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文档简介
通信专业施工技术XM22010 掌握光(电)缆分类、特点 54XM22011 常用光缆的分类、特点 54XM22012 常用通信电缆的分类、特点 55XM22020 掌握光(电)缆线路路由复测及配盘 58XM22021 线路路由复测方法 58XM22022 光缆的单盘检验与配盘 59XM22030 掌握光(电)缆线路及管道工程的施工技术 60XM22031 光(电)缆线路及管道工程的施工工艺 60XM22032 光(电)缆线路的各项保护措施 62XM22040 掌握光缆线路测试 63XM22041 背向散射法测量光纤长度和损耗的方法 63XM22042 光缆线路施工测试项目 64XM22050 掌握综合布线施工技术 65XM22051 综合布线的施工要点 65XM22060 掌握通信网的割接 67XM22061 通信网的割接 67XM22070 掌握机房铁件及机架安装技术要求 67XM22071 机房铁件及机架安装工艺 67XM22072 设备安装工程的关键工艺 69XM22073 机房设备的抗震防雷接地要求 70XM22080 掌握电源施工技术 71XM22081 电源系统的组成及各部分的功能 71XM22082 电源施工安装工艺和技术要求 73XM22083 电源系统加电实验和电池初充电的方法和技术要求 74XM22090 掌握移动通信设备的安装与调测 76XM22091 移动通信设备的安装与调测 76XM22100 熟悉传输和交换设备的主要测试项目 77XM22101 传输设备的主要测试项目 77XM22102 交换设备的主要测试项目 78XM22110 熟悉常用光纤的特点和应用 79XM22111 ITU-TG。652和G.655光纤的特点和应用 79XM22120 了解微波通信和卫星通信施工方法 80XM22121 微波设备及天馈线系统的安装、调测方法 80XM22122 微波通道、网管系统的调测 82XM22123 卫星通信系统的测试项目 83XM22124 卫星通信地球站入网验证测试 84通信专业施工技术掌握光(电)缆分类、特点常用光缆的分类、特点光缆的种类较多,其分类的方法也多种多样.按一般习惯的分类方法,光缆可分类如下:按传输性能、距离和用途,光缆可分为市话光缆、长途光缆、海底光缆和用户光缆.按光纤的种类可分为多模光纤、单模光纤;按光纤套塑方法可分为紧套光缆、松套光缆、束管式光缆和带状多芯单元光缆。按光纤芯数多少可分为单芯光缆、双芯光缆、四芯光缆、六芯光缆、八芯光缆、十二芯光缆、二十四芯光缆等等。按加强件配置方法可分为中心加强构件光缆(如层绞光缆、骨架光缆等)、分散加强构件光缆(如束管两侧加强光缆和扁平光缆)、护层加强构件光缆(如束管钢丝轻铠光缆和PE护外层家一定数量的细钢丝即PE细钢丝综合外护层光缆)。按敷设方式可分为管道光缆、直埋光缆、架空光缆和水底光缆。按护层材料性质可分为聚乙烯护层普通光缆、聚氯乙烯护层阻燃光缆和尼龙防蚁防鼠光缆。按传输导体、介质状况可分为无金属光缆、普通光缆(包括铀铜导线作远供或联络用的金属加强构件、金属护层光缆)和综合光缆(指用于长距离通信的光缆和用于区间通信的对称四芯组综合光缆,它主要用于铁路专用网通信线路)。按结构方式可分为扁平结构光缆、层绞式结构光缆、骨架式结构光缆、铠装结构光缆(包括单、双层铠装)和高密度用户光缆。目前通信用光缆可分为:室(野)外光缆-—用于室外直埋、管道、隧道、槽道、架空及水下敷设的光缆。软光缆——具有优良的曲扰性能的可移动光缆。室(局)内光缆-—适用于室内布放的光缆。设备内光缆—-用于设备内布放的光缆.海底光缆——用于跨越海洋敷设的光缆。特种光缆—-除上述几类之外,作特殊用途的光缆。上述光缆按其用途、敷设位置可了解其特点。由于光纤具有脆性和微弯产生损耗增加的特性,使光缆结构设计复杂。在光通信发展的前期,多数厂家是沿用原有的电缆生产技术和设备,采用中心增强构件配置方法生产层绞式光缆、塑料骨架光缆.随着光缆生产技术的日臻成熟,分散增强构件光缆和护层增强构件等光缆不断开发和应用。以下从光缆的结构方面了解其特点。层绞式结构光缆层绞式结构光缆是由紧套或松套光纤扭绞在中心增强件周围,用包带方法固定,然后根据管道、架空或直埋等不同敷设要求,用粘接护层作保护层,埋式光缆还增加铠装层。紧套层绞式结构光缆,收容光纤数有限,多数为6~12芯,也有24芯。紧套层绞式结构光缆一般采用不同模量的多层塑料材料,即能层较软、外层较硬的材料来防护光纤,施工时应注意径向侧压力。松套层绞式结构光缆,因为光纤采用松套管作为第二次保护,侧压性能有一定提高。光纤在松套管内的余长是关键,如过少,则成缆容易引起附加损耗,而且施工中容易产生敷设效应,严重时可能出现断纤,同时施工后可能使光纤产生残余应力。因此在检查光缆质量时,应注意此问题。骨架式结构光缆骨架式结构光缆可以用一次涂层光纤直接放置于骨架槽内,省去松套管二次被覆过程。骨架型式有中心增强螺旋形、正反螺旋形、分散增强基本单元型等.目前我国采用的骨架结构式光缆都为螺旋形结构。骨架式结构对光纤具有良好的保护性能、侧压强度好,对施工尤其是管道布放有利。束管式结构光缆由于束管式结构的光纤与加强芯分开,因而提高了网络传输的稳定可靠性.同时束管式结构由于直接将一次光固化层光纤放置于束管中,所以光缆的光纤数量灵活。从对光纤的保护来说,束管式结构光纤最合理。束管式结构光缆强度好、耐侧压,能防止恶劣环境和可能出现的野蛮作业的影响。带状结构光缆带状结构光缆的优点是可容纳大量的光纤,与束管式、层绞式等结构配合,其容纳光纤数量可达100芯以上.同时带状光缆还可以以单元光纤为单位进行一次熔接,以适应大量光纤接续、安装的需要。单芯结构光缆单芯结构光缆简称单芯软光缆。目前,趋于采用松套光纤或将一次光固化涂层光纤直接置于骨架或还管来制造光缆。而每一个光缆传输系统中不可缺少的单芯光缆,它必须采用紧套光纤来制作,其外护层多采用具有阻燃性能的聚氯乙烯塑料。单芯结构光缆要求光纤的几何、光学参数一致性好.特殊结构光缆特殊结构的光缆有海底光缆和无金属光缆.海底光缆要求其结构和光纤(机械)性能非常高,缆芯外边均为抗张零件和钢管或铝管等耐压层。无金属光缆无金属光缆的增强构件、护层均为全塑结构,适用于电站、电气化铁道及强电磁干扰带等场合,具有防强电磁干扰等特点。常用通信电缆的分类、特点市话全塑电缆的型号及规格为了区别不同的电缆的结构和用途,通常按电缆用途,芯线结构,导线材料,绝缘材料,护套材料以及外护层材料等的不同,分别以不同的汉语拼音字母及数字表示,称为电缆的型号。一般常用的全塑电缆型号中排列的位置及所代表的意义如图所示。11234567派生外护层特征内护层绝缘层导体类别用途图1—代号示意图注1:电缆型号的表示方法类别:H——市内通信电缆HP—-配线电缆HJ-—局用电缆绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘YF-—泡沫聚烯烃绝缘YP—-泡沫/实心皮聚烯烃绝缘内护层:A--涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套V——聚氯乙烯护套特征:T-—石油膏填充G——高频隔离C——自承式外护层:23—-双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层33--单层细钢丝铠装聚乙烯被层43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层553—-双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层注2:字母使用方法市话通信电缆↘↙涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套HYFAT泡沫聚乙烯绝缘↗↖石油膏填充市话通信电缆↘↙涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套HYAC实心聚乙烯绝缘↗↖自承式注3:常用的几种全塑电缆型号读法HYA——铜心实心聚烯烃绝缘涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套市内通信电缆HYFA——铜心泡沫聚烯烃绝缘涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套市内通信电缆。