Pemasangan kabel bawah tanah untuk rangkaian gentian optik bukan sekadar meletakkan kabel di dalam parit. Laluan, pembinaan kabel, sistem saluran, pelan penarikan, keperluan pengebumian, titik akses dan ujian penerimaan semuanya perlu bekerjasama. Kabel yang sesuai untuk pengebumian terus mungkin tidak semestinya berat untuk laluan saluran yang dilindungi, manakala kabel saluran yang berfungsi dengan baik dalam sistem saluran terkawal mungkin tidak mempunyai perlindungan mekanikal yang diperlukan untuk sentuhan langsung dengan tanah.
Panduan ini memberi tumpuan kepada pemasangan kabel gentian optik dan telekomunikasi bawah tanah. Kabel kuasa menggunakan beberapa kaedah pembinaan sivil yang sama, tetapi pemuatan elektrik, ikatan dan reka bentuk terma mereka memperkenalkan keperluan tambahan yang berada di luar skop artikel ini.
Untuk mendapatkan gambaran keseluruhan-peringkat produk bagi pembinaan kabel yang direka untuk laluan terkubur, lihat Hengtong'srangkaian kabel gentian optik bawah tanah.
Apakah Pemasangan Kabel Bawah Tanah?
Pemasangan kabel bawah tanah ialah pemasangan sistem kabel di bawah paras tanah siap di sepanjang laluan yang dirancang. Bergantung pada projek, kabel boleh diletakkan terus di dalam tanah yang disediakan, ditarik melalui saluran atau saluran mikro, dipasang dalam parit atau terowong yang direka bentuk, atau disalurkan di bawah halangan menggunakan kaedah tanpa parit.
Sistem yang lengkap biasanya termasuk lebih daripada kabel. Ia juga boleh termasuk saluran, lubang tangan atau ruang, penutup sambungan, pita amaran, penanda, perlindungan mekanikal, tali lukis, rekod laluan dan titik penamat. Butiran ini menentukan betapa mudahnya rangkaian boleh dipasang, diuji, dibaiki dan dikembangkan kemudian.
Kaedah Meletakkan Kabel Gentian Optik Bawah Tanah Utama

Pengebumian Langsung
Pengebumian terus meletakkan kabel dalam parit yang disediakan tanpa saluran pelindung berterusan di sekitar laluan penuh. Ia selalunya praktikal di tanah lapang di mana penggalian adalah mudah dan penggantian kabel masa depan dijangka tidak kerap.
Pembinaan kabel lebih penting dalam kaedah ini kerana kabel terdedah kepada tekanan tanah, kelembapan, kemungkinan aktiviti tikus dan penggalian tidak sengaja. Elemen penyekat air-, sarung luar yang tahan lama, kekuatan tegangan yang sesuai dan perisai yang diperlukan atau perlindungan mekanikal lain hendaklah dipilih untuk keadaan tapak sebenar. arusPengesyoran ITU-T L.101 untuk kabel gentian optik yang ditanam secara langsungmenangani keperluan mekanikal, alam sekitar dan pembinaan untuk aplikasi ini.
Hengtong juga mengekalkan dedikasiterus-menimbus kabel gentian optikkategori untuk laluan di mana kabel itu sendiri mesti menyediakan tahap perlindungan bawah tanah yang lebih tinggi.
Pemasangan Saluran atau Konduit
Dalam pemasangan saluran, infrastruktur awam dipasang terlebih dahulu dan kabel ditarik, ditolak atau ditiup melaluinya selepas itu. Saluran memisahkan kabel dari tanah sekeliling dan boleh membuat penggantian masa depan atau pengembangan rangkaian lebih mudah.
Keputusannya-adalah tarikan kabel menjadi masalah reka bentuknya sendiri. Diameter dalaman saluran, diameter luar kabel, panjang laluan, geometri lentur, jarak ruang, ketegangan tarikan, tekanan dinding sisi dan keserasian pelincir semuanya mempengaruhi sama ada kabel boleh dipasang tanpa kerosakan.
