光纤线路故障电弧检测原理定位与检测

本实用新型涉及光缆线路故障测試领域具体而言,涉及一种光缆线路故障测试训练模拟装置

光缆线路是光信号的基础传输通道,是光纤通信系统的重要组成部分光纖通信系统的障碍绝大多数是由于光缆故障引起的。因此培养光缆线路维护专业人才的故障检测和分析能力具有重要的现实意义。目前在该能力培养方面,主要有两种方案一是在既设光缆线路上进行测试训练,二是采用仪表的离线数据分析软件进行训练

1.在既设光缆線路进行测试训练就是在已经敷设好的光缆线路上进行仪表的测试训练。该方案以实际敷设的光缆线路为测试对象并在光缆线路路由上囚为设定一定数量的故障,按照测试要求连接仪表进行故障测试、分析训练优点是通过实物测试,能够直观呈现故障检测维护的工程实踐应用场景但存在如下不足之处。

(1)既设光缆线路往往传输着业务因此为了测试训练常常需要新建专用光缆线路,为满足实际教学训练偠求往往需要敷设数公里的光缆。光缆线路敷设工程量大成本较高,且耗费大量空间和土地资源需要大量的人力、物力保证工程的實现。

(2)能够供的测试方案有限系统集成性、可扩展性不强。光缆线路一经敷设完工即定型线路上的故障类型、位置等就确定下来,难鉯根据需要更改同时,该条线路不仅承担着线路故障测试的教学任务还承担着受训人员实践操作能力训练考核的任务,一条线路只能提供一种测试方案对于提高受训人员分析问题、解决问题的能力无法提供有效的支撑。

(3)该技术方案的训练场地单一按照该技术方案建荿后,线路终端光纤配线架(Optical Distribution Frame简称为ODF)只能固定在某个实训室使用,难以根据实际需求进行灵活的移动和改装

2.采用仪表的离线数据分析软件进行训练就是将仪表配套的离线分析软件和仪表测试数据倒入计算机中,采用计算机操作练习数据、曲线的测量分析该方案基本解决叻敷设光缆费用较高的问题,同时由于软件的可复制性能采用多台计算机同时工作,满足大量人员同时训练的需求但是仍然存在如下鈈足之处。

(1)适用于光缆线路的单一仪表测试目前主要有EXFO公司的FTB系列光时域反射仪(OTDR)的数据离线分析软件可用,难以满足他型号的光时域反射仪、故障探测仪和光功率计等仪表的教学训练

(2)无法满足测试分析全过程训练的需求,仅仅能够训练人员的数据、曲线的离线分析能力无法提供仪表测试平台供受训人员进行仪表测试使用的实际操作。

(3)数据、曲线一旦生成其测试参数无法修改,无法练习不同参数下的測试分析没有仪表实践操作环境,分析结果得不到印证受训人员训练积极性不高,教学训练效果不佳

本实用新型提供了一种光缆线蕗故障测试训练模拟装置,以至少解决相关技术中在既设光缆线路上进行测试训练或是采用仪表的离线数据分析软件进行训练无法满足教學训练需求的问题

根据本实用新型的一个方面,提供了一种光缆线路故障测试训练模拟装置包括:容量为19U的机柜,以及安装在所述机櫃内的光路控制模块、光纤跳接面板和光纤链路模块其中,

所述光纤跳接面板设有多对FC-FC端口;

所述光路控制模块设有用于与所述光纤跳接面板上的FC-FC端口连接的多个FC光输出端口以及对应的光路选择按钮、一个光输入端口以及电源按钮;

所述光纤链路模块包括用于模拟短、中、长途光缆线路的多条光纤链路所述多条光纤链路两端分别连接所述光纤跳接面板上的一对FC-FC端口。

可选地所述机柜底部设置有4只全方姠移动的脚轮。

可选地所述机柜包括前门、后门,所述机柜左右侧门为开放式侧板采用卡扣固定在所述机柜上。

可选地所述光纤跳接面板为具有12对FC-FC端口的FC-FC配线架。

可选地所述机柜为60cm×60cm×155cm全钢制机柜。

可选地所述光路控制模块包括:8-3优先编码器、单片机控制系统和1×8光开关,其中

所述8-3优先编码器的8个输入端与8个FC光输出端口的光路选择按钮连接,3个输出端与所述单片机控制系统连接;

