确定光缆线路故障点
当遇到自然灾害、外部施工等外力造成光缆堵塞时,根据测试仪提供的故障现象和一般故障段,维修人员沿光缆线路仔细检查,故障点相对容易找到。如果不是这样,维修人员很难根据线路上的异常情况找到故障点。此时,必须使用OTDR测试故障点距离,并将其与原始测试数据进行比较,找出故障点是哪两块(或两个接头)。转换后,可以找到故障。点的位置。
2.1使用OTDR测试从故障点到测试端的光纤长度
故障光纤连接到ODF架上的OTDR测量仪,以测试故障光纤。OTDR的显示通常有以下四种情况之一。
(1)显示器上没有曲线。显示器上没有显示光纤故障点存在于OTDR死区的曲线,包括外部光纤光缆和主动连接器插头以及在线软光缆的固定连接器部分。解决方案是串联一个测试跳线(长度大于500m)。为了减小盲区范围,减小光时域反射计的输出光脉冲宽度,使故障点的位置能够得到仔细的解决。
(2)显示曲线最远端的位置与跳跃总长度明显不一致。当OTDR显示曲线的最远位置与跳跃的总长度显著不同时,故障点是后向散射曲线的最远点。如果对数据进行了检查,在拼接点附近发现远端点,则首先推断拼接点的光纤断开,并打开接线盒进行检查。如果故障点明显远离接头,则应准确测试OTDR到障碍点的长度。根据光缆线路的竣工资料和维护资料,确定电杆的截面、石子之间或接头之间。确定最近的识别点,然后从最近的识别点开始,观察沿途光缆状况,找出故障点。
(3)后向散射曲线中间无异常,最远点与跳跃总长度一致。对于这种现象,在以下三种情况下可能会出现对最远端反射波形的分析。
A.其中一种情况:
远端点具有很强的菲涅耳反射峰,表明它是一个端点,而不是一个断点。这可能是由于终端办公室终端的松动和污染,以及室内装置和ODF框架之间的尾光纤断开造成的。
B.案例2:
最远点无反射峰,说明断裂。很可能是内部尾光纤和外部光缆之间的连接断开或活动接头损坏。
C.案例3:
在远端出现一个小的反射峰,只有一个小的突起,表明纤维中有裂纹,导致损耗增加。打开接线盒、ODF框架进行检查,或使用OTDR进行测试。如果初始反射峰相对较小,则可以判断纤维有裂纹。
(4)显示屏上的曲线显示高衰减点或高衰减区。高衰减点一般对应于单个连接点,出现高衰减点,表明此处接头损耗较大。解决方法是打开连接器盒,再次进行光纤融合。
当出现高衰减区时,表明某一段的坡度变大,该段的光纤损耗增大,应更换光缆。
2.2测试点距离故障点光缆长度的确定
OTDR测试从光纤故障点到测试点的光纤长度,需要转换为光缆长度,即皮革长度。
(1)光缆长度较长。在生产安装过程中,光缆会受到一定的拉力。光缆的长度将被拉伸到一定程度。当光缆被拉伸时,纤维不会受到应力。为了保护光纤不受损坏,光纤需要长时间的设计。
由于光纤长度等因素,单盘光缆中的光纤长度略大于光缆长度,光缆是指护套。此时,光缆长度以光缆长度表示,光缆长度为带护套的光缆长度。用收缩率P表示细长长度与表皮长度的关系,测量几个圆盘,取平均值。
(2)光缆连接时,考虑光缆预留的光纤。连接光缆时,记录光纤盒中预留光纤的长度。当OTDR测试光纤故障点的长度到测试点并将其转换为皮革的长度时,需要除去光纤盒中的光纤长度。因此,故障光缆的皮长L'计算如下,单位为m。
(3)2.3试验点距故障点接地长度的确定
在敷设过程中,光缆被认为具有自然弯曲率,不规则敷设,接头盒两侧预留,使光缆长度大于地面长度。因此,为了准确定位故障点,有必要将测试点加长到故障点。转换为地面长度。
从测试点到故障点,将光缆长度换算成接地长度,用下式表示,单位为米。
将故障点与测试点之间的接地长度进行转换,可以方便地准确地找到故障点。当然,这项工作需要检查维修单位保存的沿线光缆的预留数据。否则,无法完成转换。由此也可以看出保存施工数据的重要性。工作过程中的每一步都要求严格,必须按规定执行。
结论
本文分析了光缆故障产生的原因,通过OTDR与光缆故障点之间的长度测试,确定了光缆的长度,并从几个方面探讨了光缆故障点的定位方法,以准确定位光缆故障点的接地距离。
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