Kabel gentian optik udara dipasang di atas tanah pada tiang, menara, sistem penghantar atau-struktur talian kuasa. Ia digunakan dalam pengedaran telekom, jalur lebar luar bandar, akses FTTH, komunikasi utiliti, rangkaian perindustrian dan laluan tulang belakang di mana koridor atas tersedia.

Memilih kabel udara bukan soal memilih nama produk daripada katalog. Spesifikasi yang betul bergantung pada laluan, rentang, sag, beban angin dan ais, persekitaran elektrik, kiraan gentian, pelan akses, kaedah pemasangan, perkakasan dan strategi penyelenggaraan. Panduan ini menerangkan jenis kabel udara utama, cara membandingkannya, spesifikasi yang penting, dan maklumat yang perlu disediakan sebelum meminta pembekal untuk cadangan projek.
Untuk titik permulaan pada pembinaan overhed yang tersedia, semak semulajulat kabel gentian optik udara.
Apakah Kabel Gentian Optik Udara?
Kabel gentian optik udara, juga dipanggil kabel gentian optik atas atau kabel gentian optik udara, ialah kabel luar yang direka bentuk untuk kekal digantung antara titik sokongan. Bergantung pada struktur, kabel mungkin menyokong dirinya sendiri, termasuk messenger bersepadu, diikat pada helai messenger yang berasingan atau berfungsi sebagai sebahagian daripada sistem wayar-talian{2}}kuasa.
Tidak seperti kabel dalam, kabel udara mesti bertolak ansur dengan-beban mekanikal jangka panjang dan pendedahan luar yang berulang. Kebimbangan reka bentuk biasa termasuk tegasan tegangan, getaran angin, pemuatan ais, sinaran ultraungu, kelembapan, kitaran suhu, penghancuran, hentaman, tikus dan-kesan medan elektrik. Rentang telekom bandar yang pendek, lintasan sungai yang panjang dan koridor kuasa voltan tinggi-tidak seharusnya dinilai dengan logik pemilihan yang sama.
Gentian Udara lwn Gentian Bawah Tanah
Laluan udara dan bawah tanah menyelesaikan masalah pembinaan yang berbeza. Pemasangan udara boleh menjadi cekap apabila tiang tersedia dan diluluskan, manakala pemasangan bawah tanah biasanya diutamakan di mana perlindungan fizikal, kesan visual atau-keselamatan laluan jangka panjang mempunyai keutamaan. Projek yang memerlukan pembinaan tertimbus, saluran atau terus-boleh membandingkanpilihan kabel gentian optik bawah tanah.

| Faktor Keputusan | Gentian Udara | Gentian Bawah Tanah |
|---|---|---|
| Infrastruktur laluan | Menggunakan tiang, menara, helai messenger atau struktur sokongan atas. | Menggunakan saluran, saluran, saluran mikro, parit atau terus-laluan terkubur. |
| Pembinaan awal | Boleh mengurangkan parit dan mungkin lebih cepat jika akses tiang diluluskan. | Biasanya memerlukan penggalian, kerja saluran, ruang akses atau penggerudian arah. |
| Pendedahan alam sekitar | Lebih terdedah kepada angin, ais, pokok, sentuhan kenderaan berhampiran tiang, hidupan liar dan sinaran UV. | Kurang terdedah kepada cuaca, tetapi terdedah kepada banjir, pergerakan tanah, kerosakan penggalian dan kesesakan saluran. |
| Pemeriksaan dan pembaikan | Rentang yang rosak dan beberapa lokasi kerosakan mungkin boleh diakses secara visual. | Pembaikan mungkin memerlukan akses kebuk, rod salur, penarikan kabel atau penggalian. |
| Pengembangan | Percabangan boleh menjadi mudah apabila penutupan, terminal dan kelonggaran dirancang lebih awal. | Pengembangan bergantung pada kapasiti saluran ganti, susun atur ruang dan-akses penarikan kabel. |
| Penggunaan biasa | Laluan luar bandar, pengedaran FTTH, rupa bumi yang sukar, laluan tiang telekom dan koridor utiliti. | Laluan terlindung bandar, rangkaian kampus, sistem saluran dan kawasan yang memberi kesan visual penting. |
Jenis Utama Kabel Gentian Optik Udara

Kabel ADSS
ADSS bermaksud Semua-Dielektrik Diri-Sokongan. Kabel menggunakan-anggota kekuatan bukan logam dan membawa beban mekanikalnya sendiri tanpa wayar penghantar yang berasingan. Ia biasanya dipertimbangkan untuk tulang belakang telekomunikasi, laluan luar bandar dan laluan komunikasi pada atau berhampiran infrastruktur utiliti.

Semua-reka bentuk dielektrik menghilangkan keperluan untuk ikatan penghantar logam, tetapi ia tidak mengalihkan penilaian persekitaran-elektrik. Pada laluan kuasa, pasukan reka bentuk harus mempertimbangkan voltan talian, kedudukan lampiran, intensiti medan-elektrik, tahap pencemaran dan risiko pengarkaan jalur-kering. Dalam-lokasi medan yang lebih tinggi, sarung anti-mungkin diperlukan.
