一种长距离通信光缆故障定位方法及相关装置制造方法及图纸

技术编号:34847875 阅读:15 留言:0更新日期:2022-09-08 07:46
本申请公开了一种长距离通信光缆故障定位方法及相关装置,首先利用OTDR事件表的反射事件与多个站点独立测试的光缆长度进行匹配,确定故障点在哪个光缆段;然后使用故障段光缆的折射率重新设置OTDR进行测试,避免测试结果因为折射率不正确而导致结果增大;更重要的是不使用数据库记录的每一条光缆段长度去判断光缆故障点距离本光缆段的起始位置,而是使用OTDR反射事件表通过本方法找到测试结果里面故障光缆段的起点,再用光缆起始点到光缆实际故障点的距离减去光缆起始点到最近站点的距离,得到故障点距离前一站点的准确距离,避免光缆的全程误差影响到最后一个光缆段的判断;从而解决了现有技术故障定位误差较大的技术问题。问题。问题。

【技术实现步骤摘要】
一种长距离通信光缆故障定位方法及相关装置


[0001]本申请涉及通信
,尤其涉及一种长距离通信光缆故障定位方法及相关装置。

技术介绍

[0002]目前的光缆监测系统,一般会将多个站点的备用光纤跳接联通,形成一个长距离的光纤链路,使用OTDR在光缆起点测试,能得到光缆起点到故障点的长度。然而OTDR的长度测试精确度,受折射率、脉冲宽度等多种因素影响,距离越长,误差范围越大。长距离的光纤测试,因为距离很长,必须要用较大的脉冲宽度增强动态范围,导致误差增大,另一方面,光纤折射率难以与待测试光缆的折射率设置为一样,因为多个站点连通的光纤链路由多条不同的光缆组合成,每段光纤的折射率并不一致。即OTDR设置的折射率无法与原光纤独立测试时作一致的设定,导致测试的长度结果必然会与原测试结果有一定的长度误差。折射系数每0.01的偏差会引起7m/km之多的误差。因此测试的光缆越长,长度误差越大。
[0003]目前的判断故障位置方式是将全程测试的长度,减去起点至故障光缆段起点的真实光缆长度,得到故障点距离最近站点的长度。由于前面站点光缆段的测量误差,会叠加到最后光缆段上,导致误差很高。测试到的数据,只能用于粗略定位。

技术实现思路

[0004]本申请提供了一种长距离通信光缆故障定位方法及相关装置,用于解决现有技术故障定位误差较大的技术问题。
[0005]有鉴于此,本申请第一方面提供了一种长距离通信光缆故障定位方法,所述方法包括:
[0006]获取光缆无故障状态下的OTDR事件表中的各反射事件,以及光缆信息数据库中的每段光缆长度和每段光缆对应的折射率;
[0007]将各所述反射事件与各段光缆长度进行对比分析,确定每个光缆段站点在OTDR测试图形中的位置,从而得到故障所在光缆段;
[0008]将OTDR的折射率设置为故障所在光缆段的折射率后,通过OTDR对故障所在的光缆段进行测试,得到光缆实际故障点;
[0009]获取距离所述光缆实际故障点的最近站点,根据光缆实际故障点计算所述光缆实际故障点到最近站点的距离,得到光缆故障定位。
[0010]可选地,所述将各所述反射事件与各段光缆长度进行对比分析,确定每个光缆段站点在OTDR测试图形中的位置,从而得到故障所在光缆段,具体包括:
[0011]S01、设置OTDR测试光缆的误差范围系数为K,每段光缆起始位置为LS,第i段光缆长度L=Li;
[0012]S02、将存在于LS+(1

K)*L至LS+(1+K)*L范围的反射事件的位置定义为第i段光缆的结束位置和第i+1段光缆的起始位置;
[0013]S03、设i=i+1后重复步骤S02,直至当反射事件为光缆故障点事件时,获取该光缆段的起始位置和结束位置,得到故障所在的光缆段。
[0014]可选地,所述根据光缆实际故障点计算所述光缆实际故障点到最近站点的距离,具体包括:
[0015]将光缆起始点到所述光缆实际故障点的距离,减去光缆起始点到所述最近站点的距离,得到所述光缆实际故障点到所述最近站点的距离。
[0016]可选地,获取光缆无故障状态下的OTDR事件表中的各反射事件,具体包括:
[0017]在光缆无故障状态下通过OTDR对光缆进行测试,得到OTDR获取测试结果;在测试结果的所述OTDR事件表中提取各反射事件。
[0018]本申请第二方面提供一种长距离通信光缆故障定位系统,所述系统包括:
[0019]获取单元,用于获取光缆无故障状态下的OTDR事件表中的各反射事件,以及光缆信息数据库中的每段光缆长度和每段光缆对应的折射率;
[0020]对比单元,用于将各所述反射事件与各段光缆长度进行对比分析,确定每个光缆段站点在OTDR测试图形中的位置,从而得到故障所在光缆段;
[0021]测试单元,用于将OTDR的折射率设置为故障所在光缆段的折射率后,通过OTDR对故障所在的光缆段进行测试,得到光缆实际故障点;
[0022]定位单元,用于获取距离所述光缆实际故障点的最近站点,根据光缆实际故障点计算所述光缆实际故障点到最近站点的距离,得到光缆故障定位。
[0023]可选地,所述对比单元,具体用于:
[0024]S01、设置OTDR测试光缆的误差范围系数为K,每段光缆起始位置为LS,第i段光缆长度L=Li;
[0025]S02、将存在于LS+(1

