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摘要:本文分析了光缆应急快速抢修盒的研发意义,阐述了光缆应急快速抢修盒的使用优势,并对抢修盒的设计及实际应用中的操作进行了详细论述,供相关设计人员参考借鉴。
关键词:抢修盒;快速;应急;光缆
1引言
当通信光缆中的部分纤芯发生断裂造成光缆故障时,传统的代通系统修复法具有耗时长、工作量大、成本高的特点,降低了光缆故障修复工作的效率。光缆应急快速抢修盒在抢修工作中的应用,可以实现对故障纤芯进行直接修复,避免由于修复过程中需要更换接头盒而造成的“人为通信二次阻断”以及“非故障阻断”,确保光缆系统的可通率,提高光缆通信的可靠性[1]。
2光缆应急快速抢修盒研发意义
广泛应用于军事通信及民用通信的通信光缆,其自身具有频带宽、抗干扰性能强、无电磁辐射的特点,在人们的生产生活起到了非常重要的作用。在光缆通信的使用过程中了,如果光缆中的光纤发生纤芯断裂,通常需要将故障点整个切断,重新进行连接,整个过程耗时长、工作量大,对光缆的通信工作造成了严峻地影响[2]。光缆快速抢修盒的研发,使得精准快速的对断裂光纤进行抢修成为可能,极大程度上提高了光纤通信的可靠性。
3光缆应急快速抢修盒使用优势
3.1抢修代价小
代通系统在光缆应急快速抢修工作中具有重要的意义,但是在故障光缆中只有少数纤芯发生断裂的情况下,抢修工作还是需要对于故障光缆进行整体通信中断,从而使得非故障光线的通信功能也受到了一定程度的影响。光缆应急快速抢修盒在进行光缆故障抢修时,可以只针对断裂纤芯进行操作,不影响非故障纤芯的通信功能,降低了抢修代价,提高了光缆通信的可靠性[3]。
3.2系统恢复能力强
光缆应急快速抢修盒在进行故障光缆抢修工作时,对于故障纤芯的数量包容性极强,当通信光缆断裂的纤芯大于等于六时,通过抢修盒的熔接机操作可对其实行一次性熔接修复。从而使得光纤故障排除工作效率更高,同时抢修盒中的容纤盘可以对光纤进行更为安全合理的收容保护,从根本上提升光缆通信系统的故障恢复能力[4]。
3.3可直接修复
在应用代通系统进行光缆故障抢修时,在熔接修复阶段必须对故障光缆整体进行通讯阻断,然后重新介入光缆更换接头盒,这个过程造成了人为的通信二次阻断。光缆应急快速抢修盒的使用使得抢修的过程中不用更换接头盒,只要在哦原接头盒内进行故障纤芯熔接,直接修复故障光缆,避免了通信的二次阻断。
3.4高质低价
代通系统的代通光缆长度有限,每次光缆故障修复作业都会对已有代通光缆进行消耗。而且在实际抢修工作中,接续子也无法做到无限次的重复使用,为了保证接续子的性能指标满足故障修复工作要求,需要消耗大量的资金进行日常的检修维护,成本昂贵,光缆应急快速抢修盒中采用的接续子生成成本较低,使用寿命更长,降低了光缆故障抢修工作的成本,大大提高了企业的经济效益。
3.5操作简单
由于光缆的纤芯、结构、程式上的不同,使得光缆故障修复的工作人员必须首先进行故障光缆的基础信息了解,才能进行光缆的故障修复工作,这不仅加大了修复人员的工作量,提高了修复工作的难度,还延长了故障修复所需要的时间。光缆应急快速抢修盒在光缆故障修复工作中的应用,使得修复过程中可以直接使用应急裸纤接续进行故障光缆抢修,缩短了故障修复时间,降低了故障修复工作的难度,提升了光缆故障修复工作的效率。
4光缆应急快速抢修盒设计
4.1抢修盒结构设计
在进行抢修盒的结构设计之前,首先要明确抢修盒的设计目标,为了保证光缆的正常通信功能不受影响,在抢修盒的结构设计中应注意快速抢修盒的作用目标只能是故障光纤,对于非故障光线,快速抢修盒应无动作,以免“非故障阻断”的发生。设计过程中,应对材料质量进行严格把控,确保其防水性能、抗拉性能、抗压性能符合实际使用的标准要求[5]。
