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光纤着色问题探讨

光纤着色问题探讨
光纤着色问题探讨

光纤着色过程中涂层缺陷问题解析

李富龙

(杭州富通通信技术股份有限公司杭州 311422)

摘要光缆生产厂家在光纤着色过程中经常会遇到各种涂层缺陷问题,如脱色、涂层中有气泡。本文从现场生产跟踪试验中仔细剖解了导致涂层缺陷问题的原因并提出了相应的解决方案,并在理论上分析了各类缺陷形成的原因。

关键词光纤着色脱色气泡漏料

1引言

光纤着色是为了在多芯光缆中对不同光纤进行区分,是光缆生产中直接在光纤表面加工的工序,所以着色层的质量直接关系到光缆成品的光纤强度及传输性能。特别是在光纤并带中,将直接影响光纤带的平整度。我们对实践生产中出现的各类质量问题进行跟踪验证,着色层缺陷情况尤为突出,大体总结有三类:

●着色光纤表面脱色;

●着色光纤涂层中有气泡;

●着色层同心度不良。

本文将围绕这三类涂层缺陷展开分析。

2着色光纤涂层缺陷产生的原因及对策

2.1着色光纤表面脱色现象

表面脱色的着色光纤在200倍的光学显微镜下观察状况如图1和图2。

图1中的光纤横截面左下角有一处凹陷,该处为脱色现象,图2是光纤的表面观察,可看到光纤表面中间有一条亮线,亮线处即为脱色。

从图1和图2中可看出着色光纤脱色现象为局部未着上色或某一处的着色层厚度偏薄,也就是着色不均匀,导致该现象的原因主要有以下几点:\

●生产中模具口漏料;

●模具内孔洁净度差;

●本色光纤表面有杂质或二次涂层不良。

2.1.1 生产中模具口漏料

早期的光纤着色工艺是采用开口杯模具(见图3和图4),由于受生产线速的限制,在九十年代后期,一种新型的压力涂覆器(或压力型模具)被广泛应用于高速着色机上,见图5和图6;从压力型模具的剖面图中可看出着色料会从本色光纤入、出口处(上、下模口)漏料,也会由于模具边缘的密封圈破损或变形而产生漏料,这里重点介绍模具口漏料。

●上模具口漏料

光纤在着色过程中,本色光纤以一定的速度被拉入到上下模具组成的料室中,一定压力的着色料以特有的粘性与本色光纤表面无相对滑动,所以着色料和本色光纤接触的液面处形成一动态的弯液型界面(见图3和图5),同时粘型流会在受限制的模具出口处驱动一流体压力,此流体压力会形成一回流,对于压力型模具生产中只要该涡流存在,不会产生漏料,当然也不会引起着色光纤表面脱色。

而影响该涡流形成的主要因素有:涂覆压力、着色料粘度、生产线速度、本色光纤外径变动幅度;当这些因素的任一条件变化时,可能会引起液面不稳定或消失(见图4和图6),这样会导致上模具口漏料,从而引起着色纤表面脱色。

对于开口杯模具,实际生产中只有两种可控制的工艺参数,即着色料粘度和线速,只要这两个参数能正确平衡光纤周围的着色料使其顺利形成液面涡流(弯月面)(见图3),就不会产生着色层脱色现象。而压力型模具,可控制参数较多,根据Navier Stoke 公式:α2v/α2r+1/ r×αv /αr=1/η×αP/Αz(这里:V=速度,P=压力,η=粘度,r=半径),可以看出,线速度、涂覆压力、着色料粘度及本色光纤外径变动幅度影响着压力型模具内弯液面的形成,也是维持其稳定的能力。当线速增加时,就要求低粘度着色料,这样必须同时增加压力或温度。另拉丝工序也要控制本色光纤外径变动幅度,因为外径变动幅度大的本色光纤,在着色中会打破弯液面的平衡,使其不稳定或消失,一般,本色光纤外径变动幅度控制在2μm以内。

实践研究表明,着色的临界加工速度由光纤接触涂料液体入口处涡流(弯液面)的消失而决定,即当光纤着色速度大于空气导入的临界速度时,模具内的弯液面就会消失。

●下模具口漏料

着色料的主要成分有:着色剂、结膜成分(高活性齐聚物)、光敏剂(光反应引发剂)、单体(高活性稀释剂)、其它辅助剂等,它是一种混合物,所以生产之前要进行慢速充分的搅拌,使各组份均匀。

若着色料未充分搅拌或搅拌后静置时间过长,则料内易发生分层现象,生产中,着色料会从下模口漏出,并积聚在下模口周围,在UV光的照射下形成树枝状(见图7),造成运行中已涂覆但未固化的着色纤被该积聚物刮擦,导致着色光纤脱色。

2.1.2 模具内孔洁净度差

着色生产中,模具的清洁也非常重要,作业前未将模具内孔清洗干净(见图8),模孔内残留着异物,生产中该异物限制了着色料的流动,与涂覆光纤存在表面剪切力,使着色料无法均匀涂覆在本色光纤上,从而引起着色光纤脱色。因此,每次生产之前,着色模具必须进行全面的清洗,先将模具、模套及弹簧放入盛有丙酮溶剂的烧杯中浸泡,然后送到超声波清洗器里清洗,之后用干净的压缩空气吹干后使用,必要时要到显微镜下观察清洗状况。

2.1.3 本色光纤表面有杂质或二次涂覆层不良

车间的洁净度对光纤生产的每个环节是至关重要的,因为空气中的灰尘颗粒或异物会被高速运行的本色光纤产生的静电吸附在光纤表面,和光纤一起进入着色模具组成的料室内,而料室体积小,这些颗粒会在模具的内模孔积聚,这样会产生2.1.2节中现象,从而引起着色光纤脱色。

若本色光纤的二次涂覆层不良,如外径有凸凹点或固化不良,则异常点会在上模口产生如图9的状况,从而引起着色光纤脱色,也会引起光纤传输衰减系数增大。

所以高速运行的光纤着色生产需在洁净的环境中进行。

2.2 着色光纤涂层中有气泡

图10中虚线框内的连续小黑点是着色光纤涂层中存在气泡的样子,在2.1.1节中对上模口漏料现象解析时,生产中压力型模具内的弯液面消失后,着色光纤涂层中也会产生气泡。

着色料搅拌时间过长或搅拌速度过快,料瓶内的空气就会被卷入着色料内部,形成小气泡,由于着色料粘度关系,这些小气

泡不能立即消失,当该瓶料用于着色生产时,料内部的小气泡会随着着色料一起进入料室并与本色光纤接触,从而在着色层中形成

气泡。一般来说,将搅拌时间过长的着色料放入保温箱内以25~30℃的温度静置1~2小时后可消除气泡。

着色料的粘度也是影响涂层中产生气泡的重要因素,图11是四个不同厂家着色料的粘度曲线图,实践验证表明,C、D两种料(粘度较大)在生产中易产生气泡,气泡量随着线速的提高而增多。通常,粘度低于2800mPa.s(25℃)的着色料,生产中着色涂层不易产生气泡。对此,我们设计了一个CO2吹气装置,安装于模套的上方,这样可将高速运行中本色光纤导入的空气排出,避免气泡