Sebelum menarik, krew biasanya mengeratkan saluran, melepasi mandrel untuk mengesahkan diameter dalaman yang jelas, sapu saluran, sahkan tali penarik dan periksa bahawa ruang dan kemasukan saluran bebas daripada tepi yang tajam. Untuk laluan yang dilindungi di mana pendekatan ini lebih disukai, semak laluan yang tersediakabel gentian optik saluranpembinaan.
Microduct dan Air{0}}Assisted Installation
Sistem saluran mikro digunakan secara meluas di mana pengendali menginginkan kepadatan gentian tinggi dan laluan naik taraf praktikal. Daripada menarik satu kabel besar melalui saluran konvensional, kabel atau kabel mikro yang lebih kecil boleh dipasang ke dalam saluran mikro khusus, selalunya menggunakan peralatan bantuan-udara.
Susunan ini boleh mengurangkan daya yang dikenakan pada kabel pada jarak jauh dan membolehkan kapasiti tambahan dipasang kemudian jika saluran mikro ganti tersedia. Laluan saluran masih memerlukan penyediaan yang teliti, dan kabel yang dipilih mesti direka bentuk untuk kaedah meniup atau menolak yang dimaksudkan.
Parit Kejuruteraan, Tebing Saluran dan Koridor Utiliti
Kampus industri, kemudahan pengangkutan dan -laluan telekom berketumpatan tinggi mungkin meletakkan beberapa saluran di dalam parit terkawal atau tebing saluran konkrit. Sistem ini berguna apabila banyak litar mesti berkongsi koridor dan apabila akses penyelenggaraan, organisasi laluan dan kapasiti masa hadapan mempunyai nilai yang tinggi.
Reka bentuk sivil harus menyimpan akses praktikal ke ruang dan mengelak daripada mencipta urutan bengkok yang membuat pemasangan kabel tidak perlu sukar. Saluran ganti adalah paling berguna apabila ia kekal tertutup, dikenal pasti dan didokumenkan untuk kegunaan masa hadapan.
Lintasan Tanpa Parit dan Penggerudian Arah Mendatar
Penggalian terbuka mungkin tidak boleh diterima di bawah lebuh raya, kereta api, laluan air, kawasan berlandskap atau infrastruktur yang sesak. Kaedah tanpa parit mencipta lubang di bawah halangan supaya saluran atau laluan bawah tanah yang lain boleh dipasang dengan kurang gangguan permukaan.
ITU-T L.152menerangkan teknik tanpa parit untuk infrastruktur telekomunikasi bawah tanah dan situasi di mana tiada-kaedah menggali mungkin sesuai. Lintasan itu masih perlu direka bentuk di sekeliling geometri gerek, kapasiti saluran, sudut masuk dan keluar, keadaan menarik dan akses yang diperlukan pada kedua-dua belah halangan.