Pemilihan ADSS bergantung pada diameter, berat, kandungan aramid, kekuatan tegangan yang dinilai, rentang, kendur, pemuatan cuaca dan penggantungan yang serasi atau perkakasan-mati. TheKategori kabel gentian optik ADSSadalah rujukan yang berguna sebelum membandingkan asatu-jaket reka bentuk ADSSdengan adua-jaket reka bentuk ADSS.
Rajah 8 Kabel Gentian Optik
Kabel Rajah 8 menggabungkan unit kabel optik dan utusan atau ahli kekuatan dalam satu profil. Elemen sokongan bersepadu memudahkan pengendalian kerana sokongan dan kabel optik dipasang bersama.

Pengutus mungkin logam atau bukan{0}}logam. Pengutusan logam boleh memberikan kekuatan tinggi tetapi mungkin memerlukan ikatan, pembumian dan kawalan kakisan. Struktur bukan{3}}logam mengurangkan kebimbangan-kekonduksian elektrik, walaupun kabel dan perkakasan yang lengkap masih perlu sepadan dengan beban laluan.
Kabel Rajah 8 sering digunakan untuk-ke-pengedaran telekom sederhana, rangkaian pinggir bandar dan laluan penyuap atau pengedaran FTTH. Struktur produk penting: akabel Rajah 8 bukan logamdan aberbilang-tiub Rajah 8 kabel udaratidak boleh dianggap sebagai boleh ditukar ganti tanpa menyemak kesesuaian rentang, bahan messenger dan perkakasan.
Kabel OPGW
OPGW bermaksud Wayar Pembumian Optik. Ia menggabungkan gentian optik dengan fungsi wayar-atas atas pada-talian penghantaran voltan tinggi. OPGW ialah sebahagian daripada sistem talian-kuasa, bukan kabel telekom biasa yang dipasang di ruang komunikasi tiang.

Pemilihan OPGW memerlukan-kejuruteraan talian penghantaran, analisis arus litar pintas-, penyelarasan beban mekanikal, reka bentuk menara dan pemasangan, perancangan gangguan dan prosedur keselamatan utiliti. Ia tidak boleh digunakan sebagai pengganti kabel ADSS atau Rajah 8 biasa pada laluan FTTH standard. IEC menerangkan keperluan OPGW dalamIEC 60794-4-10, yang meliputi wayar pembumian optik di sepanjang talian kuasa elektrik.
Kabel Gentian Terikat
Dalam sistem sebatan, helai messenger yang berasingan membawa beban mekanikal, dan kabel gentian luaran standard dipasang padanya dengan wayar sebatan. Kaedah ini adalah biasa dalam laluan tiang telekom di mana utusan yang diluluskan sudah wujud.

Gentian bertali boleh menjadi praktikal untuk rangkaian capaian-ke-berbilang titik kerana penutupan sambungan, terminal jatuh dan titik cawangan masa hadapan boleh dirancang di sepanjang laluan. Pertukarannya-adalah keadaan untaian, kualiti sebatan, ikatan, pembumian, pelepasan dan pemuatan tiang mesti disemak sebelum diluluskan.
Perbandingan Kabel Optik Udara: ADSS, Rajah-8, OPGW dan Kabel Lashed
| Jenis Kabel | Kaedah Sokongan | Laluan Biasa | Kekuatan Utama | Had Utama | Akses dan Peluasan |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSS | -Sokongan sendiri, semua-dielektrik | Tulang belakang telekomunikasi, laluan luar bandar dan koridor utiliti | Tiada utusan logam; keupayaan span kejuruteraan yang kuat | Memerlukan penilaian-ketegangan, perkakasan dan elektrik-elektrik | Titik akses hendaklah dirancang dengan teliti |
| Rajah 8 | Utusan bersepadu atau ahli kekuatan | Pengedaran telekom dan laluan penyuap FTTH | Pembinaan padat dan pemasangan terus | Bahan penghantar dan had rentang berbeza mengikut reka bentuk | Fleksibiliti sederhana; cawangan bergantung pada susun atur laluan |
| OPGW | Kuasa-wayar bumi talian dengan unit optik | Talian penghantaran-voltan tinggi | Menggabungkan komunikasi dan perisai-fungsi wayar | Produk utiliti khusus dan proses pemasangan | Pengembangan mengikuti-kejuruteraan talian penghantaran |
| Serat bertali | Kabel gentian diikat untuk memisahkan utusan | Akses telekom dan laluan tiang boleh dikembangkan | Penutupan fleksibel, terminal dan cawangan masa depan | Memerlukan kerja utusan dan sebatan; unsur logam mungkin memerlukan pembumian | Biasanya yang paling fleksibel untuk akses pertengahan-span |
Pokok Keputusan Pemilihan Kabel Udara yang Mudah

Urutan keputusan berikut membantu mengecilkan jenis kabel pertama untuk dinilai. Ia tidak menggantikan pengiraan kejuruteraan, kelulusan utiliti atau peraturan pembinaan tempatan.
- Adakah kabel sebahagian daripada sistem wayar-talian pembumian-?Jika ya, nilaikan OPGW dahulu. Jika tidak, teruskan ke soalan seterusnya.
- Adakah terdapat untaian messenger yang diluluskan dengan kapasiti ganti?Jika ya, gentian sebatan mungkin cekap, terutamanya untuk laluan dengan mata cawangan masa hadapan.
