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基于計算機技術的通信光纜故障定位裝置及其方法與流程

文檔序號:41774158發布日期:2025-04-29 18:46閱讀:7來源:國知局
基于計算機技術的通信光纜故障定位裝置及其方法與流程

本發明涉及板材表面處理,具體地說,涉及基于計算機技術的通信光纜故障定位裝置及其方法。


背景技術:

1、光纜是利用置于包覆護套中的一根或多根光纖作為傳輸媒質并可以單獨或成組使用的通信線纜組件。光纜主要是由光導纖維和塑料保護套管及塑料外皮構成。光纜是一定數量的光纖按照一定方式組成纜芯,外包有護套,有的還包覆外護層。當光信號被轉化為光脈沖并通過發送端的光源注入光纖中時,光信號在纖芯內以全內反射的方式進行傳輸。儀光時域反射儀——otdr的工作原理基于光的時域反射特性,它通過向光纖發射一系列短脈沖光信號,并經過計算機處理器處理分析反射回來的光信號的時間延遲和強度變化來確定光纖中的異常點。

2、申請號為cn113098599a的專利公布了一種配網通信光纜故障定位裝置,包括行車架、行走機構、輪組、敲擊機構、驅動電機、無線遙控機構及夾持組件。本發明將檢測儀主機放置于架空電纜始端,將手持終端夾設于兩個夾持組件內,并通過在架空電纜外側架設兩個行走機構,利用行車架上的無線遙控機構遙控驅動電機運作,使得驅動電機帶動輪組件,進而使輪組件帶動與其嚙合的行走機構沿架空電纜外側移動;與此同時,當本裝置在行走過程中,通過行走的動力帶動敲擊機構往復敲擊,從而實現震動能量的傳遞,進而采用類似于地埋電纜的檢測方式對架空電纜進行故障定位。

3、該專利確實能夠通過驅動電機帶動輪組件,進而使輪組件帶動與其嚙合的行走機構沿架空電纜外側移動,在行走過程中,通過行走的動力帶動敲擊機構往復敲擊從而定位故障。但該裝置固定的光纜的方式較為常規,在光纜彎曲或者裝置受到風阻的情況下容易造成對光纜的二次傷害,且震動檢測的方式容易受到外界環境干擾其定位的準確度依然有待提高。


技術實現思路

1、本發明的目的在于提供基于計算機技術的通信光纜故障定位裝置及其方法,以解決上述背景技術中提出的問題。

2、為實現上述目的,一方面,本發明提供如下技術方案:

3、基于計算機技術的通信光纜故障定位裝置,包括殼體、抵壓滾動裝置以及標記裝置;所述殼體由右半殼和左半殼轉動卡接固定組成箱式結構;所述右半殼和所述左半殼前后處均開設有兩個用于通過故障光纜的半圓形的對接孔,所述右半殼與所述左半殼于對接的下端處鉸接;

4、所述抵壓滾動裝置設置于所述殼體內,所述抵壓滾動裝置包括對稱的轉動連接在殼體左右兩內側壁上的兩個轉盤、固定在轉盤上的增高凸邊、轉動連接在同一側的轉盤上的大圓錐齒輪、同軸連接在大圓錐齒輪上的抵壓輪、設置在轉盤上的雙頭電機、與雙頭電機輸出軸同軸連接的兩個小圓錐齒輪,同一側的所述大圓錐齒輪與對應的所述小圓錐齒輪互相嚙合,左側的所述轉盤上不設置所述大圓錐齒輪、所述抵壓輪以及所述雙頭電機;所述轉盤上對應兩個所述抵壓輪所在處固定安裝有紅光探測頭,右側的所述轉盤上不設置所述紅光探測頭;

5、所述轉盤的邊緣處與所述殼體的內壁之間連接有限位彈力帶,所述增高凸邊的邊緣處與所述殼體的內壁之間連接有抵拉彈力帶。

6、在本發明的技術方案中,所述右半殼的頂部鉸接設置有右殼蓋,所述左半殼的頂部鉸接設置有左殼蓋,所述右半殼和所述左半殼的外側壁上均固定設置有用于提供浮力的氣囊,所述右殼蓋與所述左殼蓋之間設有用于卡接固定的卡扣。

7、在本發明的技術方案中,所述限位彈力帶遠離所述轉盤的一端固定插接有限位插銷,所述抵拉彈力帶遠離所述轉盤的一端固定插接有抵拉插銷;所述右半殼的內側壁上等間距的開設有若干用于插入所述限位插銷和所述抵拉插銷的孔洞,所述左半殼的內側壁上等間距的開設有若干用于插入所述限位插銷和所述抵拉插銷的孔洞。

8、在本發明的技術方案中,兩個所述轉盤之間設置有用于確保兩個所述轉盤同步轉動的同步固定栓,所述同步固定栓包括固定設置在其中一個轉盤上的若干凸邊螺紋柱、固定設置在另一個轉盤上的若干螺紋柱以及螺紋連接在螺紋柱上的對接螺帽。

9、在本發明的技術方案中,所述對接螺帽與所述凸邊螺紋柱以及螺紋柱的外螺紋均配套連接,所述凸邊螺紋柱和螺紋柱的長度之和小于兩個所述轉盤之間的距離,所述對接螺帽的長度大于所述凸邊螺紋柱與對應的所述螺紋柱之間的距離,所述對接螺帽的長度小于所述螺紋柱的長度。

10、在本發明的技術方案中,只有轉動連接在所述左半殼上的所述轉盤的端面邊緣處轉動連接有兩個互相對稱的轉柱,所述大圓錐齒輪與所述轉柱同軸連接,所述轉盤的中間位置設置有用于安裝所述雙頭電機的固定座。

