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光缆监测系统白皮书V1

光缆监测系统白皮书V1
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Accelink_OLM 系统白皮书
光缆监测系统白皮书
版本:v 1 . 0
武汉光迅科技股份有限公司

Accelink_OLM 产品白皮书
声明:
C o p y r i g h t?2007,2 0 0 9
武汉光迅科技股份有限公司版权所有,保留一切权 利。非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自 摘抄、复制本书内容的部 分或全部,并不得以任何 形式传播。
C o p y r i g h t& T r a d e m a r k
C o p y r i g h t A c c e l i n k T e c h n o l o g i e s C o . , L t d . 2 0 0 9 , a l l r i g h t s r e s e r v e d . C o p y o rr e p r o d u c t i o ni na n yf o r mw i t h o u tp e r m i s s i o ni sp r o h i b i t e d . A l lb r a n dn a m e sa n dp r o d u c tn a m e su s e di nt h i sm a n u a la r et r a d e m a r k s , r e g i s t e r e dt r a d e m a r k s .
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Address: 88 Youkeyuan Road, HongShan District,Wuhan, Hubei, China. Zip code: 430074. Tel: +86-27-87693452(Marketing Dept) +86-27-87693944(International Sales) Web: https://www.sodocs.net/doc/459450566.html,

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目 录
声明: ................................................................................................................................................ I 目 录 ................................................................................................................................................. II 1 概述 ............................................................................................................................................. 1 2 系统总体结构 .............................................................................................................................. 2 3 各单盘功能及技术指标 ............................................................................................................... 3 3.1 交换盘 (ROUTER) ................................................................................................................... 3 3.2 光开关盘 (OSW) .................................................................................................................... 3 3.3 光功率计盘 (OPM) ................................................................................................................ 4 3.4 光源盘 (OS) ........................................................................................................................... 5 3.5 RTU 盘 .................................................................................................................................... 5 3.6 电源盘 (POWER) .................................................................................................................... 6 3.7 子框 ....................................................................................................................................... 6 4 系统的功能特点 .......................................................................................................................... 7 4.1 功能模块................................................................................................................................ 7 4.2 系统功能特点说明 ................................................................................................................ 7 5 应用场景...................................................................................................................................... 9 5.1 OLM 基于轮询的方案 ............................................................................................................ 9 5.2 光源+光功率计(OPM)的方案 ............................................................................................... 9 5.3 光缆监测+光保护系统(OLP)的方案 ................................................................................... 10
5 . 3 . 1 光缆监测+光保护系统( 6 口O L P ) 的方案 ................................................................. 10 5 . 3 . 2 光缆监测+光保护系统( 8 口O L P ) 的方案 ................................................................. 11
5.4 组建监测中心的方案........................................................................................................... 11 5.5 组建光缆智能维护平台 ....................................................................................................... 12 附录:产品标准及要求................................................................................................................... 13
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1 概述
随着光缆长途传输和本地网规模迅速扩大,为了保障通信,提高光缆的可用率, 同时弥补维护力量相对不足的缺点,客观上要求采用集中化的维护手段。一方面要及 时掌握光缆网的运行状况,及时发现劣化趋势,防患于未然;另一方面当出现断纤时, 能够快速响应,准确定位,缩短障碍历时。同时,大量与光缆维护和管理相关的施工、 割接、维护等资料信息,都需要利用电子化的手段进行表报记录、处理和查询。 O T D R 是光缆监测的重要工具,传统上 O T D R 做为测试仪表的使用是一种分散 式、被动式的手工维护手段,难以保障更高的光缆安全要求。因此,利用多台 O T D R实 现一个集测试、分析、告警、定位、信息管理、业务报表功能于一体的光缆网络集中 监控系统,采用集成方法,是传统 O T D R使用方式和维护体制进一步的发展和革新,能 大大提高维护效率和水平。 该系统采用成熟的网络和数据库技术,通过分布式客户端,操作人员可方便地完 成系统的各项操作并查看各种测试结果。系统自动管理 O T D R 仪表,自动监控光缆网 络,给出实时告警和光纤性能劣化分析。所有测试光纤的资料和结果存储在后台数据 库,便于查询和分析。 与传统 R T U机架式的光缆监测系统相比,利用 O T D R组建光缆监控系统的一大特 点是使用灵活,方便,单台仪表即可独立使用,又能结合系统的应用互为补充,从而 提供一整套从仪表到系统的全方位的光缆维护手段;同时它又是一个低成本的光缆集 中监测方案,整个硬件投资更便宜,系统的性价比更高。 光缆监控系统可将其核心的测试功能和其它外部网管系统(如资源管理系统,故 障派单系统,S D H网管告警接口等)结合,从而进一步提高系统功效。
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2 系统总体结构
光缆监控系统的总体架构分为三层。 最底层是 O T D R 和光开关, 完成光缆的测试功 能。中间层是后台服务器层,包括电子地图(G I S )、O R A C L E 数据库、后台控制程序。 后台服务器完成 O T D R的管理、测试控制、告警分析、数据管理、消息分发、资源和告 警的同步。 光缆监控系统为一独立的测试系统,能在后台服务器上提供标准化的向上的网络 级接口(T C P / I P , X M L , C O R B A )与其它网管系统数据库(如资源管理系统)互通;一 方面光缆监控系统能从资源管理系统查询相关的光缆资源信息 (如各种地理标识信 息,光缆的路由走向等),另一方面资源管理系统也能从光缆监控系统中提取所需的 信息(如性能参数,告警信息和报表),通过资源共享和各种应用进一步结合,发挥 系统的更大功效。
u O L M 系统硬件组成结构 2 O L M 系统前视图
2 光缆监测(O L M )系统组成部分
? ? ? ? ? ? ? 交换盘 (R O U T E R ) 光开关盘(O S W ) 光功率计盘(O P M ) 光源盘(O S ) R T U 盘 电源盘(P o w e r ) 4 U 子框
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3 各单盘功能及技术指标
3 . 1 交换盘 ( R O U T E R )
2 交换盘外观及功能:
交换盘由交换机灯板和交换机板组成,O L M 系统各单盘都是通过 网口通信,交换机盘是用来给其它单盘( 光开关盘、光功率计盘 等) 分配 I P 及完成数据通信等功能。
3 . 2 光开关盘 ( O S W )
2 光开关盘外观
1×16 OSW
1×32
OSW
2 光开关盘的功能
光开关盘由多个光开关组成,它提供了一个输入接口用于与 O T D R 模块相连接,并通 过多种通道(1 ×1 6 、1 ×3 2 、1 ×4 8 路)选择输出路由,使 O T D R 测试信号到达不同 的光纤上,从而实现对多路光纤的检测。光开关的切换可由软件控制。
2 光开关的性能指标
光迅 O L M 系统光开关盘所采用的光开关主要有: 1 X 1 6路光开关、 1 X 3 2 路光开关、 1 X 4 8 路光开关。
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光开关性能指标:
型号 工作波长(n m ) 插入损耗(d B ) 偏振相关损耗 回波损耗 波长相关损耗 隔离度 重复性 使用寿命 开关时间 传输光功率 工作温度 ≤0 . 8 ≤0 . 1 ≥5 0 ≤0 . 2 ≥5 5 ≤±0 . 0 2 ≥1 0
7
O S W( L C / P C ) 1 3 1 0 / 1 5 5 0 d B d B d B d B d B d B 次 m s m W ℃
≤1 5 ≤5 0 0 5 ~+ 7 0
储存温度
4 0 ~+ 8 5

