光缆线路维护案例
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--光缆线路维护案例***个人原创分享***--光缆线路维护案例光缆线路维护案例小南门西街光缆线路故障分析及经验总结一、故障情况2012年10月12日13:30小南门西街发生阻断障碍,使小南门西街部分用户业务中断。
因中断业务具有地点集中性(集中在小南门附近)和时间集中性(故障基本发生在同一时段内)的特点,故预判有可能是主干光缆阻断。
另外,根据近段时间线路巡查人员反馈的信息显示:市政部门在小南门部分地段正在进行拆迁。
据此,故障初步判断为可能是市政施工导致我主干光缆阻断。
二、故障处理过程初步判断后,维修人员根据障碍反馈信息得知阻断业务上挂于五分局,接着又查阅五分局线路资料得知业务是由五分局至小南门西街的一条24芯光缆承载。
当日13:50维修人员兵分两路,一组赶赴五分局机房测试断点位置;一组去小南门西街故障现场。
在现场,维修人员发现三处市政拆迁点。
因我光缆线路路由是先管道后又从人孔引上架空杆路,所以,维修人员重点沿着架空杆路查找断点。
但在查找完所有架空线路后,并没有发现可见的光缆断点。
至此,现场人员只能联系机房测试人员来确定断点距离。
经过机房测试人员OTDR测试,该24芯光缆1#-18#光纤确实在2.150KM处显示为断点,但光缆19#-24#光纤1550nm波长在2.150KM处的损耗要比1310nm波长测得的损耗大的多。
说明光缆在2.15KM处受到损伤,但光缆并没有全断,有可能光缆最后一根束管受到挤压,使得19#-24#光纤1550nm波长损耗远大于1310nm波长损耗。
测试人员又查看了该24芯光缆的图纸资料,根据图纸换算出断点的实际位置。
结果显示,断点就在引上人孔附近,而且,该24芯光缆的1#直接头就在引上人孔内。
测试人员马上将此信息反馈给现场维修人员。
维修人员首先打开了引上人孔中的1#直接头,打断光纤测试了局端和用户端,确定断点在1#接头的用户端(光缆引上的一端)。
因断点距离1#接头太近,所以OTDR无法测出具体米数(OTDR盲区原因)。
光缆线路维护方案光缆线路是现代通信传输的关键设施之一,其稳定运行对于保障通信网络的正常运行至关重要。
光缆线路的维护工作涉及清洁、检测、维修、保护等多个方面,下面将详细介绍光缆线路维护的方案。
首先,光缆线路的清洁工作非常重要。
由于光缆线路通常被埋在地下或者架设在铁塔上,容易受到外界因素的污染,例如尘土、灰尘、油污等。
这些污染物会降低光信号的传输效率,甚至影响通信质量。
因此,对光缆线路进行定期的清洗工作是必要的。
清洁工作可以采用专业的光缆清洗设备,例如光束清洗器和光纤维清洗纸,用干净的棉布等材料进行擦拭清洁。
同时,在光缆线路的周围进行清理工作,确保光缆周围无杂物和垃圾。
其次,光缆线路的检测工作也是维护的重要环节。
通过定期检查光缆线路的状态,可以及时发现并修复线路中的问题,以保证通信的稳定性。
检测工作主要包括光缆的光损耗测试、阻抗测试、接头的质量检测等。
光损耗测试可以通过光功率计和光源进行,以检测光缆在传输过程中的损耗情况;阻抗测试可以利用特定仪器测定光缆的线路阻抗,以保证信号传输的稳定性;接头的质量检测可以通过视觉检查或者使用专业的接头检测设备,以发现接头是否存在破损、松动或者其他问题。
维修工作是光缆线路维护的另一个重要方面。
一旦发现光缆线路出现故障,及时的维修工作是必不可少的。
维修工作一般包括故障排除、光缆接头修复或更换、光缆线路更换等。
在故障排除过程中,可以使用光时域反射仪或者其他检测设备来定位故障点,然后采取相应的措施进行修复。