- Adakah rangkaian memerlukan akses pertengahan-span yang kerap?Jika ya, gentian sebatan atau sistem Rajah 8 yang sesuai mungkin lebih mudah untuk diuruskan daripada laluan ADSS-panjang.
- Adakah laluan berhampiran konduktor kuasa atau dalam persekitaran medan elektrik tinggi-?Jika ya, nilaikan ADSS dengan analisis-zon lampiran dan sarung yang betul, atau ikut reka bentuk yang ditentukan oleh utiliti.
- Adakah jaraknya pendek-hingga-dan laluan terutamanya pengedaran telekom?Jika ya, kabel Rajah 8 boleh menjadi pilihan padat, dengan syarat bahan messenger, pembumian dan perkakasan adalah sesuai.
- Adakah rentang panjang, laluan luar bandar atau projek mengelakkan sokongan logam?Jika ya, ADSS selalunya merupakan jenis pertama yang dinilai, tetapi andaian beban-kendur dan cuaca-mesti ditentukan.
ADSS vs Rajah 8: Mana Yang Perlu Disemak Dahulu?
ADSS dan Rajah 8 sering dibandingkan kerana kedua-duanya boleh dipasang tanpa mengikat kabel optik berasingan ke helai sedia ada. Perbezaannya adalah pada konsep sokongan. ADSS mengedarkan kekuatan mekanikal dalam semua-badan kabel dielektrik. Kabel Rajah 8 menggunakan utusan bersepadu atau anggota kekuatan di sebelah unit optik.
| soalan | ADSS Biasanya Lebih Sesuai Apabila | Rajah 8 Biasanya Lebih Sesuai Apabila |
|---|---|---|
| Adakah sokongan logam tidak diingini? | Projek ini mahukan semua-laluan dielektrik tanpa penghantar logam. | Mesej bersepadu logam atau bukan{0}}logam boleh diterima. |
| Adakah laluan itu berhampiran infrastruktur kuasa? | ADSS boleh direka bentuk untuk koridor utiliti, tetapi penilaian medan elektrik-masih diperlukan. | Rajah 8 mungkin memerlukan perhatian tambahan kepada kekonduksian penghantar, pembumian dan kelegaan. |
| Adakah terdapat banyak titik akses? | Pusat akses mesti dirancang dengan teliti kerana akses pertengahan-mungkin kurang mudah. | Boleh praktikal di laluan pengedaran di mana cawangan dirancang. |
| Adakah kesederhanaan pemasangan penting? | Pemasangan sokongan sendiri-boleh mengurangkan kerja messenger yang berasingan. | Sokongan bersepadu dan unit optik boleh memudahkan-ke-laluan telekomunikasi sederhana. |
| Apa yang perlu diperiksa dahulu? | RTS, keluaran ketegangan-kendur, gred sarung, set pengapit dan-kesesuaian medan elektrik. | Bahan penghantar, ikatan atau pembumian, had rentang, pendedahan kakisan dan padanan perkakasan. |
Cara Memilih Kabel Gentian Optik Udara yang Betul
1. Tinjau Laluan Sebelum Memilih Kabel
Rekodkan pemilikan tiang, keadaan tiang, panjang rentang, lintasan jalan dan sungai, titik sudut,-lokasi mati, ruang komunikasi sedia ada, konduktor kuasa berdekatan, tumbuh-tumbuhan, akses kenderaan dan peletakan kekili. Kabel tidak boleh dipilih sehingga laluan fizikal dan hak lampiran difahami.
2. Gunakan Beban Projek, Bukan Nombor Span Universal
Tiada rentang maksimum tunggal yang digunakan untuk setiap kabel udara. Keupayaan rentang bergantung pada pembinaan kabel, kekuatan tegangan undian, tegangan pemasangan,-beban jangka panjang, kendur awal, tekanan angin, ketebalan ais, julat suhu, kekuatan tiang, ketinggian lampiran dan perkakasan.
Pengesyoran jangka masa pembekal harus mentakrifkan andaian di sebaliknya. Pernyataan seperti "sesuai untuk 100 m" adalah tidak lengkap melainkan angin, ais, suhu, kendur, faktor keselamatan dan perkakasan juga dinyatakan.
3. Telekom Asingkan-Tiang dan Kuasa-Keperluan Talian
Laluan tiang telekom dan laluan utiliti-bervoltan tinggi tidak seharusnya menggunakan logik kelulusan yang sama. Berhampiran peralatan bertenaga, pemilik laluan dan pasukan kejuruteraan yang berkelayakan mesti menentukan zon lampiran, kelegaan,-kawalan voltan teraruh, kaedah kerja dan kelayakan kakitangan.
Di Amerika Syarikat, kerja di sekitar penjanaan, penghantaran dan pengedaran kuasa elektrik ditangani olehOSHA 29 CFR 1910.269. Negara lain, utiliti dan pemilik grid menggunakan peraturan mereka sendiri dan keperluan tempatan mengawal projek.
4. Rancang Kiraan Fiber dan Topologi Rangkaian Bersama
Kiraan gentian hendaklah meliputi litar semasa, kapasiti pemulihan, pelanggan terancang, perkhidmatan masa hadapan dan kumpulan penyambungan praktikal. Kiraan gentian yang tinggi tidak semestinya lebih baik jika ia menjadikan kabel tidak perlu besar, berat atau mahal. Pada masa yang sama, memilih hanya keperluan hari ini boleh menyebabkan terlalu awal.