3 . 3 光功率计盘 ( O P M )
2 光功率计盘外观及功能
光信号进入光功率计盘,然后经过光电转换,得到的电信号放大 后通过模数转换器转换成相应的数值,再经过线性化计算等一系 列处理将得到的光功率值上传到控制系统,光功率监测控制系统 对各点收到的光功率值进行分析,变化值大于门限就发出告警信 息,启动 O T D R 及光开关对产生告警的链路进行监测。
2 光功率计技术指标
参数 波长范围 输入光功率范围 分辨率 稳定度 O P M 电信号转换时间 回波损耗
7
指标 1 2 0 0 n m ~1 6 5 0 n m 7 0 d B m ~1 0 d B m( 湖北电信: 6 0 d B m ) 0 . 1 d B ±0 . 1 d B ≤2 5 m s (相邻信道间)≤1 0 0 m s (任 意信道间) ≥4 5 d B 按需选择 8 、1 6 、2 4 、3 2 、4 8 或6 4 个光通道。 < 5 W
监测光通道数 功耗
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3 . 4 光源盘 ( O S )
2 光源盘外观及功能
光源盘主要是提供稳定光源供功率计盘监测使用,以此 判断光纤通道是否正常。配合其它模块完成 O L M系统的测试 功能。
3 . 5 R T U 盘
2 R T U 盘外观及功能
R T U盘主要是完成对各个模块的控制及 O T D R的测试功 能。O T D R模块内置有 O T D R ,控制系统接收到光功率告警信 息就启动 O T D R ,O T D R重复地向光缆中发射光脉冲并对反射 回来的光功率进行检测。 另外 R T U 盘内置了一个 5 6 K M o d e m , 用户可通过该模块实现告警和网络备份功能。
2 O T D R 技术指标
参数 工作波长 事件盲区 衰减盲区 动态范围 O T D R 模块 测距精度 衰减读出分辨率 线性度 群折射率设置范围 距离分辨 脉宽 功耗 1 6 2 5 n m ±1 5 n m ≤5 m ≤1 0 m 4 5 d B ( m a x ) 0 . 0 0 2 5 % x测试距离+ / 取样点间距+ / 折射率误差, 采 集点≥2 5 6 0 0 0 0 . 0 0 1 d B 0 . 0 4 d B / d B 1 . 3 0 0 0 0 0 1 . 7 0 0 0 0 0 0 . 1 m 5 n s ~ 3 0 u s < 2 0 W 工作温度(0 ~ 4 5 度) 指标
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3 . 6 电源盘 ( P O W E R )
2 电源盘外观及功能
O L M系统电源盘主要是给系统供电,由背板电源接口 板提供。
2 电源盘工作参数
输入电压范围:3 6 ~7 2 V ; 工作温度参数:1 0 ℃~+ 6 0 ℃; 工作湿度:8 0 % ; R H ; 功率范围:≤1 3 2 W 。
3 . 7 子框
2 4 U 子框外观及功能
4 U 子框内置有背板与背板接口板,共有八个插槽, 其中一个是系统插槽,另外七个是输入/ 输出槽,插 槽可根据不同情况选择相应接口板。
2 1 U 子框外观及功能
1 U 子框内置有背板,背板采用标准 1 U 结构,分上下 两层共有 4 个插槽,可根据具体配置选择相应单盘。
2 O L M 产品特点工作参数
参数 告警延时输出 接口 工作电源 功耗 光纤连接器 M T B F 机箱尺寸 相对湿度 工作温度 储运温度 指标 1 0 s 1 0 / 1 0 0 M 网口 和 拨号 M o d e m ( V . 9 2 , 5 6 k ) 4 8 V D C < 1 2 0 W ( m a x .满配) L C / P C ≥3 0 年 4 8 2 m m ( L )×2 6 0 m m ( W ) ×1 7 8 m m ( H ) 不大于 9 0 %(无冷凝) 0t o4 5°C 2 0t o7 0°C
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4 系统的功能特点
4 . 1 功能模块
O L M 系统主要分为以下几个部分: 1 、光缆测试管理 l 远程 O T D R测试 l 曲线自动分析 l 地图故障定位 2 、网络、设备资料管理 l 网络拓扑管理 l 网络资料管理 l 光缆 G I S 信息管理 l 光缆信息及割接 3 、线路维护管理 l 多用户操作 l 业务流程管理 l 工程管理 4 、告警管理 l 实时告警管理 l 故障处理流程管理 5 、报表功能 l 故障统计报表 l 性能分析报表 l 割接统计报表
4 . 2 系统功能特点说明
u 对光缆网络的全程全网监控 利用 O T D R 进行光纤测试时,每根测试光纤都需要人手工接入。对全网的所有光缆做一次抽 测,将耗费大量的人力和时间。O T D R监控系统利用网络和级联光开关技术,可以将用户遍布各地 的光缆都纳入到监控系统中,用户足不出户就可对全网光缆进行测试。 u 自动测试和分析 光缆监控系统对纳入监控范围的光缆能定期进行自动测试,采集测试结果并自动进行分析比 较,将维护人员从大量的手工测试工作中解放出来。同时系统能提供高频度的自动测试,有利于加 强重点保障线路的维护,其测试的效果是人工无法达到的。 u 专业化的分析 系统数据库能够比 O T D R存储更多的测试数据,并提供比 O T D R更灵活和强大的分析界面,辅 助用户进行性能分析。同时系统内部集成了专家分析数据库和一些成熟的性能判断指标,即使不是
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经验丰富的维护人员也能借助系统进行性能分析。 系统根据分析结果的异常可自动出光缆中断和性 能劣化的实时告警,提醒用户及时处理故障。 u 测试和资源的紧密结合 用户的资源是由光缆、光缆段、管道段、地标、熔接和连接点构成。而光缆的测试结果是以测 试曲线,曲线上的反射点和非反射点来反映,除了少数一线的维护人员,一般用户尤其是主管领导 很难将具体的光缆段、地标和测试结果的信息对应。光缆监控系统通过结合光缆资源和测试信息, 能让用户很清楚地了解到光缆网络当前的性能状况。 u 电子地图让告警判断更准确 系统提供电子地图功能, 除能在界面上真实反映光缆网络的分布情况, 在光缆中断告警发生时 能在地图上准确地显示中断点位置。 光缆中断发生时, 一般仪表的测试只能提供中断点到测试 O T D R 的距离总长度,而系统能提供光缆中断的光缆段、距最近地标的距离和位置,并在电子地图上标识 出来,方便抢修人员快速到达故障点。 光缆监控系统支持跨区域、跨维护部门和光缆类型的监控和管理。对于省干,不同地市本地网 等不同类型的光缆,可以分区域和维护人员的不同授予不同的权限,以满足维护需要。用户对没有 权限的光缆不能进行操作,有维护权限的光缆可以是多个区域下、多种类型光缆的随机组合。 u 报表分析 系统对光缆的测试、分析、告警数据可组织成多种报表,便于用户进行统计和分析。所有报表 支持导出 E x c e l文件,用户可以方便的利用系统数据。 u 灵活使用 利用 O T D R 组建监测系统的一大特点是使用灵活,既可将测试单元取下作为仪表使用,也可 根据需要在任何时间,任何地点,由操作人员布置测试点,满足集中化、自动测试的要求。
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5 应用场景
5 . 1 O L M 基于轮询的方案
即周期性测试方案,系统针对监测范围内的光缆网络中的每一条或每一组光缆 段,逐一选择相应的光纤测试链路,启动 O T D R进行测试,判断当前测试的光缆段 是否有故障。此方案成本低,除了 O T D R 仪表和和光开关,不需要再部署其他硬件。 系统示意图:
O D F
5 . 2 光源+光功率计( O P M ) 的方案
把光源放置在在被测光缆的一端,并向光缆中的一根备纤发射功率稳定的测试 光,在光纤的另一端使用 O P M 测试光功率,如果光功率异常,则产生事件通过与控 制平面的接口上传。这种方案基本上可以实现对光缆故障的实时监测。因为光缆中 断时,承载光源的备纤也会中断,从而被 O P M 检测到异常。这种方案可以实现光缆 故障实时监测。 系统示意图:
O D F
O D F
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5 . 3 光缆监测+光保护系统( O L P ) 的方案
O L P系统主要功能是保护传输系统业务,系统能够实时自动地将光通信传输系 统从工作光纤切换至备用光纤,恢复通信,实现光缆线路的同步切换保护。该系统 含有监测功能,将光缆监测系统与 O L P 系统有机结合起来,可以大大的减少设备投 入成本,又可以很快的部署光缆监测系统,使其能够更快捷的入网运行。 光缆监测系统与 O L P 系统相结合,以 O L P 设备告警、自动倒换等信息作为启动 O T D R 的测试条件。 由于光缆上承载了业务信号, 这些业务信号在光缆出现中断或劣 化等问题后,往往会产生特定的告警,当光缆中断会导致与这根光缆相连接的 O L P 设备等端口产生无光、收光功率过低等告警。将光缆监测系统与 O L P 结合起来,定 义好业务设备端口和光缆的对应关系,就可以通过 O L P 告警发生、或自动倒换的功 能感知是哪一段光缆发生了故障,进而启动 O T D R进行测试。这样在不占用新的光 纤资源的前提下,达到两套系统有机的结合起来共享光纤资源。
5 . 3 . 1 光缆监测+光保护系统( 6 口O L P ) 的方案
此方案是以 O L P 设备告警、自动倒换等信息作为光缆监测系统驱动条件。可通 过O L P 自动倒换等功能进行自动测试。 系统示意图:
SDH/ DWDM
SDH/ DWDM
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5 . 3 . 2 光缆监测+光保护系统( 8 口O L P ) 的方案
采用这种方案的优势在于:不占用新的光纤资源的情况下即可实现光缆自动监 测功能。可节省了大量的光纤资源、使成本大幅度降低,系统部署快捷、对光缆故 障的响应也更加灵敏,可通过 O L P 自动倒换等功能进行自动测试。 系统示意图:
SDH/ DWDM
SDH/ DWDM
5 . 4 组建监测中心的方案
通过强大的 OLMScape 可组建监测中心,实施后可对全网的 OLM 系统进行技术管理,实时掌 握整个监测网的运行状态;系统可进行远端维护和升级;具有网络维护管理及测试分析和告警管理 功能。能提供维护管理报表、统计分析报表和综合信息查询等功能。并能够将监测所得的光纤故障 信息通过 GIS 的形式,在电子地图上直观的定位显示出来,以实现第一时间发现故障,进而快速准确的 进行相关维护等工作。 系统示意图:
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5 . 5 组建光缆智能维护平台
武汉光迅推出的光缆智能维护平台综合应用先进的光线路保护技术、O T D R技术、网络技术, 提供给用户提供真实,直观的可视化信息。利用 O L P 作为告警驱动:在光缆阻断时,光传输系统通 过 O L P得以保护和恢复,同时 O L M迅速对故障点进行准确定位。该智能平台不仅提供直观方便的 G I S / G P S 服务,还集成了光纤资源管理和维护巡检系统。
智能平台示意图:
OLM
一级干线(主) 二级干线(备) OLP
OLP 传输 系统 OA OTDR GPS
传输 系统
巡检
Server
l OLP/OLM 集成管理 l 光纤资源/巡检系统集成
GIS/GPS Client
l 图形化、直观方便 l 权限管理/故障管理
l 光纤资源管理 l GIS/GPS 服务
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附录:产品标准及要求
设备电气特性符合 I E C 标准,螺栓符合 I S O 标准(公制) 系统和设备的性能及技术指标符合下列国际组织相关标准: 2 I T U -T :国际电话电报咨询委员会 2 I S O : 2 I E E E : 2 G B : 2 I E T F : 国际标准化组织 美国电子与电气工种师协会 中华人民共和国国家标准 I n t e r n e t 工程任务小组
系统和设备的性能及技术指标符合下列文件要求: 2 《光缆线路自动监测系统技术条件》 2 《光缆线路自动监测系统工程设计暂行规定》 2 《光缆线路自动监测系统验收暂行规定》 2 《电力工业技术政策、电力工业科学技术发展规划》
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电力通信网光缆监测系统的规划与设计