Perbandingan Kaedah Pemasangan Kabel Bawah Tanah
| Kaedah | Sesuai Terbaik | Kabel dan Pertimbangan Pemasangan | Akses Masa Depan | Dagangan Utama-Dimatikan |
|---|---|---|---|---|
| Pengebumian langsung | Buka laluan dengan keperluan terhad untuk penggantian masa hadapan | Kabel mesti bertolak ansur dengan tanah sebenar, kelembapan dan persekitaran mekanikal | Biasanya memerlukan penggalian | Kurang infrastruktur saluran, tetapi akses masa depan yang lebih sukar |
| Saluran atau saluran | Jalan raya, kawasan berturap, kampus dan laluan dijangka berubah | Menarik ketegangan, membengkokkan geometri, keadaan saluran dan kabel-ke-saiz saluran menjadi kritikal | Baik apabila ruang dan saluran ganti dirancang | Kerja awam yang lebih tinggi sebagai pertukaran untuk penggantian dan pengembangan yang lebih mudah |
| Microduct atau sistem bantuan-udara | Rangkaian telekomunikasi-ketumpatan tinggi dan pertumbuhan kapasiti berperingkat | Memerlukan kabel mikro, saluran mikro dan peralatan pemasangan yang serasi | Sangat baik apabila microducts ganti kekal tersedia | Amalan reka bentuk dan pemasangan yang lebih khusus |
| Bank saluran kejuruteraan atau koridor utiliti | Laluan infrastruktur industri dan{0}}tinggi | Memerlukan reka bentuk awam yang diselaraskan, akses kebuk dan pengurusan laluan | bagus | Lebih banyak infrastruktur dan penyelarasan di peringkat pembinaan |
| Persimpangan tanpa parit atau HDD | Jalan raya, jalan kereta api, jalan air dan halangan lain yang tidak sepatutnya dibuka | Geometri gerek, pemasangan saluran dan pelan penarikan mesti direka bentuk bersama | Bergantung pada susunan saluran yang telah siap | Kerja pakar, tetapi gangguan permukaan jauh lebih rendah |
Cara Memilih Kaedah Pemasangan Kabel Bawah Tanah yang Betul
Keputusan yang berguna bermula dengan laluan, bukan katalog. Sebelum memilih pembinaan kabel, bahagikan laluan kepada bahagian dan kenal pasti keadaan yang berubah dari satu bahagian ke bahagian seterusnya.
Mulakan Dengan Akses Laluan
Tepi terbuka, tanah pertanian, jalan bandar yang telah siap dan lintasan kereta api tidak seharusnya menerima kaedah pemasangan yang sama secara automatik. Tanya betapa sukarnya untuk membuka semula laluan lima atau sepuluh tahun kemudian. Apabila penggalian semula-akan mengganggu, sistem saluran atau laluan ganti mungkin mewajarkan kos sivil permulaan yang lebih tinggi.
Kenal pasti Pendedahan Mekanikal dan Persekitaran
Kabel-terus tertimbus mungkin menghadapi tekanan tanah, batu, air bawah tanah, tikus dan penggalian pada masa hadapan. Kabel saluran lebih baik diasingkan daripada beberapa bahaya tersebut tetapi boleh mengalami tekanan tarikan yang lebih tinggi semasa pemasangan. Pendedahan kimia, kemasukan air, julat suhu dan pengendalian yang dijangkakan hendaklah ditulis ke dalam spesifikasi kabel dan bukannya dibiarkan sebagai andaian.
Jika perisai sedang dipertimbangkan, pilihan yang betul bergantung pada ancaman sebenar dan reka bentuk kabel. Panduan Hengtong untukmemilih kabel gentian optik berperisaimenyediakan konteks peringkat-pembinaan tambahan.
Rancang untuk Pertumbuhan Kapasiti
Jika kiraan gentian masa hadapan tidak pasti, saluran ganti atau saluran mikro boleh menjadi lebih berharga daripada sekadar memasang kabel terbesar yang tersedia pada hari pertama. Strategi pengembangan mempengaruhi saiz ruang, kuantiti laluan, menarik akses dan dokumentasi.
Asingkan Keperluan Standard Daripada Keutamaan Kejuruteraan
Pihak berkuasa tempatan, pemilik jalan raya, pengendali kereta api, utiliti dan pemilik projek mungkin mengenakan keperluan sivil yang berbeza. Pengesyoran industri ialah rujukan reka bentuk yang berguna, tetapi ia tidak menggantikan permit pentadbiran, kod tempatan, -keperluan pemilik atau spesifikasi projek.
Untuk rangkaian capaian,ITU-T L.150/L.35menyediakan panduan tentang metodologi pemasangan termasuk saluran dan kabel gentian optik yang ditanam secara langsung. Data pengilang-khusus kabel kemudiannya hendaklah digunakan untuk tegangan tarikan sebenar, jejari lentur dan had pengendalian.
