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【關鍵詞】光纜誦信 防雷 設計與安裝
一、光纜通信
光纜通信在我們的生活中無處不在,它已深深地融人了我們生活的每一個角落。光纜通信的方式是通過光波導來來進行信息的輸出和輸入的。其中信息是光信號而不是傳統的微波或電信號。在進行信息傳輸的時候,信息的調控是通過光源和調制器來解決的。信息的加載是由調制器在調節電信號作用下光源發出的光的光信號來達到信息的加載通過波導把加載的信息進行傳導,傳導中的光信號因為全反射而被拘束在波導里面,從而形成了信息的長距離傳導。信息到達目地,并通過解調器將光信息轉變為電信息等被使用者使用在各個領域。光纜通信其主要的特點是:傳輸的頻帶寬,通信的容量大,通信的質量高,應用的范圍廣,并且抗干擾的能力強,由于距離的長短,導致了我們在選擇通信路線的不同,在短距離的通信方面聚合物光纖已受到了廣泛的關注,在長距離的通信方面選用石英光纖維。
光纜通信的目標是建立全光的網絡。即擯棄那些電光轉換的一系列不必要的步驟,從而提高通信速度。光纜通信和電通信有著明顯的差異,其主要的差異有以下兩點:一、已光頻為載頻傳導信號,二、以光纜為傳輸的線路。這兩點的的差異主要取決于光纜通信的主要特點。
光纜通信的科技技術的進步可以由兩個方面來解釋說明:1)通信線路系統中所用的光纜;2)特種的光纖。在光纜通信的最早期,光纜的傳輸口僅僅只有3個。但是近幾年由于科技的研發,使其相繼擁有第四窗口、第五窗口及S波段窗口等。其中無水峰全波窗口是科技研發中最有價值的。這些窗口的開發成功,擁有了巨大意義,這在于在1280nm到1625nm之間的廣闊光頻范圍之內,都可以實現消耗低,色散傳輸低,可以使傳輸容量達到數以百倍、千倍甚至萬倍的無限增長。
二、防雷
一般就光纜而言,其實可以不考慮安裝防雷設施等,但是作為通信工具而言,防雷措施的安裝是必須的。電纜在作為通信線路的使用過程中會經過高空或者埋在地下的施工方式,在這時,電纜就要經受各種不同程度的沖擊、拉伸、擠壓、扭曲或者不同溫度的各種環境的應用。在此同時制作光纜時增加的金屬等芯線等制作也給電纜作為通信線路帶來了一定程度的壞處。
通過實踐,我們發現雷電會對電纜造成不同程度的損害。電纜別損害的主要原因有兩個。一,雷電對光纜的金屬保護層發生直接的作用,導致光纜遭到損害,這種情況一般都是光纜處于架空的狀態。二,雷電擊中光纜周圍的金屬附件,使雷電對地面放電形成電流,促使電流在光纜附近大大的流過,造成土壤中產生大量的熱能,形成巨大的沖擊力,對光纜造成變形或損壞,這種情況一般都是光纜處于地埋的狀態下造成的。
由于通信技術的快速發展,越來越多的金屬線纜將被光纜代替,特別是光纜將成為通信線路的主流。因此,光纜的防雷措施將必不可缺,而且至關重要,我們一定不可掉以輕心。將理論和實踐結合起來,由此可得出,根據光纜自身所帶的特點采取相應的措施,將可以事半功倍。
三、安裝和設計
在安裝光纜的時候,我們將要考慮全面一點。不同的地域會導致同樣的材料和同樣的安裝過程,但是出現的結果會不一樣。在雷電比較多的地區,我們選擇的光纜應該是具有高度絕緣的,防雷性質較好的,如多金屬護套的光纜。雖然多金屬護套的光纜在防雷設施上比不上無金屬光纜,但是無金屬光纜卻沒有得到廣泛運用,其原因是無金屬光纜的芯線是高強度尼龍線,可以防電,但是它的防蟲,抗拉,防潮性較差。
我們不僅在選材上要注重防雷措施,在安裝的時候我們也可以采用金屬護套接地的方式。即將要埋在地里的光纜的金屬護套接地,讓金屬護套連在一起并且形成多點接地的模式,可以有助于防雷。其次在每段光纜終端還可以將光纜金屬護套直接或間接通過避雷器與地相接。
關鍵詞:結構;特點;措施;防雷技術;光纜
Abstract :With the rapid development of social economy and science and technology, more and more city in the use ofoptical fiber communication a lot, however, many rural areasof lightning activities are frequent in recent years, fiber optic cable and optical communication equipment from lightninghappens, the communication equipment caused great harm,often resulting in communication interrupt. Therefore, more attention should be paid to the lightning protection of optical fiber communication systems. Only by scientific protection measures, in order to minimize or avoid the optical communication equipment from lightning. This paper mainly introduces the influence of lightning on optical cablecommunication cable communication, and puts forwardmeasures for lightning protection.
