Kebocoran air kabel gentian optik tidak menyebabkan masalah yang ketara semasa penggunaan awal, tetapi dalam penggunaan jangka panjang, air atau lembapan boleh memasuki bahagian dalam kabel dan bertindak balas secara kimia dengan komponen kabel, menghasilkan molekul hidrogen atau ion hidroksida, yang boleh menyebabkan hidrogen. kerosakan pada kabel gentian optik dalam persekitaran ini. Kehilangan hidrogen merujuk kepada peningkatan ketara dalam puncak H atau puncak OH kabel gentian optik semasa penggunaan disebabkan oleh gabungan molekul hidrogen atau ion hidroksida dengan struktur rangkaian molekul gentian, mengakibatkan anjakan keseluruhan dalam spektrum pengecilan. Ini juga boleh menyebabkan retakan mikro pada permukaan kabel gentian optik terus merambat sehingga pecah, menjejaskan prestasi dan hayat perkhidmatan kabel secara serius. Di samping itu, jika prestasi rintangan air keseluruhan kabel optik tidak memenuhi keperluan, wap air akan berkumpul di dalam kabel dan menyusup ke peralatan terminal yang disambungkan pada kedua-dua belah kabel, menyebabkan kerugian yang tidak dapat dikira dan akibat yang sangat serius. Oleh itu, langkah menyekat air bagi kabel optik adalah isu penting yang mesti dipertimbangkan dalam proses reka bentuk kabel optik.
Apakah cara air kabel gentian optikpenembusan?
Cara utama kebocoran air dalam kabel optik termasuk: jurang antara lengan dan lapisan perisai, jurang antara lengan longgar atau unit pengisian, jurang antara lengan longgar atau unit pengisian dan komponen tetulang, pita aluminium keluli bertindih, jurang antara komponen tetulang dan bahan sarung, jurang antara komponen tetulang dan lapisan perisai, jurang antara lapisan sarung dalam dan lapisan perisai, dan kebocoran air dalam lapisan kusyen daripada komponen tetulang.
Semasa proses pengeluaran, lebih 90% penembusan air dalam kabel optik terutamanya berlaku pada pertindihan jalur keluli dan aluminium, manakala kebarangkalian situasi penembusan air lain adalah agak kecil.
Beberapa situasi dan penyelesaian untuk airpenembusandalam kabel optik
Biasanya, apabila penembusan air berlaku, kita boleh membahagikannya kepada dua jenis berdasarkan lokasi kejadian: penembusan air teras kabel dan penembusan air bertindih. Terdapat juga jenis penembusan ketiga yang disebabkan oleh kecacatan bahan mentah, terutamanya termasuk kecacatan dalam prestasi pes minyak dan kecacatan struktur dalam komponen tetulang.
Penembusan Air Teras Kabel
Penembusan air teras kabel terutamanya merujuk kepada jurang antara lengan longgar atau unit pengisian, serta jurang antara lengan longgar atau unit pengisian dan komponen penguat. Semasa proses pengeluaran, kami akan mengisi teras kabel dengan gris dan menambah jalur penyekat air pada lapisan luar teras kabel untuk memastikan kebocoran air teras kabel. Walau bagaimanapun, kebocoran air teras kabel masih berlaku.
Penembusan air antara selongsong longgar dan unit pengisian, dan penembusan air antara selongsong longgar atau unit pengisian dan komponen penguat, pertama sekali perlu mengawal saiz diameter luar selongsong longgar dan unit pengisian, dan cuba meminimumkan penembusan air yang disebabkan oleh pengisian pes penyekat air yang tidak mencukupi disebabkan oleh jurang struktur yang besar yang disebabkan oleh sisihan saiz. Pengisian tampal penyekat air yang terputus-putus antara komponen penguat dan selongsong longgar boleh diisi dalam proses pembentukan kabel atau dalam proses sarung. Dalam proses sarung, tekanan pengisian pes penyekat air perlu ditingkatkan. Jika tekanan pengisian pes penyekat air terlalu kecil, ia tidak akan mencapai kedudukan terputus-putus pusat, menyebabkan penembusan air; Selain itu, untuk kabel reben gentian berpintal lapisan biasa dengan 4 struktur besar dan 4 kecil, mengisi sarung dengan gris akan biasanya mengakibatkan pengisian tidak lengkap dan kebocoran air. Jadi syarikat kami mengesyorkan mengisi minyak penyekat air semasa proses pembentukan kabel untuk memastikan tepu.
