Dec 15, 2025

Retningslinjer for fabriksgodkendelsestest for optiske kommunikationskabler

Læg en besked

Fabriksgodkendelsestest for optiske kommunikationskabler refererer til den proces, hvor byggeenheden, før de optiske kabler leveres, organiserer relevante tekniske enheder til at udføre prøveudtagningsinspektioner af de leverede optiske kablers funktioner og ydeevne på producentens anlæg. Om nødvendigt kan-tilsyn på stedet arrangeres. Hovedindholdet af accepten omfatter inspektioner af kablets strukturelle dimensioner, optiske ydeevne, mekaniske ydeevne, tilpasningskompatibilitet og miljømæssige ydeevneindikatorer. Disse tests sikrer, at kablerne opfylder de krævede standarder, hvilket fremhæver fordelene ved fiberoptiske kabler, såsom høj båndbredde, lavt signaltab over lange afstande og immunitet over for elektromagnetisk interferens, såvel som fordelene ved fiberoptiske kabler, herunder øget pålidelighed i strømledningskommunikationssystemer og reduceret vedligeholdelsesbehov i barske miljøer. En grundig undersøgelse af de fiberoptiske kabelkomponenter-såsom de optiske fibre, styrkeelementer, beskyttende beklædning og eventuelle integrerede metalliske elementer-er afgørende for at verificere den overordnede integritet og ydeevne. Fabrikkens accepttestteam bør indsende en acceptrapport, og produkter, der ikke accepteres, må ikke forlade fabrikken. Indholdet, metoderne og vurderingskriterierne for fabriksaccept af forskellige typer optiske kabler skal udføres i overensstemmelse med relevante nationale standarder og industristandarder. Vi vil fokusere på acceptkriterierne for de mekaniske egenskaber (såsom trækstyrke, spændings{10}}belastningsegenskaber og remskivens passageydelse) og miljøegenskaber (såsom vandgennemstrømningsfiber-komposittråd)(OPGW)kabler.

 

OPGW Træk og Stress-Strain Test

Testformål

Træk- og spændings--tøjningstesten bruges til at bestemme de optiske karakteristika (ændringer i optisk dæmpningshastighed) og adskillige mekaniske karakteristika, herunder spændingsgrænser, for den optiske enhed under trækbelastning. Denne test er især vigtig for at evaluere den maksimale fiberoptiske kabellængde og hvor langt et fiberoptisk kabel kan køres i praktiske applikationer uden at overskride sikre belastningsgrænser. Træk- og spændings--tøjningsprøven skal udføres i overensstemmelse medGB/T 1179-2017ogDL/T 832-2016.

 

Testapparat

Træk- og spændings--tøjningstestapparatet består af en horisontal trækprøvemaskine (som vist i figur 1-1) og en omfattende tester for optiske fibre, der består af en optisk fiberdispersionstester og et optisk tidsdomænereflektometer (OTDR) (som vist i figur 1-2). Når der udføres dæmpningsmålinger af optiske fibre, skal lyskilden og effektmåleren installeres i begge ender af den testede optiske fiber. De to ender af den testede prøve bør fastgøres med tekniske matchende fittings, før der påføres kraft for at sikre, at den optiske enhed ikke forskydes i forhold til det optiske kabel.

Horizontal Tensile Testing Machine
Figur 1-1: Vandret trækprøvemaskine
Fiber Optic Comprehensive Tester
Figur 1-2: Fiber Optic Comprehensive Tester

Testmetode

Under testen skal afstanden til det fiberoptiske kabel for prøven ikke være mindre end 100 m for nøjagtigt at simulere scenarier med den virkelige-verdens fiberoptiske kabelafstandsdiagram. Installer prøven af ​​det optiske kabel på trækprøvemaskinen, fusionssplejs de optiske fibre i en enkelt sløjfe, og mål tabet i 1550 nm bølgelængdebåndet, når forskellige belastninger påføres den optiske fiber. Den optiske fiber skal afspændes til den oprindelige belastning før og efter påføring af belastningen. Under måling skal du overvåge kabelbelastningen, tabet af optiske fibre, belastningen af ​​optisk fiber og kabelbelastningen ved en prøvetagningsfrekvens på 1 Hz. Betjeningstrinene er som følger:

  1. Påfør den indledende belastning på 2 % af den nominelle trækstyrke (RTS) for at rette det optiske kabel, fjern derefter belastningen og installer strain gauge uden spænding;
  2. Forøg belastningen til 30 % RTS, hold i 30 minutter, tag aflæsninger ved 5 min, 10 min, 15 min og 30 min, og aflæs derefter til den indledende belastning;
  3. Gentilfør belastningen til 50 % RTS, hold i 1 time, foretag aflæsninger ved 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min og 60 min, og aflæs derefter til den indledende belastning;
  4. Gentilfør belastningen til 70 % RTS, hold i 1 time, foretag aflæsninger ved 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min og 60 min, og aflæs derefter til den indledende belastning;
  5. Gentilfør belastningen til 85 % RTS, hold i 1 time, foretag aflæsninger ved 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min og 60 min, og aflæs derefter til den indledende belastning;
  6. Påfør belastningen igen, indtil det optiske kabel går i stykker, aflæs trækkraften og forlængelsen ved de foregående tidsintervaller, mens den øges ensartet, indtil den når 85 % RTS. Dette sidste trin hjælper med at bestemme den maksimale trækkraft af fiberoptisk kabel og praktiske grænser for at trække fiberoptisk kabel under installation.