Key : Structure; Characteristics; Measures; Lightning protection technology; Cable
中圖分類號:TU856 文獻標識碼:A 文章編號:
引言
在微波通信、衛星通信、光纖通信三大傳輸手段中,由于光纖通信具有傳輸頻帶寬,通信容量大,而且不受環境的電磁干擾,因此光纖通信成為了當今通信傳輸最重要的手段之一。而含金屬構件光纜與電纜一樣,也會遭受雷電的侵害。但光纜遭受雷擊的概率比電纜小得多,因為光中繼采用當地供電,光纜線路自身的抗雷能力大約是電纜的7倍。因此容易引起人們對光纜線路防雷的松懈。但光纜也有防雷的弱點:光纜纖芯線徑小,金屬外護層較薄。由于光纖通信密集波分復用(DWDM)的應用,光通信容量不斷增大,一旦因雷擊造成光纜中斷事故,查找、維修比較困難,將造成巨大的經濟損失,影響通信傳輸。因此,應當重視光纖通信設備的防雷保護,采取積極、有效的措施,做到“防患于未然”。
1、光纜的結構
光纖介質是玻璃,直徑在8~50μm。光纖在使用前必須由幾層保護結構包覆,包覆后的纜線即被稱為光纜。為增加光纜的抗拉強度,光纜中心多以單根鋼絲作為加強構件,周圍緊密排列著內含多芯光纖及油膏的松套管,松套管的間隙充滿阻水油膏,外包阻水包帶,再包軋紋鋼帶鎧裝,外護套則采用聚乙烯塑料等。
2、雷電活動的特點
雷電的形成與環境條件有密切關系,我國各地雷電活動基本符合隨緯度增加而逐漸減弱的趨勢。根據調查發現,易遭雷擊的地方有如下特點:①地形的突變或導電率突變的地區易遭雷擊,其導電率小的地方比導電率大的地方易遭雷擊;②地質構造上的斷層地帶,不同質巖的分界地帶,巖石區的沖積層;③礦泉、沼澤地、河流岸地灘部分,地下出水口處,以及地下水溝通過的地帶;④臨海邊、河床一面的山坡上,孤樹及森林邊緣;⑤地下含有導電性的礦物質較多的地區,在山區山的朝陽坡,大地導電率較大的山的山腰和山腳部分,大地導電率較小的山的山腰和山頂部分。
3、雷電對光纜通訊的影響
從光纜的結構可以發現,光纜內除了光纖還有金屬加強絲和金屬鎧裝護套,通過調查發現,雷電破壞光纜通信設備主要有3種:一是雷電直接對光纜的金屬鎧裝護層(或金屬加強鋼絲)發生作用,從而造成光纜損壞,此種情況多見于光纜架空場合,也有地埋光纜被雷擊的事例。如造成光纜金屬構件熔化,使外護層被擊穿。或使光纜塑料外護套發生針孔擊穿,從而降低光纜使用壽命。二是雷電襲擊光纜附近的金屬件,即雷電對地放電,造成雷電流在光纜周圍大地流過,致使土中產生巨大的熱能,并形成一股巨大的沖擊力,使光纜變形造成損壞,此種情況多見于埋地光纜場合,如造成光纜傳輸損耗增大乃至中斷通信。三是雷電感應電壓通過光纜的金屬構件傳到光通信收發設備端,導致這些設備被雷電過電壓擊穿損害,這也是常見的一種破壞形式。
4、光纜通信防雷措施
1)光纜接頭處兩側金屬構件實施機械連接,電氣斷開。進局站內光纜的金屬構件,相互連通并就近人地。當雷電流進人光纖或高壓線路的電場在金屬構件上感應出縱向電動勢,若光纜各盤間電氣連通,則雷電流會在光纖中進行流通、將會使光纜非金屬構件受壓增大,出現絕緣擊穿,甚至損壞光纖。而感應縱向電動勢也會各段疊加積累,出現很高過電壓,對維護人員和設備都不安全,嚴重時會損壞光纖。光纜中的金屬構件對大地處于懸浮狀態時,雷擊大地所產生的“漏斗電位”區既不受其電位影響,也不對電位施加影響,彼此不會發生電弧擊穿。若光纜金屬構件接地,雖然有利于雷電流的及時排泄,但由于接地電阻的存在,當有雷擊時雷電流將通過接地體反擊到光纜金屬構件回路上,若雷電流達到一定的幅值時,光纖有可能被損壞的危險。
2)易遭雷擊或光纜附近有單顆大樹、電桿,高聳建筑、礦泉、地下水出口處的間距不足25米時,采用消弧線保護光纜。通過埋設消弧線,降低光纜與高大物體間的電位差,當雷擊大樹等高大物體時,雷電流通過大樹等物體向大地放電,由于有消弧線存在,大量雷電流將通過消弧線泄放人地,從而可避免因雷擊發生電弧擊穿對光纜造成危害。消弧線可用兩根鋼絞線做成,其中一根與光纜埋深相同,另一根為光纜埋深的一半,兩根金屬線的兩端都應焊接在接地網上,地網的接地電阻小于10Ω,與光纜相距大于15米。當光纜與大樹等物體相距不足5米時,消弧線難以起到防雷保護作用,應采取其它防協雷措施。
3)采用地下防雷線。地下防雷線是直埋光纜普遍采用的防雷措施,應用在直埋光纜所經過路由土壤電阻率大于100Ω.M需要保護的地段較長,采用鍍鋅鋼絞線或甲6毫米鍍鋅鋼筋來制作。方法是:在光纜上方距光纜30厘米處,平行敷設兩條防雷線,相距40厘米。并將兩端引伸到大地導電率低的地方,其敷設長度要求每處不少于2000米。也可在排流線的兩端及中間每隔200米段做一次接地。
4)雷擊嚴重地區盡可能采用無金屬構件的光纜或采用加厚PE層的光纜。
5)架空光纜宜架設在有長途明線線條的下方,光纜吊線一般每隔1公里進行一次接地處理,在雷擊嚴重的地區可架設架空防雷地線,架空防雷線應架設在光纜上方,其保護角應不大于25°。在個別雷擊重點桿路,可采取避雷針裝置進行防雷。
6)做好光纜的施工,保證光纜外護套層的完整無損,使金屬外護套對地絕緣保持良好,可提高光纜PE護套的瞬間耐壓能力,相應也提高了光纜的抗雷電的浪涌能力。
7)光纜敷設應逐步實現管道化,敷設時應采用低摩擦系數的塑料管。當光纜布放在塑料管道內時,塑料管為光纜提供了一層外加的保護,將增加光纜的耐壓能力,對防雷、防機械損傷、防鼠、蛀蝕都有好處。
