Apr 24, 2026 Laat een bericht achter

Hoe omgaan met kernscheuren in glasvezelkabels?

Vezelkernscheuren verwijst naar het optreden van scheuren of breuken in de kern van een optische vezel, die ernstige verzwakking of zelfs volledige onderbreking van optische signalen tijdens de transmissie kunnen veroorzaken. Het oplossen van het probleem van het kraken van glasvezelkernen vereist een reeks diagnostische, reparatie- en preventieve maatregelen, die in dit artikel in detail zullen worden geanalyseerd.

 

一, Diagnose en lokalisatie

1. Optische tijddomeinreflectometer (OTDR)

Hulpmiddel: OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) is een veelgebruikt hulpmiddel voor het opsporen van glasvezelfouten.

Methode: Door optische pulsen te verzenden en het teruggekaatste licht te meten, kan OTDR de locatie van breekpunten, verbindingen, bochten en andere punten in de optische vezel bepalen.

Resultaat: OTDR kan de lengte, de verzwakkingscurve en de locatie van het breukpunt van de optische vezel verschaffen, waardoor technici de locatie van de scheurkern nauwkeurig kunnen lokaliseren.

 

2, reparatie van foutpunten

1. Glasvezelfusiesplitsing

Toepasselijke situatie: Als de locatie van de scheurkern duidelijk is en de scheurkern kort is, kan voor reparatie gebruik worden gemaakt van vezelfusie-splitsingstechnologie.

 

Stappen:

Voorbereiding: Gebruik een glasvezelsnijmes om het beschadigde deel af te snijden en zorg ervoor dat de vezeluiteinden aan beide uiteinden vlak zijn.

Reiniging: Reinig het uiteinde van de glasvezel met een alcoholdoekje om er zeker van te zijn dat er geen stof of vlekken aanwezig zijn.

Uitlijning: Plaats twee secties optische vezels in de fusielasmachine en zorg ervoor dat de vezelkernen uitgelijnd zijn.

Fusiesplitsing: Start de fusiesplitsingsmachine, die automatisch het fusiesplitsingsproces van de optische vezel voltooit.

Testen: Gebruik OTDR of optische vermogensmeter om de gefuseerde optische vezel te testen om een ​​normale signaaloverdracht te garanderen.

Let op: Zorg ervoor dat het lasapparaat schoon en gekalibreerd is vóór het lassen, en controleer zorgvuldig de kwaliteit van het laspunt na het lassen.

 

2. Koudeverbinding van glasvezel

Toepasselijke situatie: als de lasomstandigheden ter plaatse- niet beschikbaar zijn, kan glasvezel-koudelastechnologie worden gebruikt.

 

Stappen:

Voorbereiding: Gebruik een glasvezelsnijmes om het beschadigde deel af te snijden en zorg ervoor dat de vezeluiteinden aan beide uiteinden vlak zijn.

Reiniging: Reinig het uiteinde van de vezel met een alcoholdoekje.

Installatie: Steek de optische vezel in de koude connector en zorg ervoor dat de vezelkern is uitgelijnd.

Opgelost: Gebruik speciaal gereedschap om de koude connector op de optische vezel te bevestigen.

Testen: Gebruik OTDR of optische vermogensmeter om de koud aangesloten optische vezel te testen om een ​​normale signaaloverdracht te garanderen.

Let op: De kwaliteit en installatietechnieken van koude connectoren hebben een aanzienlijke invloed op het reparatie-effect. Zorg voor het gebruik van hoogwaardige -kwaliteit koude connectoren en correcte installatiemethoden.


3, vervang glasvezelkabels

1. Gedeeltelijke vervanging

Toepasselijke situatie: Als de positie van de scheurkern te lang is of als meervoudige fusiesplitsing het probleem niet kan oplossen, kan lokale vervanging van de optische vezel worden overwogen.

 

Stappen:

Positionering: Bepaal de begin- en eindposities van de scheurkern.

Snijden: Laat aan elk uiteinde van de gespleten kern een gezond stuk optische vezel over en gebruik een vezelsnijmes om de gespleten kern af te snijden.

Bereid een nieuwe glasvezelkabel voor: Bereid een nieuwe glasvezelkabel met dezelfde specificaties voor.

Fusion-splitsing: Las de twee uiteinden van de nieuwe vezel en de originele vezel afzonderlijk.

Testen: Gebruik OTDR of optische vermogensmeter om de gefuseerde optische vezel te testen om een ​​normale signaaloverdracht te garanderen.