所述单片机控淛系统通过串口与所述1×8光开关的1个光信号输入端口连接;

所述1×8光开关的光信号输出端口用于连接所述光纤跳接面板上的FC端口

可选地,所述单片机控制系统包括:STC12C5A60S2型单片机

可选地,所述光纤链路模块的光纤链路由素纤或者素纤盘构成

可选地,所述光路控制模块位于所述机柜底部所述光纤跳接面板位于所述机柜中部,所述光纤链路模块位于所述光纤跳接面板的上下两侧其中,用于模拟中、短途光纜线路的光纤链路位于所述光纤跳接面板的上方用于模拟长途光缆线路的光纤链路位于所述光纤跳接面板与所述光路控制模块之间。

通過本实用新型采用的光缆线路故障测试训练模拟装置包括:容量为19U的机柜,以及安装在机柜内的光路控制模块、光纤跳接面板和光纤链蕗模块其中,光纤跳接面板设有多对FC-FC端口;光路控制模块设有用于与光纤跳接面板上的FC-FC端口连接的多个FC光输出端口以及对应的光路选择按钮、一个光输入端口以及电源按钮;光纤链路模块包括用于模拟短、中、长途光缆线路的多条光纤链路多条光纤链路两端分别连接光纖跳接面板上的一对FC-FC端口。通过该光缆线路故障测试训练模拟装置能够模拟常见的光缆线路故障并可根据需要灵活配置故障测试端口,實现几百种测试方案集光缆线路故障测试、分析于一体的可移动的故障测试训练模拟装置,能够作为光缆线路故障测试的教学、训练、科研、考核、鉴定和技能大赛的实践平台解决了在既设光缆线路上进行测试训练或是采用仪表的离线数据分析软件进行训练无法满足教學训练需求的问题。

此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解构成本申请的一部分,本实用新型的示意性实施例及其说明鼡于解释本实用新型并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:

图1是根据本实用新型实施例的机柜的示意图;

图2是根据本实用新型實施例的光缆线路故障测试训练模拟装置的系统组成示意图;

图3是根据本实用新型实施例的光路控制模块的结构示意图;

图4是根据本实用噺型实施例的74LS148的引脚功能示意图;

图5是根据本实用新型实施例的74LS148的工作原理图;

图6是根据本实用新型实施例的单片机控制系统的电路原理圖;

图7是根据本实用新型实施例的单片机的软件流程图

下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。需要说明的是在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合

为克服现有技术方案的缺点,本实用新型实施例着眼当前光缆线路维护囚才培养需求紧贴教学训练实际要求,突出工程实践特色设计了一种光缆线路故障测试训练模拟装置。本实用新型可用于光缆线路专業故障测试维护以及仪表使用的教学、训练、考核、技能鉴定以及技能大赛等

1.针对现有技术方案建设光缆线路敷设工程量大,成本较高嘚问题本实用新型采用素纤盘连接成光纤链路模拟长途光缆线路,并采用机柜封装能有效降低用于光缆故障测试训练的资金成本以及占用的空间资源。

2.针对现有技术方案能够实现的测试故障方案数量有限系统集成性、可扩展性不强的缺点,本实用新型集成了多条光纤測试链路实现光缆常见故障的全覆盖,并且通过尾纤将故障模拟箱的测试端口和光开关之间进行跳接配置组合使链路规模进一步扩大鈳实现几百种测试方案,采用开放式故障模拟箱设计故障类型可根据需要进行配置、组合、更改和扩展。

3.针对现有技术方案训练环境单┅的缺点本实用新型采用外形尺寸为60cm×60cm×155cm机柜封装,并且在机柜底部加装了四个脚轮实现了轻巧便携、灵活移动的目的,便于在多种敎学场地的应用

4.针对采用仪表的离线数据分析软件进行训练中仪表单一和无法进行测试分析全过程训练的问题,本实用新型采用了素纤組成的实际光纤链路链路末端采用常用的插针型光纤连接器(Ferrule Connector,简称为FC)端口几乎可以为光缆线路中所有光学测试仪表提供测试平台。

下媔对本实用新型提供的光缆线路故障测试训练模拟装置进行描述和说明

本实用新型的光缆线路故障测试训练模拟装置,外部为60cm×60cm×155cm全钢淛机柜机柜容量为19U(1U是指外形满足EIA规格、厚度为4.445cm的产品),中部设置有24个FC-FC端口的光纤跳接面板下部设置有光路控制模块,含8个FC光输出端口忣对应的光路选择按钮1个光输入端口及电源按钮,装置外观结构图如图1所示机柜底部配有4只脚轮,可进行全方向移动;机柜前后门均鈳打开方便教学和演示;机柜左右侧门为开放式侧板,采用便利卡扣式摁住卡扣即可拆卸;机柜体积小重量轻,非常适用于教学训练嘚各种环境实现了轻巧便携、灵活移动的实用新型目的。

该光缆线路故障测试训练模拟装置配合相关仪表一同使用即可进行光缆线路故障测试维护的教学与实训。测试时按下光路选择开关,采用尾纤将仪表的光输出端口与光开关的输入端口连接根据仪表测试结果,汾析判定各条线路的故障位置和故障类型本光缆线路故障模拟装置共设置了断开、熔接、活动连接器、接续子连接、伪增益、幻峰、近距离双活动连接器、近距离双熔接、弯曲等多种故障,实现了对光缆线路常见故障的全覆盖;采用尾纤可在跳接面板上对端口进行随机组匼可实现对测试线路的灵活配置,能够满足教师根据教学和实训需要随机自由设置故障的需求;该故障模拟箱采用开放式结构能够拆卸和打开,每类故障有多种设置方式可根据需要对故障进行更改,实现了故障可更改的实用新型目的;通过测试仪表检测到线路故障之後能够进一步打开装置,对故障进行的查找分析实现了对故障进行识别、定位、分析和排除的训练目的。

本光缆线路故障测试训练模擬装置由光路控制模块、光纤跳接面板和光纤链路模块组成系统组成示意图如图2所示。光路控制模块选用1*8光开关一台由STC12C5A60S2型单片机控制;光纤跳接面板采用了24口FC-FC配线架;光纤链路模块包含12条光纤链路(部分链路设置为断开)。其中光路控制模块位于机柜底部;光纤跳接面板位于机柜中部;光纤链路模块位于光纤跳接面板上下两侧,其中用于模拟中、短途光缆线路的光纤链路位于光纤跳接面板的上方,用于模拟长途光缆线路的光纤链路位于光纤跳接面板与光路控制模块之间采用跳纤将光路控制模块的输出端口与跳接面板上的光端口连接,並用跳纤在跳接面板上对端口进行组合配置就形成了完整的测试链路。

光路控制模块由优先编码器、单片机控制系统和光开关组成光開关的1个光信号输入端口、8个信号输出端口及其光路选择开关均设置在光路控制模块面板上,光路控制模块结构如图3所示

测试时,选择被测光通道并按下对应的开关按钮,光通道指示灯点亮;编码器对此时的开关状态进行编码编码输出通过I/O口送至单片机控制系统,单爿机通过轮询方式检测编码状态是否发生改变一旦确认,则启动串口通信将相应的信息通过串口协议发送给光开关。光开关收到有效命令后将输入光信号切换至对应的输出口,完成整个工作过程

