1. Bouwuitgraving
Grondwerken op bouwterreinen, het graven van afwateringssloten na regenval, gemeentelijke groenprojecten en het opgraven van verwarmings- en aardgasleidingen zijn de belangrijkste redenen om een pijpleiding door te snijden. Binnen 1 km van het eindpunt moeten het insteekpunt, het punt waar de paal wordt doorboord, de binnenkant van de pijpleiding en de bochtpunten worden gecontroleerd om verdere breuken en rekpunten te voorkomen.
De mogelijkheid om de storing zo snel mogelijk te bereiken is cruciaal voor de duurzaamheid van de reparatie. Zodra het reparatieteam de glasvezelkabel heeft doorgesneden en weer heeft opgevuld, wordt het repareren van de storing extreem moeilijk.
Als de omliggende leidingputten begraven zijn of de leidingen beschadigd zijn, bepaal dan een tijdelijke route en verleng de glasvezelkabel zo snel mogelijk voor noodreparaties ter plaatse. De situatie ter plaatse is complex; als het niet mogelijk is om te bepalen welk plan snel en effectief is, zullen meerdere plannen tegelijkertijd worden uitgevoerd, mits er voldoende personeel beschikbaar is. De beschikbaarheid van graafgereedschap, zoals schoppen en houwelen, is ook een belangrijke factor die de reparatietijd beperkt. Om het ontstaan van nieuwe storingen te voorkomen, moet mechanisch graven ter plaatse zoveel mogelijk worden vermeden.
Zodra de probleemoplossing is voltooid, moet een markeersteen over de snede worden geplaatst om de glasvezelkabelverbindingskast te beschermen. Er is geen tijdelijke, veilige route beschikbaar en er moet personeel worden aangewezen om de locatie te markeren.
2. Het voertuig hangt
Als het defect zich aan de overkant van de weg bevindt, moeten de hulpdiensten na aankomst ter plaatse een waarschuwingsbord plaatsen, een speciaal persoon aanwijzen om het verkeer te regelen, de persoonlijke veiligheid van de hulpdiensten tijdens de reparatie waarborgen en secundaire verstoring van de optische kabel tijdens de reparatie voorkomen.
Bij een storing in een doorhangende glasvezelkabel moet u eerst een bidirectionele test uitvoeren op de glasvezelkabel op het storingspunt met behulp van een OTDR. Controleer vervolgens de crossover-polen, aansluitdozen, vulplaatjes, enz., binnen een straal van 3 tot 5 polen aan beide uiteinden van het breukpunt om te zien of er schade aan de glasvezelkabel is. Controleer op andere beschadigingen en behandel deze vervolgens dienovereenkomstig.
Wanneer het voertuig is opgetild, moeten een paal en een ladder klaarstaan om de glasvezelkabel bij het zebrapad tijdelijk te ondersteunen. Nadat de reparatie is voltooid, moet het zebrapad worden opgetild, de hoogte worden aangepast en het bord worden bevestigd.
3. Vuur
Storingen in optische kabels als gevolg van brand leiden over het algemeen niet tot gelijktijdige serviceonderbrekingen, en een onderbreking van de stroomtoevoer naar één ader is typisch voor brandgerelateerde storingen. Nadat de hulpdiensten ter plaatse zijn aangekomen, zullen ze eerst de situatie beoordelen, de brand blussen en de beschadigde optische kabel beschermen. Het identificeren van de optische kabels is een belangrijke uitdaging bij het repareren van deze storingen. Bij aankomst op de storingslocatie moet u niet overhaast de kern van de glasvezelkabel doorsnijden, en zeker niet meerdere kernen tegelijk. Markeer bij het doorsnijden beide uiteinden van de glasvezelkabel om de reparatie en het solderen te vergemakkelijken en te voorkomen dat de verkeerde glasvezelkabel wordt aangesloten.
Dit type fout zorgt ervoor dat alle door hoge temperaturen beschadigde optische kabelsegmenten worden doorgesneden vóór het solderen, om te voorkomen dat de beschadigde optische kabel na aanvang van het solderen opnieuw bewerkt moet worden.