接头的修复或更换可以采用专业的光缆接头工具和材料,确保接头的质量和可靠性。
对于一些严重损坏的光缆线路,可能需要整条线路的更换,以确保通信的正常进行。
除了清洁、检测和维修,光缆线路的保护工作也非常重要。
光缆线路通常较为脆弱,容易受到外力的破坏,例如挖掘、挤压、撞击等。
因此,在光缆线路的周围进行有效的保护措施是必要的。
保护工作可以包括架设路障、设置警示标志、加强对施工现场的监管等。
光缆故障分析报告光缆故障分析报告范例篇一:光缆网络故障分析.前言:由于技术的发展,以及光缆价格的相对走低,光纤在有线电视网络中的运用越来越普及。
掌握基本的光纤网络检修技术和技巧,已成为有线电视运维人员的必备技能。
本文是作者在多年网络运维工作中积累的一些光纤网络故障处理经验,仅供各位同行参考。
光纤网络的故障点主要来自于光缆、光发射机、光接收机三个环节,分析如下:一、光缆故障分析。
1、光信号缺失:一般因人为窥视信号、破坏光缆原因,致使光信号中断。
一次,接到一光节点无输出电信号的故障,检测该光接收机无输入光功率,到前端机房测试,光分路器输出光功率正常。
初步判断为该4芯光缆故障,安排人员沿线巡查,并未发现明显受损现象。
通过ODTR测试,发现4根纤芯中只有1根不通,根据故障点大概距离再到现场查看,仍未发现光缆有破损迹象。
于是将此故障点前后近100米光缆更换后信号恢复,仔细检查发现光缆上有1小孔,推断系误将光缆当作电缆,人为破坏光缆窥视信号行为所致。
2、光信号质量下降:如光缆中间熔接头质量不好,损耗过大,或光纤在接头盒中盘绕时弯曲半径太小,影响光功率的正常传输;接头盒防潮性能不好,使光纤老化快,造成光折射能力差,降低光功率;光纤活动接头处有脏物,接触不好,使光功率下降,可用脱脂棉蘸(zhan)无水酒精清洗;前端和末端设备的尾纤应盘绕好,固定在光纤盘上,避免折断和弯曲半径变小而造成光损耗增加,影响信号传输质量。
二、光发射机故障分析。
从光纤网络运行近十年的情况看,光发射机故障并不高,也出现过因停送电后冲击浪涌电流过大而烧坏光发射机电源部分的故障。
通过在前端加装稳压电源和不间断UPS电源,可以大大减少此类故障的发生。
光发射机输入的驱动电平要按设备要求注入,如频道增加或减少,也应调整驱动电平高低,避免因驱动电平过高或过低使光发射机CTB、CSO指标恶化而导致系统传输质量变差,这一点至关重要,也是调试光发射机最重要的工作。
500kV OPG W一级骨干光缆的运行维护孟应平,梁锡萃,沈晗阳(湖北超高压输变电公司,湖北武汉 430050) [摘 要] 文章结合生产实际,介绍了O PG W运行维护管理、缺陷处理的典型经验,通过案例分析,提出了O PG W运行维护系列改进措施,对加强光纤工程管理提出了建议。
[关键词] OPG W;光缆;运行与维护 [中图分类号]T M726.1 [文献标识码]A [文章编号]100623986(2010)0520051202O pera ti on an d M a i n tenan ce of500kV O P G W F i r st2gra deBackbon e O p ti ca l F iber Ca bleM E N G Ying2ping,L IAN G Xi2cui,SHEN Han2yang(Hubei EHV T rans m i ssion&Substa tion Co m pany,W uhan430050,Chi na)[A bstra ct]I n com binati on w ith the ac tual p r oduction,this