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文档简介
光缆线路施工维护管理培训
光纤光缆的基本原理光缆线路施工
光缆工程的验收光缆工程的防雷光缆测试仪表的使用与测试方法光缆故障的判断与处理仪表实践操作目录光通信基本概念光纤通信是用光做信息的载体,以光纤作为传输介质的一种通信方式。特点:光电转换优点:带宽大,中继距离长缺点:成本较高,连接复杂光是一种电磁波可见光波长350nm~750nm目前光纤通信所用的波长800nm~1600nm电脉冲输出光脉冲光脉冲电脉冲输入光/电转换电/光转换这些缺点在技术上都是可以克服的,它不影响光纤通信的实用。相对铜缆来说,操作不是很方便光纤通信的特点优点足以应付未来的带宽需求传输损耗小,传输距离长抗电磁干扰,射频干扰,串音干扰重量轻,抗拉强度大,易于布线测试简单,维护费用低标准完备缺点容易折断(比如经常被挖断)光纤连接困难(断面是否垂直、焊接点是否有气泡等)光纤通信过程中怕水、怕冰(OH-吸收增大损耗)光纤怕弯曲(导致损耗增加)分路、耦合操作繁琐光通信系统基础知识
光纤通信系统是由光发射器、光纤和光接收器三个基本单元构成的。一、基本光通信系统的构架及其功能介绍:1.发送单元:把电信号转换成光信号2.传输单元:载送光信号的介质3.接收单元:接收光信号并转换成电信号4.连接器件:连接光纤到光源、光检测以及其它光纤二、基本光通信系统方框图:
信号光发射机光源中继器检测器光接收机信号电E/光O转换光纤光O/电E转换发送单元传输单元接收单元连接器件光纤通信的基本单元--光纤
光纤是传输介质,由两种不同折射率的石英玻璃(SiO2)在高温下拉制而成的,内层为纤芯,传输光信号;外层为包层,作用是将光信号封闭在纤芯中传输。纤芯中掺入GeO2(二氧化绪)以加大纤芯的折射率,使得光在纤芯和包层的界面实现全内反射,将损耗降低到最小。汉维光纤通信光纤的结构光纤是由纤芯、包层、涂覆层和护套构成的一种同心圆柱体结构纤芯包层涂覆层纤芯:折射率n1较高,用来传送光包层:折射率n2较低,与纤芯一起形成全反射条件护套:强度大,能承受较大冲击,保护光纤n1n2n1>n2n1n2光纤传输原理—全反射全反射入射角=反射角θ1θ2n1n2临界角900临界角θc全反射条件n1>n2;90°>θ1>θcn1n2n1>n2按纤芯和包层材料划分石英光纤(二氧化硅SiO2
)塑料光纤按光纤折射率分布特点分突变型光纤(SI)渐变型光纤(GI)传输总模数单模光纤(SM)9um,125um多模光纤(MM)50/62.5um,125um按阻燃等级分:低烟无卤、PVC铠装和非铠装单芯、多芯室外,室内0rnn1n2SI0rnn1n2GISMMM光纤的分类单模光纤:光在光纤内传输时只有一种模式。多模光纤:光在光纤内传输时有一种以上模式。光纤分类:单模光纤和多模光纤光纤的尺寸外径:一般为125um(一根头发平均100um)内径:单模9um,多模50/62.5um12595012562.5125单模光纤(用B表示)多模光纤(用A1a表示)多模光纤(用A1b表示)单模光纤用于长距离干路传输。具体带宽和传输长度视设备而定。通常使用波长为1310nm或1550nm的光进行传输多模光纤一般有效传输距离在2公里以内。通常使用波长为850nm或1300nm的光进行传输。光纤通信的性能指标--衰减衰减:光信号在光纤传输过程中的能量损耗。原因:散射损耗、吸收损耗、弯曲损耗。如果光纤的弯曲半径过小,会产生额外的损耗,影响通信质量。单模光纤
1310nm0.4~0.6dB/km
1550nm0.2~0.3dB/km塑料多模光纤
300dB/km输入光输出光
损耗种类光纤损耗固有损耗附加损耗散射损耗吸收损耗微弯损耗弯曲损耗接续损耗三个通信窗口:850、1310和1550nm窗口光纤损耗一般是随波长加长而减小0.85μm的损耗为2.5dB/km1.31μm的损耗为0.35dB/km1.55μm的损耗为0.20dB/km,这是光纤的最低损耗,波长1.65μm以上的损耗趋向加大多模光纤一般使用:850和1300nm单模光纤一般使用:1310、1490和1550nm波长光纤通信所采用的通用波长范围光纤通信的性能指标--衰减光纤类型G.651多模光纤G.652零色散点在1300nm波长左右的单模光纤G.653零色散点在1550nm波长左右的单模光纤G.654截止波长位移单模光纤G.655非零色散位移单模光纤G.656宽带光传送的非零色散光纤G.657接入网用弯曲衰减不敏感单模光纤光纤的色散特性色散是光纤的一个重要的传输特性,指的是光信号沿着光纤传输过程中,由于不同成分的光的时间延迟不同而产生的一种物理效应。由于光源发出的光不是单色光,不同波长光脉冲在光纤中具有不同的传播速度,因此,色散反应了光脉冲沿光纤传播时的展宽。光纤的色散特性光纤的色散特性是光纤的又一传输特性。色散大小直接影响通信容量的增减和通信距离的远近。色散是指光纤所传输的信号波形畸变的一种物理现象。表现为光脉冲宽度被展宽。色散种类模式色散:不同模式,其传输路径不同,到达终点时间也不同,从而引起光脉冲展宽。材料色散:由于光源发出的光具有一定的波谱宽度,而石英玻璃的折射率随光波频率变化,引起模内各信号的传输速率不同而产生的色散。波导色散(结构色散):由于波导效应引起模内频率高或波长短的光信号进入包层,而包层折射率小于纤芯折射率,导致模内各信号的传输速率不同而产生的色散。
