Wiewiórcze uszkodzenie kabla światłowodowego: naprawa kabla światłowodowego z luźną tubą o długości 144-

Jul 28, 2026

Zostaw wiadomość

Niewielki fragment przeżutej kurtki może spowodować awarię-na poziomie szkieletu, gdy odsłoni rurki buforowe,-elementy blokujące wodę lub dziesiątki włókien. Prawidłowa reakcja nie polega po prostu na połączeniu ciemnego miejsca: załoga musi określić, w jakim stopniu konstrukcja kabla została naruszona, jaki jest luz regeneracyjny i czy naprawiony przęsło będzie miało dostęp do tej samej drogi dla zwierząt.

Szybka odpowiedź:Nie wiadomo, czy wiewiórki atakują kabel światłowodowy, ponieważ potrafią zobaczyć sygnał optyczny lub wykryć prąd danych o niskiej-częstotliwości. Dowody terenowe wskazują natomiast na zachowanie polegające na gryzieniu, łatwy dostęp z drzew lub konstrukcji oraz konstrukcje kablowe, które można przebić, zanim zwierzę dotrze do twardej bariery. Naprawa 144 włókien może wymagać 144 spawów, gdy oba końce kabla dźwiękowego można umieścić w jednym zamknięciu, lub aż 288 spawów, gdy wymagana jest sekcja zamienna i dwie mufy.

Co tak naprawdę oznacza uszkodzenie przez wiewiórkę kabla z luźną tubą o długości 144-włóknów?

„Kabel światłowodowy 144-” opisuje całkowitą pojemność światłowodu, niekoniecznie liczbę włókien, które uległy uszkodzeniu. W przypadku luźnej-skrętki włókna są podzielone pomiędzy kilka oznaczonych kolorami rurek buforowych. Miejscowe ugryzienie może otworzyć tylko płaszcz zewnętrzny, przebić jedną tubę, zmiażdżyć kilka tub lub przeciąć cały rdzeń kabla. Warunki te powodują bardzo różne skutki usług i plany odbudowy.

Na przykład typowa konfiguracja 144-włókien może wykorzystywać dwanaście 12-rur światłowodowych, ale producenci mogą również stosować inne grupy rur i włókien. Arkusz danych kabla i mapa rur - a nie założenie oparte na całkowitym zliczeniu - muszą określić, które włókna zajmują uszkodzoną część rdzenia.

Zaobserwowany stan Możliwy efekt optyczny Problem inżynieryjny Prawdopodobnie następna akcja
Jedynie ślady zębów płaszcza zewnętrznego Żadnych natychmiastowych strat UV, wilgoć i przyszła penetracja Sprawdź obwód i długość; zastosować zatwierdzoną naprawę konstrukcyjną lub wymienić sekcję, jeśli renowacja płaszcza jest niemożliwa
Odsłonięta warstwa pancerza lub wytrzymałości Link może jeszcze przejść Zmniejszona wytrzymałość mechaniczna, korozja, droga wody Nie oceniaj wyłącznie na podstawie ciągłości optycznej; oceń ograniczenie kabla dźwiękowego
Otwarto jedną lub więcej probówek buforowych Niektóre włókna ciemne; inne normalne lub wysokie straty Uszkodzenia powłoki włókien i niekontrolowane mikrozgięcia Zmapuj dotknięte rury i porównaj każde włókno usługowe ze zdrowym punktem odniesienia
Rdzeń kabla częściowo zgnieciony Wysoka strata bez czystego przełamania Ukryta awaria pod wpływem wiatru, lodu lub wahań temperatury Przetestuj przy wielu długościach fal i sprawdź rozpiętość fizyczną
Rdzeń całkowicie odcięty Całkowita awaria wszystkich świadczonych usług Zdolność do odbudowy, luz i miejsce zamknięcia Wybierz jedną-sekcję odzyskiwania luzu przy zamknięciu lub sekcję polegającą na wymianie-dwóch zamknięć

Częściowe uszkodzenie mechaniczne jest szczególnie zwodnicze, ponieważ OTDR może wykazać-nieodblaskowe zdarzenie utraty zamiast czystego przerwania. Przewodnik Glory Optical pokabel światłowodowy o dużych stratach, ale bez całkowitego zerwaniawyjaśnia, dlaczego stałe ustawienia testu,-testowanie w dwóch kierunkach i fizyczna segmentacja trasy mają znaczenie, zanim załoga zacznie ponownie-naprawiać zwarcia, które nigdy nie były przyczyną.

Scenariusz decyzji terenowych:Duża{{0}liczba luźnych-kabli antenowych wykazała miejscowe uszkodzenia zwierząt w pobliżu dostępnego przęsła. Niektóre usługi uległy awarii, inne nadal działały. Problem przy odbudowie polegał nie tylko na zlokalizowaniu uszkodzonych włókien; zespół musiał także zdecydować, czy końcówki dźwiękowe można umieścić w jednym wbudowanym zamknięciu, czy też zamienny odcinek kabla stworzy dwa nowe punkty łączenia. Ten scenariusz jest anonimowy i nie jest przedstawiany jako projekt Glory Optical.

Dlaczego wiewiórki żują antenowy kabel światłowodowy?

Najbardziej użyteczną odpowiedzią inżynierską jest połączenie zachowania i dostępu. Notatka dotycząca inżynierii aplikacji firmy CorningOdporność na gryzonie kabla światłowodowego (AEN 13)identyfikuje wiewiórki jako zagrożenie dla-kabli napowietrznych, szczególnie tam, gdzie pobliskie drzewa zapewniają łatwy dostęp. W tym samym dokumencie wyjaśniono, że ochrona polega na zapobieganiu dalszej penetracji po uszkodzeniu płaszcza zewnętrznego oraz na zmianie ułożenia kabla lub dodaniu bariery.

Dlatego też uszkodzenia u zwierząt zwykle skupiają się wokół miejsc, które zapewniają zwierzęciu stabilne podejście i wygodną pozycję do gryzienia:

  • gałęzie drzew dotykające lub blisko zbliżające się do przestrzeni komunikacyjnej;
  • osprzęt do słupków, linka mocująca, zamknięcia lub pętle stanowiące platformę;
  • obrzeży budynków, ogrodzeń i obiektów użyteczności publicznej tworzących drogę dojazdową;
  • wcześniej uszkodzone krawędzie kurtki, które są łatwiejsze do uchwycenia i powiększenia;
  • małe odsłonięte odcinki kabli pomiędzy w inny sposób chronionymi kanałami lub osłonami.

Przegląd terenowy NTT dotyczący szkód spowodowanych przez dziką przyrodę dokumentuje ślady zębów na kablu optycznym i uszkodzenia zamknięć złączy, a następnie jako środki zaradcze przedstawia warstwy osłony ze stali nierdzewnej-, taśmę ochronną i osłony zewnętrzne. Jest to przydatne, ponieważ traktuje problem jako kompletny problem-zewnętrzny związany z ochroną roślin, a nie tylko-istotny problem. WidziećPrzypadki usterek i środki zaradcze przeciwko uszkodzeniom urządzeń telekomunikacyjnych przez dziką przyrodę.

Trzy uporczywe mity na temat-uszkodzonego włókna wiewiórki

Nie ustalono

Mit 1: Olej arachidowy w kurtce przyciąga wiewiórki

Twierdzenie to jest niezapomnianą historią terenową, ale nie powinno być wykorzystywane jako przyczyna inżynieryjna, chyba że deklaracja materiałowa dostawcy faktycznie identyfikuje składnik, a kontrolowane dowody łączą go z uszkodzeniem. Corning zauważa, że ​​repelenty-na bazie smaku lub toksyczne mogą być nieskuteczne, ponieważ gryzienie wiąże się z utrzymaniem zębów i nie wymaga od zwierzęcia połknięcia materiału.

