Napowietrzny kabel światłowodowy jest instalowany nad ziemią na słupach, wieżach, systemach komunikacyjnych lub konstrukcjach-linii energetycznych. Stosowany jest w dystrybucji telekomunikacyjnej, szerokopasmowym systemie wiejskim, dostępie FTTH, komunikacji użyteczności publicznej, sieciach przemysłowych i trasach szkieletowych, gdzie dostępny jest korytarz napowietrzny.

Wybór kabla antenowego nie polega na wybraniu nazwy produktu z katalogu. Właściwa specyfikacja zależy od trasy, rozpiętości, zwisu, obciążenia wiatrem i lodem, środowiska elektrycznego, liczby włókien, planu dostępu, metody instalacji, sprzętu i strategii konserwacji. W tym przewodniku wyjaśniono główne typy kabli antenowych, jak je porównywać, jakie specyfikacje mają znaczenie i jakie informacje należy przygotować, zanim poprosimy dostawcę o rekomendację projektu.
Aby uzyskać punkt wyjścia na temat dostępnych konstrukcji napowietrznych, przejrzyjzasięg antenowego kabla światłowodowego.
Co to jest napowietrzny kabel światłowodowy?
Antenowy kabel światłowodowy, zwany także napowietrznym kablem światłowodowym lub napowietrznym kablem światłowodowym, to kabel zewnętrzny zaprojektowany tak, aby pozostawał zawieszony pomiędzy punktami podparcia. W zależności od konstrukcji kabel może sam się podtrzymywać, zawierać zintegrowany przekaźnik, być przymocowany do oddzielnej żyły przekaźnikowej lub działać jako część systemu przewodów zasilających-lini uziemiającej-.
W przeciwieństwie do kabla wewnętrznego, kabel antenowy musi tolerować-długoterminowe obciążenie mechaniczne i wielokrotne narażenie na działanie warunków zewnętrznych. Typowe problemy projektowe obejmują naprężenia rozciągające, wibracje wiatru, obciążenie lodem, promieniowanie ultrafioletowe, wilgoć, wahania temperatury, zgniatanie, uderzenia, gryzonie i-efekty pola elektrycznego. Krótkiego odcinka sieci telekomunikacyjnej w miastach, długiej przeprawy przez rzekę i korytarza energetycznego-wysokiego napięcia nie należy oceniać przy użyciu tej samej logiki wyboru.
Światłowód napowietrzny a światłowód podziemny
Trasy naziemne i podziemne rozwiązują różne problemy konstrukcyjne. Instalacja napowietrzna może być skuteczna, jeśli słupy są dostępne i zatwierdzone, natomiast instalacja podziemna jest zwykle preferowana, gdy priorytetem jest ochrona fizyczna, efekt wizualny lub długoterminowe-bezpieczeństwo trasy. Można porównać projekty wymagające konstrukcji podziemnej, kanałowej lub-bezpośredniejopcje podziemnego kabla światłowodowego.

| Czynnik decyzyjny | Światłowód powietrzny | Podziemne włókno |
|---|---|---|
| Infrastruktura trasowa | Wykorzystuje słupy, wieże, pasma komunikacyjne lub napowietrzne konstrukcje wsporcze. | Wykorzystuje kanały, przewody, mikrorurki, rowy lub bezpośrednio-zakopane trasy. |
| Wstępna konstrukcja | Może ograniczyć konieczność wykonywania wykopów i może być szybszy, jeśli zostanie zatwierdzony dostęp do słupów. | Zwykle wymaga wykopów, prac kanałowych, komór dostępowych lub wierceń kierunkowych. |
| Narażenie środowiska | Większe narażenie na wiatr, lód, drzewa, kontakt pojazdów w pobliżu słupów, dziką przyrodę i promieniowanie UV. | Mniej narażone na warunki atmosferyczne, ale podatne na powodzie, ruchy gleby, uszkodzenia podczas kopania i zatkanie kanałów. |
| Przegląd i naprawa | Uszkodzone przęsła i niektóre miejsca uskoków mogą być widoczne wizualnie. | Naprawa może wymagać dostępu do komory, prętów kanałowych, ciągnięcia kabli lub wykopów. |
| Ekspansja | Rozgałęzianie może być wygodne, gdy zamknięcia, końcówki i zapasy są zaplanowane z wyprzedzeniem. | Rozbudowa zależy od wolnej pojemności kanałów, układu komór i dostępu do-przeciągania kabli. |
| Typowe zastosowanie | Trasy wiejskie, dystrybucja FTTH, trudny teren, trasy słupów telekomunikacyjnych i korytarze użyteczności publicznej. | Miejskie trasy chronione, sieci kampusów, systemy kanałów i obszary, w których liczy się efekt wizualny. |
Główne typy napowietrznych kabli światłowodowych

Kabel ADSS
ADSS oznacza całkowicie-samonośne-dielektryczne. W kablu zastosowano niemetalowe elementy wzmacniające i przenosi on własne obciążenie mechaniczne bez oddzielnego przewodu komunikacyjnego. Powszechnie uważa się je za szkielety telekomunikacyjne, trasy wiejskie i ścieżki komunikacyjne na infrastrukturze użyteczności publicznej lub w jej pobliżu.

Konstrukcja całkowicie-dielektryczna eliminuje potrzebę metalicznego łączenia przekaźników, ale nie eliminuje oceny środowiska-elektrycznego. W przypadku tras elektroenergetycznych zespół projektowy powinien wziąć pod uwagę napięcie sieciowe, położenie mocowania,-natężenie pola elektrycznego, poziom zanieczyszczenia i ryzyko wystąpienia łuku suchego-pasmowego. W przypadku-wyższych lokalizacji pola może być wymagana-osłona zapobiegająca śledzeniu.