Prosedur Pemasangan Kabel Bawah Tanah Langkah demi Langkah

Langkah 1: Tinjau dan Bahagikan Laluan
Tandakan titik mula, titik akhir, lokasi sambungan yang dirancang, lintasan jalan atau rel, perubahan dalam keadaan permukaan, ruang sedia ada dan kemungkinan konflik. Membahagikan laluan lebih awal memudahkan untuk memilih kaedah pembinaan yang berbeza apabila keadaan berubah dan bukannya memaksa satu kaedah merentas keseluruhan projek.
Langkah 2: Cari Utiliti Bawah Tanah Sedia Ada
Rekod utiliti ialah titik permulaan, bukan bukti lokasi medan yang tepat. Infrastruktur kuasa, gas, air, pembetung dan telekomunikasi sedia ada harus ditempatkan menggunakan kaedah yang diperlukan oleh pihak berkuasa tempatan dan pelan keselamatan projek.
Di Amerika Syarikat,OSHA 29 CFR 1926.651memerlukan pemasangan bawah tanah untuk dikenal pasti sebelum penggalian dan lokasi tepatnya ditentukan dengan cara yang selamat dan boleh diterima apabila penggalian menghampirinya. Negara lain mempunyai keperluan lokasi penggalian dan utiliti mereka sendiri-.
Langkah 3: Sahkan Had Pembinaan dan Pemasangan Kabel
Sebelum kerja awam dimuktamadkan, sahkan diameter luar kabel, jisim, kadaran tegangan, jejari lentur minimum, kaedah penarikan yang dibenarkan, penarafan alam sekitar, reka bentuk perisai jika berkenaan, panjang dram dan pelan sambatan. Jika laluan itu termasuk kedua-dua bahagian-terus dan saluran, sahkan bahawa pembinaan kabel yang dipilih adalah sesuai untuk kedua-duanya atau nyatakan jenis kabel berasingan jika wajar.
Langkah 4: Gali Parit atau Pasang Sistem Saluran
Dimensi parit dan kedalaman penutup hendaklah mengikut keperluan projek yang mengawal. Laluan harus menyediakan ruang kerja yang mencukupi untuk susunan kabel atau saluran, bahan pelindung dan amalan penggalian yang selamat.
Untuk pembinaan saluran, sahkan kesinambungan antara ruang dan pastikan hujung saluran ditutup sehingga kerja pemasangan bermula supaya tanah, air dan serpihan pembinaan tidak menimbulkan masalah penarikan yang boleh dicegah.
Langkah 5: Sediakan Parit atau Saluran
Untuk pengebumian terus, keluarkan batu tajam dan objek yang boleh menimbulkan beban titik pada kabel. Pasang peralatan tempat tidur dan sistem perlindungan yang ditentukan sebelum kabel memasuki parit.
Untuk laluan saluran, penyediaan biasanya termasuk rod, ujian mandrel, pembersihan atau swabbing, memeriksa tali penarik dan memeriksa pintu masuk saluran. Saluran yang kelihatan lengkap pada lukisan mungkin masih mustahil untuk ditarik jika ia remuk, mengimbangi, tersekat atau tercemar.
Langkah 6: Periksa Drum Kabel dan Wujudkan Garis Dasar
Periksa pengenalan kabel, nombor dram, panjang penghantaran, keadaan boleh dilihat dan pengedap hujung. Pada projek kritikal, ujian optik pra-boleh mewujudkan garis dasar sebelum dram dialihkan ke laluan. Itu menjadikannya lebih mudah untuk membezakan kerosakan penghantaran daripada kerosakan pemasangan jika ujian kemudian tidak normal.
Langkah 7: Letakkan Drum untuk Bayaran Betul
Dram harus menyuap kabel ke arah yang dimaksudkan tanpa berpusing atau menyeret yang tidak terkawal. Gunakan penyangga dan brek yang sesuai. Persediaan dram yang lemah boleh menimbulkan ketegangan yang berlebihan sebelum kabel sampai ke pintu masuk saluran.