电力通信网光缆监测系统的规划与设计 摘要:国家社会经济的不断进步与发展,极大地促进了电力通信网应用技术的 飞跃,研究其光缆监测系统设计问题,对于提升整体监测效果具有极为关键的意义。 关键词:电力通信网;光缆;监测系统;设计 引言 随着电力通信网光缆监测系统应用条件的不断变化,对其规划与设计问题提 出了新的要求,因此有必要对其相关课题展开深入研究与探讨,以期用以指导相 关工作的开展与实践。 1 光缆分配监测系统的结构 1.1 光缆分配监测的整体系统 电力通信网光缆分配监测系统由上位机监测系统、通信网络系统、监测站系 统三部分组成。其中监测中心、客户端组成了上位机监测系统。上位机监测系统 连接监测站,采用TCP/IP协议。光缆分配监测系统工作原理如下:光缆线路的自 动监测由监测站实施,同时对光纤传输损耗变化进行跟踪。对光缆线路光功率的 实时监测由光功率监测模块实施。由于断线等故障,当监测到光功率比设定的阈 值低时,控制模块完成光缆线路切换,同时发出告警。数据采集器件分布在光缆 线路中,它将光纤基础数据发送到监测中心,同时分析并存储数据,反馈光缆运 行状况给远程终端,这样故障就能被及时发现。用户可根据权限对历史告警信息、切换信息进行查看。光缆线路切换由远程控制监测站负责,通过实时监测光缆线路,能对光缆线路传输劣化情况有所察觉,从而降低光缆阻断的发生率。 1.2 光缆分配监测系统功能模块设计 光缆监测模块主要包括实时监测、点名监测、周期监测,光缆监测可进行历 史告警信息、切换信息查询、条件查询等。告警与故障处理模块主要包括告警设定、告警通知、告警处理、故障定位、故障分析、故障记录、故障恢复等。该模 块可处理预告警线路、监测站延缓,切换预告警线路、控制监测站,进行周期性 监测光缆线路。资源管理模块主要包括线路管理、电路管理、设备管理、拓扑管理,该模块利用TCP/IP协议连接客户端与监测中心的通信,当客户发出请求给服 务器,请求收到后,服务器提供相应服务。统计分析模块主要包括光缆性能和设 备性能,该模块为监测中心的核心处理模块,拆包解析监测站发的信息,并执行 相应命令。GIS模块实质是进行系统的维护,进行输入数据、存贮数据、编辑数据、管理数据、空间查询、可视化输出等。 1.3 光缆分配监测系统GIS功能设计 GIS软件系统具有五个功能,分别为数据输入、数据存贮和管理、数据编辑、可视化表达和输出、空间查询和分析。建立GIS数据库必须要进行数据输入,即 输入地图、统计、物化遥、文字报告等数据,然后转换成可处理的数字形式。包 括图形数据输入、GPS测量数据输入、栅格数据输入等。数据编辑由两部分组成,即属性编辑、图形编辑。图形编辑包括图形整饰、图形变换、图幅拼接、投影变 换等。属性编辑通过结合数据库管理完成相关功能。数据的存储由空间及非空间 数据存储、修改、更新、查询、检索组成。GIS的核心是进行空间查询并对其分析,地理信息系统包括空间检索、空间拓扑叠加分析、空间模型分析三部分。可