的产生。

2.3着色层同心度不良

着色生产中有时会出现着色层同心度不良的现象(见图12),即着色层偏心,着色光纤下机后,可将其截取一段,放于灯光下

观察,可发现光纤表面颜色深浅不一,严重时,光纤一侧的表面发亮。

以下三种情况是引起着色层偏心的原因:

●着色模具磨损或有缺陷,见图13。

●模座所在的平面与光纤的运行平面不垂直,需调整模座的水平位置或调整模座上下的两个

定位导轮。

●放线张力过小,高速运行中的本色光纤在进入着色模具后有波动。

3结束语

光纤着色生产中,良好的着色涂覆层是高品质光纤的一个必不可少的重要环节,而涂层缺陷是限制着色生产效率的一个瓶颈,本文在对脱色现象进行分析时,已提出了压力型模具适合于高速着色生产,但必须找到生产线速与光纤接触的着色料形成涡流的平

衡点,这样既能确保着色涂层无缺陷,也能提高生产效率。另外,无缺陷的着色层也是衡量着色料质量好坏的一个重要指标。

参考文献

DSM Desotech OPTICAL Fiber & Cable News, Quarter 1, 2003.

(作者简介杭州富通通信技术股份有限公司光缆事业部工艺工程师)

光纤熔接机操作规程

光纤熔接机操作规程 熔接机正式工作前应进行完好性检查。接通电源预热5-10分钟,按说

1、目的: 对施工过程中直接影响工程质量的施工设备进行控制,确保工程达到规定的技术要求。 2、适用范围: 适用本公司工程施工设备的管理。 3、职责: 工程部负责设备包括:施工设备、辅具的管理。 4、工作程序: 4.1 根据工程施工需求而需新配置的设备,经总经理批准后才能采购,综合部必须按规定要求进行采购,工程部组织安装调试,《填写设备验收报告》,合格后建卡、立帐。 4.2 做好设备的登记工作,建立“设备台帐”。 4.2.1 设备要有专人保管和使用,关键设备要有安全操作规程。要不断提高操作人员的操作水平,做到“四懂三会”(懂原理、懂结构、懂用途、懂性能、会操作、会维护、会排除一般障碍)。 4.2.2工程部根据本公司设备使用的规律工程部安排设备的周保和定期保养。定期保养每年一次,《设备年度保养计划》应安排在工程淡季或节假日,并填写《设备/维护保养记录》;设备的周保由操作人员按《设备日常保养记录表》的保养项目进行,使设备处于良好状态,充分发挥设备的施工能力。 4.2.3当发生设备故障时,应保护好现场,由有关责任部门进行事故调查分析,作出处理意见,坚持做到“三不放过”的原则:不查清事故原因不放过;责任者和职工没有受到教育不放过;没有防范和预防措施不放过。对事故的责任者,要分责任大小作出处理,并把处理意见报告工程部,经最高管理者批准后实施。 检修中的设备需挂红色检修牌,并填好《设备/维护保养记录》。 4.2.4设备每正常使用三年应安排大修一次,设备本身配置的监视仪表发现异常或损坏时应及时更换,在设备安排大修时监视仪表应同时送检。4.2.5凡设备的转移、封存或报废需由施工管理部门提出申请、技术部门审核、报最高管理者批准后方可执行。封存和报废的设备要作好标识,在“设备台帐”中注明原因和情况。报废的设备需挂黑色报废牌。

光缆知识培训考试试题

光缆知识培训考试试题 一、单项选择题(每题 2 分,共70分): 1. 着色工序是光缆制造的第()道工序,是给光纤按规定的色谱顺序,着上鲜明、光滑、稳定可靠的各种 颜色,以便于识别和辨认。 A:1 B:2 C:3 D:4 。 2. 着色过程中,向玻璃管内充氮气的主要作用是() A:隔绝氧气,提高固化强度。 B:给紫外灯管散热。 C:增加光强,提高固化效率。 D:给固化炉散热。 3. 下面哪种故障属于着色过程中发生的故障()。 A. 节距不正确 B. 固化不好 C. 余长不合格 4. 护层的英文简写是() A SC B ST C SH D SL 5. 在松套层绞光缆生产过程中最关键的工艺控制点是() A:着色的固化质量 B:二套的余长 C:成缆的绞合节距 D:护层的渗水 6. 套管外径和壁厚对光缆的以下哪些性能有影响(): A:抗拉性能 B:抗压性能 C:温度循环性能 D:以上所有性能 7. 在松套层绞光缆的成缆工序,不常用的加强芯类型是(): A:磷化钢丝 B:FRP C:不锈钢丝 8. 扎纱的作用(): A:保证缆芯结构的稳定 B:没有作用,如果客户不要求,可以取消 9. 缆芯包阻水带的作用(): A:保证缆芯结构的稳定 B:没有作用,如果客户不要求,可以取消 C:对半干式缆芯起阻水作用,对油膏填充式缆芯没有作用,如客户不要求,可以取消 10. 中心加强芯的作用(): A:光缆中的主要抗拉元件 B:光缆中的主要抗压元件 11. 缆芯SZ绞相比螺旋绞的优势是(): A:SZ绞成缆机生产速度快; B:SZ绞成缆机结构简单,维修方便; C:以上2点都是 12. 缆芯填油膏的作用(): A:防水 B:润滑 C:绝缘 13. 下列属于护层质量问题的是()。 A. 光纤固化不好 B. 光纤余长不对 C. 护套厚度不对 14. 常规光缆印标的颜色为:() A:白色B:黄色C:黑色 15. 长飞标准印标的内容中,没有包括的是() A:光缆型号 B:米标 C:制造厂名与年份 D:客户名称的标识 16. 光纤在光缆生产中,对各工序都很敏感的指标是() A 模场直径 B 数值孔径 C 截止波长 D 衰减系数 17. 生产GYXTW,在长飞的工艺流程准确的是(): A:光纤着色、二次套塑、缆芯成缆、护层、测试。 B:光纤着色、二次套塑、护层、测试。 C:光纤着色、护层、测试。 18. 光纤带制带的目的是()

