Az antennaszálas optikai kábelt a föld felett oszlopokra, tornyokra, hírvivő-rendszerekre vagy elektromos{0}}vezeték-szerkezetekre szerelik fel. Telekommunikációs elosztásban, vidéki szélessávban, FTTH hozzáférésben, közüzemi kommunikációban, ipari hálózatokban és gerinchálózatokban használják, ahol rendelkezésre áll egy felső folyosó.

Az antennakábel kiválasztása nem egy terméknév katalógusból való kiválasztása. A megfelelő specifikáció függ az útvonaltól, fesztávtól, ereszkedéstől, szél- és jégterheléstől, elektromos környezettől, szálak számától, hozzáférési tervtől, telepítési módtól, hardvertől és karbantartási stratégiától. Ez az útmutató elmagyarázza a fő antennakábel-típusokat, összehasonlításukat, milyen specifikációk számítanak, és milyen információkat kell elkészíteni, mielőtt projektjavaslatot kérnénk a szállítótól.
A rendelkezésre álló rezsikonstrukciók kiindulópontjaként tekintse át alégi száloptikai kábelek választéka.
Mi az a légi száloptikai kábel?
Az antennaszálas kábel, más néven felső száloptikai kábel vagy antennaszálas optikai kábel, egy kültéri kábel, amelyet úgy terveztek, hogy felfüggesztve maradjon a támasztópontok között. A felépítéstől függően a kábel megtámaszthatja magát, tartalmazhat integrált hírvivőt, egy külön hírvivő szálhoz köthető, vagy egy táp-vezeték földelő-vezetékrendszer részeként működhet.
A beltéri kábeltől eltérően az antennakábelnek el kell viselnie a hosszú -mechanikai terhelést és az ismétlődő kültéri expozíciót. A tipikus tervezési problémák közé tartozik a húzófeszültség, a szélrezgés, a jégterhelés, az ultraibolya sugárzás, a nedvesség, a hőmérséklet-ciklus, a zúzódás, az ütközés, a rágcsálók és az elektromos -mezőhatások. A rövid városi távközlési hatótávolságot, a hosszú folyók átkelőhelyét és a magas{4}}feszültségű áramfolyosót nem szabad ugyanazzal a kiválasztási logikával értékelni.
Légiszálas vs Underground Fiber
A légi és földalatti útvonalak különböző építési problémákat oldanak meg. A légi telepítés akkor lehet hatékony, ha rendelkezésre állnak és jóváhagyott oszlopok, míg a föld alatti telepítést általában előnyben részesítik, ha a fizikai védelem, a vizuális hatás vagy a hosszú távú -útvonal biztonsága prioritást élvez. Azok a projektek, amelyek földbe ásott, vezetékes vagy közvetlen{3}}temetett építkezést igényelnek, összehasonlíthatják aföldalatti optikai kábel opciók.

| Döntési tényező | Légiszálas | Underground Fiber |
|---|---|---|
| Útvonal infrastruktúra | Rúdokat, tornyokat, hírvivő szálakat vagy felső tartószerkezeteket használ. | Csővezetékeket, vezetékeket, mikrocsatornákat, árkokat vagy közvetlen{0}}temetett útvonalakat használ. |
| Kezdeti építés | Csökkentheti az árokvágást, és gyorsabb is lehet, ha jóváhagyják az oszlopokhoz való hozzáférést. | Általában földmunkát, csatornamunkát, hozzáférési kamrákat vagy irányított fúrást igényel. |
| Környezeti expozíció | Jobban ki van téve a szélnek, a jégnek, a fáknak, az oszlopok közelében lévő járműveknek, a vadon élő állatoknak és az UV-sugárzásnak. | Kevésbé van kitéve az időjárásnak, de ki van téve az árvíznek, a talajmozgásnak, az ásás okozta károknak és a csőtorlódásoknak. |
| Ellenőrzés és javítás | A sérült fesztávok és egyes hibahelyek vizuálisan hozzáférhetőek lehetnek. | A javításhoz szükség lehet a kamrához való hozzáférésre, a csatorna rúdjára, a kábelhúzásra vagy a földmunkára. |
| Terjeszkedés | Az elágazás kényelmes lehet, ha előre megtervezik a lezárásokat, a terminálokat és a lazaságot. | A bővítés a szabad csatornakapacitástól, a kamra elrendezésétől és a kábel{0}}húzási lehetőségétől függ. |
| Tipikus használat | Vidéki utak, FTTH elosztás, nehéz terep, távközlési utak és közműfolyosók. | Városi védett útvonalak, egyetemi hálózatok, csatornarendszerek és olyan területek, ahol a vizuális hatás számít. |
Az antennaszálas optikai kábelek fő típusai

ADSS kábel
Az ADSS azt jelenti, hogy minden-dielektromos ön-támogatás. A kábel nem-fém szilárdságú elemeket használ, és külön hírvivő vezeték nélkül viseli a saját mechanikai terhelését. Általában a távközlési gerinchálózatok, a vidéki útvonalak és a közmű-infrastruktúrán vagy annak közelében lévő kommunikációs utak esetében használják.

A teljesen-dielektromos kialakítás szükségtelenné teszi a fémes hírvivő kötést, de nem szünteti meg az elektromos-környezetértékelést. Az áramellátási útvonalakon a tervezőcsapatnak figyelembe kell vennie a hálózati feszültséget, a csatlakozási pozíciót, az elektromos-mező intenzitását, a szennyezés szintjét és a száraz-sávos ívképződés kockázatát. Magasabb-mezőhelyeken szükség lehet egy -nyomkövető burkolatra.