Langkah 8: Sediakan Sistem Tarik
Susunan penarikan hendaklah memindahkan daya ke dalam kabel mengikut cara yang dibenarkan oleh reka bentuk kabel. Bergantung pada produk, ini mungkin menggunakan mata tarik kilang, cengkaman tarik atau stok kabel yang disambungkan kepada anggota kekuatan yang sesuai. Win dengan dinamometer atau kaedah pemantauan-ketegangan lain membolehkan anak kapal melihat sama ada tarikan itu menghampiri had yang dirancang.
Gunakan hanya pelincir yang serasi dengan kedua-dua sarung kabel dan bahan saluran. Laluan panjang dengan beberapa selekoh hendaklah dinilai untuk ketegangan tarikan terkumpul dan tekanan dinding sisi dan bukannya hanya dinilai dengan-jarak garisan lurus.
Langkah 9: Tarik, Tolak atau Tiup Kabel
Pastikan komunikasi antara dram, pusat akses perantaraan dan peralatan menarik. Elakkan beban kejutan. Jika kabel mesti diletakkan buat sementara waktu di atas tanah semasa tarikan berperingkat, gunakan kaedah pengendalian yang menghalang putaran dan kekusutan. Persatuan Gentian Optikrujukan pemasangan OSP bawah tanahmenerangkan angka-lapan pengendalian sebagai cara praktikal untuk mengurus kabel semasa tarikan perantaraan.
Langkah 10: Kawal Jejari Selekoh Sepanjang Laluan
Jangan gunakan jejari selekoh generik apabila pengeluar membekalkan nilai. Jejari pemasangan boleh lebih besar daripada jejari pemasangan akhir yang dibenarkan, dan nilai kawalan mungkin berubah dengan pembinaan kabel.
Sebagai sandaran hanya apabila tiada cadangan khusus-kabel tersedia, rujukan FOA menggunakan 20 kali diameter kabel semasa menarik dan 10 kali diameter kabel selepas pemasangan. Angka tersebut bukanlah pengganti untuk lembaran data pengilang atau spesifikasi projek.
Langkah 11: Penyambungan Lengkap, Storan Slack dan Perlindungan Laluan
Letakkan penutup sambungan di mana ia boleh diakses tanpa membuat pengendalian gentian yang tidak perlu. Simpan kendur tanpa melanggar had jejari-selekoh. Pasang pita amaran, sistem penanda, penutup pelindung atau elemen yang boleh dikesan yang ditentukan sebelum laluan ditutup.
Langkah 12: Isi semula dan Pulihkan Laluan
Isi belakang tidak boleh menggantikan kabel atau memasukkan bahan tajam secara langsung di sekelilingnya. Pemadatan dan pemulihan permukaan hendaklah mengikut spesifikasi awam, terutamanya di bawah jalan, turapan dan permukaan kejuruteraan lain.
Langkah 13: Uji, Dokumen dan Terima Pautan
Pengujian harus membandingkan laluan yang telah siap dengan pelan penerimaan projek dan, jika tersedia, garis dasar pra-pemasangan. Untuk pemasangan kabel-mod tunggal,IEC 61280-4-2:2024meliputi pengecilan dan pengukuran kehilangan pulangan optik untuk loji kabel gentian optik yang dipasang.
OTDR berguna untuk mencari dan mencirikan peristiwa di sepanjang laluan, manakala sisipan-kehilangan atau pengukuran kuasa optik mengesahkan prestasi pautan hujung-ke-berakhir mengikut kaedah projek. milik Hengtongsumber ujian kabel gentian optikdan penjelasannya tentangPrinsip ujian OTDRmenyediakan konteks ujian tambahan.
Lengkapkan projek dengan-lukisan laluan terbina, lokasi ruang dan sambungan, pengenalan kabel dan dram, rekod ujian, rekod saluran ganti dan sebarang penyelewengan daripada reka bentuk asal.
Sejauh manakah Kabel Gentian Optik Bawah Tanah Perlu Dikuburkan?
Tiada kedalaman pengebumian tunggal yang betul untuk setiap pemasangan kabel gentian optik bawah tanah. Nombor tetap yang disalin daripada panduan generik boleh menjadi salah apabila laluan itu melalui jalan raya, kereta api, kawasan pertanian, koridor utiliti atau bidang kuasa dengan keperluan sivil yang berbeza.