光纤着色及套管

光纤着色及套管 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

实习六——光纤着色及套管工序简介光纤着色,一般选用以丙烯酸为基的油墨材料。着色过程中要控制好油墨的粘度,控制光纤涂覆的厚度以及涂层干燥程度。着色颜色过薄,光纤不易区分,过厚则对光纤传输有影响,产生较大的附加损耗。 着色目的: 给光纤着上色泽鲜明,表面光滑,稳定可靠的各种颜色主要便于在光缆生产和施工使用过程中识别光纤。 着色要求: 在整个着色过程中对光纤绝对不能有任何的损伤和危害,着色后的光纤应该满足以下几个方面的要求: 1、固化好,颜色不迁移,不褪色,不溶于油脂; 2、着色前后光纤的衰减系数没有明显变化; 3、着色后光纤的其他性能指标均保持不变。 色谱: 全色谱标志,其颜色选自识别用全色谱规定的12种颜色,在不影响识别的情况下允许使用本色;松套管内光纤的序号宜按识别用全色谱颜色序号排列。 着色主要材料: 1、光纤: 1)光纤由纤芯、包层和涂覆层三部分组成。纤芯——导光,包层——把光波限制在纤芯之内,并且增加纤芯的强度,涂覆层——保护光纤免受外力作用

2)光纤主要材料石英玻璃(二氧化硅材料),其折射率约为1.458 3)分类,光纤可分为单模光纤和多模光纤两大类。所谓多模光纤是指能够传播多个模式的光纤,而单模光纤是指仅能传播一个最低模式的光纤。其中常用的单模光纤有G.652光纤(非色散位移光纤)和G.655光纤(非零色散位移光纤);常用的多模光纤有A1a类(纤芯/包层尺寸:50/125μm)和A1b类(纤芯/包层尺寸:62.5/125μm)。 2、油墨: 主要成份:由高粘度低聚物、低粘度单体、光引发剂、颜料和添加剂组成。稳定性能有效期为12个月。需置于避光、阴凉处。 摇料:着色油墨若未进行搅拌或搅拌不充分,会出现颜色料与基料分离及瓶底有沉淀物等现象。因此油墨在使用前必须经过匀速、长时间搅拌。35℃,8rpm,4小时以上。 着色油墨厚度,为使油墨能发挥更好效果,包括固化速度,附着力、色泽,一般厚度在3~5微米之间。着色厚度大时的问题点是:1)INK的需要量增加 2)摩擦特性减小(光纤和着色层的结合力减小) 3)着色后损失增加及Bending特性底下等。 模具 要达到上述厚度,采用比光纤外径245μm大10~15μm的模具。故模具孔为 260μm。着色杯的温度:应加热到35℃(不宜超过38℃)。 保护气体

交换机接口及连接(图解)

全面图解交换机接口及连接 局域网交换机作为局域网的集中连接设备,它的接口类型是随着各种局域网和传输介质类型的发展而变化的,分析一下局域网的主要网络类型和传输介质发展过程,我们就不难发现各种交换机接口类型,下面我们就先来介绍目前仍存在的一些交换机接口,注意,因交换机的许多接口与路由器接口完全一样,所以在此仍以路由器上的相应接口进行介绍。 一、交换机接口类型 1、双绞线RJ-45 接口 这是我们见的最多、应用最广的一种接口类型,它属于双绞线以太网接口类型。它不仅在最基本的10Base-T以太网网络中使用,还在目前主流的 100Base-TX快速以太网和1000Base-TX千兆以太网中使用。 虽然它们所使用的传输介质都是双绞线类型,但是它们却各自采用了不同版本的双绞线类型,如最初10Base-T使用的3类线到支持1000Base-TX千兆速率的6类线,中间的100Base-TX则中以使用所谓的五类、超五类线,当然也可以是六类线。 这些RJ-45接口的外观是完全一样的,如图1左图所示,像一个扁“T”字。与之相连的是RJ-45水晶头,如图2中,右图分别为一个水晶头和做好水晶头连线的双绞网线。如图2所示的就是一款24口RJ-45接口的以太网交换机,其中还有将在下文介绍的2个SC光纤接口和1个AUI接口。 图2 2、光纤接口 图1

对于光纤这种传输介质虽然早在100Base时代就已开始采用这种传输介质,当时这种百兆网络为了与普遍使用的百兆双绞线以太网100Base-TX区别,就称之为“100Base-FX”,其中的“F”就是光纤“Fiber”的第一个字母。 不过由于在当时的百兆速率下,与采用传统双绞线介质相比,优势并不明显,况且价格比双绞线贵许多,所以光纤在100Mbps时代产没有得到广泛应用,它主要是从1000Base技术正式实施以来才得以全面应用,因为在这种速率下,虽然也有双绞线介质方案,但性能远不如光纤好,且在连接距离等方面具有非常明显的优势,非常适合城域网和广域网使用。 目前光纤传输介质发展相当迅速,各种光纤接口也是层出不究,不过在局域网交换机中,光纤接口主要是SC类型,无论是在100Base-FX,还是在1000Base-FX网络中。SC接口的芯在接头里面,如图3左图所示的是一款100Base-FX网络的SC光纤接口模块,其右图为一款提供了4个SC光纤接口的光纤交换机。图2中所示交换机中也有2个SC光纤接口。 图3 从图2和图3右图交换机的SC接口外观可以看出,它与RJ-45接口非常类似,不过SC接口看似更扁些,缺口浅些。主要看其中的接触芯片是一什么类型的,如果是8条铜弹片,则是RJ-45接口,而里面如果是一根铜柱则是SC光纤接口。 3、AUI接口与BNC AUI接口是专门用于连接粗同轴电缆的,虽然目前这种网络在局域网中并不多见,但在一些大型企业网络中,仍可能有一些遗留下来的粗同轴电缆令牌网络设备,所以有些交换机也保留了少数AUI接口,以更大限度地满足用户需求。AUI接口是一个15针“D”形接口,类似于显示器接口。这种接口同样也在许多网络设备中见到,如路由器,甚至服务器中,如图4所示的就是路由器上的AUI 接口示意图。