HYPA-—铜心泡沫/实心皮聚乙烯(聚烯烃)绝缘,涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套市内通信电缆。HYFAT——铜心泡沫聚乙烯(聚烯烃)绝缘,石油膏填充,涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套,市内通信电缆。HYPAT23——铜心泡沫/实心皮聚乙烯(聚烯烃)绝缘,石油膏填充,涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套,双层防腐钢带绕包销装外护层,市话通信电缆。HYAC-—铜心实心聚乙烯(聚烯烃)绝缘,涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套,自承式市话通信电缆。HYV——铜心实心聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,绕包铝箔带,市话通信电缆。HPVV-—铜心聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铝箔绕包带,市话通信电缆。HJVVP——铜心聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,铝箔带绕包,局内用通信电缆.注4:常用全塑电缆规格代号的意义一般常用全塑电缆规格代号排在电缆型号的后面,常用数字表示.对于星绞式电缆,其排列顺序为:星绞组数×每组心线数×导线直径(mm)50×4×0.5—100对电缆对于对绞式电缆,其排列顺序为:心线对数×每对心线数×导线直径(mm)100×2×0.5—100对电缆。市内用市话全塑电缆的结构(H)凡是电缆的芯线绝缘层、缆心包带层和护套,均采用高分子聚合物塑料制成的,就称为全塑电缆。自承式全塑电缆(HYAC):自承式全塑电缆有同心式结构和葫芦型结构两种,常用的HYAC型自承式全塑电缆为葫芦型结构。导线:退火裸铜线,直径为0。32、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9;按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。把单根绝缘线按不同节距扭绞成对,以最大限度地减少串音,并采用规定的色谱组合,以便识别线对.缆芯::缆芯结构以25对为基本位,超过25对的电缆按单位组合,每个单位用规定色谱的单位扎带包扎,以便识别不同单位。100对以上的电缆加有1%的预备线对。屏蔽:屏蔽层采用轧纹金属带纵包于缆芯包带的外面并两边搭接牢固。屏蔽层的金属带表面涂敷塑料薄膜,便于与护套粘接,以防止屏蔽层受到腐蚀。护套:护套为黑色低密度聚乙烯,可根据需要采用双护套。吊线:吊线为7股钢绞线,标称直径为ф6.3mm和ф4。75mm两种。其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg,吊线用热塑材料涂敷,以防钢丝锈蚀。此外,还有HYAGC型自承式全塑电缆,它是专为高频隔离用的PCM电缆。自承式全塑电缆和全塑电缆的电性能基本相同.双屏蔽数字同轴电缆(SYV—75-x—2):该电缆主要用于140Mbit及以下和数字设备之间的连接。电缆型号组成如下:双层屏蔽双层屏蔽绝缘外径(mm)特性阻抗(Ω)聚氯乙烯护套泡沫聚乙烯绝缘SZYFV-75-2-2数字电缆技术要求:电缆的安装敷设温度为—5~+50℃,储存和工作温度为—30~+70℃。电缆安装与运行的最小弯曲半径为电缆最大外径的7。5倍。同轴电缆还可用于有线电视系统上电视和无线信号的传输线路。在同轴电缆的中心部位有一铜导体,塑料层提供中心导体和网状金属屏蔽之间的绝缘。金属屏蔽帮助阻挡来自荧光灯、马达和其它计算机的任何外部干扰。尽管同轴电缆安装比较困难,但它具有很高的抗信号干扰能力,它所支持的网络设备之间的电缆长度比双绞线电缆长。掌握光(电)缆线路路由复测及配盘线路路由复测方法线路路由复测的主要任务根据设计核定光缆(或硅芯管)路由走向及敷设位置。核定和丈量中继段距离,其中包括直埋、管道、水线所处段落和进局距离。核定光缆穿越铁路、公路、河流、湖泊及大型水渠、地下管线等障碍物的具体位置和处理措施。核定防护地段及处理措施。核定沟坎保护的地点和数量。核定管道光(电)缆占用管孔的位置。为中继段光缆的配盘、光缆的运输提供资料。修改、补充施工图。路由复测的原则:复测时应严格按照设计路由,如遇特殊情况不能按设计路由时应与设计、建设(或监理)单位协商确定。市区内光缆埋设路由及在市郊规划线内穿越公路、铁路位置如发生变动时应报当地相关部门审批后确定.埋式光缆与其他建筑设施间的净距应符合规范要求。架空光缆与其他建筑设施间的净距应符合规范要求。路由复测的方法:定线:根据设计施工图,在前方三角定位桩或转角桩上竖起大标旗,始标点至大标旗间插入二根以上花杆,始标、花杆和大标旗成一直线,以此画线和丈量距离。复测中需改变路由时,如遇有新路由比原路由增加长度超过100米、连续变更路由超过2公里或改变水线路由等情况应报上级主管单位审批后方可修改。测距:测地面距离时一般使用100米地链。地链应每天用皮尺校正以免由于地链变化而造成测量误差。测距时拉前后链人员应保持在始标至大标旗的直线上,地链应拉直,平行于地面。穿越较大的障碍物<铁路、河流、一、二级公路等〉时,如位置变更应测绘出新的断面图。每隔100米打一计数桩,在转角点穿越障碍处应打定位桩。桩号应随时与绘图、记录者核对。在前后桩之间把地链拉直沿地链用白灰画线,沿途预留处应划出,余留长度应记入距离数之内。绘图:核实复测的路由与设计施工图有无差异,路由变动部分应按施工图的比例绘出路由位置及路由左右50米以内的地形和主要建筑物。核实施工图上的各种障碍及“防护”段落。提供配盘及光缆运输、施工车辆进入通路的资料〈障碍分布及沿途交通情况等〉.光缆的单盘检验与配盘单盘光缆的检验外观检查:检查光缆盘有无变形,护板有无损伤,应做好记录,请供应单位一起开盘检查.开盘后应先检查光缆外表有无损伤,如有损伤应做好记录,如有出厂的记录或卡片应收好保存。剥开光缆头。有A、B端要求的要识别端别,识别光缆种类,并在盘上用红漆标上新编盘号,光缆种类及外端端别.光性能检验:衰耗测试:一般采用光时域反射仪(OTDR)测试;应加1km左右尾纤,以消除OTDR的盲区,测试应做好记录。测试结果如超出标准或与出厂测试相差太大,应向光缆生产厂家提出用剪断法进行测试。长度测试:用光时域反射仪(OTDR)测出每根光纤的长度,同一光缆几根纤的测长应加以比较。如有较大差别应从另一端测试或做通光检查以防止有断纤。光缆的配盘:光缆配盘时,如在中继段内有水线防护要求的特殊类型光缆应先确定其位置。可以从特殊光缆接头点向两端配光缆,在配盘时要考虑:根据到货光缆的短段光缆数量合理安排,使其尽量减少接头数量,少截断光缆.光缆接头位置应避免在河中、过公路铁路的穿越处和建筑物以及地形复杂不易接续操作的地点。配盘时还应考虑尽可能把穿管的地段安排在靠近光缆的两端位置,以减少布放时光缆穿管的距离。为了减少接头,在光缆数量容许时并征得顾客同意可以把埋式光缆配进管道。光缆配盘结果,应填入中继段光缆配盘图,并应反复仔细审核以免出现差错.