Kedalaman pengebumian biasanya dikawal oleh gabungan:
- kod tempatan dan keperluan permit;
- spesifikasi pemilik jalan, kereta api atau utiliti-;
- pengebumian terus berbanding pemasangan saluran;
- beban permukaan dan risiko penggalian masa hadapan;
- tanah, batu, saliran dan keadaan fros;
- lintasan dan berdekatan dengan utiliti lain;
- sistem perlindungan mekanikal yang dipilih; dan
- piawaian pemilik-projek.
Urutan praktikal adalah untuk mengenal pasti pihak berkuasa yang memerintah terlebih dahulu, kemudian memuktamadkan reka bentuk parit atau saluran. Untuk mendapatkan rawatan yang lebih mendalam tentang soalan ini, lihat Hengtong'spanduan kedalaman pengebumian kabel gentian optik.
Ketegangan Tarikan Kabel, Jejari Bengkok dan Tekanan Dinding Sisi
Kebanyakan kerosakan kabel gentian bawah tanah semasa pemasangan adalah mekanikal dan bukannya optik. Jaket luar boleh kelihatan utuh manakala daya tegangan yang berlebihan, selekoh ketat atau kekusutan teruk telah menjejaskan gentian atau geometri kabel dalaman.

Ketegangan Menarik
Ketegangan tarikan maksimum ialah nilai khusus-kabel. Daya yang dibenarkan bergantung pada kekuatan-sistem anggota, pembinaan kabel dan kaedah penarikan. Laluan panjang dengan berbilang selekoh mungkin menghasilkan daya yang jauh lebih besar daripada laluan lurus yang serupa.
Jika ketegangan yang dikira atau diukur menghampiri had pengilang, jangan hanya menggunakan win yang lebih besar. Lawati semula laluan, jarak ruang, arah tarikan, bantuan perantaraan, saiz saluran atau kaedah pemasangan.
Jejari Bengkok
Jejari selekoh hendaklah diperiksa di pintu masuk saluran, berkas, ruang keluar, perubahan laluan, lokasi sambungan dan kemasukan peralatan akhir. Geometri pemasangan sementara selalunya merupakan keadaan yang paling mencabar kerana kabel berada di bawah ketegangan semasa ia dibengkokkan.
Tekanan Dinding Sisi
Pada selekoh, ketegangan menarik menghasilkan daya terhadap bahagian dalam saluran atau berkas. Oleh itu, tarikan boleh berada di bawah had tegangan-garis lurus kabel dan masih menghasilkan tekanan setempat yang berlebihan pada selekoh. Ini adalah salah satu sebab pelan penarikan yang betul memerlukan geometri laluan dan data kabel.
Senario Kejuruteraan Ilustrasi
Pertimbangkan laluan tulang belakang kampus sepanjang 2 km yang menggambarkan. Kira-kira 1.5 km berjalan melalui ambang landskap terbuka, 400 m mengikuti kawasan berturap siap, dan baki 100 m melintasi jalan masuk yang sibuk. Ini bukan standard projek; ia menunjukkan bagaimana keputusan boleh berubah sepanjang satu laluan.
- Ambang terbuka:Kabel pengebumian berperisai yang sesuai,-tersekat-air boleh mengurangkan keperluan untuk saluran berterusan di mana penggalian masa hadapan boleh diterima.
- Bahagian berturap:Memasang saluran dengan sekurang-kurangnya satu laluan ganti yang dirancang boleh menjadikan penggantian masa depan atau pengembangan gentian mungkin tanpa membuka semula turapan.
- lintasan jalan:Salur yang bosan atau HDD-dipasang boleh mengelakkan gangguan trafik-terbuka, dengan ruang diletakkan supaya tarikan kabel kekal dalam had mekanikalnya.
- Penerimaan:Kabel boleh diuji pada dram sebelum pemasangan, diuji semula selepas menarik dan menyambung, dan didokumenkan dengan laluan akhir dan rekod OTDR.
