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2007年9月铁道通信信号September.2007第43卷第9期RAILWAY SIGNALLING COMMUNICATIONVoL.43 No.9青藏铁路光缆护套对地绝缘自动监测系统应用摘要:光缆护套中的皱纹钢带与大地之间电阻的大小,可充分反映光缆外护套的完整性,也直接反映光缆线路的可靠与安全程度。光缆护套对地绝缭自动监测系统通过光缆破损查找故障,及时发现,及早维护,使维护由被动的“事后枪修”变为“事前预知”的维护方式。Abstract:The resistance value between the corrugated steel tape of fiber optical cable sheath and theground can reflect the integrality of the sheath fully,as well as the reliability and security of cable line.The automatic monitor system of the insulation between fiber optical cable sheath and ground can discoverfaults through probing damaged points on cable.Through discovering the faults timely,repair and mainte-nance can be conducted as soon as possible,which will turn maintenance mode from passive after-acci-dent rush to repair to preventive maintenance.Key words:Optical cable;Insulation;Monitoring青藏铁路格尔木至拉萨段全线敷设1条60芯根据青藏线的特点,全线设置了实时监测纤芯直埋光缆,设计长度约1210km,无线GSM-R基站的光纤监测系统和实时监测光缆完整性的光缆护套处设置8芯分歧光缆,总长度约194km。光缆经过对地绝缘自动监测系统。光纤监测系统在铁路光缆500多公里的连续多年冻土区,沿线大部分车站为监测中应用广泛,技术成熟。光缆护套对地绝缘自无人值守站,且站间距离较大,这给光缆维护及故动监测系统目前在铁路光缆监测中应用较少,但该障维修提出了新的课题。系统通过对光缆完整性的监测,可以及时有效地维护光缆,适合维护部门“事前预知”的维护管理*铁道第一勘察设计院通号处高级工程师,710043西安收稿日期:20070723需求,保证光缆寿命、保证光纤传输。本文重点介(2048byte)时丢包严重。初步认定客站设备没问中一路的光收发接触不良,造成数据丢包。题,问题可能出在编组站通信传输室到货站这边。3结束语本想在电力楼通信机房处对两边打环,但被告知光缆是直接勾过来的,没有下端口。通信传输室TDCS网络故障的现象可能是多种多样的,重也告知其设备及接头肯定没有问题。经过对货站通要的是及时发现、迅速解决,待到问题累积到一定信机械室光接入设备仔细观察和询问,终于发现,程度再去解决,将会给故障处理带来很大困难。因原来在货站通信机械室光接入设备与通信传输室之此,只要了解网络的拓扑结构,掌握几条重要的测间,还存在另一路光通道。与铁通传输室工作人员试命令和处理方法,大部分由于广域网端口连接造确认,该路光纤与之前了解的一路光纤是并行使用成的TDCS网络故障的问题都是可以解决的。的,传输通道如图2中虚线所示。去掉通信传输室参考文献经过电力通信机房到货站通信机械室之间的光缆,1 Glenn Lepore著,余志洪,王晓茹译.Cisco路由器配置疑问题就解决了。推解〔M).北京:机械工业出版杜,2004由于TDCS租用铁通的数字通道,对铁通传输2 Andrew S.Tanenbaum计算机网络〔M].北京:清华大学出版社,2004.通道的内部设备构成了解不深,事后和铁通技术人3关于公布《DMIS组网技术要求(暂行)》的通知,运基通员沟通,有3种可能的原因:①经电力铁通机械室的信〔2003)191号,那路光纤跳接不好,衰耗大;②双光路板不好;③其(资任编辑:诸红)铁道通信信号2007年第43卷第9期绍光缆护套对地绝缘自动监测系统在青藏铁路的应试指令发送于前站,前站测试光缆接地阻值后经过用及其经验。光缆铠装上传至主机,主机通过通信网络将测试结1系统构成及工作过程果上传到监测中心。前站是系统监测对地绝缘电阻值的主要组成单元,接受并执行主机的监测指令,1.1系统构成测量其所连接的那段光缆金属护层对地绝缘的电光缆埋人地下,光缆护套中的皱纹钢带与大地阻,及其接头盒的进水情况,同时传送至监测主之间的电阻称为光缆护套对地绝缘电阻。