EPON施工规范.docx
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EPON施工规范.docx
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EPON施工规范
1.工程实施业务流程
1.1工程勘测与设计
目的:
保证公司及时正确发货,为工程安装提供指导。
1.2设备供货
供货期:
机房设备将在合同签订后30天内供货完毕,同时供货部分ONU设备,其它设备在合同签订后60天内供货完毕。
到货地点:
甲方指定。
到货验收:
乙方协助甲方现场进行到货验收,验收的内容主要包括:
⏹满足合同对包装的要求。
⏹外观良好,运输途中未受损。
⏹编号、数量和名称与合同和技术协议中要求的货物清单核实无误。
所进行的检查己满足合同和技术协议中甲方的要求时即办理入库交接手续,同时出具入库单。
入库单将由双方代表签字。
1.3工前准备和开工协调会
1)开工前,工程督导需要负责做好工前准备,项目经理负责进行监控。
工前准备包括:
查阅合同信息(含组网图、配置清单、技术建议书等);
了解工时和工期要求;
了解货物供货情况;
查阅开工前现场勘测时出具的所有报告;
确认准备使用的设备版本;
2)开工前,项目经理组织市场人员、客户、工程督导一起召开开工协调会,其主要内容如下:
与客户商定详细的工程实施周期、进度计划及配合事宜;签定《开工协议书》;工程督导检查确认客户安装环境准备情况,若客户未准备好,确认预计完成时间;明确工程中客户的总负责人和接口人,建议客户派一至两名技术水平较高的工程师随工,人员建议为机房维护人员。
1.4机房设备硬件安装
预计工作量:
2天*3人。
安装材料按照合同和技术协议中双方确定的界面划分,由甲乙双方分别及时提供。
施工界面按照合同和技术协议中双方确定的界面划分,由双方分别负责。
乙方根据工程勘测时出具的工程图纸、设备安装手册负责机房设备的硬件安装,甲方协助。
设备安装过程中,若因各种原因需要更改原设计的,须报请双方负责人同意后,由乙方工程设计人员修改原设计文件,然后继续施工。
硬件安装结束后,工程督导对硬件质量进行自检,并出具相应的检查报告。
为确保后续整机的顺利调测,确保各硬件安装正确无误,安装完成后需进行下述相关的重点检查:
⏹各种插座确保完好无损;
⏹各种连线准确牢靠;
⏹设备各种选择开关应置于指定位置;
⏹各种插板插位准确、到位、牢靠。
⏹设备的标志应齐备正确;
⏹设备内的布线无短连、断路现象;
⏹外接电源校向正确且电压符合设备要求;
⏹光纤接头干净且连接牢靠,方向正确无误。
1.5机房设备调试及与其它子系统之间联调
联调前准备工作:
由甲方协调,其它子系统(软交换、CATV与VOD点播系统、宽带接入)配合,乙方负责编制系统联调与测试方案。
系统联调:
根据已拟好的系统联调与测试方案,乙方负责三网合一EPON机房设备和其他子系统的连接、调试和测试,并做好相关记录,为工程验收做准备。
预计工作量:
5天*2人。
为保证设备今后正常稳定的运营,甲方运行维护部门的技术人员应介入联调工作,以便乙方的技术人员进行现场的技术指导和现场培训。
1.6ONU设备安装与调试
根据技术协议要求,ONU设备的现场布放、光缆熔接及加电由甲方负责。
乙方按照综合布线施工方提供的线路检测数据,按照10%的比例进行有关线路质量抽检。
ONU设备的配置倒入和调试由乙方负责。
预计工作量:
15天*4人。
影响此部分工作进度的外界因素较多,工程实际实施中将按照实际工程进度而进行相应调整。
1.7初验
验收准备:
验收前乙方负责完成系统技术方案、系统安装手册、管理员操作手册、住户手册、设备软件升级手册等资料的收集和编写,整理工程文档资料,并协助甲方编制系统在交付后的整体运行和维护方案。
全部设备安装完毕、系统联调成功一星期之内,乙方协助甲方进行系统初步验收测试,对设备的功能和性能进行验证,并检查工程的安装质量、设备的外观、工作环境、技术文件、工程文档资料等。