4. Raakt de elektriciteitspaal
De glasvezelkabel is doorgesneden doordat een bouwvoertuig tegen de elektriciteitspaal is gereden. Plaats bij aankomst op de plaats van het ongeval waarschuwingsborden, zet het veiligheidsgebied af voor de noodreparatie, wijs personeel aan om voetgangers te instrueren en voer tijdens de noodreparatie een bidirectionele test uit op de glasvezelkabel om te controleren op andere breukpunten. Zodra de reparatie is voltooid, moet de beschadigde paal zo snel mogelijk worden vervangen en opnieuw worden geverfd met waarschuwingsverf.
Bij het repareren van dit type storing is het belangrijk om een OTDR te gebruiken voor bidirectionele testen. Controleer de locaties waar de polen, de aansluitdoos en de reservekabel zich binnen het bereik van 3-5 polen aan beide uiteinden van het breekpunt bevinden om te zien of er schade aan de optische kabel is. Als er geen andere beschadigingen zijn, moeten deze specifiek worden aangepakt.
5. Diefstal en vandalisme
Criminelen snijden opzettelijk de glasvezelkabel door of beschadigen deze, waardoor de verbinding wordt geblokkeerd. Na een dergelijke storing moet ter plaatse een bidirectionele test van de glasvezelkabel worden uitgevoerd. Storingen als gevolg van diefstal komen meestal voor in afgelegen gebieden en zijn, met meerdere doorsnijpunten, gemakkelijker te lokaliseren. Controleer bij de reparatie ook op andere breukpunten in de omgeving. Begin met solderen en installeer de glasvezelkabel in één keer om te voorkomen dat er na het solderen breukpunten worden aangetroffen.
Bij het oplossen van schade veroorzaakt door menselijke fouten ligt de focus op gemakkelijk bereikbare punten in de optische kabelgeleiding. Omdat sommige beschadigde optische kabels slechts gedeeltelijk zijn doorgesneden, is het lastig om de foutpunten snel te lokaliseren. Zorg ervoor dat het personeel ter plaatse samenwerkt met het testpersoneel in de apparatuurruimte om de positie van de voedingskabel te bepalen aan de hand van de voedingskabel zelf. Nadat de positie van de voedingskabel vóór en na het foutpunt is vastgesteld (idealiter binnen 100 meter), moet de optische kabel onmiddellijk worden hersteld. Ongeacht of de schade is veroorzaakt door diefstal of vandalisme, moet het incident zo snel mogelijk bij de politie worden gemeld.
6. Hondenbeten, rattenbeten, vogelpikken, schotwonden, enz.
Dit type storing is een zeldzame gebeurtenis en kan worden voorkomen door dagelijkse inspecties te intensiveren en de glasvezelkabel te beschermen. In de beginfase van dergelijke storingen betreft het meestal een enkele ader. Wanneer de dienstverlening nog niet ernstig is getroffen, wordt de betreffende ader eerst omzeild om de dienstverlening te herstellen. Vervolgens wordt de oorzaak van de storing opgespoord en vastgesteld. Omdat het lastig kan zijn om de storing te lokaliseren, wordt de glasvezelkabel meestal gerepareerd door deze te vervangen of door te knippen.
7. De kern breekt vanzelf af door veroudering.
Omdat glasvezels gemaakt zijn van glas- en kunststofvezels, zijn ze relatief kwetsbaar. Theoretisch gezien zal er na verloop van tijd statische vermoeidheid optreden en zullen de glasvezels geleidelijk verouderen, wat kan leiden tot breuk van de natuurlijke vezelkern. In de praktijk hebben glasvezelkabels echter zelden een levensduur van meer dan 15 jaar, waardoor de kans op veroudering van de natuurlijke vezelkern klein is. Factoren die hieraan bijdragen zijn onder andere externe schade aan de glasvezelkabel, niet-gestandaardiseerde behuizingen van de lasdozen, ongeschikte vezellasplaten en een slechte laskwaliteit.
Bij defecten wordt meestal eerst de kern hersteld en vervolgens wordt de optische kabel gerepareerd door de breuk te vervangen (repareren).
8. Natuurrampen
Met het oog op persoonlijke veiligheid zullen noodreparaties zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Bij grootschalige natuurrampen is de kans op wijdverspreide verstoring van de mobiele telefooncommunicatie zeer groot. Noodreparatiepersoneel moet daarom beschikken over portofoons of mobiele telefoons die met meerdere operators kunnen communiceren, om een ononderbroken communicatie tijdens het noodreparatieproces te garanderen.
Geplaatst op: 18 november 2022






