雙傳斌 上海鐵路局上海通信段
鐵路通信系統(tǒng)在鐵路運(yùn)輸生產(chǎn)領(lǐng)域承載著基礎(chǔ)性的工作,鐵路列車(chē)調(diào)度指揮信息及各類(lèi)運(yùn)輸行車(chē)安全數(shù)據(jù)信息(各類(lèi)MIS系統(tǒng))均依托鐵路通信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行可靠傳送。
通信光纜是構(gòu)成鐵路通信系統(tǒng)的骨架,對(duì)整個(gè)系統(tǒng)起到支撐作用。靖江南站-江陰北站間的過(guò)江水底光纜是新長(zhǎng)鐵路承接長(zhǎng)江兩岸通信的重要通道,作用極其重要。因此,發(fā)生過(guò)的江水底光纜中斷故障時(shí)如何迅速準(zhǔn)確定位故障點(diǎn)就顯得尤為重要。
在光纜線(xiàn)路的維護(hù)工作中,地下纜線(xiàn)徑路的確定是一個(gè)難題,過(guò)江水底光纜中斷點(diǎn)的精確定位更是一個(gè)十分棘手的問(wèn)題。下面針對(duì)新長(zhǎng)線(xiàn)靖江南至江陰北過(guò)江水底光纜中斷點(diǎn)精確定位方法進(jìn)行探討。
在通信光電纜徑路探測(cè)定位方面,“電磁法”的使用頻率比較高。“電磁法”就是通過(guò)發(fā)射機(jī)施加某種頻率交變的電流或磁場(chǎng)至被測(cè)光電纜,使之產(chǎn)生電磁場(chǎng),用接收機(jī)在地面上測(cè)量其強(qiáng)度及分布便可確定被測(cè)光電纜的位置和埋深。其基本原理是依據(jù)“安培定則”,即通電導(dǎo)線(xiàn)產(chǎn)生磁場(chǎng)(右手法則)。也就是說(shuō)用右手握住通電直導(dǎo)線(xiàn),讓大拇指指向電流的方向,那么四指的指向就是磁感線(xiàn)的環(huán)繞方向,如圖1,將大拇指的方向朝向直面,圖中虛線(xiàn)所示的就是產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向。
圖1 右手法則示意圖
對(duì)于不同的探測(cè)環(huán)境,應(yīng)用電磁法原理探測(cè)光電纜路徑時(shí)依據(jù)發(fā)射機(jī)連接方法、接收機(jī)接收探測(cè)數(shù)據(jù)的不同具體描述如下。
(1)直連法是將測(cè)試信號(hào)直接施加到被測(cè)的光電纜線(xiàn)路上的方法。直連法適用于有金屬等導(dǎo)體的纜線(xiàn)連接方法如圖2所示。
圖2 直連法示意圖
(2)耦合法是由發(fā)射機(jī)發(fā)送的信號(hào)用一個(gè)耦合鉗夾在被測(cè)的光電纜線(xiàn)路上,將測(cè)試信號(hào)耦合進(jìn)入被測(cè)光電纜線(xiàn)路,連接方法如圖3所示。耦合法主要用于電纜或小金屬管線(xiàn),特別是帶電電纜。
(3)感應(yīng)法通過(guò)電磁感應(yīng)把測(cè)試信號(hào)加載到被測(cè)的光電纜線(xiàn)路上,連接方法如圖4所示。感應(yīng)法適用于單獨(dú)布放敷設(shè)的管線(xiàn)。
圖4 感應(yīng)法示意圖
(1)極大值法又稱(chēng)峰值法,在峰值模式下,接收機(jī)接收到通信線(xiàn)路正上方的電磁場(chǎng)值最大,如圖5所示。此模式下的電磁場(chǎng)幅度大而寬,容易發(fā)現(xiàn)光電纜的大概位置,但精確度不高。
圖5 峰值法測(cè)量示意圖
(2)極小值法又稱(chēng)谷值法,這種方法是尋找信號(hào)最弱點(diǎn),用零點(diǎn)位置來(lái)確定光電纜位置。谷值模式下,接收機(jī)接收到的信號(hào)呈馬鞍形分布,光電纜正上方的電磁場(chǎng)值最小,如圖6所示。此方法的定位準(zhǔn)確度高,但是受到附近電磁場(chǎng)的影響較大。
圖6 谷值法測(cè)量示意圖
綜合峰值法和谷值法的優(yōu)缺點(diǎn),在現(xiàn)實(shí)探測(cè)工作中可先用峰值法找到光電纜的大致位置,再用谷值法進(jìn)行精確定位。
新長(zhǎng)鐵路靖江南至江陰北32芯過(guò)江水底光纜于2009年12月28日被江上航行的船舶拋、起錨操作過(guò)程中拉斷,之后因客觀原因一直未能組織處理。在此期間,新長(zhǎng)鐵路大江南北之間的鐵路通信大通道只能租用電信的4芯光纜。因?yàn)榈胤匠鞘谢ńㄔO(shè)不斷,租用的電信光纜時(shí)常受損,鐵路通信安全方面無(wú)法得到保證。2012年,鑒于保障鐵路通信安全暢通的實(shí)際出發(fā),上海鐵路局決定修復(fù)靖江南至江陰北站間過(guò)江水底光纜。