4.2金属构件及收容盘设计
由于光缆应急快速抢修盒的特殊功能要求,在进行修复的过程中必须完成两个接续点在接头盒内的连接。由于接头盒的强度及大小规格固定,致使剥开的光缆必须尽量短,真因如此,抢修盒中的金属构件及光纤收容盘必须对抢修盒内部空间进行最大化的利用,以实现对光线接续点进行安全保护的功能。这就要求在具体设计是,工作人员应当在满足光纤收容弯曲半径要求的基础上,尽量扩大抢修盒的内部空间,确保光纤收容盘固定的可靠性。
4.3光纤接续子选择
市场上的接续子种类繁多,在功能性与经济性上都存在着较大的差异,在接续子的选择过程中,必须首先确保接续子的质量,核查其功能特性满足光缆检修工作的需求,在此基础上选择经济性能更好的种类,以提高抢修工作的经济效益。除此之外,还应该注意尽量选择配有独立操作平台的光纤接续子,确保在故障修复过程中降低对非故障线路的损耗,一定程度上缩短抢修所用的时间[6]。
5光缆应急快速抢修盒实际应用中的操作
5.1接续子接续操作法
第一步,应该对埋在地下的光缆进行挖掘工作,暴露故障点并做好清洁工作,需要注意的是,开挖时对于位置的把握要精确,避免误伤非故障线路,保证挖掘深度,方便下方光缆应急抢修盒。
第二步,结合抢修盒内部容量对光缆进行合适长度的剥开。
第三步,将故障光缆中发生断裂的光纤用子管剥离器沿纵向剥除,并打开抢修盒,根据实际需求取出合适数量及长度的裸露光纤。
第四步,固定故障光缆,用蛇形管保护非故障光纤,挑出光缆子管中的故障光纤。
第五步,用玻璃毛细管将代通光纤的端面与处理过后的故障光纤端面相连接,并将其固定在抢修盒的收容盘上。
第六步,用砂纸将故障处打磨出毛刺,擦拭干净后缠绕密封胶,将托板与收容盒放置于抢修盒内固定好。
第七步,在接头盒的凹槽内部嵌入密封胶条,闭合应急抢修盒外壳,并将螺丝拧紧固定。
5.2熔接机接续操作法
第一步,应该对埋在地下的光缆进行挖掘工作,暴露故障点并做好清洁工作,需要注意的是,开挖时对于位置的把握要精确,避免误伤非故障线路,保证挖掘深度足以容纳光纤熔接机,并保持熔接机的电极与待抢修光缆水平。
第二步,从底板上取下光缆将光缆熔接机放置于下方并接通电源。
第三步,处理好故障光纤纤芯的一个断面,西东光纤熔接机将纤芯放置于凹槽内与代通光纤进行熔接,重复此步骤对其他故障纤芯进行修复。
第四步,在收容盘上固定热缩管对余纤进行收容固定。
第五步,用砂纸将故障处打磨出毛刺,擦拭干净后缠绕密封胶,将托板与收容盒放置于抢修盒内固定好。
第六步,在接头盒的凹槽内部嵌入密封胶条,闭合应急抢修盒外壳,并将螺丝拧紧固定。
结束语
光缆应急快速抢修盒才光缆故障抢修作业中的应用,有效的弥补了传统代通系统抢修中耗时长、工作量大、成本高的不足,避免了光缆通信的“人为二次阻断”以及“非故障阻断”,有效降低了光缆故障修复的代价,大大提高了光缆通信的可靠性。
参考文献
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[2]齐志.4G通信定位和GIS系统在电力光缆抢修中的应用[J].中国新通信,2018,20(01):83.
[3]张际,张懿,徐溯.利用光缆自动监测系统实现配电通信光缆的主动运维[J].通信与信息技术,2017(01):71-73+64.
[4]林庆达,徐曦,卢琦淇,秦昊.改进Dijktra算法在电力通信光缆恢复业务中的应用[J].广西电力,2016,39(06):53-56.
[5]黄晓明.提高抢修时光纤熔接的合格率[J].黑龙江科技信息,2016(20):74.
[6]王旭东.OTDR在光缆维护和抢修中的应用[J].煤炭科技,2013(04):97-98.