[发明专利]可切换模式的智能光缆监控系统及方法在审

专利信息
申请号: 201711191054.0 申请日: 2017-11-24
公开(公告)号: CN107888285A 公开(公告)日: 2018-04-06
发明(设计)人: 李敏;石同春;秦少鹏;蒋刚;邓旭聪;刘星;岳欧;罗宇昆;李廷;吴浩瀚;龚玲玲;李嘉懿;唐鸿锐 申请(专利权)人: 国网四川省电力公司广安供电公司;国家电网公司
主分类号: H04B10/071 分类号: H04B10/071;H04B10/079;H04B10/032;H04B10/038
代理公司: 成都行之专利代理事务所(普通合伙)51220 代理人: 王记明
地址: 638500 *** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 切换 模式 智能 光缆 监控 系统 方法
【权利要求书】:

1.可切换模式的智能光缆监控系统,其特征在于,包括光源模块、网管服务器、RTU单元设备和客户端计算机,所述网管服务器分别与RTU单元设备和客户端计算机连接,所述RTU单元设备与客户端计算机连接,其中:

RTU单元设备,用于完成光缆监测,获取监测曲线并进行劣化分析,并将监测曲线和劣化分析结果传输到网管服务器,还用于对光缆监测的模式进行切换;

网管服务器,用于接收RTU单元设备传输来的监测曲线和劣化分析结果,并将监测曲线和劣化分析结果进行分类管理和存储,当接收到的监测曲线和劣化分析结果偏离设定阈值时发出告警,还用于为客户端计算机提供系统帮助和权限管理;

客户端计算机,用于为客户提供人机界面,通过IE浏览器访问网管服务器完成人机交互,查看监测曲线和劣化分析结果,接收告警提示;

光源模块,用于给所述RTU单元设备进行光缆监测时提供光源。

2.根据权利要求1所述的可切换模式的智能光缆监控系统,其特征在于,所述网管服务器的数量为一台,所述RTU单元设备的数量为若干个,所述客户端计算机的数量为若干个。

3.根据权利要求1所述的可切换模式的智能光缆监控系统,其特征在于,所述网管服务器分别与RTU单元设备和客户端计算机通过TCP/IP协议连接,所述RTU单元设备与客户端计算机通过TCP/IP协议连接。

4.根据权利要求1所述的可切换模式的智能光缆监控系统,其特征在于,所述RTU单元设备包括管理控制模块以及与所述管理控制模块分别连接的OTDR模块、光功率监测模块和电源模块,其中:

电源模块,用于给管理控制模块、OTDR模块和光功率监测模块供电;

管理控制模块,用于控制光功率监测功能模块的通断,控制OTDR模块工作,还用于与所述网管服务器进行数据交互;

光功率监测模块,用于对光纤通道进行AD采样并将采样结果传输到管理控制模块;

OTDR模块,用于完成光纤衰耗曲线测试,并将测试完成的光纤衰耗曲线传输到管理控制模块。

5.根据权利要求4所述的可切换模式的智能光缆监控系统,其特征在于,所述电源模块包括-48V直流电或者220V交流电转换成的直流12V电源,直流12V电源用于给管理控制模块、OTDR模块、和光功率监测模块供电。

6.根据权利要求4所述的可切换模式的智能光缆监控系统,其特征在于,所述管理控制模块包括嵌入式CPU和嵌入式操作系统,嵌入式CPU和嵌入式操作系统用于与光功率监测模块和OTDR模块通信,并完成相关管理控制操作。

7.根据权利要求4所述的可切换模式的智能光缆监控系统,其特征在于,所述光功率监测模块包括1×8机械式光开关和8通道光探测器和放大电路,所述1×8机械式光开关用于完成8个光纤通道的选通,所述8通道光探测器和放大电路用于对业务光缆或备纤进行AD采样,并将采样结果输入到管理控制模块,完成8通道光功率监测。

8.根据权利要求4所述的可切换模式的智能光缆监控系统,其特征在于,所述OTDR模块包括光开关模块,所述光开关模块选用1×8机械式光开关,1×8机械式光开关用于完成8个光功率监测模块的选通。

9.根据权利要求1所述的可切换模式的智能光缆监控系统,其特征在于,所述网管服务器包括操作系统和应用软件,所述应用软件包括Web服务器和数据库服务器。

10.可切换模式的智能光缆监控方法,其特征在于,所述方法包括在线监测模式、备纤监测模式和保护监测模式,依次进行以下步骤:

A:在线监测模式,通过光功率监测模块从业务光缆中持续分出1625nm波长的光信号并传输到OTDR模块;

B:通过OTDR模块对接收到光信号进行周期测试并绘制光功率曲线,并将测试结果和光功率曲线传输到管理控制模块;

C:通过管理控制模块对光功率曲线和设定的参考曲线进行比较,当光功率下降到设定门限值时,通过管理控制模块发出告警;

D:通过结合GIS地理信息系统能精确定位业务光缆的故障点;

E:备纤监测模式,在备用光纤的末端加入光源模块,向备纤发送光信号;

F:通过光功率监测模块在测试端进行光功率监测;

G:当光功率下降到设定门限值时产生告警;

H:通过光功率监测模块从业务光缆中持续分出1625nm波长的光信号并传输到OTDR模块,通过OTDR模块对接收到光信号进行周期测试并绘制光功率曲线,并将测试结果和光功率曲线传输到管理控制模块;通过管理控制模块对光功率曲线和设定的参考曲线进行比较,通过结合GIS地理信息系统能精确定位备纤的故障点;

I:保护监测模式,在备用光纤的末端加入光源模块,向备纤发送光信号;

J:通过光功率监测模块在测试端进行光功率监测,当光功率下降到设定门限值时产生告警;

K:通过光功率监测模块从备纤中持续分出1625nm波长的光信号并传输到OTDR模块,通过OTDR模块对接收到光信号进行周期测试并绘制光功率曲线,并将测试结果和光功率曲线传输到管理控制模块;通过管理控制模块对光功率曲线和设定的参考曲线进行比较,并提示用户及时修复备纤;

L:通过光功率监测模块从业务光缆中持续分出1625nm波长的光信号并传输到OTDR模块,通过OTDR模块对接收到光信号进行周期测试并绘制光功率曲线,并将测试结果和光功率曲线传输到管理控制模块;通过管理控制模块对光功率曲线和设定的参考曲线进行比较;

M:当业务光缆发生衰减时,通过RTU单元设备将传输业务切换到前述的备纤传输,以保证业务正常运行。

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