光纤传输网实时监测系统

2011年第1 期 光纤传输网实时监测系统 中文核心期刊 摘要:随着光纤网络的迅猛发展,光网络的维护和管理面临巨大的挑战,为此设计光纤传输网实时监测 系统。该系统基于先进光器件、光信号处理技术、网络技术和O TD R 技术实现对光纤传输网的自动实时监测,实现了光纤中断故障的自动精确定位。 关键词:光纤传输;故障检测方案;测试流程中图分类号:TN247 文献标识码:A 文章编号:1002-5561(2011)01-0018-04 周永红1,林怀清2 (1.海军工程大学电气与信息学院,武汉430033;2.海军工程大学电子工程学院,武汉430033)Real-time monitoring system for optic fiber network ZHOU Yong-hong 1,LIN Huai-qing 2 (1.College of Electrical and Information Engineering,Naval University of Engineering,Wuhan 430033,China;2.College of Electronic Engineering, Naval University of Engineering,Wuhan 430033,China ) Abstract:The rapid development of optic fiber network provides the big challenge in maintaining and manag-ing optic fiber network.The real-time monitoring system for fiber network is designed for this.Based on the advanced optic device,optic signal treatment technology,network technology and OTDR technology,the sys-tem can monitor the optic fiber network real-time and locate the fault automatically and accurately.Key words :optical fiber transmission;fault detection scheme;testing process 0引言 伴随我国信息化的发展、电信体制改革出现的多网络竞争以及光纤应用领域从干线网向接入网的转移,高速宽带通信网、本地网、接入网和有线电视分配网的建设规模逐步扩大。“光纤到路边”、“光纤进家庭”的各项宏伟计划正在紧锣密鼓地实施。然而,光缆的维护与管理问题也日渐突出。从年度全国一级干线电缆、光缆故障的分析中得知:已验收投产的光缆长度仅占总设备的33%,而全阻次数却占64%。可以看出,光缆的维护存在着许多薄弱环节,而一旦这些环节出现故障,将给运营企业带来巨大的损失。传统光缆线路维护管理模式的故障查找困难,排障时间长,影响通信网的正常工作,每年因通信光缆故障而造成的经济损失巨大。因此。对光纤传输系统的监测问题的研究[1,2]具有重要意义。为适应光纤通信的发展的形势,提高光纤传输网的自动化检测程度,我们设计出光纤传输网实时监测系统。 1光纤传输网实时监测系统(OFNRTMS) 1.1监测原理 光纤传输网实时监测系统能在出现传输故障前发出故障预警,出现故障时及时分析故障的原因(是传输网络还是传输设备),并能精确定位故障点距离,缩短快速抢修的反应时间。监测系统的主要检测设备包括:光时域反射计(Optical Time Domain Reflec - tometer ,OTDR );光功率监测单元(AIU );程控光开关(OSU )。 OTDR 作为一种能够准确测量光纤传输特性的工 具得到了广泛的应用[3]。OTDR 测试是通过发射光脉冲到光纤内,然后在OTDR 端口接收返回的信息来进行。当光脉冲在光纤内传输时,会由于光纤本身的性质、连接器、接合点、弯曲或其它类似的事件而产生散射、反射。其中有一部分会沿光纤轴反向传输到输入端形成瑞利散射光,其波长与入射光的波长相同,光功率与散射点的入射光功率成正比。测量沿光纤轴向返回的背向瑞利散射光功率可获得沿光纤传输损耗的信息,从而测得光纤的衰减。光纤的几何缺陷或断裂面(活连接点和冷接点)会使折射率突变,产生菲涅 收稿日期:2010-09-26。 作者简介:周永红(1978-)(女),硕士,讲师,主要研究方向为电子信息、通信。 輥 輶訛

光纤监控系统

监控系统中的信号有三类:图像、音频、数据,如何将这三种信号置于有效的控制之下要考虑的因素之一是----传输问题。 在光纤应用之前,铜缆因为费用低廉而被大量采用(但在远距离传输上采用光纤传输的成本要低于采用铜缆传输),但是铜缆传输越来越暴露其缺点,传输距离短直线超出(300/500米的距离)图像变形干扰纹加大,保密性差,容易受到电磁干扰,维护费用高等等。 光纤出现之后,光纤通讯的应用得到迅猛发展,已经成为远距离/近距离传输(超过300/500米的距离)的首选。 光纤监控系统的传输中,按传送信号的模式大致可分为两种方式:其一是模拟光纤传输,其二是数字光纤传输。目前,数字光纤传输因为其成熟的技术保证而得到广泛的应用。通常采用的数字光纤传输,大致可分为以下几类:VIDEO、DATA、AUDIO、VIDEO+DATA、VIDEO+AUDIO、VIDEO+DATA+AUDIO等。 在本篇中主要讨论数字光纤传输的技术、工艺、设备类型、视频信号的几个重要参数名词解释、测试问题以及设计方案(选用设备)要考虑的安全、有效的维护保证和成本等因素。 一、光纤传输设备的技术和工艺 (1)数字光端机所采用的技术有两种:FM和AM。早期各大公司的光纤传输设备大多采用AM技术,而随着时间的推移,FM技术

已经成为市场的主流,下表将AM与FM的特点作以定性比较:AM FM 系统允许光衰减小较大 视频信号传输带宽小大 传输信噪比(S/N)低高 对光源线形的要求高低 抗干扰性差好

由上表比较可知,FM技术较AM技术更为可靠:抗干扰能力强,保真度高,在线形良好的介质中传输,对非线形失真的要求不高,可大幅度提高光接收机的灵敏度。 (2)早期的光纤传输设备所采用的焊接工艺为插件式,插件焊接工艺有其先天不足的一面,如板间电磁干扰大,设备功耗大,产品体积大等等,这样就对传输系统造成了一定的影响,由于板间电磁干扰较大,系统引入的噪声也较大,从而影响到系统的信噪比和系统的视频指标;现在的产品大多采用SMT工艺,降低了系统的电磁噪声影响,可以更好的体现设计意图。 二、光纤传输设备的类型 光纤传输设备传输方式可简单的分成:多模光纤传输设备和单模光纤传输设备。

基于STM32的远程在线监控系统设计任务书

基于STM32的远程在线监控系统设计 论文内容与要求、成果形式: 设计基于STM32的远程在线监控系统。具体以下任务: 1、应用力控组态软件完成上位机软件设计。 2、绘制控制器外围电路以及驱动电路设计。 3、完成硬件电路的调试,并完成和上位机的通讯调试。 4、撰写毕业设计论文,设计组态监控软件;说明硬件的制作、调试过程等;绘 制详细的硬件电路原理图以及PCB图(要求使用Altium Designer绘图)。论文进度: 1、2016.12.25日前:下发毕业设计任务书,布置毕业设计任务。 2、2016.12.26至2017.01.05:调研设计题目,收集相关资料,撰写开题报告,完 成毕业设计开题工作。 3、2017.01.06至2017.02.15:充分调研和收集资料,做出详细的实施方案。 4、2017.02.16至2017.04.15:完成毕业设计软件、硬件设计、制作及初步测试工 作;记录整理设计数据,撰写论文初稿。 5、2017.04.16至2017.05.15:对设计方案进行改进和完善,撰写并完善毕业设计 论文。 6、2017.05.16至2017.06.01:完成毕业设计论文的查重及修改工作,为毕业答辩 做好准备。 参考资料(建议5篇以上): [1]黄杰勇,林超文. Altium Designer 实战攻略与高速PCB设计[M].北京:电子工业出版社,2015.7. [2]黄智伟,王兵,朱卫华. STM32F 32位ARM微控制器应用设计与实践[M]. 北京:北京航空航天大学出版社,2014. [3]沈建良STM32F10X系列ARM微控制器入门与提高[M]. 北京:北京航空航天大学出版社,2013. [4]吴永贵.力控组态软件应用一本通[M].北京:化学工业出版社,2015. [5]ForceControl V7.0_入门指南. [6]ForceControl V7.0_图形界面(开发手册).

