光缆施工方案

光缆施工方案

华通鑫达光端机收发器

光缆施工大致分为以下几步:

准备→路由工程→光缆敷设→光缆接续→工程验收。

1.1准备工作

1.1.1检查设计资料、原材料、施工工具和器材是否齐全。

1.1.2组建或选用一支高素质的施工队伍。这一点至关重要,因为光纤施工比电 缆施工要求要严格得多,任何施工中的疏忽都将可能造成光纤损耗增大,甚至断芯。

1.2路由工程

1.2.1光缆敷设前首先要对光缆经过的路由做认真勘查,了解当地道路建设和规 划.路线确定后,对其长度做实际测量,精确到50m之内。还要加上布放时的自然弯曲和各种预留长度,各种预留还包括插入孔内弯曲、杆上预留、接头两端预留、水平面弧度增加等其他特殊预留。为了使光缆在发生断裂时再接续,应在每百米处留有一定裕量,裕量长度一般为5%~10%,根据实际需要的长度订购,并在绕盘时注明。

1.2.2画路径施工图。在预先栽好的电杆上编号,画出路径施工图,并说明每根 电杆或地下管道出口电杆的号码以及管道长度,并定出需要留出裕量的长度和位臵。这样可有效地利用光缆的长度,合理配置,使熔接点尽量减少。

1.2.3两根光纤接头处最好安设在地势平坦、地质稳固的地点,最好设在电杆或 管道出口处,架空光缆接头应落在电杆旁0.5~1m左右,这一工作称为“配盘”。合理的配盘可以减少熔接点。另外在施工图上还应说明熔接点位臵,当光缆发生断点时,便于迅速用仪器找到断点进行维修。

1.3光缆敷设

1.3.1同一批次的光纤,其模场直径基本相同,光纤在某点断开后,两端间的模 场可视为一致,因而在此断开点熔接可使模场直径对光纤熔接损耗的影响降到最低程度。所以要求光缆生产厂家用同一批次的裸纤,按要求的光缆长度连续生产,在每盘上顺序编号,并分别标明A(红色)、B(绿色)端,不得跳号。架设光缆时需按编号沿确定的路由顺序布放,并保证前盘光缆的B端要和后一盘光缆的A端相连,从而保证接续时两光纤端面模场直径基本相同,使熔接损耗值达到最小。

1.3.2架空光缆可用72.2mm的镀锌钢绞线作悬挂光缆的吊线。吊线与光缆要 良好接地,要有防雷、防电措施,并有防震、防风的机械性能。架空吊线与电力线的水平与垂直距离要2m以上,离地面最小高度为5m(小区可为4m)。架空光缆的挂式有3种:吊线托挂式、吊线缠绕式与自承式。自承式不用钢绞吊线,光缆下垂,承受风荷力较差,因此常用吊

挂式。

1.3.3架空光缆布放。由于光缆的卷盘长度比电缆长得多,长度可能达几千米, 故受到允许的额定拉力和弯曲半径的限制,在施工中特别注意不能猛拉和发生扭结现象。一般光缆可允许的拉力约为150~200kg,光缆转弯时弯曲半径应大于或等于光缆外径的10~15倍,施工布放时弯曲半径应大于或等于20倍。为了避免由于光缆放置于路段中间,离电杆约20m处,向两反方向架设,先架设前半卷,在把后半卷光缆从盘上放下来,按“8”字型方式放在地上,然后布放。

1.3.4在光缆布放时,严禁光缆打小圈及折、扭曲,并要配备一定数量的对讲机, “前走后跟,光缆上肩”的放缆方法,能够有效地防止背扣的发生,还要注意用力均匀,牵引力不超过光缆允许的80%,瞬间最大牵引力不超过100%。另外,架设时,在光缆的转弯处或地形较复杂处应有专人负责,严禁车辆碾压。架空布放光缆使用滑轮车,在架杆和吊线上预先挂好滑轮(一般每10~20m挂一个滑轮),在光缆引上滑轮、引下滑轮处减少垂度,减小所受张力。然后在滑轮间穿好牵引绳,牵引绳系住光缆的牵引头,用一定牵引力让光缆爬上架杆,吊挂在吊线上。光缆挂钩的间距为40cm,挂钩在吊线上的搭扣方向要一致,每盘光缆在接头处应留有杆长加3m的余量,以便接续盒地面熔接操作,并且每隔百米要有一定的盘留。