在设备达到规格后,双方代表应在初步验收测试完成时立刻签署初步验收证书,一式两份,双方各执壹份。
初验合格后,系统正式移交给甲方。
1.8试运行
系统初验后第二天即进入试运行期,试运行期间带业务,为期60天。
试运行观察项:
1、硬件故障率:
设备由于各种原因造成的故障率低于0.1%。
不得由于节点硬件设备原因造成系统故障。
2、软件故障率:
由于系统软件原因造成的故障率不得大于1次,发现问题应及时查明原因予以解决,事后应有记录。
3、设备可用率:
设备可用率为100%。
试运行期间完成竣工报告和工程质量评定意见。
1.9终验
试运行期满后甲方将依据《中国电信光纤到户(FTTH)工程施工及验收规范》和甲方相关规定对系统进行最终验收。
最终验收测试在试运行完成后1星期内完成。
双方代表要在最终验收测试完成后3天内签署最终验收证书,一式两份,双方各执壹份。
如果由属于卖方的原因致使被测设备未能通过最终验收测试,卖方应排除设备的故障,费用自理。
如果由于买方的原因未能完成最终验收测试,设备试运行完成后40天后,即视为买方接收了设备,并且双方应在《最终验收证书》上签字。
2.OLT设备安装要求
OLT设备安装于19英寸标准机柜上
OLT设备为一体化机箱,使用环境为室内设备。
图4-2OLT设备(三台)安装到19英寸标准机柜(2.2m高)上
安装过程如下:
第一步:
安装前确认
●确认安装机柜已被固定好,机柜内OLT设备的安装位置已经布置完毕,机柜内部和周围没有影响设备安装的障碍物。
●要安装的OLT设备已经准备好,并被运到离机柜较近,便于搬运的位置。
第二步:
两个人从两侧抬起OLT设备,慢慢搬运到安装机柜前。
第三步:
将OLT设备抬到比机柜的托盘或滑道略高的位置,将OLT设备放到托盘或滑道上,推入机柜。
第四步:
用螺钉将机箱挂耳紧固在19英寸机柜立柱方孔上,将OLT设备固定到机柜上。
设备面板
OLT设备总体规格
表1-17OLT设备的常用规格列表
项目
OLT设备
外形尺寸(H×W×D)
532.6mm×482.6mm×524.04mm
重量(无主控板和业务单板)
≤25Kg
重量(满配置)
≤50Kg
交换控制板插槽数量
2,支持1+1主备倒换
业务板插槽数量
12
PON口最大配置
48
ONU最大配置(1:
32分支比)
1536
ONU最大配置(1:
64分支比)
3072
PON最长传输距离
20Km
PON最大差分距离
20Km
PON口/上联口带宽比例
0~1.6可配置
交换容量
96G(SCU-A)/136G(SCU-B)
输入电压
额定电压范围:
-40V~-60V
最大电压范围:
-38V~-70V
最大功耗
800W
机箱前视图
OLT产品采用ATCA架构,其机箱上标有ATCA丝印。
机箱前视图从上至下从左至右依次排列有机箱告警板(SAP,ShelfAlarmPanel)、单板槽位区和机箱管理板(SHMM)、空气过滤网、理线架、风扇模块(FANTRAY)。
机箱告警板,机箱管理板、空气过滤网、理线架和风扇模块是必配的。
单板槽位区共有14个竖热插拔的ATCA单板槽位,中间两个槽位(7号和8号槽)为交换控制板槽位,支持主备倒换,至少要配1个交换控制板。
其余12个槽位(1~6和9~14号槽)为业务板槽位,可以从各种业务板中选配。
机箱前视图如下所示,其中,以6、9号槽位插SLU,7、8槽插SCU交换控制板,其余槽插LPU4为例。
电源规格
支持两路-48V输入,每路4线路输入,详细列表如下图:
表1-13电源模块直流接线端子描述表
-48/-60VDC接线端子序号
描述
RETURN接线端子序号
描述
1
-48/-60直流电源输入通道1
1
-48V/-60V直流电源回流通道1
2
-48/-60直流电源输入通道2
2
-48V/-60V直流电源回流通道2
3
-48/-60直流电源输入通道3
3