paper intr oduces the typical experience of the op2 erati on m aintenance m anage m ent and defect treat ment of OPG W.The paper p r e sents series of i mp r ovement measures f or ope r a tion and m aintenance of OPG W,als o.presents recomm endati ons on strengthening the man2 age m ent of the fibe r op tic p r ojec t.[Key wor ds]OPG W;optical fiber cable;operati on and maintenance1 OPG W光缆的运行维护管理 湖北超高压输变电公司在湖北省境内84条500kV线路总计7699km,每条线路起止杆塔均有运行编号管理,每基杆塔的经纬度均有GPS定位记录,每条线路根据地理位置划分给4个输电公司运行维护和管理,45条OPG W光缆随电力线路划分给4个输电公司维护管理。
光缆维护方案范文光缆作为网络传输的重要设备,通常需要进行定期的维护和保养,以保证其正常运行和延长使用寿命。
下面将就光缆维护方案进行详细说明。
1.定期检查光缆的外观和物理连接:定期检查光缆的外观,包括光缆的外皮是否有裂纹、划痕或损坏,光缆接口的连接是否松动或氧化。
如发现问题,及时修复或更换。
2.清除光缆周围的杂物和污垢:光缆周围的杂物和污垢可能会对光缆的传输效果产生负面影响。
定期清除光缆周围的杂物和污垢,确保光缆的工作环境干净整洁。
3.定期进行光缆长度测试:采用光缆长度测试仪测量光缆的长度,确认光缆是否符合设计要求。
如果发现光缆长度不符合要求,需要对光缆进行修复或更换。
4.定期进行光缆传输性能测试:使用光缆测试仪检测光缆传输的信号质量和传输速率,以确保光缆传输性能的稳定性和可靠性。
如发现传输性能不良,需要进行故障排查和修复。
5.定期进行光缆光功率测试:光缆的正常工作需要保持适当的光功率水平,定期使用光功率仪测试光缆的光功率,确保其处于正常范围内。
如发现光功率异常,需要排查故障原因并进行修复。
6.定期清洁光缆接口:光缆接口上的灰尘、油渍等污染物可能会影响光信号的传输质量,定期使用光纤清洁剂清洁光缆接口,以确保光缆传输的稳定性和可靠性。
7.定期备份光缆数据:光缆传输的数据是非常重要的,因此定期进行光缆数据的备份工作,确保数据的安全和可恢复性。
备份数据可以采用磁盘、云存储等方式进行。
8.定期进行光缆保护套管更换和修复:光缆保护套管起到保护光缆免受外部环境和物理损伤的作用。
定期检查和更换光缆保护套管,如发现损坏或老化,及时进行修复或更换。
9.定期进行光缆标识和记录更新:光缆的标识和记录是光缆维护的重要工作之一、定期对光缆进行标识和记录的更新,包括光缆的名称、长度、用途等信息。
这样可以方便后续的维护管理工作。
总结起来,光缆的维护方案主要包括定期检查和清理光缆的外观和物理连接、定期测试光缆的长度、传输性能和光功率、定期清洁光缆接口、定期备份光缆数据、定期更换和修复光缆保护套管、定期更新光缆的标识和记录等。
【案例二】装维人员未落实安全防护措施,导致触电身亡一、事故现场2019年2月17日下午,某公司装维人员王某在安装宽带时,在布放网线过程中不慎触碰导电线路被电晕,从高处掉下来当场死亡。
