Q/CR 849-2021 铁路光缆监测系统技术条件.pdf

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Q/CR 849-2021 铁路光缆监测系统技术条件.pdf

国家铁路集团有限公司企业标准

铁路光缆监测系统技术条件

T/CECS 613-2019 建筑遮阳智能控制系统技术规程中国国家铁路集团有限公司发布

前言 1 规范性引用文件 术语和定义… 缩略语… 5系统及设备构成 5.1系统构成 : 5.2设备构成 监测方式…. 6.1监测方式分类 6.2在线监测 6.3备纤监测… 6.4混合监测 6.5对地绝缘监测 系统功能… 7.1总体功能. 7.2采集监测功能 7.3测试功能. 7.4故障定位功能… 7.5告警功能 7.6显示功能……. 7.7查询统计功能 7.8光缆线路资源管理 7.9管理功能 系统性能 8.1系统性能要求 10 8.2可用性要求 11 8.3同步要求 11 8.4主要硬件性能要求 11 9接口及协议要求 12 9.1接口类型 12 9.2北向接口及协议要求 13 9.3南向接口及协议要求 13 10设备环境、尺寸及电源要求 13 10.1温度要求 13 10.2湿度要求 13 10.3监测中心气压要求 13

10.4监测站设备机柜尺寸要求 10.5供电电源要求 10.6防雷及接地要求 10.7电磁兼容要求 附录A(规范性)通信协议总体格式、对象编码、数据类型及协议命令规则

本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规 定起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中国铁道科学研究院集团有限公司归口。 本文件起草单位:中国铁路设计集团有限公司、北京铁路通信技术中心、中铁检验认证中心有限公 司、中铁电化集团北京电信研究试验中心有限公司、西安雷迪信息技术有限公司、上海国欣科技发展有 限公司、天津瑞利通科技有限公司、北京锐锋钝石科技有限公司。 本文件主要起草人:李敬钦、马悦、冯敬然、沙玉林、李可佳、崔丽莉、江凌翔、任超、黄乃斌、于超、 孔立志、刘红阳、谢宁、赵运海、王炳旭、王玉强、张颖、姚珍富、张俊凯、张涛、王志荣、赵飞、王艳军。 本文件为首次制定。 本文件版权归中国国家铁路集团有限公司所有,任何单位和个人未经许可不得复制及转让

铁路光缆监测系统技术条件

图1光缆监测系统构成图

图1光缆监测系统构成图

监测中心是光缆监测系统的控制和管理中心,对其管辖范围下的监测站进行统一管理。监测中心 宜通过北向接口与综合网络管理等上层管理系统互联互通。 监测站是光缆监测系统的前端设备,对于同一线路相邻两监测站分属不同监测中心时,两监测站 除与所属监测中心互联外,还应与相邻监测中心互联。 监测中心至综合网络管理等上层管理系统间宜通过IP网络进行组网连接。 监测站至监测中心间可通过IP或2M专线进行组网。

监测中心设备包括MT、服务器打印机及通信模块等。 监测站设备应包括通信模块、控制模块、OPM、OLS、OTDR、OS、WDM、显示屏,还可通过配置 地绝缘监测模块和MOP实现光缆对地绝缘监测功能 监测站构成示意图应符合图2的规定

图2监测站构成示意图

采用独立的监测光源进行在线监测,选用在用的一对纤芯分别作为监测纤和测试纤,OTDR模块、 监测光源与在用OTE采用不同的工作波长,在同一对光纤中实现光传输系统与光缆监测系统的并行工 作(应符合图3规定)。在线监测应能实时对被监测光缆线路中的在用光纤进行监测。

监测站选用空闲纤芯作为监测纤和测试纤,备纤监测应能实时对被监测光缆线路中备用光纤 监测 备纤监测应能支持双纤方式(监测纤和测试纤分别占用一根备纤,应符合图4规定)或单纤 (监测纤和测试纤共用一根备纤,应符合图5规定)实现监测

图4备纤监测一双纤方式

图5备纤监测一单纤方式

混合监测可采用6.2和6.3中各监测方式进行组合,实时对被监测光缆线路中在用光纤和备用光 纤的状况进行监测。 6.5 对地绝缘监测 监测站通过光缆铠装与监测前站连接,监测站通过光缆铠装与大地构成的回路控制监测前站测试

监测站通过光缆铠装与监测前站连接,监测站通过光缆铠装与大地构成的回路控制监测前站测试 光缆的铠装对地绝缘阻值。每个监测站应能对多条光缆进行测试,根据测试命令,监测站选择相应的 光缆进行绝缘测试,并将测量结果传回监测中心,应符合图6规定

光缆监测系统应能远程、实时、自动地监测被监测光纤的运行状况,评估判断光缆线路中被监测光 持性变化及变化趋势,定位光纤故障位置。光缆监测系统可按一定周期自动监测光缆对地绝缘的 评估判断光缆对地绝缘变化趋势,定位光缆绝缘故障的位置。

通过对光缆对地绝缘指标进行周期监测和分析,评估判断光缆外护套的被损情况,测试结果低于 告警门限时,系统自动发出告警,并锁定故障区段。

7.3.2测试数据文件上传

光缆线路中被监测的光缆发生故障,且测试完毕后,立即向监测中心上传数据文件。

郑州架梁施工方案7.3.3测试类别优先级

监测站对其所配置的光功率监测模块、OTDR、光开关、光缆对地绝缘监测模块、监测前 体进行状况检测,当检测未通过时,立即向监测中心传报该失常的有源实体信息

7.3.5人机交互功能

监测站应具备可视化人机操作界面,可以完成光功率监测、OTDR测试、光缆对地绝缘监测、告 示等功能。

当被监测光纤发生故障(如断纤)时,通过测试,监测站应能迅速、准确地定位故障点的位置。 当被监测光缆发生对地绝缘故障时,系统能够定位故障区段

监测中心应能查询告警详细信息,包括告警类型、告警位置、告警等级、告警监测值、告警发生时 间、告警确认时间、告警恢复时间、告警确认者、告警状态等

系统应能使用图形方式展示监测结果和光缆线路资源: a)光纤监测曲线图形横坐标最小显示单位宜为秒(s),纵坐标显示单位宜为dBm。测试曲线图 形横坐标最小显示单位宜为m,纵坐标显示单位宜为dBml。 b)光缆对地绝缘监测曲线图形横坐标最小显示单位宜为次,纵坐标显示单位宜为MQΩ。 C) 宜采用电子地图或BIM的方式,通过数据库提供的光缆路由、接头、光纤配线架(ODF)、光缆 埋深与监测、保护设备信息,实现在电子地图上显示其分布和位置信息,并能进行图型化操作 和空间查询操作。 2

某框架结构模板工程施工组织设计监测中心能够对其所辖监测站进行远程操作、数据采集、处理和统计分析: 具备根据告警时间、告警位置、告警类型、告警等级等对历史告警进行多条件查询、统计的 功能; b) 具备按线路、区段生成监测数据的日、月、年统计报表

光缆线路资源管理应有下列几种功能: 1 应能对光缆数据进行维护,并能够及时更新相关数据; 应能对光缆资源应用情况进行管理,并能对光缆资源使用情况进行统计; 》 应能对光缆径路信息、光缆工程资料、用户资料进行管理,并能根据光缆的敷设时间、用途、地

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