光纤着色 流程标准

光纤着色 (2007-04-13 16:44:10) 转载 为了便于在光缆生产过程中和光缆使用中很容易地辨认光纤,在光缆生产前要给光纤着上鲜明光滑稳定可靠的各种颜色,但同时不能对光纤有任何损伤和危害。 在光纤着色工艺中,对于245±10μm的任何光纤均可进行着色,着色油墨是着色所使用的主要材料,我们所使用的是DSM3287-11系列和PhiChem-K1002系列,基本组成为丙烯酸盐+光固化剂+颜料。在使用之前光固化油墨必须在密封条件下,按规定转速和时间,充分地搅拌均匀(2h以上,静止半小时),并须检查油墨颜色是否正确,量是否足够,确保油墨无气泡、杂质、分层等异常现象。 整个工艺设备是由带张力调节的光纤放线单元、静电除尘器、着色模具及模具固定板、压力供料系统、紫外光固化炉、牵引、带引力调节和自动排线的光纤收线单元和操作控制柜组成。 其操作流程是:光纤由放线稳定地放出,经导轮到放线张力调节轮随时调节稳定放线张力,使光纤始终能在恒定的张力下进行放线,稳定整个工艺。在进入着色前,光纤还需要通过静电清除器,清除静电和灰尘,然后经过合适的着色模具进行着色,紧接着进入紫外光固化炉迅速进行固化后,再由过渡导轮上牵引,由牵引在适当的线速度下送出,再经过过渡导轮和收线张力调节轮后上收线盘。收线装置自动完成收排线,同时静电清除器清除着色光纤表面的静电和灰尘。 工艺参数: (1)所需的环境条件:20±5℃,相对湿度≤85%。 (2)复绕速度:单模G.652光纤1500~1800m/min;单模G.655光纤多模光纤1500m/min;使用黄绿色时1200m/min 测试: (1)固化质量检查:取大于2m的样品光纤,拉直使两端固定,戴橡胶手套,手持醮满酒精或者丙酮的棉花用均匀力擦拭样品光纤,反复擦拭100次,检查有无着色层脱落,如果有脱落现象则填故障报告单。 (2)光学性能测试:光缆中光纤的光学性能是光缆最重要指标,因为它直接影响光信号的传输。在光缆制造过程中的每一道工艺中,对光纤衰减的测试十分的严格。

光纤拉丝作业指导书

光纤拉丝作业指导书 1、光纤拉丝准备 1.1 拉丝机的启动 1)设备部负责打开所有装置的电源(测量装置需要在拉丝开始前20 分钟打开)。 2)设备部负责打开所有工艺气体主管路上的阀门,并根据《光纤拉丝工艺点检表》检查气压设置是否正 确,确保无异常。 3)设备部负责开启工艺冷却水(开启前需要检查炉子无漏水现象)。 4)设备部负责打开拉丝塔洁净空气开关(拉丝过程中洁净空气应始终被打开,以保证拉丝区洁净空气环 境)。 5)设备部负责开启计算机,登陆WinNt操作系统和打开NOMOS控制系统(operator登陆)。 6)检查各线工艺配方是否设定正确(如3#生产线工艺配方为https://www.wendangku.net/doc/273258584.html,M.LINE3.001)。 1.2 光纤拉丝炉检查和清洁 1)检查拉丝炉石墨件使用时间,对照如下表格,如果超出时间范围立即更换。 2)每一根预制棒拉丝结束以后必须清洁拉丝炉子(不拆炉子在线清洗)。除一体化保温层外,每五根预制 棒拉丝结束后进行石墨件的拆炉清洁,如在拉丝过程中发生异常情况,不到5根棒也需要拆炉子。 3)冷却炉子到室温。 4)戴上洁净手套(清洁炉子时需要两个操作工配合)。 5)辅操工将延伸管出口处的炉门开到最大,接上真空管抽气,主操工用刷子清洁,辅操工配合抽气,将 清洁过程中产生的粉尘清除干净。最后需要开关炉门,将炉门上附着的粉尘吸干净。 6)主操工先用短刷子清洁中心管和马弗管。 7)然后用长刷子及洁净纸反复清洁延伸管内壁,直到洁净纸不会变黄为止。 8)再用短刷子清洁中心管和马弗管。 9)最后用氮气枪进行吹扫干净(吸尘器在底下抽气)。 10)如果中心管和马弗管污染结晶严重,需将中心管和马弗管从炉子中取出,到石墨清洗间清洗。正常拉 丝应每5根预制棒进行一次石墨件的离线清洗(石墨间内)。

光纤网络交换机设备的级联图解

光纤网络交换机设备的 级联图解 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

网络交换机设备的级联(图解) 双绞线端口的级联 级联既可使用普通端口也可使用特殊的MDI-II端口。当相互级联的两个端口分别为普通端口(即MDI-X)端口和MDI-II 端口时,应当使用直通电缆。当相互级联的两个端口均为普通端口(即MDI-X)或均为MDI-II端口时,则应当使用交叉电缆。 无论是10Base-T以太网、100Base-TX快速以太网还是1000Base-T千兆以太网,级联交换机所使用的电缆长度均可达到100米,这个长度与交换机到计算机之间长度完全相同。因此,级联除了能够扩充端口数量外,另外一个用途就是快速延伸网络直径。当有4台交换机级联时,网络跨度就可以达到500米。这样的距离对于位于同一座建筑物内的小型网络而言已经足够了! 1.使用Uplink端口级联 现在,越来越多交换机(Cisco交换机除外)提供了Uplink端口(如图1所示),使得交换机之间的连接变得更加简单。

图1 Uplink端口 Uplink端口是专门用于与其他交换机连接的端口,可利用直通跳线将该端口连接至其他交换机的除Uplink端口外的任意端口(如图2所示),这种连接方式跟计算机与交换机之间的连接完全相同。需要注意的是,有些品牌的交换机(如 3Com)使用一个普通端口兼作Uplink端口,并利用一个开关(MDI/MDI-X转换开关)在两种类型间进行切换。 图2 利用交叉线通过普通端口级联交换机 光纤端口的级联 由于光纤端口的价格仍然非常昂贵,所以,光纤主要被用于核心交换机和骨干交换机之间连接,或被用于骨干交换机之

熔接机使用规范指南

光纤熔接机的使用 一、电源连接 当使用外部的电源进行直流或者交流供电时,选用交流适配器 (ADC-11)当用电池进行操作的时候,选用可分离的电池(BTR-06S/L。熔接机上的电源插槽,支持两种电源供电方式(ADC-11和BTR-06S/L。装入和取出电源模块1-1装入电源供电单元 把电源供电单元装入供电单元插槽,直到听到喀嚓的响声。取出电源供电单元释放按钮拉出电源供电单元。关闭熔接机。按压熔接机侧面的释放按钮,把供电电源单元从熔接机中取出。

1-2交流操作 把交流供电线插入到交流适配器的交流插槽中。如果提供的交流电压适当,那么适配器上的交流电源指示灯LED亮(绿色)。如果输入的交流电 压为270V或者更高时,交流适配器的保护电路将切断交流输出,同时,交流适配器上的交流报警指示灯LED [HIGH ~ INPUT亮(红色)。 注意:不要盖住交流适配器上的任何一个通风口。在熔接机和墙面之间至少要预留一英寸的间隙来保证空气的流通。 1-3用外部电池的直流操作 打开交流适配器上的直流输入插槽的开关。把直流线(DCC-12或者