经现场事故调查:王某平时维护和安装宽带时,一个人骑摩托车拉着伸缩铝梯干活,没有配备安全带、安全帽、绝缘手套、绝缘鞋,未使用验电笔对现场不明线路进行先验电,确认不带电后再操作,最终导致悲剧发生。
三、问题描述1、施工人员危险源识别意识淡薄,在电力线附近布放线缆时触碰到导电线发生触电,导致高处坠落是事故发生的直接原因。
2、安全防护措施落实不到位,涉电、高处作业未佩戴和使用安全帽、安全带、绝缘手套及绝缘鞋,未对不明线路进行先验电,确认不带电后再操作。
3、安全培训教育不到位,施工人员安全意识淡薄,不能辨识作业现场存在的危险源,对现场存在的安全隐患及危险性无基本认知,盲目、野蛮作业。
四、案例学习关键思考点1、家宽装维过程中可能遇到的危险性较大的工作场景有哪些?应如何确保安全的情况下作业?2、梯上作业、涉电作业应做好哪些安全防护工作?需要配备哪些安全防护用品?如没有做安全防护措施,可能导致哪些伤害?3、针对家宽专业作业人员单兵作业、作业点多面广、作业过程难管控的现状,提出您的解决方案?4、装机人员的安全意识和技能水平尤为重要,一名合格的装机人员应当满足哪些要求?如何做好装机人员的岗前安全和技能培训?如何提升装机人员的安全意识?安全红线:一、家宽装维作业场景危险源描述在未系好安全带的情况下,极易发生坠落事故;梯子没有防滑垫时,容易滑倒;在梯上用力过猛时,会把梯子带倒。
开裂或埋深不够的电杆、带电的钢绞线、带电的分纤箱。
二、可能导致的事故类型高处坠落、物体打击、触电事故等。
三、可能导致的事故后果人员伤亡、财产损失。
四、相应的控制措施1、严格遵守公司《作业安全红线制度》:第一条严禁没有使用双保险安全带在2米及以上高处作业;第二条严禁外墙吊板作业没有安全绳和自锁器防;第三条严禁在架空线路使用滑车时遇到吊线上有隔电子或其他障碍物时,抽出滑车爬抱而过;第四条严禁在10-35KV高压线正下方立杆作业;第五条严禁在高压线、变压器5米的作业范围内使用金属梯子;第六条严禁在架空线路作业前没有验电而进行作业;设备安装作业必须对作业范围内的设备、设施等金属物体先验电再操作;第十二条严禁酒后驾驶车辆。
中国移动PON网络优化案例烽火通信科技股份有限公司二○一○年十二月目录前言 (4)第一章PON网络组网模型 (5)1.PON网络上联IP城域网组网模型 (5)1.1光缆单路由直连IP城域网节点 (5)1.2光缆双路由连IP城域网节点 (6)1.3光缆双路由连IP城域网双节点(双上联) (7)1.4通过PTN网络SNCP保护方式上联IP城域网 (8)1.5通过城域波分网络波道保护方式上联IP城域网 (8)2.PON网络组网模型 (9)1.6无保护方式 (9)1.7TYPE B方式组网 (10)1.8TYPE C方式组网 (11)第二章网络优化的目标和范围 (13)2.1网络优化的目标: (13)2.2优化的范围: (13)第三章网络优化的原则及典型案例 (15)3.1 PON网络优化原则与建议 (15)3.1.1组网优化原则 (15)3.1.2驻地网优化原则 (15)3.1.3光缆网优化原则 (15)3.1.4设备配置优化原则 (16)3.1.5 VLAN、IP地址优化原则: (16)3.1.6GEMPORT流限速与QOS规划建议 (17)3.1.7 PON网络用户接入要求 (17)3.1.8网管系统的优化建议 (18)3.2PON网络优化应用案例 (18)第四章软件管理办法 (19)第五章PON网络备件配置原则 (21)第六章维护人员技术要求 (23)第七章应急方案的制定与演练 (25)前言中国移动进入全业务运营时代,大量的中小企业和家庭客户对宽带上网提出更高的需求。