Pelajaran yang berguna bukanlah bahawa salah satu kaedah ini sentiasa terbaik. Ia adalah bahawa laluan itu harus dipecahkan kepada keadaan kejuruteraan sebelum kabel dan reka bentuk awam dibekukan.

Kesilapan Biasa Pemasangan Kabel Gentian Optik Bawah Tanah
Memilih Kabel Sebelum Laluan Ditakrifkan
Kabel katalog tidak boleh dinilai dengan betul tanpa mengetahui sama ada ia akan ditanam terus, dipasang dalam saluran, ditiup melalui saluran mikro atau ditarik melalui lintasan yang sukar.
Memperlakukan Kedalaman Pengebumian sebagai Nombor Sejagat
Keperluan kedalaman berubah mengikut bidang kuasa, pemilik laluan, penggunaan permukaan dan kaedah perlindungan. Permit dan spesifikasi projek harus mengawal reka bentuk parit.
Melangkau Pengesahan Saluran
Salur tersumbat atau cacat ditemui selepas dram kabel diletakkan boleh menghentikan pemasangan. Rodding, ujian mandrel dan pembersihan perlu diselesaikan sebelum tarik.
Menarik Tanpa Pemantauan Ketegangan
Apabila laluan panjang atau mengandungi beberapa selekoh, bergantung pada rasa pengendali adalah kawalan yang lemah. Gunakan kaedah penarikan yang dirancang dan pantau daya di mana risiko pemasangan memerlukannya.
Menggunakan Lampiran Tarik Yang Salah
Menarik hanya pada jaket apabila kabel direka bentuk untuk memindahkan daya melalui anggota kekuatan boleh merosakkan kabel. Ikut kaedah pemasangan pengeluar.
Mengabaikan Geometri Bend dalam Chambers
Ruang boleh cukup besar untuk memuatkan kabel dan masih terlalu kecil untuk jejari selekoh yang diperlukan, persediaan menarik atau kerja sambungan masa hadapan.
Membiarkan Saluran Ganti Tidak Tertutup atau Tidak Berdokumen
Laluan ganti mempunyai nilai masa depan yang kecil jika ia dipenuhi dengan serpihan, tidak dapat ditemui atau tidak mempunyai tali lukis dan rekod titik akhir yang diketahui.
Melangkau Catatan-Ujian Optik Pemasangan
Pengangkutan, penarikan, penyambungan dan pengisian semula semuanya boleh menimbulkan masalah. Ujian penerimaan harus diselesaikan sementara pasukan pemasangan dan akses laluan masih tersedia.
Bagaimana Kaedah Pemasangan Mempengaruhi Pemilihan Kabel Gentian Optik
Bagi pembeli B2B, maklumat pemasangan harus menjadi sebahagian daripada spesifikasi kabel. Kiraan gentian dan jenis gentian sahaja tidak mencukupi untuk menentukan-kabel tumbuhan luar yang sesuai.
Spesifikasi yang berguna harus menangani:
- pengebumian terus, saluran, saluran mikro atau pemasangan laluan-bercampur;
- diameter luar kabel dan diameter dalaman saluran yang tersedia;
- ketegangan tarikan maksimum dan kaedah penarikan yang dibenarkan;
- jejari selekoh minimum semasa pemasangan dan dalam kedudukan akhir;
- keperluan menyekat air-;
- menghancurkan, hentaman dan keperluan tegangan;
- tikus atau pendedahan biotik lain;
- keperluan perisai logam atau bukan{0}}logam jika berkenaan;
- bahan sarung luar dan pendedahan alam sekitar;
- julat suhu;
- panjang dram yang diperlukan dan strategi sambatan; dan
- piawaian dan ujian projek yang digunakan.
Kabel terus-terkubur dan saluran boleh berkongsi beberapa ciri optik semasa menggunakan struktur mekanikal yang berbeza. Oleh itu kaedah pemasangan hendaklah disahkan sebelum pembinaan kabel akhir diluluskan.
Soalan Lazim Mengenai Pemasangan Kabel Bawah Tanah
S: Bolehkah Kabel Gentian Optik Ditimbus Terus Di Dalam Tanah?
J: Ya, jika kabel direka bentuk dan ditentukan untuk perkhidmatan-terkubur terus dan projek membenarkan kaedah itu. Kabel perlu menahan keadaan mekanikal dan persekitaran laluan. Kabel dalaman-tujuan umum atau kabel yang ditujukan hanya untuk pemasangan saluran terlindung tidak boleh diandaikan sesuai untuk pengebumian terus.
S: Adakah Kabel Gentian Optik Bawah Tanah Sentiasa Memerlukan Konduit?
J: Tidak. Pengebumian terus adalah kaedah pemasangan yang diiktiraf. Konduit menjadi menarik apabila penggantian masa hadapan, kapasiti ganti, pemulihan permukaan yang sukar atau pengasingan mekanikal tambahan membenarkan infrastruktur awam.
S: Sejauh manakah Kabel Gentian Optik Bawah Tanah Perlu Dipasang?
J: Tiada kedalaman sejagat untuk setiap laluan. Perlindungan yang diperlukan hendaklah datang daripada kod tempatan yang berkenaan, pihak berkuasa jalan atau kereta api, pemilik utiliti, permit dan spesifikasi projek, dengan mengambil kira penggunaan permukaan dan sistem perlindungan.
S: Adakah Pengebumian Terus Lebih Baik Daripada Pemasangan Saluran?
J: Kedua-duanya tidak lebih baik secara universal. Pengebumian terus boleh memudahkan pembinaan di laluan terbuka yang sesuai. Pemasangan saluran biasanya menyediakan akses yang lebih baik untuk penggantian dan pengembangan kabel tetapi memerlukan lebih banyak infrastruktur awam dan reka bentuk penarikan kabel-terkawal.
S: Berapa Banyak Ketegangan Menarik Yang Boleh Ditolak oleh Kabel Gentian Optik?
A: Had adalah khusus untuk pembinaan kabel dan kaedah menarik. Gunakan nilai pengilang untuk produk yang tepat. Jika tarikan yang dirancang menghampiri had itu, semak semula laluan atau kaedah pemasangan daripada menganggap daya tarikan tambahan boleh diterima.
S: Apakah Ujian yang Perlu Dilakukan Selepas Pemasangan Gentian Bawah Tanah?
J: Pelan penerimaan bergantung pada rangkaian dan kontrak, tetapi ia biasanya termasuk pengukuran kehilangan optikal dan ujian OTDR, dengan keputusan dibandingkan dengan kriteria reka bentuk dan mana-mana-garis dasar prapemasangan. Pakej akhir juga harus termasuk dokumentasi laluan dan sambungan.
Kesimpulan
Pemasangan gentian optik bawah tanah yang paling boleh dipercayai bermula dengan memadankan laluan ke kaedah pemasangan, kemudian memadankan kabel dengan kaedah itu. Tanah lapang mungkin memihak kepada kabel pengebumian terus-yang dilindungi dengan betul. Permukaan siap dan laluan yang dijangka berkembang sering membenarkan saluran atau saluran mikro. Jalan raya dan halangan lain mungkin memerlukan lintasan tanpa parit. Setiap pilihan mengubah permintaan mekanikal yang diletakkan pada kabel dan akses yang tersedia kemudian.
Untuk perancangan dan perolehan projek, soalan yang berguna bukan sekadar "Kabel bawah tanah yang manakah harus kita beli?" Ia adalah "Apakah laluan, kaedah pemasangan, had pengendalian, keadaan persekitaran dan ujian penerimaan yang mesti dipenuhi oleh kabel ini?" Menyediakan butiran tersebut pada peringkat RFQ memberikan pengeluar maklumat yang mencukupi untuk mengesyorkan pembinaan yang sesuai dengan pemasangan sebenar dan bukannya hanya keperluan gentian nominal.




