Dec 15, 2025

Смернице за фабричко пријемно тестирање комуникационих оптичких каблова

Остави поруку

Фабричко пријемно испитивање комуникационих оптичких каблова односи се на процес у коме, пре испоруке оптичких каблова, грађевинска јединица организује релевантне инжењерске јединице за вршење инспекције узорковања функција и перформанси испоручених оптичких каблова у погону произвођача. Ако је потребно,-може се договорити надзор на локацији. Главни садржај пријема укључује проверу структурних димензија кабла, оптичких перформанси, механичких перформанси, компатибилности фитинга и индикатора еколошких перформанси. Ови тестови осигуравају да каблови испуњавају тражене стандарде, истичући предности оптичког кабла као што су велики пропусни опсег, мали губитак сигнала на великим удаљеностима и отпорност на електромагнетне сметње, као и предности оптичког кабла, укључујући повећану поузданост у системима за далеководну комуникацију и смањене потребе одржавања у тешким окружењима. Темељно испитивање компоненти оптичког кабла-као што су оптичка влакна, елементи за чврстоћу, заштитни омотач и сви интегрисани метални елементи-је од суштинске важности за верификацију укупног интегритета и перформанси. Фабрички тим за пријемно тестирање треба да поднесе извештај о пријему, а производи који не буду прихваћени неће напустити фабрику. Садржај, методе и критеријуми процене за фабричко прихватање различитих типова оптичких каблова биће извршени у складу са релевантним националним стандардима и индустријским стандардима. Фокусираћемо се на критеријуме прихватања за механичка својства (као што су затезна чврстоћа, карактеристике напрезања{10}}деформације и перформансе пролаза ременице) и својства животне средине (као што су перформансе оптичког композитног кабла, продирање воде у земљу)(ОПГВ)каблови.

 

ОПГВ тест затезања и напрезања{0}}

Тест Сврха

Тест на затезање и напон{0}}деформације се користи за одређивање оптичких карактеристика (промене у стопи оптичког слабљења) и неколико механичких карактеристика, укључујући границе напона, оптичке јединице под затезним оптерећењем. Овај тест је посебно важан за процену максималне дужине оптичког кабла и колико далеко оптички кабл може да се изводи у практичним применама без прекорачења безбедних граница напрезања. Испитивање на затезање и напон{3}}деформације треба да се спроведе у складу саГБ/Т 1179-2017иДЛ/Т 832-2016.

 

Тест Аппаратус

Апарат за испитивање затезања и напрезања{0}}састоји се од машине за хоризонтално испитивање затезања (као што је приказано на слици 1-1) и свеобухватног тестера оптичких влакана који се састоји од тестера дисперзије оптичких влакана и оптичког рефлектометра временског домена (ОТДР) (као што је приказано на слици 1-2). Када се врше мерења слабљења оптичких влакана, извор светлости и мерач снаге треба да буду инсталирани на оба краја тестираног оптичког влакна, респективно. Два краја тестираног узорка треба да се причврсте са одговарајућим инжињерским спојницама пре примене силе како би се осигурало да се оптичка јединица не помера у односу на оптички кабл.

Horizontal Tensile Testing Machine
Слика 1-1: Машина за хоризонтално испитивање затезања
Fiber Optic Comprehensive Tester
Слика 1-2: Оптички свеобухватни тестер

Тест Метход

Током теста, растојање оптичког кабла за узорак не сме бити мање од 100 м да би се прецизно симулирали реални-светски сценарији дијаграма удаљености оптичких каблова. Инсталирајте узорак оптичког кабла на машину за испитивање затезања, спојите оптичка влакна фузијом у једну петљу и измерите губитак у опсегу таласне дужине од 1550 нм када се на оптичко влакно примењују различита оптерећења. Оптичко влакно треба да буде опуштено до почетног оптерећења пре и после примене оптерећења. Током мерења, пратите оптерећење кабла, губитак оптичких влакана, напрезање оптичких влакана и напрезање кабла на фреквенцији узорковања од 1Хз. Оперативни кораци су следећи:

  1. Примените почетно оптерећење на 2% номиналне затезне чврстоће (РТС) да бисте исправили оптички кабл, затим уклоните оптерећење и инсталирајте мерач напрезања без напетости;
  2. Повећајте оптерећење на 30% РТС, држите 30 минута, очитајте 5 минута, 10 минута, 15 минута и 30 минута, а затим испразните до почетног оптерећења;
  3. Поново примените оптерећење на 50% РТС, држите 1 х, мерите на 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 45 мин и 60 мин, а затим растеретите до почетног оптерећења;
  4. Поново примените оптерећење на 70% РТС, држите 1 х, мерите на 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 45 мин и 60 мин, а затим испразните до почетног оптерећења;
  5. Поново примените оптерећење на 85% РТС, држите 1 х, мерите на 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 45 мин и 60 мин, а затим испразните до почетног оптерећења;
  6. Поново примените оптерећење док се оптички кабл не покида, очитавајући затезну силу и издужење у претходним временским интервалима док се равномерно повећава док не достигнете 85% РТС. Овај последњи корак помаже у одређивању максималне силе повлачења оптичког кабла и практичних ограничења за повлачење оптичког кабла током инсталације.