1.4光缆接续

1.4.1光纤接续。光纤接续应遵循的原则是:芯数相等时,要同束管内的对应色 光纤对接,芯数不同时,按顺序先接芯数大的,再接芯数小的。

1.4.2光纤接续的方法有:熔接、活动连接、机械连接三种。在工程中大都采用 熔接法。采用这种熔接方法的接点损耗小,反射损耗大,可靠性高。

1.4.3光纤接续的过程和步骤:

1.4.3.1开剥光缆,并将光缆固定到接续盒内。注意不要伤到束管,开剥长度取 1m左右,用卫生纸将油膏擦拭干净,将光缆穿入接续盒,固定钢丝时一定要压紧,不能有松动。否则,有可能造成光缆打滚折断纤芯。

1.4.3.2分纤将光纤穿过热缩管。将不同束管,不同颜色的光纤分开,穿过热缩 管。剥去涂覆层的光纤很脆弱,使用热缩管,可以保护光纤熔接头。

1.4.3.3打开熔接机电源,采用预置的42种程式进行熔接,并在使用中和使用 后及时去除熔接机中的灰尘,特别是夹具,各镜面和V型槽内的粉尘和光纤碎未。熔接前要根据系统使用的光纤和工作波长来选择合适的熔接程序。如没有特殊情况,一般都选用自动熔接程序。

1.4.3.4制作光纤端面。光纤端面制作的好坏将直接影响接续质量,所以在熔接 前一定要做好合格的端面。用专用的剥线钳剥去涂覆层,再用沾酒精的清洁棉在裸纤上擦拭几次,用力要适度,然后用精密光纤切割刀切割光纤,对0.25mm(外涂层)光纤,切割长度为8mm-16mm,对0.9mm(外涂层)光纤,切割长度只能是16mm。

1.4.3.5放臵光纤。将光纤放在熔接机的V形槽中,小心压上光纤压板和光纤夹 具,要根据光纤切割长度设臵光纤在压板中的位臵,关上防风罩,即可自动完成熔接,只需11秒。

1.4.3.6移出光纤用加热炉加热热缩管。打开防风罩,把光纤从熔接机上取出, 再将热缩管放在裸纤中心,放到加热炉中加热。加热器可使用20mm微型热缩套管和40mm及60mm一般热缩套管,20mm热缩管需40秒,60mm热缩管为85秒。

1.4.3.7盘纤固定。将接续好的光纤盘到光纤收容盘上,在盘纤时,盘圈的半径 越大,弧度越大,整个线路的损耗越小。所以一定要保持一定的半径,使激光在纤芯里传输时,避免产生一些不必要的损耗。

1.4.3.8密封和挂起。野外接续盒一定要密封好,防止进水。熔接盒进水后,由 于光纤及光纤熔接点长期浸泡在水中,可能会先出现部分光纤衰减增加。套上不锈钢挂钩并挂在吊线上。至此,光纤熔接完成。

1.5光纤测试

1.5.1光纤在架设,熔接完工后就是测试工作,使用的仪器主要是OTDR测试 仪和光功率计。

OTDR测试仪(动态范围有32/31、37.5/35、40/38、45/43db),可以测试: 光纤断点的位臵; 光纤链路的全程损耗; 了解沿光纤长度的损耗分布; 光纤接续点的接头损耗;

1.5.2为了测试准确,OTDR测试仪的脉冲大小和宽度要适当选择,按照厂方给 出的折射率n值的指标设定。在判断故障点时,如果光缆长度预先不知道,可先放在自动OTDR,找出故障点的大体地点,然后放在高级OTDR。将脉冲大小和宽度选择小一点,但要与光缆长度相对应,盲区减小直至与坐标线重合,脉宽越小越精确,当然脉冲太小后曲线显示出现噪波,要恰到好处。再就是加接探纤盘,目的是为了防止近处有盲区不易发觉。

1.5.3关于判断断点时,如果断点不在接续盒处,将就近处接续盒打开,接上 OTDR测试仪,测试故障点距离测试点的准确距离,利用光缆上的米标就很容易找出故障点。利用米标查找故障时,对层绞式光缆还有一个绞合率问题,那就是光缆的长度和光纤的长度并不相等,光纤的长度大约是光缆长度的1.005倍,利用上述方法可成功排除多处断点和高损耗点。