11、在本發明的技術方案中,所述雙頭電機的輸出軸始終與兩個所述轉柱垂直,只有轉動連接在所述左半殼上的所述轉盤上固定設置有兩個用于安裝紅光探測頭的呈l型的固定臂,所述紅光探測頭通過螺栓固定安裝在所述固定臂遠離左側的所述轉盤的一端上,所述紅光探測頭用于感應紅光的一側呈圓弧曲面狀。

12、在本發明的技術方案中,所述標記裝置設置于所述殼體靠前的所述對接孔處,所述標記裝置包括固定設置在所述殼體內的y型固定桿、y型固定桿上轉動連接的下球輪和上球輪、轉動連接在y型固定桿上且與上球輪同軸設置的平齒輪、滑動連接在所述殼體內的齒條、對稱設置在所述對接孔兩側的支撐架以及鉸接在支撐架內側壁上的兩個鉤瓣;

13、所述上球輪靠近所述平齒輪的一側同軸連接有圓環,所述平齒輪靠近所述圓環的一側同軸連接有內棘輪,所述圓環上鉸接有至少一個棘齒,且所述棘齒遠離鉸接處的一端可與所述內棘輪接觸,所述棘齒靠近所述內棘輪的一端處鉸接有彈簧片,所述彈簧片遠離鉸接處的一端固定設置在所述圓環上。

14、在本發明的技術方案中,所述鉤瓣上固定設置有彎扣,所述支撐架對應所述彎扣處均滑動插接有用于卡住對應彎扣的l型滑條;所述殼體內的靠前處設置有用于滑動所述齒條的滑軌,所述右半殼和所述左半殼的前側開設有拉繩孔,所述齒條的前端連接有呈y型的拉繩,所述拉繩的另外兩根分支末端分別連接在對應的所述l型滑條上;當齒條向后滑動時,所述齒條可帶動所述拉繩抽動兩個對應的l型滑條脫離對應的所述彎扣的位置;四個所述鉤瓣上拴有一根皮筋。

15、另一方面,本發明還提供了基于計算機技術的通信光纜故障定位方法,使用上述的基于計算機技術的通信光纜故障定位裝置,包括以下步驟:

16、s1、首先,在故障的光纜的其中一端接入光時域反射儀——otdr,該儀器通過發射光源并接收反射光計算出光纜故障的位置區域,撤出otdr;

17、s2、隨后,通過估算距離到達距離故障位置最近的光纜高架桿處,工人架設梯子爬升至故障光纜所在高度,將本裝置拿出并確保兩側氣囊充入適量的氦氣,于鉸接處分開右半殼和左半殼,將光纜夾設在兩個抵壓輪之間;

18、s3、之后,向前拉緊右側的限位彈力帶并通過限位插銷固定,從而右側的轉盤轉動,進而帶動抵壓輪抵壓光纜;

19、s4、然后,插入抵拉插銷并確保抵拉彈力帶為松弛狀態;

20、s5、將位于兩個所述抵壓輪外的光纜捋進對應的下球輪和上球輪之間,然后對合右半殼和左半殼確保左右兩側的下球輪和上球輪對應夾緊光纜;

21、s6、之后,打開右殼蓋和左殼蓋調整并固定左側的限位彈力帶和抵拉彈力帶,從而使得紅光探測頭能夠相對固定并對準右側兩個抵壓輪抵壓的光纜位置處,扭動對接螺帽使其同時螺紋連接在對應的凸邊螺紋柱和螺紋柱外,關閉右殼蓋和左殼蓋扣緊卡扣,在所有的鉤瓣瓣內拴上同一根皮筋;

22、s7、拴好皮筋后,在故障光纜的一端接入紅光發射器發射紅光,并啟動雙頭電機,從而驅動裝置中的兩個抵壓輪互相朝反方向旋轉并沿著夾設在其中的光纜向前滑動;

23、s8、當紅光探測頭檢測到紅光后,集成控制器控制雙頭電機反轉使得裝置向回滑動,此時靠前的上球輪同樣改變轉動方向,從而使得棘齒能夠嚙合內棘輪旋轉,從而平齒輪同軸轉動,齒條向后滑動拉動拉繩,進而釋放皮筋套住故障處;

24、s9、后續,裝置繼續沿著光纜向后滑動回到起始處,工人需將其撤離光纜。

25、與現有技術相比,本發明的有益效果是:

26、1.該基于計算機技術的通信光纜故障定位裝置及其方法,在定位架空的故障光纜時,裝置可沿著高架懸空的光纜滑動,抵壓輪抵壓光纜,使其彎折并充分暴露光纜斷裂處,以供紅光探測頭更容易地接收到故障斷裂處的紅光,從而實現了在不拆除光纜的情況下,高效便捷地精確定位故障斷裂的位置,減少了工人因定位不準確而誤拆除正常光纜的情況,提高了定位故障斷裂的效率和準確性。

27、2.該基于計算機技術的通信光纜故障定位裝置及其方法,在檢測到斷裂故障返回時,靠前的上球輪隨之改變轉動方向,從而使得棘齒能夠嚙合內棘輪旋轉,從而平齒輪同軸轉動,齒條向后滑動拉動拉繩,拉繩帶動l型滑條脫離彎扣,進而通過上述一系列機械結構釋放鉤瓣上的皮筋套住故障處。所以在裝置安裝啟動后即可完成整個故障定位的流程而無需遠程遙控,高效便捷穩定性強。

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