实用光纤类型常规单模光纤常规单模光纤是80年代初期成熟并实用化的一种光纤,即G.652光纤,其零色散波长在1.31μm附近,典型损耗为0.33dB/km。色散位移光纤
(DSF)
要利用1.55μm的低损耗窗口,需改变单模光纤设计,将零色散波长从1.31μm移到1.55μm,形成色散位移光纤,即G.653光纤。我国于1991年研制出G.653色散位移光纤,最小衰减达0.22dB/km。
实用光纤类型非零色散光纤非零色散光纤,即G.655光纤,有的也称为真波光纤。它是在单模光纤中引入一个小的控制色散,抑制四波混频,即将零色散点移到光纤放大器的工作波段以外。试验证明,小的色散有利于增加波分复用每个信道的容量和信道数量,实现超大容量的密集波分复用。实用光纤类型色散补偿光纤色散补偿光纤在1.55μm窗口有很大的负色散。在原G.652光纤线路中加入一段色散补偿光纤,用其长度来控制色散补偿量的大小,以抵消原G.652光纤在1.55μm处的正色散,使整个线路在1.55μm处的总色散为零。一般说来,25mDCF可补偿1kmG.652光纤的色散。G.652光纤参数建议最佳工作波长:1310nm光纤几何特性:模场直径:9~10um10%包层直径:125um2.4%(3um)同心度误差:1um包层不圆度:‹2%截止波长:2m涂敷光纤,c为1100~1280;20m光缆+2m光纤, cc‹1270nm;衰减系数:‹1.0dB/km(1310nm);‹0.5dB/km(1550nm)
最低值:0.3~0.4dB/km(1310nm);0.15~0.25dB/km(1550)色散系数:1285~1330nm为3.5ps/km.nm;1270~1340nm为6ps/km.nm; 1550nm为20ps/km.nm中继段最大色散值:140Mbit/s系统为300ps/nm光纤的标准和应用制定光纤标准的国际组织主要有ITU—T(国际电信联盟—电信标准化机构),即原CCITT(国际电报电话咨询委员会)和IEC(国际电工委员会)。我国光纤型号命名等效采用了IEC规定。光纤类别按ITU-T分为:G.651、G.652(A、B、C)、G.653、G.654、G.655(A、B);按IEC分为:A(A1a、A1b、A1c)、B1.1、B1.3、B2、B1.2、B4。ITU—T和IEC关于光纤标准的对照表如表所示。光纤标准对照表ITU—T(2000)G.65X IEC60793—2(1998)
多模光纤G.651 A1a
渐变折射率
A1b渐变折射率
A1c阶跃折射率
单模光纤G.652(A、B、C) B1.1(常规)、B1.3(全波)
G.653 B2(零色散位移)
G.654 B1.2(截止波长位移)
G.655(A、B)B4(非零色散位移)
光缆对光缆设计的基本要求:机械性能良好成缆时光纤传输特性要保持良好不同环境及使用场合下,光缆性能稳定直径要小、重量要轻易于敷设和接续容易生产、价格便宜、维护方便常用光缆普通光缆层绞式和单元式光缆紧套松套带状式光缆骨架式光缆光缆结构
层绞式光缆结构如图所示,是由多根二次被覆光纤松套管(或部分填充绳)绕中心金属加强件绞合成圆整的缆芯。层绞式光缆结构中心管式光缆如图所示,中心管式光缆是由一根二次光纤松套管或螺旋形光纤松套管,无绞合直接放在缆的中心位置,纵包阻水带和双面涂塑钢(铝)带,两根平行加强圆磷化碳钢丝或玻璃钢圆棒位于聚乙烯护层中组成的。
中心管式光缆骨架式光缆
骨架式光缆在国内仅限于干式光纤带光缆,即将光纤带以矩阵形式置于U型螺旋骨架槽或SZ螺旋骨架槽中,阻水带以绕包方式缠绕在骨架上,使骨架与阻水带形成一个封闭的腔体骨架式光缆光缆的型号及识别光缆的型号由光缆型式代号和光纤规格代号组成。我国的光缆型号命名及表示法:光缆型式代号光纤规格代号ⅠⅡⅢⅣⅤ1235ccbba4光缆的型号及识别光缆型式代号Ⅰ:分类及代号GY:通信用室(野)外光缆GR:通信用软光缆GJ:通信用室(局)内软光缆GS:通信设备内光缆GH:通信用海底光缆GT:通信用特殊光缆Ⅱ:加强构件及代号无符号:金属加强构件F:非金属加强构件C:金属重型加强构件H:非金属重型加强构件光缆型式代号Ⅲ:派生特征及代号B:扁平形状Z:自承式结构T:填充式结构Ⅳ:护套及代号Y:聚乙烯护套V:聚氯乙烯护套U:聚氨酯护套A:铝-聚乙烯粘接护套L:铝护套G:钢护套Q:铅护套S:钢-铝-聚乙烯综合护套光缆型式代号Ⅴ:外护层及代号
外护层型号用数字代号表示材料的含义
第一位数字标记铠装层材料第二位数字标记外护层材料0无0无1—1纤维层2双钢带2聚氯乙烯套3细圆钢丝3聚乙烯套4粗圆钢丝4—光缆的型号及识别光纤规格代号1:光纤数缆内同类型光纤的实际有效数2:光纤类型及代号J:二氧化硅系多模渐变型光纤T:二氧化硅系多模阶跃型光纤Z:二氧化硅系多模准阶跃型光纤D:二氧化硅系单模光纤X:二氧化硅系塑料包层光纤S:塑料光纤光纤规格代号3:光纤主要尺寸参数多模光纤:芯径/包层直径(μm)单模光纤:模场直径/包层直径(μm)4:光纤传输特性及代号a:使用波长的代号,一位数表示:1:使用波长在0.85μm区域2:使用波长在1.31μm区域3:使用波长在1.55μm区域bb:衰减系数的代号,两位数表示(dB/km)cc:模式带宽的代号,两位数表示(MHz•km)单模光纤无此项。