 

  • Under testen skal der opretholdes en ensartet belastningshastighed, som helst når 30 % RTS på 1-2 min.
  • Testen måler ændringer i optisk fibertab, optisk fiberstrækning og deformationsgrænsedata, som vist i figur 1-3.

 

Optical Cable Stress-Strain Test Curve Diagram

Figur 1-3: Optisk kabel Stress-Strain Test Curve Diagram

 

I figur 1-3 repræsenterer kurve 1 kabeldeformation, kurve 2 repræsenterer optisk fiberdeformation, kurve 3 repræsenterer optiske fibertabskarakteristika, og punkt A er det kritiske punkt, hvor den optiske fiber begynder at spænde, efter at kablet er udsat for en vis belastning; på dette tidspunkt svarer kabelbelastningen til den overskydende længde af den optiske fiber.

 

Testkrav

  1. Når kabelspændingen når den årlige gennemsnitlige driftsspænding (hverdagsspænding, EDS) på 18 %-25 % RTS, bør den optiske fiber ikke have nogen belastning og intet yderligere tab.
  2. Når den maksimalt tilladte spænding (MAT) på 40 % RTS nås, skal den optiske fiberdeformation være under 0,05 % (lag-strenget type) eller 0,1 % (central rørtype), uden yderligere tab; under MAT-belastning, hvis den optiske fibertabshastighed oplever en permanent eller midlertidig stigning, der er større end den specificerede værdi, betragtes testen som mislykket.
  3. Når den ultimative driftsstyrke (UOS) på 60 % RTS nås, skal den optiske fibers tøjning være under 0,35 % (lag-strenget type) eller 0,5 % (centralrørstype), og det yderligere optiske fibertab skal vende sig til det normale, efter at spændingen er udløst. Hvis den ultimative spænding af den optiske fiber er mindre end UOS, anses testen for at være mislykket. Disse tærskler relaterer sig tæt til den maksimale længde for fiberoptisk kabel under driftsbelastning.
  4. Hvis en komponent af OPGW-kablet [AS (aluminium-beklædt stål)-ledninger, AA-ledninger (aluminiumslegering) og optisk fiberenhed] går i stykker, før den når 95 % RTS-spænding, anses testen for at være mislykket.
  • Relativ glidning mellem kablet, den optiske fiber og den optiske enhed under testen betragtes som en fejl.

 

FAQ

Spørgsmål: Hvordan påvirker interaktionen mellem fedtfyldningsforhold og rørmateriale (PBT vs rustfrit stål) i løst -rør OPGW registreringstærsklen for relativ glidning under 85 % RTS vedvarende hold i fabrikkens træktest pr. DL/T 832?

A: Højere fedtfyld i PBT-rør kan maskere mikro-skridning på grund af øget dæmpning, mens rør af rustfrit stål med lavere fyldning ofte afslører glidning tidligere gennem skarpere belastningsdiskontinuiteter, hvilket kræver justerede acceptkriterier for hybriddesign.

Spørgsmål: Når OPGW valideres for ±800kV UHVDC-linjer, hvordan skal fabrikstræktestdata (polynomier fra 0-95 % RTS) justeres for kombineret aksial spænding og lederens egen-vægt i lang-spændvidde (over 1000m) linieberegninger ved brug af ikke-lineær FEA?

A: Inkorporer tredje-ordens polynomietilpasninger med temperatur-afhængige modulkorrektioner, valideret mod vidnetests rådata for at undgå at undervurdere mellem-spændvidde fiberstamme.

Spørgsmål: Hvilke produktionsvariabler fører til variabilitet i punkt A (fiberspændingsstart) positionering på tværs af produktionspartier i lag-strandede OPGW under GB/T 1179-kompatible fabrikstests, og hvordan sætter man statistiske kontrolgrænser for leverandørkvalifikation?

A: Variationer i strandingsspænding og udbetaling af overskydende fiberlængde; påfør ±0,08 % belastningskontroldiagrammer baseret på 30-lots bevægelige område for ensartet batchgodkendelse.

Sp.: Sådan integrerer du multi-punkterfiber Bragg rist (FBG)belastningsdata fra indlejrede sensorer under OPGW fabrikstrækprøver for at forfine beregninger af overskydende længde ud over traditionel punkt A-ekstrapolation?

A: Distribuerede FBG-arrays giver aksial opløsning<1m, enabling precise mapping of non-uniform strain and improving excess length accuracy to ±0.05%.

Send forespørgsel