公司有多年成熟的施工经验和、丰富技术施工队伍(10名,技术施工人员50名)施工。
如何在微型光缆制造过程中保护光纤?
1.抗张力强度
采用牵引方式通过管道铺设微型光缆时考虑微型光缆的抗张力强度。当微型光缆吊装,在竖直的管道中、悬挂在两个电线杆之间或铺设在海底的时候,抗张力加强件能够支撑微型光缆本身的重量。在两个电线杆之间悬挂的架空微型光缆还承受大雪和大风的考验。
2.抗挤压能力
有时候微型光缆可能会遭受来自侧面的很大冲击力,这种冲击力可能压碎光纤。有些微型光缆还能抗住大型运输工具的碾压。
3.过度弯曲保护
尖锐的弯曲会带来两个问题,一是弯曲处会产生损耗,二是光纤有可能受到损伤。好的微型光缆要有足够的强度,能够防止过度的弯曲;同时,还要有一定的柔韧性,以确保易于运输和铺设。
4.损伤保护
玻璃光纤在受到损伤的情况下性能会急剧劣化。由损伤引起的细微裂纹会沿着玻璃延伸并使损耗显著增加。
5.振动隔离
振动会导致光纤损耗的增加。在设计微型光缆时,给光纤加上护垫可以限制过度的运动。
6.防潮和防化学侵蚀
玻璃光纤如果长时间暴露在湿气和化学物质之中,性能会劣化。适当的微型光缆结构能够保护光纤,使之不接触这些物质。除了应该具有很高的机械强度和化学防护性能以外,好的微型光缆还应该具有重量轻、尺寸小、较柔韧、*、防动物嘶咬以及对温度不敏感等性能。
光纤光缆防雷的三个措施
一、对于直理式光缆线路的防雷
①局内接地方式,光缆中的金属件在接头部位均应连通,使中继段光缆的加强芯、防潮层、铠装层保持连通状态;
②依照YDJ14-91的规定,在光缆接头处防潮层、铠装层和加强芯应作电气断开处理,且都不接地,对地呈绝缘状态,可避免光缆中感应雷电流的积累,也可避免由于防雷排流线和光缆金属构件对地回路阻抗差异而导致大地中雷电流由接地装置引入光缆。
二、对于架空光缆的防雷
架空吊线应电气连接并每隔2km进行一次接地,接地时可直接接地或通过合适的浪涌保护装置接地。这样吊线具有架空地线的保护作用。
三、光缆进入终端盒后的防雷
终端盒应接地,在雷电流进入光缆金属层内后,终端盒接地可迅速放掉雷电流,起到保护作用。采用直埋光缆具有铠装层及加强芯,外护套为PE(聚乙烯)护套,可有效防腐及防鼠咬。
如何分辨光纤光缆的质量
一、外皮:室内光缆一般采用聚氯乙烯或阻燃聚氯乙烯,外表应光滑、光亮,具柔韧性,易剥离。质量不好的光缆外皮光洁度不好,易和里面的紧套、芳纶粘连。 室外光缆的PE护套应采用黑色聚乙烯,成缆后外皮平整、光亮、厚薄均匀、没小气泡。劣质光缆的外皮一般用回收材料生产,这样可以节约不少成本,这样的光缆表皮不光滑,因原料内有很多杂质,做出来的光缆外皮有很多较细小坑洼,时间长了就开裂、进水。
二、光纤:正规光缆生产企业一般采用大厂的A级纤芯,一些低价劣质光缆通常使用C级、D级光纤和来路不明的光纤,这些光纤因来源复杂,出厂时间较长,往往已经发潮变色,且多模光纤里还经常混着单模光纤,而一般小厂缺乏的检测设备,不能对光纤的质量作出判断。因肉眼无法辨别这样的光纤,施工中碰常到的问题是:带宽很窄、传输距离短;粗细不均匀,不能和尾纤对接;光纤缺乏柔韧性,盘纤的时候一弯就断。
室内微缆老化的原因
室内微缆老化,特别是未达到预期寿命的传输性能严重劣化,全程损耗普遍增加的原因是多样的。室内微缆厂家说主要有以下四方面原因。
、氢损
光纤的氢损,从本质上讲,是氢气扩散入光纤玻璃之中,同时和玻璃中的缺陷发生反应,在一些特征波长上造成光纤衰减增加的过程,这种过程包括物理过程和化 学过程两个方面。物理过程主要是指氢气在光纤玻璃中的扩散过程,这个过程中,氢分子并未和玻璃的缺陷发生反应,因此其造成的氢损也仅仅和渗透进纤芯的氢分 子的吸收光谱特性有关。试验表明氢分子造成的吸收损耗曲线如图三。其附加损耗550nm比30nm大,在240nm、590nm 、640nm等波长处出现衰减峰。这类氢损大小只与光纤中氢分子浓度有关,温度高时光纤玻璃中溶入的氢少,造成的氢损就小。其过程也是可逆的,当外界不 存在氢氛围,光纤中的氢又可渗出,氢损消除。
光纤中还存在其它一些缺陷,氢与缺陷发生反应同样发生氢损,其波长可涵盖350-600nm范围。氢损的物理和化学过程在光纤的氢损发生过程中同时存在。
2、温度特性恶化
室内微缆温度特性恶化可能由以下深层次原因引起:
) 室内微缆在常温时余长偏大,低温时余长进一步增加,造成较大宏弯损耗;
2) 室内微缆常温余长偏小,当室内微缆处在高温时,光纤呈负余长,光纤下沉在PBT管管壁,导致光纤产生微弯损耗;
3) 由于护套和PBT管低温收缩,“吃”掉接头盒中的光纤余量,使接头盒中光纤出现小弯曲,导致光纤损耗增加甚至断裂;
4) 室内微缆整体性差,形成“活塞效应”。即室内微缆中各元件耦合松紧的程度不高,通过多次温度循环,室内微缆结构松驰,室内微缆中的元件像活塞一样随温度变化而明显收缩与膨 胀,引起光纤损耗。
5) 光纤油膏和室内微缆油膏质量不好。如光纤油膏低温锥入度小于200dmm时,纤膏变硬,其力可加于光纤产生微弯损耗。又如室内微缆油膏高温滴流和油分离,均会在光 缆中造成气隙,致使潮气浸入室内微缆,油膏含水量大也会使室内微缆水汽增加,这些水汽在低温下结成微小冰粒,导致光纤受力弯曲,从而使室内微缆低温损耗增加。
3、外界应力
室内微缆中的光纤在缆化、敷设和使用过程中可能会受到拉伸、弯曲、扭转以及振动产生的应力,这些应力作用于光纤会导致损耗增加、光纤强度降低。
4、进潮
室内微缆中光纤对水与潮气产生的OH-离子敏感。水与潮气会使光纤上的微裂纹扩张,使光纤强度显著降低。光纤长期处于潮湿环境,其损耗将增加、光纤将变脆。这种情况下一般表现为光纤损耗增加同时,光纤自然断裂也增加。
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