Wybór ADSS zależy od średnicy, wagi, zawartości aramidu, znamionowej wytrzymałości na rozciąganie, rozpiętości, ugięcia, obciążenia pogodowego i zgodnego zawieszenia lub ślepego{0}}osprzętu. TheKategoria kabla światłowodowego ADSSjest użytecznym odniesieniem przed porównaniem akonstrukcja ADSS z pojedynczą-kurtkązkonstrukcja ADSS z podwójną-płaską.
Rysunek 8 Kabel światłowodowy
Kabel z rysunku 8 łączy moduł kabla optycznego i przekaźnik lub element wzmacniający w jednym profilu. Zintegrowany element nośny ułatwia obsługę, ponieważ wspornik i kabel optyczny są instalowane razem.

Posłaniec może być metaliczny lub nie{0}}metalowy. Metaliczny nośnik może zapewnić wysoką wytrzymałość, ale może wymagać łączenia, uziemienia i kontroli korozji. Struktura nie-metaliczna zmniejsza problemy związane z przewodnością-elektryczną, chociaż cały kabel i sprzęt nadal muszą odpowiadać obciążeniu trasy.
Kabel nr 8 jest często używany w krótkiej--średniej dystrybucji telekomunikacyjnej, sieciach podmiejskich oraz trasach zasilających lub dystrybucyjnych FTTH. Struktura produktu ma znaczenie: anie-metalowy kabel Rysunek 8i awielolampowy kabel antenowy Rysunek 8nie należy traktować jako wymienne bez sprawdzenia rozpiętości, materiału komunikatora i kompatybilności sprzętowej.
Kabel OPGW
OPGW oznacza optyczny przewód uziemiający. Łączy światłowód z funkcją napowietrznego-przewodu uziemiającego w liniach przesyłowych-wysokiego napięcia. OPGW jest częścią systemu-linii elektroenergetycznej, a nie zwykłym kablem telekomunikacyjnym podłączonym w przestrzeni komunikacyjnej słupa.

Wybór OPGW wymaga inżynierii-linii przesyłowej,-analizy prądu zwarciowego, koordynacji obciążenia mechanicznego, projektu wieży i armatury, planowania przestojów i procedur bezpieczeństwa w sieci energetycznej. Nie należy go stosować jako substytutu zwykłego kabla ADSS lub kabla Fig. 8 na standardowej trasie FTTH. IEC opisuje wymagania OPGW wIEC 60794-4-10, który obejmuje optyczne przewody uziemiające wzdłuż linii elektroenergetycznych.
Wiązany kabel światłowodowy
W systemie mocowanym oddzielna linka transportowa przenosi obciążenie mechaniczne, do której za pomocą drutu mocującego przymocowany jest standardowy zewnętrzny kabel światłowodowy. Ta metoda jest powszechna na trasach słupów telekomunikacyjnych, gdzie istnieje już zatwierdzony komunikator.

Światłowód wiązany może być praktyczny w przypadku sieci dostępowych typu punkt-do-wielopunktowych, ponieważ na trasie można zaplanować złącza, końcówki przyłączeniowe i przyszłe rozgałęzienia. Wadą-jest to, że przed zatwierdzeniem należy sprawdzić stan splotek, jakość mocowania, połączenie, uziemienie, prześwit i obciążenie słupa.
Porównanie napowietrznych kabli optycznych: ADSS, Rysunek 8, OPGW i Kable Łączone
| Typ kabla | Metoda wsparcia | Typowa trasa | Główna siła | Ograniczenie klucza | Dostęp i ekspansja |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSS | Samonośny-w całości-dielektryk | Szkielet telekomunikacyjny, trasy wiejskie i korytarze użyteczności publicznej | Żadnego metalicznego posłańca; duża inżynieryjna zdolność rozpiętości | Wymaga oceny-ugięcia, sprzętu i pola-elektrycznego | Punkty dostępu należy dokładnie zaplanować |
| Rysunek 8 | Zintegrowany posłaniec lub członek wzmacniający | Dystrybucja telekomunikacyjna i trasy dosyłowe FTTH | Kompaktowa konstrukcja i bezpośredni montaż | Materiał komunikatora i ograniczenia rozpiętości różnią się w zależności od projektu | Umiarkowana elastyczność; gałęzie zależą od układu trasy |
| OPGW | Przewód uziemiający-linię zasilającą z zespołem optycznym | Linie przesyłowe-wysokiego napięcia | Łączy w sobie funkcje komunikacyjne i-przewodu ekranowanego | Specjalistyczny produkt użytkowy i proces instalacji | Ekspansja podąża za inżynierią-linii przesyłowych |
| Włókno rzęsowe | Kabel światłowodowy podłączony do oddzielnego komunikatora | Dostęp telekomunikacyjny i trasy słupów z możliwością rozbudowy | Elastyczne zamknięcia, terminale i przyszłe oddziały | Wymaga pracy kuriera i mocowania; elementy metalowe mogą wymagać uziemienia | Zwykle najbardziej elastyczny w przypadku dostępu-w połowie zakresu |
Proste drzewo decyzyjne dotyczące wyboru kabla antenowego

Następująca sekwencja decyzyjna pomaga zawęzić wybór pierwszego typu kabla do oceny. Nie zastępuje obliczeń inżynierskich, zatwierdzeń mediów ani lokalnych przepisów budowlanych.
- Czy kabel jest częścią systemu przewodów-linii uziemiającej-transmisyjnej?Jeśli tak, najpierw oceń OPGW. Jeśli nie, przejdź do następnego pytania.