Az ADSS kiválasztása az átmérőtől, a tömegtől, az aramidtartalomtól, a névleges szakítószilárdságtól, a fesztávtól, a megereszkedéstől, az időjárási terheléstől és a kompatibilis felfüggesztéstől vagy{0}}zsákutcától függ. AADSS optikai kábel kategóriaegy hasznos referencia összehasonlítás előtt aegyetlen-kabátos ADSS-kialakításadupla{0}}kabátos ADSS dizájn.
8. ábra Száloptikai kábel
A 8. ábra kábel egyetlen profilban egyesíti az optikai kábel egységet és a hírvivő vagy erősítő elemet. Az integrált tartóelem leegyszerűsíti a kezelést, mivel a tartó és az optikai kábel együtt van felszerelve.

A hírvivő lehet fém vagy nem{0}}fém. A fém messenger nagy szilárdságot biztosíthat, de szükség lehet kötésre, földelésre és korrózióvédelemre. A nem-fém szerkezet csökkenti az elektromos-vezetőképességgel kapcsolatos aggályokat, bár a teljes kábelnek és a hardvernek meg kell felelnie az útvonal terhelésének.
A 8. ábra szerinti kábelt gyakran használják rövid -–-közepes távközlési elosztáshoz, elővárosi hálózatokhoz és FTTH betápláláshoz vagy elosztási útvonalakhoz. A termék szerkezete számít: anem{0}}fém 8. ábra kábelés atöbb-csöves 8. ábra antennakábelnem kezelhető felcserélhetőként a hatótávolság, az üzenetküldő anyag és a hardver kompatibilitás ellenőrzése nélkül.
OPGW kábel
Az OPGW optikai földelő vezetéket jelent. Egyesíti az optikai szálakat a felső föld-vezeték funkcióval a nagy-feszültségű átviteli vonalakon. Az OPGW a tápvonali rendszer része, nem egy normál távközlési kábel, amely egy oszlop kommunikációs terébe van csatlakoztatva.

Az OPGW kiválasztásához átviteli-vezetéktervezés, zárlati-áramelemzés, mechanikai terheléskoordináció, torony- és szerelvénytervezés, kimaradástervezés és közműbiztonsági eljárások szükségesek. Nem használható a hagyományos ADSS vagy a 8. ábra szerinti kábel helyettesítésére szabványos FTTH útvonalon. Az IEC leírja az OPGW-követelményeketIEC 60794-4-10, amely az elektromos távvezetékek mentén található optikai földelővezetékeket takarja.
Kötött Fiber kábel
Kötözött rendszerben egy külön hírvivő szál viszi a mechanikai terhelést, amelyhez kötözőhuzallal egy szabványos kültéri szálkábel csatlakozik. Ez a módszer gyakori a távközlési pólusútvonalakon, ahol már létezik jóváhagyott üzenetküldő.

A kötözött szál praktikus lehet pont{0}}--többpontos hozzáférési hálózatokhoz, mivel az útvonal mentén megtervezhetők a splice-lezárások, a leágazó terminálok és a jövőbeli leágazási pontok. A kompromisszum az, hogy a szál állapotát, a rögzítés minőségét, a kötést, a földelést, a hézagot és a pólusterhelést ellenőrizni kell a jóváhagyás előtt.
Az antennaoptikai kábelek összehasonlítása: ADSS, 8. ábra, OPGW és kötözött kábelek
| Kábel típusa | Támogatási módszer | Tipikus útvonal | Fő erőssége | Kulcskorlátozás | Hozzáférés és bővítés |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSS | Öntartó-, teljesen-dielektromos | Távközlési gerinchálózat, vidéki utak és közműfolyosók | Nincs fémes hírvivő; erős tervezett fesztávolság | Megereszkedési-feszültség-, hardver- és elektromos{1}}mezőfelmérés szükséges | A hozzáférési pontokat gondosan meg kell tervezni |
| 8. ábra | Integrált hírvivő vagy erősítő tag | Távközlési elosztás és FTTH feeder útvonalak | Kompakt felépítés és közvetlen telepítés | A Messenger anyaga és a fesztáv határai tervezéstől függően változnak | Közepes rugalmasság; ágak az útvonal elrendezésétől függenek |
| OPGW | Táp-vezeték földelővezeték optikai egységgel | Nagyfeszültségű{0}}távvezetékek | Egyesíti a kommunikációt és az árnyékolási{0}}vezetékes funkciókat | Speciális közüzemi termék és telepítési folyamat | A bővítés az átviteli{0}}vonal tervezését követi |
| Összehúzott rost | Szálkábel külön hírvivőhöz kötve | Távközlési hozzáférés és bővíthető oszloputak | Rugalmas bezárások, terminálok és jövőbeli fiókok | Hírvivői és kötözési munkát igényel; a fém elemek földelést igényelhetnek | Általában a legrugalmasabb a közepes -tartományú hozzáféréshez |
Egy egyszerű antennakábel-választó döntési fa

A következő döntési sorrend segít szűkíteni az első értékelendő kábeltípust. Nem helyettesíti a műszaki számításokat, a közműengedélyezést vagy a helyi építési szabályokat.
- A kábel egy átviteli-földelési-vezetékrendszer része?Ha igen, először értékelje az OPGW-t. Ha nem, folytassa a következő kérdéssel.
- Létezik szabad kapacitással engedélyezett üzenetküldő szál?Ha igen, a lekötött szál hatékony lehet, különösen a jövőbeni leágazási pontokkal rendelkező útvonalakon.