光缆型号示例例1光缆型号为GYTA53-12A1例2光缆型号为GYDXTW-216B1例1光缆型号为GYTA53—12A1其含义为:松套层绞结构、金属加强件、铝—塑粘接护层、单钢带皱纹纵包式铠装、聚乙烯外护套,通信用室外光缆,内装12根石英系渐变多模光纤。例2光缆型号为GYDXTW—216B1其含义为:中心束管式结构、带状光纤、金属加强件、石油膏填充式、夹带增强聚乙烯护套,通信用室外光缆,内装216根石英系常规单模光纤(G.652)。光纤纤序色谱同批次、同类型的光缆应使用同一设计、相同材料和相同工艺制造出来的光纤。光纤着色应优先采用UV处理法,其颜色应不迁移,不腿色(用丙酮或酒精擦拭也应不变色)并符合GB/T6995.2的相关规定。松套管中的光纤,应采用全色谱来识别,若松套管中的光纤数高于12芯时,应采用光纤色环加以区分。前12芯的光纤标志颜色的顺序见表1所示,不足12根芯时,应在表1中按序号选用,原始的色码在整个光缆的设计寿命期内应可清晰辨认。表1全色谱的顺序序号123456789101112颜色蓝橙绿棕灰白红黑黄紫粉红、天蓝
光缆线路施工光缆线路施工的特点1.光缆的制造长度较长 一般光缆的标准制造长度为2km(有时也可根据用户要求来确定),70公里以上的超长中继段的埋式光缆为2km。2.光缆的抗张能力较小 光缆所需的抗张强度,主要由加强构件来承担。 一般光缆的抗张力为100~300kg,而直埋光缆为600~800kg,特殊光缆(如水底光缆)由光缆制造设计部门提出抗拉强度值。3.光缆直径较小,重量较轻例如单模10芯以下的光缆,其直径在11mm以内,单位长度的重量在90kg/km以下。4.光纤的连接技术要求较高,接续较复杂光纤的接续需要在高温下,将光纤端面熔融,然后靠石英玻璃的粘度而粘合在一起。因而,在连接时需用的机具就较为复杂,而且技术要求也比电缆高。
光缆线路的施工范围图
光缆线路工程施工范围示意图
光缆线路施工由以下几部分组成。1.外线部分光缆线路外线部分的施工内容主要包括光缆的敷设、光缆敷设后各种保护措施的实施以及光缆的接续。2.无人站部分无人站部分的施工内容主要包括无人中继器机箱的安装和光缆的引入、光缆成端、光缆内全部光纤与中继器上连接器尾纤的接续以及铜导线和加强芯的连接。3.局内部分(1)局内光缆的布放。(2)光缆全部光纤与终端机房、有人中继站机房内光纤分配架或光纤分配盘或中继器上连接器尾纤的接续、铜导线、加强芯、保护地等终端连接。(3)中继段光电指标的竣工测试。光缆线路的施工程序一般光缆线路的施工程序如图所示。图
一般光缆线路的施工程序示意图
光缆的单盘检验
概念及目的光缆在敷设之前,必须进行单盘检验。单盘检验工作,包括对运到现场的光缆及连接器材的规格、程式、数量进行核对、清点、外观检查和光电主要特性的测量。器材设备清点检测现场监理人员应组织施工单位对通信器材、设备的规格、型号、数量(附:生产厂家、出厂日期、检测记录、合格证、入网证)清点外,还要重点检测以下几方面:
1、光缆单盘测试(见下节)。
2、光缆接头盒的绝缘和气闭性能应符合技术要求。
3、热缩套管表面应光滑,材质厚薄及涂敷热熔胶均匀,金属配件无锈蚀,配件齐全有效,耐压符合标准,纵向收缩不大于8%。
4、ODF架、尾纤、监测尾巴均应符合设计要求。
5、钢管、钢绞线、挂钩、排流线、铁件的镀锌质量,锌层表面应均匀完整、表面光洁,不应有脱皮、剥落、开裂和针孔现象。
6、电杆的外表面应光滑平直,不应有麻面、裂缝、脱皮、锈班和露筋现象;内表面不应有蜂窝和露筋现象;杆根底的断面平整,钢筋不应冒头;杆顶封闭不露钢筋。光缆单盘测试
工程施工,必须进行光缆单盘检验测试。光缆单盘检验应在光缆运达现场分屯点后进行;若在某地进行集中检验,则运达现场后还应进行外观检查和光纤后向散射曲线的观察,以确认经过长途运输后光缆完好无损。检查时应注意以下几项:
1、单盘测试前应检查光缆出厂的质量合格证和测试记录,并对到货光缆进行外观检查、以确定在运输过程是否受损。
2、光缆开头检测,应核对光缆型号、端别、盘长、盘号、出厂检测记录,并将端别和新编盘号在盘架上作醒目标注,端别按设计规定或厂商的判别方法进行确定。3、光缆单盘测试:通信行业标准要求单盘光缆长度偏差范围为0-100
米的正偏差,设计一般要求有几米至几十米的正偏差,有的厂家光缆可能出现负偏差。为了按正确长度配盘,在单盘光缆检验中对光缆长度的测量的十分必要的。
测量注意事项(1)、单盘光缆长度测量率为100%。
(2)、按光缆厂家提交的光纤折射率系数,用OTDR进行测量,对于不清楚折射率的光缆可按习惯取1.460-1.470中某一值。由于设定的折射率系数与光纤实际折射率不一致,可能出现测出的长度比实际长度偏差几十米的情况。
(3)、测量长度是应注意OTDR上的长度设置范围,不同档位测量精度不都不一样。(4)、由于OTDR仪测量光纤衰减,受仪器侧偶合影响较大,所以被测光纤短于1km时,测量值往往偏大很多。如光纤衰减系数为0.33dB/km,可能测量出0.60dB/km的假象。因此,选择1-2km的标准光纤作为辅助光纤,可以获得满意的效果。(5)、后向散射法测量光纤衰减具有方向性,即从光缆中光纤的A、B两个方向测量,结果不一定相同。因此,严格地说,OTDR仪测量光纤的衰减应进行双向测量取其平均值,才更具有实际的意义。但在单盘光缆测量中,由于受时间、条件等影响,如果采用双向测量法,则工作量加倍显然有困难。鉴于单盘光缆检验对光纤衰减系数评价方法的特点,除少量光纤需要进行双向衰减测量外,一般只进行一端光纤衰减测量。(6)、对单盘测试结果施工单位和监理单位应共同签认,若达不到要求(在确信数据准确无误时),要求承包单位及时通知供货商并报业主,请供货商确认。