DCC-13)插到交流适配器上的直流输入口。当输入的直流电压合适的时候,指示灯LED亮(绿色)。当输入的直流电压为16V或者更高的时候,或者是极性(阳极/负极)错位,交流适配器保护电路关闭直流输出,同时直流报警 灯LED [HIGH ~ INPU亮(红色)。 1-4电池操作 熔接前,请检查并确保电池的剩余电量为20%或者更多,否则,将只能熔接很少数量的光纤。为了防止因为电池的记忆效应而引起的电池的老化,应当每月给电池做至少一次完全的放电。 检查电池剩余电量的两种方法 (1)如果电池已经被插入到熔接机的插槽中,打开电源。那么电源模式会被自动识别为"电池",并且剩余电量也会被显示在"READY"画面的显示器上。 (2)或者按电池上的电池电量检查按钮,电池的剩余电量会通过指示灯显示出来。

光缆技术规范书

光缆技术要求 1.1 光纤光缆的主要设计指标 本工程选用缆光纤符合ITU-T G.652D建议的光缆。本工程光缆主要采用新建杆路、利旧杆路、新建管道、利旧管道、直埋光缆方式敷设。设计使用普通型松套层绞式光缆、室外填充式A护套皱纹钢带聚乙烯保护套式光缆。程式为GYTA-24B1、GYTA-48B1、GYTA53-24B1。 1.1.1缆光纤 1.1.1.1 G.652D光纤 (1)模场直径 9.2±0.4μm 1310nm (2)包层直径 标称值:125μm 偏差:±1.0μm (3)模场同心度偏差:≤ 0.5μm (4)包层不圆度:小于0.7% (5)截止波长 λcc(在20米光缆+2米光纤上测试)<1270nm λc(在2光纤上测试)<1260nm (6)光纤衰减系数 在1310nm波长上的最大衰减系数为:0.36dB/km。 在1285~1339nm波长围,任一波长上光纤的衰减系数与1310nm波长上的衰减系数相比,其差值不超过0.03 dB/km。 在水(OH-吸收峰)处(1383±3nm)衰减最大值为0.36dB/km。 在1550nm波长上的最大衰减值为:0.22 dB/km。 在1480~1580nm波长围任一波长上光纤的衰减系数与1550nm波长上的衰减系数相比的差值:不超过0.05d B/km。 1625nm波长上的最大衰减系数:0.24dB/km。 光纤衰减曲线应有良好的线性并且无明显台阶。用OTDR检测任意一根光纤时,在1310nm和1550nm波长处500m光纤的衰减值应不大于(αmean+0.10 dB),αmean是光纤的平均衰减系数。 (7)弯曲衰减特性

光纤着色及套管

实习六——光纤着色及套管工序简介 光纤着色,一般选用以丙烯酸为基的油墨材料。着色过程中要控制好油墨的粘度,控制光纤涂覆的厚度以及涂层干燥程度。着色颜色过薄,光纤不易区分,过厚则对光纤传输有影响,产生较大的附加损耗。 着色目的: 给光纤着上色泽鲜明,表面光滑,稳定可靠的各种颜色主要便于在光缆生产和施工使用过程中识别光纤。 着色要求: 在整个着色过程中对光纤绝对不能有任何的损伤和危害,着色后的光纤应该满足以下几个方面的要求: 1、固化好,颜色不迁移,不褪色,不溶于油脂; 2、着色前后光纤的衰减系数没有明显变化; 3、着色后光纤的其他性能指标均保持不变。 色谱: 全色谱标志,其颜色选自识别用全色谱规定的 12 种颜色,在不影响识别的情况下允许使用本色;松套管内光纤的序号宜按识别用全色谱颜色序号排列。 着色主要材料: 1、光纤: 1)光纤由纤芯、包层和涂覆层三部分组成。纤芯——导光,包层——把光波限制在纤芯之内,并且增加纤芯的强度,涂覆层——保护光纤免受外力作用2)光纤主要材料石英玻璃(二氧化硅材料),其折射率约为 1.458 3)分类,光纤可分为单模光纤和多模光纤两大类。所谓多模光纤是指能够传播多个模式的光纤,而单模光纤是指仅能传播一个最低模式的光纤。其中常用的单模光纤有G.652光纤(非色散位移光纤)和G.655光纤(非零色散位移光纤);常用的多模光纤有Ala类(纤芯/包层尺寸:50/125卩皿和A1b类(纤芯/包层尺寸:62.5/125 小。 2、油墨:主要成份:由高粘度低聚物、低粘度单体、光引发剂、颜料和添加剂组成。稳定性能有效期为 12 个月。需置于避光、阴凉处。 摇料:着色油墨若未进行搅拌或搅拌不充分,会出现颜色料与基料分离及瓶底有沉淀物等现象。因此油墨在使用前必须经过匀速、长时间搅拌。35C,8rpm, 4 小时以上。 着色油墨厚度,为使油墨能发挥更好效果,包括固化速度,附着力、色泽, 一般厚度在3?5微米之间。着色厚度大时的问题点是: 1 ) INK 的需要量增加 2)摩擦特性减小(光纤和着色层的结合力减小) 3)着色后损失增加及 Bending 特性底下等。 模具 要达到上述厚度,采用比光纤外径 245 大10~15叩的模具。故模具孔为 260 ^m0着色杯的温度:应加热到 35E (不宜超过38C )。 保护气体

通信线路作业指导书

**通信工程 编号:01通信线路施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准: 2015年10月27日发布2015年10月28日执行

**通信工程 通信线路施工作业指导书 1、适用范围 新建调度所周围新建24孔通信管道,与既有通信管道联通,**通信站到新建调度所敷设1根96芯光缆,既有调度所敷设2根48芯光缆以及1根96芯光缆至调度所。 2、作业准备 2.1业内技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。除了熟悉本专业外,还要了解其他专业的施工配合状况,以便遇到问题能及时采取措施,确保在施工过程中不影响建筑物强度、美观和系统性能,减少与其他工种发生位置冲突。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配套生活、办公生活,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3、技术要求 3.1敷设技术要求 1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设。 3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。

子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。

5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用PVC胶带缠扎,以避免泥沙渗入。 6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。 7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。 8)每个手孔内及机房光缆和ODF架上均采用塑料标志牌以示区别。 3.2成端技术要求 1)应根据规定或设计要求留足预留光缆。 2)在设备机房的光缆终端接头安装位置应稳定安全,远离热源。 3)成端光缆和自光缆终端接头引出的单芯软光纤应按照ODF的说明书进行4)走线并按设计要求进行保护和绑扎。 5)单芯软光纤所带的连接器,应按设计要求顺序插入光配线架(分配盘)。 6)末连接软光纤的光配线架(分配盘)的接口端部应盖上塑料防尘帽。 8)软光纤在机架内的盘线应大于规定的曲率半径。 9)光缆在光纤配线架(ODF)成端处,将金属构件用铜芯聚氯乙烯护套电缆引出,并将其连接到保护地线。 4、施工程序流程图

光纤接口类型(附图)