- Szüksége van a hálózatnak gyakori középső{0}}hozzáférésre?Igen
- Az útvonal áramvezetők közelében van, vagy erős elektromos -terű környezetben?Ha igen, értékelje ki az ADSS-t megfelelő csatolási{0}}zóna- és burkolatelemzéssel, vagy kövesse a segédprogram által megadott tervezést.
- A hatótávolságok rövidek-a-közepesek, és az útvonal elsősorban a távközlési terjesztést jelenti?Ha igen, a 8. ábra szerinti kábel egy kompakt lehetőség lehet, feltéve, hogy a hírvivő anyaga, a földelés és a hardver megfelelő.
- A szakaszok hosszúak, az útvonal vidéki, vagy a projekt elkerüli a fémes támogatást?Igen
ADSS vs 8. ábra: Melyiket kell először ellenőrizni?
Az ADSS-t és a 8. ábrát gyakran hasonlítják össze, mert mindkettő beépíthető anélkül, hogy külön optikai kábelt kötöznének egy meglévő szálhoz. A különbség a támogatási koncepcióban van. Az ADSS elosztja a mechanikai szilárdságot egy teljesen-dielektromos kábeltestben. A 8. ábrán látható kábel az optikai egység mellett integrált hírvivőt vagy erősítő elemet használ.
| Kérdés | Az ADSS általában jobban illeszkedik, amikor | 8. ábra Általában jobban illeszkedik, amikor |
|---|---|---|
| Nem kívánatos a fém alátámasztás? | A projekt egy teljesen{0}}dielektromos útvonalat akar fémes hírvivő nélkül. | Fémes vagy nem{0}}fémes integrált üzenetküldő is elfogadható. |
| Közel van az útvonal az energiainfrastruktúrához? | Az ADSS-t közüzemi folyosókhoz is meg lehet tervezni, de az elektromos{0}}terepfelmérés továbbra is szükséges. | A 8. ábra különös figyelmet igényelhet a hírvivő vezetőképességére, a földelésre és a hézagokra. |
| Sok hozzáférési pont van? | A hozzáférési pontokat körültekintően kell megtervezni, mert{0}}a középtávú hozzáférés kevésbé kényelmes lehet. | Praktikus lehet olyan elosztási útvonalakon, ahol elágazást terveznek. |
| Fontos a telepítés egyszerűsége? | Az öntámogató-telepítés csökkentheti a különálló üzenetküldő munkáját. | Az integrált támogatás és optikai egység leegyszerűsítheti a rövid{0}}–-közepes távközlési útvonalakat. |
| Mit kell először ellenőrizni? | RTS, megereszkedő-feszítőteljesítmény, köpeny minősége, bilincskészlet és elektromos{1}}alkalmasság. | Messenger anyag, kötés vagy földelés, fesztáv határ, korróziós kitettség és hardver egyezés. |
Hogyan válasszuk ki a megfelelő száloptikai kábelt
1. Mérje fel az útvonalat a kábel kiválasztása előtt
Rögzítse a rúd tulajdonjogát, az oszlop állapotát, a fesztávolságokat, az utak és folyók kereszteződéseit, a szögpontokat, a zsákutc{0}}helyeit, a meglévő kommunikációs teret, a közeli áramvezetőket, a növényzetet, a járművek hozzáférését és az orsók elhelyezését. Csak akkor válasszon kábelt, ha a fizikai útvonalat és a csatlakoztatási jogokat megértette.
2. Használjon projektterhelést, ne univerzális tartományszámot
Nincs egyetlen maximális fesztáv, amely minden antennakábelre vonatkozna. A fesztávolság függ a kábel felépítésétől, a névleges szakítószilárdságtól, a beépítési feszültségtől, a hosszú távú terheléstől, a kezdeti megereszkedéstől, a szélnyomástól, a jégvastagságtól, a hőmérséklet-tartománytól, a pólusszilárdságtól, a rögzítési magasságtól és a hardvertől.
A szállítói span ajánlásnak meg kell határoznia a mögöttes feltételezéseket. Az olyan állítás, mint például a „100 m-re alkalmas”, hiányos, hacsak nincs megadva a szél, a jég, a hőmérséklet, a leereszkedés, a biztonsági tényező és a hardver.
3. Külön távközlési-pólusú és táp-vonali követelmények
A távközlési oszlopok és a nagy{0}}feszültségű közművek útvonala nem használhatja ugyanazt a jóváhagyási logikát. Feszültség alatt lévő berendezések közelében az útvonal tulajdonosának és a szakképzett mérnöki csapatnak meg kell határoznia a csatlakozási zónákat, a távolságokat, az indukált-feszültség-szabályozást, a munkamódszereket és a személyzet képesítését.
Az Egyesült Államokban a villamosenergia-termelés, -átvitel és -elosztás körüli munkával foglalkozikOSHA 29 CFR 1910.269. Más országok, közszolgáltatók és hálózattulajdonosok saját szabályaikat alkalmazzák, és a helyi követelmények szabályozzák a projektet.
4. Tervezze meg együtt a szálszámot és a hálózati topológiát
A szálszámnak ki kell terjednie a jelenlegi áramkörökre, a helyreállítási kapacitásra, a tervezett előfizetőkre, a jövőbeli szolgáltatásokra és a gyakorlati illesztési csoportokra. A magas szálszám nem mindig jobb, ha a kábelt szükségtelenül nagyra, nehézre vagy drágává teszi. Ugyanakkor, ha csak a mai követelményt választjuk, az idő előtti túlépítést okozhat.
Az FTTH hálózatok esetében tervezze meg, hogy hol lesznek elosztók, bezárások, terminálok és ügyfélfiókok. Amikor a légi elosztási útvonal átlép az előfizetői oldalra, aFTTH ejtőkábel termékcsaládaktuálissá válhat.
5. Párosítsa a szerkezetet a környezettel
A tengerparti útvonalakon erősebb korrózióvédelemre lehet szükség. A nehéz-jeges régiók kifejezetten jég-terhelést igényelnek. Erős-UV-környezetben megfelelő kültéri burkolat szükséges. A rágcsálók-hajlamos utak további védelmet igényelhetnek, mint plrágcsálók elleni száloptikai kábel. A szennyezett áramfolyosókhoz anti--ADSS-köpenyre lehet szükség.
Ha egy szabványos termék nem felel meg a szükséges terhelésnek, burkolatnak, szálszámnak vagy beépítési módnak, aegyedi optikai kábel tervezésbiztonságosabb lehet, mintha egy katalógus terméket kényszerítenének az útvonalra.
Forgatókönyv{0}}Példák a kiválasztásra
Az alábbi példák egyszerűsített projekt{0}}stílusú forgatókönyvek. A végső kábel kiválasztásához továbbra is szükséges az útvonal-tulajdonos jóváhagyása, a feszültség kiszámítása és a hardver ellenőrzése.
1. példa: Városi FTTH-elosztás sok jövőbeli cseppel
Projekt feltételei:Rövid ---közepes oszlophosszak, sok jövőbeli ügyfélledobási pont, jóváhagyott telekommunikációs oszlophely és tervezett toldások lezárása az útvonalon.
Első értékelendő típus:Kötött szál vagy megfelelő 8. ábra kábel.
Miért:A projekt rugalmas középső{0}}hozzáférést és jövőbeli leágazási pontokat igényel. A kötözött rendszer megkönnyítheti a bezárást és a terminálok elhelyezését, ha létezik hírvivő szál. Ha nincs hírvivő, és az útvonal kompakt, a 8. ábra csökkentheti a különálló szálak munkáját.
Kockázatkezelés:Ellenőrizze a hírvivő állapotát, a pólusterhelést, a kötést vagy a földelést, a laza tárolást, a záródási hozzáférést és a telepítési távolságokat.
2. példa: Vidéki gerinchálózat létező Messenger nélkül
Projekt feltételei:Hosszabb hatótávolság, korlátozott meglévő távközlési infrastruktúra, kevesebb hozzáférési pont és a fémes üzenetküldő telepítésének elkerülése.
Első értékelendő típus:ADSS.
Miért:Az ADSS üzenetküldő nélkül is meg tudja tartani magát, és hosszabb vidéki szakaszokra is tervezhető, amikor a kábel erősségét, megereszkedését és időjárási terheléseit együtt tervezik.
Kockázatkezelés:Erősítse meg a fesztáv eloszlását, a szél- és jégfeltevéseket, a pólusszilárdságot, a zsákut{0}}helyeit, a felfüggesztés vasalatát és a hosszú{1}}szakítóterhelést.
3. példa: Optikai kommunikáció az átviteli vonal mentén
Projekt feltételei:Nagy-feszültségű adótornyok, árnyékoló-vezeték funkció szükséges, közműkimaradások tervezése és rövidzár{2}}követelmények.
Első értékelendő típus:OPGW.
Miért:A kábel nem egyszerűen egy pólusúthoz van rögzítve; az átviteli{0}}vonalvédelmi és kommunikációs rendszer részévé válik.
Kockázatkezelés:Erősítse meg a rövidzár{0}}besorolást, a torony terhelését, a szerelvényeket, a csatlakozódoboz elhelyezését, a telepítési módot és a közüzemi biztonsági eljárásokat.
Az antennaszálas kábel specifikációinak magyarázata
| Kérdés | Az ADSS általában jobban illeszkedik, amikor | 8. ábra Általában jobban illeszkedik, amikor |
|---|---|---|
| Nem kívánatos a fém alátámasztás? | A projekt egy teljesen{0}}dielektromos útvonalat akar fémes hírvivő nélkül. | Fémes vagy nem{0}}fémes integrált üzenetküldő is elfogadható. |
| Közel van az útvonal az energiainfrastruktúrához? | Az ADSS-t közüzemi folyosókhoz is meg lehet tervezni, de az elektromos{0}}terepfelmérés továbbra is szükséges. | A 8. ábra különös figyelmet igényelhet a hírvivő vezetőképességére, a földelésre és a hézagokra. |
| Sok hozzáférési pont van? | A hozzáférési pontokat körültekintően kell megtervezni, mert{0}}a középtávú hozzáférés kevésbé kényelmes lehet. | Praktikus lehet olyan elosztási útvonalakon, ahol elágazást terveznek. |
| Fontos a telepítés egyszerűsége? | Az öntámogató-telepítés csökkentheti a különálló üzenetküldő munkáját. | Az integrált támogatás és optikai egység leegyszerűsítheti a rövid{0}}–-közepes távközlési útvonalakat. |
| Mit kell először ellenőrizni? | RTS, megereszkedő-feszítőteljesítmény, köpeny minősége, bilincskészlet és elektromos{1}}alkalmasság. | Messenger anyag, kötés vagy földelés, fesztáv határ, korróziós kitettség és hardver egyezés. |
Az általános egymódú{0}}alkalmazásokra a vásárlók hivatkozhatnakITU-T G.652. Ahol fontos a hajlítási teljesítmény, különösen a hozzáférési szakaszok, a leejtő szakaszok vagy a szűk útvonal közelében,ITU-T G.657hajlítási-veszteség-érzéketlen egy-módusú szálkategóriákat biztosít. Ezek az üvegszálas ajánlások nem helyettesítik a kábel-szerkezeti specifikációit.