電力系統的通信系統具有業務量大、可靠性要求高等特點,在對電力系統的光纖通信網絡進行建造的過程里,要對電力通信本身的要求以及具體項目的優勢進行綜合考慮,然后再進行建設。在電力通信系統主要有三種專門使用的光纜,即:架空地線復合光纜、金屬自撐式架空光纜和無金屬自撐式光纜。
1.1架空地線復合光纜
架空地線復合光纜由外層的鋁線、中間鋼芯以及被包含在中間層鋼芯內部的光導纖維三層構成。根據具體架空地線復合光纜的不同結構類型我們可以將架空地線復合光纜分為三類,即層絞式、骨架式、中心束管式。架空地線復合光纜具有包括普通地線功能和通信光纜功能在內的雙重功能,其主要的特點包括:通信容量大,抗強電干擾力強,導電新能好,機械強度高,不易被外力破壞,安全性較高。當前,架空地線復合光纜在110kV的線路中運用普遍,在建設電力輸電線路的同時也可以進行架空地線復合光纜通信通道的建設。架空地線復合光纜傳輸短路電流的部分由鋁合金、純鋁絲等低強度的金屬保護材料組成,因此在設計時要根據負荷量的大小進行合理設計。要選擇有雙層保護套的塑料管護套來對紫外線進行防護,從而對架空地線復合光纜進行保護。在更換線路地線時,要在保留其原有性能的基礎上選擇性能相當的光纜,從而確保架空地線復合光纜與現存的相導線距離合理安全,更換后電力系統也能安全運行。
1.2金屬自撐式架空光纜
金屬自撐式架空光纜的結構相對復雜,是在高模量的塑料做成的內填充防水化合物套管中套入單模光纖或者多模光纖,在光纜芯部還有中心金屬加強芯,一些金屬加強芯的還會包裹一層聚乙烯。金屬自撐式架空光纜的松套管具有較好的耐水解性以及溫度特性,存在于管內的油膏可以保護光纖,而且光纖的余長能被控制,從而確保光纜的抗拉性能良好。除此之外,金屬自撐式架空光纜外部有十分光滑的護套,可以減少在安裝過程中對光纜的摩擦,而且這種護套也可以防護紫外線。使用金屬自撐式架空光纜時可以通過在松套管內填充特種防水化合物或者對纜芯進行完全填充來確保光纜的防水性能。
1.3無金屬自承式架空光纜
無金屬自承式架空光纜抗拉強度大,最大跨距可以超過一千米,屬于無金屬材料。其主要抗張元件是具有重量輕、有防彈能力、強度大并且具有負膨脹系數的芳綸纖維。芳綸纖維是利用松套層絞的填充方式進行套裝的,整體抗電腐蝕能力非常強。無金屬自承式架空光纜具有很強的優越性,絕緣性能好,抗電腐蝕性高,抗沖擊性能好,防彈性好,可以和200kV甚至200kV以上的高壓線路同塔建設并且施工維護的時候不需要電電,非常方便。但是,無金屬自承式架空光纜也有一些無法避免的短處。比如干帶電荷的放電現象,當光纜出現污層,不均勻的電場就會導致漏電現象,光纜的表層會被放電灼傷,甚至可能會導致光纜損壞。
2結束語
關鍵詞 電力通信;光傳輸;網絡特點;優化分析
中圖分類號TN91 文獻標識碼A 文章編號 1674-6708(2013)108-0205-02
0引言
隨著科學技術的不斷發展,電力部門進入了活躍期,人們對于電力通信的依賴性越來越強。在原來思念一個人就去找他,現在思念一個人就打電話;在原來對于朋友的突然造訪,會感到驚喜,現在如果一個朋友突然造訪很多人會覺得措手不及。這就是電力通信技術的發展給人們的生活帶來的變化。在電力通信事業發展之初,電話還是寥寥無幾,要給遠方的親人打電話,往往要先拍張電報約定好時間,再去郵電局取號,過程之麻煩可想而知。通信技術發展到現在,人們隨時隨地可以與親人通電話報平安。當然人們現在對于電力通信的要求不單單是這一方面,隨著高速化網絡時代的到來,人們的工作生活都已經進入了網絡化。網絡辦公娛樂已經成為人們日常生活的一部分,在快節奏的今天更加需要快速的網絡服務來滿足工作生活要求。
1電力通信光傳輸網絡的組成及特點
光傳輸網絡是電力通信網絡的重要部分,它是以光導纖維為傳輸介質,光波為載體的傳輸網絡。光傳輸具有很多優點,比如它對通信的容量非常大,在傳輸過程中損耗非常低,對環境具有很好的兼容性。同時也不可避免的存在功能低的特點,并沒有充分發揮光傳輸的最大效益,因此必須對電力通信光傳輸網絡進行優化,使光傳輸網絡發揮最大的效益。
2電力通信光傳輸網絡的組成
電力通信光傳輸網絡主要由三部分組成即信號源端的信號發射機、傳輸介質光纖以及信號終端的信號接收機。如果傳輸距離比較遠,那么僅僅有以上三部分并不能夠保證信號的傳輸,還需要將數字傳輸系統插入線路中[1]。主要組成及傳輸路徑為:電發射端機將接受到的用戶信號傳輸到TX,由TX經光纜、允中送器、光纜輸送到RX,再由RX將信號傳輸至電接收端機,最終電接收端機將接受到的信號發送到另一用戶完成整個傳輸過程。
2.1電力通信光傳輸網絡的特點
2.1.1抗干擾能力強
光纖是電力通信光傳輸網絡的介質,它的主要原料是石英。石英是一種良好的非導電性材料,石英的非導電性特點保證了電力通信光傳輸網絡免受電磁的干擾。為了保證電力通信系統的良好運行可以將光傳輸網絡與電力光纜組成復合光纜。
2.1.2通信容量大
電力通信光傳輸網絡的介質光纖與其他傳輸介質所傳輸的信號相比,寬帶更大、頻帶更寬。加之光傳輸網絡所采用的傳輸技術使得對于信號具有更大的傳輸容量。
2.1.3保密性好
原始的信號傳輸是通過電磁波的形式傳輸的,在傳輸的過程中容易發生泄漏從而導致串擾竊聽事件。光纖傳輸是將信號以光波的形式傳輸,在傳輸過程中光導纖維能夠限制光信號的外泄,即使有光信號的外泄,光導纖維的環繞性包裹也會使外泄的光波很微弱,無法進行監聽,從而保證用戶隱私。
2對于電力通信光傳輸網絡進行優化的必要性