K)*L至LS+(1+K)*L范围的反射事件的位置定义为第i段光缆的结束位置和第i+1段光缆的起始位置;
[0026]S03、设i=i+1后重复步骤S02,直至当反射事件为光缆故障点事件时,获取该光缆段的起始位置和结束位置,得到故障所在的光缆段。
[0027]可选地,所述定位单元,具体用于:
[0028]获取距离所述光缆实际故障点的最近站点;
[0029]将光缆起始点到所述光缆实际故障点的距离,减去光缆起始点到所述最近站点的距离,得到所述光缆实际故障点到所述最近站点的距离,得到光缆故障定位。
[0030]可选地,所述获取单元,具体用于:
[0031]在光缆无故障状态下通过OTDR对光缆进行测试,得到OTDR获取测试结果,在测试结果的所述OTDR事件表中提取各反射事件;
[0032]通过光缆信息数据库获取每段光缆长度和每段光缆对应的折射率。
[0033]本申请第三方面提供一种长距离通信光缆故障定位设备,所述设备包括处理器以及存储器:
[0034]所述存储器用于存储程序代码,并将所述程序代码传输给所述处理器;
[0035]所述处理器用于根据所述程序代码中的指令,执行如上述第一方面所述的长距离通信光缆故障定位方法的步骤。
[0036]本申请第四方面提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质用于存
储程序代码,所述程序代码用于执行上述第一方面所述的长距离通信光缆故障定位方法。
[0037]从以上技术方案可以看出,本申请具有以下优点:
[0038]本申请提供了一种长距离通信光缆故障定位方法,包括:获取光缆无故障状态下的OTDR事件表中的各反射事件,以及光缆信息数据库中的每段光缆长度和每段光缆对应的折射率;将各反射事件与各段光缆长度进行对比分析,确定每个光缆段站点在OTDR测试图形中的位置,从而得到故障所在光缆段;将OTDR的折射率设置为故障所在光缆段的折射率后,通过OTDR对故障所在的光缆段进行测试,得到光缆实际故障点;获取距离光缆实际故障点的最近站点,根据光缆实际故障点计算光缆实际故障点到最近站点的距离,得到光缆故障定位。
[0039]本申请首先利用OTDR事件表里面的反射事件与多个站点独立测试的光缆长度进行匹配,确定故障点在具体的某一个光缆段;然后,使用故障段光缆的折射率重新设置OTDR进行测试,避免测试结果因为折射率不正确而导致结果增大;更重要的是,不使用数据库记录的每一条光缆段长度去判断光缆故障点距离本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种长距离通信光缆故障定位方法,其特征在于,包括:获取光缆无故障状态下的OTDR事件表中的各反射事件,以及光缆信息数据库中的每段光缆长度和每段光缆对应的折射率;将各所述反射事件与各段光缆长度进行对比分析,确定每个光缆段站点在OTDR测试图形中的位置,从而得到故障所在光缆段;将OTDR的折射率设置为故障所在光缆段的折射率后,通过OTDR对故障所在的光缆段进行测试,得到光缆实际故障点;获取距离所述光缆实际故障点的最近站点,根据光缆实际故障点计算所述光缆实际故障点到最近站点的距离,得到光缆故障定位。2.根据权利要求1所述的长距离通信光缆故障定位方法,其特征在于,所述将各所述反射事件与各段光缆长度进行对比分析,确定每个光缆段站点在OTDR测试图形中的位置,从而得到故障所在光缆段,具体包括:S01、设置OTDR测试光缆的误差范围系数为K,每段光缆起始位置为LS,第i段光缆长度L=Li;S02、将存在于LS+(1

K)*L至LS+(1+K)*L范围的反射事件的位置定义为第i段光缆的结束位置和第i+1段光缆的起始位置;S03、设i=i+1后重复步骤S02,直至当反射事件为光缆故障点事件时,获取该光缆段的起始位置和结束位置,得到故障所在的光缆段。3.根据权利要求1所述的长距离通信光缆故障定位方法,其特征在于,所述根据光缆实际故障点计算所述光缆实际故障点到最近站点的距离,具体包括:将光缆起始点到所述光缆实际故障点的距离,减去光缆起始点到所述最近站点的距离,得到所述光缆实际故障点到所述最近站点的距离。4.根据权利要求1所述的长距离通信光缆故障定位方法,其特征在于,获取光缆无故障状态下的OTDR事件表中的各反射事件,具体包括:在光缆无故障状态下通过OTDR对光缆进行测试,得到OTDR获取测试结果;在测试结果的所述OTDR事件表中提取各反射事件。5.一种长距离通信光缆故障定位系统,其特征在于,包括:获取单元,用于获取光缆无故障状态下的OTDR事件表中的各反射事件,以及光缆信息数据库中的每段光缆长度和每段光缆对应的折射率;对比单元,用于将各所述反射事件与各段光缆长度进行对...

【专利技术属性】
技术研发人员:伦杰勇陈志刚钟少恒陈捷郭泽豪林承勋叶莹莹汤巧丽王翊刘智聪蔡耀广王佳骏吕华良方美明许苑丰曹小冬丁铖
申请(专利权)人:广东电网有限责任公司佛山供电局
类型:发明
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