- Czy istnieje zatwierdzone łącze kurierskie z wolnymi miejscami?Jeśli tak, światłowód wiązany może być skuteczny, szczególnie na trasach z przyszłymi rozgałęzieniami.
- Czy sieć wymaga częstego dostępu-w połowie zakresu?Jeśli tak, łączone światłowód lub odpowiedni system przedstawiony na rysunku 8 może być łatwiejszy w zarządzaniu niż trasa ADSS o dużej-rozpiętości.
- Czy trasa przebiega w pobliżu przewodów energetycznych czy w środowisku-silnego pola elektrycznego?Jeśli tak, przeprowadź ocenę ADSS za pomocą odpowiedniej-analizy strefy mocowania i osłony lub postępuj zgodnie z projektem określonym przez przedsiębiorstwo użyteczności publicznej.
- Czy zakresy są krótkie-do-średniego, a trasa dotyczy głównie dystrybucji telekomunikacyjnej?Jeśli tak, kabel z rysunku 8 może być rozwiązaniem kompaktowym, pod warunkiem, że materiał komunikacyjny, uziemienie i sprzęt są odpowiednie.
- Czy przęsła są długie, trasa jest wiejska lub czy w projekcie unikano metalowych podpór?Jeśli tak, ADSS jest często pierwszym typem, który należy ocenić, ale należy określić założenia dotyczące-ugięcia i obciążenia pogodowego-.
ADSS vs Rysunek 8: Który należy sprawdzić w pierwszej kolejności?
ADSS i Rysunek 8 są często porównywane, ponieważ oba można zainstalować bez konieczności mocowania oddzielnego kabla optycznego do istniejącej żyły. Różnica polega na koncepcji wsparcia. ADSS rozprowadza wytrzymałość mechaniczną wewnątrz-w pełni dielektrycznego korpusu kabla. Kabel z rysunku 8 wykorzystuje zintegrowany przekaźnik lub element wzmacniający obok jednostki optycznej.
| Pytanie | ADSS zwykle pasuje lepiej, kiedy | Rysunek 8 Zwykle pasuje lepiej, kiedy |
|---|---|---|
| Czy podłoże metaliczne jest niepożądane? | Projekt wymaga trasy całkowicie-dielektrycznej, bez metalowego przekaźnika. | Dopuszczalny jest zintegrowany komunikator metalowy lub niemetalowy-. |
| Czy trasa przebiega w pobliżu infrastruktury energetycznej? | ADSS można zaprojektować dla korytarzy użyteczności publicznej, ale nadal wymagana jest ocena pola elektrycznego. | Rysunek 8 może wymagać szczególnej uwagi odnośnie przewodności przekaźnika, uziemienia i prześwitów. |
| Czy jest wiele punktów dostępu? | Punkty dostępu należy zaplanować ostrożnie, ponieważ dostęp-w połowie zakresu może być mniej wygodny. | Może być praktyczny na trasach dystrybucyjnych, gdzie planowane jest rozgałęzienie. |
| Czy prostota instalacji jest ważna? | Samonośna-instalacja może ograniczyć pracę oddzielnego komunikatora. | Zintegrowane wsparcie i jednostka optyczna mogą uprościć krótkie-i-średnie trasy telekomunikacyjne. |
| Co należy sprawdzić w pierwszej kolejności? | RTS, napięcie wyjściowe-zwisu, klasa powłoki, zestaw zacisków i przydatność-pola elektrycznego. | Materiał przekazujący, wiązanie lub uziemienie, granica rozpiętości, narażenie na korozję i dopasowanie sprzętu. |
Jak wybrać odpowiedni antenowy kabel światłowodowy
1. Sprawdź trasę przed wyborem kabla
Rejestruj własność słupa, stan słupa, długość przęseł, skrzyżowania dróg i rzek, punkty kątowe, lokalizacje ślepych-zaułków, istniejącą przestrzeń komunikacyjną, pobliskie przewody energetyczne, roślinność, dostęp pojazdów i rozmieszczenie szpul. Nie należy wybierać kabla, dopóki nie zostanie poznana trasa fizyczna i prawa do podłączenia.
2. Użyj obciążeń projektu, a nie uniwersalnego numeru przęsła
Nie ma jednego maksymalnego rozpiętości, który ma zastosowanie do każdego kabla antenowego. Rozpiętość zależy od konstrukcji kabla, znamionowej wytrzymałości na rozciąganie, naprężenia instalacji,-obciążenia długotrwałego, początkowego zwisu, ciśnienia wiatru, grubości lodu, zakresu temperatur, wytrzymałości słupa, wysokości mocowania i sprzętu.
Zalecenie dostawcy dotyczące zakresu powinno określać leżące u jego podstaw założenia. Stwierdzenie takie jak „odpowiedni do 100 m” jest niekompletne, jeśli nie podano również wiatru, lodu, temperatury, ugięcia, współczynnika bezpieczeństwa i sprzętu.
3. Oddzielne wymagania dotyczące-słupa i-elektryki telekomunikacyjnej
Trasa ze słupem telekomunikacyjnym i trasa z zakładem-wysokiego napięcia nie powinny stosować tej samej logiki zatwierdzania. W pobliżu sprzętu pod napięciem właściciel trasy i wykwalifikowany zespół inżynierów muszą określić strefy mocowania, odstępy, elementy sterujące-napięciem indukowanym, metody pracy i kwalifikacje personelu.
W Stanach Zjednoczonych pracami związanymi z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej zajmuje się:OSHA 29 CFR 1910.269. Inne kraje, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i właściciele sieci stosują własne zasady, a projekt regulują lokalne wymagania.