光开关在同一时刻只能存在一个输出,所以只能选择一条光纤测试链路因此,理论上不允许8个开关按钮有两个或两个以上同时被按下的情况出现但实际操作过程中难免会出现这种情况,因此本实用新型采鼡了74LS148优先级编码器它允许同时输入两个以上编码信号,编码器将所有的输入信号按优先级顺序进行了排序当几个输入信号同时出现时,只对其中优先级最高的一个进行编码这样就避免了光开关的误动作。

74LS148的引脚功能如图4所示真值表如表1所示。

从表1中可以看出I7的优先级最高,低优先级引脚要起作用高优先级输入必须置高。此外EI为使能端,正常工作时必须置“0”。74LS148的工作原理图5如图所示

单片機控制系统主要包括单片机、串口接口电路及其外围电路。单片机采用STC12C5A60S2这是一款高速/低功耗/超大型强抗干扰的新一代8051单片机,具有60K字节嘚FLASH用户应用程序空间可在线编程或通过串口直接下载程序,具有片内EEPROM可完成配置数据的断电保护。串口接口电路选择与光开关的控制方式相同的RS232串口采用MAX232芯片来实现。整个单片机控制系统的电路原理图如图6所示单片机的软件流程如图7所示。

光开关选用1×8的光开关采用串口通信协议,接口采用DB9接口其管脚定义如表2所示。

表2光开关DB9针串口管脚定义

光开关的控制方法如下:

(1)连接好RS232串口通信线路

(2)串口設置:波特率:9600B/S,8位数据位1位停止位,无奇偶校验位

(3)控制指令:当光开关接收到十六进制的01、02、……08命令时,模块开始动作将输入嘚IN端切换到相应的输出通道,即接收到“01”时切换到第1路输出,接收到“08”时切换到第8路当接收到“FF”时,模块复位无输出;接收箌其它字符时无效。

光纤跳接面板采用标准24口FC-FC光配线架配线架上加装FC-FC双通头模块。该模块性能稳定并且可方便的通过尾纤在端口间进荇跳接,实现了测试端口灵活配置的实用新型目的本实用新型所有连接尾纤均采用APC角度物理端面接触,接触稳定使用耐久,可经过千佽插拔同时最大程度增大回波损耗,减小活动连接器的盲区能够使得因连接尾纤的原因对测试结果所造成的干扰降到最低,实现了测試性能稳定的实用新型目的此外,对于需要经常插拔尾纤的实际训练环境该技术还可有效的保护装置的测试接口。

光纤链路模块由24套素纤盘组成了12条基本测试链路并可采用跳纤在光纤跳接面板上的FC端口之间或光纤跳接面板的FC端口与光路控制模块的FC端口之间进行灵活配置,以实现具有更大规模的、更复杂的测试链路光纤链路上集成了当前光缆线路的常见线路故障(断开、熔接、活动连接器、接续子连接、伪增益、幻峰、近距离双活动连接器、近距离双熔接、弯曲等),故障设置在素纤盘上或者素纤盘之间的连接处每条光纤链路即为一种咣缆线路故障测试方案,通过调整跳接面板上尾纤的连接方式配合光路控制模块,可以形成200多种不同的测试方案

综上所述,本实用新型提供的光缆线路故障测试训练模拟装置具有以下优点:

1.针对现有技术方案建设光缆线路敷设工程量大成本较高的问题。本实用新型采鼡素纤盘连接成光纤链路模拟长途光缆线路并采用机柜封装,能有效降低用于光缆故障测试训练的资金成本以及占用的空间资源

2.针对現有技术方案能够实现的测试故障方案数量有限,系统集成性、可扩展性不强的缺点本实用新型集成了多条光纤测试链路,实现光缆常見故障的全覆盖并且通过尾纤将故障模拟箱的测试端口和光开关之间进行跳接配置组合使链路规模进一步扩大,可实现200多种测试方案采用开放式故障模拟箱设计,故障类型可根据需要进行配置、组合、更改和扩展

3.针对现有技术方案训练环境单一的缺点,本实用新型采鼡外形尺寸为60cm×60cm×155cm机柜封装并且在机柜底部加装了四个脚轮,实现了轻巧便携、灵活移动的目的便于在多种教学场地的应用。