01-光缆监测系统简介

RFTS型光缆网实时监控系统简介 一、项目概述 随着信息通信发展的需要,光通信对光纤网络稳定性的要求,光缆维护与管理的问题因此日渐突出,严重影响到通信网的正常工作,对光缆的日常巡查也缺乏良好的监督。如何才能维护和管理好光缆网络,预警光缆故障,精确定位故障点是当前光缆维护管理工作的亟待解决的问题。 我公司推出的RFTS型光缆网实时监控系统,将光缆监测、告警、故障分析、定位、故障管理、线路维护、线路管理有机结合在一起,为光缆网络的安全高效运行提供保障,可对通信光缆进行24小时全天候自动监测,及时准确地报告突发性光缆故障,有效缩短故障历时,及时发现隐含的、尚未但将会造成通讯阻断的潜在故障并进行准确的预警,做到主动维护,防患于未然。RFTS系统采用模块化设计,扩充性强且易于安装维护,适合各种光缆网络进行监测。结合RFTS型光缆网实时监控系统软件功能,提供强大的OTDR光纤实时、在线、自动监测功能、GIS地图辅助资源管理功能,提供多重告警回报方式,为相关部门提供一个有效的光缆网监测和维护的手段,协助管理人员全面掌握光缆网质量状况,大幅提升运维绩效与通讯质量(QoS)。 二、项目必要性 1.通信光缆有架空、直埋、管道、水底、室内等敷设方式。针对各种应用和 环境条件下,存在很多潜在导致光缆急剧劣化的环境位置。对于影响通讯 阻断的潜在故障,当前没有太多的手段进行准确的预警和预告。 2.光缆网的故障排查异常困难,常常需要多人、多极、多次排查,无效出动 加大了维护费用。 3.如何实现不中断业务通信在线对光缆质量进行监测和控制,缺乏有效测量 手段,仅仅靠人力是难以实现快速故障定位的。 4.当前专网的光缆网络拓扑、路由图均是纸质保存的,希望通过应用此系统, 转化为电子拓扑和路由图方式管理,并对光缆长期数据进行智能分析和统

光纤自动检测系统

光纤监测系统 FIS2000光纤监测系统是一套可对光缆进行24小时全天候监控的智能型系统,具备功能强大、操作简便、扩充性强及易于安装维护等特性。本系统采用模块化设计,可因应不同的光缆架构进行配置,搭配光路自动保护模块,可在侦测到光缆故障时除显示断点告警讯息外,更可以亳秒的速度将光纤路由切换至备用路由,保持光纤通信不致中断,提高通讯 质量。 搭配光缆监控软件,可提供强大的芯线测试分析功能、GIS 地理信息系统接口, 完整的实时故障告警、准确的故障定位、实用的缆线布线管理、多样的告警回报方式等,协助管理人员维护及制定决策,全面掌握光纤网络状况。 本公司具有最专业的技术团队,可提供您完善的系统建置规划、教育训练及售后服务,有效解决您对光缆维护及管控的需求。 功能特性: ● 模块化设计,扩充性佳 ● 24/7全天候监控光缆状态 ● 近端及远程系统维护 ● 完备的系统功能 ● 系统稳定性高、维护容易 ● AC & 双DC 电源输入 ● 准确的故障定位 ● 缆线布线管理 ● 在线(Live)及脱机(Dark)光纤监测 ● 适用19”/21”/23”机架

系统特色及效益 ●全球的网络查询功能 FIS2000光纤监测系统提供WWW Web查询功能,用户可在全球任一地方,透过浏览器(Browser)即可查询系统最新数据。 ●图形化操作接口 系统提供Windows图形窗口平台 ●告警管理 系统提供TCP/IP及PPP通讯协议,可支持PSTN、PSDN、DDN、SDH(E1/T1)等多种网络通讯方式。中央监测站(TSC)收到告警讯息可以透过电话、传真、E-mail和声光等多样告警方式通知相关人员。 ●准确的故障定位 当系统确认出高精度故障点距离后, 会根据光缆路由上的节点(如人孔, 电杆等)距离及光缆绕线余长, 辅以数学高阶算法缩减误差, 准确定位出故障点位于哪两个节点中间, 提供故障抢修最直接具体的讯息。 ●GIS图资 搭配Cable Maps或GIS显示接口,可配合地理信息得到精确、可缩的定位与显示信息 ●前瞻的决策支持信息 提供芯线劣化分析、事件劣化分析、故障种类及原因统计等多项决策支持功能,让管理阶层提早预估问题光纤或故障原因,及早预防及改善,提升光纤传输质量 ●实用的缆线布线管理 各种缆线布线管理功能, 配合GIS地理信息系统, 提供维护人员一个实用的管理查询工具。另外,用户所需的系统数据亦可透过ODBC与大型数据库链接。 ●系统维护容易 能透过远程更新监控软件, 操作人员不需到现场更新, 有效节省时间及人力资源;而模块化的硬件设计使维护程序简单而容易。 ●强大的芯线测试功能 可提供两种测试架构及多项测试功能, 用户可依需要设置测试周期及测试参数, 对光纤网络进行全盘的检测及分析。 ●缆线防窃 可提供实时缆线问题告警,当缆线发生问题影响传输时,系统会实时发出告警讯息通知维护人员。

光缆监测系统白皮书V1

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C o p y r i g h t& T r a d e m a r k
C o p y r i g h t A c c e l i n k T e c h n o l o g i e s C o . , L t d . 2 0 0 9 , a l l r i g h t s r e s e r v e d . C o p y o rr e p r o d u c t i o ni na n yf o r mw i t h o u tp e r m i s s i o ni sp r o h i b i t e d . A l lb r a n dn a m e sa n dp r o d u c tn a m e su s e di nt h i sm a n u a la r et r a d e m a r k s , r e g i s t e r e dt r a d e m a r k s .
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智能输电线路分布式光纤在线监测解决方案

智能输电线路分布式光纤在线监测 解决方案 宁波诺驰光电科技发展有限公司 2012年11月

目 录 一、背景介绍 (1) 二、测量需求和技术发展 (1) 三、输电线路智能安全监测系统 (3) (一)海底光电复合缆分布式在线监测系统 (4) (二)架空输电线路OPGW/OPPC分布式在线监测系统 (4) (三)输电线路杆塔健康状态在线监测系统 (5) (四)高压输电线缆分布式温度在线监测系统 (6) (五)其他解决方案 (7) 四、总结 (7)

智能输电线路分布式光纤在线监测解决方案 一、背景介绍 进入21世纪,节能减排、绿色能源、可持续发展成为各国关注的焦点。可再生能源逐步替代化石能源,建造能源使用的创新体系,以信息技术改造现有的能源使用体系,提供更稳定可靠的能源供应,并最大限度地开发电网体系的能源效率,这是全球广泛开展的智能电网的发展趋势。 2009年5月,国家电网公司首次向社会公布了“智能电网”的发展规划。根据规划,智能电网在中国的发展将分三个阶段逐步推进,到2020年全面建成统一的“坚强智能电网”。中国经济发展状况和能源集中分布特点决定了:中国的智能电网首先必须是一个“坚强”的电网,能够实现能源资源的大范围优化配置,保障安全可靠的电力供应。 输电线路是电力系统的主干网络,建立一个“坚强”的智能电网,保证安全可靠的电力供应,输电线路的安全运行是关键环节。统一的“坚强”智能电网离不开“坚强”且“智能”的输电线路,尤其是特高压输变电线路。如何保障输电线路特别是特高压输变电线路的可靠运行,是中国智能电网建设必须面对的挑战。 近年来,气候变化和自然灾害尤其是冰雪灾害对电力系统输电线路的安全可靠运行形成了危害,并造成重大经济损失,对国民经济的发展影响极大,比如2008年南方冰雪灾害持续一个月,输电线路覆冰、断线倒塔,造成电力、交通大面积中断,因灾死亡100余人,直接经济损失1000多亿元。 相关的研究表明,输电线路在线监测系统是保障电网可靠运行的重要手段。智能输电线路分布在线监测系统是智能电网输电环节的重要组成部分,可实时监测线路运行状态,为潜在运行风险提供预警,并精确定位隐患位置,是实现输电线路状态运行、检修管理、智能调度、提升生产运行管理精益水平的重要技术手段。 二、测量需求和技术发展 输电线路是电力输送的纽带,输电线路广泛分布在平原及高山峻岭,直接暴露于风雪雨露等自然环境之中,在电、热、机械等长期负荷作用下会引起老化、磨损,导致性能逐步下