4. Zaplanuj razem liczbę włókien i topologię sieci
Liczba włókien powinna obejmować obwody prądowe, zdolność przywracania, planowanych abonentów, przyszłe usługi i praktyczne grupy splotów. Duża liczba włókien nie zawsze jest lepsza, jeśli powoduje, że kabel jest niepotrzebnie duży, ciężki lub drogi. Jednocześnie wybranie tylko dzisiejszego zapotrzebowania może spowodować przedwczesne przepełnienie.
W przypadku sieci FTTH zaplanuj, gdzie będą zlokalizowane rozgałęźniki, zamknięcia, terminale i oddziały klientów. Kiedy antenowa trasa dystrybucji przechodzi na stronę abonencką,Zasięg kabla podłączeniowego FTTHmogą stać się istotne.
5. Dopasuj konstrukcję do otoczenia
Trasy przybrzeżne mogą wymagać silniejszej kontroli korozji. Regiony z dużym-lodem wymagają wyraźnego projektu-obciążenia lodem. Środowiska o wysokim-promieniowaniu UV wymagają odpowiedniej osłony zewnętrznej. Trasy-podatne na gryzonie mogą wymagać dodatkowej ochrony, npkabel światłowodowy przeciw-gryzoniom. Zanieczyszczone korytarze energetyczne mogą wymagać-osłony ADSS zapobiegającej śledzeniu.
Jeżeli standardowy produkt nie odpowiada wymaganemu obciążeniu, osłonie, liczbie włókien lub metodzie instalacji, aniestandardowy projekt kabla światłowodowegomoże być bezpieczniejsze niż wpychanie produktu katalogowego na trasę.
Scenariusz-Przykłady wyboru na podstawie scenariusza
Poniższe przykłady to uproszczone scenariusze-projektu. Ostateczny wybór kabla nadal wymaga zatwierdzenia-właściciela trasy, obliczenia-ugięcia i weryfikacji sprzętu.
Przykład 1: Dystrybucja FTTH w miastach z wieloma przyszłymi przerwami
Warunki projektu:Krótkie-do{1}}średnich rozpiętości słupów, wiele punktów odbioru przyszłych klientów, zatwierdzona przestrzeń na słupy telekomunikacyjne i planowane zamknięcia połączeń na trasie.
Pierwszy typ do oceny:Wiązany włókno lub odpowiedni kabel Rysunek 8.
Dlaczego:Projekt wymaga elastycznego dostępu-w połowie rozpiętości i przyszłych punktów rozgałęzień. System mocowania może ułatwić zamykanie i umieszczanie końcówek, jeśli istnieje nić transportowa. Jeżeli nie istnieje żaden posłaniec, a trasa jest zwarta, Rysunek 8 może ograniczyć pracę poszczególnych pasm.
Kontrola ryzyka:Sprawdź stan przekaźnika, obciążenie bieguna, połączenie lub uziemienie, przechowywanie luzu, dostęp do zamknięć i prześwity instalacyjne.
Przykład 2: Sieć szkieletowa obszarów wiejskich bez istniejącego komunikatora
Warunki projektu:Większe rozpiętości, ograniczona istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna, mniej punktów dostępu i preferowane unikanie instalacji metalowych komunikatorów.
Pierwszy typ do oceny:ADSS.
Dlaczego:ADSS może działać bez komunikatora i można go zaprojektować z myślą o dłuższych obszarach wiejskich, gdy wytrzymałość kabla, ugięcie i obciążenia pogodowe zostaną zaprojektowane wspólnie.
Kontrola ryzyka:Potwierdź rozkład rozpiętości, założenia dotyczące wiatru i lodu, wytrzymałość słupów,-ślepe zaułki, elementy zawieszenia i-długoterminowe obciążenie rozciągające.
Przykład 3: Komunikacja optyczna wzdłuż linii przesyłowej
Warunki projektu:Maszty przesyłowe wysokiego-napięcia, wymagana-funkcja przewodu ekranowanego, planowanie przerw w dostawie mediów i wymagania-zwarciowe.
Pierwszy typ do oceny:OPGW.
Dlaczego:Kabel nie jest po prostu mocowany do trasy słupa; staje się częścią-systemu ochrony linii przesyłowych i komunikacji.
Kontrola ryzyka:Potwierdź parametry zwarcia-, obciążenie wieży, osprzęt, umiejscowienie skrzynki połączeniowej, metodę instalacji i procedury bezpieczeństwa w sieci.
Wyjaśnienie specyfikacji napowietrznego kabla światłowodowego
| Pytanie | ADSS zwykle pasuje lepiej, kiedy | Rysunek 8 Zwykle pasuje lepiej, kiedy |
|---|---|---|
| Czy podłoże metaliczne jest niepożądane? | Projekt wymaga trasy całkowicie-dielektrycznej, bez metalowego przekaźnika. | Dopuszczalny jest zintegrowany komunikator metalowy lub niemetalowy-. |
| Czy trasa przebiega w pobliżu infrastruktury energetycznej? | ADSS można zaprojektować dla korytarzy użyteczności publicznej, ale nadal wymagana jest ocena pola elektrycznego. | Rysunek 8 może wymagać szczególnej uwagi odnośnie przewodności przekaźnika, uziemienia i prześwitów. |
| Czy jest wiele punktów dostępu? | Punkty dostępu należy zaplanować ostrożnie, ponieważ dostęp-w połowie zakresu może być mniej wygodny. | Może być praktyczny na trasach dystrybucyjnych, gdzie planowane jest rozgałęzienie. |
| Czy prostota instalacji jest ważna? | Samonośna-instalacja może ograniczyć pracę oddzielnego komunikatora. | Zintegrowane wsparcie i jednostka optyczna mogą uprościć krótkie-i-średnie trasy telekomunikacyjne. |
| Co należy sprawdzić w pierwszej kolejności? | RTS, napięcie wyjściowe-zwisu, klasa powłoki, zestaw zacisków i przydatność-pola elektrycznego. | Materiał przekazujący, wiązanie lub uziemienie, granica rozpiętości, narażenie na korozję i dopasowanie sprzętu. |
W przypadku ogólnych zastosowań jednomodowych-kupujący mogą podać odniesienieITU-T G.652. Tam, gdzie ważna jest wydajność zginania, szczególnie w pobliżu sekcji dostępowych, sekcji opadających lub ciasnych tras,ITU-T G.657zapewnia kategorie włókien jednomodowych-niewrażliwych na-zginanie. Te zalecenia dotyczące światłowodów nie zastępują specyfikacji-struktury kabla.