光缆施工方案

华通鑫达光端机收发器

光缆施工大致分为以下几步:

准备→路由工程→光缆敷设→光缆接续→工程验收。

1.1准备工作

1.1.1检查设计资料、原材料、施工工具和器材是否齐全。

1.1.2组建或选用一支高素质的施工队伍。这一点至关重要,因为光纤施工比电 缆施工要求要严格得多,任何施工中的疏忽都将可能造成光纤损耗增大,甚至断芯。

1.2路由工程

1.2.1光缆敷设前首先要对光缆经过的路由做认真勘查,了解当地道路建设和规 划.路线确定后,对其长度做实际测量,精确到50m之内。还要加上布放时的自然弯曲和各种预留长度,各种预留还包括插入孔内弯曲、杆上预留、接头两端预留、水平面弧度增加等其他特殊预留。为了使光缆在发生断裂时再接续,应在每百米处留有一定裕量,裕量长度一般为5%~10%,根据实际需要的长度订购,并在绕盘时注明。

1.2.2画路径施工图。在预先栽好的电杆上编号,画出路径施工图,并说明每根 电杆或地下管道出口电杆的号码以及管道长度,并定出需要留出裕量的长度和位臵。这样可有效地利用光缆的长度,合理配置,使熔接点尽量减少。

1.2.3两根光纤接头处最好安设在地势平坦、地质稳固的地点,最好设在电杆或 管道出口处,架空光缆接头应落在电杆旁0.5~1m左右,这一工作称为“配盘”。合理的配盘可以减少熔接点。另外在施工图上还应说明熔接点位臵,当光缆发生断点时,便于迅速用仪器找到断点进行维修。

1.3光缆敷设

1.3.1同一批次的光纤,其模场直径基本相同,光纤在某点断开后,两端间的模 场可视为一致,因而在此断开点熔接可使模场直径对光纤熔接损耗的影响降到最低程度。所以要求光缆生产厂家用同一批次的裸纤,按要求的光缆长度连续生产,在每盘上顺序编号,并分别标明A(红色)、B(绿色)端,不得跳号。架设光缆时需按编号沿确定的路由顺序布放,并保证前盘光缆的B端要和后一盘光缆的A端相连,从而保证接续时两光纤端面模场直径基本相同,使熔接损耗值达到最小。

1.3.2架空光缆可用72.2mm的镀锌钢绞线作悬挂光缆的吊线。吊线与光缆要 良好接地,要有防雷、防电措施,并有防震、防风的机械性能。架空吊线与电力线的水平与垂直距离要2m以上,离地面最小高度为5m(小区可为4m)。架空光缆的挂式有3种:吊线托挂式、吊线缠绕式与自承式。自承式不用钢绞吊线,光缆下垂,承受风荷力较差,因此常用吊

挂式。

1.3.3架空光缆布放。由于光缆的卷盘长度比电缆长得多,长度可能达几千米, 故受到允许的额定拉力和弯曲半径的限制,在施工中特别注意不能猛拉和发生扭结现象。一般光缆可允许的拉力约为150~200kg,光缆转弯时弯曲半径应大于或等于光缆外径的10~15倍,施工布放时弯曲半径应大于或等于20倍。为了避免由于光缆放置于路段中间,离电杆约20m处,向两反方向架设,先架设前半卷,在把后半卷光缆从盘上放下来,按“8”字型方式放在地上,然后布放。

1.3.4在光缆布放时,严禁光缆打小圈及折、扭曲,并要配备一定数量的对讲机, “前走后跟,光缆上肩”的放缆方法,能够有效地防止背扣的发生,还要注意用力均匀,牵引力不超过光缆允许的80%,瞬间最大牵引力不超过100%。另外,架设时,在光缆的转弯处或地形较复杂处应有专人负责,严禁车辆碾压。架空布放光缆使用滑轮车,在架杆和吊线上预先挂好滑轮(一般每10~20m挂一个滑轮),在光缆引上滑轮、引下滑轮处减少垂度,减小所受张力。然后在滑轮间穿好牵引绳,牵引绳系住光缆的牵引头,用一定牵引力让光缆爬上架杆,吊挂在吊线上。光缆挂钩的间距为40cm,挂钩在吊线上的搭扣方向要一致,每盘光缆在接头处应留有杆长加3m的余量,以便接续盒地面熔接操作,并且每隔百米要有一定的盘留。