掌握光(电)缆线路及管道工程的施工技术光(电)缆线路及管道工程的施工工艺光(电)缆线路的施工工艺 光(电)缆线路工程应首先按照设计图纸进行路由复测。光(电)缆到货后应首先进行单盘检测,放缆前还应做配盘工作。光(电)缆的弯曲半径应不小于其外径的15倍,施工过程中应不小于光缆外径的20倍.有A、B端要求的光缆要按设计要求方向布放光缆。光(电)缆的接续应使用专用工具、专用仪表按要求进行;接头盒的封装应按照接头盒厂家说明书或规范要求施工等。下面列出了一些光(电)缆线路工程的施工工艺要点:架空光(电)缆工程分为杆路架空和墙壁架空工程。 立杆时,电杆间距一般要求为40m~50m,杆路要求顺直,杆坑深度应根据土质情况确定;角杆的处理方法应根据角深确定。拉线的安装位置应满足设计要求,埋设深度应根据现场的土质情况确定,拉线距高比应满足1±0.25的要求.光(电)缆挂上吊线后,吊线垂度应满足规范要求,光(电)缆的外皮不得有机械损伤。光(电)缆所选用的挂钩程式依设计规定,挂钩的卡挂距离应为50±3cm,卡钩的搭扣方向应一致。光(电)缆接头安装固定、余缆吊挂的固定均应符合设计要求.光(电)缆敷设完毕后应按设计或规范要求测试. 墙壁架空工程的中间支持物和终端支持物的安装应牢固,安装高度应不小于5.5m.吊线的垂度、卡钩的卡挂、接续、接头盒的封装、测试要求同上。电缆进入楼房内部时应钉固。 光缆接续工作应在测试仪表的监测条件下进行。接续部位应有良好的水密、气密性能.光缆接头装置与光缆外护套连接部位既要密封良好,又要保持足够的机械强度,且光缆不能发生变形,光缆连接部位应避免光纤受力。使用热工式光缆接头装置或在光缆上套封热可缩管时,应避免加热高温影响光纤和光缆材料的性能。光缆接头装置外形应完整美观,内部整齐,符合施工设计和相关工艺要求。管道光(电)缆工程要求在敷设子管或光(电)缆前应首先清刷管道。塑料子管在管孔中不得有接头,引出管孔的长度应在10cm以上或按设计留长,穿子管完毕后应塞好管孔堵头和子管堵头.放缆时,对可能拖、磨、刮、蹭光(电)缆的位置应采取保护措施,必要时应使用无机润滑剂。光(电)缆敷设完毕后,应将每个人孔内的光(电)缆留足弯曲余量,放在相应的托板上并固定,做好标识;对于充气电缆,还应做气闭试验。光(电)缆接头、预留的放置方式应符合设计要求。直埋光(电)缆工程应处理好过路、过河、与其它管线交越等特殊跨越点。光(电)缆沟的上宽要求为60cm,沟底宽度要求为30cm,沟深应符合设计要求;同沟布放两条以上(含两条)光(电)缆时,每增1条,沟底宽度应增加10cm。光(电)缆沟底应平整、无碎石、无坎,在石质、半石质沟底应铺垫10cm细土或砂土。光(电)缆敷设到沟内时,要保证光(电)缆全部贴到沟底,且基本拉直,不得有背扣。对沟坎等地要特别注意应有专人处理以保证光(电)缆贴在沟底.在过路或与其它管线交越处,应在光(电)缆上采用穿保护管、铺砖或铺水泥盖板等方式进行保护;过河的光(电)缆,在河底部分应采用压水泥砂浆袋等办法对光(电)缆进行保护。整盘光(电)缆布放后应及时回填30cm细土,严禁将砖石、硬土块等推入沟内,以免砸伤光(电)缆;72小时绝缘检查无问题后,其余回填土应分层夯实全部回填到沟中。在光(电)缆沟上面,应及时埋设标石和其他警示标志。管道施工工艺:通信管道包括长途管道和市话管道,其使用的管材有硅芯管、水泥管、双壁波纹管、栅格管、梅花管和钢管。下面列出一些管道工程的施工工艺要点:水泥管的敷设: 管道基础的混凝土应振捣密实、表面平整、无断裂、无波浪、无明显接茬、欠茬,混凝土表面不起皮、不粉化。 水泥管块的顺向连接间隙不得大于5mm。上下两层管块间及管块与基础间应为15mm,允许偏差不大于5mm.管群的两层管及两行管的接续缝应错开,水泥管块接缝无论行间、层间均宜错开二分之一管长。管顶缝、管边缝、管底八字应抹1:2。5水泥砂浆;水泥砂浆应粘结牢固、平整光滑、不空鼓、无欠茬、不断裂。硅芯管、双壁波纹管、栅格管、梅花管和钢管的敷设:管材的直径应符合设计规定.铺管时层与层及同层相邻管材之间的净距为2—3cm,管间宜用支架隔开并充填水泥砂浆,浇铸混凝土包封时应分层振捣,做到密实、不空鼓、不漏浆。包封厚度符合设计要求。进、出人孔的管材长度必须大于2m,管的接头应交错排列。管接头应采用套式承插口.敷设时减少弯度以免受折变形。当需要铺设弯管时,曲率半径应符合设计要求.其水平或纵向弯管道各折点坐标均应符合设计要求。弯管道应成圆弧状,不得出现局部起伏现象。人(手)孔、通道的砌筑:人(手)孔、通道的地基应按设计规定处理,如系天然地基必须按设计规定的高程进行夯实、抄平。如用人工地基,必须按设计规定处理.人(手)孔、通道的外形、尺寸应符合设计规定,其外形偏差应不大于±20mm,厚度偏差应不大于±10mm。砖砌体标号、混凝土标号,配筋等应符合设计规定.光(电)缆线路的各项保护措施光缆通信线路防强电措施:光缆的金属护套,金属加强芯,在接头处相邻光缆间不作电气连通以减小影响的积累段长度。在接近交流电气化铁道的地段,当进行光缆施工或检修时应将光缆的金属护套与加强芯作临时接地以保证人身安全.光缆通信线路防雷措施:直埋光缆线路的防雷保护:缆的金属护套或铠装不接地,使之处于浮动地位。光缆的金属护套(或铠装),金属加强芯,在接头处两侧各自断开,不作电气连通;光缆各金属构件间也不作电气连通。安装防雷排流线。光缆与杆塔防雷隔距不够时的保护措施:光缆线路与电杆、高塔等建筑物、单棵大树的防雷隔距小于规定值时,用消弧线保护。用消弧线圈有两个作用,即改变原来电弧区的分布,使电弧区远离光缆,并能降低原来电弧区的地电位。穿塑料管可以提高光缆的耐压能力,两者联合起来保护效果更佳。改变杆塔接地装置的形状,或者向光缆相反方向向杆塔另引一条接地装置,以改变电弧区的分布,降低地电位升高。若光缆与杆塔隔距过近时,可采用避雷针进行保护,将避雷针地线引至规定范围以外,从而避免杆塔接地装置对光缆放电。架空光缆线路还可采用下列防雷保护措施:缆架挂在长途明线线条下方。光缆吊线间隔接地.雷害特别严重或屡遭雷击地段装设架空地线.防白蚁蛀蚀光缆:地下光缆通过白蚁危害地段时,应采取以下防护措施:采用防蚁光缆.生态防蚁:改变光缆路由尽可能选择白蚁不能滋生和活动的地段。机械保护:护坡、护坎、压水泥砂浆袋.顶钢管、穿塑料管、穿钢管。铺水泥盖板、铺砖。埋设标石、埋设标志。掌握光缆线路测试背向散射法测量光纤长度和损耗的方法由于光的粒子性,光在介质中传播,会产生散射,亦称瑞利散射.其中一部分光沿介质背向传播。利用仪表接收反射回的光,利用时差,测量出传播介质长度,利用接收光的强弱,测试介质的损耗。OTDR光时域是背向散射测试法的具体应用。背向散射法背向散射法是将大功率脉冲注入被测光纤,然后在同一端检测光纤背向返回的散射光功率.机理是瑞利散射,瑞利散射的特征是它的波长与入射光波的波长相同,它的光功率与入射光功率成正比,所以测量沿光纤返回的背向瑞利散射光功率就可获得光沿光纤传输遭受损耗的信息,从而可获得光纤的衰减,故称这种方法为背向散射法。用此原理制造并广泛使用的测量仪器是OTDR,称为光时域反射仪.背向散射法是一种非破坏性测试方法,只需在光纤的一端进行,而且有较好的重复性.一条有代表性的测试曲线如图(1)所示。AABC图(1)曲线上A、C两个很强的回波对应于光纤的输入端面和输出端面引起的反射.曲线B点对应于一个光纤接头引起的散射回波。光时域反射仪的使用:首先用脉冲发生器调制一个光源使光源产生窄脉冲光波,经光学系统耦入光纤。光波在光纤中传输时出现散射,散射光沿光纤返回,途中经过光纤定向耦合器输入光电检测器,经光电检测器变为电信号,再经放大及信号处理送入显示器。其中对信号处理的原因是,背向散射光非常微弱,淹没在一片噪声中,因此,要用取样积分器积分,在一定时间间隔对微弱的散射信号取样并求和。在这过程中,由于噪声是随机的,在求和时抵消掉了,从而将散射信号取了出来。用OTDR除了可以测试光纤的损耗以外,还可以观察光纤沿线的损耗情况,以及某损耗突然变化点的装置,光纤接头的插入损耗等。