在以光傳輸為主要內容的電力通信系統中,不僅傳輸容量增大,傳輸的抗干擾能力也大大增強并且對于信號的保密性能好,不易發生信號泄漏及竊聽事件。但對于光傳輸的運用并不完全,并沒有發揮出光傳輸的最大效益[2],因此電力通信光傳輸網絡進行優化是非常必要的,即是滿足人們電信生活的需求,也是滿足社會經濟效益的需求。
3對于電力通信光傳輸網絡進行優化的方案
3.1對光纜線路進行優化即運用統一型號的光纜
在目前的光纜市場中,要想采購整個光運輸途徑中的統一型號光纜非常困難,但運用統一型號光纜是電力通信光傳輸網絡發展的必走之路[3]。不同型號的光纜對于光波的容納能力不同,對于光波的傳輸速度不同,同時在傳輸過程中發生的損耗也有一定的差異,因此為了保證光傳輸過程中信號的穩定性以及保證傳輸速度,必須購買同一型號的光纜。現在人們越來越要求速度,網絡已經進入了4G化時代,一部高清電影的下載只需要1分鐘30秒,如此快的信號傳輸速度對于光纜的要求必然是非常高的,原始的光纜線路已經越來越無法適應網絡發展對于信號傳輸的要求。光纜就如同公路,信號就是行駛在公路上的車輛,汽車的產生促進了高速公路的修建,高速公路的建立保證了汽車行駛功能的充分發揮。
3.1.1變電站優化
隨著網絡集控方式的發展,電力通信管傳輸網絡的優化過程,需要將220kV變電站改為110kV變電站[4]。這種改變會使電力通信光傳輸網絡的升級和組網變的更加容易,大大提高了信號的傳輸量,同時節約了升級成本。
3.1.2對信號接收層進行優化
電力通信光傳輸網絡的根本點是信號接入層,由信號發射機接收用戶的傳輸信號及由信號接收機接收光纜傳輸的信號。按整個傳輸網絡的走向采取從頭至尾的優化方案,最開始的優化點位信號發射機、最終結束于信號接收機將信號傳輸至另一用戶。信號發射機與信號接收機都具有信號接收與運輸的功能,用戶將信號傳輸給信號發射機,發射機在將信號傳輸至光纜。在這個過程中必須保證信號發射機接收的用戶信號準確無誤,這是保證信號準確傳遞的根本。在購買信號發射機的過程中要綜合考慮兩方面的問題即成本和效果,實現成本最小化與利益最大化。一般計算利益最大化的方案是運用二元一次不等式。
4對于電力通信光傳輸網絡優化的應用
優化后的電力通信光傳輸系統速度更快、信號更穩、安全性更高、對于信號的容納能力更強。優化后的光傳輸網絡更能夠適應高速化的辦公時代的要求,能夠保障網絡資源的平均分配。以上所提出對于電力通信光傳輸網絡的優化成本低、效益高、管理方便靈活性大,適應目前的市場條件。
5 結論
電力通信光傳輸網絡優化適應網絡發展的需求,適應人們日常生活的需求。電力通信光傳輸網絡優化是通信技術發展過程中的必經之路,這一優化并不是短時間內可以完成的,是一條長期發展的道路,需要有關工作人員長期探索與研究,通過長期的探索與研究一定會促進電力通信的安全性、穩定性,保證電力行業健康有序的發展。
參考文獻
[1]梁健楨.探討電力通信光傳輸網絡優化的運用.電力技術資訊,2013,6.
[2]王劍,楊帆.淺談電力通信光傳輸網絡優化的分析與應用.技術應用.
關鍵詞:電力工業;光纖通信;光纖保護
中圖分類號:F407.61 文獻標識碼:A 文章編號:
1 電力光纖通訊的特性
電力光纖通訊主要形式有OPGW(光纖復合架空地線)、ADSS(自承式光纜)、OPLC(光纖復合低壓電纜),隨高壓線路架設。電力光纖和普通光纖沒什么區別,主要用于電力通訊、繼電保護、自動化傳輸等如下圖1所示。
圖1 電力通訊光纖
傳輸衰耗和色散是光纖的兩大特性。繼電保護用光纖對衰耗值要求較高,不同波長的光信號衰耗值不同。色散是指輸入脈沖在傳輸過程中的展寬,產生碼間干擾,增加誤碼率,限制通信容量及傳輸距離。色散包括模式色散、材料色散、波導色散。模式色散存在于多模光纖中;材料色散由于光纖材料本身的折射率隨頻率而變化;波導色散是由于光纖的制作工藝(幾何結構、形狀)的不完善而產生。綜合傳輸衰耗和色散,可知單模光纖1310nm波段是最佳傳輸窗口,所以現在繼電保護用光纖均使用單模光纖1310nm波段。
2電力網絡用光纖
目前電力光纖網絡使用的光纜主要有3種:普通非金屬光纜、自承式光纜(ADSS)和架空地線復合光纜(OPGW)。架空地線復合光纜雖然造價較高,但在高電壓等級及同桿雙回和多回線路使用時,占線路綜合造價比例較低,并可以兼作繼電保護通道。架空地線復合光纜在電力光纖網絡中越來越廣泛的應用。
3光纖保護通道的幾種方式
3.1線路保護專用光纖通道
俗稱為裸纖保護,是指占用光纜中的一對纖芯,無需經過光纖通信設備的保護傳輸方式。其特點是共享光纜資源,為確保保護的穩定性和可靠性,兩站間的距離一般在30km以內,我省目前裸纖保護最長距離約為60km,這對保護設備提出較高要求。通道組織如下圖1所示。
圖1 線路保護專用光纖通道
3.2線路保護復用2M通道
俗稱為2M保護,是指占用由光纖通信傳輸設備(SDH,光端機)提供的一對2M通道的保護傳輸方式,其特點是共享光纖通信設備資源,對光纖通道的依賴性強,要求通道不中斷、誤碼率低。
3.3線路保護復用64k通道
俗稱為PCM保護,是指占用由光纖通信接入設備提供的一個64k通道的保護傳輸方式,其特點是共享光纖通信接入設備資源,對PCM接入設備的依賴性強,要求設備運行穩定、不中斷。在同一變電站內,為便于維護,保護用PCM一般與通信用PCM同規格型號,依據使用的要求不同,具體配置不同,但要作醒目標識(紅色標識,注明復用保護),以便于區別。
4通道雙重化問題
(1)光纖保護通道與高頻保護通道配合使用。一般一種保護通道采用2M通道或光纖通道,另一種保護通道采用高頻通道。目前此種通道方式,在某些光纖通信電路不很完善的地區,新建變電站仍有使用。
