Dec 15, 2025

Tests d'acceptation en usine pour les lignes directrices sur les câbles optiques de communication

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Les tests d'acceptation en usine pour les câbles optiques de communication font référence au processus par lequel, avant la fourniture des câbles optiques, l'unité de construction organise les unités d'ingénierie compétentes pour effectuer des inspections par échantillonnage sur les fonctions et les performances des câbles optiques fournis dans les installations du fabricant. Si nécessaire, une supervision sur-site peut être organisée. Le contenu principal de l'acceptation comprend des inspections des dimensions structurelles du câble, des performances optiques, des performances mécaniques, de la compatibilité des raccords et des indicateurs de performance environnementale. Ces tests garantissent que les câbles répondent aux normes requises, mettant en évidence les avantages du câble à fibre optique tels qu'une bande passante élevée, une faible perte de signal sur de longues distances et l'immunité aux interférences électromagnétiques, ainsi que les avantages du câble à fibre optique, notamment une fiabilité accrue des systèmes de communication par courant porteur et une réduction des besoins de maintenance dans les environnements difficiles. Un examen approfondi des composants du câble à fibre optique-tels que les fibres optiques, les éléments de renforcement, la gaine de protection et tout élément métallique intégré-est essentiel pour vérifier l'intégrité et les performances globales. L'équipe de test d'acceptation en usine doit soumettre un rapport d'acceptation, et les produits qui échouent à l'acceptation ne doivent pas quitter l'usine. Le contenu, les méthodes et les critères de jugement pour l'acceptation en usine des différents types de câbles optiques doivent être exécutés conformément aux normes nationales et aux normes industrielles en vigueur. Nous nous concentrerons sur les critères d'acceptation pour les propriétés mécaniques (telles que la résistance à la traction, les caractéristiques de contrainte - et les performances de passage des poulies) et les propriétés environnementales (telles que les performances d'égouttement et de pénétration de l'eau) du fil de terre aérien composite à fibre optique.(OPGW)câbles.

 

Test de traction et de contrainte OPGW-Test de déformation

Objectif du test

L'essai de traction et de contrainte-est utilisé pour déterminer les caractéristiques optiques (modifications du taux d'atténuation optique) et plusieurs caractéristiques mécaniques, y compris les limites de contrainte, de l'unité optique soumise à une charge de traction. Ce test est particulièrement important pour évaluer la longueur maximale du câble à fibre optique et la distance qu'un câble à fibre optique peut parcourir dans des applications pratiques sans dépasser les limites de contrainte de sécurité. L'essai de traction et de contrainte-de déformation doit être effectué conformément auxGB/T1179-2017etDL/T832-2016.

 

Appareil d'essai

L'appareil d'essai de traction et de contrainte-se compose d'une machine d'essai de traction horizontale (comme illustré sur la figure 1-1) et d'un testeur complet de fibre optique composé d'un testeur de dispersion de fibre optique et d'un réflectomètre optique dans le domaine temporel (OTDR) (comme illustré sur la figure 1-2). Lors de l'exécution de mesures d'atténuation de la fibre optique, la source lumineuse et le wattmètre doivent être installés respectivement aux deux extrémités de la fibre optique testée. Les deux extrémités de l'échantillon testé doivent être fixées avec des raccords techniques adaptés avant d'appliquer une force pour garantir que l'unité optique ne se déplace pas par rapport au câble optique.

Horizontal Tensile Testing Machine
Figure 1-1 : Machine d'essai de traction horizontale
Fiber Optic Comprehensive Tester
Figure 1-2 : Testeur complet de fibre optique

Méthode d'essai

Pendant le test, la distance du câble à fibre optique pour l'échantillon ne doit pas être inférieure à 100 m afin de simuler avec précision les scénarios réels de tableaux de distance des câbles à fibre optique-. Installez l'échantillon de câble optique sur la machine d'essai de traction, épissez par fusion les fibres optiques en une seule boucle et mesurez la perte dans la bande de longueur d'onde de 1 550 nm lorsque différentes charges sont appliquées à la fibre optique. La fibre optique doit être détendue jusqu'à la charge initiale avant et après l'application de la charge. Pendant la mesure, surveillez la charge du câble, la perte de la fibre optique, la déformation de la fibre optique et la déformation du câble à une fréquence d'échantillonnage de 1 Hz. Les étapes opératoires sont les suivantes :

  1. Appliquez la charge initiale à 2 % de la résistance à la traction nominale (RTS) pour redresser le câble optique, puis retirez la charge et installez la jauge de contrainte sans tension ;
  2. Augmentez la charge à 30 % RTS, maintenez pendant 30 min, prenez des mesures à 5 min, 10 min, 15 min et 30 min, puis déchargez jusqu'à la charge initiale ;
  3. Réappliquez la charge à 50 % RTS, maintenez pendant 1 h, prenez des lectures à 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min et 60 min, puis déchargez-la jusqu'à la charge initiale ;
  4. Réappliquez la charge à 70 % RTS, maintenez pendant 1 h, prenez des lectures à 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min et 60 min, puis déchargez-la jusqu'à la charge initiale ;
  5. Réappliquez la charge à 85 % RTS, maintenez pendant 1 h, prenez des lectures à 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min et 60 min, puis déchargez-la jusqu'à la charge initiale ;
  6. Réappliquez la charge jusqu'à ce que le câble optique se brise, en lisant la force de traction et l'allongement aux intervalles de temps précédents tout en augmentant uniformément jusqu'à atteindre 85 % RTS. Cette dernière étape permet de déterminer la force de traction maximale du câble à fibre optique et les limites pratiques de traction du câble à fibre optique pendant l'installation.

