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發布時間:2021-07-10 13:12  
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如何利用OTDR測試光纖的斷點
OTDR是利用光線在光纖中傳輸時的瑞利散射和菲涅爾反射所產生的背向散射而制成的精密的光電一體化儀表,它被廣泛應用于光纜線路的維護、施工之中,可進行光纖長度、光纖的傳輸衰減、接頭衰減和故障定位等的測量。
OTDR(光學時域反射技術)的基本原理是利用分析光纖中后向散射光或前向散射光的方法測量因散射、吸收等原因產生的光纖傳輸損耗和各種結構缺陷引起的結構性損耗,當光纖某一點受溫度或應力作用時,該點的散射特性將發生變化,因此通過顯示損耗與光纖長度的對應關系來檢測外界信號分布于傳感光纖上的擾動信息。操作熔接機時應注意事項:*純酒精指的是純度在99%以上的純酒精*切割好的光纖不能接觸任何東西*切割長度根據所配的夾具、切割刀和用戶所需而定*將光纖放入V形槽的時候,應盡量靠近電極*熔接機的防風罩、壓板等應該輕關輕閉。
基于光的時域反射,由于光纖本事缺陷(摻雜,不可能均勻),導致每一點都會有瑞利反射檢測這些反射信號,有斷點的地方反射異常強烈,還可以檢測光纖的長度。

帶狀光纖熔接機
帶狀光纖熔接機主要用于光通信中,光纜的施工和維護。2018年對于光纖光纜市場而言,將是快速爆發的一年,除了電信、有線電視、房屋等傳統市場需求,物聯網、5G技術的發展,帶動了與之相關的傳感器、物聯網、超高清視頻流等新需求。主要是靠發出電弧將兩頭光纖熔化,同時運用準直原理平緩推進,以實現光纖模場的耦合。注:此光纖是指光纜中的每一帶光纖。熔接機主要應用于各大運營商,工程公司,企事業單位的光纜線路工程施工、線路維護、應急搶修、光纖器件的生產測試以及科研院所的研究教學中。
帶狀光纖的特點是比單根光纖寬,普通單芯通信光纖是直徑為0.125mm石英晶體材料組成的圓柱狀,而12芯帶狀光纖呈扁平狀,寬3mm。5、顯示器不工作:一般故障是儀表受潮,對整機開機,放置于空調房間,長時間通電。其整體接續要求12芯纖同時接續,并同時熱縮保護,終接續點體積同單芯光纖接續點一般大小,充分發揮帶狀光纖接續快速和方便的特點。

高壓電纜故障測試的基本步驟
電纜故障測試的基本步驟:一般來說,按以下步驟測試:
(1)、搞清楚故障產生的原因及電纜基本情況,例如是運行產生故障還是預試產生故障,是新電纜還是運行時間很長的電纜,電纜的大概長度,電纜中間有沒有接頭,電纜以前有沒有出現過故障,電纜是直埋還是在電纜溝鋪設,以及電纜類型等等。
(2)、一定要搞清楚,電纜兩端必須與其它線路斷開,確保電纜無電,電纜周圍環境處于安全狀態。
(3)、測試人員必須注意,每次與電纜接線前,將電纜各相線與地用短路線連接放電,放電時必須先將短路線一端接地,另一端分別接電纜各相線放電。光通量是每單位時間到達、離開或通過曲面的光能量,單位瓦特每平方米,即單位面積上的光功率,Φ=dW/ds。對于其它電器,例如電容器,試驗變壓器等,接線及去掉連接線前也要注意先放電,后接線。總之,要形成操作習慣,不怕麻煩,每次操作前,先注意操作電器有無與電路連接,先放電再操作。
(4)、測試時,先用閃測儀低壓脈沖功能,對電纜各相分別進行全長測試,看三相對鎧裝測試時,測試波形是否一致。檢查顯示器與主板連接線,可打開熔接機外殼,檢查顯示連接線是否插牢,如不正常,可外接顯示器,檢查判斷是否為顯示電路部分故障。對大部分高阻故障,各相測試波形是一致的。對低阻故障以及存在斷相故障的高阻故障,故障相測試波形與測試的電纜全長就不一致,這樣就可以直接用低壓脈沖測試出故障距離。
(5)、用高壓閃絡法測試時,不管電纜故障是高阻故障,還是低阻故障,均可用高壓沖閃法進行測試。對于用低壓脈沖能夠直接測試出故障距離的低阻或斷線故障,一般也要用高壓沖閃進行驗證測試及故障點的準確。
高壓閃絡法測試時,要注意,不管電纜是單相故障還是多相有故障,對一根故障相測試時,其它的電纜相線要與電纜鎧裝短路,以減少其它電纜的干擾,提高測試精度。
(6)、高壓閃絡法測試完畢,確定了故障距離,就可以進行故障準確。采用聲磁同步儀時,故障與路徑探測工作可以同步進行。

如何降低光纖熔接損耗?
一條線路上盡量采用同一批次的裸纖對于同一批次的光纖,其模場直徑基本相同,光纖在某點斷開后,兩端間的模場直徑可視為一致,因而在此斷開點熔接 可使模場直徑對光纖熔接損耗的影響降到低程度。小型線纜的牽引與輸送回收,穿纜器可做小線盤展放與牽引,收放電纜與光纜線都可以減少人力,節省時間。所以要求光纜生產廠家用同一批次的裸纖,按要求的光纜長度連續生產,在每盤上順序編號并分清A、B端,不得跳號。敷設光纜時須按編號沿確定的路由順序布放,并保證前盤光纜的B端要和后一盤光纜的A端相連,從而保證接續時能在斷開點熔接,從面降低熔接損耗值。