W zależności od produktu i rynku specyfikacje mogą również odnosić się do rodziny IEC 60794, IEEE 1222 dla wymagań związanych z ADSS-, IEC 60794-4-10 dla OPGW lub wymagań specyficznych dla mediów. W przypadku testów związanych z ADSS i referencji dotyczących wydajności kupujący mogą zapoznać się z urzędnikiemStrona standardowa IEEE 1222. Zamówienie zakupu powinno określać dokładne wydanie normy, metodę testowania, kryterium akceptacji i dostępne raporty, a nie tylko stwierdzać „zgodny z IEC” lub „zgodny z IEEE”.
Jak czytać arkusz danych kabla antenowego
Arkusza danych nie należy czytać jako zwykłej listy silniejszych-lub-słabszych liczb. Niektóre parametry można porównać bezpośrednio, inne nabierają znaczenia dopiero po obliczeniu trasy.
| Element arkusza danych | Jak z niego korzystać | Powszechny błąd |
|---|---|---|
| Typ włókna | Sprawdź kompatybilność z układem optycznym i potrzebami gięcia. | Wybieranie G.657 tylko dlatego, że brzmi „lepiej”, bez sprawdzania wymagań systemowych i tras. |
| Liczba włókien | Dopasuj pojemność sieci, grupowanie splotów i zapasowe włókna. | Wybór zbyt wielu włókien i zwiększenie rozmiaru kabla bez względu na topologię. |
| RTS lub znamionowa wytrzymałość na rozciąganie | Użyj go do oceny-napięcia i bezpieczeństwa-czynnika. | Traktowanie RTS jako dopuszczalnej siły uciągu instalacji. |
| Maksymalne napięcie montażowe | Użyj go, aby ustawić limity uciągu i wymagania monitorowania podczas instalacji. | Umożliwienie załogom terenowym przekraczania limitu podczas trudnych ciągnięcia. |
| Masa i średnica kabla | Używaj ich do obciążenia słupa, obciążenia wiatrem, obciążenia lodem i doboru sprzętu. | Porównywanie roszczeń dotyczących rozpiętości bez sprawdzania masy i średnicy. |
| Minimalny promień gięcia | Zastosuj oddzielne limity zakrętów instalacyjnych i serwisowych, jeśli podano oba. | Używanie jednego ogólnego wielokrotnego zgięcia dla wszystkich warunków. |
| Typ osłony | Dopasuj narażenie na promieniowanie UV, śledzenie, ścieranie, wilgoć i korozję. | Zakładając, że każda zewnętrzna powłoka PE nadaje się do stosowania na trasach-w terenie lub przybrzeżnych. |
| Raporty z testów | Sprawdź metodę badania, stan próbki i kryteria akceptacji. | Zaakceptowanie oświadczenia o zgodności bez szczegółów raportu. |
Zwis-Przykład wprowadzania naprężenia
Obliczenia-naprężenia zwisu powinien wykonać wykwalifikowany personel inżynieryjny lub dostawca, stosując-założenia specyficzne dla projektu. Poniższy przykład pokazuje rodzaj informacji, które należy wymieniać; nie jest to przypadek projektu uniwersalnego.
| Element arkusza danych | Jak z niego korzystać | Powszechny błąd |
|---|---|---|
| Typ włókna | Sprawdź kompatybilność z układem optycznym i potrzebami gięcia. | Wybieranie G.657 tylko dlatego, że brzmi „lepiej”, bez sprawdzania wymagań systemowych i tras. |
| Liczba włókien | Dopasuj pojemność sieci, grupowanie splotów i zapasowe włókna. | Wybór zbyt wielu włókien i zwiększenie rozmiaru kabla bez względu na topologię. |
| RTS lub znamionowa wytrzymałość na rozciąganie | Użyj go do oceny-napięcia i bezpieczeństwa-czynnika. | Traktowanie RTS jako dopuszczalnej siły uciągu instalacji. |
| Maksymalne napięcie montażowe | Użyj go, aby ustawić limity uciągu i wymagania monitorowania podczas instalacji. | Umożliwienie załogom terenowym przekraczania limitu podczas trudnych ciągnięcia. |
| Masa i średnica kabla | Używaj ich do obciążenia słupa, obciążenia wiatrem, obciążenia lodem i doboru sprzętu. | Porównywanie roszczeń dotyczących rozpiętości bez sprawdzania masy i średnicy. |
| Minimalny promień gięcia | Zastosuj oddzielne limity zakrętów instalacyjnych i serwisowych, jeśli podano oba. | Używanie jednego ogólnego wielokrotnego zgięcia dla wszystkich warunków. |
| Typ osłony | Dopasuj narażenie na promieniowanie UV, śledzenie, ścieranie, wilgoć i korozję. | Zakładając, że każda zewnętrzna powłoka PE nadaje się do stosowania na trasach-w terenie lub przybrzeżnych. |
| Raporty z testów | Sprawdź metodę badania, stan próbki i kryteria akceptacji. | Zaakceptowanie oświadczenia o zgodności bez szczegółów raportu. |
Wyniki prac inżynierskich powinny obejmować naprężenie instalacji, ugięcie końcowe,-obciążenie długoterminowe, maksymalne napięcie pod obciążeniem pogodowym, prześwit na przęsłach kontrolnych,-wymagania dotyczące sprzętu ślepego końca i zawieszenia oraz wszelkie odcinki trasy wymagające oddzielnych obliczeń.