产品合格证、盘号、规格、长度等1-2km的标准光纤作为辅助光纤产品屯放OTDR
光缆单盘损耗测量(1)现场损耗测量的特点和要求①测量设备要求仪表化。②光源应是单一波长性质的,应选择满足0.85,1.31或1.55m不同波长要求的光源。③测量仪表应经过校准,当几部仪表同时测量时应注意统调。④测量方法可选用ITU-T建议的替代法——后向法(OTDR法)或插入法。⑤测量精度偏差要求不超过表1中的规定。⑥测试人员应经过训练并有较高的素质。(2)损耗的现场测量方法及选择光纤的光损耗,是指光信号沿光纤波导传输过程中光功率的衰减。单位长度上的损耗量称损耗常数,单位为dB/km。①切断测量法它是以N次测量为基础的带破坏性的方法。图
单盘光缆切断测量示意图
②后向测量法(又称为OTDR法)这是一种非破坏性且具有单端(单方向)测量特点的方法。图
单盘光缆后向测量法示意图
图
后向法测量实例
③插入测量法插入测量法又称介入损耗法,这也是一种非破坏性的测量方法。对于单盘光缆损耗的测量,采用图所示的方法,可以得到偏差<0.1dB的效果。图
单盘光缆插入测量法示意图
三种测量方法的比较现场测量方法的选择只要有条件,首先应选择后向法。切断法,一般不宜普遍采用。插入法作为光缆敷设后的安全检查极为方便、经济。光纤后向散射信号曲线观察(1)信号曲线观察的作用和必要性(2)观察方法和评价
对信号曲线的评价方法,根据以往的经验可按下列方法评价、处理。①发现反射峰或不明显的反射点,必须反复测量确认故障性质。②当确认光纤存在断点或微伤时,必须处理后方可施工。③对于严重缺陷,如曲线“台阶”明显、损耗增加较大则应考虑排除。④对于“台阶”不明显的一般缺陷,可视同“缓慢台阶”光纤,可以使用。光缆配盘配盘是保证工程质量、节省投资的重要一环,监理工程师应检查施工单位的配盘合理性,并进行审核、签认。
1、光缆单盘测试完毕,在敷设前必须进行段长配盘。
2、通过配盘,以免额外增加光缆接头、人(手)孔和浪费光缆。
3、通过配盘将各种规格、型号的光缆使用在工程的恰当地段。
4、通过配盘使光缆接头位置,避开河流、水塘、沟渠、道路、管道中间等障碍地段,安放在地势平坦、地质稳固的地点,和管道的人(手)孔内,以便于维护和抢修。5、配盘应考虑光缆的设计预留。6、管道光缆与直埋光缆连接的接头点应设在人(手)孔内。7、长途管道光缆接头应尽可能避开交通要道口。8、配盘完成后应反复核算数据的准确性。施工中如发现较大偏差应即查找原因,必要时重新复测路由,配盘图作相应调整。通过配盘使光缆接头位置,避开河流、水塘、沟渠、道路、管道中间等障碍地段,安放在地势平坦、地质稳固的地点,和管道的人(手)孔内,以便于维护和抢修。规范条文:讨论内容:按出厂盘号顺序排列的必要性、可行性。
管道光敷设(1)穿缆前必须先试通、清刷所用的管孔,敷设的管孔位置应符合设计规定,设计不明确时,经建设单位同意,可按“先下后上、先两侧后中间”的原则选用管孔。(2)穿放光缆的管孔(水泥管、钢管)一般应同时穿放三根28/32(或四根24/28)不同色谱的塑料子管,子管不得跨井敷设,且在管道的两人孔间不得有接头。子管伸出管口的余长,应符合设计要求,并用塑管堵头封堵子管的管口。(3)穿放光缆时,端别不得放反;曲率半径不得小于光缆外径的20倍;严禁在地上拖拉、磨损或扭曲,应在管道出口处采取保护措施,避免损伤光缆外护层。(4)管道光缆可连续多段布放,也可采用盘8字往两方向布放,光缆牵引力不得超过光缆本身抗拉力的80%,机械布放时应用定滑轮,必须通过带轴承的转环导引。(5)直通人孔中光缆不得在人孔中间直接穿过,应沿人孔壁布放到人孔铁架托板上;分歧、拐弯、十字型人孔中光缆一般不要走捷径,应沿人孔壁铁架托板大迂回布放(若设计或业主要求,则可走捷径)。(6)人孔内余长光缆可盘成小盘用扎带捆好,采用挂钩或支架固定在人孔壁上。(7)人孔内光缆应加挂明显标志,标志上应标明光缆名称、光缆型号等,以便于维护管理。人孔口圈处未做好光缆保护措施,造成光缆外皮被刮伤采取措施对光缆进行保护。光缆盘8字光缆随地摆放,没有盘“8”字。光缆没有进行挂壁处理,井中有异物掉落时损伤光缆,造成通信事故.不符合要求的情况:子管伸出管孔长度过长,不符合要求光缆没有挂壁及挂置光缆标志牌,不符合要求子管伸出管孔长度过长,不符合要求,且本期工程不用的子管没有安装塞子。余留光缆没有绑扎讨论内容:1、子管在管道中的布放方式,是“自上而下”合理,还是“自下而上”合理?2、子管伸出管孔的长度:15-20cm?20-40cm?3、目前管孔资料较为紧张,在管孔中布放三孔子管是否合适?4、人(手)孔内光缆是否需要采用波纹软管进行保护?规范条文:架空光缆架设架空光缆的架挂、端别方向、位置、垂度、挂钩隔距、余留方式,以及防强电、防雷设施,光缆金属护套、加强芯连通、接地方式,均应符合设计要求。对于设计没有明确的情况下,在征得设计单位和建设单位同意后,可参照以下处理:1、利用现有杆路架挂:光缆位置设在头层为宜,一般垂度稍大于吊线原始垂度,在既有杆路上加挂光缆,一般要求与原线路垂度尽量一致。