ECM-FOMS光纤光缆自动监测和管理系统

ECM-FOMS光纤光缆自动监测和管理系统 全面实现针对光缆网络的自动监测和资源管理,提高电力通信网的维护和运行水平,优化资源配置。 系统概述 光缆网络的故障自动监测、自动定位,光缆、线路等物理资源和用户电路等逻辑资源的管理是ECM-FOMS系统的重点。系统结合地理信息系统技术(GIS),实现故障管理的自动化,网络资源的配置优化,通过与各专业网管系统的互联,系统变非实时静态资源管理为实时动态的网络资源综合管理。 应用领域 系统主要用于电力通信系统光缆网络的管理,同时也可为电信、联通、网通、铁通和移动等电信运营企业以及所有使用光缆作为传输线路的企业提供针对光缆网络的监测、维护、管理等各项功能。 技术优势 南瑞通信公司(电自院通信所)与国外业界著名的大公司合作开发了电力通信光缆光纤监测系统。南瑞通信公司在电力系统通信网监

测管理系统的设计、开发、工程各方面有丰富的经验。合作公司都是在光缆光纤监测方面的国内外业界著名企业,拥有领先的技术。 特点: 监测的关键设备全部进口,并且选用知名厂家的产品,保证系统的性能和可靠性。RTU台湾或美国生产;关键部件OTDR选用日本安藤或美国安捷伦的产品。 自主知识产权的软件系统保证系统的功能、性能和优良的服务,并具有较好的性价比,自主开发的软件包括: 自动监测。 网管集成服务。 光缆网络资源管理。 软件符合国内、国际有关标准,适应各种不同用户的要求。符合信息产业有关光缆监测的技术条件。 充分利用南瑞通信公司开发电力通信监控管理系统的经验,满足电力通信行业的特殊要求。 依托南瑞通信公司在电力通信网管系统、光缆网络监测管理和系统集成方面的先进技术,实现电力系统光通信网络从底层光缆到高层通信业务的一统管理。 综合解决方案 建立光缆网络综合管理思想的基础之上,由若干个具有相对独立

光缆线路自动监测系统分析

光缆线路自动监测系统分析 摘要随着现代通信技术的飞速发展,对光缆线路质量维护的要求越来越高,光缆线路自动监测系统在国家骨干网以及本地网的运用,为运营商提高服务质量和服务水平起到了重要的作用。本文介绍了光缆线路自动监测系统的组成、功能、特点以及未来的发展趋势。 关键词光缆线路自动监测OTDR B-OTDR 由于光纤通信具有容量大、传送信息质量高、传输距离远、性能稳定、防电磁干扰、抗腐蚀能力强等优点,而得到了人们的青睐。特别是在近十年里,随着人们对宽带业务需求的不断提高,光纤通信得到了大力发展。 目前,全国通信业光缆总长度已达到200多万公里,加上有线电视网、各专用网所用的光缆,估计全国光缆的总长度达300多万公里。另一方面,随着光同步数字传输网(SDH)和密集波分复用(DWDM)技术的飞速发展,光纤的传输容量也在以前所未有的速度发展着。但与此同时,光缆的维护与管理问题也日渐突出。随着光缆数量的增加以及早期敷设光缆的老化,光缆线路的故障次数在不断增加。传统的光缆线路维护管理模式的故障查找困难,排障时间长,影响通信网的正常工作,每年因通信光缆故障而造成的经济损失巨大。因此,实施对光缆线路的实时监测与管理,动态地观察光缆线路传输性能的劣化情况,及时发现和预报光缆隐患,以降低光缆阻断的发生率,缩短光缆的故障历时显得至关重要。 1 前言 光缆线路自动监测系统OAMS(Optical fiber cable line Automatic Monitoring System)是电信管理网(TMN)中传输网管理域的一个子网,是有效压缩全阻障碍历时和及时发现光缆线路隐患的重要技术手段。它利用计算机技术、光纤通信测量等技术,对光缆线路质量、运行等情况进行自动、实时监控和测试。 2 建立OAMS系统的必要性 在长途和市内中继光缆传输系统中,传输设备都配置有比特误码率(BER)的监测设备或监测单元。然而,传统的线路维护部门未配备监测手段,通常只能是出现BER告警时,首先由机务人员判断引起告警的原因,在查明其原因是传输线路――光缆后,机务人员再通知相关的线路维护部门和上报有关主管部门,然后线路维护部门根据得知的光缆线路传输性能劣化情况采取相应的维护措施。如果发生光纤断裂障碍,则立即派人员携带仪表(OTDR)查找光纤断裂的位置,同时组织人员、机具、器材等进行抢修,也就是通常所说的障碍抢修;如果是发生光纤通道总衰减增大,在其值可以容许时,则列入线路维修和改造计划;不可容许时,则组织人员对其进行抢修,以便改善其传输性能,提供可靠的电路。 显然,维护部门若只是采用传统的BER监测,在机务人员判明是传输线路引起的BER告警后,再通知线路维护部门进行抢修或维修、改造,那么线路维护部门对线路情况的掌握过分依赖于机务部门,处于被动,这样难以保证高速、宽带、大容量光缆传输网络的畅通。因此,建立一种实时,自动的光缆线路自动监测系统是十分必要的。光缆线路自动监测系统为光缆线路维护部门提供了一种先进的维护手段,使线务部门由被动地接受机务部门的信息变为主动掌握光缆传输特性的变网优质、高效、安全、稳定地运行提供了可靠保障。

多路漏电流远程在线监测系统

GDCR8400 多路漏电流远程在线监测系统 产品操作手册

尊敬的用户: 感谢您购买本公司GDCR8400多路漏电流远程在线监测系统。在您初次使用该产品前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。 我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,如果您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们会尽快给您答复。 注意事项 ●使用产品时,请按说明书规范操作 ●未经允许,请勿开启仪器,这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。 ●存放保管本仪器时,应注意环境温度和湿度,放在干燥通风的地方为宜, 要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。 ●仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。 本手册内容如有更改,恕不通告。没有我司的书面许可,本手册任何部分都不许以任何(电子的或机械的)形式、方法或以任何目的而进行传播。

目录 一、简介 (4) 二、通讯方式 (5) 三、量程及精度 (5) 四、技术规格 (6) 五、结构 (7) 六、液晶显示 (8) 七、操作方法 (9) 八、基本配置 (13) 九、生命周期 (14)