 

  • Током теста, треба одржавати уједначену брзину оптерећења, пожељно да достигне 30% РТС за 1–2 минута.
  • Тест мери промене у подацима о губитку оптичког влакна, напрезању оптичких влакана и ограничењу напрезања, као што је приказано на слици 1-3.

 

Optical Cable Stress-Strain Test Curve Diagram

Слика 1-3: Дијаграм криве теста напрезања и деформације оптичког кабла

 

На слици 1-3, крива 1 представља деформацију кабла, крива 2 представља деформацију оптичког влакна, крива 3 представља карактеристике губитка оптичког влакна, а тачка А је критична тачка у којој оптичко влакно почиње да се напреже након што је кабл подвргнут одређеном напрезању; у овом тренутку, напрезање кабла је еквивалентно вишку дужине оптичког влакна.

 

Тест Рекуирементс

  1. Када напон кабла достигне просечну годишњу радну напетост (свакодневни напон, ЕДС) од 18%–25% РТС, оптичко влакно не би требало да има напрезање и додатне губитке.
  2. Када се постигне максимална дозвољена напетост (МАТ) од 40% РТС, напрезање оптичког влакна треба да буде испод 0,05% (слој-упругани тип) или 0,1% (тип централне цеви), без додатних губитака; под МАТ оптерећењем, ако стопа губитка оптичког влакна доживи трајно или привремено повећање веће од наведене вредности, тест се сматра неуспелим.
  3. Када се постигне крајња радна чврстоћа (УОС) од 60% РТС, напрезање оптичког влакна треба да буде испод 0,35% (слој-упредени тип) или 0,5% (тип централне цеви), а додатни губитак оптичког влакна би требало да се врати на нормалу након што се напетост ослободи. Ако је крајњи напон оптичког влакна мањи од УОС, тест се сматра неуспелим. Ови прагови су блиско повезани са максималном дужином оптичког кабла под оперативним оптерећењима.
  4. Ако се било која компонента ОПГВ кабла [АС (алуминијум-челични челик) жице, АА (легура алуминијума) жице и јединица оптичких влакана] поквари пре него што достигне 95% РТС напона, тест се сматра неуспелим.
  • Релативно клизање између кабла, оптичког влакна и оптичке јединице током теста сматра се грешком.

 

ФАК

П: Како интеракција између односа пуњења машћу и материјала цеви (ПБТ наспрам нерђајућег челика) у лабавој-оПГВ цеви утиче на праг детекције релативног клизања током 85% РТС трајног задржавања у фабричким тестовима затезања по ДЛ/Т 832?

О: Веће пуњење масти у ПБТ цевима може да прикрије микро-проклизавање због повећаног пригушења, док цеви од нерђајућег челика са нижим пуњењем често откривају клизање раније због оштријих дисконтинуитета деформација, што захтева прилагођене критеријуме прихватљивости за хибридне дизајне.

П: Приликом валидације ОПГВ за ±800кВ УХВДЦ водове, како треба да се подесе фабрички подаци испитивања затезања (полиноми од 0-95% РТС) за комбиновану аксијалну напетост и сопствену{3}}тежину проводника у дугом-распону (преко 1000м) нелинијским прорачунима ФЕА?

О: Уврстите полиноме трећег{0}}реда са корекцијама модула зависним од температуре{1}, потврђеним на основу необрађених података теста сведока да бисте избегли потцењивање напрезања влакана средњег{2}}распона.

П: Које производне варијабле доводе до варијабилности у позиционирању тачке А (почетак напрезања влакна) у производним серијама у слојевито-уплетеном ОПГВ-у током фабричких тестова усклађених са ГБ/Т 1179 и како поставити статистичка ограничења контроле за квалификацију добављача?

О: Варијације у напетости увијања и исплативости вишка дужине влакана; примените ±0,08% контролне карте напрезања засноване на опсегу кретања од 30 лота за доследно одобрење серије.

П: Како интегрисати више{0}}тачакавлакнаста Брегова решетка (ФБГ)подаци о напрезању из уграђених сензора током ОПГВ фабричких тестова затезања како би се прецизирали прорачуни вишка дужине изван традиционалне екстраполације тачке А?

О: Дистрибуирани ФБГ низови пружају аксијалну резолуцију<1m, enabling precise mapping of non-uniform strain and improving excess length accuracy to ±0.05%.

Pošalji upit