Untuk rangkaian FTTH, rancang tempat pembahagi, penutupan, terminal dan cawangan pelanggan akan ditempatkan. Apabila laluan pengedaran udara beralih ke bahagian pelanggan, yangJulat kabel jatuh FTTHmungkin menjadi relevan.
5. Padankan Struktur dengan Persekitaran
Laluan pantai mungkin memerlukan kawalan kakisan yang lebih kuat. Kawasan-ais berat memerlukan reka bentuk beban-ais eksplisit. Persekitaran-UV tinggi memerlukan sarung luar yang sesuai. Laluan rawan tikus-mungkin memerlukan perlindungan tambahan sepertianti-kabel gentian optik tikus. Koridor kuasa yang tercemar mungkin memerlukan sarung ADSS anti{1}}penjejakan.
Apabila produk standard tidak sepadan dengan beban, sarung, kiraan gentian atau kaedah pemasangan yang diperlukan, areka bentuk kabel gentian optik tersuaimungkin lebih selamat daripada memaksa produk katalog masuk ke dalam laluan.
Senario-Contoh Pemilihan Berdasarkan
Contoh berikut ialah senario gaya projek-yang dipermudahkan. Pemilihan kabel akhir masih memerlukan -kelulusan pemilik, pengiraan ketegangan-kendur dan pengesahan perkakasan.
Contoh 1: Taburan FTTH Bandar dengan Banyak Penurunan Masa Depan
Syarat projek:Rentang tiang pendek-hingga-kutub sederhana, banyak tempat jatuh pelanggan masa hadapan, ruang tiang telekom yang diluluskan dan penutupan sambungan yang dirancang di sepanjang laluan.
Jenis pertama untuk dinilai:Gentian bertali atau kabel Rajah 8 yang sesuai.
kenapa:Projek memerlukan akses pertengahan-fleksibel dan titik cawangan masa hadapan. Sistem sebatan boleh menjadikan penutupan dan penempatan terminal lebih mudah apabila untaian messenger wujud. Jika tiada utusan wujud dan laluannya padat, Rajah 8 boleh mengurangkan kerja untaian yang berasingan.
Kawalan risiko:Periksa keadaan penghantar, pemuatan tiang, ikatan atau pembumian, penyimpanan kendur, akses penutupan dan kelegaan pemasangan.
Contoh 2: Tulang Belakang Luar Bandar Tanpa Utusan Sedia Ada
Syarat projek:Jangkauan yang lebih panjang, infrastruktur telekomunikasi sedia ada yang terhad, titik akses yang lebih sedikit dan keutamaan untuk mengelakkan pemasangan utusan logam.
Jenis pertama untuk dinilai:ADSS.
kenapa:ADSS boleh menyokong dirinya sendiri tanpa messenger dan boleh direka bentuk untuk kawasan luar bandar yang lebih lama apabila kekuatan kabel, kendur dan beban cuaca direkayasa bersama.
Kawalan risiko:Sahkan pengedaran rentang, andaian angin dan ais, kekuatan tiang,-lokasi mati, perkakasan penggantungan dan-beban tegangan jangka panjang.
Contoh 3: Komunikasi Optik Sepanjang Talian Penghantaran
Syarat projek:Menara penghantaran-voltan tinggi,-fungsi wayar pelindung diperlukan, perancangan gangguan utiliti dan keperluan litar-pintas.
Jenis pertama untuk dinilai:OPGW.
kenapa:Kabel tidak hanya dipasang pada laluan tiang; ia menjadi sebahagian daripada-perlindungan talian dan sistem komunikasi.
Kawalan risiko:Sahkan-kadaran litar pintas, pemuatan menara, kelengkapan, peletakan kotak sambatan, kaedah pemasangan dan prosedur keselamatan utiliti.
Spesifikasi Kabel Gentian Udara Diterangkan
| soalan | ADSS Biasanya Lebih Sesuai Apabila | Rajah 8 Biasanya Lebih Sesuai Apabila |
|---|---|---|
| Adakah sokongan logam tidak diingini? | Projek ini mahukan semua-laluan dielektrik tanpa penghantar logam. | Mesej bersepadu logam atau bukan{0}}logam boleh diterima. |
| Adakah laluan itu berhampiran infrastruktur kuasa? | ADSS boleh direka bentuk untuk koridor utiliti, tetapi penilaian medan elektrik-masih diperlukan. | Rajah 8 mungkin memerlukan perhatian tambahan kepada kekonduksian penghantar, pembumian dan kelegaan. |
| Adakah terdapat banyak titik akses? | Pusat akses mesti dirancang dengan teliti kerana akses pertengahan-mungkin kurang mudah. | Boleh praktikal di laluan pengedaran di mana cawangan dirancang. |
| Adakah kesederhanaan pemasangan penting? | Pemasangan sokongan sendiri-boleh mengurangkan kerja messenger yang berasingan. | Sokongan bersepadu dan unit optik boleh memudahkan-ke-laluan telekomunikasi sederhana. |
| Apa yang perlu diperiksa dahulu? | RTS, keluaran ketegangan-kendur, gred sarung, set pengapit dan-kesesuaian medan elektrik. | Bahan penghantar, ikatan atau pembumian, had rentang, pendedahan kakisan dan padanan perkakasan. |
Untuk aplikasi mod tunggal-umum, pembeli boleh merujukITU-T G.652. Di mana prestasi lenturan adalah penting, terutamanya berhampiran bahagian akses, bahagian jatuh atau laluan ketat,ITU-T G.657menyediakan kategori gentian mod-kehilangan-tidak sensitif{2}}lentur. Pengesyoran gentian ini tidak menggantikan spesifikasi struktur-kabel.