在水底光纜修復(fù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn),長(zhǎng)江南岸邊至江中水底光纜連同加強(qiáng)的33根鋼絲均徹底中斷,長(zhǎng)江南岸的水底光纜一端在距南棧橋約100 m處已找到,而通往長(zhǎng)江北岸的一端找不到。經(jīng)過(guò)半個(gè)多月的潛水打撈作業(yè),始終未能找到水底光纜的斷頭。準(zhǔn)確定位過(guò)江水底光纜中斷點(diǎn)成為成功修復(fù)過(guò)江光纜的“攔路虎”。經(jīng)過(guò)集思廣益,最終決定采用光纜徑路探測(cè)儀進(jìn)行水底光纜的準(zhǔn)確定位工作。
第一步:進(jìn)行過(guò)江水底光纜的特性分析。在長(zhǎng)江北岸水線(xiàn)房用OTDR光時(shí)域反射儀測(cè)試出過(guò)江江底光纜在3.2 km處中斷,觀察每一根纖的軌跡圖,確認(rèn)32根光纜均處于良好的狀態(tài)。比較以往數(shù)據(jù),表明不存在其它斷點(diǎn),且通往北岸的過(guò)江光纜斷頭有可能還被埋在斷點(diǎn)附近的江底積淤中。
第二步:確認(rèn)探測(cè)儀發(fā)射機(jī)的連接方法。根據(jù)電磁法原理和發(fā)射機(jī)連接的三種方法的特點(diǎn)和適用范圍,首先排除了耦合法。又因長(zhǎng)江上無(wú)線(xiàn)電波頻率干擾比較大,繼而也排除了感應(yīng)法,最終確定使用直連法進(jìn)行定位探測(cè)。
第三步:采用直連法進(jìn)行定位探測(cè)。首先,縱剖開(kāi)北棧橋鋼槽內(nèi)過(guò)江光纜外保護(hù)層,露出外加強(qiáng)鋼絲,將探測(cè)儀發(fā)射機(jī)的紅色電極線(xiàn)良好連接到鋼絲上,將黑色電極線(xiàn)良好地連接在輪渡棧橋的鋼架上,發(fā)射機(jī)發(fā)射信號(hào)通過(guò)大地構(gòu)成完整的信號(hào)電流的回路。此時(shí),開(kāi)始在長(zhǎng)江南岸水面上探測(cè)。打開(kāi)接收機(jī),調(diào)整為峰值模式,聯(lián)系北岸發(fā)射機(jī)用8 kHz頻率發(fā)送,船舶載著接收機(jī)在江面上百米范圍內(nèi)按“之”字形往返探測(cè),未發(fā)現(xiàn)光纜位置。改變發(fā)射機(jī)頻率為33 kHz后,再進(jìn)行“之”字形探測(cè)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)接收機(jī)收到了北岸發(fā)來(lái)的信號(hào),移動(dòng)船舶,找出最強(qiáng)信號(hào)點(diǎn),后讓發(fā)射機(jī)進(jìn)行開(kāi)、關(guān),調(diào)整發(fā)射電流大小多次,確認(rèn)接收機(jī)接收到的信號(hào)是通過(guò)江底光纜發(fā)射的,同時(shí)也確認(rèn)了過(guò)江水底光纜的大致位置。將接收機(jī)調(diào)整為谷值模式,進(jìn)行精確定位,接收端反復(fù)調(diào)整接受模式,確認(rèn)過(guò)江水底光纜的準(zhǔn)確位置。為更精確定位水底光纜中斷點(diǎn)的確切位置,緩慢延光纜徑路方向移動(dòng)船舶不斷確認(rèn)光纜徑路,當(dāng)接收機(jī)接收到的信號(hào)突然消失,返回信號(hào)又突然變強(qiáng),反復(fù)多次確認(rèn)水底光纜的中斷點(diǎn)就在下方,用經(jīng)緯度定位儀鎖定水上位置,再用水下測(cè)量繩測(cè)出水面至江底深度。最終,在鎖定的位置上,至水面下18 m(其中江底積淤埋深3 m)處,找到了過(guò)江光纜。水底光纜找到了,斷點(diǎn)位置精確定位了,余下的光纜接續(xù)工作便是水到渠成。合理運(yùn)用探測(cè)原理和方法在水面下18 m深處精確定位光纜中斷點(diǎn),創(chuàng)下了一項(xiàng)光纜探測(cè)新紀(jì)錄。
勤于思考、善于總結(jié)、敢為人先、勇于創(chuàng)新,這是從事鐵路通信線(xiàn)路維護(hù)工作必須具備的能力。隨著社會(huì)的進(jìn)步和科技的發(fā)展,江湖橋隧大跨度的建設(shè),為光電纜通道提供了便利,水底光纜卻在逐步減少,原因大多是中斷后難以準(zhǔn)確定位中斷點(diǎn),因難以修復(fù)而廢棄。此次成功定位水底光纜中斷點(diǎn),希望能給線(xiàn)路維護(hù)工作提供一定的參考。