光纤接口大全 l各种光纤接口类型介绍 光纤接头 FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多) ST 卡接式圆型 SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多) PC 微球面研磨抛光 APC 呈8度角并做微球面研磨抛光 MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( 华为8850上有用) 光纤模块:一般都支持热插拔, GBIC Giga Bitrate Interface Converter, 使用的光纤接口多为SC或ST型 SFP 小型封装GBIC,使用的光纤为LC型 使用的光纤: 单模: L ,波长1310 单模长距LH 波长1310,1550 多模:SM 波长850 SX/LH表示可以使用单模或多模光纤

l在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/PC” 等,其含义如下 l“/”前面部分表示尾纤的连接器型号 “SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用SC接头 “LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。 “FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。 l连接器的品种信号较多,除了上面介绍的三种外,还有MTRJ、ST、MU等,具体的外观参见下图

l/”后面表明光纤接头截面工艺,即研磨方式。 “PC”在电信运营商的设备中应用得最为广泛,其接头截面是平的。 “UPC”的衰耗比“PC”要小,一般用于有特殊需求的设备,一些国外厂家ODF架内部跳纤用的就是FC/UPC,主要是为提高ODF设备自身的指标。 u另外,在广电和早期的CATV中应用较多的是“APC” 型号,其尾纤头采用了带倾角的端面,可以改善电视 信号的质量,主要原因是电视信号是模拟光调制,当 接头耦合面是垂直的时候,反射光沿原路径返回。由 于光纤折射率分布的不均匀会再度返回耦合面,此时 虽然能量很小但由于模拟信号是无法彻底消除噪声 的,所以相当于在原来的清晰信号上叠加了一个带时 延的微弱信号,表现在画面上就是重影。尾纤头带倾 角可使反射光不沿原路径返回。一般数字信号一般不 存在此问题 l光纤连接器 u光纤连接器是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它是把光纤的两个端面精密对接起来,以 使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光

光缆学习知识培训考试试卷试题.docx

. 光缆知识培训考试试题 一、单项选择题 ( 每题 2分,共 70 分) : 1.着色工序是光缆制造的第()道工序,是给光纤按规定的色谱顺序,着上鲜明、光滑、稳定可靠的各种 颜色,以便于识别和辨认。 A: 1 B : 2 C: 3 D:4 。 2.着色过程中,向玻璃管内充氮气的主要作用是() A:隔绝氧气,提高固化强度。 B :给紫外灯管散热。 C:增加光强,提高固化效率。D:给固化炉散热。 3.下面哪种故障属于着色过程中发生的故障()。 A. 节距不正确 B.固化不好 C.余长不合格 4.护层的英文简写是() A SC B ST C SH D SL 5.在松套层绞光缆生产过程中最关键的工艺控制点是() A: 着色的固化质量B:二套的余长C:成缆的绞合节距D:护层的渗水 6.套管外径和壁厚对光缆的以下哪些性能有影响(): A:抗拉性能B:抗压性能C:温度循环性能 D :以上所有性能 7.在松套层绞光缆的成缆工序,不常用的加强芯类型是(): A:磷化钢丝B: FRP C:不锈钢丝 8.扎纱的作用(): A:保证缆芯结构的稳定B:没有作用,如果客户不要求,可以取消 9.缆芯包阻水带的作用(): A:保证缆芯结构的稳定B:没有作用,如果客户不要求,可以取消 C:对半干式缆芯起阻水作用,对油膏填充式缆芯没有作用,如客户不要求,可以取消 10.中心加强芯的作用(): A:光缆中的主要抗拉元件 B :光缆中的主要抗压元件 11. 缆芯 SZ 绞相比螺旋绞的优势是(): A: SZ绞成缆机生产速度快; B: SZ绞成缆机结构简单,维修方便; C:以上 2点都是 12.缆芯填油膏的作用(): A:防水B:润滑C:绝缘 13.下列属于护层质量问题的是()。 A. 光纤固化不好 B.光纤余长不对 C.护套厚度不对 14.常规光缆印标的颜色为:() A:白色B:黄色C:黑色 15.长飞标准印标的内容中,没有包括的是() A:光缆型号 B :米标 C :制造厂名与年份 D :客户名称的标识 16.光纤在光缆生产中,对各工序都很敏感的指标是() A 模场直径 B 数值孔径C截止波长 D 衰减系数 17.生产 GYXTW,在长飞的工艺流程准确的是(): A:光纤着色、二次套塑、缆芯成缆、护层、测试。 B:光纤着色、二次套塑、护层、测试。 C:光纤着色、护层、测试。 18.光纤带制带的目的是() .

光纤着色介绍

光缆制造培训教材 第二章光纤着色工艺江苏中利电缆有限责任公司技术部

光纤着色工艺学 目录 第一节概述 第二节光纤着色设备 第三节光纤着色工艺 第四节光纤着色的质量控制 第五节光纤着色的缺陷和预防

第一节概述 传统的电线已采用色标来辨别它们在电缆中的位置,这样用色标区分后就可以正确地接线,而不至于将电线的任何一端接错。 光纤也需要同一的辨认方法。实用中,绝大多数光纤安装好后是没有通向光纤两端的入口的,这就使查找辨认光纤更加困难。而且光纤又无法用电气设备做连通试验,因此用于辨认光纤的色标比电线的色标要求还要严格。为了便于光纤的识别和光缆敷设过程中的光纤接续,使光纤具有不同的颜色标志。光纤着色就是利用着色机将油墨均匀地涂覆在光纤的表面。 早期光纤着色工作是简单地用电缆着色设备把溶液性油墨涂到光纤上,然后让光纤通过烘干箱将色墨烘干固化。由于这些材料是溶液性的,污染严重,抗磨性差,抗光缆油膏的能力也是一个难解决的问题。现在研制的UV 固化油墨就基本上解决了上述问题。现在试验的涂覆用油墨是一种光纤专用油墨,它含有一定的紫外光交联剂,一般要求与光纤有很好的结合力,并且与光缆中的其他材料有较好的相容性,同时它与溶液性涂料非常类似,具有颜料的淀积性能。着色的颜色为十二种,即蓝、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿。每种颜色它的光谱有所不同,因而在相同工艺条件下其固化度也有所不同。目前,已经有人将着色工序结合到了拉丝的工序中,即将颜料涂覆在第一层与第二层包层之间,这样就可以省掉一道工序,并且不存在固化不好而引起退色问题。 当工厂不具备制棒和拉丝能力时,光纤着色一般是光缆制造厂的光缆制造的第一道工序。因此它虽然操作比较简单,但也有一定的技术含量和操作技巧。