Zły mechanizm

Mit 2: Sygnały o niskiej-częstotliwości przyciągają wiewiórki

Zwykły, całkowicie-dielektryczny kabel optyczny nie przewodzi prądu elektrycznego o niskiej-częstotliwości wzdłuż włókien szklanych. Metalowe przewody komunikacyjne, pancerz lub efekty pola elektrycznego-linii energetycznej{4}}to osobne kwestie instalacyjne; nie stanowią one dowodu na to, że zwierzę podąża za sygnałem o częstotliwości-danych.

Brak wiarygodnych dowodów

Mit 3: Wiewiórki widzą ruch optyczny

Stowarzyszenie Fiber Optic Association wyjaśnia, że ​​płaszcz ogranicza przepuszczanie światła wokół rdzenia światłowodu. Włókna są następnie pokrywane powłokami, rurkami,-materiałami blokującymi wodę i nieprzezroczystą powłoką zewnętrzną. Normalny ruch 1310 i 1550 nm wewnątrz nienaruszonego kabla nie jest widoczną z zewnątrz latarnią.

Aby zapoznać się z mechanizmem optycznym, zobacz odniesienie FOA nardzeń światłowodu, płaszcz i całkowite odbicie wewnętrzne. W przypadku powszechnie stosowanych okien transmisyjnych,ITU-T G.652opisuje światłowód-jednomodowy używany w obszarach 1310 i 1550 nm.

Nie zastępuj jednego mitu drugim.Żadne pojedyncze zachowanie nie wyjaśnia każdego zdarzenia. Gatunki, dostęp do trasy, średnica kabla, konstrukcja ochronna, lokalne siedlisko i wcześniejsze szkody – wszystko to zmienia ryzyko. Wniosek z artykułu, który można obronić, jest taki, że fizyczny dostęp i odporność na penetrację mają większe znaczenie niż nieuzasadnione twierdzenia na temat przyciągania smakiem lub sygnałem.

Jak załoga powinna ocenić przeżuty kabel światłowodowy przed naprawą?

Pierwsza decyzja o przywróceniu stanu powinna uwzględniać dowody optyczne, stan fizyczny i zapisy sieciowe. Kabel, który nadal przepuszcza światło, może utracić swoją barierę wodną, ​​odporność na zgniatanie lub-długoterminową wytrzymałość na rozciąganie. I odwrotnie, przerwa w świadczeniu usług nie dowodzi, że widoczne ugryzienie jest jedyną wadą przęsła.

1. Ustabilizuj sieć i zbierz dowody serwisowe

  • Zidentyfikuj dotkniętych klientów, długości fal, włókna i ścieżki ochrony.
  • Nagraj otrzymane-zmiany zasilania i alarmy przed przeniesieniem kabla.
  • Przed otwarciem dużej-sieci szkieletowej sprawdź, czy ruch może zostać przekierowany.
  • Zachowaj oryginalne ślady OTDR do porównania z przywróconą trasą.

2. Sprawdź poza widocznym zgryzem

Uszkodzenia otwartego-płaszcza mogą rozciągać się wzdłużnie pod powierzchnią. Sprawdź oba kierunki, aż płaszcz, zbroja, system wzmacniający i rdzeń kabla będą wyraźnie sprawne. Jeżeli w kablu znajduje się taśma stalowa, należy sprawdzić, czy taśma nie została perforowana lub oderwana od zakładki. Jeśli jest on w całości-dielektryczny, sprawdź uszkodzenie-przędzy aramidowej lub szklanej oraz ewentualne zniekształcenia wiązki-luźnych rurek.

3. Mapa uszkodzeń spowodowanych przez tubę, światłowód i usługę

Skorzystaj z mapy rur producenta, arkuszy połączeń i zapisów tras. W typowym przykładzie 12-rur x 12 włókien jedna uszkodzona rura może narazić na ryzyko nawet 12 włókien; trzy probówki mogą narazić na ryzyko nawet 36 osób. Nie oznacza to, że pozostałe włókna są automatycznie bezpieczne, ponieważ typowe elementy wytrzymałościowe i blokujące wodę również mogły zostać naruszone.