Bergantung pada produk dan pasaran, spesifikasi juga mungkin merujuk kepada keluarga IEC 60794, IEEE 1222 untuk keperluan berkaitan ADSS-, IEC 60794-4-10 untuk OPGW, atau keperluan khusus utiliti. Untuk rujukan ujian dan prestasi berkaitan ADSS, pembeli boleh menyemak rasmihalaman standard IEEE 1222. Pesanan pembelian harus mengenal pasti edisi standard yang tepat, kaedah ujian, kriteria penerimaan dan laporan yang tersedia dan bukannya hanya menyatakan "mematuhi IEC" atau "mematuhi IEC."
Cara Membaca Helaian Data Kabel Udara
Helaian data tidak boleh dibaca sebagai senarai ringkas nombor-atau-lebih lemah. Sesetengah parameter boleh dibandingkan secara langsung, manakala yang lain hanya menjadi bermakna selepas pengiraan laluan.
| Item Helaian Data | Cara Menggunakannya | Kesilapan Biasa |
|---|---|---|
| Jenis gentian | Semak keserasian dengan sistem optik dan keperluan lenturan. | Memilih G.657 hanya kerana ia berbunyi "lebih baik", tanpa memeriksa keperluan sistem dan laluan. |
| Kiraan serat | Padankan kapasiti rangkaian, kumpulan sambatan dan gentian ganti. | Memilih terlalu banyak gentian dan meningkatkan saiz kabel tanpa sebab topologi. |
| RTS atau nilai kekuatan tegangan | Gunakannya dalam semakan faktor-ketegangan dan keselamatan-kendur. | Merawat RTS sebagai daya tarikan pemasangan yang dibenarkan. |
| Ketegangan pemasangan maksimum | Gunakannya untuk menetapkan had menarik dan keperluan pemantauan semasa pemasangan. | Membenarkan krew lapangan melebihi had semasa tarikan sukar. |
| Berat dan diameter kabel | Gunakannya untuk beban tiang, beban angin, beban ais dan pemilihan perkakasan. | Membandingkan tuntutan span tanpa memeriksa berat dan diameter. |
| Jejari lentur minimum | Gunakan had pemasangan dan servis yang berasingan jika kedua-duanya diberikan. | Menggunakan satu gandaan selekoh generik untuk semua keadaan. |
| Jenis sarung | Padankan UV, penjejakan, lelasan, kelembapan dan pendedahan kakisan. | Andaikan setiap sarung PE luar sesuai untuk-laluan padang atau pantai tinggi. |
| Laporan ujian | Sahkan kaedah ujian, keadaan sampel dan kriteria penerimaan. | Menerima pernyataan pematuhan tanpa butiran laporan. |
Sag-Contoh Input Ketegangan
Pengiraan ketegangan-sag hendaklah dilakukan oleh kakitangan kejuruteraan yang berkelayakan atau oleh pembekal menggunakan-andaian khusus projek. Sampel di bawah menunjukkan jenis maklumat yang perlu ditukar; ia bukan kes reka bentuk universal.
| Item Helaian Data | Cara Menggunakannya | Kesilapan Biasa |
|---|---|---|
| Jenis gentian | Semak keserasian dengan sistem optik dan keperluan lenturan. | Memilih G.657 hanya kerana ia berbunyi "lebih baik", tanpa memeriksa keperluan sistem dan laluan. |
| Kiraan serat | Padankan kapasiti rangkaian, kumpulan sambatan dan gentian ganti. | Memilih terlalu banyak gentian dan meningkatkan saiz kabel tanpa sebab topologi. |
| RTS atau nilai kekuatan tegangan | Gunakannya dalam semakan faktor-ketegangan dan keselamatan-kendur. | Merawat RTS sebagai daya tarikan pemasangan yang dibenarkan. |
| Ketegangan pemasangan maksimum | Gunakannya untuk menetapkan had menarik dan keperluan pemantauan semasa pemasangan. | Membenarkan krew lapangan melebihi had semasa tarikan sukar. |
| Berat dan diameter kabel | Gunakannya untuk beban tiang, beban angin, beban ais dan pemilihan perkakasan. | Membandingkan tuntutan span tanpa memeriksa berat dan diameter. |
| Jejari lentur minimum | Gunakan had pemasangan dan servis yang berasingan jika kedua-duanya diberikan. | Menggunakan satu gandaan selekoh generik untuk semua keadaan. |
| Jenis sarung | Padankan UV, penjejakan, lelasan, kelembapan dan pendedahan kakisan. | Andaikan setiap sarung PE luar sesuai untuk-laluan padang atau pantai tinggi. |
| Laporan ujian | Sahkan kaedah ujian, keadaan sampel dan kriteria penerimaan. | Menerima pernyataan pematuhan tanpa butiran laporan. |
Output kejuruteraan hendaklah termasuk ketegangan pemasangan, kendur akhir,-beban jangka panjang, ketegangan maksimum di bawah beban cuaca, kelegaan pada rentang kawalan, -akhir mati dan keperluan perkakasan penggantungan, dan mana-mana segmen laluan yang memerlukan pengiraan berasingan.