ObertindihAir Pkemasukan
Komposit plastik logam dengan plastik keluli dan plastik aluminium memainkan peranan jaminan mekanikal di samping kalis air dan kalis lembapan. Kekuatan pengelupasan antara pita logam dan filem plastik, kekuatan ikatan antara pita komposit dan sarung, dll. semuanya berkaitan dengan kebolehtelapan air kabel optik. Dari keadaan pengeluaran sebenar, acuan salutan pita logam tidak dapat mencapai kesan yang diharapkan sepenuhnya. Oleh itu, bagaimana untuk mengawal penembusan air di pinggir pita logam adalah kebimbangan bagi pengeluar kabel optik.
Pengenalpastian penembusan air pada pertindihan kabel optik memerlukan ujian penembusan air selepas pengeluaran selesai. Kilang biasanya menggunakan kabel optik 1m untuk ujian penembusan air. Sebelum ujian, kedua-dua hujung kabel optik perlu diuji untuk memastikan kesan ujian. Jika terdapat penembusan air pada kabel optik 1m, kabel optik 3m digunakan untuk mengulangi ujian untuk menentukan keputusan. Sekiranya terdapat penembusan air, lokasi penembusan air dalam kabel optik perlu dikenal pasti. Untuk penembusan air pada pertindihan, syarikat kami biasanya mengeluarkan lapisan pelindung pertindihan dan membuka pertindihan untuk membezakan dengan jelas penembusan air. Ejen pewarna juga boleh ditambah ke dalam air.
Berdasarkan analisis situasi penembusan air di atas, penembusan air pada pertindihan kabel optik adalah punca utama. Penyelesaian utama kepada penembusan air pada pertindihan adalah seperti berikut:
1. Nisbah acuan pes minyak dan acuan saiz yang sesuai digunakan untuk mengawal penembusan air pada pertindihan. Nisbah semasa proses kawalan perlu dilaraskan mengikut saiz sebenar teras kabel. Jika acuan saiz tidak berubah, jika acuan pes minyak terlalu kecil, ia akan menghalang pes minyak daripada memasuki kedudukan bertindih, menyebabkan penembusan air. Jika acuan pes minyak terlalu besar, ia akan menyebabkan pes minyak melimpah dari kedudukan pertindihan, mengakibatkan sarungnya terbungkus atau lubang kecil di pertindihan. Selain itu, dalam proses pengeluaran sebenar, perubahan dalam diameter luar teras kabel mempunyai kesan langsung ke atas pengisian gris. Jadi dalam proses pengeluaran sebenar, keupayaan kawalan menggunakan kaedah ini tidak begitu ideal. 2. Isi pelekat cair panas pada pertindihan jalur logam, dan jumlah pelekat cair panas sangat dipengaruhi oleh kawalan manusia semasa proses mengawal pengisian pelekat cair panas. Pengisian pelekat cair panas yang tidak mencukupi boleh mengakibatkan tahap pengisian yang tidak mencukupi dan juga menyebabkan kebocoran air semasa bertindih; Pengisian pelekat cair panas yang berlebihan boleh menyebabkan pelekat cair panas melimpah dari kedudukan bertindih. Kawasan bertindih limpahan pelekat cair panas akan mengakibatkan sarung dibalut atau kawasan bertindih mempunyai lubang kecil. Limpahan ke kawasan bertindih akan menyebabkan pita komposit logam melekat pada teras kabel atau gagal dalam ujian titisan.
Kecacatan Bahan Mentah
Isu material mengisi salap
Terdapat masalah dengan bahan. Terdapat dua sebab penembusan air disebabkan oleh isu kualiti dengan pes minyak. Satu ialah pes minyak terlalu nipis, menyebabkan pes minyak kurang mengisi kabel dan menyebabkan penembusan air; Sebab lain ialah kelajuan pengembangan salap adalah perlahan, yang juga boleh menyebabkan penembusan air.
Menguatkan kecacatan struktur komponen
Penembusan air dalam lapisan kusyen dawai keluli biasanya berlaku dalam lapisan kusyen dawai keluli dengan ketebalan penyemperitan lebih daripada 2mm. Sebab utama ialah apabila ketebalan penyemperitan tebal, akan terdapat jurang kecil antara dawai keluli dan bahan sarung, menyebabkan penembusan air. Penyelesaian utama: Bahagikan kepada dua penyemperitan. Jika anda ingin menyemperit lapisan kusyen 6.5m, mula-mula extrusinya kepada kira-kira 4.0mm, dan kemudian keluarkannya kepada 6.5m. Panaskan wayar keluli dan kurangkan kelajuan pengeluaran penyemperitan.
Rujukan
YD/T 901-2009 kabel optik luar untuk komunikasi berpintal
YD/T 769-2010 Kabel optik luar untuk komunikasi tiub pusat
SHP, LHQ, Kesan penembusan air pada jangka hayat kabel optik. Penyelidikan tentang Komunikasi Optik - 2007.1.
ZJJ, Evolusi prinsip dan penyelesaian penembusan air kabel gentian optik. Rangkaian Telekomunikasi - 2008.10.