中国移动为顺应这些需求,推出了以为PON网络接入为主的宽带接入业务,目前业务在快速发展之中。
各地的网络发展迅速,组网方式千差万别,如何让这些网络尽量的提供安全、稳定的服务?如何让我们的PON网络具有相对的灵活性、一定的前瞻性和一定的创新能力?如何提高维护的高效率?带着这些问题,我们提出了对网络及维护进行优化,指导各地根据本地的实际情况来优化宽带接入网,力争做出精品网络,在市场竞争中取得更加优异的成绩,在客户中建立良好的口碑。
光缆质量改进案例光缆质量改进案例:1. 优化光纤材料:改进光纤材料的质量,提高其抗拉强度和耐久性,减少光缆的断裂和损坏的概率。
例如,采用高纯度的二氧化硅材料,确保光纤的稳定性和可靠性。
2. 提高光缆的抗压能力:在光缆的外层增加一层厚度适当的保护层,增加光缆的抗压能力,减少外界压力对光缆造成的影响。
同时,采用高强度的材料制作光缆,提高其整体的抗压能力。
3. 引入阻燃材料:在光缆的结构中引入阻燃材料,提高光缆的阻燃性能,降低火灾发生的风险。
例如,使用阻燃聚乙烯作为光缆的材料,可以有效地防止火灾的蔓延。
4. 优化光缆的接口设计:改进光缆的接口设计,使其更加牢固可靠,减少因接口松动或不良接触而导致的信号传输问题。
例如,采用金属外壳进行接口封装,增加接口的稳定性和密封性。
5. 增加光缆的防水性能:在光缆的结构中增加防水层,提高光缆的防水性能,减少水分对光缆的侵蚀和损坏。
例如,采用防水胶层包裹光缆,有效阻止水分进入光缆内部。
6. 加强光缆的耐高温性能:改进光缆的材料和结构,使其能够在高温环境下工作,提高光缆的耐高温性能。
例如,采用耐高温的材料制作光缆外壳,确保光缆在高温环境下的正常工作。
7. 提高光缆的抗拉强度:改进光缆的结构,增加光缆的抗拉强度,减少在安装和维护过程中对光缆造成的损坏。
例如,采用多股纤芯并进行编织,增加光缆的柔韧性和抗拉强度。
8. 优化光缆的屏蔽性能:改进光缆的屏蔽结构,提高其对外界电磁干扰的屏蔽效果,减少干扰对光缆信号传输的影响。
例如,采用铝箔屏蔽层和铜网屏蔽层的组合,提高光缆的屏蔽性能。
9. 加强光缆的防腐性能:改进光缆的材料和涂层,增加其抗腐蚀能力,延长光缆的使用寿命。
例如,采用耐腐蚀的材料制作光缆外壳,并在外层涂上耐腐蚀的涂层。
10. 提高光缆的光损耗性能:改进光缆的纤芯结构和材料,减少光信号在传输过程中的损耗,提高光缆的传输效率。
例如,采用低损耗的纤芯材料和优化的纤芯结构,减少光信号的衰减。
光缆线路工程保修及维修案例1项目概况工程名称:XXXXXXX接入光缆线路工程工程规模:新建杆路166.89公里,新建24芯光缆394公里,新建48芯光缆135公里,新建72芯光缆231公里,合计新建光缆760皮长公里。
完工时间:2020年7月3日竣工时间:2021年8月30日保修及维护期:工程通过竣工验收后1年。
2案例背景2021年9月20日5点30分,我公司接到XX移动公司通知,在XX市应急管理局路口过路杆路被夜间施工过路水泥搅拌车挂断,造成区域内1条24芯,1条12芯架空光缆中断,导致3个基站传输通信中断,需要紧急修复,消除网络故障和交通安全隐患。
3保修期抢修过程1.保修期抢修启动保修期抢修值班调度人员接到杆线中断抢修通知,15分钟内完成通知项目经理、技术负责人、专职安全员、材料员以及应急抢修施工队(线路)人员。
抢修物资装车完成后出发,2小时内到达现场。
(1)现场人员组成如下:(2)应急抢修车辆、工器具准备应急抢修小组材料员根据杆线中断场景和现场人员构成配置抢修物资装车,一并装车出发。
(3)抢修材料领取,装车出发施工队长接到抢修通知后,立即到仓库领取抢修材料,并通知施工队员30分钟内赶到现场。