(2)光纖保護通道。一般一種保護通道采用2M通道,另一種保護通道采用專用光纖通道;或兩種保護通道均采用2M通道。目前隨著光纖通信電路的完善,此種通道方式已被越來越廣泛的使用。同一光纜的不同纖芯能否構成通道的雙重化需要根據光纜的型式來確定。對于普通光纜和ADSS光纜,由于其可靠性較差,同一光纜內的光芯不同不能視為通道雙重化,只能通過光纜的雙重化達到通道雙重化的要求。對于OPGW光纜,由于其具有較高的可靠性,在目前光纖網絡未能形成環網的現狀下,同一光纜纖芯的不同可視為通道雙重化;當形成了光纖網絡環網后,OPGW光纜也應實現兩條路由的雙重化,能在一條光纜損壞后通過另一個路由正常運行。
5光纖保護應用中存在的問題
(1)光纖熔接質量不高,導致光纖的衰耗指標不穩定,光纖活接頭或光纖尾纖連接器積灰造成通道衰耗增加影響光纖保護的正常運行,進而引起保護裝置通道告警,造成光纖保護退出運行。需滿足衰耗元素:
1.光纖衰耗:0.3dB/km(單模)
2.接頭衰耗1dB/點
3.熔接衰耗0.3dB/點
連接衰減包括熔接衰減接頭衰減,熔接衰減與熔接手段和人員的素質有關,一般熱熔為0.01~0.3dB/點;冷熔0.1~0.3dB/點;接頭衰減與接頭的質量有很大關系,一般為1dB/點。系統衰減余量一般不少于6dB。
(2)在工程設計中,對于具備光纖通信網絡的廠站端,應優先采用光纖傳輸方式作為保護信息的通道,高頻載波通道則是可選擇的另一種保護信號傳輸主通道或備用通道。對于線路的兩個站端之間架設有光纜,應至少為每回線路保護提供4芯光纖芯作為保護專用通道;線路的兩個站端具備光纖通信網絡,應至少為每條線路保護提供兩個復用通道接口(64k或2M);對于光纖通道和載波通道混合使用的方式,要求線路開通B相高頻載波通道。解口線路同時相接隨架空線路光纜時,應在解口點以兩條獨立的光纜形式連接,而不應以一條光纜在解口點熔接。
(3)在使用中,光纖電流差動保護裝置應設置光接口,使用專用光纖芯時,則保護裝置光接口直接與專用光纖芯相連,采用復用接口時,保護裝置的光接口通過光電信號調制設備與通信終端相連;光纖縱聯方向、縱聯距離零序保護則應通過保護信號復用接口裝置,將保護開關量命令轉換成光信號,使用專用光纖芯時,縱聯保護通過保護信號復用接口裝置直接與專用光纖芯相連,采用復用接口時,縱聯保護通過保護信號復用接口裝置轉換成光信號,再通過光電信號調制設備與通信終端相連。可能使用的高頻收發信機應和縱聯距離零序保護及保護信號復用接口裝置同一組屏,以方便二次回路的切換。保護采用光纖復用接口時,應設置光電信號調制設備,不同線路保護用的光電信號調制設備可共同組屏,但電源和接口必須清晰,并相互獨立。光電信號調制設備屏應放置通信機房,并盡可能接近光端機,與光端機的DDF數字配線架(2Mb/s接口)或VDF音頻配線架(64kb/s同相接口)相連。光電信號調制設備電源可與通信設備用電源保持一致。
(4)保護應用光纖通道的要求
①保護采用專用光纖通道方式時,保護可選用單模光纖類型傳輸。
②保護采用光纖復用通道方式時,可采用2Mb/s通道或64kb/s同相通道,視通道資源情況優先選用2Mb/s通道。
③保護復用光纖通道誤碼率應小于1.0E-06.
④保護復用光纖通道傳輸網絡的中間接點數不宜超過6個,中間傳輸距離不宜超過2000KM,傳輸總時間(包括接口調制解調時間)應小于10ms所以,光纖通道具有傳輸容量大,抗電磁干擾能力強,運行可靠性高等特點,有著常規通信方式無可比擬的優良性能,系統保護應積極采用光纖傳輸方式作為保護通道。
6 結束語
電力通信的戰略地位必須首先為電力生產服務,因為電力通信的物質基礎是電力系統,其生存基礎是特殊的保障性通信。就發展來看,通信網要統籌考慮,按照普遍服務原則,須用最新電信網技術不斷更新發展。
參考文獻
[關鍵詞]光纜自動監測系統;油田通信;實際運用
中圖分類號:TN929.1 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2016)18-0379-01
光纜自動監測系統可及時監測光纜此刻的狀態,并對光纜進行監測,如發現油田通信存在問題,便會及時向工作人員報告,從而提高我國油田通信的質量。同時,該系統也與衛星定位以及地理信息系統技術相結合,工作人員可通過該系統提供的資料及時定位障礙所處位置。故而,該系統成為各個企業應用的主要系統之一,成為提高油田通信質量的主要技術。
一、光纜自動監測系統特點及其功能
(一)光纜自動監測系統特點
該系統主要作用是自動測試油田光纜線路的傳輸是否穩定,并適時確定光纜運行狀態,如監測過程中發現光纜處于非正常狀態,該系統便會借助OTD測試技術與以及GIS技術,自行測試光纜,并確定故障發生位置,判定此時光纜通信是否處于通、斷的異常狀態,并適時將可以處理的故障以及隱患消除。若系統無法對故障進行處理,則會向有關工作人員發出警報。該系統的存在既可以縮減故障發生時間,同時也可降低光纜發生故障的概率,從而大幅提高油田通信質量。加之該系統適用范圍較廣,所以可有效提高油田通信效率。
(二)系統功能