Let op: Zorg ervoor dat de specificaties van de nieuwe vezel consistent zijn met die van de originele vezel en dat de kwaliteit van het smeltpunt hoog is.

 

2. Volledige vervanging

Toepasselijke situatie: Als er sprake is van meerdere gebarsten kernlocaties of meerdere beschadigde delen van de gehele optische vezel, kan worden overwogen om de gehele vezel te vervangen.

 

Stappen:

Voorbereiding: Bereid een nieuwe optische vezel met dezelfde specificaties voor.

Demonteren van oude optische vezels: Ontmantel oude optische vezels voorzichtig en zorg ervoor dat u andere apparatuur en circuits niet beschadigt.

Installeer nieuwe optische vezel: Leg de nieuwe optische vezel volgens het oorspronkelijke pad en zorg ervoor dat de bedrading redelijk en stevig vastzit.

Lassen: Waar nodig wordt er gelast.

Testen: Gebruik OTDR of optische vermogensmeter om de nieuwe optische vezel te testen om een ​​normale signaaloverdracht te garanderen.

Let op: Vermijd bij het leggen van nieuwe optische vezels overmatig strekken of buigen en zorg ervoor dat het routeringspad van de nieuwe vezels consistent is met het oorspronkelijke pad.

 

4, Preventieve maatregelen

1. Gestandaardiseerde werking

Training: Train regelmatig technisch personeel om ervoor te zorgen dat zij bekend zijn met de installatie, het onderhoud en de reparatie van optische vezels.

Gereedschap: gebruik hoogwaardige -kwaliteit glasvezelsnijmessen, smeltlasapparaten en ander gereedschap om de operationele nauwkeurigheid te garanderen.

 

2. Milieubescherming

Temperatuur: Vermijd langdurige blootstelling van optische vezels aan omgevingen met extreme temperaturen, vooral onder hoge of lage temperaturen.

Vochtigheid: Houd de omgeving voor opslag en gebruik van optische vezels droog en vermijd vocht.

 

3. Fysieke bescherming

Vast: Zorg ervoor dat de optische vezel stevig vastzit tijdens het bedradingsproces, zodat overmatig uitrekken of buigen wordt vermeden.

Bescherming: Gebruik glasvezelbeschermhoezen of pijpleidingen om externe fysieke schade te voorkomen.

Identificatie: Markeer op belangrijke locaties om onbedoelde schade aan optische vezels tijdens bouw- of andere werkzaamheden te voorkomen.

 

5, monitoring en onderhoud

Regelmatige inspectie: Gebruik regelmatig OTDR en andere hulpmiddelen om optische vezels te inspecteren en potentiële problemen snel te identificeren.

Registreren: registreer de resultaten van elke inspectie en onderhoud, stel een glasvezelonderhoudsbestand op voor eenvoudig volgen en beheren.

Back-up: Voor belangrijke lijnen kunnen redundante paden worden overwogen om de systeembetrouwbaarheid te verbeteren.

 

6, Afhandeling van speciale gevallen

1. Glasvezel gespleten kern over lange afstand

Toepasbare situatie: Voor optische vezels met transmissie over lange- afstanden is reparatie ter plaatse moeilijk als de scheurkern zich ver weg bevindt.

 

Stappen:

Diagnose op afstand: Gebruik een bewakingssysteem op afstand voor een voorlopige diagnose en bepaal de locatie van de scheurkern.

Onderhoudsteam sturen: Stuur een professioneel onderhoudsteam naar de locatie voor reparatie.

Tijdelijke vervanging: Tijdens de reparatieperiode kunnen back-uplijnen of draadloze transmissie worden overwogen om een ​​ononderbroken communicatie te garanderen.

 

2. Kernscheuren in complexe omgevingen

Toepasbare situatie: in complexe omgevingen zoals ondergronds, onder water en op grote- hoogte is het repareren van scheuren in de glasvezelkern moeilijker.

 

Stappen:

Professionele uitrusting: Gebruik professionele detectie- en reparatieapparatuur, zoals onderwaterrobots, luchtwerkvoertuigen, enz.

Speciaal gereedschap: Gebruik speciaal gereedschap dat geschikt is voor complexe omgevingen, zoals waterdichte lasmachines, stofdichte koude connectoren, enz.

Noodplan: Ontwikkel gedetailleerde noodplannen om een ​​snelle reactie in geval van nood te garanderen.

 

info-554-438

Aanvraag sturen

WhatsApp

Telefoon

E-mail

Navraag