OTDR还有一个工程上的重大用处,能够方便地找出光纤的断点。现在用OTDR测试光纤损耗是最常用的一种方法。优点是测试非破坏性,功能多,使用方便。但是,在使用时始终有一段盲区.另外用OTDR从光纤两端测出的衰减值有差别,通常取平均值。长度和衰耗的测试方法在光时域反射仪的面板上,可以观测到光脉冲的输出波形图,横轴是光脉冲的传输时间,实际上与光纤长度相对应。纵轴以分贝表示,是用光监测器检测出的反射功率,与光纤的衰耗对应。测试盲区可以采用加1000m以上的光纤克服。光缆线路施工测试项目光纤接续的监测远端注入远端监测法(三点法):从发送端(远端)用LD或LED稳定光源向光纤中注入光功率,接续点的熔接机微调注入光功率的光纤与相连接光纤的耦合状态,在接收端(远端)用光功率计接收从光纤中传输过来的光功率,通过接续点和接收端的联络设备,指导与改善光纤的对中状态,实现光纤接头的低损耗连接。此种测试方法在工程中很难实现,一般不采用.OTDR光时域反射(OTDR)监测法:利用OTDR观察光纤中背向散射信号,监测(视)光纤对中、熔接、余长光纤收容、接头盒封装时光纤接头损耗的变化情况;测试光纤接头损耗、光纤长度、光纤单位长度损耗等.OTDR监视法有单向和双向两种监测方式,一般采用单向检测法。局部注入局部检测(LOP1D)法:LOP1D法是在具有光注入、检出装置的光纤熔接机上实现的。当检出的光功率达到最大时,表示光纤对中最佳。由于局部注入法的注入点和监测点可能造成光纤损伤,一般不采用。芯轴直视法:芯轴直视法是通过具有纤芯直视和显示装置的光纤熔接机实现的。芯轴直视熔接机和OTDR相结合的监视法(两点法).中继段测试项目中继段光纤衰耗,接头损耗及中继段光纤长度的测试要双方向进行。若中继段较长或测试仪表的精度、分辩率不够高,可以从中继段的中间接头点往两个方向测试,然后接中间接头,最后测试中间接头。测试项目包括:光特性:光纤接头损耗;光纤线路衰耗;光纤后向散射信号曲线。中继段光纤接头损耗的测试:中继段光缆的布放及接续工作完成后,测试光缆中每根光纤的传输衰耗。中继段光纤总衰耗的测试一般只用光源、光功率计法测试,但若活动连接器的一致性、重复性较差时补用切断法测光纤链总衰减。掌握综合布线施工技术综合布线的施工要点综合布线GC(genericcabling)是由线缆和相关连接件组成的信息传输通道。综合布线的作用既能使建筑物内的语音、数据、图象设备和交换设备与其他信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部通信相连。它的连接对象包括建筑物外部网络和电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆以及相关的连接件.建筑物及建筑群(以下统称建筑或智能建筑)综合布线技术是在建筑物内安装统一的线缆通信网络,这个网络为传输各种信息而应满足其类型、质量、数量及灵活性等要求。综合布线工程的施工内容包括施工准备阶段,施工实施阶段的桥架和槽道等设备的安装、电缆敷设、光(电)缆连接和信息插座端接以及电气性能测试等工作。综合布线工程中的光缆连接部分在前面有关条目中已经介绍过,这里不再赘述,其它各项工作的施工要点如下:工程准备工作要点工程准备阶段需明确工程施工的基本要求,复勘施工现场环境,做好工程的技术准备,对设备、器材、仪表和工具进行检查。综合布线系统工程应与土建工程施工密切配合,做好预留孔洞,在浇筑混凝土前将管路、接线盒和配线柜的基础安装部分预埋好。表面敷设工程应配合土建和装饰装修工作,力求统一进度。综合布线工程应按照施工合同、工程设计、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T50312—2000)、《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)和业主的其他要求进行施工。施工前项目经理部应编写施工组织设计保相关部门批准。施工中应做好质量检查和随工验收工作。综合布线工程开工前,项目经理部应根据工程设计核实信息点的分布是否与设计相符;确认设备间、交接间、配线间和各种地槽、暗管、孔洞等工作区、工作点是否具备开工条件;施工现场的电源是否接通;地槽、暗管中的预留牵引线是否可用。综合布线工程开工前,施工人员应熟悉和掌握施工、验收、设计规范有关部分内容以及和工程有关的其他技术资料;会审、熟悉设计图纸;了解设计意图、技术条件和施工要求;明确与土建工程及其它安装工程的交叉配合情况。项目经理部还应向施工人员进行技术交底和现场环境交底。综合布线工程开工前,项目经理部应组织对设备、缆线、接插件、型材、管材及铁件等进行进货检验,并做好标识,合理、安全地存放;对所使用的综合布线电缆测试仪等仪表进行检查和检测;对工具的型号、数量和可靠性进行检查。桥架和槽道等设备的安装要点桥架和槽道等设备的安装应满足设计、相关规范及产品说明书的要求。桥架和槽道的安装应横平竖直,误差不得超过规范要求;紧固螺丝应拧紧;桥架过长或转弯时应有伸缩缝;线槽转弯半径应满足其中所放缆线的要求;支吊架应整齐、牢固、垂直;接地装置应齐全、可靠。土建阶段暗敷设管道时,施工现场应有专人值守,严格按照规范要求现场检查其施工质量。明敷设的管道应用卡子固定,卡子间距应保持一致;在弯头转弯的地方,其两侧也应用管卡固定.设备安装范围包括配线柜和配线架及其相应配套设备(如各种接线模块、布线接插件等)。其安装要求横平、竖直、牢固、可靠,安装位置应满足设计要求,安装工艺应满足产品说明说的要求.壁挂式配线架安装时应考虑墙体的牢固度、承重度。电缆敷设要点电缆敷设包括配线电缆敷设、干线电缆敷设和建筑群间电缆敷设三部分。各种电缆敷设前应检查其程式是否与设计要求相符;敷设时应采取措施保证缆线外观完好,缆线应作必要的标识,尽量减少转弯,考虑布放时的牵引力,注意与其它管线的间距;缆线的弯曲半径应满足缆径要求;电源线应与其他缆线分开布放;在暗管或线槽中的缆线敷设完毕后,应在通道两端出口处用填充材料封堵.在顶棚或吊顶内直接布放配线电缆时,应考虑顶棚或吊顶的承重能力。在顶棚或吊顶内以及在地板下敷设配线电缆时,缆线敷设完毕后,应将其有序整理.干线电缆的固定方式应按设计或业主要求施工。在管道中敷设建筑群电缆,放缆前应注意配盘、清刷管道,电缆敷设时端头应密封,牵引头应使用转环;放缆时应采取措施防止出现拖、磨、刮、蹭现象,必要时应使用无机润滑剂;电缆放入管孔后,应在人手孔中留足弯曲余量,同时应及时将电缆端头缩封。采用墙壁方式敷设建筑群电缆时,应注意中间支持物和终端支持物的牢固性,电缆架设高度应符合规范要求;需要在墙壁上钉固的电缆,钉固物间距应保持一致。架空敷设如采用吊挂式电缆,电缆卡钩间距应满足相关规范要求。电缆连接和信息插座端接要点电缆连接前应核对缆线标识内容是否正确。对绞电缆与插件连接应认准线号、位色标,不得颠倒和接错.每对对绞线应保持扭角状态.接续操作应使用专用工具,芯线压接应牢固、可靠.室外电缆接头盒的封装应按照施工规范或接头盒厂家的产品说明书进行操作。对绞线在信息插座(包括插头)上进行终端连接时,必须按缆线的色标、线结组成以及排列顺序进行卡接。当综合布线系统采用屏蔽电缆时,将电缆屏蔽层与连接硬件终端处的屏蔽罩应可靠接触,一般是缆线屏蔽层与连接硬件的屏蔽罩形成360o周围的接触,它们之间的接触长度不宜小于10毫米.各类跳线(包括电缆)和接插硬件间必须接触良好,连接正确无误,标志清楚齐全;跳线选用的类型和品种均应符合系统设计要求。电气性能测试要点在安装完一个楼层后,施工人员应对该水平布线及信息插座进行验证测试。验证测试主要进行开路、短路和接线图测试。当缆线全部连接完成后,应进行认证测试,以检验布线系统工程的施工安装操作工艺和所采用的缆线及连接硬件质量等方面综合的系统整体性能指标.认证测试的测试项目应根据工程的具体特点,按照相关要求进行测试。掌握通信网的割接通信网的割接通信网割接的准备新装或换装设备已具备入网条件:新装或换装设备已基本安装完毕,设备的各项性能已经经过加电测试合格。