2.定位障碍点,现场调查应急抢修现场调查,查看故障发生地点周边环境以及施工条件等。
3.抢修方案确定技术负责人现场对应急抢修方案与甲方沟通确认,制定具体实施计划,人员分工明确。
项目经理组织施工队抢修分工,并与安全员确认安全防护措施措施。
抢修方案遵循“先一级、后二级”和“先抢通、后修复”原则。
本次应急抢修主要工序有杆路作业、敷设架空光缆、光缆接续与测试、线路整理、清理断杆和废旧光缆。
现场安全防护措施主要是安全警戒防护,人员安全劳保用品配置穿戴,现场专人看护,交通指挥,技术安全交底等。
质量关键控制点为立杆、接头盒工艺、光缆接续测试。
4.现场抢修施工项目经理负责现场施工总指挥工作,实时把控抢修进度,必要时紧急增派人手、物资赶工期,保证及时完成修复。
传输网络维护案例分析1.SDH两纤双向复用段保护环频繁倒换故障分析1.1故障现象描述某日,干线传输网SDH环三系统频繁发生环倒换,倒换段落在D站和E站之间,复用段环倒换状态正常,业务未受影响。
1.2告警信息此SDH系统承载在烽火波分系统上,占用D站和E站间的17波。
D站烽火波分的17波2OTU板的1端口上报RLOF告警,华为SDH设备D 站的东向S16板上报RLOS、RLOF告警;E站烽火波分的17波2OTU板的2端口上报RLOF告警,华为SDH设备D 站的西向S16板无告警。
SDH环三系统三全环各站的交叉时钟板XCS上报PS告警,D站和E站的SCC板上班APSC_INDI告警。
承载在D站和E站间其他波道上的SDH系统无告警。
1.3原因分析承载在D站和E站间波分系统上共有4个SDH环网系统,目前只有单个环网系统发生环倒换,可以排除D站和E站间的光缆线路故障和波分系统的光放大盘故障,从波分网管和SDH网管上报的告警信息分析,原因可能有以下几种:1.3.1 E站SDH设备S16板发光模块故障或单板其他故障。
1.3.2 E站波分设备的2OTU板收光模块故障或单板其他故障。
1.3.3 E站波分设备2OTU单板和SDH设备S16单板间的尾纤故障或光纤连接器故障。
1.3.4人为误操作影响或者施工原因。
1.3.5 D站波分设备的2OTU板1端口收光模块故障或单板其他故障。
(与E 站同时发生故障的可能性很小)1.4处理过程1.4.1查看网管性能信息。
D站和E站波分设备17波的2OTU盘的1、2端口的收发光功率正常;E站SDH设备的S16板收发光正常;D站SDH设备的S16板收光功率异常(-60dbm),可能是本端收光异常或者对端设备发光异常。
1.4.2在D站的ODF侧测试2OTU 1端口发至SDH设备光功率正常,排除D站2OTU盘故障和2OTU至ODF架间的尾纤故障;在ODF侧对D站的S16板加光衰进行自环,单板告警消失,收光功率正常。
电力通信光缆常见的故障及处理摘要:文章就电力通讯光缆中常见的故障做了分析,并提出进行应急处理的方法。
关键词:电力通讯光缆故障处理方法Abstract: The paper analyses power communication optical cable in common fault, and puts forward the way of dealing with emergencies.Key Words: electric power communication, optical cable fault, handling methods前言电力系统通信网中的光纤通信技术应用越来越广泛,不仅应用于通信的主干网络,还应用于电力通信控制系统中,进行业务的监测与控制。