各种交换机的数据接口类型一览

各种交换机的数据接口类型一览 https://www.wendangku.net/doc/273258584.html, 2006-06-16 09:22 IT世界网我要评论(0) ?摘要:作为局域网的主要连接设备,以太网交换机成为应用普及最快的网络设备之一,同时,也是随着这种快速的发展,交换机的功能不断增强,随之而来则是交换机端口的更新换代以及各种特殊设备连接端口不断的添加到交换机上,这也使得交换机的接口类型变得非常丰富,为了让大家对这些接口有一个比较清晰的认识,本文根据资料特地整理了一篇交换机接口的文章。 ?标签:交换机 ? Oracle帮您准确洞察各个物流环节作为局域网的主要连接设备,以太网交换机成为应用普及最快的网络设备之一,同时,也是随着这种快速的发展,交换机的功能不断增强,随之而来则是交换机端口的更新换代以及各种特殊设备连接端口不断的添加到交换机上,这也使得交换机的接口类型变得非常丰富,为了让大家对这些接口有一个比较清晰的认识,我们根据资料特地整理了一篇交换机接口的文章: 1、RJ-45接口 这种接口就是我们现在最常见的网络设备接口,俗称“水晶头”,专业术语为RJ-45连接器,属于双绞线以太网接口类型。RJ-45插头只能沿固定方向插入,设有一个塑料弹片与RJ-45插槽卡住以防止脱落。 这种接口在10Base-T以太网、100Base-TX以太网、1000Base-TX以太网中都可以使用,传输介质都是双绞线,不过根据带宽的不同对介质也有不同的要求,特别是1000Base-TX 千兆以太网连接时,至少要使用超五类线,要保证稳定高速的话还要使用6类线。 2、SC光纤接口 SC光纤接口在100Base-TX以太网时代就已经得到了应用,因此当时称为100Base-FX (F是光纤单词fiber的缩写),不过当时由于性能并不比双绞线突出但是成本却较高,因此没有得到普及,现在业界大力推广千兆网络,SC光纤接口则重新受到重视。

光纤熔接作业指导书

光纤熔接作 业 指 导 书 修订记录

目录 前言...................................... 错误!未定义书签。 1 光纤知识的学习:....................... 错误!未定义书签。 光及其特性:........................... 错误!未定义书签。 光纤的优点:........................... 错误!未定义书签。 光纤结构及种类:....................... 错误!未定义书签。 光纤通讯的衰减:....................... 错误!未定义书签。 2 光纤的熔接............................. 错误!未定义书签。 光纤附件的组成和作用:................. 错误!未定义书签。 常见光纤配套用附件图解:............... 错误!未定义书签。 光纤熔接过程........................... 错误!未定义书签。 2. 熔接流程图 错误!未定义书签。 2. 光纤熔接常用工具 错误!未定义书签。 2. 光纤熔接步骤图解 错误!未定义书签。 附录:.................................... 错误!未定义书签。

前言 随着部门业务的不断发展,所承接的网络工程越来越多,尤其是光网络工程,经常有光纤熔接的需求。而光纤网络的质量好坏,很大程度上取决于光纤熔接的质量。 因此,为提高我们的工作技能、提高工作效率、标准在熔接光纤过程中的行为规范,减少光纤通讯故障率,特对光纤的部分知识和熔接作业等进行以下指导。

某公司光缆施工作业指导书

光缆施工作业指导书 步骤一:光缆布放与光缆保护 光缆布放与光缆保护工序活动操作人员 a)光缆盘测检验 2、管道光缆和子管敷设 光缆布放与光缆保护施工 光缆步骤 1 路由测量以及材料检验:根据《工程设计文件》的走线路由及现场情况确定是否需要布放子管或者架空以及光缆长度;光缆布放前要先进行盘测并做好记录。 2 管道光缆和子管敷设 3 光缆保护 注意事项

3、光缆保护 1 盘测检验:对工程中使用的光缆等主要材料,应与监理一起进行必要的检验或盘测测试,并把检验和测试结果形成记录,责任人和监理人员须签名确认,以备做交工文件时使用。对测试不合格的材料产品应及时反馈和报告,并予以清退; 光缆配盘:根据中继段的长度和现场的实际情况(主要考虑地理条件是否能做光缆接头),对工程所需的光缆进行灵活配置,以减少光缆的浪费和线路的传输损耗。配盘情况应做好记录,以备交工文件之需。 2 管道光缆和子管敷设:子管敷设要按当地局要求采用三色或四色敷设,多根子管按颜色顺序排列全路径一致,子管在井出孔(PVC大管孔)15-20厘米处截平,并套上塞鼓,不敷

1 PVC子 管 2 光缆 3 电胶布\铁线 等 机房ODF架接地(从ODF架布放一条地线到光缆专用地线排,) ODF光缆加强芯、铝护层接接地 0DF架光缆挂光缆资源牌开剥光缆裸纤用光纤软保护管固定好光交接箱和光分线箱、盒的面贴绿色标签熔纤盘光纤按规要求盘纤

要求:路由复测: 施工前必须进行路由复测。主要是对线路的走向和距离进行评估和测量,了解线路的走向是否安全可靠、经济合理,以及原有可利用的资源是否与实际相符等。同时确定杆路具体走向、电杆、拉线、(撑杆)埋设位置和杆高、杆距、拉线程式,光缆接头具体位置及杆路实际长度,核定架空光缆线路与其他设施、建筑物、树木的最小净距及处理措施。当与施工图有出入时,应在施工图上标注清楚。盘测检验: 对工程中使用的光缆等主要材料,应与监理一起进行必要的检验或盘测测试,并把检验和测试结果形成记录,责任人和监理人员须签名确认,以备做交工文件时使用。对测试不合格的材料产品应及时反馈和报告,并予以清退。 光缆配盘: 根据中继段的长度和现场的实际情况(主要考虑地理条件是否能做光缆接头),对工程所需的光缆进行灵活配置,以减少光缆的浪费和线路的传输损耗。配盘情况应做好记录,以备交工文件之需。

光缆施工作业指导书

第一章总述 一、工程概况 线路为110kV输电线路,起点为圣雄能源自备电厂110KV升压站,终点为工业园区新建110KV同心变,线路总长3.575km;其中1#-9#塔为电同Ⅲ回线与电丁线为同塔架设段,线路长1.577km,电同Ⅲ回线单回路架设1.998km. 110KV电丁线为圣雄工业园后期丁二醇项目的电源线路,起点为圣雄能源自备电厂110KV升压站,本次架设终点为9#双回终端塔。 二、OPGW光缆的结构及技术特性: 1:OPGW光缆的结构: 最外层为铝镁合金,中间层为铝包钢线,光纤束置于中间部位,以承受最小的压力,光束可组成若干个单元,每个单元由纤间隔心、耐热绝缘带组成。为防止光纤束受到异常力和挤压作用下不致于发生弯曲、断裂,在光纤束外套有护衬套管。 2: OPGW光缆的技术性能: 第二章 OPGW光缆的施工 一、机具的选择 1:架设OPGW光缆的机具选择: (1)牵设备的选择 根据OPGW光缆外径围,按照标准要求,力机力轮外径不小于616MM。