各种割接机具、仪表、器材已经准备齐全.割接人员、交通工具已经全部到位。编写割接方案:将割接的先后工序及所用时间排列清楚;将各工序的负责人及施工人员安排列出;讲明各工序操作的要点及注意事项;准备使用的机具、仪表、材料清单;应急措施及预案。割接方案应报建设单位主管部门审批后方可实施。申请割接时间:由业主向上级主管部门申请割接停电路的时间,申请时间应有充足的余量;对通信网有较大影响的,应另调度其他电路做为过渡使用。割接时间一般选在凌晨0~4点钟之间,将割接电路给通信网带来的影响降到最低点。通信网割接的实施严格按照割接方案执行。停电路拆除旧设备:当上级主管部门下达停机进行割接的指令后,应按要求关机.拆除旧设备时不得影响正在使用设备的正常运行。先拆除交、直流电源线并将其端头作绝缘处理,再拆除其他线缆;拆除信号线、控制线时要注意防止短路;对以后需要继续使用的线缆要进行编号留存,防止混乱。最后拆除旧设备。拆除的线缆、旧设备等应存放于安全、干燥的地方,列出清单向业主办理移交.安装割接新设备入网:对新设备的安装联接应准确、细致、有序、快捷。加电前应判明电源极性及电压应符合设备要求.单机测试主要指标应符合设备要求。对搬迁的旧设备单机指标应能达到原水平。对新设备、新电路或旧设备新电路的通道指标要求由设计人员重新设计认定。掌握机房铁件及机架安装技术要求机房铁件及机架安装工艺铁件安装:铁件安装或加固的位置应符合平面设计图;立柱应垂直,垂直偏差应不大于立柱全长的1‰;铁架上梁、连固铁应平直无明显弯曲;电缆支架应端正,距离均匀;列间撑铁应在一条直线上,铁件对墙加固处应符合设计图要求;吊挂安装要牢固,垂直.电缆走道及槽道安装:电缆走道及槽道的安装位置应符合施工图设计的规定,左右偏差不得超过50mm。水平走道应与列架保持平行或直角相交,水平度每米偏差不超过2mm。垂直走道应与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不超过3mm。走道吊架的安装应整齐牢固,保持垂直,无歪斜现象。走线架上布放镀锌接地扁钢应符合设计要求,在走线架接地扁钢接入接地网之前,应使用地阻测试仪测量接地网,地阻应符合设计要求,走线架接地扁钢至少有两处与接地网扁钢连接牢固,走线架至少每隔5m与接地扁钢点焊连接。机架设备安装:机架的安装位置应符合施工图的平面设计要求;根据设计图纸,画线定位,加固底座。最后使机架垂直偏差不大于机架高度的1‰,原则上最多只能垫机架的三个角,按排列顺序依次安装其余各机架,整列机架允许偏差为3mm,机架之间的缝隙上下均匀一致。安装机门,要求位置正确,开启灵活,机架、列架标志正确、清晰、齐全。子架安装:子架安装应牢固,排列合理,保证子架接线器插接件的电气接触良好。机盘安装:核对机盘的型号是否与现场要求的机盘型号、性能相符;安插时应依据设计中的面板排列图进行;各种机盘要准确无误地插入子架中相应的位置;插盘前必须戴好防静电手环,有手汗者要戴手套.零附件安装:光、电、中继器设备机架,DDF、ODF架等所配置的各种零附件应按厂家提供的装配图正确牢固安装;ODF上活接头的安装数量和方向要符合设计要求及工艺要求;DDF的端子板、同轴插座应牢固,不松动;安装分路系统、馈管:应核对环行器的工作频段及环行方向是否符合设计要求.安装螺丝穿行方向应对准天线所在方向,螺丝必须上齐全,波导口加固紧密,与外接波导口连接应自然顺直不受力。上馈管时必须使用专用公斤搬手.安装波导充气机和外围控制箱。波导充气机和外围控制箱采用壁挂式安装,设备底部距室内地面1.5m,原则上尽可能靠近走线架,便于布线,烟雾、火情探头装在机房棚顶上,门开关告警应装在门框内侧,压接点松紧位置应合适.总配线架及各种配线架:总配线架底座位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应。跳线环安装位置应平滑、垂直整齐。总配线架滑梯安装应牢固可靠,滑动平稳,滑梯轨道拼接平正,手闸灵敏。设备安装工程的关键工艺布放电缆及电源线布放电缆的规格、路由、截面和位置应符合施工图的规定,电缆排列必须整齐,外皮无损伤。交、直流电源的馈电电缆,必须分开布放;电源电缆、信号电缆、用户电缆与中继电缆应分离布放。电缆转弯应均匀圆滑,电缆弯曲的曲率半径应大于标准要求。布放走道电缆必须绑扎.绑扎后的电缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐,线扣间距均匀,松紧适度,用麻线扎线时必须浸蜡。布放槽道电缆可以不绑扎,槽内电缆应顺直,尽量不交叉。在电缆进出槽道部位和电缆转弯处应绑扎或用塑料卡捆扎固定.各种信号线的焊接均应端正、光滑、无凹陷、无凸泡、无虚焊、不松动。焊剂应用松香酒精溶液,严禁使用焊油,焊好后应用酒精棉球擦洗干净.需要绕接的信号线应使用绕线枪或手用绕线器,刮线长度应一致,不伤线,绕线紧密不叠绕,线径为0.4~0。5mm时绕6~8圈,0.6~1.0mm时绕4~6圈。光纤布放:槽道内光纤应顺直、不扭绞,拐弯处曲率半径不小于40mm;槽道内光纤应加套管或线槽进行保护,无套管保护处用扎带绑扎,但不宜过紧。敷设电源线:电源线必须采用整段线料,中间无接头.馈电线采用架空敷设时,铜(铝)条应整齐平直,看不出有明显不平或锤痕。铜(铝)条馈电线在正线上有红色油漆标志,其他不同电压的电源线有不同颜色标志区分.涂漆应光滑均匀,无漏涂和流痕。采用胶皮绝缘线作直流馈电线时,每对馈电线应保持平行,正负线两端应有统一红蓝标志。安装好的电源线末端必须有胶带等绝缘物封头,电缆剖头处必须用胶带和护套封扎。设备的通电检查机盘机条内部应清洁,无焊锡、芯线头、脱落的紧固件或其他异物;并无断线混线;开关、旋钮、继电器、印刷电路板齐全,插接牢固,电气接触可靠;开关予置位置符合说明书要求。各接线器、连接电缆插头连接应正确、牢固、可靠;接线端子插接应正确无误.在机架电源输入端应检查电源电压、极性、相序。开启主电源开关.预热一小时无任何异常现象后,开启高压电源,加上高压应保持不跳闸。各种信号灯、电表指示应符合要求,如有异常,应关机检查。个别单盘有问题,应换盘试验,确认故障原因。加电检查时,应戴防静电手套,手套与机架接地点接触良好。设备的拆旧、搬迁、换装拆除旧设备:拆除旧设备时不得影响在用设备的正常运行.应先拆除电源线,特别是与运行设备同电源的线缆,拆除时应使用缠绝缘胶布的扳手,防止短路;各种线缆拆除后应分类盘好存放,最后拆除机架。设备的搬迁、换装与割接:微波设备搬迁前应制定详细的搬迁计划,申请停电路时间,提前作好新机房的天馈线系统、电源系统、走线架及线缆的布放准备工作。设备的迁装、换装及电路割接工作由建设单位负责组织,施工单位协助进行,并作好各项准备工作。迁装、换装旧设备在搬迁前应进行单机、通道主要指标测试,做好原始记录,搬迁后应能保持原水平。机房设备的抗震防雷接地要求通信电源系统防雷措施通信局(站)的交流供电系统应采用三相五线制供电方式.当电力变压器设在站外时,宜在上方架设良导体避雷线。在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。当电力变压器设在站内时,其高压电力线应采用地埋电力电缆进人通信局(站),电力电缆应选用具有金属铠装层的电力电缆或其他护套电缆穿钢管埋地引人通信局(站)。电力电缆金属护套两端应就近接地。在架空电力线路与地埋电力电缆连接处应装设避雷器。避雷器的接地端子、电力电缆金属护层、铁脚等应连在一起就近接地.通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线,应采用具有金属护套的电力电缆,或将电源线穿入金属管内布放,其电缆金属护套或金属管道应每隔10m就近接地一次.电源芯线在机房入口处应就近对地加装保安器.地埋电力电缆与地埋通信电缆平行或交叉跨越的隔距应满足要求。严禁采用架空交、直流电力线引出通信局(站)。