4. Zdecyduj, czy kabel można przyciąć do materiału dźwiękowego

Widoczny środek ugryzienia nie jest właściwym punktem łączenia. W zamknięciu musi znajdować się nieuszkodzony kabel o długości płaszcza wystarczającej do uszczelnienia,-długości elementu wytrzymałościowego wystarczającej do zakotwiczenia i długości włókna wystarczającej do poprowadzenia korytka. Dlatego prawidłowepoziome zamknięcie złącza światłowodowegonależy wybrać na podstawie-zakresu wejścia kabla, liczby kabli, wytrzymałości-kotwiczenia elementów i całkowitej pojemności światłowodu-a nie samej liczby rdzeni.

Opcje naprawy kabla światłowodowego 144-i obliczenia przywracania

Istnieją cztery praktyczne poziomy reakcji. Wybór właściwego zależy od tego, czy włókna światłowodowe, tuby buforowe, elementy wzmacniające i bariery środowiskowe pozostaną nienaruszone.

Stan Możliwa odpowiedź Kiedy jest to właściwe Główne ograniczenie
Powierzchowne oznakowanie kurtki Zatwierdzona ochrona kurtki i bariera drogowa Brak penetracji, brak deformacji i brak zmian w parametrach optycznych Okład kosmetyczny nie stanowi strukturalnej naprawy uszkodzonej osłony
Miejscowa penetracja, ale kabel dźwiękowy dostępny po obu stronach Odetnij i połącz oba końce w jedno wbudowane zamknięcie Wystarczającą ilość zgromadzonego luzu można odzyskać bez naruszania wymagań dotyczących zginania, naprężania lub ugięcia Zużywa luz przywracający i dodaje jedno zdarzenie splotu na włókno
Brak użytecznego luzu w miejscu uszkodzenia Włóż zamienny odcinek kabla z dwoma zamknięciami Końcówki kabla dźwiękowego nie mogą stykać się w jednym zamknięciu Podwaja liczbę zamknięć i spawów-
Powtarzające się uszkodzenia na tym samym odsłoniętym przęśle Zamień lub zmień trasę i dodaj ochronę-na poziomie trasy Oryginalna ścieżka dostępu i luka w kablu pozostają Wyższy koszt bezpośredni, ale pozwala uniknąć traktowania powtarzających się przestojów jako pojedynczych napraw

Jedno zamknięcie kontra dwa zamknięcia

W przypadku w pełni wykorzystanego kabla światłowodowego 144 obciążenie pracą przy przywracaniu zmienia się gwałtownie:

Jedno zamknięcie liniowe z odzyskanym luzem: 144 włókna × 1 nowe złącze spawu=144 spawów termojądrowych

Wstawiono sekcję zastępczą z dwoma zamknięciami: 144 włókna × 2 nowe złącza=288 spawy termojądrowe

Jeśli zatwierdzony model produkcyjny wykorzystujetminut na ukończone połączenie-łącznie z przygotowaniem, zgrzaniem, założeniem koszulki i umieszczeniem-bezpośredni koszt łączenia wynosi około 144tw porównaniu z 288t. Przy przykładowym tempie planowania wynoszącym dwie minuty na ukończone połączenie, czyli 4,8 w porównaniu z 9,6 godziny przed przygotowaniem zamknięcia, organizacją tacek, testowaniem, etykietowaniem, konfiguracją dostępu lub migracją ruchu. Przykładem są obliczenia planistyczne, a nie uniwersalna wielkość produkcji polowej.

Równie ważny jest efekt-straty budżetowej

Jedno zamknięcie dodaje jedno nowe zdarzenie splotu do każdej przywróconej ścieżki optycznej. Sekcja zastępująca dodaje dwa. Efekt planowania to:

Dodano naddatek na ścieżkę=dodano zdarzenia splotów ×-zatwierdzony w projekcie naddatek na złącze

Nie zastępuj limitu umownego oszacowaniem ekranu spawarki termojądrowej. Glory Opticalakceptowalny przewodnik dotyczący strat w złączach termojądrowychwyjaśnia różnicę między oszacowaniem maszyny, wynikiem zdarzenia OTDR i wynikiem akceptacji łącza od początku do końca.

