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文档简介
光缆绞线接头抗高温性能测试工艺考核试卷及答案适用范围:本试卷适用于通信光缆、OPGW光纤复合架空地线、OPLC光纤复合低压电缆、矿用特种光缆等多场景下光缆绞线接头组件的抗高温性能测试岗位人员的工艺资质考核,考核时长120分钟,满分100分,80分及以上为合格。一、填空题(共10题,每题1分,总计10分)1.当前光缆绞线接头抗高温性能测试的国家通用基础标准为GB/T7424.2-2017《光缆第2部分:产品通用规范》,电力类光缆接头的补充强制测试规范为______中规定的高温性能测试专项条款。2.普通通信用室外光缆绞线接头的基准抗高温测试预处理温度设定值为85℃,允许温度偏差范围______,连续老化时长基准设定值为168h。3.跨高压输电线路用OPGW光纤复合架空地线绞线接头,常规抗高温测试最高基准温度为125℃,适配1000kV特高压交流线路的特殊定制接头测试温度需提升至______,连续老化时长不低于240h。4.正式开展抗高温老化测试前,需对被测接头的三项基础光学性能进行初测,分别是1550nm波长下的插入损耗、回波损耗、______,所有初始测试数据需同步存档避免后续误差修正出现偏差。5.承载测试的高温试验箱的温场均匀性要求:在试验箱工作容积的任意测点,测试全程温度偏差不得超过______,温场波动度不得超过±0.5℃/h。6.抗高温测试过程中需每间隔24小时对被测接头的光学性能进行一次复测,单次复测需在30分钟内完成,复测过程中试验箱温度偏离设定值的幅度不得超过______,避免温度波动影响老化进程。7.绞线接头高温测试后需进行的附加机械验证项目包括:接头握力拉力试验、径向耐压试验、______,三项性能需全部符合接头技术规范的阈值要求。8.采用聚烯烃护套的绞线接头,高温测试后护套的热延伸率合格阈值为______,冷却后在标准环境下放置1h后的永久变形率需≤15%。9.若被测绞线接头内置热熔型光纤保护套管,抗高温测试过程中套管的热熔胶熔融溢出率不得超过护套空腔容积的______,防止溢出胶体挤压纤芯产生微弯附加损耗。10.针对埋地高温矿井用特种光缆绞线接头,需额外在70℃、95%相对湿度的高温高湿耦合环境下完成1000h老化测试,测试完成后接头金属壳体与加强芯之间的绝缘电阻不得低于______。二、单项选择题(共10题,每题3分,总计30分)1.以下四种光缆绞线接头中,抗高温测试温度要求最高的是()A.普通架空通信用光缆接头B.OPLC光纤复合低压电缆入户段接头C.1000kV特高压OPGW配套绞线接头D.管道敷设普通层绞式光缆接头2.按照通用工艺规范,抗高温测试过程中若单根纤芯1550nm波长下的附加损耗超过指定阈值,即可判定该纤芯测试不合格,该阈值为()A.0.1dBB.0.2dBC.0.5dBD.1.0dB3.高温试验箱内置的核心温度传感器的法定计量校准周期不得超过()A.3个月B.6个月C.12个月D.24个月4.抗高温老化测试结束后,被测接头需在23±2℃、相对湿度50±5%的标准试验环境条件下恢复指定时长后再进行最终性能复测,该恢复时长最低要求为()A.2hB.12hC.24hD.48h5.绞线接头抗高温测试全程中,接头的金属加强芯与金属外壳之间的绝缘电阻最低合格阈值为()A.100MΩB.500MΩC.2000MΩD.10000MΩ6.以下哪种参数不属于绞线接头抗高温测试过程中需要同步连续监测的核心环境参数()A.试验箱实时温度B.试验箱内部氧含量C.被测接头护套表面温度D.试验箱温场分布均匀性7.针对填充阻水油膏的绞线接头,高温测试完成后按照YD/T908规范开展的垂直渗水验证试验中,接头内部的渗水高度合格上限为()A.5mmB.10mmC.20mmD.50mm8.绞线接头常规-40℃~+85℃温度循环抗高温耦合测试要求,连续温度循环次数不得低于()A.5次B.10次C.20次D.30次9.若测试过程中发现试验箱温控失控,温度超过设定值5℃且持续时长超过10分钟,以下处置方式正确的是()A.继续测试直至预设流程结束,在报告中标注异常即可B.立即终止测试,更换同批次全新被测件重新开展完整测试C.直接记录该异常数据,标注备注后直接出具合格结论D.待温度回落至设定值后继续测试,将异常时长从总测试时长中直接扣除10.绞线接头抗高温性能测试正式报告中不需要强制标注的信息是()A.试验箱法定校准证书编号B.被测接头的生产批次与唯一识别编码C.测试人员的从业年限D.测试过程中所有性能复测的原始数据记录三、多项选择题(共5题,每题4分,总计20分)1.光缆绞线接头抗高温测试前的准备工作必须包含以下哪些核心操作()A.确认被测接头的产品型号、物料编码、纤芯数量与测试委托单完全一致,外观无明显磕碰损伤B.对所有接入测试链路的测试用跳纤进行1310nm、1550nm、1625nm三个波长下的插入损耗校准,排除跳纤引入的附加损耗干扰C.提前24h将被测接头整体放置在23±2℃的标准试验环境下进行状态预置,消除运输存储过程中的温度应力D.将被测接头两端盘留的光缆弯曲半径设定为不低于光缆外径的15倍,避免盘纤引入的弯曲附加损耗2.抗高温测试过程中可能导致接头附加损耗超标的常见工艺类诱因有哪些()A.接头内部的热熔保护套管受热膨胀挤压纤芯,导致纤芯出现局部微弯B.接头金属外壳热胀冷缩导致内部纤芯盘留半径小于30mm,触发宏弯损耗C.接头密封橡胶圈受热老化收缩导致外部水汽侵入,纤芯表面凝水产生折射率波动损耗D.绞线接头的扭力紧固螺栓受热松弛,导致两端光缆轴向位移拉拽纤芯产生应变3.针对特殊场景用耐200℃高温芳纶增强光缆的绞线接头,抗高温测试需额外增加的验证项目包含哪些()A.180℃环境下连续72h老化后的芳纶纱抗拉强度保留率测试B.200℃瞬时高温冲击下接头的全波长光学性能变化测试C.-60℃极寒低温与180℃高温交替的冷热冲击循环测试D.接头内部耐高温光纤涂覆层的热老化降解率测试4.绞线接头抗高温性能合格判定的必要条件包含以下哪些()A.所有纤芯的1310nm、1550nm、1625nm三个测试波长下的附加损耗均≤0.2dBB.接头的机械握力损失率不得超过初始握力实测值的10%,满足线路敷设拉力要求C.接头外壳无明显鼓包、开裂、变形现象,所有密封胶条无熔融流淌痕迹D.接头的接地电阻值较初始测试值的增幅不得超过5%,满足电力线路接地安全要求5.抗高温测试完成后需存档的原始记录文档必须包含以下哪些核心要素()A.测试全程的试验箱内部温湿度连续监测曲线B.每一次光学性能复测的原始数据记录表格,且标注测试人员签字C.测试过程中所有异常工况的处置完整记录D.被测接头测试前后的外观高清比对照片,清晰展示接头外壳标识与状态四、判断题(共10题,每题1分,总计10分)1.光缆绞线接头抗高温测试时可以将被测接头直接放置在试验箱的金属加热板表面,以提升热传导效率加快老化进程。()2.同一批次生产的同规格绞线接头,可采用GB/T2828.1规定的抽样方式抽取10%的样本完成抗高温测试,所有抽样样本合格即可判定整批次产品抗高温性能合格。()3.抗高温测试过程中,无需对未接入光测试链路的冗余纤芯进行性能监测,仅监测在用纤芯即可。()4.测试所用的光功率计、稳定光源设备的法定计量校准有效期不得超过12个月。()5.针对架空线路用绞线接头,抗高温测试完成后可以省略紫外线耐候老化测试,直接判定高温性能整体合格。()6.若被测绞线接头内部采用陶瓷插芯预对准对接结构,高温测试后插芯的轴向偏移量不得超过0.5μm,避免对接损耗突变。()7.高温测试过程中试验箱门开启的单次时长不得超过5分钟,否则需相应延长总老化时长补足热暴露时间,确保老化等效性。()8.填充阻燃阻水膏的绞线接头,抗高温测试完成后阻水膏不得出现分层流淌、与基料分离的现象。()9.开展OPGW绞线接头抗高温测试时,无需对接头两端的地线通流性能进行同步监测,仅需监测光学性能即可。()10.抗高温性能测试不合格的绞线接头,经过返工修复后可直接判定为合格,无需重新开展完整高温老化测试。()五、工艺实操题(共2题,每题8分,总计16分)1.请完整描述普通室外通信用层绞式光缆绞线接头的85℃/168h抗高温性能测试的全流程操作要点,明确每个环节的工艺管控阈值。2.某批次OPGW-24B1-120型绞线接头开展125℃/240h抗高温测试至第192小时时,监测发现其中1根纤芯1550nm波长的附加损耗由初始的0.08dB升高至0.32dB,其余纤芯附加损耗均低于0.1dB,请简述该异常的排查流程与不合格判定处置要求。六、案例分析题(共1题,总计14分)案例背景:某南方山地110kV输电线路配套的普通室外光缆绞线接头,在夏季极端42℃自然环境下运行6个月后,批量出现接头内纤芯附加损耗超标导致通信链路误码率过高问题,现场拆解后发现接头内部的热熔保护套管受热软化,挤压纤芯产生微弯损耗,经溯源得知该批次接头出厂时未按照DL/T787标准要求完成85℃/168h抗高温性能测试,仅做了40℃/24h的简易低温测试,最终导致运行故障。请结合测试工艺要求,分析该类故障的诱因、出厂测试环节的缺失项,以及如何通过优化抗高温测试工艺提前规避该类运行风险。一、填空题答案1.DL/T832-2016《光纤复合架空地线》2.±2℃3.150℃4.纤芯接续点的轴向偏移量5.±1.5℃6.3℃7.扭转试验8.≤100%9.3%10.2×10^4MΩ二、单项选择题答案1.C2.B3.C4.A5.B6.B7.B8.B9.B10.C三、多项选择题答案1.ABCD2.ABCD3.ABCD4.ABCD5.ABCD四、判断题答案1.×2.√3.×4.√5.×6.√7.√8.√9.×10.×五、工艺实操题答案1.全流程操作要点如下:(1)前置准备阶段:确认被测接头外观完好,两端盘留光缆弯曲半径≥光缆外径15倍,所有纤芯清洁无损伤,将接头整体悬空放置在试验箱中央区域,远离箱壁与加热元件,连接光学测试链路,完成三个波长下的初始性能校准,记录初始插入损耗、回波损耗数据;(2)升温阶段:以1℃/min的速率将试验箱温度从室温升至85℃±2℃,全程不得超过3℃/min的升温速率,避免接头内部出现热应力不均;(3)老化阶段:连续保持85℃恒温168h,每24h开启箱门复测性能,单次开门时长≤3min,同步记录试验箱实时温场数据;(4)降温恢复阶段:老化完成后以1℃/min的速率降至室温,将接头转移至23±2℃标准环境下静置2h,完成最终全性能复测;(5)附加验证阶段:复测完成后依次开展握力拉力试验(拉力值为光缆额定张力的80%,持续1min无滑移)、径向耐压试验(1000N压力施压1min外壳无变形)、扭转试验(±90°扭转循环5次无松动),所有项目达标即可判定测试合格。2.异常排查流程:(1)首先检查外部测试链路,排查是否为测试跳纤松动、光功率计漂移导致的数值异常,排除测试系统误差;(2)确认外部链路正常后,切断试验箱电源,在10min内开箱取出被测接头,在标准环境下冷却2h后复测该纤芯的光学性能,若损耗回落至0.2dB以内,说明为高温下的可逆损耗,可记录该异常点,待接头完全冷却后放回试验箱补足剩余48h老化时长;(3)若冷却后复测该纤芯附加损耗仍高于0.2dB,说明为不可逆热损伤,直接判定该被测件测试不合格,同步拆解接头排查损伤点,确认是保护套管热熔、纤芯断裂还是结构变形导致的损耗超标。处置要求:该批次接头需追加抽样20%重新开展完整高温测试,若仍出现同类损耗超标问题,直接判定整批次产品抗高温性能不合格,不得流入市场。六、案例分析题答案故障核心诱因:南方夏季极端高温天气下,光缆接头内部的实际工作温度可达75℃以上,部分阳光直射场景下接头外壳温度甚至超过85℃,该批次接头内置的热熔保护套管耐热等级仅为70℃,长期在接近阈值的高温下服役会出现软化变形,挤压纤芯产生微弯损耗,最终导致链路性能劣化。出厂测试环节缺失项:一是未按照规范要求设置85℃的老化测试温度,采用远低于实际运行工况的40℃测试,无法验证材料的耐高温稳定性;二是未设置168h的长期老化周期,仅24h的
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