GDCR8400多路漏电流远程在线监测系统 一、简介 GDCR8400多路漏电流远程在线监测系统是专为远程在线监测交流漏电流、电流而精心设计制造的,采用GSM/GPRS和485通讯,由主机(集中器)、电流传感器(电流钳)、温度传感器、监控软件、GSM/GPRS 模块等组成。广泛应用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、科研教学单位、工矿企业等领域。 主机体积小,精度高,功能完善,能同时监控16路电流、1路电压(供电电压)、1路环境温度。选用3.5寸彩屏,能同屏显示16路电流、1路电压、1路温度的值,非常直观。主机还具有定时上传、报警设置、自动报警(蜂鸣声)、SIM卡号设置及上报等功能。外壳材料有耐高低温、防腐、阻燃等特性,确保野外、矿井下、室内等长时间在线监测的高精度、高稳定性、高可靠性。 监控软件可以读取主机的电流、电压、环境温度值及外置设备的数据,也可以通过监控软件设置主机的各项参数,如设置主机定时上报间隔时间,其设置范围为0~9999分钟。软件自动记录存储的数据以.txt文本格式保存,方便历史数据查询、分析等。 电流钳具有多种规格可选,其铁芯选用特殊合金,采用磁性屏蔽技术,几乎不受外界磁场的影响,确保了常年无间断测量的高精度、高稳定性、高可靠性。

隧道环境监测系统,光纤测温系统

1.环境监测系统构成 隧道环境监测系统对电力隧道内有害气体(一氧化碳、硫化氢、甲烷等)、空气含氧量、水位等环境参量进行监测,可有效监测到隧道内水位及气体情况,及时发现由于大雨积水,及外部渗水至电缆隧道内,以及外部公用管理道,如可燃气体进入隧道内等情况。 通过水位、气体监测报警,及时发现隐患点所在位置及水位数值、气体成分含量等情况,并上报和记录原始数据。同时系统本身具备联动功能,当隧道内的有害气体含量、积水情况及环境温湿度超过一定标准时,会自动启动排风、排水装置进行通风、排水,加装水位、气体探测装置,为电力电缆的安全可靠运行提供全面的技术保障,改善电力隧道运行环境,保证电力隧道及隧道内电力电缆的安全稳定运行有重要意义。

1.1.系统组成 ●传感器:如气体传感器、烟感传感器、液位传感器、风机状态探测器、风机联 动输出控制器等; ●通信子站:主要提供数据采集接口,以及实现通信组网; ●环境监测主机:主要实量数据采集、联动输出、报警管理、历史数据查询等功 能; 1.2.环境监测范围包含: 1.3.主要功能 ●实时监测隧道内环境温度情况,如温度发生异常升高,可触发报警。

●自动实现隧道水位实时数据采集,可对水位报警值限进行设置,当水位值超过 设定值,将触发报警,并可联动水泵进行排水工作。 ●自动实现对隧道气体及烟气浓度进行数据采集,可设置报警值限,当有毒气体 浓度超过设定值,将触发报警。 ●自动实现对隧道湿度进行数据采集,可设置报警值限,当湿度超过设定值,将 触发报警。 ●具备接放标准二线制、四线制传感器接入功能; ●上位软件系统页面组态展示功能; 2.光纤在线测温系统 温度是工业领域中一项至关重要的安全指标,传统温度探测大多是点式传感器,误报和漏报率高。分布式光纤温度测量系统DTS(Distributed Temperature Sensor)可以实现沿着光纤几十公里的连续分布式测量,不会漏过任何点,大大减小了误报和漏报的几率。同时该系统可以精确的定位,实时在线监测,得到温度的变化曲线图。此外,分布式光纤温度测量系统以光信号为载体,不受电磁干扰,光信号本征安全,使用寿命长等优点。 2.1.系统构成 光纤测温主机通常位于主控室中,只需要将探测光缆沿待监测对象(如电缆)进行固定,并引回测温主机上,即实现在线实时测温;同时光纤测温主机内置以太

室外环境远程在线监测系统

室外环境远程在线监测系统 发展前景 我国空气污染形势严峻,部分城市面临雾霾、沙尘暴等环境 问题。环保部门积极开展大气污染治理,其核心是对污染源的 精准监测和对污染数据的精准分析。随着空气污染问题得到越 来越多人的关注,雾霾、PM2.5、甲醛等词汇也频繁出现在大家 的生活中,特别有小孩、老人的家庭越来越关注PM2.5、甲醛 的危害。 在国内,建筑行业发展迅速,早期在城市使用楼房的人群并 不多,人们对于空气污染并不重视。直至近几年。中国对环境 污染情况调查,此时,人们才意识到之前使用房屋后产生头晕、咳嗽、恶心,甚至患上鼻炎、咽喉炎等呼吸系统问题,与空气 污染息息相关。这时人们才开始把目光放在空气污染问题上, 因此近年来,我们可以随处看到城市中布局的室外空气质量检 测仪器,它们能够对于空气中的颗粒物进行有效监测,同时通 过强大的数据分析为有效治理室外空气污染提供参考依据。 产品介绍 仁科综合室外环境检测系统,针对室外综合环境的监测,可实 现全天候、连续、自动的监测空气中的PM10、PM2.5、SO2、 CO2、CO、TVOC、H2S、NH3等气体粒子的实时变化情况,迅速、 准确、及时的反映室外的环境空气变化规律,可以设置报警阀值,在监测气体高浓度的环境下进行声光报警或者发送报警短信 使用范围 室外综合环境系统广泛用于智能小区、户外健身场所、工业 园区、企业办公园区、医院花园等室外公共场所环境,24小时 监测空气中的环境数据.在环境监测行业,得到了仁科,为环境监 测做出了强有力的考核数据和保障 技术特点及优势 系统基于对城市工地扬尘污染监控管理的需求而设计,技术 特点和优势主要体现在以下几点:

基于GIS的光缆自动监测系统

基于GIS的光缆自动监测系统 [摘要]就基于GIS(全球因特网系统)的光缆自动监测系统的开发做一详细介绍,对其中的一些关键技术进行讨论,并给出了系统总体结构图。 [关键词]全球因特网系统;远程光缆自动监测系统 1引言 国家南、北沿海光缆干线通信系统建成以后,大大缓解了这些地区快速增长的通信供需矛盾,为社会和邮电系统带来了显著的经济效益。但是光缆工程竣工以来,沿途省市的维护部门发现了光缆接头盒渗水,光纤熔接时去除被覆层不规范造成纤芯受损,衰耗随时间推移而增大等现象。每年干线都不同程度地受到公路施工、建筑挖方、开采岩石、山体滑坡和其它意外事故造成的光缆中断或损伤。信息传输干道的安全运行问题日益引起运营主管部门的重视。 2国内外研究现状 国内外多家公司对基于GIS的光缆自动监测系统进行了研究,其中国外公司有Agilent Tech- nology和意大利的尼克特拉等,尤其以Agilent公司的AccessFIBER最为出名,其主要技术特点是:快速故障定位;告警工作流管理;GIS/GPS集成;网络体系的可伸缩性;基于NT网络;采用Oracle大型数据库;可以通过互联网访问;TMN和SNMP集成。

国内公司有北京长线、山东光科、上海霍普、台湾隆磐等,以北京长线为例,其主要技术特点是:规范的数据、命令格式和传送文件;多种测试种类:点名测试、定期测试等;基于Wind- ows NT,在其上运行MSSQLServ-er;采用TCP/IP连接;采用路由器作为联网设备;引入GIS/GPS(采用Mapinfo)。 我们在分析国内外技术特点的基础上,既保留了一些优秀的功能,又增加了一些对用户实用并且用户也比较感兴趣的功能:1)增加移动终端功能,移动用户可以通过拨号连接到拨号服务器调用测试曲线,完成一些测试功能(如点名测试等),以方便野外工作人员和非工作时间在家的工作人员或者管理人员进行曲线的实时察看,不必到现场就能知道光缆的测试情况,同时也避免了误告警引起的不必要的奔波。2)增加语音拨号功能,如果发生告警,则程序自动拨号,当对方摘机时,特定的语音信息开始播放,使用户方便地知道发生告警的一些信息,以便组织合适的人员、检修设备、车辆等。