Czy należy naprawiać tylko ciemne włókna?

Zwykle nie, gdy kabel musi zostać przycięty do osłony dźwiękowej. Naprawa wyłącznie aktywnych lub widocznie uszkodzonych włókien może sprawić, że wolne moce będą bezużyteczne i uchronią ukryte uszkodzenia mechaniczne na trasie. Plan odbudowy szkieletu powinien uwzględniać położenie każdego włókna, nawet jeśli niektóre włókna są obecnie ciemne. Praktycznym wyjątkiem jest konstrukcja z kontrolowanym dostępem do połowy-rozpiętości, przeznaczona specjalnie do selektywnego dostępu do rur; improwizowany otwór w uszkodzonym kablu nie jest równoważny.

Jak należy sprawdzić naprawiony kabel?

Akceptacja renowacji powinna odpowiedzieć na dwa różne pytania:

  1. Czy kompletna ścieżka optyczna spełnia wymagania dotyczące strat-od końca do{1}}?Użyj zestawu do testowania strat optycznych lub źródła i miernika mocy z zatwierdzoną metodą referencyjną.
  2. Czy nowe zdarzenia splotu są zlokalizowane i działają zgodnie z oczekiwaniami?Użyj testów OTDR w obu kierunkach, gdy projekt wymaga charakterystyki zdarzenia.

FOAzewnętrzne-odniesienie do badań włókien roślinnychodróżnia badanie{{0}strat wtrąceniowych od badania zdarzeń OTDR i zwraca uwagę na użycie 1310 nm i, tam gdzie to konieczne, 1550 nm do testowania-w trybie jednomodowym.

Zalecany zapis renowacji

  • ślady OTDR przed-naprawą i po-naprawie przy zarejestrowanych ustawieniach;
  • dwukierunkowe wyniki zdarzeń, jeśli wymaga tego specyfikacja;
  • koniec-do-wstawiania-końca straty i metoda referencyjna;
  • model zamknięcia, lokalizacja, wprowadzenie kabla i zapis uszczelnienia;
  • mapa tac, mapa rur i zaktualizowany arkusz połączeń;
  • pozostały luz po obu stronach zamknięcia;
  • zdjęcia uszkodzonej sekcji, dodanego zabezpieczenia i zakończonej instalacji.

Informacje na temat fizycznego przepływu pracy można znaleźć w przewodniku Glory Optical na tematjak zespawać kabel światłowodowy. Wartości akceptacji projektu powinny zawsze zastępować przykłady ogólne.

W jaki sposób operatorzy mogą zapobiegać powtarzającym się szkodom wiewiórek?

Najsilniejsza strategia wykorzystuje wiele warstw: usuń dostęp, chroń lokalny punkt narażenia i wybierz konstrukcję kabla odpowiednią do metody instalacji. Nie należy oczekiwać, że żaden pojedynczy dodatek do płaszcza rozwiąże problem-projektowania trasy.

1. Usuń lub przerwij ścieżkę dostępu

Przytnij gałęzie zapewniające bezpośredni dostęp i powtarzaj kontrolę w miarę wzrostu roślinności. Jeśli jest to dozwolone, w punkcie podejścia należy zainstalować bariery słupowe lub kablowe. Notatka inżynieryjna firmy Corning wyraźnie określa przycinanie drzew,-konstrukcje słupowe przypominające namioty oraz lokalne przewody lub klatki jako powietrzne środki zaradcze.

2. Chroń sekcje lokalne-wysokiego ryzyka

Użyj zatwierdzonej osłony, przewodu, osłony-ze stali nierdzewnej lub taśmy ochronnej wokół dostępnej sekcji. Z materiałów terenowych NTT wynika, że ​​zamknięcia mogą wymagać również osłon zewnętrznych; ochrona kabla, pozostawiając odkrytą pobliską obudowę, może po prostu przesunąć następny punkt awarii.