一旦監測系統確認光纜出現問題,系統便會向工作人員發出警告,同時自行判定光纜所處運行狀態,并向相關工作人員提供關于故障的所有數據,以便工作人員對故障進行分析與處理。該系統工具有以下幾種功能:第一,點名測試。系統可利用遠程特定有待測試的光纖進行測試工作,并獲取測試結果,借此確認光纖傳輸特點。第二,定期測定。工作人員可為系統設定監測周期,系統便會在工作人員指定的時間點完成測試工作,并將所測得的有關數據以及分析結果存儲于數據庫當中,按照所測得的結果執行對應的工作,了解線路的變化狀態。第三,故障報警能力。系統借助光功率收集或是其他報警信息收集技術,獲取光纜線路發出的報警信息。收到信息之后,系統便會自行對光纜進行測試,并對測試結果進行分析,告知相關工作人員。第四,光功率警告。系統可及時監測油田通信過程中,線路的損耗情況。借此了解線路當中存在的隱患,以免線路之后出故障。
二、光纜自動監測系統具體運用
(一)監控中心
油田監控中心的工作是收集系統測試的數據,并對數據進行處理。該工作環節主要依賴Ethemet以及LAN等網絡技術完成。該中心同MC監控中心以及MS監測站相連接,使得油田通信變為可能。監控中心內含有如下多種設備組成:控制設備、大面積顯示屏、網絡適配器以及GIS服務器等。其中,控制設備指服務器、工作站等設備。監控中心主要工作是對各個監測站進行控制。
除對監測站進行控制之外,監控中心還需構建、管理以及維護一個數據庫。該數據庫內所存儲的信息以光纜管理信息以及其余監測站信息為主,同時還要儲存之前全部的歷史數據,便于有關工作人員對光纖質量的分析與評估。施工人員需注意,應結合油田通信的實際需求為監控中心設立多個通信結構,以便監測站以及上級與下級監測中心之間可以在網絡結構存在差異的狀態下交流自身所獲取的數據。不僅如此,工作人員還需建立一個適用于監控中心同監測站之間以及各個監控中心之間的通信協議,從而使數據得到增強。如監控中心為油田通信工作人員供應某一個圖形用戶接口。工作人員利用這一接口,便可對光纖進行測驗、對遠程設備進行控制、瀏覽數據庫以及分析所獲取的曲線數據。不僅如此,監控中心也能確定光纖或是光纜發生故障的地理位置,并在第一時間內將所確定的位置向工作人員報告,使得有關工作人員可以在短時間內前往故障發生位置維修光纖以及光纜。監控中心的服務器與地區局內的客戶端向連接,不僅可以令監控中心具備極為強大的功能,同時也便于管理人員對油田通信工作實施管理以及操控,成為油田監控中心較為理想的設計方案。除此以外,企業在應用光纜監測系統過程中,需按照共用原則分布纖芯,不得占有其余纖芯的資源。
(二)監測站
監測站是光纜監測工作的執行部分,是光纜自動監測系統的重要組成部分。該設備主要對光纜線路進行遠程自動監測工作,時刻監測光纖以及光纜的損耗情況。監測站共由以下幾類設備組成:網絡適配器、OTDR模塊、路由器、程控光開關設備、波分復用設備、MODEM、含有OTDR的方針應用報警監測模塊以及控制模塊等。監控系統當中,線路的監測工作可分為以下兩種:在線監測狀態以及離線監測狀態。針對干線與傳輸系統的監測工作而言,應使用在線監測進行管理。而針對干線備纖,應使用離線監測踐行管理。如此一來,便可令各個監測站及時按照遠程監控中心或是本地下達的命令進行工作。此外,企業需定期對監測站本身進行監測與維護,確保監測站處于對電路以及光纖正常監控的狀態,以免監測站發生誤報或是發現異常數據而未提前預報的現象,進而影響油田通信質量,也令油田企業承受一定經濟損失。
結束語:
隨著油田行業以及網絡信息技術的不斷發展,企業對油田通信質量有了更高的要求,需要油田通信更為穩定、安全。光纜自動監測系統能及時發現光纜光纖中發生的故障,并定位故障位置,向工作人員發出警告,使得工作人員維修工作的開展更為便捷,也提高了油田通信的整體質量。為此,各企業應熟練應用這一技術,以保證自身油田通信的質量,提高自身經濟效益。
參考文獻:
[1] 盛昀瑤,吳紅亞,鄧亨建等.光纜自動監測系統在油田通信中的應用[J].油氣田地面工程,2014,09:67-68.
關鍵詞:電力通信;光纜;運行維護
中圖分類號:F407文獻標識碼: A
引言
對電網發展來說,電力通信發揮著極其重要的作用。電力光纜上承載了大量的電網數據,包括電力系統繼電保護、安穩、遠動數據、計量、圖像監控、辦公OA網絡、語音等業務的傳輸都需要用到電力光纜通信。保障電力通信光纜的可靠安全運行越發重要。但目前許多電力通信光纜總是因為外界原因不能正常運行,電力通信光纜故障防范的重要一點就是外力破壞防范。一般電力通信光纜所發生的故障有:光纜自身質量不佳、施工不當、外部環境不合理以及外單位野蠻施工破壞等人為因素。除此之外還有雷擊、電腐蝕、強電流等自然破壞因素。
1、電力通信光纜運行維護的重要性
對電力通信光纜運行進行維護,劃分不同的維護界面,能夠明確巡視光纜和運行事故處理的主要負責人和負責單位,增強維護人員的責任心,為電力通信光纜運行維護工作提供可靠的依據,確保光纜維護工作到位。同時,電力通信光纜運行維護提高了電力營業廳中信息系統的安全性和穩定性。企業光纜主干形成堅強的拓撲環網結構,即使其中一處被破壞也不會中斷信息傳輸。營業廳通常與附件的變電站形成鏈式連接,電力通信光纜多建設在10kV及以下電壓等級的線路上,無法保證其可靠性。對通信光纜運行的維護,能夠減少光纜線路受外力破壞的幾率,降低光纜脫落、掛鉤等故障發現的頻率,有效提高了電力通信光纜的運行水平。
2、電力通信光纜故障處理原則
當電纜發生故障時,應當及時查找故障部位及原因,以盡可能縮短檢修時間、節省檢修成本。電力通信光纜故障處理的原則有:
2.1、對于出現的通信中斷、光纜拉傷或刮傷、線路損壞、線路斷裂等嚴重事故或故障,線路檢修部門應當與通信專業人員及時趕赴現場進行搶修處理;
2.2、光纜線路的搶修應當堅持“先搶通、后修復”、“先主干、后分支”的原則在盡可能短的時間內完成光纜的修復使用;
