蔣振忠 覃曉偉
國家管網集團西南管道有限公司南寧輸油氣分公司 廣西 南寧 530000
隨著光纖通信的普及,光纜進行了大量的鋪設。光纜鋪設下去后所面臨的老化、外力破壞、雨水侵蝕、老鼠啃咬、地基破壞、不規(guī)范施工和維護等方面的影響,都可能造成光纜故障。光纜故障發(fā)生后,如何高效排查、減少搶修時間、準確快速追蹤故障點的地理位置是用戶需求的關鍵點,石油管道通信大部分都是直埋的方式,這給光纜故障定位搶修帶來很大困難。
光纜發(fā)生故障時,目前的OTDR儀表只能測量出故障點的光纖距離,但實際的故障現場往往難以被發(fā)現,搶修人員經常在尋找故障現場時需要反復開挖確認,耗費大量時間和精力,甚至不規(guī)范操作引發(fā)二次事故。如果光纜數據資料缺乏或不準確,那么故障搶修將會成為光纜維護人員的一場噩夢。曾經由于搶修效率低下造成了無法估量的直接及間接損失,OTDR儀表對此無能為力[1]。
分布式光纜故障定位儀能夠大幅度提高搶修效率,搶修人員在分布式光纜故障定位儀的幫助下只需敲擊直埋光纜地面上方兩三次的追蹤定位操作就可迅速找到故障現場,故障追蹤過程中敲擊光纜地面上方或者間接振動到光纜完全在允許的安全范圍內,避免了開挖找到光纜再切割光纜定位;該設備不需要開挖、下井,也不需要查找光纜接續(xù)盒和交接箱,直接敲擊地面或者光纜、就能找到光纜故障點并定位,大大降低了搶修人員的工作強度。分布式光纜故障定位儀大大彌補了OTDR儀表在國家管網石油管道光通信網光纜搶修中的不足,填補了業(yè)界的空白,是石油管道通信光纜搶修、維護的一把必備光纜故障定位設備。
該設備應具有靈敏度高、抗干擾能力強、界面友好、操作方便、無毒無害、不損傷光纜等特點,要求其應用功能大大減少光纜故障網絡管理、搶修維護時間,降低光纜故障搶修成本,提高工程施工或維護人員工作效率、減少經濟損失、保障業(yè)務通信。
當光在光纜中傳輸時,由于光子與纖芯晶格間發(fā)生作用,不斷向后傳輸瑞利散射光,如圖1所示。當外界有振動發(fā)生時,引起光纜中纖芯發(fā)生形變,導致纖芯長度和折射率發(fā)生變化,背向瑞利散射光的相位隨之發(fā)生變化,這些攜帶外界振動信息的信號光,反射回系統(tǒng)主機時,經光學系統(tǒng)處理,將微弱的相位變化轉換為光強變化,經光電轉換和信號處理后,進入計算機進行數據分析。
圖1 背向瑞利散射原理
如下圖2中,傳感纜和反射鏡、全光纖干涉模塊共同構成一干涉結構。光從全光纖干涉模塊的輸入端口進入,經光纖干涉模塊處理后的光輸入到傳感纜上,在傳感纜的末端經反射鏡反射后,重新進入傳感纜,最后回到全光纖干涉模塊。該干涉模塊是由光無源器件構成。經不同光路到達干涉模塊輸出端口的光在此匯合,發(fā)生干涉,輸出端口的光強隨著相互干涉的光之間相位差的變化而變化。當有外界擾動作用在傳感纜上時,就會引起干涉光波之間相位差的變化。本系統(tǒng)正是利用這一原理,檢測傳輸光的相位變化得到的振動信號。
圖2 光纖干涉原理
掌握分布式光纜故障定位儀的測試方法,是提高光纜故障點查找、故障點開挖及搶修維護工作有效性的主要途徑[2]。測試時,測試人員應首先做好連接工作。簡言之,應將測試跳纖與分布式光纜故障定位儀的測試端相互連接。連接完成后,需對分布式光纜故障定位儀的參數進行調整,參數界面(圖3)選擇相應的量程范圍及脈寬,測試距離小于20km、脈寬參數設置為(100ns),測試距離大于20km,脈寬參數設置為(200ns),折射率設置為(1.4685)。在測量時OTDR折射率、脈寬等參數與分布式光纜故障定位儀振動測試參數盡量保持一致、減少定位誤差。
圖3 參數設置界面
在儀器端彈測跳線的反應以確連接頭是否正常,先選擇OTDR菜單測試,了解光纜故障點距離,再選擇振動定位測試菜單測試。當現場人員敲擊光纜地面上方時,設備端顯示界面圖(圖4)、設備端人員觀察設備的測試敲擊地面位置及時通知現場敲擊人員敲擊點的光纜距離與故障追蹤點位置,及時調整敲擊點往前或者往后多少米敲擊,引導現場敲擊人員快速到達故障現場并定位,標定開挖點位置,安排開挖單位開挖。
圖4 敲擊光纜顯示界面
在2020年11月7日,某作業(yè)區(qū)通信站的光纜,在方向9.2km處突發(fā)光纜故障,光纜直埋深度為4m,現場相關管理負責人立即組織人員對光纜故障定位測試,在光纜故障現場地面上敲擊,分布式光纜故障定位儀能很好快速確定斷點的地面位置、通過敲擊兩到三次,就精準測試出故障點位置,為搶修節(jié)約了大量的時間,減少了經濟損失[3]。在2021年8月11日,某作業(yè)區(qū)通信站光纜出站方向,有一芯纖芯有斷點在38.53km、因為是直埋光纜,用OTDR測試,無法找到故障點地面位置,只知道光纖的光學距離,需要快速定位,找到故障現場,更換光纜。最后通過分布式光纜故障定位儀,敲擊光纜上方地面,并定位,快速引導現場工程師找到故障點位置,開挖事故現場、搶修光纜,故障排除。
綜上所述,將分布式光纜故障定位儀應用到國家管網光網絡光纜故障點搶修維護中,能夠快速定位目標光纜位置,縮短搶修故障的時間,保障業(yè)務正常傳輸。為進一步提高分布式光纜故障定位儀應用的有效性、廣泛性,未來,在光網絡光纜通信網維護中應加強對分布式光纜故障定位儀測試長距離研發(fā),在省級干線,或者國際干線長距離測試應用中。