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光纤传输下的自动转报系统线路故障快速定位方法探索

2020-06-03姚磊

科学与信息化 2020年9期
关键词:运行维护

姚磊

摘 要 本文根据模拟实验得出了光纤传输模式下转报系统线路故障的快速定位方法,在实际空管运行维护工作中具有很高的实用性和借鉴意义。

关键词 转报系统;光纤传输;运行维护

引言

近来,深圳空管站通信枢纽室多次接到同一用户反馈的终端接收的报文误码的情况,为排查误码原因,本文将模拟深圳空管站蓝波转报机在光纤传输模式下线路故障排查实验并根据实验结果,得出相关线路故障的快速定位方法,完善相关应急处置工作程序。

1转报系统光纤传输的基本结构

深圳空管站使用的是青岛蓝波ZB16/64-D型96路转报机,转报机与终端之间使用光缆连接需要在两端增加光转设备。深圳空管站使用带RS232接口的光纤转换器来实现线路中继,在转报机端添加一个光纤转换器将转报电传信号转换为光信号,在用户端使用相应配套光纤转换器将光信号再转换为电传串口信号,最后连接用户终端,实现转报信号远距离传输[1]。

2光纤传输模式下的转报系统线路故障排查实验及结果分析

在转报系统线路使用铜缆模式下,可以直接根据接口是否有电平来判断线路是否断开从而触发转报机告警平台告警,使用光缆过后,中间增加一对光纤转换器与光纤后,转报机对路线故障是否告警以及如何根据现象判断故障点呢?对于这个问题,我们进行了以下实验:

2.1 实验拓扑

根据光纤传输模式搭建了实验平台,对传输线路不同位置中断可能导致的情况进行了逐一模拟。

开通转报机第八路空闲路作为测试路,按照用户传输需求进行参数设置,用户终端采用串口调试助手模拟转报终端软件进行收发报,转报机和用户终端通过铜缆连接至各自光纤转换器,光转型号为BOK-330,1两个光纤转换器之间使用单模光纤相连。

2.2 实验过程及结果

实验分别模拟了转报机端铜缆中断、光缆中断、用户端铜缆中断和正常情况下的误码情况,告警及各光纤转换器指示灯情况,实验结果如表一:

(1)正常情况:无误码;收发灯全灭、无告警;转报端光转指示灯,POW灯亮、TX\RX\LOS灯灭、终端收报时RX灯闪、终端发报时TX灯闪;用户端光转指示灯,POW灯亮、TX\RX\LOS灯灭、终端收报时RX灯闪、终端发报时TX灯闪。

(2)转报机端铜缆中断:有误码;收发灯全亮、收发线故障告警;转报端光转指示灯,POW灯亮、TX\RX\LOS灯灭;用户端光转指示灯,POW亮、TX\RX\LOS灯灭。

(3)光缆中断:有误码;接收灯亮、发送灯灭,收线故障告警;转報端光转指示灯POW\TX\LOS 灯亮、RX灯灭;用户端光转指示灯,POW\RX\LOS 灯亮、TX灯灭。

(4)用户端铜缆中断:有误码;收发灯全灭、无告警;转报端光转指示灯,POW灯亮、TX\RX\LOS灯灭;用户端光转指示灯,POW灯亮、TX\RX\LOS灯灭。

通过分析可知:

(1)转报机和终端之间的线路(铜缆、光缆)出现中断时,正在传输的报文内容会中断,在线路恢复正常的瞬间传输的报文会出现报文误码情况,下一条报文恢复正常;

(2)转报机端铜缆中断时,转报机会发出收线告警声音,收发灯全亮;

(3)光缆中断时,转报机会发出收线告警声音,转报机接收灯会亮起,转报机端光转TX\LOS 灯会亮起,用户端光转RX\LOS 灯会亮起;

(4)用户端铜缆中断时,转报机无告警且转报机及两个光转的收发灯状态和正常情况下一致;

(5)根据以上实验数据可以看出光转只表示光缆的状态,与铜缆的状态无关。

3快速定位方法总结

根据以上实验结果,在结合线路中转报机、光转、用户终端自身的运行状况的情况下,可根据以下方法进行线路故障的快速定位:

(1)光转LOS灯亮,可迅速定位光缆故障;

(2)若发现转报机dp板上收发灯全亮,可迅速定位转报机端铜缆故障;

(3)无法通过指示灯和转报机告警声直接判断故障点时,基本可确定为用户铜缆到用户终端的故障,但是为避免因中继设备导致的故障,可通过用户端环测和转报机端环测进行分段测试。

不方便环测的情况下,可分别在转报机端和用户端进行调报测试,连续发送多份报文,根据表一中的光转指示灯情况,来判断故障范围。

(4)由于光纤传输质量变弱导致的线路中断,有时由于光转的敏感程度不同,LOS可能不会亮起,可借助光传输检测仪器对光纤传输质量进行检测。

4实际故障排查案例

某航空公司反映无法收发报文,维护人员检查转报系统情况:转报系统监控界面无告警,查看转报系统面板和光转指示灯,未发现异常。参照快速定位方法第三条,我方维护人员进行了自环测试,自环显示转报机自收自发正常,说明我方转报机至环测点正常。维护人员检测光纤传输质量正常,考虑可能是用户端铜缆问题,随后通知用户进行调报测试,维护人员重新连续发送多份测试报文,用户观察光转指示灯情况,对方反馈光转RX指示灯均会正常闪烁。由此,可以初步判断故障点在用户光转到用户终端之间,后经过用户排查,为用户终端串口故障导致。

此案例中不能直接判断故障点,所以运维人员进行了自环测试,排除转报机自身问题后,再参考速定位法进行了光纤传输测试和调报测试。在进行实际的故障排查时,值班员并不能单纯的根据快速定位法直接判定故障点,仍需要结合实际情况进行故障点的排查。

5结束语

本文中给出的线路故障快速定位方法,是在排除设备本身故障的前提下进行的,具体细节还需转报机务员在排故时做具体分析。在实际值班过程中,结合设备运行情况和快速定位法进行故障排查可以很大程度上缩短故障处理时间,提升应急处置能力和工作效率。

参考文献

[1] 苏林柏,夏贵进,王宁燕,等.光缆线路故障精确定位分析[J].电子测试,2019,(23):55-57.

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