通信局(站)内的工频低压配电线,宜采用金属暗管穿线的布设方式,其垂直部分应尽可能靠近墙,金属暗管两端及中间应就近接地.电源设备防雷措施电力变压器高、低压侧均应各装一组避雷器,避雷器应尽量靠近变压器装设。通信局(站)内交直流配电设备及电源自动倒换控制架,应选用机内有分级防雷措施的产品,即交流屏输人端、自动稳压稳流的控制电路,均应有防雷措施。在市电油机转换屏(或交流稳压器)的输入端、交流配电屏输入端的三根相线及零线应分别对地加装避雷器,在整流器输入端、不间断电源设备输入端、通信用空调输人端均应按上述要求增装避雷器。在直流配电屏输出端宜加浪涌吸收装置。太阳能电池、风力发电机组、市电混合供电系统防雷措施装有太阳能电池的机房顶平台,其女儿墙应设避雷带,太阳能电池的金属支架应与避雷带至少在两个方向上可靠连通,太阳能电池和机房应在避雷针的保护范围内。太阳能电池的输出地线应采用具有金属护套的电缆线,其金属护套在进人机房入口处应就近与房顶上的避雷带焊接连通;芯线应在进人机房前人口处—一对地就近安装相应电压等级的避雷器.安装风力发电机组的无人站应安装独立的避雷针,且风力发电机和机房均应处于避雷针的保护范围内。避雷针的引下接地线、风力发电机的竖杆及拉线接地线应焊接在同一联合接地网上。风力发电机的引下电线应从金属竖杆里面引下,并在进人机房前入口处安装避雷器,防止感应雷进人机房。通信局(站)的接地方式,应按联合接地的原理设计,即通信设备的工作接地、保护接地、建筑物防雷接地共同合用一组接地体的联合接地方式。设备抗震加固要求.机架应按设计要求进行抗震加固.机架下面的地板如是悬空的,应在木地板下加可以调节高度的支撑座,以保证机架不下沉。整列机架架间应用联接板联为一体,靠墙的一侧机顶应对墙用槽钢或角钢进行支撑加固;对于远离墙壁的机架,应用槽钢或铝型材对房顶进行加固,立柱下边用角铁对地进行加固,整列机架用槽钢或铝型材连为一体加固在立柱上;也可与靠墙的机列抗震支架连为一体。抗震支架要求横平竖直,连接牢固.墙终端一侧,如是玻璃窗户无法加固时,应使用长槽钢跨过窗户进行加固.接地系统的检查系统接地的目的在于保障人身和设备的安全,抗击外来电磁干扰,保障设备的正常运行。接地系统的检查应主要检查以下内容:接地系统包括室内部分、室外部分、及建筑的地下接地网。为保证接地系统有效,不允许在接地系统中的连接通路设置开关、熔丝类的可断开器件。埋设于建筑物的地基周围和地下的接地网是各种接地的源头,其露出地面的部分称作接地桩,各种接地铜排要经过截面不小于90mm2的铜导线连至接地桩。接地系统室外部分包括建筑物接地、天线铁塔接地以及天馈线的接地,其作用是迅速泄放雷电引起的强电流。接地电阻符合相关规定,接地线应尽可能直线走线.室外接地排为镀锡铜排。掌握电源施工技术电源系统的组成及各部分的功能为各种通信设备及有关通信建筑负荷供电的多种电源设备组成的系统,称为通信电源系统。该系统由交流供电系统、直流供电系统、相应的接地系统以及集中监控系统组成。交流供电系统包括变电站(高压市电供电时)、油机发电机、低压交流配电屏(UPS)、通信逆变器、交流不停电电源(UPS)和连接的电力电缆等部分组成。各部分的主要功能如下:变电站内的市电应从两路高压电源引入,经高压柜、降压变压器把高压电源(一般为10Kv)变为低压电源(三相380v)后,送到低压交流配电屏。油机发电机是保证不间断供电必不可少的设备。当市电中断后,油机发电机自动启动,供给整流设备和照明设备的交流用电。低压交流配电屏可完成市电和油机发电机的人工或自动转换;可将低压交流电分别送到整流器、照明设备和空调装置等用电设施;可监测交流电压和电流的变化,当市电中断或电压发生较大变化时,能够自动发出告警信号。在市电正常时,市电经整流和逆变器逆变后给通信设备供电,此时蓄电池处于浮冲状态。在市电中断时,蓄电池通过通信逆变器(DC/AC变换器)给通信设备供电。逆变器和市电的转换由交流静态开关完成。在市电中断时,交流不间断电源(UPS)可保证通信系统的交流供电电源不中断.直流供电系统由整流器、蓄电池、直流变换器(DC/DC)、直流配电屏以及电力连接电缆等部分组成.各部分的功能如下:整流器的交流电源由交流配电屏引入,输出端通过直流配电屏与蓄电池和负载连接,并向它们提供直流电源。在市电正常情况下,蓄电池接受整流器供给的充电电流,以补充因局部自放电而消耗的电量。蓄电池通常处于并联浮充充电和充足电的状态.在市电中断时,蓄电池可以保证不间断供电。直流变换器(DC/DC)可将基础电源的电压变换成各种设备所需的电压,从而向通信设备提供多种不同数值的电源。直流配电屏可保证与其相连的两组蓄电池中的一组不能正常工作时,另一组能正常供电;可分别监测总电流、电池浮充充电电流和负载回路电流;可发出过压、欠压告警信号和熔断器告警功能.接地系统有交流接地、直流接地、保护接地和防雷接地、联合接地等方式.各种接地方式的功能如下:交流接地可避免因三相负载不平衡而使各相电压差别过大现象发生。直流接地可保证通信系统的电压为负值,还可满足测量装置的要求。保护接地可避免电源设备的金属外壳因绝缘损坏而带电.防雷接地可防止因雷电过电压而损坏电源设备。联合接地由接地体、接地引入线、接地汇集线和接地线四部分组成,它是将各类通信设备的交流工作接地、直流工作接地、保护接地及防雷接地共用一组接地体.这种接地方式具有良好的防雷和抗干扰作用。集中监控系统对通信局(站)的电源实施集中监控管理,是对分布的、独立的电源系统内各个设备进行遥测、遥信、遥控,监视系统和设备的运行状态,记录和处理相关数据,及时侦测故障,通知人员处理,以提高供电系统的可靠性和通信设备的安全性.电源施工安装工艺和技术要求电力电缆、信号线的布放电力电缆在室外直埋敷设时,埋设深度应不小于700—800mm。沟底宽度应视电缆条数而定,条与条间距应大于100mm。埋设电缆时上面应盖100mm的土或细纱,然后用砖或水泥盖板盖在上面,最后回土填实。并办理隐蔽工程签证.布放电缆线前,应测试电缆绝缘电阻,绝缘电阻应大于100MΩ(当电缆额定电压1-3kVAh)。电缆从地下引出地面时,在有机械损伤可能的场所,应加装金属管作保护套。地埋电缆进入机房前,应做预留敷设。铠装电缆接入设备前,钢带应接地。电力电缆在室内布放:电缆在地沟敷设时,不宜直接和水泥地面接触,电缆排列有序,交直流电缆分开敷设,严禁捆绑在同一线缆内。电缆在同一走线架上布放时,应平直并拢、整齐,不应有交叉重叠现象。信号线在地沟布放时,外面应加金属软管保护。信号线在走线架上布放时,应和交流电缆、直流电缆严格分开绑扎。信号线应注明标签,标明始端和终端.接线端子和电缆压接部分,应用色带缠裹。交流电缆:A相—黄色、B相—绿色、C相—红色,中性线-黑色。直流电缆:正极—红色、负极—蓝色、保护接地等—黑色。柴油发电机的安装安装加固。所用的地角螺栓应符合设计规定。拧紧后的地角螺栓外露高度要一致,丝扣露出螺丝2—5丝扣。机底与基础间的楔形垫铁,每块厚度不应小于10mm。垫块的上下平面应紧密接触,接触面应不小于75%。发电机的排烟管,靠近机器侧高于外伸侧,直坡度一般为5‰。水平外伸口有铁丝网护罩。垂直外伸口的口顶应有伞形防雨帽。油泵安装牢固、平直,电动机与油泵转向正确,保护接地良好。在正常压力工作时,不应有漏油、渗油现象。蓄电池的安装按设计定位,划线准确。防震架平正稳固,每米偏差不大于3mm,全长水平偏差不大于5mm.电池间隔均匀,偏差不大于5mm。各电池应放置平稳,底座四角均匀着力。一列电池外侧上沿应在一条直线上。电池标识型号,全部电池编号字体应该整齐一致.接地装置接地体或接地板:一般采用镀锌钢板材,其规格应符合设计要求。接地体埋设上端一般不小于0。7m,接地体垂直长度不小于2。5m。外接地体进入室内地线排,一般采用40×4的镀锌扁钢引入到室内离地500mm处,再用导线连接到地线排.电力室的直流电源正极接地必须从地线汇集排上引入,机房的直流接地最长不得超过30m,超过30m时,每向上一层与接地体接一次。