(2)牵引机摆放位置的确定 光缆的制造长度是根据设计规定采用对号定长度。每一条光缆的首端到尾端就是一个耐段,因此,牵引场、力场只能在地线耐塔相邻选择。牵引机安装位置与相邻塔的距离应不小于1.5倍塔高,且不小于130M。 (3)放线速度的控制 放线初始阶段应慢速牵引及光缆的行进状况,此时速度约为5M/MIN,正常运行后提速达30-50M/MIN,最大速度不宜大于60M/MIN,放线过程中,每基塔睛应有人监视,当旋转连接器通过滑车时应适当减速. (4) 光缆两端的控制 在光缆的首端厂家已固定一个铝合金压接式线夹,连一个旋转连接器(35KN)即可.光缆的尾端在线轴底层,当光缆展放完毕,应在光缆线尾端安装单头网套式连接器(俗称蛇皮套)与钢丝绳相连.需注意以下两点:A缆尾端的光纤应注意封闭保护。B在光缆连接前应截除被蛇皮套夹过的光缆,以保护光缆质量。 光缆在耐塔应预留的长度是塔高+15M以保证耐塔光缆在地面的熔度。同时,应注意同一耐塔段的两耐塔光缆余线长度大体相同。 (5)放线滑轮的选择: 展放OPGW光缆时应在各耐塔及直线塔上悬挂放线滑车,其滑车轮直径D应满足下式要求: D>T/3 式中的D——光缆放线滑轮最小直径 T——最大牵引力100KN 滑车底槽直径一般为600-800MM。由于滑车不仅用于放线,而且还用于紧线,一般采用以720MM槽径为主的单轮滑车放线。 对于光缆通过30°C以上的转角塔和悬垂角度大于30°的直线塔,必须改用挂设三轮复滑车,如下图10-3所示。在牵引引绳与角合力线作用下,使滑车向角倾斜。由于滑车自重影响,致使牵引绳或光缆处于滑车槽蝗上侧,对旋转器和防检器的顺利通过造成困难,并对光缆有磨损的危险。因此,必须采用预偏措施。如下图10-4所示,在铁塔地线支架上安装角钢挂职架,通过系于滑车上的调整绳,控制滑车预偏度,使牵引绳或光缆保持在滑轮槽底位置。

什么是光纤交换机

什么是光纤交换机光纤交换机作用和工作原理:光纤交换机是一种高速的网络传输中继设备,它较普通交换机而言采用了光纤电缆作为传输介质。光纤传输的优点是速度快、抗干扰能力强。 随着企业网络数据的不断增加和网络应用的频繁,许多企业开始意识到需要专门构建自己的存储系统网络来满足日益提升的数据存储性能要求。当前,最为热门的数据存储网络就是SAN(Storage Area Network,存储区域网络),就是把整个存储当做一个单独的网络与服务器所在企业局域网连接。 它的特点就是采用传输速率较高的光纤通道与服务器网络,或者SAN网络内部组件的连接,这样,整个存储网络就具有非常宽的带宽,为高性能的数据存储提供了保障。而在这种SAN存储网络中,起着关键作用的就是我们常常听到的光纤交换机(FC Switch,也有称光纤通道交换机和SAN交换机的)了。因为这属于一种新型的设备,而且与我们平常所见的、用到的以太网交换机有太多的区别(主要体现在协议的支持上),所以许多读者,甚至是已经用上SAN存储网络的企业用户都对SAN交换机一知半解。为此,本文就专门就SAN交换机选购时需要注意的事项向各位进行一番介绍,其实就是介绍一下SAN交换机的主要特点。先来简单了解SAN交换机的由来,这样可以使我们加深对SAN交换机的了解,不再充满神秘色彩。 什么是光纤交换机简介: 光纤以太网交换机是一款高性能的管理型的二层光纤以太网接入交换机。用户可以选择全光端口配置或光电端口混合配置,接入光纤媒质可选单模光纤或多模光纤。该交换机可同时支持网络远程管理和本地管理以实现对端口工作状态的监控和交换机的设置。 光纤端口特别适合于信息点接入距离超出五类线接入距离、需要抗电磁干扰以及需要通信保密等场合适用的领域包括:住宅小区FTTH宽带接入网络;企业高速光纤局域网;高可靠工业集散控制系统(DCS);光纤数字视频监控网络;医院高速光纤局域网;校园网络。 光纤交换机作用和工作原理: 无阻塞存储-转发交换模式,具有8.8Gbps的交换能力,所有端口可同时全线速工作在全双工状态 支持6K 个MAC地址,具备自动的MAC地址学习、更新功能 支持端口聚合,提供7组聚合宽带干路 支持优先级队列,提供服务质量保证 支持802.1d生成树协议/快速生成树协议 支持802.1x基于端口接入认证

光缆架设指导书

大唐巴音升压站-高顺变110KV送电线路工 程 光缆架设作业指导书 陕西凌峰送变电工程有限公司 大唐巴音升压站-高顺变110KV送电工程项目部

二00六年十一月二十二日

编制:审核:项目经理:总经理:

第一章说明 一、适用范围: 本作业指导书适用于大唐巴音升压站-高顺变110KV送电工程光缆架设施工。 二、编制依据 1、《110kv-500kv架空线路施工及验收规范》GBJ233-2005。 2、《电力建设安全操作规程》架空电力线路部分。 3、《大唐巴音升压站-高顺变110KV送电工程光纤通信工程施工图设计线路部分说明书》。 三、工程概况: 本工程OPGW光缆架设于大唐巴音升压站-高顺变110KV送电线路前进方向左侧,线路全长22.66km。。 四、OPGW说明: 1、OPGW技术指标: 光芯数量:16芯;光缆外径:13.35mm2;单位重量:587kg/km;安装最小弯曲半径:333mm;最大允许拉力:33.12KN;最大使用应力:331.7N/mm2,安全系数为。时光展放的拉力≦16.6KN,安装温度:-10℃~+50℃,运输和运行温度-40℃~+80℃ 2、OPGW分盘及引下: 本工程按耐张段分盘共分为5盘,变电站引入光缆2盘,每盘的OPGW长度包含的项目为经逐档计算的线长、两端引下线、接续裕度及施工裕度,具体分盘见下表:

第二章光缆架设工程施工工序 一、施工主要工器具: 主要设备的选择: 1、牵张机操作:采用江苏宜兴博牵张机,牵引机最大持续牵引力41kN;张力机最大持续力30kN。张力机轮直径不小于1.2米。 2、放线滑车的选择:采用尼龙滑车,槽底直径660mm。 3、工器具: 张力机厂家提供工器具

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