案制定应急调度方案之前,应对全部光缆线路的系统开放状况进行一次细致摸底,依据同缆、同路由光纤资源状况,合理地制定出光纤抢代通方案。应急抢代通方案应
5、依据电路开放和纤芯占用状况适时修订、更新,保持方案与实际开放状况的吻合,确保应急预案的可行性。应急调度预案的内容应包括参加的人员、领导组织、具体的措施和具体的电路调度方案。1.1.5 光能线路故障修复潼程1、故障发生后的处理,不同类型的线路故障,处理的侧重点不同。1)同路由有光缆可代通的全阻故障机房值班人员应当在第一时间依据应急预案,用其他良好的纤芯代通阻断光纤上的业务,然后再尽快修复故障光纤。(2)没有光纤可代通的全阻故障.依据应急预案实施抢代通或障碍点的干脆修复进行,抢代通或修复时应遵循“先重要电路、后次要电路”的原则。(3)光缆出现非全阻,有剩余光纤可用。用空余纤芯或同路由其他光缆代通故
6、障纤芯上的业务。假如故障纤芯较多,空余纤芯不够,又没有其他同路由光缆,可牺牲次要电路代通重要电路,然后采纳不中断电路的方法对故障纤芯进行修第。(4)光缆出现非全阻,无剩余光纤或同路由光缆假如阻断的光纤开设的是裁要电路,应用其他I1.,R要电路光纤代通阻断光纤,用不中断割接的方法对故障纤芯进行紧急修复。(5)传输质量不稳定,系统时好时坏。假如有可代通的空余纤芯或其他同路由光缆,可将该光纤上的业务调到其他光纤。查明传输质量下降的缘由,有针对性地进行处理。2、故障定位如确定是光缆线路故障时,则应快速推断故障发生在哪个中继段内和故障的具体状况,具体询问网管机房,比如说常宁至祁东AB系统中断,同时还有常
7、宁至官岭环路中断,那么就可以推断故障点位于常宇机房至官领引接段。在依据推断结果,马上通知相关的线路维护单位测判故障点。3、抢修打算线路维护单位接到故障通知后,应快速将抢修工具、仪表及耕材等装车动身,同时通知相关维护线务员到旁边地段查找缘由、故障点。光缆线路抢修打算时间应按规定执行。4、建立通信联络系统抢修人员到达故障点后,应马上与传输机房建立起通信联络系统。5、抢修的组织和指挥光缆线路故障的抢修由机务部门作为业务领导,在抢修期间亲密关注现场的抢修状况,做好协作工作,抢修现场山光缆线路维护单位的领导担当指挥。在测试故障点的同时,抢修现场应指定专人(一般为光缆线务员)组织开挖人员待命,并支配好后勤
8、服务工作。6、光缆线路的抢修当找到故障点后,一般应运用应急光缆或其他应急措施,首先将主用光纤通道抢通,快速复原通信。视察分析现场状况,做好记录,必要时进行拍照,报告公安机关。7、业务复原现场光缆抢修完毕后,应刚好通知机房进行测试,验证可用后,尽快复原通信。8、抢修后的现场处理。在抢修工作结束后,清点工具、器材,整理测试数据,填写有关登记,对现场进行处理,并留守肯定数量的人员,爱护抢代通现场。9、线路资料更新。修复工作结束后,整理测试数据,填写有关表格,刚好更新线路资料,总结抢修状况,报告上级主管部门。般程序见图光缆线路故障抢修的常见故障现象及可能缘由分析故障现象故障的可能缘由一根或几根光纤原接
9、续点损耗增大、断纤原接头盒内发生问题一根或几根光纤衰减曲线出现台阶光缆受机械力扭伤,部分光纤受力但尚未断开原接续点衰减台阶水平拉长在原接续点旁边出现断纤故障光纤全部阻断光缆受外力影响挖断、炸断或塌方拉断1、距离推断当机房判定故障是光缆线路故障时,线路维护部门应尽快在机房对故障光缆线路进行测试,用OTDR测试判定线路故障点的位置。2、可能缘由估计依据OTDR测试显示曲线状况,初步推断故障缘由,有针对性地进行故障处理。依据故障分析,非外力导致的光缆故障,接头盒内出现问题的状况比较多,导致接头盒内断纤或衰减增大的缘由分为以卜.几种状况:1)容纤盘内光纤松动,导致光纤弹起在容纤盘边缘或盘上螺丝处被挤压
10、,严峻时会压伤、压断光纤。(2)接头盒内的余纤在盘放收容时出现局部弯曲半径过小或光纤扭纹严峻,产生较大的弯曲损耗和静态疲惫,在131Onm波长测试改变不明显,155Onm波长测试接头损耗显著增大。(3)制作光纤端面时,裸光纤太长或者热缩爱护管加热时间纤爱护位置不当,造成一部分裸光纤在爱护管之外,接头盒受外力作用时引起裸光纤断裂。(4)剥除涂覆层时裸光纤受伤,长时间后损伤扩大,接头损耗随着增加,严峻时会造成断纤。(5)接头盒进水,冬季结冰导致光纤损耗增大,甚至发生断纤。3、行找光缆线路故障点的具体位置当遇到H然灾难或外界施工等明显外力造成光缆线路阻断时,查修人员依据测试人员供应的故障现象和大致故