变压器低压侧,除应设保安防雷装置外,宜采用三相五线制引入电力室。变压器外壳与低压侧中性点汇集,就近接地。中性线(零线)作交流保护线接地。电源系统加电实验和电池初充电的方法和技术要求交直流配电屏的通电试验直流配电屏应拔掉有负荷出线的熔断器及相应的告警熔断器。断开直流屏至蓄电池的接线,并将接头作临时包扎。交流配电屏的负荷出线经过开关时,在不供电的情况下,应将开关一律置于“关(off)”的位置,负荷出线直接经熔断器引出时,应拔掉相应的熔断器。调试前按设计规定铺好绝缘垫。所用工具、仪表绝缘良好。初加电时,一人在机前操作、另一人在机区观察。发现有爆裂声和火花时,应即通知机前的操作人员切断电源。待查明原因,排除故障后再开机。调试前的检查按照设备原理图与施工图,逐个检查新装配电屏的一次回路接点,和二次回路接点是否正确.接线端子罗丝要拧紧、牢固.接地保护符合规范。刀闸应转换灵活,松紧适度。继电器活动应灵活.并无长阻或松动现象.触点接触良好.表面无金属屑或烧伤之处。通电试验用万用表交流电压挡测量输入交流电压,额定电压应为380V,合上交流屏主闸刀,“市电或油机”指示灯应明亮。扳动交流屏上的电压测试转换开关,电压表能正确指示三相线电压。用万用表测量各开关,熔断器的三相电压应平衡.信号告警系统试验停电告警,将“停电-来电”开关置于停电,拔掉停电告警继电器,应铃响、灯亮。此时将“停电-来电”开关置于来电侧。即铃停灯灭。来电告警,将“来电—停电”开关置于停电侧,此时告警应铃响、灯亮。当交流停电时,应自动接通事故照明电路。直流屏、整流器加电接通直流电压,电压表应有指示.当接上假负载时,电流表应有指示。调整流器时,断开电池接线,并将接头临时包扎.整流器运行时,将整流器选择开关,调至浮充工作制,调整整流器输出高电压(-48V)高点为-59V。此时直流屏电压过高灯亮铃响。然后下调至—44V,直流屏低电压告警,灯亮铃响。用调压器调整外市电上限420V。整流器显示电压高,自动停电。并发出停电告警.然后把外市电重新调整电压下限318V。整流器显示电压低,自动停机。并发出停电告警。直流屏接上假负载,整流器调到浮充稳压状态53。6V,变动假负载。满载情况下,观察整流器稳压精度,当输入电压由最大变为最小时,整流器输出电压值不超过±1%。整流器输出电流:输出电压在48V—56V范围内变换时,整流器应能输出额定电流。整流器在满负荷时,不带蓄电池。测杂音电压电话衡重杂音,应≤2mV,峰杂音电压≤200mV。当系统在断电之后,重新启动时,应按电池放电容量或放电时间确定进行补充,或浮充,补充结束后自动转入浮充状态。充电过程自动控制。蓄电池的充电和放电目前,通信电源都采用免维护密封型蓄电池.这种电池,生产厂家在制作蓄电池时对板极进行了初充电。使用时只需补充充电便可以投入使用,不需要初充电。蓄电池初次加电时应:测量每只电池的单只电压,应在2.15V左右。浮充对电池组进行补充充电,补充充电基本在24小时左右。补充充电结束,静止1小时,可以进行放电试验.蓄电池放电:放电率一般采用10小时率,放电容量为额定容量的80%。例如一组—48V2000Ah的蓄电池。放电时,假负荷电流应调在200Ah,并做好放电时间记录、总电压记录、单只电池电压记录,放8小时.放电期间,认真记录放电过程。发现个别单只电池下降很快,低于1。8V时,应立即停止放电,检查原因,更换该只电池,保证整流电池供电安全性、可靠性。掌握移动通信设备的安装与调测移动通信设备的安装与调测设备的安装移动通信设备的电缆走道的安装、线缆布放及设备安装的一般要求同【XM12080掌握机房设备安装技术要求】。安装移动交换子系统设备的机房应采取防静电措施.在有活动地板的机房内应有钢质底座,底座与楼板加固牢靠。安装基站天馈线系统:天线、天线共用器、馈线的安装加固应符合设计要求,安装应稳固、可靠。天线倾斜角应符合设计要求,允许偏差±1o,无双工器的基站应保证收发两副天线的倾斜度、方向相同。天线的防雷保护接地系统良好,接地电阻值符合设计要求,天线处于避雷针下45o角的保护范围内。天线共用器与收发信机和馈线的匹配良好.馈线拐弯应圆滑均匀,弯曲半径大于等于馈线外径的15倍.天馈线系统性能检验:馈线衰耗应符合设计要求.天馈线系统的电压驻波比≤1。5.基站(BS)子系统设备主要性能指标检验基站发射机主要性能指标复测:射频发射频率偏差;相位误差;射频载波发射功率电平容差;射频载波发射功率时间包络模框图;发射机调制频谱;杂散辐射功率电平。接收机主要性能指标复测:接收机参考灵敏度;同频干扰保护比;邻频干扰保护比;杂散辐射功率电平。基站子系统设备的主要功能检验:人机语言符合ITU-T建议,可按功能分类显示和查阅,通过人机命令可在终端上设置BS的基本参数。设备应具备自动测试功能,通过人机命令来自动启动和停止测试.通过操作维护中心(OMC)或基站控制器(BSC)的本地终端显示和统计各设备的运行及状态。基站中的大部分设备应能通过人机命令闭塞和解闭,并显示打印。应具备诊断软件和硬件故障的记录和打印功能,硬件故障检测应有定位、隔离、自动倒换能力,软件故障应有一定的自纠能力和自动恢复功能.应能提供告警信息接口,按工程设计项目进行检验。基站控制器(BSC)主要功能检验:信道模式修改。越区切换检测。加密启动.移动台(MS)功率控制。跳频管理.改变广播信息。移动交换子系统设备性能指标复测交换系统功能检验包括:系统建立功能、系统信号方式、基本业务处理功能、补充业务功能、短消息及语音信箱业务、传真、承载业务、移动性管理功能、安全管理功能、计费功能、维护管理功能、话务统计功能、系统网络管理.接通率:局内接通率应达到99.96%,局间接通率应达到98%。局间中继测试内容包括:正常通话、久叫不应、中继忙、呼叫空号等性能良好。同步检验内容包括:时钟基本功能、同步设备倒换功能、时钟频率偏移。2Mbit接口参数测试内容包括:抖动性能、误码性能.熟悉传输和交换设备的主要测试项目传输设备的主要测试项目波分复用设备的测试项目波长转换器(OTU)平均发送光功率(Sn点):指在Sn点处,光信号耦合到光纤中各波长伪随机数据序列的平均光功率。按照常规光功率测试方法,在1550nm波长下用光功率计测试即可。OTU光发送眼图:光发送眼图是发送信号波形以发送信号眼图的形式,规定了发送机的光脉冲形状特性,包括上升、下降时间,脉冲过冲及振荡。OTU中心频率及偏差:中心频率是ITU—T中的G。692规定的通路频率,它是基于参考频率为193。1THz(1552。52nm)间隔为100GHz频率整数倍的间隔系列。OTU接收灵敏度及最小过载光功率:接收灵敏度和最小过载光功率是指达到规定BER设备所接收的最小和最大光功率.OTU输入抖动容限:输入抖动容限是指OTU输出端在不产生误码的情况下,允许输入端信号携带抖动的最大极限值。OTU抖动传递特性:抖动传递特性是波长转换器输出STM—N信号的抖动与所加入输入的STM-N信号的抖动之比与抖动频率变化的关系。OTU最小边模抑制比:最小边模抑制比是此处信号功率谱纵模峰值光功率与相邻的最显著边模峰值的光功率之比的最小值。OTU最大-20dB谱宽:它是指在Sn点的单纵模激光器的峰值功率跌落—20dB最大谱宽。合波器OMU插入损耗及其最大差异:插入损耗是指合波器本身介入所引起的功率损耗,不同通道插入损耗最大值与最小值的差即是其最大差异。分波器ODU插入损耗及其最大差异:插入损耗是指分波器本身介入所引起的功率损耗,不同通道插入损耗最大值与最小值的差即是其最大差异。信道隔离度:通道间由于耦合会产生串扰,系统的通道隔离度是来自最大串扰的通道的串扰。串扰信号的功率与被测通道信号功率的比值即可作为串扰隔离度的量度。SDn点每个信道输出光功率:就是每个信道通过耦合过程,在SDn点表现出的最大光功率电平值。光纤放大器(OA)输入光功率:OA输入光功率范围是指当光纤放大器的输出信号光功率在规定的输出功率范围内,并使其性能能够保障时,光纤放大器输入信号光功率所在光功率范围。