Lista kontrolna instalacji napowietrznego kabla światłowodowego

1. Wypełnij ankietę dotyczącą trasy i przygotuj-przegląd
- Potwierdź własność słupa, zatwierdzenie załącznika i-pierwszy-dostęp.
- Sprawdź stan słupa, odciągi, istniejące mocowania i dostępną przestrzeń komunikacyjną.
- Pomiar normalnych rozpiętości, długich skrzyżowań, punktów kątowych, ślepych zaułków i zmian wysokości.
- Rejestruj bliskość-linii energetycznych, skrzyżowań dróg, roślinności, przejść wodnych i stref robót o ograniczonym dostępie.
- Sprawdź, czy konieczna jest wymiana słupa, przeniesienie lub inne{0}}przygotowanie.
2. Sprawdź kable, szpule i sprzęt
- Dopasuj kod kabla, liczbę włókien, długość szpuli i oznaczenie powłoki do zatwierdzonego projektu.
- Sprawdź szpule pod kątem uszkodzeń kołnierza, luźnej otuliny, przedostania się wody lub uderzeń podczas manipulacji.
- Upewnij się, że zaciski zawieszenia, łączniki-ślepe, pręty pancerza, nauszniki, materiały do mocowania, elementy uziemiające i zamknięcia pasują do kabla.
- Sprawdź, czy docisk zacisku i zakres średnic kabla nie odkształcą osłony ani nie spowodują mikrozgięć.
3. Przygotuj plan rozmieszczenia
Wybierz stacjonarne-umieszczenie bębna lub ruchome-w zależności od dostępu do drogi, przeszkód, kontroli ruchu i geometrii-linii słupa. Przed rozpoczęciem pracy zdefiniuj lokalizację szpul, kierunek ciągnięcia, tymczasowe blokady, komunikację z załogą, maksymalną siłę uciągu i procedury zatrzymania awaryjnego.
4. Kontroluj obsługę, naprężenie i zginanie szpuli
- Owiń kabel w kierunku określonym przez oznaczenie szpuli; nie przeciągaj go przez kołnierz szpuli.
- W razie potrzeby należy używać zatwierdzonych uchwytów do ciągnięcia, krętlików, rolek i urządzeń do monitorowania naprężenia.
- Utrzymuj siłę ciągnięcia poniżej maksymalnego napięcia montażowego produktu.
- Zachowaj określony dynamiczny i statyczny promień zgięcia na rolkach, zwojach biegunów, zamknięciach i pętlach magazynujących.
- Zapobiegaj skręcaniu, załamywaniu, zgniataniu, niekontrolowanemu-naprężeniu wstecznemu i przeciąganiu po nierównym podłożu.
5. Zainstaluj sprzęt i ustaw zwis
Zainstaluj styczne, zawieszenie i osprzęt-w zaprojektowanych lokalizacjach. Ustaw ugięcie dla określonej temperatury montażu i modelu obciążenia. Nadmierne napięcie może spowodować przeciążenie kabla i biegunów; nadmierny ugięcie może zmniejszyć prześwit na drodze, wodzie lub przewodzie. Konstrukcje kątowe i długie skrzyżowania często wymagają odrębnych obliczeń.
6. Adresowanie połączeń i uziemień
ADSS nie ma metalowego nośnika, ale Rysunek 8 i systemy mocowane mogą zawierać metalowe elementy nośne. Postępuj zgodnie z projektem połączeń i uziemienia opracowanym przez właściciela trasy, uwzględniając ciągłość, lokalizację uziemienia, kontrolę korozji i środki ostrożności dotyczące-napięcia indukowanego. Uziemienia nie należy improwizować w terenie.
7. Zainstaluj zamknięcia, luzy i identyfikację
- Zlokalizuj złącza i zaciski tak, aby załogi miały do nich bezpieczny dostęp.
- Zachowaj luz bez naruszania promienia zgięcia i przeciążania słupa.
- Uszczelnij wejścia kablowe i zachowaj parametry środowiskowe zamknięcia.
- Konsekwentnie oznaczaj kable, włókna, trasy i zapisy połączeń.
8. Przetestuj i udokumentuj zainstalowane łącze
W razie potrzeby wykonaj-przedinstalację lub testy bębna, a następnie przetestuj gotowe łącze, korzystając z zatwierdzonej długości fali, metody uruchamiania i limitów akceptacji. Ślady OTDR identyfikują zdarzenia i odległość, podczas gdy-testowanie strat wstawiania weryfikuje utratę-od{4}}końca. Przechowuj ślady linii bazowych, wyniki połączeń, zapisy kabli, numery szpul, rysunki tras i raporty o wyjątkach.
Kupujący przygotowujący wymagania dotyczące akceptacji projektu mogą się z nimi zapoznaćmożliwości testowania kabli światłowodowychi artykuł dotjak pogoda wpływa na zewnętrzne kable światłowodowe.
