



信息概要
架空地线OPGW(光纤复合架空地线)应变分布检测(DL/T 832)是一种针对电力通信系统中OPGW光缆的专项检测服务。该检测主要通过对OPGW的应变分布进行监测和分析,确保其在运行过程中的机械性能和光学性能符合标准要求。检测的重要性在于能够及时发现OPGW的潜在缺陷或异常应变,避免因机械损伤或环境因素导致的光纤断裂或通信中断,从而保障电力通信系统的安全稳定运行。
检测项目
应变分布检测:监测OPGW在不同区段的应变分布情况。
光纤衰减测试:检测光纤信号传输过程中的衰减程度。
拉伸性能测试:评估OPGW在拉伸负荷下的机械性能。
弯曲性能测试:检测OPGW在弯曲状态下的耐受能力。
扭转性能测试:评估OPGW在扭转负荷下的稳定性。
温度循环测试:模拟不同温度环境下OPGW的性能变化。
振动疲劳测试:检测OPGW在长期振动环境下的耐久性。
抗压性能测试:评估OPGW在受压状态下的机械强度。
抗冲击性能测试:检测OPGW在外部冲击下的抗损能力。
耐腐蚀性能测试:评估OPGW在腐蚀环境中的耐久性。
光纤几何参数测试:测量光纤的芯径、包层直径等几何参数。
光纤涂覆层完整性测试:检测光纤涂覆层的完整性和均匀性。
光纤接续损耗测试:评估光纤接续点的信号损耗情况。
光纤偏振模色散测试:测量光纤传输中的偏振模色散特性。
光纤非线性效应测试:评估光纤传输中的非线性效应影响。
光纤带宽测试:检测光纤的传输带宽性能。
光纤色散测试:测量光纤的色散特性。
光纤截止波长测试:评估光纤的截止波长是否符合标准。
光纤数值孔径测试:测量光纤的数值孔径参数。
光纤模场直径测试:评估光纤的模场直径分布。
光纤断裂强度测试:检测光纤的断裂强度极限。
光纤疲劳性能测试:评估光纤在长期使用中的疲劳特性。
光纤涂层附着力测试:检测光纤涂层与纤芯的附着力。
光纤环境适应性测试:评估光纤在不同环境条件下的性能变化。
光纤抗辐射性能测试:检测光纤在辐射环境中的稳定性。
光纤抗湿热性能测试:评估光纤在湿热环境中的耐久性。
光纤抗化学腐蚀测试:检测光纤在化学腐蚀环境中的耐受能力。
光纤抗紫外线测试:评估光纤在紫外线照射下的性能变化。
光纤抗老化性能测试:检测光纤在长期使用中的老化特性。
光纤抗微弯性能测试:评估光纤在微弯状态下的信号传输稳定性。
检测范围
普通型OPGW,全介质型OPGW,铠装型OPGW,轻型OPGW,重型OPGW,高温型OPGW,低温型OPGW,耐腐蚀型OPGW,高拉伸型OPGW,低拉伸型OPGW,大跨距型OPGW,小跨距型OPGW,单层绞线型OPGW,多层绞线型OPGW,中心管式OPGW,层绞式OPGW,骨架式OPGW,光纤单元型OPGW,金属管型OPGW,塑料管型OPGW,铝包钢型OPGW,铝合金型OPGW,不锈钢型OPGW,铜包钢型OPGW,镀锌钢型OPGW,碳纤维型OPGW,玻璃纤维型OPGW,芳纶纤维型OPGW,聚乙烯护套型OPGW,聚氯乙烯护套型OPGW
检测方法
光学时域反射法(OTDR):通过反射信号分析光纤的衰减和断裂点。
布里渊散射法:利用布里渊散射效应测量光纤的应变分布。
拉曼散射法:通过拉曼散射分析光纤的温度和应变分布。
偏振光时域反射法(POTDR):检测光纤的偏振特性及应变分布。
光纤光栅传感法:利用光纤光栅传感器测量应变和温度变化。
机械拉伸试验法:通过拉伸试验评估OPGW的机械性能。
弯曲试验法:模拟弯曲状态检测OPGW的耐受能力。
扭转试验法:通过扭转试验评估OPGW的稳定性。
温度循环试验法:模拟温度变化测试OPGW的环境适应性。
振动疲劳试验法:通过振动试验评估OPGW的耐久性。
抗压试验法:检测OPGW在受压状态下的机械强度。
冲击试验法:评估OPGW在外部冲击下的抗损能力。
盐雾试验法:模拟腐蚀环境测试OPGW的耐腐蚀性能。
湿热试验法:评估OPGW在湿热环境中的耐久性。
紫外线老化试验法:检测OPGW在紫外线照射下的性能变化。
化学腐蚀试验法:评估OPGW在化学腐蚀环境中的耐受能力。
光纤几何参数测量法:通过显微镜或激光测量光纤的几何参数。
光纤接续损耗测试法:利用光源和光功率计测量接续点损耗。
光纤色散测量法:通过色散测试仪测量光纤的色散特性。
光纤带宽测试法:利用带宽测试仪评估光纤的传输性能。
检测仪器
光学时域反射仪(OTDR),布里渊散射分析仪,拉曼散射分析仪,偏振光时域反射仪(POTDR),光纤光栅传感器,万能材料试验机,弯曲试验机,扭转试验机,温度循环试验箱,振动试验台,盐雾试验箱,湿热试验箱,紫外线老化试验箱,化学腐蚀试验箱,光纤几何参数测量仪
我们的实力
部分实验仪器




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