A terméktől és piactól függően a specifikációk hivatkozhatnak az IEC 60794 családra, az IEEE 1222-re az ADSS-kapcsolódó követelményekre, az IEC 60794-4-10-re az OPGW esetében, vagy a közmű-specifikus követelményekre. Az ADSS-hez kapcsolódó tesztelés és teljesítményreferenciák tekintetében a vásárlók áttekinthetik a hivatalos dokumentumotIEEE 1222 szabványos oldal. A beszerzési megrendelésnek meg kell határoznia a pontos szabványos kiadást, a vizsgálati módszert, az elfogadási kritériumot és a rendelkezésre álló jelentéseket, ahelyett, hogy csak az "IEC-kompatibilis" vagy az "IEEE-kompatibilis" lenne.
Hogyan olvassunk el egy antennakábel adatlapot
Az adatlapot nem szabad erősebb{0}}vagy-gyengébb számok egyszerű felsorolásaként értelmezni. Egyes paraméterek közvetlenül összehasonlíthatók, míg mások csak az útvonal kiszámítása után válnak értelmessé.
| Adatlap tétel | Hogyan kell használni | Gyakori hiba |
|---|---|---|
| Száltípus | Ellenőrizze az optikai rendszerrel való kompatibilitást és a hajlítási igényeket. | A G.657 kiválasztása csak azért, mert "jobban" hangzik, a rendszer- és útvonalkövetelmények ellenőrzése nélkül. |
| Rostszám | Illessze össze a hálózati kapacitást, az illesztési csoportosítást és a tartalék szálakat. | Túl sok szál kiválasztása és a kábelméret növelése topológiai ok nélkül. |
| RTS vagy névleges szakítószilárdság | Használja a feszültség{0}}ereszkedés és a biztonsági{1}}tényező ellenőrzésére. | Az RTS-t a megengedett szerelési húzóerőként kezelve. |
| Maximális beépítési feszültség | Használja a húzási határértékek és a felügyeleti követelmények beállítására a telepítés során. | Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy túllépjék a határt nehéz húzások során. |
| Kábel súlya és átmérője | Használja őket oszlopterheléshez, szélterheléshez, jégterheléshez és hardver kiválasztásához. | A fesztávra vonatkozó állítások összehasonlítása a súly és az átmérő ellenőrzése nélkül. |
| Minimális hajlítási sugár | Alkalmazzon külön telepítési és szervizhajlítási határértékeket, ha mindkettő adott. | Egy általános hajlítási többszörös használata minden körülményhez. |
| A köpeny típusa | Illessze az UV-sugárzást, a nyomkövetést, a kopást, a nedvességet és a korróziónak való kitettséget. | Feltéve, hogy minden kültéri PE-burkolat alkalmas magas{0}}földi vagy tengerparti utakra. |
| Tesztjelentések | Ellenőrizze a vizsgálati módszert, a minta állapotát és az elfogadási kritériumokat. | Megfelelőségi nyilatkozat elfogadása jelentés részletei nélkül. |
Sag{0}}Példa a feszültség bevitelére
A feszültség kiszámítását képzett mérnököknek vagy a szállítónak kell elvégeznie projekt-specifikus feltételezések alapján. Az alábbi minta bemutatja, hogy milyen típusú információkat kell kicserélni; ez nem egy univerzális tervezési eset.
| Adatlap tétel | Hogyan kell használni | Gyakori hiba |
|---|---|---|
| Száltípus | Ellenőrizze az optikai rendszerrel való kompatibilitást és a hajlítási igényeket. | A G.657 kiválasztása csak azért, mert "jobban" hangzik, a rendszer- és útvonalkövetelmények ellenőrzése nélkül. |
| Rostszám | Illessze össze a hálózati kapacitást, az illesztési csoportosítást és a tartalék szálakat. | Túl sok szál kiválasztása és a kábelméret növelése topológiai ok nélkül. |
| RTS vagy névleges szakítószilárdság | Használja a feszültség{0}}ereszkedés és a biztonsági{1}}tényező ellenőrzésére. | Az RTS-t a megengedett szerelési húzóerőként kezelve. |
| Maximális beépítési feszültség | Használja a húzási határértékek és a felügyeleti követelmények beállítására a telepítés során. | Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy túllépjék a határt nehéz húzások során. |
| Kábel súlya és átmérője | Használja őket oszlopterheléshez, szélterheléshez, jégterheléshez és hardver kiválasztásához. | A fesztávra vonatkozó állítások összehasonlítása a súly és az átmérő ellenőrzése nélkül. |
| Minimális hajlítási sugár | Alkalmazzon külön telepítési és szervizhajlítási határértékeket, ha mindkettő adott. | Egy általános hajlítási többszörös használata minden körülményhez. |
| A köpeny típusa | Illessze az UV-sugárzást, a nyomkövetést, a kopást, a nedvességet és a korróziónak való kitettséget. | Feltéve, hogy minden kültéri PE-burkolat alkalmas magas{0}}földi vagy tengerparti utakra. |
| Tesztjelentések | Ellenőrizze a vizsgálati módszert, a minta állapotát és az elfogadási kritériumokat. | Megfelelőségi nyilatkozat elfogadása jelentés részletei nélkül. |
A mérnöki teljesítménynek tartalmaznia kell a beépítési feszültséget, a végső megereszkedést, a hosszú távú terhelést-, a maximális feszültséget az időjárási terhelés hatására, a távolságot a szabályozó nyílásoknál, a zsákutcára és a felfüggesztésre vonatkozó hardverkövetelményeket, valamint a külön számítást igénylő útvonalszakaszokat.