护套对地机,监测主机上传至网管中心,当系统监测到护套绝缘电阻的大小,可充分反映护套的施工质量及其绝缘阻值低于用户设定标准门限或接头盒进水时,完整性,也就是直接反映光缆线路的可靠与安全程系统立即发出报警信号。系统运行如图1所示。度。护套对地绝缘电阻过小,说明光缆护套有破损,可能导致皱纹钢带被腐蚀,使水或水汽进人光监测机房缆,造成纤芯性能劣化。监测中心光缆护套对地绝缘自动监测系统由前站及LTU线路终端单元、监测主机和监测中心等部分组成,49通过通信网络实现对光缆护套对地绝缘电阻的自动测试。供及指前站是系统的核心部件,由电阻测量、数据转光金护层的换、传输、电源远供接收及防雷保护等单元组成,并封装于一个密闭绝缘桶内。其主要功能:光缆绝缘阻值监测、接头盒进水监测和光缆防雷保护。前图1系统运行图站安装于光缆接头处,根据需要可在每个接头安装或隔一二个接头安装1个,不装设前站的接头处的皱纹钢带需要电气连通。LTU线路终端单元安装于2系统在青藏线应用实例每段光缆线路末端,与金属护层相连。其功能是根青藏线光缆护套对地绝缘自动监测系统在格尔据主机的指令完成光缆金属护层对地绝缘电阻的测木、拉萨通信站设监测中心,在甘隆、不冻泉、五量、光缆线路探位、故障信号的发送以及雷电保护道梁等12个车站每隔约100km设1个监测主机,等,并根据主机的指令,起折返作用,将数据返回共设置12个监测主机,每个车站通信机械室和区监测主机。间基站机房设前站,线路监测段末端设线路终端装监测主机LMS由指令发送、数据接收处理储置。利用综合监控系统网络平台承载监控信息,电存、电源远供、通信数据机、防雷保护、光缆探位话网作为备用。系统主要功能如下。故障查找信号发射单元、ARRM报警模块构成,安1,周期性自动测试和点名即时测试功能:按预装在相关通信机房内。监测主机主要控制光缆绝缘先设置的周期对所监测的光缆线路各段进行自动测阻值监测、电源远供、存储光缆绝缘阻值与监控中量或根据需要对光缆线路的特定段落进行即时心通信数据,提供光缆定位故障查找信号。测量。监测中心是该系统的中央控制平台。其功能是2.报警故障监测及定位:在光缆线路监测过程管理控制所辖属的监测站,远程下载各监测站的监中,一旦发现金属护层对地绝缘电阻低于所设定的测控制参数,设置报警门限与报警回传自动寻呼机报警门限时,立即发出报警信号(屏幕显示和回传号码,自动接受各监测站发回的周期测试或故障监所设定的寻呼机),并将故障位置确定在2个前站测数据,随机点名对各监测站特定光缆特定段落的间。通知有关人员进行查找修复,避免通信中断。测试,周期或不定时地向上一级监测中心传送数据。3,数据储存、管理、分析处理:系统可将所1.2系统工作过程采集的监测数据进行储存、管理、分析处理,并以主机通过光缆铠装金属护层为前站供电并将测图表形式显示出来。RAILWAY SIGNALLING COMMUNICATION VoL.43 No.9 20074.无源探测:在每个监测段上,系统通过人成光缆护套严重损伤,才能保证该系统的正常开通工(现场)向监测主机发出专用指令,即可令监使用。测站向特定的光缆线路全段发送探位或故障查找信4.采用该系统后,可使雷电感应在光缆金属号,供工作人员利用专用接收机或相应设备在现场护套上的电流,通过具有良好防雷功能的前站放电进行精确定位。人地。5.监测接头盒进水:在光缆接头盒中安装湿度5.对重要干线及维护困难的光缆线路,同时传感器,当潮气或水份进入接头盒后,传感器即时发使用光缆护套对地绝缘自动监测系统和光纤自动监出信号给前站,由前站将所接收到数据传送至监测测系统,发挥各自的优势,对维护乃至最大限度地站,监测站发出报警信号。系统构成如图2所示。保证通信畅通是很有意义的。4系统在电气化铁路区段使用思考3结论若在电气化铁路区段使用,该系统监测至光缆1.光缆护套对地绝缘自动监测系统,保证了末端时,由于光缆外皮连接较长,会在外皮上积累青藏线光缆的正常使用寿命,从而保证通信系统的较高的纵向感应电动势。建议根据牵引电流及大地安全可靠。该系统开通过程中,查找并解决了光缆导电率等因素进行相关计算,在引人车站及适当的破损及接头盒进水故障百余处。接头处金属护套与大地间加装50Hz低通线路滤波2.该系统类似于电缆气压监测系统,强调整器(有专用产品),可使感应电压降至安全要求标条光缆线路的可靠与安全程度。通过光缆破损查找准以下,保证系统正常工作。此外,由于远供采用故障,及时发现,及早维护,将故障消除在萌芽之前站充电蓄能方式,测试信号及回传数据采用极低中。使维护由被动的“事后抢修”变为“事前预频脉冲编码信号,其抗干扰能力大大提高。该系统知”维护。在国内电气化铁路区段尚无开通先例,但国外电气3.该系统的应用有利于提高光缆线路的施工质量。在光缆敷设过程中,只有按规范施工,不造化铁路已经大量使用。综合监控网络(P网铭)54.077m70.942km64.963m60).717km59.763km强ド图2青藏线光缆护套对地绝缘自动监测系统构成图(责任编辑:诸红)-49