 

  • Pendant le test, un taux de chargement uniforme doit être maintenu, atteignant de préférence 30 % RTS en 1 à 2 minutes.
  • Le test mesure les changements dans les données de perte de fibre optique, de déformation de la fibre optique et de limite de déformation, comme le montre la figure 1-3.

 

Optical Cable Stress-Strain Test Curve Diagram

Figure 1 - 3 : Diagramme de la courbe de test de contrainte-déformation du câble optique

 

Dans la figure 1-3, la courbe 1 représente la déformation du câble, la courbe 2 représente la déformation de la fibre optique, la courbe 3 représente les caractéristiques de perte de la fibre optique et le point A est le point critique où la fibre optique commence à se déformer après que le câble soit soumis à une certaine contrainte ; à ce stade, la contrainte du câble équivaut à la longueur excessive de la fibre optique.

 

Exigences des tests

  1. Lorsque la contrainte du câble atteint la tension de fonctionnement moyenne annuelle (contrainte quotidienne, EDS) de 18 à 25 % RTS, la fibre optique ne doit subir aucune contrainte ni perte supplémentaire.
  2. Lorsque la tension maximale admissible (MAT) est atteinte de 40 % RTS, la déformation de la fibre optique doit être inférieure à 0,05 % (type toronné en couche-) ou 0,1 % (type à tube central), sans perte supplémentaire ; sous charge MAT, si le taux de perte de la fibre optique subit une augmentation permanente ou temporaire supérieure à la valeur spécifiée, le test est considéré comme échoué.
  3. Lorsque la résistance de fonctionnement ultime (UOS) de 60 % RTS est atteinte, la déformation de la fibre optique doit être inférieure à 0,35 % (type toronné en couche-) ou 0,5 % (type à tube central), et la perte supplémentaire de la fibre optique doit revenir à la normale une fois la tension relâchée. Si la contrainte ultime de la fibre optique est inférieure à UOS, le test est considéré comme échoué. Ces seuils sont étroitement liés à la longueur maximale du câble à fibre optique sous des charges opérationnelles.
  4. Si un composant du câble OPGW [fils AS (acier recouvert d'aluminium-, fils AA (alliage d'aluminium) et unité de fibre optique] se brise avant d'atteindre 95 % de contrainte RTS, le test est considéré comme ayant échoué.
  • Le glissement relatif entre le câble, la fibre optique et l'unité optique pendant le test est considéré comme un échec.

 

FAQ

Q : Comment l'interaction entre le taux de remplissage de graisse et le matériau du tube (PBT ou acier inoxydable) dans les OPGW à tube lâche-influence-t-elle le seuil de détection du glissement relatif pendant la tenue soutenue RTS à 85 % lors des essais de traction en usine selon DL/T 832 ?

R : Un remplissage plus élevé en graisse dans les tubes PBT peut masquer un micro-glissement dû à un amortissement accru, tandis que les tubes en acier inoxydable avec un remplissage plus faible révèlent souvent un glissement plus tôt en raison de discontinuités de déformation plus nettes, ce qui nécessite des critères d'acceptation ajustés pour les conceptions hybrides.

Q : Lors de la validation d'OPGW pour des lignes UHVDC ± 800 kV, comment les données des tests de traction en usine (polynômes de 0-95 % RTS) doivent-elles être ajustées pour la tension axiale combinée et le poids propre du conducteur-dans les calculs d'affaissement de longue-portée (plus de 1 000 m) à l'aide de FEA non linéaire ?

R : Incorporez des ajustements polynomiaux du troisième-ordre avec des corrections de module dépendant de la température-, validées par rapport aux données brutes des tests témoins pour éviter de sous-estimer la déformation des fibres à mi--portée.

Q : Quelles variables de fabrication entraînent une variabilité dans le positionnement du point A (début de déformation des fibres) entre les lots de production dans les OPGW échoués en couche -au cours des tests en usine conformes à la norme GB/T 1179, et comment définir des limites de contrôle statistique pour la qualification des fournisseurs ?

A : Variations de la tension des torons et du gain de longueur excessive des fibres ; appliquez des graphiques de contrôle de contrainte de ± 0,08 % basés sur une plage mobile de 30 lots pour une approbation cohérente des lots.

Q : Comment intégrer plusieurs-pointsRéseau de Bragg en fibre (FBG)données de déformation provenant des capteurs intégrés lors des essais de traction en usine OPGW pour affiner les calculs de surlongueur au-delà du point traditionnel. Une extrapolation ?

R : Les matrices FBG distribuées offrent une résolution axiale<1m, enabling precise mapping of non-uniform strain and improving excess length accuracy to ±0.05%.

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