11、障地段,沿光缆线路路由细致巡查,一般比较简单找到故障地点。如非上述状况,巡查人员就不箍单从路由上的异样现象找到故障地点。这时,必需依据OTDR测出的故障点到测试端的距离,与原始测试资料进行核对,查出故障点是在哪两个标石(或哪两个接头)之间,通过必要的换算后,找到故障点的具体位置。如有条件,可以进行双向测试,更有利于精确推断故障点的具体位置。4、影响光缆线路障碍点精确推断的主要缘由(1)OTDR存在固有偏差OTDR固有偏差主要反映在距离辨别率上,不同的测试距离偏差不同,在15Okm测试范围时,测试误差达40m(2)测试仪表操作不当产生的误差在光缆故障定位测试时,OTDR运用的正确性与障碍测试的精
12、确性干脆相关。例如仪表参数设定不当或游标设置不掂等因素都将导致测试结果的误差。(3)计算误差OTDR测出的故障点距离只能是光纤的长度,不能干脆得到光缆的皮长及测或点到障碍点的地面距离,必需通过计算才能求得,而在计算中由于取值不行能与实际完全相符或对所运用光缆的绞缩率不清晰,也会产生肯定的误差。(4)光缆线路竣工资料不精确造成的误差由于在线路施工中没有留意积累资料或记录的资料可信度较低,都使得线路竣工资料与实际不相符,依据这样的资料,不行能精确地测定出障碍点。譬如,光缆接续时接头盒内余纤的盘留长度、各种特别点的光缆盘留长度以及光缆随地形的起伏改变等,这些因素的精确性干脆影响着障碍点的定位精度。5
13、、提高光缆线路故障定位精确性的方法(1)正确、娴勃驾驭仪表的运用方法精确设置OTDR的参数,选择适当的测试范围档,应用仪表的放大功能,将游标精确放置于相应的拐点上,如故障点的拐点、光纤始端点和光纤末端拐点,这样就可得到比较精确的测试结果。(2)建立精确、完整的原始资料精确、完整的光缆线路资料是障碍测量、判定的基本依据。因此,必需重视线路资料的收集、整理和核对工作,建立起真实、可信和完整的线路资料。(3)建立精确的线路路由资料,包括标石(杆号)一一纤长(缆长)比照表(参照附录),“光纤长度累计”及“光纤衰减”记录,在建立“光纤长度累计”资料时,应从两端分别测出端站至各接头的距岗,为了测试结果精确
14、,测试时可依据状况采纳过渡光纤。随工验收人员收集记录各种预留长度,登记得越细致,障碍判定的误差就越小。(4)建立完整、精确的线路资料建立线路资料不仅包括线路施工中的很多数据、竣工技术文件、图纸、测试记录和中继段光纤后向散射信号曲线图片等,还应保留光缆出厂时厂家供应的光缆及光纤的一些原始数据资料(如光缆的绞缩零、光纤的折射率等),这些资料是口后障碍测试时的基础和对比依据。(5)进行正确的换算要精确推断故障点位置,还必需把测试的光纤长度换算为测试端(或某接头点)至故障点的地面长度。测试端到故障点的地面长度可由下式计算(长度单位为m):(6)保持障碍测试与资料上测试条件的一样性故障测试时应尽量保持测
15、试仪表的信号、操作方法及仪表参数设置的一样性。因为光学仪表非常精密,假如有差异,就会干脆影响到测试的精确度,从而导致两次测试本身的差异,使得测试结果没有可比性。(7)敏捷测试,综合分析一般状况下,可在光缆线路两端进行双向故障测试,并结合原始资料,计算出故障点的位置。再将两个方向的测试和计算结果进行综合分析、比较,以使故障点的具体位置的推断更加精确。当障碍点旁边路由上没有明显特点,具体障碍点现场无法确定时,也可采纳在就近接头处测量等方法,或者在初步测试的障碍点处开挖,端站的测试仪表处于实时测量状态,随时发觉曲线的改变,从而找到精确的光纤故障点。1.1.7光罐故障推断和处理时应当留意的事项1、故障查修时须要留意的事项(1)当省界或两维护单位交界处的长途光缆线路发生故障时,相邻的两个维护单位应同时出查、进行抢修。(2)各级光缆线路维护单位应精确驾驭所属光缆线路资料。娴熟驾驭光缆线路障碍点的测限方法,能精确地分析确定障碍点的位置。常常保持肯定的抢修力气,并娴熟驾驭线路抢修作业程序和抢代通器材的运用。(3)光缆维护人员应熟识光缆线路资料,娴熟驾驭线路抢修作业程序、障碍测试方法和光缆接续