2、光缆挂钩分布应均匀整齐,间距为50厘米,偏差不超过3厘米
3、架空光缆吊线应与地线有效地连接在一起。4、架空光缆在杆上的位置必须保持一致,不得上下、左右移位,布放过程不允许出现过度弯曲、防止光缆打背扣。5、架空光缆接头处:光缆预留长度应不少于12米,余缆应盘放在盘架上,再绑扎固定在电杆与吊线上;6、架空光缆的引上保护:电杆安装引上铁管,位置、高度、弯头等安装应安全牢固符合技术要求,引上处需用水泥进行包封。7、在架空光缆终端处以及与高压线交越处两侧的光缆线路杆上应有良好接地装置。8、架空光缆与高压线交越时应做绝缘处理;与树木、建筑物接触时,用PVC管保护,其保护长度应从交叉或接触点向两侧延伸各1
米。
采用水泥包封,符合要求没有采用水泥包封,存在安全隐患,不符合要求新规范老规范规范条文:讨论内容:1、引上钢管杆根部分是否需要水泥包封?2、直线杆的伸缩预留是否需套波纹管进行保护?3、光缆引上后是否应作伸缩预留?4、伸缩预留两侧是否需要用扎带进行固定?是否方便维护
直埋光缆的敷设1.挖沟2.沟底处理一般地段的沟底填细土或沙石,夯实后其厚度约10cm。3.光缆布放4.回填5.特殊路段的保护(1)穿越铁道或不能开挖的公路时。
图
光缆穿越铁道时的顶管保护
(2)线路穿过机耕路、农村大道以及市区或易动土地段时。(3)光缆穿越需疏浚的沟渠和要挖泥取肥、植藕湖塘地段时。(4)光缆穿过汛期山洪冲刷严重的沙河时。(5)光缆穿越落差为1m以上的沟坎、梯田时。(6)光缆敷设在易受洪水冲刷的山坡时。(7)光缆经过白蚁地区。6.线路标石标石统一按图所表示的规格编号。
图
各种标石的编写规格
局内光缆的敷设1.局内光缆的布放局外光缆无论采用何种敷设方式,一般通过局前人孔进入局内地下进线室。
局内光缆的布放一般只能采取人工布放方式。
2.局内光缆的安装和固定
图
进线室光缆安装固定方式(一)
图
进线室光缆安装固定方式(二)
图
进线室阻燃型进局光缆安装固定方式(三)
光缆接续的步骤及方法光缆接续的程序a.技术准备b.器具准备c.光缆准备
光缆的接续程序图
a.光纤端面处理第一,去除套塑层
紧套光纤套塑层剥除方法之一
紧光纤塑套剥除方法
第二,去除一次涂层第三,切割、制备端面第四,清洗用光纤涂层剥离钳去除一次涂层
光纤切割方法示意图
光纤端面制备的几种状态
b.光纤的对准及熔接第一,多模光纤的自动熔接第二,单模光纤芯轴直视方式的自动熔接
多模光纤自动熔接程序示意图
c.接头的增强保护如图所示,这种增强件由三部分组成。(a)易熔管(b)加强棒(c)热可缩管
光纤接头热可缩补强保护法
光纤连接损耗的现场监测、评价OTDR监测方法有远端监测、近端监测和远端环回双向监测3种主要方式。
光纤熔接的现场监测
光纤余留长度的收容处理a.光纤余长的作用(a)再连接的需要(b)传输性能的需要b.光纤余留长度的收容方式(a)近似直接法(b)平板式盘绕法光纤余长的收容方式
光纤收容盒(板)实例
(c)绕筒式收容法(d)存储袋筒形卷绕法光纤存储袋筒形收容实例
光缆接续及安装
光缆接续是通信线路工程施工的关键环节,接续及安装的好坏,将直接反映通信传输性能、影响整个工程的最终质量。监理工程师应特别重视此道工序,提醒施工人员严格遵守操作规程,随时注意出现的问题,分析原因,确保光缆接续质量符合设计要求。
1、接续的基本要求
A、光缆接续和测试人员必须经过专门技术培训后,才能上岗工作。
B、光缆接续应在清洁的专用工具车、或搭建的帐篷内进行,严禁在露天作业。
2、光纤接续
A、接续前应核对光缆规格型号、端别是否符合设计文件规定,逐根检测光纤有否障碍。
B、使用的接续器材应符合设计规定。C、光纤接续必须按色谱和纤序一一对应接续,不得错接,并用OTDR进行监测,其优点是:
1、提高了光纤接头的质量;
2、使光缆实际盘长以及ODF架至接头点距离更精确;
3、避免光纤出现错接现象,确保接续质量。D、单模光纤(1550nm、1310nm)波长的每根光纤的最大接头损耗双向平均,应0.08db/个。E、光纤全部接续完成后,根据接头盒的结构,按工艺要求将余纤盘在收容盘上,并将两侧余长光纤贴上端别和纤序标记。F、同端光纤的盘绕方向应一致,弯曲半径应大于厂家规定的曲率半径,盘纤要圆滑、自然,不得有扭绞受压现象。G、光纤盘留后,应用海绵等缓冲材料压住光纤形成保护套,移入光缆接头盒。3、光缆接头盒的封装
A、光缆接头处的光缆金属护套与金属加强芯的连接方式,应按设计规定。
B、接头盒的封装必须严格按供货商提供的工艺要求进行。
C、接头盒内放入接续责任卡片。
4、直埋光缆接头盒安放
A、直埋光缆接头的坑位、长、宽、深度应符合设计。
B、直埋光缆接头的保护、监测装置应符合设计要求。
C、直埋光缆接头盒安放完毕,还应复测光缆金属护套与金属加强芯对地绝缘电阻。5、管道光缆接头盒安放
A、人孔内的光缆接头盒安装位置应符合设计要求,接头应有定位措施,安装牢固。
B、人孔内光缆余长应盘绕、捆扎整齐,将盘好的余长光缆采用挂钩或盘架固定在人孔壁上。
6、架空光缆接头盒安放
A、架空光缆接头盒应采用抱箍式固定架与电杆安装牢固。