Antenna optikai kábel telepítési ellenőrzőlista

1. Töltse ki az Útvonal felmérést, és készítsen -kész áttekintést
- Erősítse meg a pólus tulajdonjogát, a melléklet jóváhagyását és a hozzáférési jogot-,-
- Vizsgálja meg az oszlop állapotát, a burkolatot, a meglévő rögzítéseket és a rendelkezésre álló kommunikációs teret.
- Mérje meg a normál fesztávokat, hosszú kereszteződéseket, szögpontokat, zsákutcákat és magasságváltozásokat.
- Rögzítse az elektromos vezeték közelségét,{0}}az útkereszteződéseket, a növényzetet, a vízi kereszteződéseket és a korlátozott munkaterületeket.
- Erősítse meg, hogy szükség van-e oszlopcserére, áthelyezésre vagy más{0}}előkészítő munkára.
2. Ellenőrizze a kábelt, az orsókat és a hardvert
- A kábelkódot, a szálak számát, a tekercs hosszát és a köpenyjelölést igazítsa a jóváhagyott tervhez.
- Vizsgálja meg az orsókat, hogy nem sérült-e a karima, nincs-e meglazulva, nem jut-e be víz, vagy nem ütközik-e a kezelés során.
- Győződjön meg arról, hogy a felfüggesztési bilincsek, a{0}}zsákvégi szerelvények, a páncélrudak, a gyűszűk, a rögzítőanyagok, a földelő alkatrészek és a záróelemek illeszkednek a kábelhez.
- Ellenőrizze, hogy a bilincs érintkezési nyomása és a kábelátmérő-tartomány nem deformálja-e a burkolatot, és nem hoz létre mikrohajlítást.
3. Készítse el az elhelyezési tervet
Válassza ki az álló-tekercs vagy a mozgó-tekercs elhelyezését az út megközelítésének, az akadályoknak, a forgalomirányításnak és az oszlop-vonal geometriájának megfelelően. A munka megkezdése előtt határozza meg a tekercs helyét, a húzási irányt, az ideiglenes blokkokat, a személyzet kommunikációját, a maximális húzóerőt és a vészleállítási eljárásokat.
4. Az orsó kezelésének, feszítésének és hajlításának szabályozása
- Fizesse ki a kábelt a tekercs jelölése által meghatározott irányban; ne húzza át az orsó peremén.
- Szükség esetén használjon jóváhagyott húzófogantyúkat, forgórészeket, görgőket és feszültségfigyelést.
- Tartsa a húzóerőt a termék maximális beszerelési feszültsége alatt.
- Tartsa be a megadott dinamikus és statikus hajlítási sugarat a görgőknél, az oszlopfordulóknál, a lezárásoknál és a tárolóhurkoknál.
- Megakadályozza a csavarodást, megtörést, zúzódást, ellenőrizetlen hát-feszülést és egyenetlen talajon való húzódást.
5. Telepítse a hardvert és állítsa be a Sag-t
Szerelje be a tangens, a felfüggesztés és a{0}}zsákutca hardvert a tervezett helyekre. Állítsa be a süllyedést a megadott telepítési hőmérséklethez és terhelési modellhez. A túlzott feszültség túlfeszítheti a kábelt és az oszlopokat; a túlzott megereszkedés csökkentheti az út, a víz vagy a vezetékek közötti távolságot. A szögszerkezetek és a hosszú keresztezések gyakran külön számítást igényelnek.
6. Címkötés és földelés
Az ADSS-nek nincs fém hírvivője, de a 8. ábra és a kötözött rendszerek tartalmazhatnak fém tartóelemeket. Kövesse az útvonal tulajdonosának kötési és földelési tervét, beleértve a folytonosságot, a földelés helyeit, a korrózióvédelmet és az indukált{2}}feszültséggel kapcsolatos óvintézkedéseket. A földelést nem szabad terepen rögtönözni.
7. Telepítse a Closures, Slack és Identification elemeket
- Keresse meg a kötészárakat és a terminálokat, ahol a személyzet biztonságosan hozzáférhet hozzájuk.
- Tárolja lazán a hajlítási sugár megsértése vagy az oszlop túlterhelése nélkül.
- Zárja le a kábelbevezetéseket, és tartsa be a záróelem környezetvédelmi besorolását.
- A kábelek, szálak, útvonalak és rögzítések következetes címkézése.
8. Tesztelje és dokumentálja a telepített hivatkozást
Ha szükséges, végezzen -telepítés előtti vagy tekercsellenőrzést, majd tesztelje az elkészült linket a jóváhagyott hullámhossz, indítási módszer és elfogadási korlátok használatával. Az OTDR nyomkövetések azonosítják az eseményeket és a távolságot, míg a beillesztési-vesztésteszt ellenőrzi a végpontok közötti veszteséget-végig-. Őrizze meg az alapvonal nyomvonalait, az illesztési eredményeket, a kábelrekordokat, a tekercsszámokat, az útvonalrajzokat és a kivételjelentéseket.
A projekt-elfogadási követelményeket előkészítő vásárlók áttekinthetikoptikai kábel tesztelési képességeiés a cikkrőlhogyan befolyásolja az időjárás a kültéri optikai kábeleket.