3. Przejrzyj strukturę kabla, a nie tylko nazwę płaszcza

Pancerz metalowy stanowi skuteczną barierę penetracyjną i jest powszechnie stosowany w kanałach odpornych na gryzonie i kablach-do zakopywania w ziemi. Jednakże opancerzony kabel-do zakopywania w ziemi nie jest automatycznie właściwym zamiennikiem anteny. Przegląd projektu musi również uwzględniać długość przęsła, ciężar kabla, rozmieszczenie łączników, zwis, obciążenie wiatrem i lodem, uziemienie i łączenie, bliskość przewodów zasilających oraz zatwierdzoną metodę mocowania.

W przypadku korytarzy lub tras energetycznych wymagających-konstrukcji niemetalowejKabel zewnętrzny ADSSusuwa metaliczne ścieżki prądu, ale etykieta całkowicie-dielektryczna sama w sobie nie ustala oporu wiewiórki. Nadal potrzebne są bariery na trasie, projekt powłoki i-dowody specyficzne dla projektu. Porównanie w przypadku tras powietrznych z linkami lub samonośnych,-w przypadku których akceptowalna jest konstrukcja metalowaGYTSIKabel GYTC8S w kształcie cyfry 8z rzeczywistymi wymaganiami dotyczącymi obciążenia i uziemienia.

4. Zachowaj zdolność przywracania pierwotnego projektu

Trasa bez dostępnego luzu może przekształcić zlokalizowane ugryzienie w dwa zamknięcia i 288 splotów. Luzy należy przechowywać i dokumentować w miejscach, w których można bezpiecznie zamontować i serwisować zamknięcie. Dodatkowa pętla ma niewielką wartość, jeśli jest niedostępna, przekracza granice zakrętów lub sama jest wystawiona na działanie tej samej platformy dla zwierząt.

Co właściwie może udowodnić zgodność z normą IEC-i inne dowody techniczne-?

IEC 60794-3-10:2015to specyfikacja rodziny zewnętrznych optycznych kabli telekomunikacyjnych stosowanych w kanałach, układanych bezpośrednio w ziemi i w instalacjach napowietrznych. Odnosi się do szerszych wymagań mechanicznych, środowiskowych i optycznych dotyczących kabli. Jest to istotne w przypadku zapytania ofertowego dotyczącego-kabla zewnętrznego, ale zgodności nie należy reklamować jako uniwersalnego „certyfikatu-odpornego na wiewiórki”.

Akta zamówienia, które można obronić, oddzielają cztery formy dowodów:

Dowód Co wspiera Czego nie dowodzi automatycznie
Deklaracja IEC 60794-3-10 lub dokumentacja testowa Wymagania dotyczące rodziny kabli zewnętrznych dla podanego typu instalacji Odporność na każdy lokalny gatunek zwierzęcia lub stan ataku
Przekrój kabla-i zestawienie materiałów Obecność, położenie i materiał opancerzenia, wytrzymałość i bariery wodne Wydajność w terenie bez kontekstu instalacyjnego
Notatka lub raport z testu dotyczący-inżynierii odporności gryzoni przez producenta Jak oceniano konkretną barierę lub konstrukcję Uniwersalny próg pass/fail, chyba że zdefiniowano metodę i kryterium akceptacji
Prześledź-konkretną historię pola Które zakresy, punkty dostępu i produkty wielokrotnie zawiodły Samo kontrolowane porównanie laboratoryjne

Dla kupującego kluczowym pytaniem nie jest „Czy spełnia IEC?” w izolacji. Brzmi ono: „Jakie wymagania IEC i dodatkowe wymagania- dotyczące ryzyka gryzoni są uwzględnione w specyfikacji zakupu i jaki dokument zostanie dostarczony w celu wykazania każdego z nich?”