-48V/-60V直流电源回流通道3
4
-48/-60直流电源输入通道4
4
-48V/-60V直流电源回流通道4
电源模块接线端子接线示意如图1-14所示。
配套使用的电源线规格如下。
表1-14电源线和线鼻规格
项目
颜色
直径
最大电流(50℃时)
线鼻
长度
-48V/-60V电源输入线
蓝色
4mm2
30A
环形M4黄色
最长3m
-48V/-60VRTN电源输入线
黑色
4mm2
30A
环形M4黄色
最长 3m
当用户不能提供分布式供电时,请使用附件包中的短接铜排。
采用短接铜牌接线的
地线的连接
_________________________________________________________
注意:
为了保证人身及设备的安全,必须为OLT设备提供良好的接地。
OLT设备机箱与大地之间的电阻要小于1Ω。
_________________________________________________________
_________________________________________________________
说明:
机箱接地柱位于机箱背面左下角。
_________________________________________________________
机箱背面左边底部提供了两个M6的螺钉供连接接地线缆。
如下图所示:
图4-3机箱接地点示意图
1机箱接地柱2防静电手腕插孔
直流电源规格
表1-15电源规格
项目
参数指标
额定电压范围
-40--60VD.C.
最大电压范围
-38--70VD.C.
满配置最大功率
423W
最小配置功率
182.3W
典型配置功率
279.1W
绝缘电阻
50MΩ
机房环境要求
OLT设备必须在室内使用,为保证设备的正常工作,并延长其使用寿命,安装场所应该满足下列要求。
表3-2机房环境限制
气体
最大值(mg/m³)
温度
0℃~45℃
相对湿度
40%~90%
洁净度
直径大于5µm的灰尘浓度≤3×104粒/m3;灰尘粒子是非导电、导磁和腐蚀性的
电磁干扰
场强≤140dBuV/M,频率范围0.01Mhz~110000Mhz
3.ONU设备安装要求
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将ONU放置在干净的工作台上,此种操作比较简单。
操作中要注意如下事项:
保证工作台的平稳性与良好接地。
ONU四周留出10cm的散热空间。
不要在ONU上放置重物。
电源线及地线连接
交流电源线的连接
交流电源插座(建议)
建议使用有中性点接头的单相三线电源插座,或多功能微机电源插座,如图2-2所示。
电源的中性点在建筑物中要可靠接地。
一般楼房在施工布线时,已将本楼供电系统的电源中性点埋地,用户需要确认本楼电源是否已经接地。
建议使用的电源插座
交流电源线连接
第一步:
将ONU随机附带的机壳接地线一端接到ONU后面板的接地柱上,另一端就近良好接地。
第二步:
将ONU的电源线一端插到ONU机箱后面板的电源插座上,另一端插到外部的供电交流电源插座上。
第三步:
检查ONU前面板的电源指示灯(PWR)是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
注意:
ONU上电之前,必须先连接好地线。
安装环境要求:
温度:
-30℃~55℃
相对湿度:
10%~90%(非凝结)
储藏温度:
-20℃~70℃
储藏湿度:
5%~95%
温度变化率:
≤10℃/h,不结露
海拔高度:
-500~5000米
防尘:
静态条件下测试,主机房空气中≥0.5μm的尘粒数,少于18000粒/升
电磁干扰:
场强≤140dBuV/M,频率范围0.01Mhz~110000Mhz
4.ODN施工方案
1)ODN的基本结构
光配线网络(ODN)是一种点对多点的无源光网络,按照光分路器的连接方式可以组成多种网络,其中星型和树形为最常用的结构。