B、光缆余长应采用金属盘架,将光缆盘、扎好,在电杆上安装架空横担,将光缆盘架安装在横担上。规范条文:讨论内容:1、架空光缆接头的预留光缆应安装在哪里?2、电杆编号最低一个字符应离地面多高,2米还是2.5米光缆成端光缆成端方式与工程选用的ODF架生产厂商不同,其布缆成端安装工艺也有所不同,一般都应按厂商提供的工艺安装手册进行,但不论何家产品,光缆成端都应符合以下各条要求:(1)应按设计规定留足光缆余长。(2)光纤成端接续应用OTDR进行监测。(3)终端盒余纤收容符合盘纤要求。(4)尾纤应标明方向和序号。(5)光缆的金属加强芯、屏蔽护层以及金属铠装层,应按设计要求方式作接地或终结。(6)光缆、尾纤安装应符合整齐、美观,便于维护。尾纤走线整齐、美观标签需清晰,且需与光缆牌名称相同光纤的测量光纤损耗的测量切断法:沿光纤长度分别测两点的光功率。插入法测量:背向散射法:在光纤始端数值孔径以内,测量反射回来的瑞利散射光的一种非破坏性的光纤损耗测量法。剪断法测量光纤衰减插入法测量光纤衰减后向散射法测试方向:紫金--安流
波长:1550
熔接机:50S
仪表:OTDRE6003B
折射率:1.4682接头编号:#1纤长(A-B)2.048Km纤长(A-B)2.048Km
纤序衰减(dB)
纤序衰减(dB)正向反向平均正向反向平均10.0130.0030.00840.040.010.02520.0040.0110.007550.0250.0370.03130.0430.0510.04760.0120.0320.022光缆熔接测试表格:紫金至安流光缆线路衰减测试记录中继段波长:76.98KM光源:GrandwayDLS-3仪表:GrandwayLPM-3Ta波
长:1310nm温度:24℃光纤P入P出aa平均光纤P入P出aa平均dBdB/kmdBdB/km1A-B-6-32.4526.4527.4250.34364A-B-6-31.7125.7126.5550.345B-A-5.8-34.228.4B-A-5.8-33.227.42A-B-6-33.6627.6628.130.35935A-B-6-32.4326.4327.1150.3522B-A-5.8-34.428.6B-A-5.8-33.627.83A-B-6-32.6826.6827.590.34666A-B-6-32.6226.6227.110.3522B-A-5.8-34.328.5B-A-5.8-33.427.6曲线图中有明显的台阶
曲线图较为平滑
曲线呈锯齿状,质量存在严重缺陷光缆测试—光特性测试光缆线路衰减测量要求:单模光纤中继段每公里最大平均衰减,应不大于工程设计值。单盘备用光缆测试时,其每根光纤的每公里衰减,应不大于工程设计值。测试仪表的波长和传输模式与被测光纤系统使用的一致。测量光纤衰减应在稳态模下进行。进行中继段光纤衰减测量时,应进行双向测试,取平均值;测试结构记录时,应注明测试地点及光注入方向。测试标准方法:剪断法测量光纤衰减插入法测量光纤衰减用后向散射法测量光纤衰减光缆测试—光特性测试检查光纤后向散射信号曲线要求:中继段光纤后向散射信号曲线,与竣式资料或上次测试结果比较,应无异常情况。测试仪表的波长和传输模式与被测光纤系统使用的一致。光缆线路障碍抢修时,其光纤接头损耗一般应不大于0.2dB/个。一般在始端有一盲区,最好先连接长度在100米以上的参考光纤于始端。OTDR可测距离至少应是被测光纤长度的两倍。脉冲宽度应根据测量目的进行选择:脉冲较宽,提高了信噪比,但距离信息变得模糊;较窄,信噪比降低,提高了距离信息的清晰度。仪表置定的光纤折射率应与被测光纤的折射率相同。主要检测项目有光纤线路总衰减、光纤接头、全段波形情况。光缆测试—光特性测试光缆线路光特性测试周期光缆测试—电特性测试铜线直流电阻测试目的:导线的直流电阻偏差超出规定标准,会使回路的衰减增大,以致影响信号的传输;通过直流电阻测试,可以判断线路的障碍。要求:铜线的直流电阻应满足20℃时,单根铜导线直流电阻应不大于28.5欧/公里(直径为0.9毫米)。测试方法:采用直流电桥,测量方法可为普通电桥法、伐莱法及茂莱法,一般多采用普通电桥法。注意:若光缆中铜导线连接有其他附属设备,则测得的电阻值应减去这些附属设备的电阻值。光缆测试—电特性测试铜线不平衡电阻测试目的:不平衡电阻是针对成对线路而言的,如果偏差过大,便会影响回路的平衡度,引入串音、降低通路质量。要求:对于0.9毫米的远供铜线,中继段每工作线对导线直流电阻差,20℃时应不大于0.35欧/公里。对于开有电路的公务线对芯径为0.9毫米的铜线,中继段每工作线对导线直流电阻差,20℃时应不大于0.18欧/公里。测试方法:采用直流电桥,测量方法可为普通电桥法、伐莱法及茂莱法,一般多采用普通电桥法。光缆测试—电特性测试铜线绝缘电阻测试目的:光缆中铜导线间绝缘良好与否直接影响着导线回路的衰减、回路间的串音以及导线上能否进行远距离供电等。要求:
0.9毫米的远供铜线对其它金属线或金属护套间的绝缘电阻应大于10000兆欧/公里;0.9毫米的公务铜导线与其它金属线或金属护套间的绝缘电阻应大于5000兆欧/公里。测试方法:测试采用仪表为兆欧表或高阻计。导线间绝缘电阻大于500兆欧时用高阻计进行测量,反之用兆欧表即可。注意: 测得绝缘电阻应换算成每公里绝缘电阻值(注意换算方法)。光缆测试—电特性测试光缆金属护套对地绝缘电阻测试目的:光缆金属护套对地绝缘的好坏,直接影响光缆的防潮,防腐蚀性能及光缆的使用寿命。要求:金属护套各盘之间电气上不连接的直埋光缆线路其单盘光缆金属护套对地绝缘电阻应大于2兆欧。(该值不按长度折算,无论光缆的长短均取同一指标)测试仪表:金属护套对地绝缘测试仪其它电特性测试:光缆金属加强心对地绝缘电阻测试光缆接头盒对地绝缘电阻测试光缆保护地线接地电阻测试。光缆测试—电特性测试光缆线路电特性测试周期光缆工程验收随工验收:工程中有些项目完成后具有隐蔽特征,对于这部分内容采取随工验收方法;初步验收:对承建单位线路部分施工质量进行全面系统检查和评价,包括对工程设计质量的检查;竣工验收:全面考核工程建设成果,检验工程设计和施工质量以及工程建设管理。随工验收验收内容(1)—主杆电杆和位置及洞深;电杆的垂直度;角杆的位置;杆根装置的规格、质量;杆洞的回土夯实;杆号。随工验收验收内容(2)—拉线与撑杆拉线程式、规格、质量;拉线方位与缠扎或夹固规格;地锚质量(埋深与制作);地锚出土及位移;拉线坑回土;拉线、撑杆距、高比;撑杆规格、质量;撑杆与电杆接合部位规格、质量;电杆是否进根;撑杆洞回土等。随工验收验收内容(3)—架空吊线吊线规格;架设位置;装设规格;吊线终结及接续质量;吊线附属的辅助装置质量;吊线垂度等。随工验收验收内容(4)—架空光缆光缆的规格、程式;挂钩卡挂间隔;光缆布放质量;光缆接续质量;光缆接头安装质量及保护;光缆引上规格、质量(含地下部分);预留光缆盘放质量及弯曲半径;光缆垂度;与其他设施的间隔及防护措施。随工验收验收内容(5)—管道光缆塑料子管规格;占用管孔位置;子管在人孔中留长及标志;子管敷设质量;子管堵头及子管口盖(塞子)的安装;光缆规格;光缆管孔位置;管口堵塞情况;光缆敷设质量;人孔内光缆走向、安放、托板的衬垫;预留光缆长度及盘放;光缆接续质量及接头安装、保护;人孔内光缆的保护措施。随工验收验收内容(6)—埋式光缆光缆规格;埋深及沟底处理;光缆接头坑的位置及规格;光缆敷设位置;敷设质量;预留长度及盘放质量;光缆接续及接头安装质量;保护设施的规格、质量;防护设施安装质量;光缆与其它地下设施的间距;引上管、引上光缆设置质量;回土夯实质量;光缆护层对地绝缘测试。随工验收方式由建设单位委派工地代表随工检验;对质量合格的隐蔽工程采取及时签署《隐蔽工程检查证》即竣工技术文件中随工检查记录;经检验合格、签署后,在以后的验收中不再复验。线路初验初验条件施工图设计中,工程量全部完成、隐蔽工程项目全部合格;中继段光电特性符合设计指标要求;竣工技术文件齐全,符合档案要求,并最迟于初验前一周送建设单位审验。初验时间初验时间应在原定计划建设工期内进行;一般在完工后三个月内进行初验;干线光缆工程,多数在冬季组织施工并在年底完工或基本完成,次年三、四月份进行初验。光缆工程竣工验收(初验)项目内容(1)—安装工艺管道光缆抽查的人孔数应不少于人孔总数的10%,检查光缆及接头的安装质量、保护措施、预留光缆的盘放以及管口堵塞、光缆及子管标志;架空光缆抽杳的长度应不少于光缆全长的10%,沿线检查杆路与其它设施间距(垂直与水平)、光缆及接头的安装质量、预留光缆盘放、与其它线路交越、靠近地段的防护措施;埋式光缆应全部沿线检查其路由及标石的位置、规格、数量、埋深、面向;水底光缆应全部检查其路由,标志牌的规格、位置、数量、埋深、面向以及加固保护措施;局内光缆应全部检查光缆与进线室、传输室路由、预留长度、盘放安置、保护措施及成端质量。中继段光纤线路衰减竣工时应每根光纤都进行测试;验收时抽测应不少于光纤芯数的25%;中继段光纤背抽散射信号曲线竣工时应每根光纤都进行检查;验收时抽查应不少于光纤芯数的25%;接头损耗的核实,应根据测试结果结合光纤衰减检验。光缆工程竣工验收(初验)项目内容(2)—光缆主要传输特性电流电阻、不平衡电阻、绝缘电阻竣工时应每对铜导线都进行测试;验收时抽测应不少于铜导线对数50%;竣工时应测每对铜导线的绝缘强度,验收时根据具体情况抽测。 护层对地绝缘直埋光缆竣工及验收时应测试并作记录。 接地电阻竣工时每组都应测试;验收时抽测数应不少于总数的25%。
光缆工程竣工验收(初验)项目内容(3)铜导线电特性
初验报告的主要内容初验工作的组织情况;初验时间、范围、方法和主要过程;初验检查的质量指标与评定意见;对实际的建设规模、生产能力、投资和建设工期的检查意见;对工程竣工技术文件的检查意见;对存在问题的落实解决办法;对下一步安排运转、竣工验收的意见。初验工程交接材料移交器材移交遗留问题处理竣工验收的条件光缆线路、设备安装等主要配套单项工程的初验合格,经规定试运转,各项技术性能符合规范、设计要求;生产、辅助生产、生活用建筑等设施按设计要求已完成;技术文件、技术档案、竣工资料齐全、完整;维护主要仪表、工具、车辆和维护备件,已按设计要求配齐;生产、维护、管理人员数量、素质能适应投产初期的需要;引进项目还应满足合同书有关规定;工程竣工决算和工程总决算的编制及经济分析等资料准备就绪。竣工验收的主要程序文件准备组织临时验收机构大会审议、现场检查讨论通过验收结论和竣工报告颁发验收证书竣工报告主要内容建设依据工程概况初验与试运转情况竣工决算概况工程技术档案整理情况经济技术分析投产准备工作情况收尾工程的处理意见对工程投产的初步意见工程建设的经验、教训及对今后工作的建议验收证书内容对竣工报告的审查意见(工期、生产能力及是否符合原计划要求);对工程质量的评价;对工程技术档案、竣工资料抽查结果的意见;初步决算审查的意见;对工程投产准备工作的检查意见;工程总评价与投产意见。直埋光缆的防雷措施1.排流线的应用(1)排流线(也叫埋地屏蔽线)的作用A.分担雷电流的作用。如采用两根直径为