1.4光缆接续

1.4.1光纤接续。光纤接续应遵循的原则是:芯数相等时,要同束管内的对应色 光纤对接,芯数不同时,按顺序先接芯数大的,再接芯数小的。

1.4.2光纤接续的方法有:熔接、活动连接、机械连接三种。在工程中大都采用 熔接法。采用这种熔接方法的接点损耗小,反射损耗大,可靠性高。

1.4.3光纤接续的过程和步骤:

1.4.3.1开剥光缆,并将光缆固定到接续盒内。注意不要伤到束管,开剥长度取 1m左右,用卫生纸将油膏擦拭干净,将光缆穿入接续盒,固定钢丝时一定要压紧,不能有松动。否则,有可能造成光缆打滚折断纤芯。

1.4.3.2分纤将光纤穿过热缩管。将不同束管,不同颜色的光纤分开,穿过热缩 管。剥去涂覆层的光纤很脆弱,使用热缩管,可以保护光纤熔接头。

1.4.3.3打开熔接机电源,采用预置的42种程式进行熔接,并在使用中和使用 后及时去除熔接机中的灰尘,特别是夹具,各镜面和V型槽内的粉尘和光纤碎未。熔接前要根据系统使用的光纤和工作波长来选择合适的熔接程序。如没有特殊情况,一般都选用自动熔接程序。

1.4.3.4制作光纤端面。光纤端面制作的好坏将直接影响接续质量,所以在熔接 前一定要做好合格的端面。用专用的剥线钳剥去涂覆层,再用沾酒精的清洁棉在裸纤上擦拭几次,用力要适度,然后用精密光纤切割刀切割光纤,对0.25mm(外涂层)光纤,切割长度为8mm-16mm,对0.9mm(外涂层)光纤,切割长度只能是16mm。

1.4.3.5放臵光纤。将光纤放在熔接机的V形槽中,小心压上光纤压板和光纤夹 具,要根据光纤切割长度设臵光纤在压板中的位臵,关上防风罩,即可自动完成熔接,只需11秒。

1.4.3.6移出光纤用加热炉加热热缩管。打开防风罩,把光纤从熔接机上取出, 再将热缩管放在裸纤中心,放到加热炉中加热。加热器可使用20mm微型热缩套管和40mm及60mm一般热缩套管,20mm热缩管需40秒,60mm热缩管为85秒。

1.4.3.7盘纤固定。将接续好的光纤盘到光纤收容盘上,在盘纤时,盘圈的半径 越大,弧度越大,整个线路的损耗越小。所以一定要保持一定的半径,使激光在纤芯里传输时,避免产生一些不必要的损耗。

1.4.3.8密封和挂起。野外接续盒一定要密封好,防止进水。熔接盒进水后,由 于光纤及光纤熔接点长期浸泡在水中,可能会先出现部分光纤衰减增加。套上不锈钢挂钩并挂在吊线上。至此,光纤熔接完成。

1.5光纤测试

1.5.1光纤在架设,熔接完工后就是测试工作,使用的仪器主要是OTDR测试 仪和光功率计。

OTDR测试仪(动态范围有32/31、37.5/35、40/38、45/43db),可以测试: 光纤断点的位臵; 光纤链路的全程损耗; 了解沿光纤长度的损耗分布; 光纤接续点的接头损耗;

1.5.2为了测试准确,OTDR测试仪的脉冲大小和宽度要适当选择,按照厂方给 出的折射率n值的指标设定。在判断故障点时,如果光缆长度预先不知道,可先放在自动OTDR,找出故障点的大体地点,然后放在高级OTDR。将脉冲大小和宽度选择小一点,但要与光缆长度相对应,盲区减小直至与坐标线重合,脉宽越小越精确,当然脉冲太小后曲线显示出现噪波,要恰到好处。再就是加接探纤盘,目的是为了防止近处有盲区不易发觉。

1.5.3关于判断断点时,如果断点不在接续盒处,将就近处接续盒打开,接上 OTDR测试仪,测试故障点距离测试点的准确距离,利用光缆上的米标就很容易找出故障点。利用米标查找故障时,对层绞式光缆还有一个绞合率问题,那就是光缆的长度和光纤的长度并不相等,光纤的长度大约是光缆长度的1.005倍,利用上述方法可成功排除多处断点和高损耗点。


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