OA输出光功率:当光纤放大器的输入光信号功率在规定的范围内,并使其特性能够保障时,光纤放大器输出信号光功率所在的光功率范围.光监测信道(OSC):其测试项目一般要求输出光功率、工作波长及偏差等指标.SDH设备的测试项目SDH设备主要指标要求如下,与波分设备指标意思一样的此处不再叙述,只列项目.平均发送光功率:包括SDH设备的所有群路口和支路端口.接收灵敏度和最小过载光功率:包括SDH设备的所有群路口和支路端口。输入抖动容限:包括SDH设备的所有群路口和支路端口。SDH的输出抖动:是指设备的支路和群路端口,在输入端正常无人为抖动和频偏加入的情况下,设备的输出端所产生的最大抖动。PDH接口的结合抖动:结合抖动是指SDH设备解复用侧由于支路映射和指针调整结合作用(即映射抖动+指针调整),SDH设备解复用侧接收的PDH支路输出口所产生的抖动。传输设备的系统测试DWDM光信噪比:信噪比测试是通道内信号功率电平与噪声功率电平的差值.波分复用系统中各波道都要分别测试其各个波道的光信噪比。DWDM光通道误码测试系统中各速率接口输出抖动系统中各速率接口误码性能SDH系统保护倒换功能设备的冗余保护功能:是指SDH设备中所热备用的机盘或设备的保护功能检查,如电源的主备、支路盘的保护、交叉连接备用盘的保护等功能。交叉连接设备功能:是指交叉连接设备的功能、容量、交叉连接响应时间等功能项目的检查。网管功能:按照工程合同要求的各项要求检查网管对网元的管理能力,和对系统的管理能力,故障处理和报告功能等。交换设备的主要测试项目交换机硬件测试中央处理器相关模块单元、交换网络相关模块单元、中继设备相关模块单元、用户模块单元等的硬件诊断测试:根据诊断结果报告,查阅相应的故障诊断手册,找到故障设备中的故障插件或可疑插件的范围,并换上备用的插件。如果只能指出可疑范围,则进行逐一更换可疑插件,并不断进行诊断测试,当更换到某个插件,故障消失,说明被更换的就是故障插件.若可疑的都被替换后,故障仍然存在,可能就是架间或插件间布线故障,可测试设备进一步查找。中继环路测试:按设计图检查传输端子板上每套传输收发线位置安装是否正确,并逐套进行环路测试。大话务量呼叫测试:用模拟呼叫器与用户端子板的抽测用户相连,进行模拟呼叫测试。外接设备电源告警测试。系统软件测试将局数据从用户终端设备光驱输入交换机硬盘,完成对交换机的局数据灌制。检查数据的完整性,并根据客户要求进行局数据更改或重设置。请用户配合进行全网呼叫,检查出入局数据是否准确全面。根据设备生产厂家提供的验收手册,逐步进行交换系统测试项目验收.熟悉常用光纤的特点和应用ITU—TG.652和G.655光纤的特点和应用目前用于传输网建设的主要光纤有G.652常规单模光纤、G。653色散位移单模光纤和G.655非零色散位移光纤。而其中的G。653光纤除了在日本等国家的干线网上有应用之外,因其在开通WDM系统时会引起FWM等非线性效应,要开通WDM系统只有采取不等距波长间隔、减小入纤光功率等以牺牲系统性能为代价,在我国的干线网上几乎没有应用.虽然这类光纤在开通TDM高速率系统方面有优点,但在基于WDM系统的全光网的发展过程中,该类光纤并不具有优势,也不建议使用。零色散波长在1310nm窗口的普通单模光纤称为G.652单模光纤.在1310nm处衰减系数为0.35dB/km左右,在1550nm处衰减系数为0.20dB/km左右。在1550~1565区为非零色散的非零色散位移单模光纤成称为G.655单模光纤。主要为解决G.653单模光纤的非线性效应,特别是其中的四波混频。通常G.652单模光纤在C波段1530~1565nm和L波段1565~1625nm的色散较大,一般为17~22ps/nm·km。在开通高速率系统如10Gbit/s和40Gbit/s及基于单通路高速率的WDM系统时,可采用色散补偿光纤来进行色散补偿,色散补偿光纤DCF具有负色散斜率,可补偿长距离传输引起的色散,使整个线路上1550nm处的色散大大减小,使G。652光纤既可满足单通道10Gbit/s、40Gbit/s的TDM信号,又可满足DWDM的传输要求。但DCF同时引入较大的衰减,因此它常与光放大器一起工作,置于EDFA两级放大之间,这样才不会占用线路上的功率余度。DWDM波长范围越宽,补偿困难越大,当位于频段中心的波长补偿好时,频段低端的波长过补偿,高端的波长则欠补偿,目前一些设备厂商正在研制色散斜率补偿,这种补偿方式就会使得一定波长范围内的光信号都得到均匀的补偿,对于多通路的WDM系统有很大好处。G.655光纤的基本设计思想是在1550nm窗口工作波长区具有合理的较低的色散,足以支持10Gbit/s的长距离传输而无需色散补偿,从而节省了色散补偿器及其附加光放大器的成本:同时,其色散值又保持非零特性,具有起码的最小数值,足以抑制非线性影响,适宜开通具有足够多波长的WDM系统。第二代的G.655光纤-—大有效面积的光纤和小色散斜率光纤也已经大规模应用,前者具有较大的有效面积,可以更有效地克服光纤非线性的影响;后者具有更合理的色散规范值,简化了色散补偿,更适合于L波段的应用。两者均适合于以10Gbit/s为基础的高密集波分复用系统。从技术实现的角度来看,G.652光纤和G。655光纤对于单通路速率为2。5Gbit/s、10Gbit/s的WDM系统都适用,根据设备制造商的系统设计不同,均可达到较好的性能。对于通路非常密集的WDM系统,G。652光纤对于非线性效应的抑制情况较好,而G.655光纤对于FWM等非线性效应的抑制较差,此时仅从性能角度来看,G。652光纤具有较大的优势。综合这两种光纤应用的成本来看,采用G.652光纤开通基于2。5Gbit/s的WDM系统是最经济的选择,对于基于10Gbit/s的WDM系统需要进行色散补偿,常用的方法是使用色散补偿光纤,这不可避免地要增加系统成本,而G。655光纤开通基于10Gbit/s的WDM系统时也需要进行少量的色散补偿,但色散补偿成本相对较低.对于新一代光纤的选型,需进一步考虑技术优势、光纤成本及色散补偿成本等方面的综合因素,以便根据不同的应用选用最佳的光纤种类。因此:对于基于2。5Gbit/s及其以下速率的WDM系统,G。652光纤是一种最佳选择;对于基于10Gbit/s及更高速率的WDM系统,G。652和G.655光纤均能支持;对于通路非常密集的WDM系统,G。652光纤承载的系统在技术上有较好的优势,在考虑光纤选型时应综合性能及成本等多方面因素;对于城域网中的光纤选型,新一代的无水峰光纤因扩大了可用光谱,显示出很独特的优势。了解微波通信和卫星通信施工方法微波设备及天馈线系统的安装、调测方法天馈线起吊前的准备对起吊设备如:卷扬机、电磨、手推磨、手搬葫芦等进行检查应完好;对钢丝绳、尼龙绳、综绳、麻绳等全长进行检查,如有锈蚀、严重磨损、断股等危害安全的不能使用。按设计核对天线挂架的挂高、角度是否合适,是否已被其它天线占据了位置。了解吊装现场位置,场地是否足够大,有无架空线或其它障碍物;应根据场地条件划定吊装区,禁止非施工人员进入,在有行人、车辆通行的地区施工时,应设立明显标志,必要时设围栏。吊装前,施工负责人应召集主要技术人员在现场研究吊装方案,取得一致意见后,召开全体施工人员进行安全教育,明确分工。风力达到六级禁止高空作业,达到四级禁止吊天线,雷雨天气不准上塔作业。天线吊装天线准备起吊时,全体施工人员必须精神高度集中,严格听从指挥人员的统一号令。天线起吊过程中,应指挥拉尾绳的人使天线距大楼或铁塔保持一定的安全距离,防止忽松忽紧使天线撞到塔上或墙上。当天线吊到挂点附近时,塔上人员分别用拉、推、抗等手段使天线支架靠到Φ114钢管上,用U型抱箍锁紧天线,抱箍必须上双螺母;装好支撑杆,水平支撑杆的角度应符合工程设计要求:如支撑杆加固角度达不到要求时,应在后方另加镀锌角钢做支架,角钢应用U型抱箍加固,不允许在钢塔角钢上打眼或焊接,以防破坏塔的结构强度。馈线的吊装.馈线的安
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