Praktyczna lista kontrolna-narażenia gryzoni przy zakupie kabli

Poniższy 10-punktowy ekran przedstawia platformę inżynieryjną firmy Glory Optical do porównywania tras przed zapytaniem ofertowym. Jest to pomoc w planowaniu, a nie norma branżowa lub certyfikat.

Czynnik ryzyka 0 punktów 1 punkt 2 punkty
Dostęp dla zwierząt Brak oczywistego podejścia Sporadyczny dostęp do konstrukcji lub roślinności Gałęzie, płoty lub okucia zapewniają bezpośredni dostęp
Historia niepowodzeń Brak znanych wydarzeń Jedno niepotwierdzone wydarzenie Wielokrotne potwierdzone obgryzanie trasy
Długość ekspozycji W pełni chroniony Krótka ekspozycja lokalna Długi, ciągły, odsłonięty rozpiętość
Bariera mechaniczna Zdefiniowana bariera odpowiednia dla trasy Bariera częściowa/lokalna Tylko płaszcz polimerowy w miejscu ataku
Odporność na regenerację Udokumentowany dostępny luz i alternatywna ścieżka Luźna lub alternatywna ścieżka, ale nie obie Żadnego praktycznego luzu i żadnej chronionej trasy

Interpretacja:0–3 sugeruje, że standardowe kontrole trasy mogą być wystarczające; 4–6 wzywa do udokumentowanego przeglądu działań łagodzących; 7–10 powinno spowodować przegląd połączonego projektu kabla, bariery, zamknięcia i odbudowy. Partytura sama w sobie nie wybiera kabla. Trasa ADSS wysokiego napięcia-i trasa-bezpośredniego pochówku w kampusie mogą uzyskać ten sam wynik, wymagając jednak zupełnie innych konstrukcji.

Uwzględnij te pola w zapytaniu ofertowym

  • metoda instalacji: ADSS, figura-8 samonośna, antena mocowana, kanałowa lub wkopana bezpośrednio w ziemię;
  • liczba włókien, mapa rur, typ włókna i wymagana wolna moc;
  • wymagania dotyczące rozpiętości, zwisu, wiatru, lodu i rozciągania dla projektów lotniczych;
  • wymagania dotyczące metalu lub{0}całkowicie dielektrycznego oraz ograniczenia dotyczące uziemienia/połączenia;
  • materiał opancerzenia lub bariery ochronnej, grubość i położenie;
  • konstrukcja i materiał osłony blokujący wodę-;
  • obowiązujące dokumenty IEC 60794 i wymagane dowody dostawcy;
  • średnica kabla dostosowana do zakresu uszczelnienia zamknięcia;
  • planowane luki, możliwości zamknięcia i przyszłe wymagania oddziałów;
  • trasa-konkretny plan łagodzenia skutków i inspekcji zwierząt.

Aby uzyskać szersze porównanie konstrukcji, użyj Glory Opticaltypy kabli światłowodowych, standardy i przewodnik po materiałach-okładeki kompletneasortyment zewnętrznych kabli światłowodowych.

Często zadawane pytania

P: Czy wiewiórki mogą przegryźć osłonę kabla z włókna polietylenowego?

O: Tak. Kurtka PE zapewnia ochronę środowiska, ale nie należy jej traktować jako twardej bariery dla gryzoni. Ryzyko zależy od dostępu, konstrukcji kabla i możliwości dalszej penetracji zwierzęcia w kierunku rdzenia.

P: Czy taśma stalowa sprawia, że ​​kabel światłowodowy jest całkowicie-odporny na skręcanie?

Odp.: Taśma stalowa może znacznie poprawić odporność na penetrację, ale „odporność” jest zbyt absolutna. Szwy pancerza, odsłonięte akcesoria, końcówki kabli i zamknięcia nadal wymagają prawidłowego projektu i montażu. Konstrukcja metalowa uwzględnia także uziemienie, łączenie, wagę i kompatybilność-trasy.

P: Czy uszkodzony kabel światłowodowy 144 może nadal przenosić ruch?