Senarai Semak Pemasangan Kabel Gentian Optik Udara

1. Lengkapkan Tinjauan Laluan dan Buat-Semakan Sedia
- Sahkan pemilikan tiang, kelulusan lampiran dan hak-kepada-akses jalan.
- Periksa keadaan tiang, guying, lampiran sedia ada dan ruang komunikasi yang ada.
- Ukur rentang biasa, lintasan panjang, titik sudut, hujung mati dan perubahan ketinggian.
- Rakam kuasa-kedekatan talian, lintasan jalan, tumbuh-tumbuhan, lintasan air dan zon kerja terhad.
- Sahkan sama ada penggantian tiang, pemindahan atau kerja{0}}buat lain diperlukan.
2. Sahkan Kabel, Kekili dan Perkakasan
- Padankan kod kabel, kiraan gentian, panjang gelendong dan tanda sarung dengan reka bentuk yang diluluskan.
- Periksa kekili untuk kerosakan bebibir, ketinggalan longgar, kemasukan air atau kesan pengendalian.
- Sahkan bahawa pengapit penggantungan,-pelengkap hujung mati, rod perisai, bidal, bahan sebatan, komponen pembumian dan penutup sepadan dengan kabel.
- Periksa bahawa tekanan sesentuh pengapit dan julat diameter kabel tidak akan mencacatkan sarung atau membuat lenturan mikro.
3. Sediakan Pelan Peletakan
Pilih peletakan kekili-pegun atau bergerak-mengikut akses jalan raya, halangan, kawalan trafik dan-geometri garisan tiang. Tentukan lokasi gelendong, arah tarikan, blok sementara, komunikasi anak kapal, daya tarikan maksimum dan prosedur berhenti kecemasan sebelum kerja bermula.
4. Kawalan Pengendalian Kekili, Ketegangan dan Lenturan
- Bayar kabel mengikut arah yang ditentukan oleh penanda gelendong; jangan tariknya ke atas bebibir gelendong.
- Gunakan genggaman menarik, pusing, penggelek dan pemantauan ketegangan yang diluluskan jika perlu.
- Teruskan daya tarikan di bawah ketegangan pemasangan maksimum produk.
- Kekalkan jejari lentur dinamik dan statik yang ditentukan pada penggelek, selekoh tiang, penutup dan gelung penyimpanan.
- Elakkan daripada berpusing, bengkok, meremukkan, ketegangan belakang yang tidak terkawal-dan menyeret di atas tanah yang kasar.
5. Pasang Perkakasan dan Tetapkan Sag
Pasang perkakasan tangen, penggantungan dan-mati di lokasi yang direka bentuk. Tetapkan sag untuk suhu pemasangan dan model pemuatan yang ditentukan. Ketegangan yang berlebihan boleh memberi tekanan berlebihan pada kabel dan tiang; sag yang berlebihan boleh mengurangkan kelegaan jalan, air atau konduktor. Struktur sudut dan lintasan panjang selalunya memerlukan pengiraan berasingan.
6. Ikatan dan Pembumian Alamat
ADSS tidak mempunyai utusan logam, tetapi Rajah 8 dan sistem sebatan mungkin termasuk elemen sokongan logam. Ikuti reka bentuk ikatan dan pembumian pemilik laluan, termasuk kesinambungan, lokasi pembumian, kawalan kakisan dan langkah berjaga-jaga voltan-aruh. Pembumian tidak boleh dibuat improvisasi di lapangan.
7. Pasang Penutupan, Kendur dan Pengenalan
- Cari penutup dan terminal sambungan di mana krew boleh mengaksesnya dengan selamat.
- Simpan kendur tanpa melanggar jejari selekoh atau membebankan tiang.
- Tutup kemasukan kabel dan kekalkan penarafan persekitaran penutupan.
- Labelkan kabel, gentian, laluan dan rekod sambung secara konsisten.
8. Uji dan Dokumenkan Pautan yang Dipasang
Laksanakan pra-pemasangan atau ujian kekili apabila diperlukan, kemudian uji pautan yang telah lengkap menggunakan panjang gelombang, kaedah pelancaran dan had penerimaan yang diluluskan. Surih OTDR mengenal pasti peristiwa dan jarak, manakala sisipan-ujian kerugian mengesahkan kehilangan-ke-akhir. Simpan jejak garis dasar, hasil sambungan, rekod kabel, nombor gelendong, lukisan laluan dan laporan pengecualian.
Pembeli yang menyediakan keperluan penerimaan projek boleh menyemakkeupayaan ujian kabel gentian optikdan artikel mengenaibagaimana cuaca mempengaruhi kabel gentian optik luar.