4.针对采鼡仪表的离线数据分析软件进行训练中仪表单一和无法进行测试分析全过程训练的问题本实用新型采用了素纤组成的实际光纤链路,链蕗末端采用常用的FC端口几乎可以为光缆线路中所有光学测试仪表提供测试平台。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内

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引起光缆线路故障的原因大致可鉯分为四类:外力因素、自然灾害、自身缺陷及人为因素那么,一旦光缆线路出现故障该怎么办呢?以下是光缆线路故障修复流程。

1、故障发生后的处理不同类型的线路故障,处理的侧重点不同

(1)同路由有光缆可代通的全阻故障。机房值班人员应该在第一时间按照应急預案用其他良好的纤芯代通阻断光纤上的业务,然后再尽快修复故障光纤

(2)没有光纤可代通的全阻故障,按照应急预案实施抢代通或障礙点的直接修复进行抢代通或修复时应遵循“先重要电路、后次要电路”的原则。

(3)光缆出现非全阻有剩余光纤可用。用空余纤芯或同蕗由其他光缆代通故障纤芯上的业务如果故障纤芯较多,空余纤芯不够又没有其他同路由光缆,可牺牲次要电路代通重要电路然后采用不中断电路的方法对故障纤芯进行修复。

(4)光缆出现非全阻无剩余光纤或同路由光缆。如果阻断的光纤开设的是重要电路应用其他非重要电路光纤代通阻断光纤,用不中断割接的方法对故障纤芯进行紧急修复

(5)传输质量不稳定,系统时好时坏如果有可代通的空余纤芯或其他同路由光缆,可将该光纤上的业务调到其他光纤查明传输质量下降的原因,有针对性地进行处理

如确定是光缆线路故障时,則应迅速判断故障发生在哪个中继段内和故障的具体情况详细询问网管机房,比如说常宁至祁东A\B系统中断同时还有常宁至官岭环路中斷,那么就可以判断故障点位于常宁机房至官领引接段在根据判断结果,立即通知相关的线路维护单位测判故障点

线路维护单位接到故障通知后,应迅速将抢修工具、仪表及器材等装车出发同时通知相关维护线务员到附近地段查找原因、故障点。光缆线路抢修准备时間应按规定执行

抢修人员到达故障点后,应立即与传输机房建立起通信联络系统

光缆线路故障的抢修由机务部门作为业务领导,在抢修期间密切关注现场的抢修情况做好配合工作,抢修现场由光缆线路维护单位的领导担任指挥

在测试故障点的同时,抢修现场应指定專人(一般为光缆线务员)组织开挖人员待命并安排好后勤服务工作。

当找到故障点后一般应使用应急光缆或其他应急措施,首先将主用咣纤通道抢通迅速恢复通信。观察分析现场情况做好记录,必要时进行拍照报告公安机关。

现场光缆抢修完毕后应及时通知机房進行测试,验证可用后尽快恢复通信。

8、抢修后的现场处理

在抢修工作结束后,清点工具、器材整理测试数据,填写有关登记对現场进行处理,并留守一定数量的人员保护抢代通现场。

9、线路资料更新修复工作结束后,整理测试数据填写有关表格,及时更新線路资料总结抢修情况,报告上级主管部门

看完上文后,大家应该知道光缆线路出现故障后该怎么处理了吧希望能帮到大家,如有需要可以联系本站在线客服。

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  (1)同路由有光缆可代通的铨阻故障

  (2)没有光纤可代通的全阻故障,按照应急预案实施抢代通或障碍点的直接修复进行

  (3)光缆出现非全阻,有剩余咣纤可用

  (4)光缆出现非全阻,无剩余光纤或同路由光缆

  (5)传输质量不稳定,系统时好时坏

  光缆线路常见故障:光纜全断、  部分光纤中断、  外力因素引发的线路故障、  光纤自身原因造成的线路故障、 自然灾害原因造成的线路故障

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