✓星形结构当ONU和OLT之间按照点对点的配制,即一个PNU和OLT的个PON卡相连接,中间没有光分路(OBD)时就形成了星形结构,OLT和ONU之间可以是一根光纤也可以是两个光纤。
如图:
图9星型结构示意图
✓树形结构树形结构有两种基本形式,如下:
当OLT和ONU之间按照一点对多点配制,即一个OLT和多个ONU相连,中间设有一个光分路器(OBD)时就构成了树形结构,其优点是跳接少,减少光缆线路全程的衰减和故障率,便于数据库的管理,缺点是光分路后面的光缆数量大,对管道的需求量大,特别是光分路器集中安装时(如图):
图10树形结构示意图
2)ODN的结构选择
✓在选择ODN结构时,应根据用户性质、用户分布密度情况、地理环境、管道资源、原有光缆的容量,以及OLT和ONU之间的距离,网络安全可靠性、经济性、操作管理和可维护性等多种因素综合考虑。
✓ODN以树形结构为主,可采用一级分光和二级分光,但不宜超过二级,设计时应充分考虑光分路器端口的利用率,根据用户分布情况选用合适的分光方式;
✓星形结构因为不含光分路器,适用于有大数据量和高速率要求的用户
✓一级分光适用于商务楼、高层住宅、FTTB等用户比较集中的地区或高档别墅;
✓当用户分散、光缆线路距离相差悬殊,特别是郊区,可采用非均匀光分路器,满足不同传输距离对光功率分配的需求,但设计时必须将光分路器每个输出端口序号、插入损耗一一对应的在图纸上标准清楚。
3)光分路器的位置的设置
✓本方案建议OLT放置在中心机房。
根据现有光网络的情况,我们拟采用二级至三级分光方式,将一级1*2的分光模块放置在中心机房。
4)光通道核算
✓ODN的光功率衰减与OBD的分路比、活动连接器数量、光缆线路长度等有关,设计时必须控制ODN中最大的衰减,使其符合系统设备OLT和ONUPON口的光功率预算要求。
✓ODN光通道衰减所允许的衰减定义为S/R和R/S参考点之间的光衰减,以dB表示。
包括光纤、光分路器、光活动连接器、光纤熔接接头等衰减的总和。
✓在设计过程中应对无源光分配网络中最远用户终端的光通道衰减核算,采用最坏值进行ODN光通道衰减核算,如图:
图11ODN光通道模型
核算公式:
ODN链路衰减=全程光纤衰减+活动连接器衰减+熔接点光纤衰减+光分路器衰减
ODN链路衰减+MC≤系统允许的衰减
全程光纤衰减=全程光纤长度*0.4dB/km
活动连接器衰减=活动连接器个数*0.5dB
光纤熔接点衰减=光纤熔接点个数*0.1dB
光分路器衰减=链路上光分路器衰减总和
MC:
光纤富余度
计算时相关参数取值:
光纤衰减取值:
1310nm波长时取0.36dB/km
1490nm波长时取0.22dB/km
光纤活动连接器插入损耗取值:
0.5dB/个
光纤熔接点衰减取定:
单芯光缆熔接点双向平均值为:
0.08dB/个
带状光缆光纤熔接点双向平均取值:
0.20dB/个
冷接子双向平均值0.15dB/个
光分路器损耗取值见表:
光纤富余度取值:
当光纤传输距离≤5公里时,光纤富余度不少于1dB;
当光纤传输距离≤10公里时,光纤富余度不少于2dB;
当光纤传输距离﹥10公里时,光纤富余度不少于3dB;
5)光缆线路测试:
✓采用OTDR对每段光链路进行测试。
测试时将光分路器从光纤链路中断开,分段对光纤段长进行测试,测试内容包括光纤衰减和光纤长度,并将测试数据记录在案,作为工程验收的依据。
✓全程衰减测试采用光源、光功率计,对光纤链路的1310nm、1490nm、和1550nm波长进行测试,包括活动光纤连接器、光分路器和接头的插入损耗。
同时将测得数据记录在案,作为工程验收的依据。
测试时应注意方向性,既上行方向采用1310nm测试,下行方向采用1490nm和1550nm进行测试。
不提供CATV业务时,可以对1550nm不进行测试。
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