光缆线路故障有哪些,都有什么处理方式?

核心提示光缆故障目前看来有以下几种:1:外部因素(自然灾害、人工破坏等)导致光缆故障;2:内部因素(光纤质量、熔接因素等)导致光缆故障。光缆目前有2中铺设方式,第一种是架空,第二种是埋地。不管那种铺设方式,都需要找到光缆的故障点来进行修复。传统的处

光缆故障目前看来有以下几种:

1:外部因素(自然灾害、人工破坏等)导致光缆故障;

2:内部因素(光纤质量、熔接因素等)导致光缆故障。

光缆目前有2中铺设方式,第一种是架空,第二种是埋地。

不管那种铺设方式,都需要找到光缆的故障点来进行修复。传统的处理方式是利用OTDR来确认光缆的故障距离,但是实际的物理地址无法确认,这个时候可以用到光缆路由智能定位仪。

光缆路由智能定位仪采用后向瑞利散射原理,根据光缆中信号在不同位置光往返时间的不同,根据时间差来实现敲击点位置的定位;关于震动传感,当我们敲击光缆或者地面,产生的振动信号会影响光纤中传输光的相位,我们通过后台软件将光的相位信息解调出来,并使用波形图来展示。

光纤传感的基本原理

声波定位基本原理

光缆资源清查需求现状:

随着5G、边缘计算、工业互联网、物联网、智慧城市建设等应用场景和区块链领域快速发展,对光纤通信需求成几何倍数增长;运营商大量投资铺设光缆保障通信需求,维护人员需要对光缆可用性负责,提高这笔庞大资产的效率,运维工作面临巨大挑战。

国内目前光缆路由现状:

光缆数量庞大,管理混乱

利用率低,路由走向不明

哑资源不可监控

缺乏手段,维护效率低

故障定位难,网络中断时间长

新旧资源数据不一,难以再用

光缆设计、施工数据录入靠人工,在多岗间流转,出错率高

光缆线路同路由核查和故障点定位缺乏手段,抢修效率低下,人力消耗大

光缆路由走向不合理,后期清理优化困难

网络建设调整频繁,资管数据准确性不高,数据不能及时更新

资源使用跨多专业,交互沟通困难,效率低

光缆路由智能定位仪的定位:日常光缆资源清查、光缆路由精标、故障定位、同路由验证及项目工程验收!

在本设备中,光纤作为振动感应器采集远端的振动,同时又作为信号传输的载体,将振动产生的反射信号传输到系统主机,设备主机进行分析后经过算法运算,给出信号分析结果,并将结果通过互联网回传反馈给远端,远端排查人员实施简单敲击,同步看到结果,即时判断光缆路由。

光缆路由智能定位仪系列产品,可对地埋光缆、管道光缆进行查找和定位,实现光缆接头盒、断纤点、光衰点具体位置数据生成,提供管道施工防护支持服务。

产品亮点

超高灵敏度,可探测埋深超过 3m 的地下;

超高精度,地下光缆长度判断精度优于±2m;

高精度 GPS/北斗定位,实现光缆精准 GIS 化;

多通道快速远程切换测试,分钟级同路由判定;

完备 API 接口,可与各种系统进行定制对接;

资源清查

光纤作为振动感应器采集远端的振动,同时作为信号传输的载体,将振动产生的反射信号传输到系统主机,主机进行分析给出结果,通过互联网回传反馈给远端排查人员,只需实施简单敲击,即时查看结果。

光缆路由智能定位仪可对地埋光缆、管道光缆进行查找和定位,实现光缆接头盒、断纤点、大损耗点具体位置数据生成,提供管道施工防护支持服务。

路由精标

光缆路由精准定位,利用设备高灵敏度特点,结合高精度GPS定位,准确绘制光缆信息,构建光缆GIS地图,确保光缆施工维护,寻找光缆又快又准。

精准记录所绑定光缆在井中所有信息,智能生成光缆路由报表,提供完备API接口,数字化光缆信息可无缝导入资管系统,减少人工录入环节,降低出错率,大大提高管理效率。

故障定位

采用逼近法精准快速锁定故障点,敲击地面或井盖,就可查看到距离故障点的位置,结合GIS地图精准定位。

单人单机,定位故障,精度2米。无需下井,不依赖吊牌,信息全自动采集,工作量小,大大缩减排障时间,效率高。

同路由判定

光缆同路由是传输组网当中的一个重大隐患;主要分为同缆同路由(两点间同缆同路由、环内同缆同路由)、同杆(管道)同路由、近杆(管道)同路由几类。一旦发生光缆同路由故障,极易导致多台传输设备脱管,进而中断大量家庭宽带、政企专线、无线基站业务。

系统同时集成多路快速切换装置,可以同时接入20根跳线,测试人员可以利用智能终端进行远程快速切换,方便快捷进行同路由判定,避免在设计端即出现重大问题。

主要功能:

需要详细资料V电:155 7150 1060

电缆故障指示器由传感器和显示器两部分组成(见图1),传感器负责探测电缆通过的电流,显示器负责对传感器传送来的电流信息进行判断及做出故障指示动作。

正常情况下,故障指示器不动作,故障指示灯不亮。当通过电缆的电流达到故障指示器设定的故障电流值时,显示器会对由传感器传来的电流进行判断,如果过电流持续不到100~200 ms,则此电流可能是电机起动等因素引起的瞬间起动过电流,不是故障电流,因此显示器不动作。如果过电流持续超过100~200 ms,则判断为故障电流,显示器动作,指示灯闪烁显示。显示器动作后再作一次判断,如果2 s内电缆电流已恢复正常,说明上级开关重合闸成功,故障点已被排除,恢复正常供电状态,显示器回复初始状态,指示灯熄灭。如果2 s内电缆电流消失,说明故障已引发上级开关跳闸而导致电缆失压,则确定为故障,显示器保持动作,指示灯继续闪烁,直到达到预设的时间限值或受到人工手动复位为止。

 
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