随着通信网络光纤化趋势进程的加速,我国电力系统通信网势必完成从主干线到接入网向光纤化过渡的进程。
光缆概述1.1光纤光纤是光导纤维的简写,是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。
光导纤维由前香港中文大学校长高锟发明。
微细的光纤封装在塑料护套中,使得它能够弯曲而不至于断裂。
通常,光纤的一端的发射装置使用发光二极管或一束激光将光脉冲传送至光纤,光纤的另一端的接收装置使用光敏元件检测脉冲。
在日常生活中,由于光在光导纤维的传导损耗比电在电线传导的损耗低得多,光纤被用作长距离的信息传递。
1.2光缆光缆主要是由光导纤维(细如头发的玻璃丝)和塑料保护套管及塑料外皮构成,光缆内没有金、银、铜铝等金属,一般无回收价值。
光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆心,外包有护套,有的还包覆外护层,用以实现光信号传输的一种通信线路。
即:由光纤(光传输载体)经过一定的工艺而形成的线缆。
1.3光缆的优点光缆是数据传输中最有效的一种传输介质,它有以下几个优点:(1)频带较宽。
(2)电磁绝缘性能好。
光纤电缆中传输的是光束,由于光束不受外界电磁干扰与影响,而且本身也不向外辐射信号,因此它适用于长距离的信息传输以及要求高度安全的场合。
干线光缆案例分析报告分析报告:在本次分析报告中,我们将探讨一项关于干线光缆的案例。
干线光缆是一种用于长距离传输光信号的高速通信通道。
它通常用于连接城市间的通信网络、数据中心以及不同地区的网络节点。
在案例中,我们将关注一个公司的干线光缆网络。
该公司是一家大型电信运营商,拥有广泛的通信网络覆盖范围。
然而,该公司在最近遇到了一些与干线光缆相关的问题,导致了网络的不稳定性和服务中断。
首先,我们需要分析的是干线光缆的建设和部署过程。
该公司在建设干线光缆网络时,是否采用了合适的技术和设备?是否进行了足够的规划和设计?是否在施工过程中遵循了相关的标准和规范?这些问题将有助于我们了解网络建设是否存在问题。
其次,我们需要分析的是干线光缆的维护和管理情况。
该公司是否有专门的团队负责干线光缆的维护和故障排除?是否有足够的资源和技术支持?是否有有效的监控系统来及时发现和处理网络问题?这些问题将揭示干线光缆管理是否存在漏洞。
另外,我们还需要分析的是与干线光缆相关的风险管理措施。
该公司是否有应对各种风险的应急计划?是否定期进行安全演练和风险评估?是否按照最佳实践来保护干线光缆免受自然灾害、人为破坏和网络攻击的影响?这些问题将评估风险管理的有效性。
最后,我们需要分析的是干线光缆的性能和性价比。
该公司投入的干线光缆资源是否能够满足承载的通信需求?网络的带宽和延迟是否达到了预期的水平?与其他技术方案相比,干线光缆是否具有较高的性价比?这些问题将衡量干线光缆的性能和经济效益。
通过对以上问题的分析,我们将能够识别出导致该公司干线光缆问题的原因,并提出相应的解决方案。
这些解决方案可能包括技术升级、优化网络管理、加强安全措施等。
最终,我们希望通过分析报告为该公司提供有针对性的建议,帮助其改善干线光缆网络的质量和可靠性。
小南门西街光缆线路故障分析及经验总结
一、故障情况
2012年10月12日13:30小南门西街发生阻断障碍,使小南门西街部分用户业务中断。
因中断业务具有地点集中性(集中在小南门附近)和时间集中性(故障基本发生在同一时段内)的特点,故预判有可能是主干光缆阻断。
另外,根据近段时间线路巡查人员反馈的信息显示:市政部门在小南门部分地段正在进行拆迁。
据此,故障初步判断为可能是市政施工导致我主干光缆阻断。