6平方毫米的热镀锌圆钢做排流线时,可分担约50%的雷电流。双条排流线单条排流线直埋光缆的防雷措施(2)具有屏蔽作用。由于排流线与光缆中的金属构件的互感作用,它可有效减少大量雷电流由于光缆塑料外护层破损后或从接地体上涌上光缆的金属。(3)具有降低地电位的作用。当排流线沿着光缆穿越雷击大地所形成的“漏斗电位”时,可大大降低光缆附近的地电位,缩小光缆与大地的压差。直埋光缆的防雷措施2.系统接地的作用(1)对防止光缆因一次雷击而产生的多处雷击故障具有显著的效果。(2)对雷击光缆具有很好的屏蔽作用。(3)可有效降低光缆两端设备上的压降。(4)可有效降低光缆金属加强芯和金属护层间的压降。直埋光缆的防雷措施3.光缆金属构件接地电阻要求:光(电)缆线路接地装置电阻的要求应能满足下表中的要求。①按2m深处Ρ值考虑。②Ρ值特别高地点指Ρ>500Ωm的地点。③为了提高电缆防强电的屏蔽效果,接地电阻可按需要减少。直埋光缆的防雷措施直埋光缆的防雷措施5.直埋光缆终端的防雷(1)光缆在靠近终端局的倒数第一个接头处应将光缆两端的金属构件断开,具体做法也有三种,如右图:(2)光缆在进入到终端局站的进线室内,应再加做一个光缆接头,将出局站的光缆中的金属构件都连接到进线室的地排上。另一端可不接地或采用无金属构件光缆引上到光配线架(ODF)。(3)光缆引入到光配线架上后,应将光缆中的金属构件可靠连接到光配线架(ODF)的底线上。通信局(站)通信局(站)通信局(站)光缆终端倒数第一个接头金属构件连接法直埋光缆的防雷措施5.架空避雷线的作用在直埋光缆在同一地段若屡次遭受直雷击破坏的地段,也可考虑在光缆一侧架设架空避雷线防雷措施。架空避雷线地线应在远离光缆一侧下地。接地电阻要求如前表。架空避雷线埋地光缆直埋光缆的防雷措施6.直埋光缆的其他防雷措施(1)当直埋光缆与电力杆线、高塔等建筑物、单棵大树的防雷隔距不小于下表。直埋光缆的防雷措施(2)也可采取消弧线和在光缆外穿塑料管联合保护法。当采用消弧线和在光缆外穿塑料管联合保护法时,其防雷隔距如下表:(3)雷击严重地段也可采用无金属构件光缆线路。架空光缆的防雷措施1.架空光缆吊线间隔接地措施(1)光缆吊线从防雷的角度来讲,它与直埋光缆的防雷排流线具有相似的防雷效果(若接地做得好的话);(2)光缆吊线间隔距离具体由设计部门根据当地实际情况和雷暴日数确定,一般最好在光缆的接头处采用大型绝缘隔电子电气断开,并在断开处的两端接地。2.在架空光缆杆路有拉线的地方都接地(1)光缆杆路一般每隔一定的间距有单、双及四方拉线,此外在角杆和一些特殊的电杆路上都设有不同的拉线,因此可充分利用这些拉线作为光缆吊线的防雷接地地线用。若是双方拉,则两条拉线都宜接地;若是四方拉,则宜利用对角两条拉线下地。架空光缆的防雷措施3.架空光缆吊线接地电阻要求:架空光缆吊线由于多数利用杆路拉线作为接地线,且接地点也较多(平均200~300m就有一处),因此不宜对接地电阻要求太高、太严,下表值可作为参考。架空光缆的防雷措施4.架空光缆终端入局以及在ODF架上的连接要求与直埋光缆相同。5.架空光缆吊线在入局前500m范围内,每条杆都应做拉线且下地。埋地光缆防白蚁措施地下光缆通过白蚁危害地段时,应采取以下防护措施:
1.采用“半硬聚氯乙烯护套防白蚁光(电)缆”
2.生态防白蚁:(1)光缆施工时,尽量避开白蚁活动频繁的地段;(2)将光缆埋深到白蚁活动的土层以下,一般当光缆埋深到1.5m以下时,白蚁的危害就会大大减少。(3)在光缆四周回填约10cm黄细砂,使白蚁无法做成洞穴,也可达到防雷的目的。
3.在光缆表面涂刷白蚁漆;
4.毒土防白蚁,一般不应提倡使用,因会对周围环境造成影响。
光时域反射仪(OTDR)光时域反射仪(OTDR),又称后向散射仪或光脉冲测试器,光纤光缆的生产、施工及维护工作中不可缺少的重要仪表,被人称为光通信中的“万用表”。
用途可用来测量光纤的插入损耗、反射损耗、光纤链路损耗、光纤长度、光纤故障点的位置及光功率沿路由长度的分布情况(即P-L曲线)等。原理及相关术语1.原理2.基本术语在OTDR光纤测试中经常用到的几个基本术语为背向散射、非反射事件、反射事件和光纤尾端。(1)背向散射光纤自身反射回的光信号称为背向散射光(简称背向散射)。(2)非反射事件光纤中的熔接头和微弯都会带来损耗,但不会引起反射。由于它们的反射较小,我们称之为非反射事件。(3)反射事件活动连接器、机械接头和光纤中的断裂点都会引起损耗和反射,我们把这种反射幅度较大的事件称之为反射事件。OTDR测试事件类型及显示
(4)光纤末端第一种情况为一个反射幅度较高的菲涅尔反射。第二种情况光纤末端显示的曲线从背向反射电平简单地降到OTDR噪声电平以下。两种光纤末端及曲线显示示意图
几种光纤末端的识别示意图
盲区①定义由活动连接器和机械接头等特征点产生反射(菲涅尔反射)后,引起OTDR接收端饱和而带来的一系列“盲点”称为盲区。②衰减盲区③事件盲区事件、衰减盲区示意图
④盲区和动态范围间的关系盲区:决定OTDR横轴上事件的精确程度。动态范围:决定OTDR纵轴上事件的损耗情况和可测光纤的最大距离。影响动态范围和盲区的因素:a.脉宽的影响b.平均时间对动态范围的影响c.反射对盲区的影响
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