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基于新型熔接防护技术的光缆熔接

2020-12-23徐丽红

西部论丛 2020年16期
关键词:合格率光缆电极

徐丽红

摘 要:在现代电力通信网络中,光纤通信的应用非常普遍,且表现出了容量大、速度快、成本低、传输距离远、抗干扰能力强等优点。但是,由于光纤一次接续损耗过大而出现的接续不合格问题也经常出现。这一问题的存在使得光纤通信效率明显降低。为了解决这一问题,研发出了一种新型光缆熔接防护技术。本文重点针对基于新型光缆熔接防护技术的光缆熔接工作进行了详细的分析,以供参考。

关键词:新型光纜熔接防护技术;光缆熔接

在信息化时代下,我国通信部门的研究重点集中到了信息数据传递效率与传递质量的提升方面。而光纤通信技术的应用受到专业人士的高度认可,有着传输容量大、传输能耗低、传输重量轻,不容易出现串音问题等特点,已经广泛的应用到了我国众多领域当中。光纤通信技术的应用媒介为光波,信号传输的实现与光导纤维的应用息息相关。

一、传统光缆熔接防护技术的应用劣势

在传统的光缆熔接防护技术应用中,如果遇到低温、雨雪、大风以及尘霾等恶劣天气,经常因为光缆一次接续不合格而出现多次光缆接续,进而导致故障处理时间过长。针对熔接机的异常原因进行详细的分析,发现主要与以下三方面有关。首先,在不同温度条件中,熔接机电池性能会发生变化。低温环境下,熔接机电池性能明显下降,很容易因为供电不足而出现电极放电不均匀等问题。其次,在灰尘条件下,熔接机物镜、V型槽和熔接机室很容易因为灰尘污染而出现电极放电不均匀等问题。最后,在湿度条件下,熔接机很容易因为内部进水而出现电极棒短路问题,进而出现电极棒放电不均匀问题。鉴于传统光缆熔接防护技术的应用存在着如此多的问题,要想解决这一问题,就必须要对传统的光缆熔接防护技术进行创新,研究出一种新型光缆熔接防护技术[1]。

二、新型光缆熔接防护技术的研究

新型光缆熔接防护技术从温度、湿度以及灰尘这三个角度对传统的光缆熔接防护技术进行了创新和升级,可以有效解决传统光缆熔接防护技术应用中存在的问题。同时,还对技术的可用性与经济性进行了充分的可靠性。

在可实施性原则下,将防水透明亚克力材料应用到了箱体中,提升了视觉方面的清晰度;将温度与湿度检测机和具有调节功能的恒温加热毯安放到了防护箱内,可以随时根据外界环境来进行防护箱内温度的调节。这样一来,即便是处于低温环境,光缆接续合格率也可以得到保证。另外,还设置了排风除湿系统,对内外气压进行平衡,将箱内潮气进行排除,确保湿度环境下,光缆熔接防护技术也可以正常的应用。

在人性化原则下,还将LED节能灯设置到了防护箱内,确保即便是在夜间工作,或者是在自然光线条件欠佳的条件下,可以保证工作人员在良好的照明条件下开展工作。将监控摄像头设置到防护箱体内,还可以利用无线传输技术来进行现场操作情况的实时传输与共享,让技术人员直接通过手机等移动终端来了解防护箱体内的实际作业情况,进而提供针对性的远程技术指导。

在可持续性设计原则下,防护箱内所有的辅助器件都增设了外接便携发电机,确保熔接机在户外或者野外等工作条件下有充足的电源保障。

由此可见,与传统的工程帐篷相比,新型光缆熔接防护技术的应用具有了局部加热功能、温湿度监控功能、防水保护功能以及防尘保护功能。而热风加热系统、机械式温湿度监控仪器、亚克力防护箱体以及防尘硅胶材质、防尘网等装置的应用,更是显著提升了新型光缆熔接防护技术的实用性与有效性[2]。

三、基于新型光缆熔接防护技术的光缆熔接工作

为了对新型光缆熔接防护技术的应用性能进行验证,可以模拟不同的实验环境,即分贝设置不同的温度条件、湿度条件以及灰尘条件,然后记录温度变化引起熔接机工作异常,进而导致不合格纤芯占比、湿度变化引起熔接机工作异常,进而导致不合格纤芯占比以及灰尘变化引起熔接机工作异常,进而导致不合格纤芯占比。

分别通过温度变化条件下熔接机工作异常导致不合格纤芯占比研究,通过湿度变化条件下熔接机工作异常导致不合格纤芯占比研究灰尘变化条件下熔接机工作异常导致不合格纤芯占比研究,可以可以明确,新型光缆熔接防护技术的应用可以有效提升光纤熔接合格率,为光纤通信水平的提升提供有力保障。

而且,通过实际的应用,我们也发现新型光缆熔接防护技术的应用可以不受外界温度、湿度以及灰尘等因素的影响,光缆一次接续平均合格率大幅度提升,熔接机电极的使用寿命明显延长,电极更换频率明显降低,由于熔接机电极问题而出现的故障率明显降低,光纤熔接合格率明显提升。

结 语

综上所述,在我国通信行业发展速度逐渐加快的过程中,信息通信领域中对于光纤通信技术的应用也越来越广泛。而新型光缆熔接防护技术的应用不仅可以熔接机在运行过程中不受外界温度、湿度以及灰尘等不利因素的影响,还可以明显延长熔接机电极的使用寿命,确保不会因为电极问题而引起频繁的故障问题,使得光缆熔接合格率有了明显的提升;与此同时,还提升了光缆一次接续合格率,不会因此而出现多次接续光缆现象,其相应的故障处理时间也大幅度缩短。而这,就可以显著提升业务系统用户的满意程度,使其更加信赖通信通道的使用。

参考文献

[1] 隋吉生,丛犁,姜华,李佳,徐梦. 基于新型光缆熔接防护技术的光缆熔接质量提高方案[A]. 中国电机工程学会电力通信专业委员会.电力通信技术研究及应用[C].中国电机工程学会电力通信专业委员会:人民邮电出版社电信科学编辑部,2019:6.

[2] 沈少聪.关于光纤熔接信息的初探[J].山东工业技术,2017(22):125-126.

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