二、故障处理过程
初步判断后,维修人员根据障碍反馈信息得知阻断业务上挂于五分局,接着又查阅五分局线路资料得知业务是由五分局至小南门西街的一条24芯光缆承载。
当日13:50维修人员兵分两路,一组赶赴五分局机房测试断点位置;一组去小南门西街故障现场。
在现场,维修人员发现三处市政拆迁点。
因我光缆线路路由是先管道后又从人孔引上架空杆路,所以,维修人员重点沿着架空杆路查找断点。
但在查找完所有架空线路后,并没有发现可见的光缆断点。
至此,现场人员只能联系机房测试人员来确定断点距离。
经过机房测试人员OTDR测试,该24芯光缆1#-18#光纤确实在2.150KM处显示为断点,但光缆19#-24#光纤1550nm波长在2.150KM处的损耗要比1310nm波长测得的损耗大的多。
说明光缆在2.15KM处受到损伤,但光缆并没有全断,有可能光缆最后一根束管受到挤压,使得19#-24#光纤1550nm波长损耗远大于1310nm波长损耗。
测试人员又查看了该24芯光缆的图纸资料,根据图纸换算出断点的实际位置。
结果显示,断点就在引上人孔附近,而且,该24芯光缆的1#直接头就在引上人孔内。
测试人员马上将此信息反馈给现场维修人员。
维修人员首先打开了引上人孔中的1#直接头,打断光纤测试了局端和用户端,确定断点在1#接头的用户端(光缆引上的一端)。
因断点距离1#接头太近,所以OTDR无法测出具体米数(OTDR盲区原因)。
维修人员只能用替换光缆的方法,将1#接头用户端方向光缆替换了150米,新增一个24芯光缆接头。
全部接续完成后,经机房测试人员测试,光缆线路恢复正常。
15:30全部业务恢复正常,故障排除完成。
三、故障原因分析
维修人员对拆除下的光缆进行检查时发现,在引上杆大约4.5米处的光缆上,有一处钝器造成的损伤。
因损伤造成的外观改变不明显,至使维修人员没有发现故障点。
在观察了周围环境后,现场人员分析可能是在拆除电杆旁边的建筑物时,拆下的拆除物砸到了电杆上,造成了光缆的损伤。
四、经验分析总结及后续防护措施
此次排障有需要肯定的经验,也有需要改进的不足,总结一下,有以下几点:
1、不要以修代护,加强平时的线路巡查及保护工作,尽量做到防患未然。
随着城市化的发展,各地都掀起了拆迁热潮。
拆迁单位迫于工期的要求,越来越呈现强势化,野蛮化。
在此状况下,我们只能加强线路巡查力度,对拆迁地段的线路,做好保护措施。
比如加装挡板或安装保护架,对重要线路提前做好预案,对一些无法实施保护措施的线路进行迁改。
2、重视光缆线路资料的建立和更新工作,对光缆线路资源(特别是重保线路)做到心中有数,为光缆线路抢修、移修起到应有的支撑作用。
光缆障碍抢修对时限是有要求的。
如何能够快速、准确定位故障点对成功完成光缆障碍抢修具有重要的意义。
而快速定位故障点是建立在对故障线路信息非常清楚的基础上。
可是,单凭个人是不可能掌握所有线路信息的,并且有可能在掌据信息人员变动时出现线路信息丢失的情况,所以统一地,共享地对线路资料进行管理是必不可少的。
此次故障抢修之所以能
够快速、准确地定位故障点,就是得益于能够快速地查到故障线路的资料信息,能够及时的了解线路的路由、长度等信息。
从而为定位故障点提供了帮助。
3、克服麻痹大意的思想,线路维护无小事,将隐患消除在萌芽阶段。
此次故障,如维护人员不心存侥幸,对线路巡查人员提供的巡查信息足够的重视,并采取适当防护措施,极有可能避免障碍的发生。
因此,在后续工作中,巡查人员与维护人员应当明确责任,建立巡查信息告知书,以书面的形式将巡查中发现的问题告知维护人员,以便维护人员能够及时消除线路隐患,最大限度减少障碍的发生。