Senarai Semak Penerimaan Selepas Pemasangan
| pentas | Item untuk Disahkan | Dokumen untuk Disimpan |
|---|---|---|
| Sebelum pemasangan | Jenis kabel yang diluluskan, tinjauan laluan, permit, akses tiang, senarai perkakasan dan pemeriksaan kekili. | Reka bentuk yang diluluskan, lukisan laluan, rekod gelendong dan buat-nota sedia. |
| Semasa pemasangan | Daya tarikan, jejari lentur, tetapan kendur, peletakan pengapit, pembumian dan penyimpanan kendur. | Log pemasangan, laporan pengecualian dan foto medan jika diperlukan. |
| Selepas pemasangan | Pengedap penutup, label, kelegaan, kesinambungan laluan dan keadaan sarung yang boleh dilihat. | Sebagai-lukisan laluan terbina, rekod penutupan dan jadual label. |
| Ujian optik | Peristiwa OTDR, kehilangan sambungan, kehilangan penyambung dan-ke-kehilangan sisipan tamat. | Surih OTDR garis dasar, sisipan-laporan kehilangan dan ringkasan penerimaan. |
| Penyerahan | Penetapan gentian, gentian ganti, akses penyelenggaraan dan maklumat waranti. | Pakej ujian akhir, helaian data kabel, nombor gelendong dan rekod penyelenggaraan. |
Kesilapan Biasa dan Akibatnya
| Kesilapan | Apa Boleh Berlaku | Amalan yang Lebih Baik |
|---|---|---|
| Memilih mengikut harga per meter sahaja | Perkakasan tambahan, membuat-kerja sedia, penyelenggaraan dan penggantian pramatang boleh melebihi penjimatan awal. | Bandingkan kos kitaran terpasang dan hayat-dengan keperluan laluan. |
| Menggunakan tuntutan rentang generik | Kendur tidak betul, tiang terlebih beban, kelegaan yang tidak mencukupi atau ketegangan kabel yang berlebihan. | Memerlukan andaian beban dan data ketegangan-spesifik{1}}projek. |
| Mengabaikan angin, ais dan suhu | Ketegangan yang lebih tinggi, getaran, galloping, kehilangan kelegaan dan keletihan perkakasan. | Gunakan pemuatan persekitaran setempat dan kriteria-pemilik laluan. |
| Dengan mengandaikan semua ADSS sesuai berhampiran talian kuasa | Arka-jalur kering, kerosakan sarung atau pemilihan lampiran yang tidak selamat. | Nilai medan elektrik, pencemaran, gred sarung dan zon lampiran. |
| Menggunakan pengapit yang tidak serasi | Ubah bentuk jaket, lenturan mikro, peningkatan pengecilan dan hayat perkhidmatan yang lebih pendek. | Gunakan perkakasan yang diluluskan untuk diameter kabel, beban dan pembinaan. |
| Melebihi ketegangan tarikan atau jejari bengkok | Tekanan gentian tersembunyi, unsur pecah atau pengecilan tinggi. | Pantau daya, gunakan penggelek yang betul dan ikut helaian data. |
| Melupakan mata cawangan masa hadapan | Peningkatan yang sukar, sambungan tambahan dan pembinaan semula yang mengganggu. | Rancang penutupan, terminal, gentian kendur dan ganti sebelum pemasangan. |
| Melangkau ujian asas | Tiada rujukan yang boleh dipercayai untuk penerimaan, jaminan atau lokasi kerosakan pada masa hadapan. | Simpan rekod ujian kekili,-pemasangan dan pautan akhir. |
Apakah yang Mempengaruhi Kos Pemasangan Gentian Udara?
Kos gentian udara harus dinilai sebagai kos pemasangan, bukan sahaja harga kabel per meter. Kabel yang lebih murah mungkin menjadi lebih mahal jika ia memerlukan perkakasan tambahan, membuat-siap kerja, penyelenggaraan yang kerap atau penggantian selepas pendedahan cuaca.
| Item Kos | Apa yang Termasuk | Mengapa Ia Berbeza |
|---|---|---|
| kabel | Kiraan gentian, struktur kabel, sarung, penyekat air dan perlindungan khas. | Kiraan gentian yang lebih tinggi, reka bentuk tegangan yang lebih kuat atau sarung khas meningkatkan kos. |
| Perkakasan | Pengapit ampaian, kelengkapan-mati mati, rod perisai, bidal, dawai sebatan, komponen pembumian dan penutup. | Rentang yang lebih panjang, sudut dan laluan-beban tinggi memerlukan lebih banyak kelengkapan khusus. |
| Jadikan-bersedia berfungsi | Penggantian tiang, penyusunan semula lampiran, pembetulan kelegaan dan penyediaan akses. | Tiang lama, ruang tiang yang sesak dan lintasan jalan boleh menambah kerja. |
| Buruh dan peralatan | Masa krew, kekili, peralatan mengangkat, kawalan lalu lintas dan penyediaan keselamatan. | Kesukaran akses, panjang laluan, kos buruh tempatan dan peraturan utiliti mempengaruhi harga. |
| Penyambungan dan penutupan | Penyambungan gabungan, dulang penyambung, pemasangan penutup dan terminal cawangan. | Lebih banyak titik akses dan kiraan gentian memerlukan lebih banyak kerja penyambungan. |
| Pengujian dan dokumentasi | Ujian OTDR,-ujian kehilangan, rekod laluan dan laporan penerimaan. | Keperluan penerimaan projek dan bilangan gentian mempengaruhi masa ujian. |
| Permit dan kelulusan | Kelulusan utiliti,-hak-permit jalan, permit jalan dan pemeriksaan. | Keperluan kawal selia berbeza mengikut negara, bandar dan pemilik laluan. |
| Elaun penyelenggaraan | Akses pembaikan masa hadapan, gentian ganti, penyimpanan kendur dan perancangan penggantian. | Laluan terdedah, pokok, ribut dan risiko lalu lintas mungkin memerlukan perancangan rizab yang lebih tinggi. |
Perkara yang Perlu Diberikan Sebelum Meminta Sebut Harga
- Siasatan berguna seharusnya membenarkan pembekal menilai laluan dan bukannya meneka daripada nama produk. Sediakan sebanyak mungkin item berikut:
- Negara projek, lokasi dan aplikasi.