Elfogadási ellenőrzőlista a telepítés után
| Színpad | Ellenőrizendő elemek | Megőrzendő dokumentumok |
|---|---|---|
| Telepítés előtt | Jóváhagyott kábeltípus, útvonal felmérés, engedélyek, oszlop hozzáférés, hardver lista és tekercs ellenőrzés. | Jóváhagyott terv, útvonalrajzok, tekercsfeljegyzések és{0}}kész feljegyzések. |
| A telepítés során | Vonóerő, hajlítási sugár, lehajlás beállítása, bilincsek elhelyezése, földelés és laza tárolás. | Szükség esetén telepítési napló, kivételjelentés és helyszíni fényképek. |
| Telepítés után | Lezárás tömítése, címkék, hézagok, útvonal folytonossága és látható burkolat állapota. | Amint-beépített útvonalrajz, lezárási jegyzőkönyv és címkeütemezés. |
| Optikai tesztelés | OTDR események, illesztési veszteség, csatlakozó elvesztése és végpontok közötti beillesztési veszteség. | Kiindulási OTDR-nyomok, beszúrási{0}}veszteségjelentés és elfogadási összefoglaló. |
| Átadás | Üvegszál kiosztás, tartalék szálak, karbantartási hozzáférés és garanciális információk. | Végső tesztcsomag, kábel adatlapok, tekercsszámok és karbantartási jegyzőkönyvek. |
Gyakori hibák és következményeik
| Hiba | Mi Történhet | Jobb gyakorlat |
|---|---|---|
| Kiválasztás csak méterár alapján | Extra hardver,{0}}előkészület a munkához, karbantartás és idő előtti csere meghaladhatja a kezdeti megtakarítást. | Hasonlítsa össze a telepített és{0}}életciklus költségeit az útvonal követelményeivel. |
| Általános terjedelmi állítás használata | Nem megfelelő megereszkedés, túlterhelt pólusok, nem megfelelő hézag vagy túlzott kábelfeszülés. | Terhelési feltételezéseket és projekt--specifikus süllyedés-feszültségadatokat igényel. |
| A szél, a jég és a hőmérséklet figyelmen kívül hagyása | Nagyobb feszültség, rezgés, vágtatás, hasmagasság elvesztése és hardver elfáradás. | Használja a helyi környezetterhelési és útvonaltulajdonos-feltételeket. |
| Feltételezve, hogy az összes ADSS alkalmas távvezetékek közelében | Száraz-szalag ívelés, burkolat sérülése vagy nem biztonságos rögzítés kiválasztása. | Értékelje az elektromos mezőt, a szennyezést, a burkolat minőségét és a csatlakozási zónát. |
| Nem kompatibilis bilincsek használata | Köpeny deformáció, mikrohajlítás, csillapítás növekedés és rövidebb élettartam. | Használjon a kábel átmérőjéhez, terheléséhez és felépítéséhez jóváhagyott hardvert. |
| A húzási feszültség vagy a hajlítási sugár túllépése | Rejtett szálfeszültség, törött elemek vagy fokozott csillapítás. | Figyelje az erőt, használjon megfelelő görgőket és kövesse az adatlapot. |
| A jövőbeli leágazási pontok elfelejtése | Nehéz frissítések, extra toldások és bomlasztó átépítések. | Telepítés előtt tervezze meg a lezárásokat, kivezetéseket, laza és tartalék szálakat. |
| Az alaptesztek kihagyása | Nincs megbízható referencia az átvételre, a garanciára vagy a jövőbeni hibahelyre vonatkozóan. | Vezesse a tekercselés, a telepítés utáni-és a végső link teszt feljegyzéseit. |
Mi befolyásolja az antennaszálas telepítési költségeket?
A légiszálas költséget a beépített költségként kell értékelni, nem csak a kábel méterenkénti árát. Egy olcsóbb kábel drágábbá válhat, ha extra hardvert igényel, -előkészíti a munkát, gyakori karbantartást vagy cserét igényel időjárási hatások után.
| Költségtétel | Mit tartalmaz | Miért Változó |
|---|---|---|
| Kábel | Szálszám, kábelszerkezet, köpeny, vízzáró és speciális védelem. | A magasabb szálszám, erősebb szakítószilárdságú kialakítás vagy speciális burkolat növeli a költségeket. |
| Hardver | Felfüggesztési bilincsek,{0}}holtvégi szerelvények, páncélrudak, gyűszűk, rögzítőhuzalok, földelő alkatrészek és záróelemek. | A hosszabb fesztávok, szögek és a nagy{0}}terhelésű útvonalak speciálisabb szerelvényeket igényelnek. |
| Készítsen-munkát | Póluscsere, rögzítés átrendezés, hézagkorrekció és hozzáférés előkészítés. | A régi oszlopok, a zsúfolt oszloptér és az útkereszteződések növelhetik a munkát. |
| Munkaerő és felszerelés | Személyzeti idő, orsók, emelőeszközök, forgalomirányítás és biztonsági felkészítés. | A hozzáférés nehézségei, az útvonal hossza, a helyi munkaerőköltség és a közüzemi szabályok befolyásolják az árat. |
| Illesztések és lezárások | Fúziós toldás, toldó tálcák, záróelemek telepítése és elágazó kapcsok. | Több hozzáférési pont és szálszám több illesztési munkát igényel. |
| Tesztelés és dokumentálás | OTDR tesztelés, beillesztési-vesztésteszt, útvonalrekordok és átvételi jelentések. | A projekt elfogadási követelményei és a szálak száma befolyásolja a vizsgálat idejét. |
| Engedélyek és jóváhagyások | Közüzemi engedélyek, -első-engedélyek, útengedélyek és ellenőrzések. | A szabályozási követelmények országonként, városonként és útvonaltulajdonosonként eltérőek. |
| Fenntartási támogatás | Jövőbeni javítási hozzáférés, tartalék szál, laza tárolás és cseretervezés. | A szabaddá vált útvonalak, fák, viharok és forgalmi kockázatok magasabb tartaléktervezést igényelhetnek. |
Mit kell adni, mielőtt árajánlatot kér
- A hasznos lekérdezésnek lehetővé kell tennie a szállító számára, hogy értékelje az útvonalat, ahelyett, hogy a terméknév alapján tippelne. Adja meg a lehető legtöbbet az alábbi elemek közül:
- A projekt országa, helyszíne és alkalmazása.