光缆在线监测系统通用技术规范

光缆在线监测系统通用技术规范

光缆在线监测系统采购标准 技术规范使用说明 1、本物资采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分和标准技术规范专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。技术规范通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“项目单位技术偏差表”,并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值范围; 经招标文件审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术偏差表”,放入专用部分表格中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无偏差。 4、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1标准技术参数表”、“2项目需求部分”和“3投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人还应对项目需求部分的“项目单位技术偏差表”中给出的参数进行响应。“项目单位技术偏差表”与“标准技术参数表”中参数不同时,以偏差表给出的参数为准。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“投标人技术偏差表”外,必要时应提供证明参数优于招标人要求的相关试验报告。 5、对扩建工程,如有需要,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 6、技术规范范本的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。

目录 1 总则 (1) 1.1 一般规定 (1) 1.2 标准和规范 (1) 1.3 投标人必须提交的技术参数和信息 (2) 1.4 安装、调试、性能试验、试运行和验收 (2) 2 技术要求 (2) 2.1 环境条件 (2) 2.2 装置环境条件 (2) 2.3 工作条件 (3) 2.4 基本技术条件 (3) 2.5 技术性能要求 (3) 3 试验 (8) 3.1 型式试验 (8) 3.2 出厂试验 (9) 3.3 现场试验 (9) 4 其他要求 (9) 4.1 质量保证 (9) 4.2 技术服务 (9) 4.3 工厂检验和监造 (10)

光纤监控系统方案

光纤监控系统方案 扬州福瑞达科技有限公司 Yangzhou FuRuiDa technology Co., LTD 扬州福瑞达科技有限公司 5月 2012年 1 扬州福瑞达科技有限公司 Yangzhou FuRuiDa technology Co., LTD 目录 一、概 述 ..................................................................... . (4) 二、设计原 则 ..................................................................... .. (5) 1、先进性与适用 性 ..................................................................... .. (5) 2、经济性与实用 性 ..................................................................... .. (5)

3、可靠性与安全 性 ..................................................................... .. (5) 4、开放 性 ..................................................................... (6) 5、可扩充 性 ..................................................................... .. (6) 6、追求最优化的系统设备配 置 ..................................................................... (6) 7、保留足够的扩展容 量 ..................................................................... (6) 8、提高监管力度与综合管理水 平 ..................................................................... .................... 6 三、设计规范和依 据 ..................................................................... .................................................. 7 四、系统功能和特 点 ..................................................................... .................................................. 7 五、方案设 计 ..................................................................... (10)

污染源在线监测系统建设方案

概述 随着城市经济的腾飞发展,城市规模不断扩大,工业废水、生活污水已经严重的影响了经济的可持续发展;面对水资源污染的现状政府及有关部门极为重视,投入大量人力物力和财力,加大治污力度,目前部分排污企业、污水处理厂已经安装了一些水质监测仪器,城市排水、流域水质监测设备还在逐步完善,污染监测工作由原来手工监测到自动化监测迈进了一大步,但由于各厂家的监测仪器仪表、数据采集软件的通信协议、系统结构、工作平台、开发工具、数据库等不尽相同,使得监测数据共享性差或信息根本无法交流,大量的数据只停留在监测现场,监测手段的自动化而没有实现网络化和信息化,未能转化为环境保护所需要的具有分析和决策功能的信息;基于以上对水质监测现状的分析,结合以往对环保系统信息化建设的经验,我公司提出污染源在线监测整体方案,我们整合现有监测设备,采用GPRS通信技术,结合GIS系统,实现地表水质监测的网络化和信息化,为环境保护管理提供实时、准确、全面的监测数据。 海通污染源在线监测系统2.0版,是基于微软全新的.NET技术架构、ArcIMS 地理信息系统及GSM/GPRS、PSTN等通信技术开发的水污染监测软件,系统继承了1.0版的所有功能,采用B/S/S多层分布式结构,全面支持HTCII型数据采集器所有功能。 方案介绍 在线监测系统是一套用于环境水资源、城镇生活污水、工业废水的网络化实时监测系统,系统可连续或间歇地对监测现场的水质实现多种参数在线测定;通过建立完善的监测网络,可对某一类污染参数、污染源、水系进行自动巡测,为水环境监控提供完整的科学数据,快速准确地掌握辖区水域的污染,及时了解水处理系统中各流程点的水质状况,有效地保证污水及废水处理系统的正常运行,可满足企业生产高效、低耗、现场无人值守等要求。 在线监测系统包括监测中心站系统、在线监测网络、监测子站系统三部分。监测子站包括水样采集、分析仪表、GPRS通信、计算机监控。水样经过采水系统通过泵、阀、管路进入到相关的仪器、仪表进行水质的自动分析与检测,检测

光缆线路监测系统的原理及应用

光缆线路监测系统的原理及应用 由于光纤通信具有容量大、传送信息质量高、传输距离远、性能稳定、防电磁干扰、抗腐蚀能力强等优点,而得到了人们的青睐。特别是在近十年里,随着人们对宽带业务需求的不断提高,光纤通信得到了大力发展。 目前,中国电信已基本完成了以网状网为组网方式,连接全国31个省(自治区、直辖市)的"八纵八横"光缆传输网的建设,全国光缆总长度超过93万km。加上有线电视网、各专用网所用的光缆,估计全国光缆的总长度达168万km。另一方面,随着光同步数字传输网(SDH)和密集波分复用(DWDM)技术的飞速发展,光纤的传输容量也在以前所未有的速度发展着。各大国内外商家,如朗讯科技、阿尔卡特、大唐电信和华为科技等纷纷推出各自的80~400Gbit/s的DWDM光传输系统。据有关预测2001年后,我国干线容量要求超过10Gbit/s的线路约占15%,到2010年超过10Gbit/s的线路约占43%,容量要求超过20Gbit/s的约占13%。 但与此同时,光缆的维护与管理问题也日渐突出。随着光缆数量的增加以及早期敷设光缆的老化,光缆线路的故障次数在不断增加。传统的光缆线路维护管理模式的故障查找困难,排障时间长,影响通信网的正常工作,每年因通信光缆故障而造成的经济损失巨大。因此,实施对光缆线路的实时监测与管理,动态地观察光缆线路传输性能的劣化情况,及时发现和预报光缆隐患,以降低光缆阻断的发生率,缩短光缆的故障历时显得至关重要。 光缆监测系统集计算机技术、通信技术和光电技术为一体,具备远端实时、定期测试、遇不良情况自动告警及数据综合分析等多项功能。同时,通过定期测试,光缆自动监测系统能及时判断光缆接头盒进水进潮情况,迅速准确地判断光缆障碍,缩短障碍历时,及早发现光缆劣化情况,提高长途光缆的维护质量。 根据监测对象的不同,一般将监测系统分为两大类:对光缆金属护套对地绝缘电阻的测试和对光纤后向散射系数的测试,前者也称光缆护套对地绝缘自动监测系统,后者称光纤自动监测系统。下面分别加以说明。 1光缆护套对地绝缘电阻自动监测系统 光缆护套对地绝缘电阻自动监测系统是通过远程测量直埋光缆金属外护层对大地构成回路的完整性来实现对光缆监测的目的。它利用远程供电系统对安装于直埋光缆接头盒内的设备进行充电,并进行数据的收集和分析,产生告警信号。 目前较为成功的光缆护套对地绝缘电阻监测系统是由英国雷迪公司研制生产的LMS-3ARRM自动远程监测系统。该系统于1996年在上海新场中继站至南汇登陆局间全长39km的线路上进行了安装。下面以LMS-3ARRM系统为例,介绍直埋光缆护套对地绝缘自动监测系统。 1.1系统的组成

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