- Jumlah panjang laluan dan panjang gelendong yang diperlukan.
- Rentang biasa, rentang maksimum, lintasan jalan atau sungai dan lokasi sudut.
- Jenis tiang atau menara, ketinggian lampiran dan ruang komunikasi yang tersedia.
- Laluan telekom, talian pengedaran, koridor penghantaran atau persekitaran elektrik lain.
- Reka bentuk angin, ais, suhu dan sebarang keperluan getaran khas.
- Kiraan gentian yang diperlukan, jenis gentian dan topologi rangkaian.
- Jenis kabel pilihan, jika sudah dipilih.
- Jaket yang diperlukan, penyekat air, anti-roden, anti-penjejakan, perisai atau perlindungan kakisan.
- Prestasi tegangan, remuk, bengkok-dan suhu yang diperlukan.
- Bahan penghantar dan keperluan ikatan atau pembumian, apabila berkenaan.
- Skop perkakasan storan penggantungan,-mati, sebatan, penutupan dan{1}}kendur.
- Standard yang berkenaan, spesifikasi utiliti, laporan ujian dan keperluan pensijilan.
- Kuantiti, pembungkusan, penandaan dram, jadual penghantaran dan destinasi.
- Apabila maklumat utama tidak tersedia, hantar lukisan laluan, jadual tiang dan keadaan persekitaran dahulu. Jenis kabel kemudiannya boleh disahkan melalui semakan kejuruteraan dan bukannya cadangan-katalog sahaja.
Soalan Lazim
S: Apakah Perbezaan Antara Kabel Drop Dalaman Dan Luaran?
J: Kabel dalaman biasanya menekankan prestasi nyalaan, fleksibiliti dan penghalaan mudah. Kabel luar memerlukan rintangan yang sesuai terhadap cahaya matahari, kelembapan, perubahan suhu dan beban mekanikal.
S: Adakah G.657A2 Sentiasa Lebih Baik Daripada G.652D?
J: Tidak. G.657A2 biasanya memberikan prestasi selekoh yang lebih baik, tetapi pilihan yang betul bergantung pada geometri laluan, reka bentuk kabel, keserasian, spesifikasi projek dan kos.
S: Sekiranya saya Memilih FRP Atau Wayar Keluli?
J: FRP bukan-logam dan penebat elektrik. Kawat keluli boleh memberikan sokongan tegangan yang kuat pada kos yang kompetitif tetapi konduktif. Pilih ahli mengikut penilaian tegangan, keadaan laluan dan{3}}keperluan keselamatan elektrik.
S: Bilakah Saya Perlu Menggunakan Kabel Pra-Ditamatkan?
J: Gunakannya apabila kelajuan pemasangan, kualiti penyambung berulang dan pembaikan pantas adalah keutamaan dan panjang laluan boleh dirancang dengan tepat.
S: Bolehkah Penyambung APC Dan UPC Disambungkan Bersama?
J: Mereka tidak boleh dikawinkan secara langsung dalam pautan pengeluaran. Geometri muka-akhirnya berbeza, yang boleh menghasilkan kehilangan dan pantulan sisipan yang berlebihan.
S: Mengapa Lingkaran Ketat Boleh Meningkatkan Kehilangan?
J: Gegelung kecil atau tidak sekata boleh membuat lenturan-makro atau-mikro. Perubahan yang terhasil dalam laluan optik meningkatkan pengecilan. Simpan kendur pada atau di atas jejari selekoh yang ditentukan kabel.
S: Bagaimanakah Kabel Perlu Diuji Selepas Pemasangan?
A: Sekurang-kurangnya, periksa laluan dan penyambung dan ukur pautan mengikut pelan penerimaan projek. OLTS biasanya digunakan untuk kehilangan-ke-akhir, manakala OTDR berguna untuk mencari dan mendokumentasikan peristiwa.
Kesimpulan
Kabel gentian optik udara boleh menyediakan laluan yang cekap untuk projek telekom, FTTH dan komunikasi utiliti, tetapi prestasi yang boleh dipercayai bermula dengan reka bentuk laluan dan bukannya penamaan katalog. ADSS, Rajah 8, OPGW dan gentian sebatan menggunakan kaedah sokongan yang berbeza dan menyelesaikan masalah kejuruteraan yang berbeza.
Sebelum meluluskan kabel, tentukan laluan, andaian rentang dan pemuatan, persekitaran elektrik, pelan gentian, perlindungan sarung, tegangan dan had bengkok, perkakasan, kaedah pemasangan dan ujian penerimaan. Siasatan lengkap mengurangkan perubahan spesifikasi, kelewatan pemasangan dan risiko penyelenggaraan yang boleh dielakkan.
Untuk cadangan khusus-projek, sediakan laluan dan maklumat pemuatan di atas danhubungi pasukan projek.