2.3、500kV以上的通信光纜經常選用OPGW光纜,然而其經常出現接地不可靠的問題,如某500kV變電站在龍門架處發現與瓷瓶連接的OPGW光纜有發熱發亮的問題,檢查發現時未作接地,線路感應起電而造成連接點的高溫發熱。對于OPGW光纜應當運用與架空地線一樣的接地方法進行接地,尤其在變電站部位,應當在門型架構的下部與上部分別接地。
2.4、在不妨礙通信光纜繼續工作的條件下,專業通信人員與檢修部門和輸電部門要共同配合處理的故障問題有:需重新更新余纜的捆綁;出現安全距離不夠時需要增加光纜對建筑物、重要設施及地面的安全距離;修改不符合設計要求的異常線路問題;需要更換或增加出現破損的光纖掛鉤;診斷故障原因并清理影響光纜安全工作的雜物;
2.5、ADSS光纜外護套的電腐蝕問題經常導致斷纜、短纖等故障,電腐蝕問題與光纜的施工、結構設計、質量、掛點設計等相關。在電腐蝕問題處理時可以在容易發生電腐蝕的ADSS光纜部位涂抹防腐材料或纏繞特種耐電腐蝕修補膠帶,如ADSS光纜出現故障,應當對一個耐張段內的螺旋減震器、耐張、光纜、懸垂金具等進行更換,對于沒有出現損傷的部件可以繼續利用。
3、電力通信光纜運行維護相關措施分析
3.1、光纜維護中的日常檢測方法
在電力通信光纜的日常維護中,比較常用的檢測方法有后向散射法和插入法兩種。另外還有一種剪斷法,雖然該種方法具有良好的測試精度且儀器設備操作簡單,但其會造成電纜破壞,影響光纜運行,因此不對此種方法深入討論。
3.1.1、后向散射法測試,其主要原理為:通常光纖散射光的強弱能夠對光纖不同長度部位的不同點衰減大小進行反映,利用此種特點可以檢測反向傳輸至輸入端的背向菲涅爾反射光功率和散射光功率,然后根據檢測結果對光纖的損耗系數進行分析計算,從而確定光纖斷點的具置。
3.1.2、插入法,其主要工作原理為:使用光功率計和穩定光源測量計算光纖的衰減大小,在測量過程中應當保證被測光纖的工作波長應當與所用儀器的波長相同。
3.2、加強對電力通信光纜維護人員的培訓
首先,要加強對維護人員的培訓和安全教育,堅持持證上崗的基本原則,提高維護人員的專業素養;其次,定期對電力通信光纜運行的相關工作人員進行業務培訓,使他們充分了解光纜運行的基本原理,熟練掌握設備使用的專業知識和規范,能夠全面系統地掌握電力通信的相關知識體系;再次,要保證工作人員嚴格按照要求進行設備操作,建立完善的工作責任制和合理的獎懲機制,一旦發現問題明確責任人,并對其給予相應處罰,通過強制性措施規范維護人員的工作,做到防患于未然。此外,由于光纜容易受到外力破壞,所以需要配置專人對重點位置進行監督管理,提高維修人員的專業技術水平,提高他們的應急處理能力,定期開展事故演練,加強對備用光纖的管理,做到及時搶通。
3.3、優化電力通信光纜運行維護的檢測方法
在實際維護工作中,需要定期對電力通信光纜進行檢測。目前,常見的檢測方法包括插入法、剪斷法、后向散射法。剪斷法所用的設備操作簡便,具有較高的檢測精度,但是其檢測過程會對光纜造成損害,所以并不常用。其中插入法指的是利用穩定光源,對光功率進行測量,計算出光纖的衰減變化,其所用設備利用的波長等于被測光纖的工作波長。后向散射法是基于散射光強弱程度對光纖不同長度位置上的衰減大小的反映,對反向傳輸至輸入端口的背向散射光進行檢測,通過菲涅爾反射光功率計算光纖的損耗系數,從而判斷光纖出現斷點的位置。
3.4、加強通信光纜的安全防護宣傳
為了防止光纜外力遭到破壞,盡量早發現、早解決。重點地段必須進行遷移、警示、套管或者請專人看守等方案。在通信光纜容易遭到外力破壞的地區,必須設置警示標牌,同時加強巡視;在光纜和電力線路接口處要進行絕緣保護;除此之外,還要積極主動和當地相關部門匯報通信設施的運行情況,建立健全常態聯系制度,取得相關部門的大力支持,也可通過媒體廣播等向群眾宣傳通信設施的安全防護知識。
3.5、嚴把光纜質量關
目前,國內還沒有建立專門檢測和監督ADSS光纜質量的機構,因此,一些ADSS光纜存在較為嚴重的質量隱患,在施工前很難對其進行檢測確認,而這些隱患很有可能引發質量事故。因此,應慎重選擇出現過質量問題或者是售后服務不合格的廠家,嚴格把關光纖配線系統的質量問題。重視光纜施工的驗收工作,堅持按照嚴格標準,規范實行。4.5提高運維管理水平對于電力工作人員必須保證其在工作之前要有必要的培訓,確保“持證上崗、無證下崗”的基本原則,只有這樣才能從根本上提升電力通信光纜維護人員的整體素質。所有電力通信光纜工作人員必須進行定期的業務培訓,培訓包括新型設備的運用和專業知識的學習。主要從原理上對工作人員進行培訓,使其對電力通信光纜進行全面系統的了解和認識。
3.6、加強故障檢測工作
在電力通信光纜運行維護和故障檢測工作中,經常采用插入法、后向散射法以及剪斷法。相較于前2種方法,剪斷法所采用的設備較簡易,精準度也較高,但其在檢測過程中產生的損害較大,有傷光纜材料。因而,筆者建議,在條件允許的情況下要盡量采用插入法和后向散射法。
4、結語
做好光纜的運行維護,保障光纜的安全,是電力通信運維人員的重要職責。為了能夠做好光纜的運維,運維人員首先要了解光纜發生故障的原因,然后有針對性地采取相應措施。
參考文獻
[1]梁芝賢,張曉東,魏明海.電力通信光纜運行維護及外力破壞防范措施[J].電力系統通信,2011,06:67-72.
[2]王琴,梅雪,沈晗陽.電力通信光纜的運行及維護探討[J].信息通信,2014,06:186.