O: Tak. Uszkodzenie może dotyczyć wybranych lamp lub spowodować duże straty bez całkowitej awarii. Włókna sprawne nie dowodzą, że osłona, elementy wzmacniające lub pozostałe włókna zapasowe są w dobrym stanie.

P: Czy załoga powinna dodać jedno zamknięcie, czy wymienić całe przęsło?

Odp.: Użyj jednego zamknięcia liniowego, jeśli oba końce kabla dźwiękowego można połączyć razem z zatwierdzonym luzem i obciążeniem. Jeśli nie jest to możliwe, użyj sekcji zamiennej i dwóch zamknięć. Wymień lub przekieruj przęsło, gdy pozostanie pierwotna ścieżka ataku, a wielokrotne naprawy spowodują odtworzenie tego samego narażenia.

P: Czy wiewiórki przyciągają sygnały optyczne o długości fali 1310 lub 1550 nm?

Odpowiedź: Żadne wiarygodne dowody nie potwierdzają tego wyjaśnienia. Transmisja jest zamknięta w strukturze światłowodu i otoczona wieloma nieprzezroczystymi warstwami kabla.

P: Czy norma IEC 60794-3-10 jest certyfikatem odpornym na wiewiórki?

O: Nie. Jest to specyfikacja rodziny zewnętrznych kabli optycznych obejmująca określone kategorie instalacji i powiązane wymagania. W projekcie należy osobno zdefiniować konstrukcję, dowody i kryteria akceptacji-odporności na gryzonie.

Autorytatywne referencje techniczne

Polecane produkty optyczne Glory do naprawy i przeprojektowania tras

Poniższe produkty rozwiązują różne części problemu. Nie są one zamienne i żaden produkt nie powinien być wybierany spośród sformułowania „odporny na gryzonie” bez sprawdzenia faktycznego sposobu montażu.

GL-H144 and GL-H288 horizontal fiber optic splice closure

Regeneracja kręgosłupa

GL-H144 / GL-H288 Łącznik poziomy

Zaprojektowane do łączenia-prostego i rozgałęźnego na trasach ciągłych. Opcje 144F i 288F nadają się do-masowych napraw, w których potwierdzono średnicę wejścia kabla, wytrzymałość-kotwiczenia elementów i pojemność korytka.

GYTC8S figure-8 aerial loose-tube fiber optic cable structure

Antena samonośna-

GYTC8S Kabel zewnętrzny Rysunek 8

Zintegrowany transmiter i konstrukcja z luźną-rurą do stosowania w antenach, dostępna do 144 włókien. Używaj go tylko po sprawdzeniu obciążenia przęsła, mocowania, elementów metalowych i lokalnych wymagań ochronnych.

ADSS all-dielectric self-supporting outdoor fiber cable structure

Antena całkowicie-dielektryczna

Kabel zewnętrzny ADSS

Odpowiednie tam, gdzie wymagany jest-samonośny, nie-metalowy kabel, w tym w projektach-korytarzy energetycznych. ADSS spełnia wymagania elektryczne i pomocnicze; łagodzenie skutków gryzoni nadal należy określić osobno.

GYTA53 double-jacket armored outdoor fiber optic cable structure
Kanał i bezpośredni pochówek

Kabel opancerzony z podwójnym-płaszczem GYTA53

Podwójny-płaszcz, pancerna konstrukcja do wymagających odcinków kanałów i bezpośrednich-pochówków, gdzie istnieje ryzyko wilgoci, zgniecenia i narażenia na gryzonie. Nie należy go automatycznie zastępować specjalistycznego kabla antenowego.

Chcesz sprawdzić uszkodzoną trasę lub określić kabel zamienny?

Wyślij metodę instalacji, liczbę włókien, szczegóły rozpiętości lub kanału, średnicę kabla, zdjęcia uszkodzeń, ślady OTDR i wymagane standardy. Firma Glory Optical może porównać możliwości napraw-i konstrukcje kabli na zewnątrz, nie traktując jednej konstrukcji opancerzonej jako uniwersalnej odpowiedzi.

Skontaktuj się z Glory Optical
Wyślij zapytanie