Oct 09, 2025

ADSS optiskās šķiedras kabeļa specifikācija

Atstāj ziņu

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.

Saturs
  1. ADSS optiskās šķiedras kabeļa specifikācija:{0}}gatavs ceļvedis, ko varat ielīmēt savā SPS
  2. Ko īsti nozīmē ADSS un kāpēc specifikācijai ir nozīme
  3. Pamatu standarti, lai nostiprinātu jūsu specifikāciju
  4. Četri lēmumi, kas nosaka visu pārējo
  5. Kopēt{0}}gatavu specifikāciju plūsmu
    1. 1. darbība. Norādiet atsauces kopu un šķiedru sistēmu
    2. 2. darbība: savienojiet elektrisko joslu ar apvalku un piederumiem
    3. 3. darbība. Izvēlieties laiduma klasi un mehāniskos vērtējumus
    4. 4. darbība. Sasaldēšanas sastinguma-spriegojuma, atstarpes un vibrācijas kontrole
    5. 5. darbība. Izsauciet testus un dokumentāciju
  6. Vienmēr{0}}aizpildiet laukus reklāmas optiskās šķiedras kabeļa specifikācijā
  7. Jaka un furnitūra pēc koridora stāvokļa
  8. ADSS pret OPGW: piecas vienkāršas dimensijas
  9. RFP{0}}gatavā ieviešanas darbplūsma
  10. Praktiski saraksti, kurus varat ielīmēt savā dokumentā
    1. Materiālu un konstrukcijas minimums
    2. Optiskā veiktspēja (rūpnīca)
    3. Mehāniskais un vides
  11. Piecu{0}}pakāpju lauka metode, lai izvairītos no pārstrādes
  12. Bieži sastopamas nepilnības un viena līnija, kas novērš lielāko daļu no tām
  13. Iekšējo saišu idejas lasītāju kustībai
  14. Lēmumu tabulas, kuras varat izmantot atkārtoti
    1. Platuma klase un mehāniskie mērķi
    2. Vibrācijas kontroles ātras izvēles iespējas
  15. Vienas{0}}lapas veidne, ko varat ielīmēt RFP
  16. FAQ
    1. Cik šķiedru vajadzētu plānot vienā kabelī?
    2. Ko kosmosa potenciāls nozīmē mūsu specifikācijai?
    3. Cik ilgs var būt ADSS diapazons?
    4. Kas ir pareizais ikdienas sagums?
    5. Kā mēs kontrolējam vibrāciju?
    6. Kādi diskdziņi maksā visvairāk?
    7. Cik ilgi ADSS darbojas?
    8. Kuras šķiedras specifikācijas mums vajadzētu pieprasīt?
  17. Noslēguma{0}}kopsavilkums, ko varat izmantot kā secinājumu

Ko īsti nozīmē ADSS un kāpēc specifikācijai ir nozīme

Patch Cords

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}}.

Sazinieties tagad

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

Sc Fiber Optic Patch Cord

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

Lc Fiber Optic Patch Cord

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.

Sazinieties tagad

 

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

Fiber Optic Ribbon Cable

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.

Sazinieties tagad

 

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.

Nosūtīt pieprasījumu