Lista kontrolna akceptacji po instalacji
| Scena | Elementy do sprawdzenia | Dokumenty do przechowywania |
|---|---|---|
| Przed instalacją | Zatwierdzony typ kabla, badanie trasy, pozwolenia, dostęp do słupów, lista sprzętu i kontrola szpul. | Zatwierdzony projekt, rysunki tras, nagrania i{0}}przygotowane notatki. |
| Podczas instalacji | Siła uciągu, promień zgięcia, ustawienie zwisu, umiejscowienie zacisku, uziemienie i przechowywanie luzu. | Dziennik instalacji, raport o wyjątkach i zdjęcia terenowe, jeśli jest to wymagane. |
| Po instalacji | Uszczelnienie zamknięć, etykiety, prześwity, ciągłość trasy i widoczny stan powłoki. | Rysowanie-powykonawczej trasy, zapis zamknięcia i harmonogram etykiet. |
| Testy optyczne | Zdarzenia OTDR, utrata spawu, utrata złącza i utrata wtrąceniowa od końca do-końca. | Bazowe ślady OTDR, raport-strat wstawiania i podsumowanie akceptacji. |
| Przekazanie | Przypisanie włókien, włókna zapasowe, dostęp do konserwacji i informacje o gwarancji. | Końcowy pakiet testów, arkusze danych kabli, numery szpul i zapisy konserwacji. |
Typowe błędy i ich konsekwencje
| Błąd | Co może się wydarzyć | Lepsza praktyka |
|---|---|---|
| Wybór wyłącznie na podstawie ceny za metr | Dodatkowy sprzęt,-przygotowanie do pracy, konserwacja i przedwczesna wymiana mogą przekroczyć początkowe oszczędności. | Porównaj koszt instalacji i{0}}cyklu życia z wymaganiami dotyczącymi trasy. |
| Używanie ogólnego żądania zakresu | Nieprawidłowy zwis, przeciążone słupy, niewystarczający odstęp lub nadmierne naprężenie kabla. | Wymagaj założeń dotyczących obciążenia i danych dotyczących naprężenia-specyficznego dla projektu. |
| Ignorując wiatr, lód i temperaturę | Wyższe napięcie, wibracje, galopowanie, utrata luzu i zmęczenie sprzętu. | Użyj lokalnych kryteriów obciążenia środowiskowego i-właściciela trasy. |
| Zakładając, że wszystkie ADSS są odpowiednie w pobliżu linii energetycznych | Suchy-łuk elektryczny, uszkodzenie osłony lub niebezpieczny dobór mocowania. | Oceń pole elektryczne, zanieczyszczenie, stopień powłoki i strefę mocowania. |
| Używanie niekompatybilnych zacisków | Odkształcenie płaszcza, mikrozgięcia, wzrost tłumienia i krótsza żywotność. | Używaj sprzętu zatwierdzonego pod kątem średnicy kabla, obciążenia i konstrukcji. |
| Przekroczenie naprężenia ciągnącego lub promienia zgięcia | Ukryte naprężenia włókien, uszkodzone elementy lub podwyższone tłumienie. | Monitoruj siłę, używaj odpowiednich rolek i postępuj zgodnie z arkuszem danych. |
| Zapominanie o przyszłych punktach rozgałęzień | Trudne aktualizacje, dodatkowe połączenia i destrukcyjne przebudowy. | Przed instalacją zaplanuj zamknięcia, końcówki, luzy i zapasowe włókna. |
| Pomijanie testów podstawowych | Brak wiarygodnych informacji dotyczących odbioru, gwarancji lub lokalizacji przyszłej usterki. | Zachowaj zapisy dotyczące szpuli, danych po-instalacji i końcowego testu łącza. |
Co wpływa na koszt instalacji światłowodu antenowego?
Koszt światłowodu napowietrznego należy oceniać jako koszt instalacji, a nie tylko cenę kabla za metr. Tańszy kabel może stać się droższy, jeśli wymaga dodatkowego sprzętu,-przygotowania do pracy, częstej konserwacji lub wymiany po wystawieniu na działanie czynników atmosferycznych.
| Pozycja kosztowa | Co zawiera | Dlaczego to się różni |
|---|---|---|
| Kabel | Liczba włókien, konstrukcja kabla, osłona, blokowanie wody i specjalna ochrona. | Większa liczba włókien, mocniejsza konstrukcja na rozciąganie lub specjalna osłona zwiększają koszt. |
| Sprzęt komputerowy | Zaciski zawieszenia, łączniki-ślepe, pręty pancerne, nauszniki, drut mocujący, elementy uziemiające i zamknięcia. | Większe rozpiętości, kąty i-trasy o dużym obciążeniu wymagają bardziej specjalistycznych łączników. |
| Przygotuj-pracę | Wymiana słupa, zmiana układu osprzętu, korekta luzu i przygotowanie dostępu. | Stare słupy, zatłoczone miejsca na słupy i skrzyżowania dróg mogą zwiększyć ilość pracy. |
| Praca i sprzęt | Czas załogi, szpule, sprzęt dźwigowy, kontrola ruchu i przygotowanie bezpieczeństwa. | Trudność dostępu, długość trasy, lokalne koszty pracy i zasady dotyczące mediów wpływają na cenę. |
| Łączenie i zamykanie | Łączenie zgrzewane, tace połączeniowe, instalacja zamknięć i zacisków rozgałęźnych. | Większa liczba punktów dostępowych i większa liczba włókien wymaga więcej pracy związanej z łączeniem. |
| Testowanie i dokumentacja | Testowanie OTDR, testowanie-strat wtrąceniowych, zapisy tras i raporty akceptacji. | Wymagania dotyczące akceptacji projektu i liczba włókien wpływają na czas testu. |
| Zezwolenia i zgody | Zezwolenia na korzystanie z usług komunalnych,-pozwolenia-na pierwszeństwo przejazdu, pozwolenia na drogi i inspekcje. | Wymagania prawne różnią się w zależności od kraju, miasta i właściciela trasy. |
| Zasiłek alimentacyjny | Dostęp do przyszłych napraw, zapasowe włókno, przechowywanie zapasów i planowanie wymiany. | Odsłonięte trasy, drzewa, burze i ryzyko związane z ruchem drogowym mogą wymagać planowania większych rezerw. |
Co należy podać przed złożeniem zapytania o wycenę
- Przydatne zapytanie powinno pozwolić dostawcy ocenić trasę, a nie zgadywać na podstawie nazwy produktu. Podaj jak najwięcej z poniższych elementów:
- Kraj projektu, lokalizacja i zastosowanie.