【關鍵詞】 通信光纜 應對措施 OPPC光纜
一、淮安供電公司通信光纜現狀及存在問題
1、通信光纜現狀
截止2013 年底,淮安供電公司維護和管理著通信光纜線路共5262km,其中OPGW光纜1225km,ADSS光纜1419km,普通光纜2618km。
2、存在問題
(1)變電所的布點密度上相對較低,尤其是廣大的鄉鎮地區,而這些地區存在大量的鄉鎮供電所,其電話、MIS系統及視頻會議系統等信息業務需要可靠的光纜傳輸通道,目前鄉鎮供電所的光纜大量采用普通光纜,運行年限長,敷設光纜的電力線路本身通道條件也比較惡劣,光纜對地距離裕度不大,導致頻繁遭自然及外力破壞。這部分光纜線路對鄉鎮供電所的通信網信息可靠傳輸構成了極大威脅。(2)隨著城市化、小城鎮建設步伐加快,有限的電力線路通道資源成了各方爭奪的焦點,主要依附電力線路敷設的光纜線路同樣面臨著通道資源緊張的現狀,導致一些重要的傳輸通道不得不迂回建設,甚至緩建。(3)近幾年來,隨著“大二次整合”及智能電網建設的試點和推廣,傳統的電力系統通信概念及其與電網二次系統的專業分界點均發生了很大變化,就變電站內而言,目前屬于通信專業的屏柜只有傳輸設備柜及綜合配線柜兩部分,110kV及以下變電站采用VIP網絡電話,原有的PCM不再使用。應該說,這種現狀是電力系統技術發展的必然結果,也是提升電網專業管理、運行維護水平的必然要求。(4)在新技術應用上,需要做一些大膽的探索。在條件適宜的工程中進行OPPC光纜的試應用,緩解光纜線路面臨的通道資源緊張的矛盾。
二、應對措施
基于通信光纜在電力通信網中的重要作用,我們不但在主觀認識上要給予足夠的重視,更要在制度建設的細節上予以關注,避免專業管理上的盲區,特別是在當前“三集五大”提升過程中,要努力從制度設計上促進各專業,各部門之間緊密配合。同時,針對上述問題,還需要重點采取以下應對措施:
1、積極向上爭取項目,抓住國網及省網加強農、配網建設的大好時機,盡量爭取與農、配網線路同步進行鄉鎮供電所及地處農村變電所的光纜改造,同時結合鄉鎮地區新建110kV及以上變電站的配套線路建設,完善現有的鄉鎮供電所及農村變電所的光纜路由,使之更合理、安全、經濟。
2、針對通道資源緊張的現狀,在通道比較好的供電所線路上進行OPPC光纜的試應用。下面就OPPC光纜的作一些簡單介紹:
(1)OPPC光纜是一種新型電力特種光纜。將傳統輸電導線中的一根或多根鋼絲用不銹鋼管光單元進行替換,使鋼管光單元與(鋁包)鋼線、鋁(合金)線共同絞合。它具有以下特點:實現傳輸電能與光纖通信的完美融合;充分利用輸電線路走廊資源實現光通信;沒有給原有線路附加額外負荷帶來的隱患。良好的耐腐蝕性,可提高OPPC的使用壽命;具有良好的熱穩定性,保證光通信不受影響;不存在雷擊斷股、短路電流過熱的事故隱患。(2)OPPC光纜與“導線+ADSS”解決方案比較:10kV、35kV線路一般沒有架空地線,通常在導線下架設ADSS光纜。因舊線路的對地高度,以及跨越鐵路,公路,江河等自然環境的影響,需要對桿塔的高度、場強分布進行設計。但過去立桿塔沒有考慮以后掛ADSS,導致ADSS對地安全距離不夠,這樣就會出現掛點距離偏高、造成ADSS腐蝕斷裂事故的發生。OPPC光纜的應用可以解決這一矛盾。(3)選用OPPC費用構成概算比較。某35kV單回路輸電線路,使用LGJ-185/45導線,架設ADSS、架設OPPC的兩個方案,比較直接投資成本:
綜上幾點,OPPC光纜不但解決通道資源緊張的矛盾,同時相比于常用的ADSS光纜,也節約建設資金。當然它也存接續難,故障處理較常規光纜復雜的缺點。
【關鍵詞】 鐵路通信 光纜 現場維護
一、引言
鐵路通信光纜承載著鐵路運輸調度指揮及鐵路骨干環網大量信息的傳輸,是保障鐵路運輸生產安全高效的重要組成部分。
光纜線路的維護直接關系到光通信系統能否長期正常運行,做好光纜線路維護工作,可以延長光纜使用壽命,保證光纜各項技術指標符合要求。
近年來,大容量波分系統的開通使用,對光纖的技術指標提出了更高要求,增加了線路維護工作的技術難度。在此,結合濟南局光纜的維護工作,對如何保證鐵路通信光纜線路的安全和質量進行探討。
二、造成光纜線路故障的原因
光纖是由玻璃纖維制成,通常其外徑為125um。單模光纖的纖芯只有7-8um,多模光纖的纖芯也僅為50um,雖然光纜本身利用FBT加強芯、油膏和塑料外護套等保護光纖,使光纜具有了一定的抗外力強度。
但由于大建設時期伴隨的野蠻施工、強烈的外力的沖擊、加之光纜自身的原因如接頭盒的開裂、進水、腐蝕和光纜自然老化等因素,特別是在進行城鎮鄉村建設,公路擴建,興建水利等施工項目以及自然災害等破壞,嚴重危及光纜線路的安全。
三、鐵路通信網光纜現場維護
3.1通信線路維護工作范圍與基本要求
3.1.1日常維護
根據區域特點定期進行光纜線路巡視和護線宣傳,及時發現問題,排除故障因素,確保通信暢通;對通信線路及附屬設備進行補強,保證光纜線路及附屬設備的完整良好,預防故障發生。
3.1.2重點整治
重點更換不合適的接頭、地線、地線斷開裝置;整理埋深不夠、防護不善等問題;克服傳輸特性嚴重下降區段;改善線路徑路不符合建筑接近限界規定的處所。增強線路抗災抗干擾能力,鞏固提高光特性指標,確保線路傳輸質量。
3.2 通信線路中修
通信線路中修是提高線路強度和傳輸特性,延長線路使用壽命的重要工作。在中修工作中必須采取強度與特性并重的原則。中修后的線路質量應符合本規則要求。
中修工作項目與內容:
(1)埋深不夠光纜下落,水泥槽、鋼管等防護設施補強,不安全地段光纜線路移設或防護。
(2)補充光纜標石、警示牌。
(3)手孔、人孔滲水、漏水整修。
(4)光纜衰耗不合格點處理。
(5)架空線路線桿檢查整修、基礎加固、地面硬化;拉線、承力索、支架、吊夾、防火夾整修、更換,緊固件加固、除銹、更換不合格緊固件。
(6)保安裝置及地線補充和整修。
3.3.自然災害預防及搶修
為保證在自然災害及特殊情況下滿足通信需求,減輕災害影響,通信(電務)段應事前做好防洪、防寒、防雷、防風等季節性工作及災害搶修準備工作。
通信(電務)段建立搶修組織,培訓搶修技能,定期組織搶修演練。當發生災害危及通信線路正常使用時,各單位應緊密聯系,采取搶修、迂回等有效的措施,并及時向上級匯報。
在災害季節期間,各級領導干部和線路維護工作人員,均應堅守崗位,建立晝夜值班制度和匯報聯系制度,遇有災害發生立即組織搶修。
四、結語
光纖通信技術從光通信中脫穎而出,已成為現代技術。尤其近年來發展速度之快、應用面之廣是通信史上罕見的,也是世界新技術革命的重要標志和未來信息社會中各種信息的主要傳送工具。
在歸納光纖光纜的組成和結構以及光纖的材料和分類的基礎上,重點分析了造成光纜線路故障的原因,并給出了解決方法。結合鐵路工作實際情況,給出了光纖光纜日常維護工作要求。
針對目前光纖光纜維護存在的問題,提出了改進光纜施工和維護的方法。結合濟南局光纜的維護工作,對如何保證鐵路通信光纜線路的安全和質量進行了總結。
參 考 文 獻