- Az útvonal teljes hossza és a szükséges tekercshosszok.
- Tipikus fesztáv, maximális fesztáv, út- vagy folyó kereszteződések és szöghelyek.
- Rúd vagy torony típusa, rögzítési magasság és elérhető kommunikációs hely.
- Távközlési útvonal, elosztóvezeték, átviteli folyosó vagy más elektromos környezet.
- Tervezze meg a szél, jég, hőmérséklet és bármilyen speciális vibrációs követelményt.
- Szükséges szálszám, száltípus és hálózati topológia.
- Előnyben részesített kábeltípus, ha már ki van választva.
- Kötelező köpeny, vízzáró, rágcsáló-, -rágcsáló-, nyomkövetés-, páncél- vagy korrózióvédelem.
- Megkövetelt szakító-, zúzás-, hajlítási sugár-és hőmérsékleti teljesítmény.
- A hírvivő anyaga és a kötési vagy földelési követelmény, ha van.
- Felfüggesztés,{0}}zsákutca, rögzítés, zárás és laza-tároló hardvertartó.
- Alkalmazandó szabvány, közmű-specifikáció, vizsgálati jelentés és tanúsítási követelmények.
- Mennyiség, csomagolás, dobjelölés, szállítási ütemezés és rendeltetési hely.
- Ha a legfontosabb információk nem állnak rendelkezésre, először küldje el az útvonalrajzot, az oszlopok ütemezését és a környezeti feltételeket. A kábel típusát ezután mérnöki áttekintéssel lehet megerősíteni, ahelyett, hogy csak katalógusban{1}}ajánlnánk.
GYIK
K: Mi a különbség a beltéri és a kültéri cseppkábel között?
V: A beltéri kábel általában a láng teljesítményét, a rugalmasságot és az egyszerű elvezetést hangsúlyozza. A kültéri kábel megfelelő ellenállást igényel a napfény, nedvesség, hőmérséklet-változás és mechanikai terhelés ellen.
K: A G.657A2 mindig jobb, mint a G.652D?
V: Nem. A G.657A2 általában jobb kanyarteljesítményt biztosít, de a helyes választás az útvonal geometriájától, a kábel kialakításától, a kompatibilitástól, a projekt specifikációitól és a költségektől függ.
K: FRP-t vagy acélhuzalt válasszak?
V: Az FRP nem{0}}fém és elektromosan szigetelő. Az acélhuzal erős szakítószilárdságot biztosít versenyképes áron, de vezetőképes. Válassza ki a tagot a szakítószilárdság, az útviszonyok és az elektromos -biztonsági követelmények alapján.
K: Mikor használjak előre{0}}lefejezett kábelt?
V: Akkor használja, ha a telepítési sebesség, az ismételhető csatlakozó minőség és a gyors javítás a prioritás, és az útvonal hossza pontosan megtervezhető.
K: Összeköthetőek az APC és a UPC csatlakozók?
V: Nem szabad közvetlenül párosítani őket egy termelési linkben. A vég-felület geometriája eltérő, ami túlzott beillesztési veszteséget és visszaverődést okozhat.
K: Miért növelheti a szoros tekercselés a veszteséget?
V: Egy kicsi vagy szabálytalan tekercs makro{0}}hajlítást vagy mikro-hajlítást eredményezhet. Az optikai út ebből eredő változása növeli a csillapítást. Tárolja a lazaságot a kábel meghatározott hajlítási sugarán vagy felette.
K: Hogyan kell a kábelt tesztelni a telepítés után?
V: Legalább ellenőrizze az útvonalat és a csatlakozókat, és mérje meg a kapcsolatot a projekt elfogadási tervének megfelelően. Az OLTS-t általában a végpontok közötti -végig-vesztésre használják, míg az OTDR az események helyének meghatározásához és dokumentálásához hasznos.
Következtetés
Az antennaszálas optikai kábel hatékony útvonalat biztosíthat a távközlési, FTTH- és közüzemi kommunikációs projektekhez, de a megbízható teljesítmény az útvonaltervezéssel kezdődik, nem pedig a katalógus elnevezésével. Az ADSS, 8. ábra, az OPGW és a kötözött szál különböző támogatási módszereket használ, és különböző mérnöki problémákat old meg.
A kábel jóváhagyása előtt határozza meg az útvonalat, a fesztávot és a terhelési feltételezéseket, az elektromos környezetet, a száltervet, a köpenyvédelmet, a feszítési és hajlítási határértékeket, a hardvert, a beépítési módot és az átvételi teszteket. A teljes körű lekérdezés csökkenti a specifikációk változásait, a telepítési késéseket és az elkerülhető karbantartási kockázatot.
Projektspecifikus javaslathoz{0}} készítse elő az útvonalat és a betöltési információkat a fenti éslépjen kapcsolatba a projektcsapattal.