- Całkowita długość trasy i wymagane długości szpul.
- Typowa rozpiętość, maksymalna rozpiętość, skrzyżowania dróg lub rzek oraz lokalizacje kątów.
- Typ słupa lub wieży, wysokość mocowania i dostępna przestrzeń komunikacyjna.
- Trasa telekomunikacyjna, linia dystrybucyjna, korytarz przesyłowy lub inne środowisko elektryczne.
- Zaprojektuj wiatr, lód, temperaturę i wszelkie specjalne wymagania dotyczące wibracji.
- Wymagana liczba włókien, typ włókien i topologia sieci.
- Preferowany typ kabla, jeśli został już wybrany.
- Wymagana kurtka, ochrona przed wodą,-gryzonie,-śledzenie, zbroja lub ochrona przed korozją.
- Wymagany promień rozciągania, zgniatania, zginania-i temperatura.
- Materiał komunikatora i wymagania dotyczące łączenia lub uziemienia, jeśli ma to zastosowanie.
- Zawieszenie, ślepy zaułek, mocowanie, zamykanie i luz-zakres sprzętu do przechowywania.
- Obowiązująca norma, specyfikacja użyteczności, raport z testów i wymagania certyfikacyjne.
- Ilość, opakowanie, oznakowanie bębna, harmonogram dostaw i miejsce przeznaczenia.
- Jeśli kluczowe informacje są niedostępne, należy najpierw przesłać rysunek trasy, harmonogram słupów i warunki środowiskowe. Typ kabla można następnie potwierdzić w drodze przeglądu technicznego, zamiast opierać się wyłącznie na zaleceniach katalogowych.
Często zadawane pytania
P: Jaka jest różnica między kablem upuszczającym do stosowania wewnątrz i na zewnątrz?
Odp.: Kabel wewnętrzny zwykle kładzie nacisk na wydajność płomienia, elastyczność i łatwość prowadzenia. Kabel zewnętrzny wymaga odpowiedniej odporności na światło słoneczne, wilgoć, zmiany temperatury i obciążenia mechaniczne.
P: Czy G.657A2 jest zawsze lepszy niż G.652D?
O: Nie. G.657A2 zwykle zapewnia lepszą wydajność zginania, ale właściwy wybór zależy od geometrii trasy, konstrukcji kabla, kompatybilności, specyfikacji projektu i kosztu.
P: Czy powinienem wybrać drut FRP czy stalowy?
Odp.: FRP nie jest-metalowy i izoluje elektrycznie. Drut stalowy może zapewnić dużą wytrzymałość na rozciąganie po konkurencyjnej cenie, ale jest przewodzący. Wybierz element na podstawie wytrzymałości na rozciąganie, warunków trasy i-wymogów bezpieczeństwa elektrycznego.
P: Kiedy należy używać-kabla z końcówką wstępnie zakończoną?
Odp.: Należy go stosować, gdy priorytetem jest szybkość instalacji, powtarzalna jakość złącza i szybka naprawa, a długość trasy można dokładnie zaplanować.
P: Czy złącza APC i UPC można ze sobą łączyć?
Odp.: Nie należy ich łączyć bezpośrednio w łączu produkcyjnym. Ich geometria-czoł jest różna, co może powodować nadmierne tłumienie wtrąceniowe i odbicie.
P: Dlaczego ciasne zwijanie może zwiększać straty?
Odp.: Mała lub nieregularna cewka może powodować makro-zginanie lub mikro-zginanie. Wynikająca z tego zmiana ścieżki optycznej zwiększa tłumienie. Zachowaj luz na poziomie lub powyżej określonego promienia zgięcia kabla.
P: Jak należy przetestować kabel po instalacji?
Odpowiedź: Sprawdź przynajmniej trasę i łączniki oraz zmierz łącze zgodnie z planem odbioru projektu. OLTS jest powszechnie używany do wykrywania strat od początku do końca-, natomiast OTDR jest przydatny do lokalizowania i dokumentowania zdarzeń.
Wniosek
Napowietrzny kabel światłowodowy może zapewnić wydajną trasę dla projektów telekomunikacyjnych, FTTH i komunikacji użyteczności publicznej, ale niezawodna wydajność zaczyna się od projektu trasy, a nie od nazewnictwa w katalogu. ADSS, rysunek 8, OPGW i włókno łączone wykorzystują różne metody wsparcia i rozwiązują różne problemy inżynieryjne.
Przed zatwierdzeniem kabla należy określić trasę, rozpiętość i założenia dotyczące obciążenia, środowisko elektryczne, plan światłowodu, zabezpieczenie powłoki, ograniczenia naprężenia i zgięcia, sprzęt, metodę instalacji i testy akceptacyjne. Kompletne zapytanie ogranicza zmiany specyfikacji, opóźnienia w instalacji i możliwe do uniknięcia ryzyko konserwacji.
Aby uzyskać zalecenia dotyczące-konkretnego projektu, przygotuj trasę i informacje o ładowaniu powyżej iskontaktuj się z zespołem projektowym.




