
- •Содержание
- •Введение.
- •7.1. Определение пропускной способности проектируемой волс
- •7.2. Расчет проектной длины регенерационного участка
- •7.3. Определение суммарных потерь в оптическом тракте
- •7.6. Определение быстродействия системы
- •8.1. Прокладка ок в кабельной канализации
- •8.2.Прокладка оптического кабеля в грунте
- •8.3.Подготовка ов к сращиванию
- •8.4.Коммутационно-распределительные устройства. Муфты
- •8.5.Строительно-монтажные работы.
- •8.6.Особенности техники монтажа соединительных муфт.
- •8.7.Измерения при строительстве волс
- •8.8. Методы измерения затухания.
- •10.1.Порядок применения и распространения правил по охране труда.
- •10.2.Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ
8.7.Измерения при строительстве волс
Комплекс измерений выполняется в процессе строительства и технической эксплуатации волоконно-оптических линий связи и предназначен для определения состояния кабельной системы и качества функционирования, для предупреждения повреждений, а также накопления статистических данных, используемых при разработке мероприятий по повышению надежности связи.
В процессе строительства измеряют затухание, вносимое сростками кабелей, затухание, вносимое полностью смонтированной кабельной трассой, уровни мощности оптического излучения, а также коэффициент ошибок. При необходимости определяют места повреждений и неоднородностей.
8.8. Методы измерения затухания.
Наиболее часто измерение затухания производится по методу 6 нормы IEC 874, который реализует известный в оптической измерительной технике метод вносимого затухания. Под вносимым затуханием понимается разность уровней оптической мощности на входе приемника при непосредственном подключении к источнику и через измеряемый объект. Достоинством метода является учет и исключение из результатов измерения потерь мощности на входе и выходе измеряемого объекта, недостатком – необходимость обеспечения примерного равенства этих потерь при проведении калибровки и в рабочем режиме.
В некоторых случаях используется метод прямого измерения. Согласно этому методу измеряют абсолютный уровень оптического сигнала на выходе источника излучения и на выходе тестируемого элемента (линии). Разность измеренных уровней дает величину затухания. Реализация этого метода требует предварительной калибровки приборов и соединительных шнуров. Метод дает хорошие результаты при значительных величинах измеряемого затухания.
Метод обрыва относится к группе методов разрушающего контроля и часто применяется в процессе входного контроля оптического кабеля. В процессе его реализации световод тем или иным способом армируют наконечником, подключают к источнику и фиксируют измерителем уровень выходного сигнала на другом конце кабеля. Затем на передающем конце отрезают отрезок волокна длиной 1-1,5 м, скалывают его конец и с помощью адаптера на обнаженное волокно замеряют уровень сигнала, который принимается за входной уровень. Разность полученных значений дает искомое затухание. Для увеличения точности рекомендуется повторить сколку волокна несколько раз, а за уровень входного сигнала принять средние из измерительных значений.
Тема №9: «Защита ВОЛС от внешних электромагнитных влияний.»
Ход работы:
Общие положения. Полностью неметаллические ОК практически не подвержены внешним электромагнитным воздействиям полей линий высокого напряжения (ЛВН), грозовых разрядов. Повреждение таких кабелей возможно только при прямых ударах молнии в кабель, в результате которых могут произойти термические и механические разрушения. Вероятность такого удара очень мала. Однако положение кардинально меняется, если ОК содержит металлические элементы (медные жилы дистанционного питания, стабильные армирующие элементы, оболочку и т.д.). При внешних электромагнитных воздействиях в металлических элементах могут индуцироваться токи, наводиться ЭДС, представляющие опасность как самому кабелю, так и подключенной аппаратуре.
Учитывая критичность ОК к воздействию влаги, следует отметить, что к опасным можно относить токи и напряжения, наводимые в металлических элементах ОК, приводящие к повреждению его изоляции (элементов конструкции относительно земли, между элементами), даже если они и не приводят к перерывам связи вследствие повреждения оптических волокон при воздействии. Это справедливо, поскольку при повреждении изоляции ОК снижается уровень защиты волокон о влаги, что в дальнейшем приводит к повреждению линии связи вследствие коррозии оптических волокон, их усталостного разрушения.
Определение вероятного числа повреждений ударами молнии оптического кабеля с металлическими элементами
Вероятное число повреждений ОК с металлическими элементами и внешним изолирующим шлангом, проложенным по открытой местности, можно определить по графикам ожидаемого числа повреждений кабеля на 100 км в год (рис. 9.1). При ориентировочных подсчетах электрическую прочность изоляции металлических элементов относительно земли можно принять Uпр 150 кВ. Интенсивность грозовой деятельности в районе проектируемого участка определяется по сведениям метеостанций (средняя продолжительность гроз 20 ч/год). Исходя из графиков, определяют вероятное число повреждений n. Вероятное число повреждений, полученное из графиков, относится к отрезку линии длиной 100 км. Для определения абсолютного значения вероятного числа повреждений участка длиной L, число повреждений нужно умножить на отношение длин:
.
(19)
Полученные данные сравнивать непосредственно с нормой нельзя, т.к. последние относятся к участку линии длиной 100 км. Для их сравнения допустимое число опасных ударов молнии приводят к этой же длине (допустимое число опасных ударов молнии для зоновых линий связи равно 0,5):
.
(20)
Рисунок 4 -Ожидаемое число повреждений кабеля (n) на 100 км длины в год (ρ – удельное сопротивление грунта)
Исходя из полученных данных, делают вывод, нужно ли применять дополнительные меры защиты кабеля от ударов молнии.
Тема №10 : «Техника безопасности»
Ход работы: