ADSS optiskās šķiedras kabeļa specifikācija:{0}}gatavs ceļvedis, ko varat ielīmēt savā SPS
Jūs esat šeit, lai izveidotuAds optiskās šķiedras kabeļa specifikācijako recenzenti var parakstīt, pircēji var kotēt un komandas var uzstādīt bez pārsteigumiem. Šajā kopēšanai-gatavajā rokasgrāmatā ir sniegta struktūra, tabulas un kontrolsaraksti, ko varat ievietot tieši emuārā vai RFP. Mēs aptveram standartus, šķiedru un apvalku izvēli, -potenciālās joslas, diapazona klases, sag-spriegojumu, vibrācijas kontroli, testus un pieņemšanas valodu. Saglabājiet to praktisku, izmērāmu un pārdevēju-neitrālu.
Ko īsti nozīmē ADSS un kāpēc specifikācijai ir nozīme

Viss-dielektriskais pašnesošais-kabelis atrodas starp stabiem vai torņiem bez metāla daļām. Kodols atrodas želejveida-bez vai ar želeju-pildītās, vaļīgās caurulēs, SZ-apvītas ap nemetāla stiprības elementu-. Ārējais apvalks ir vai nu standarta MDPE/HDPE, vai arī sliežu{8}}izturīgs savienojums. Tā kā ADSS dzīvo pie sprieguma vadītiem vadītājiem,Ads optiskās šķiedras kabeļa specifikācijajāsaista elektriskie nosacījumi ar jakas izvēli un aparatūru. Kad šī saikne ir skaidra, pazūd sausās-joslas loks un traucējošā apkope. Ja tā nav, nelielas kļūdas pārvēršas par pārtraukumiem, remontdarbiem un norādīšanu ar pirkstu{3}}.
Pamatu standarti, lai nostiprinātu jūsu specifikāciju
IEC 60794-4-20 antenas optiskajiem kabeļiem gar elektropārvades līnijām
IEEE 1222 testēšanai un veiktspējai komunālo pakalpojumu koridoros
ITU-T G.652.D viena-moda šķiedras raksturlielumiem
Nosauciet tos sākuma sadaļā, lai katrs tests un materiāls atbilstu publiskai atsaucei. Tas nodrošina ātru un godīgu novērtējumu.
Četri lēmumi, kas nosaka visu pārējo

Elektriskā vide (telpas potenciāls):inducētais potenciāls kabeļa vietā. Tas nosaka apvalka veidu un to, vai aparatūras galos pievienojat korona spoles.
Platuma klase un iekraušanas zona:īsi, vidēji, gari vai īpaši{0}}gari, kā arī vēja un ledus futrāļi. Tas nosaka diametru, izturību un aparatūras izmēru.
Sag{0}}spriegojuma metode un ikdienas nolaišanās:pirms pirkuma bloķējiet mērķa saspiešanu un verifikācijas metodi.
Vibrācijas un armatūras plāns:definējiet slāpētāju skaitu un izvietojumu, kā arī bruņu stieņus, strupceļus un visas spoles.
Sakārtojiet šos četrus un pārējosAds optiskās šķiedras kabeļa specifikācijair tiešs.
Kopēt{0}}gatavu specifikāciju plūsmu
1. darbība. Norādiet atsauces kopu un šķiedru sistēmu
Standarti: IEC 60794-4-20; IEEE 1222; ITU-T G.652.D
Šķiedra: G.652.D, 250 μm pārklājums, tipiskas 24–432 šķiedras
Optiskie mērķi: mazāks par vai vienāds ar 0,35 dB/km pie 1310 nm, mazāks par vai vienāds ar 0,22 dB/km pie 1550 nm, PMD G.652.D robežās
Pierādīšanas pārbaude: 1,0–1,2%
Identifikācija: skaitītāja atzīmes ik pēc 1 m un ruļļa ID uz apvalka apdrukas
2. darbība: savienojiet elektrisko joslu ar apvalku un piederumiem
Zems lauks (telpas potenciāls zem jūsu lietderības sliekšņa): MDPE/HDPE apvalks
Paaugstināts lauks: kāpurķēžu-izturīga jaka ar koronavīriem bruņu-stieņa galos
Ļoti augsts lauks vai EHV: pirms izlaišanas nepieciešams izpētes un ekranēšanas plāns
3. darbība. Izvēlieties laiduma klasi un mehāniskos vērtējumus
Īss: apmēram 50–120 m
Vidējs: apmēram 120–300 m
Garums: apmēram 300–800 m
Īpaši garš-: īpašs dizains un pārbaudes
Katrai klasei iestatiet nominālo pārrāvuma izturību, maksimālo darba spriegumu un uzstādīšanas spriegumu procentos no RBS.
4. darbība. Sasaldēšanas sastinguma-spriegojuma, atstarpes un vibrācijas kontrole
Ikdienas noliekšanās mērķis: parasti 1,0–1,5% no diapazona, ja vien modelēšana nepierāda pretējo
Slodzes gadījumi: temperatūra, vējš un ledus atbilstoši vietējam kodam
Verifikācija: PLS{0}}CADD ar SAPS vai SAG10 virkņu diagrammām
Vibrācija: slāpētāja modelis, daudzums un izvietojuma attālumi; pārbaudes intervāli
5. darbība. Izsauciet testus un dokumentāciju
Rūpnīcas testi atbilstoši IEEE 1222 un IEC 60794-4-20
OTDR pēdas katrai šķiedrai uz katra ruļļa
Ūdens iekļūšana, UV novecošanās, temperatūras maiņa, drupināšana un trieciens
Noslēgums: kā{0}}izbūvētas nokares diagrammas, amortizatora materiālu saraksts un armatūras fotoattēli
Vienmēr{0}}aizpildiet laukus reklāmas optiskās šķiedras kabeļa specifikācijā

Standarti un zīmējumu saraksts
Šķiedru skaits, klase, vājināšanās, PMD un pierādījuma pārbaude
Laipnes klase, valdošais laidums un iekraušanas zona
Jakas veids piesaistīts kosmosa potenciālam
Aparatūras saskarne un vidēja{0}}piekļuves prasība
Ikdienas sagāšanās, uzstādīšanas spriegums un pārbaudes rīks
Vibrācijas plāns un pārbaudes cikls
Vides pārbaudes un pieņemšanas kritēriji
Apvalka apdruka, skaitītāja atzīmes, ruļļu etiķetes un garuma pielaide
Dokumentācijas nodevumi
Jaka un furnitūra pēc koridora stāvokļa
| Maršruta stāvoklis | Tipiski laidumi | Jaka zvans | Armatūra un piezīmes |
|---|---|---|---|
| Pilsētas sadalījums, šauras atstarpes | 50–120 m | MDPE/HDPE, ja lauks ir zems | Standarta bruņu stieņi un strupceļi{0}}; mid-span piekļuve vēlākiem kritumiem |
| Apakš-transmisija, jaukts reljefs | 120–300 m | Sliežu{0}}izturīgs, ja ir joslas | Pievienojiet amortizatorus katram pētījumam; apstipriniet izpūšanu pie projektētā vēja |
| Pārvades upes šķērsojums | 300–800 m | Sliežu{0}}izturīgs | Apsveriet dubulto apvalku, lielāku diametru un korona spoles |
| EHV koridors pie aparatūras | Mainīgs | Izsekot{0}}izturīgs plus pētījums | Spoles un šķiroti piederumi; pārbaudiet piestiprināšanas zonu prom no maksimālā lauka |
ADSS pret OPGW: piecas vienkāršas dimensijas
| Izmērs | ADSS (visi{0}}dielektriski) | OPGW (zemējuma vads ar šķiedru) |
|---|---|---|
| Pārtraukuma nepieciešamība | Bieži vien nav vadītāju pārtraukumu | Parasti ir nepieciešams pārtraukuma logs |
| Elektriskā iedarbība | Pārvalda jaka un spoles | Integrēts līnijas elektriskajā dizainā |
| Instalācijas ātrums | Vienas-pārejas virkne; vieglāks rīks | Smagāki pacēlāji un vairoga{0}}vadu darbs |
| Kļūmes režīmi | Izsekošana, ja{0}}norādīts nepareizi; vibrācija | Zibens un mehāniski bojājumi |
| Šķiedru skaits | 24–432 šķiedras bieži | 24–144 šķiedras bieži |
Izmantojiet šo tabulu, ja recenzents jautā, kāpēc ADSS ir norādīts, nevis vairoga{0}}vada nomaiņa.
RFP{0}}gatavā ieviešanas darbplūsma
Darbvirsmas līnijas pētījums
Apkopojiet struktūras failus, laidumus, atstarpes un laika apstākļu gadījumus. Aprēķiniet telpas potenciālu plānotajā stiprinājuma augstumā un nobīdē. Karogs atrodas tuvu barotajai aparatūrai.
Iepriekšēja kabeļa izvēle
Izvēlieties šķiedru skaitu un apvalka veidu atbilstoši elektriskajai joslai. Saglabājiet zemu diametru vietās, kur ir stiprs vējš. Pārejiet uz dubultjaku-tikai tad, ja to prasa laidums un vējš.
Sag{0}}spriegojuma modelis
Palaidiet PLS-CADD ar SAPS vai SAG10. Iestatiet ikdienas nosēšanās mērķi un apstipriniet šķiedras deformācijas robežu, izpūšanu un atstarpes visos slodzes gadījumos.
Aparatūras un vibrācijas plāns
Izvēlieties strupceļus-, atbalsta skavas, bruņu stieņus un visas korona spoles. Izveidojiet slāpētāju grafiku, norādot modeli, daudzumu un izvietojuma attālumus no skavām.
Rūpnīcas un lauka pieņemšana
Izsauciet IEEE un IEC testus. Nepieciešamas spolītes-pa-spoles OTDR izsekošanas un vājinājuma tabulas. Dokumentējiet ūdens iekļūšanu un temperatūras ciklu. Uzņemiet kā-izveidotās nokarenās diagrammas un apslāpētus fotoattēlus.
Praktiski saraksti, kurus varat ielīmēt savā dokumentā
Materiālu un konstrukcijas minimums
Viena -moda G.652.D šķiedra, 250 μm
Vaļīga-caurules SZ saspiešana ar ūdens-bloķēšanu
GRP centrālā spēka loceklis
Ārējā apvalka MDPE/HDPE vai sliežu{0}}izturīga katrai elektriskajai joslai
Apvalka apdruka ar skaitītāja atzīmēm un unikālu ruļļa ID
Optiskā veiktspēja (rūpnīca)
Vājināšanās ir mazāka par vai vienāda ar 0,35 dB/km pie 1310 nm un mazāka par vai vienāda ar 0,22 dB/km pie 1550 nm
PMD G.652.D robežās
OTDR pēdas saglabātas vietējā un PDF formātā
Mehāniskais un vides
deklarēta nominālā pārrāvuma izturība; maksimālais darba un uzstādīšanas spriegums % no RBS
Temperatūras cikliskums no −40 grādiem līdz +70 grādiem vai projekta diapazons
UV novecošanās un apvalka nobrāzums
Ūdens iespiešanās ierobežojums katrai saimes specifikācijai
Piecu{0}}pakāpju lauka metode, lai izvairītos no pārstrādes

Pirms pievienošanas pārbaudiet struktūras ietilpību, izmantojot pole{0}}ielādēšanas programmatūru.
Apstipriniet vadu fāzēšanu un atstarpes modelī, ne tikai zīmējumos.
Ejiet pa maršrutu, lai atrastu piesārņojuma avotus, kas palielina izsekošanas risku.
Iepriekš-stīgu slāpētāji un spoles, kur tos pieprasa plāns.
Reģistrējiet uzstādīšanas temperatūru un slodzi, lai turpmākajām pārbaudēm būtu bāzes līnija.
Bieži sastopamas nepilnības un viena līnija, kas novērš lielāko daļu no tām
Izlaižot atstarpes{0}}iespējamo pārbaudi, tiek parādīta nepareiza jaka.
Pārāk stingra ikdienas nosēšanās paaugstina spriedzi un šķiedru spriedzi.
Aizmirstot amortizatorus, rodas skavu nodilums un pārtraukumi.
Viens teikums novērš lielāko daļu neveiksmju:Pirms izgatavošanas piegādātājam jāsaņem telpas -potenciāla un{1}}spriegojuma ziņojumi un jāapstiprina apvalka un aparatūras izvēle.Ievietojiet šo līniju katrāAds optiskās šķiedras kabeļa specifikācijajūs izdodat.
Iekšējo saišu idejas lasītāju kustībai
ADSS antenas optiskās šķiedras kabelis: lietojumprogrammas un maršrutēšanas padomi
OPGW pret ADSS: kad uzvar katra opcija
G.652.D viena-modas šķiedra: kas mainās un kas paliek nemainīgs
Saistiet tos ar esošajām ziņām vai risinājumu lapām, lai atbalstītu navigāciju un SEO.
Lēmumu tabulas, kuras varat izmantot atkārtoti
Platuma klase un mehāniskie mērķi
| Laipnes klase | Tipisks valdīšanas posms | Ikdienas sagāšanās mērķis | Spriedzes politika |
|---|---|---|---|
| Īss | 50–120 m | 1,0–1,5% no laiduma | Instalējiet, kas ir mazāks par vai vienāds ar noteiktu procentuālo daļu no RBS |
| Vidēja | 120–300 m | 1,0–1,5% no laiduma | Tas pats, pārbaudiet deformācijas robežu |
| Gari | 300–800 m | Pamatojoties uz modeli-, sākot no 1,2% | Lielāks diametrs un aparatūra |
| Īpaši garš- | >800 m | Konkrēts projekts- | Īpaša dizaina apskats |
Vibrācijas kontroles ātras izvēles iespējas
| Koridora vējš | Paredzamais risks | Amortizatora pieeja | Papildu piezīmes |
|---|---|---|---|
| Zema turbulence, pilsētas | Zemais eols | Minimāli amortizatori | Pārbaudiet pirmajā gadā |
| Atklāts reljefs, vienmērīgs vējš | Mērens eols | Akciju spirālveida vai noregulēti amortizatori | Attālumi uz vienu pārdevēju |
| Ledus{0}}reģions | Galopinga risks | Pievienojiet auļojošus čekus | Plašāki atstarpes un stingrāki izkārtojumi |
| Upes šķērsošana | Jaukti | Smagāks amortizatoru plāns | Pārbaudiet skavas nodilumu laika gaitā |
Vienas{0}}lapas veidne, ko varat ielīmēt RFP
Nosaukums:ADSS optiskās šķiedras kabelis - Piegāde, testēšana, piegāde un dokumentācija
StāvētARDS
IEC 60794-4-20; IEEE 1222; ITU-T G.652.D.
Šķiedra
__ G.652.D šķiedras; vājināšanās ir mazāka par vai vienāda ar 0,35 dB/km pie 1310 nm un mazāka par vai vienāda ar 0,22 dB/km pie 1550 nm; pierādīšanas tests Lielāks vai vienāds ar 1,0%. Nodrošiniet skaitītāja atzīmes ik pēc 1 m un unikālu ruļļa ID.
Elektriskā vide
Telpas potenciāls kabeļa vietā: __ kV. Izmantojiet MDPE/HDPE zemam laukumam, sliežu{2}}izturīgu apvalku paaugstinātam laukam un pievienojiet koronas spoles bruņu-stieņu galos, kur slīpums ir smails. Ļoti augsta lauka vai EHV gadījumā pirms ražošanas veiciet ekranēšanas pētījumu.
Span klase un mehānika
Valdošais laidums __ m; iekraušanas zona pēc vietējā koda; nominālā pārrāvuma izturība ir lielāka vai vienāda ar __ kN; maksimālā darba spriegums ir mazāks par vai vienāds ar __% RBS; uzstādīšanas spriegums Mazāks vai vienāds ar __% RBS.
Sag{0}}spriegums un atstarpes
Ikdienas krituma mērķis ir __% no diapazona. Pārbaudiet, izmantojot PLS-CADD ar SAPS vai SAG10 temperatūras, vēja un ledus apstākļos. Iesniedziet virkņu diagrammas un klīrensa pārbaudes.
Aparatūra un vibrācija
Nodrošiniet bruņu stieņus, strupceļus,{0}}atbalsta skavas, amortizatora modeli un daudzumu, kā arī novietojuma attālumus no skavām. Ja nepieciešams, pievienojiet korona spoles. Iekļaujiet pārbaudes ciklu.
Pārbaude un pieņemšana
Rūpnīcas testi atbilstoši IEEE un IEC. Sniedziet OTDR pēdas katrai šķiedrai uz katras ruļļa, ūdens iekļūšanas rezultātus, UV un temperatūras cikla datus, drupināšanas un trieciena rezultātus. Piegādājiet vietējos failus un PDF failus.
Dokumentācija
Kā-izveidotās sagāšanās diagrammas; amortizatoru un armatūras fotogrāfijas; materiālu sertifikāti; apvalku apdrukas paraugi; ruļļa garuma pielaides; uzstādīšanas ieraksti.
Piegādātāja apstiprinājums
Pirms izgatavošanas piegādātājam ir jāpārskata telpas-potenciāla un{1}}spriegojuma ziņojumi un jāapstiprina apvalka un aparatūras izvēle.
FAQ
Cik šķiedru vajadzētu plānot vienā kabelī?
Plānojiet gredzenu un rezerves daļas. Lielākā daļa ADSS būvē zemi no 24 līdz 432 šķiedrām. Lielāks skaits var palielināt diametru un vēja slodzi, tāpēc pirms pabeigšanas pārbaudiet diapazonu un aparatūras jaudu.
Ko kosmosa potenciāls nozīmē mūsu specifikācijai?
Tas ir inducētais potenciāls kabeļa vietā zem sprieguma vadītājiem. Zemas vērtības atbalsta standarta jaku. Paaugstinātas vērtības prasa sliežu-izturīgu apvalku un bieži vien koronaspolus. Pārliecinieties, ka šī josla tiek parādīta specifikācijās, nevis tikai e-pastos.
Cik ilgs var būt ADSS diapazons?
Īsi laidumi ir apmēram 50–120 m. Vidēji laidumi sniedzas līdz aptuveni 300 m. Garie laidumi sasniedz aptuveni 800 m ar pareizo dizainu un reljefu. Īpaši-gariem krustojumiem nepieciešama īpaša inženierija un lielāka aparatūra.
Kas ir pareizais ikdienas sagums?
Praktiskais mērķis ir aptuveni 1,0–1,5% no diapazona. Pārāk saspringts palielina spriedzi un optisko spriedzi. Modelējiet to, bloķējiet to zīmējumos un tveriet to virkņu diagrammās un -veidotos ierakstos.
Kā mēs kontrolējam vibrāciju?
Veiciet vibrācijas pārbaudi, lai noteiktu eolisko reakciju un auļošanu. Uzstādiet amortizatorus pārdevēja attālumā no skavām. Ledus reģionos apsveriet plašākas atstarpes un stingrākus izkārtojumus, pēc tam ieplānojiet pārbaudes pēc vētrām.
Kādi diskdziņi maksā visvairāk?
Jakas veids, laiduma klase, diametrs, amortizatoru skaits un piekļuve. ADSS bieži samazina instalēšanas izmaksas, jo tas ļauj izvairīties no pārtraukumiem un smagas vairogu{1}}vadu darbības. Sliežu-izturīgie apvalki un spoles palielina materiālu izmaksas, bet aizsargā apvalku lielos laukos.
Cik ilgi ADSS darbojas?
Ar laukumam piemērotu jaku, atbilstošu noslīdēšanu-un amortizatoriem komunālie pakalpojumi sagaida gadu desmitiem ilgu kalpošanu. Lielākā daļa problēmu ir saistītas ar izlaistām atstarpes{2}}iespējamām pārbaudēm vai vibrācijas kontroles trūkumu.
Kuras šķiedras specifikācijas mums vajadzētu pieprasīt?
Izmantojiet ITU-T G.652.D viena-režīmu. Tas atbalsta mantotos logus un nākotnes WDM bez pārsteigumiem un ir plaši pieejams visiem piegādātājiem.
Noslēguma{0}}kopsavilkums, ko varat izmantot kā secinājumu
Veidojiet savuAds optiskās šķiedras kabeļa specifikācijaapmēram četri enkuri: standarti, kosmosa{0}}potenciālā josla, diapazona klase ar sag{1}}spriegumu, kā arī vibrācijas un korona kontrole. Šīs izvēles nosaka jaku, diametru, aparatūru un kalpošanas laiku. Sasaistiet visu, lai notīrītu testus un nodevumus, un pievienojiet vienu stingru līniju: piegādātājam pirms ražošanas ir jāpārskata telpas-potenciāla un{5}}spriegojuma ziņojumi un jāapstiprina apvalks un aparatūra. Tas saglabā jūsuAds optiskās šķiedras kabeļa specifikācijaliesa, pārbaudāma un gatava darbam.




