Il cavo aereo in fibra ottica viene installato fuori terra su pali, torri, sistemi di messaggeria o strutture di linee elettriche-. Viene utilizzato nella distribuzione delle telecomunicazioni, nella banda larga rurale, nell'accesso FTTH, nelle comunicazioni di servizi pubblici, nelle reti industriali e nelle tratte dorsali dove è disponibile un corridoio aereo.

Scegliere un cavo d'antenna non significa prendere il nome di un prodotto da un catalogo. Le specifiche corrette dipendono dal percorso, dalla campata, dall'abbassamento, dal carico di vento e ghiaccio, dall'ambiente elettrico, dal numero di fibre, dal piano di accesso, dal metodo di installazione, dall'hardware e dalla strategia di manutenzione. Questa guida spiega i principali tipi di cavi aerei, come confrontarli, quali specifiche contano e quali informazioni dovrebbero essere preparate prima di chiedere a un fornitore una raccomandazione sul progetto.
Per un punto di partenza sulle costruzioni sopraelevate disponibili, rivedere ilgamma di cavi in fibra ottica per aerei.
Che cos'è il cavo in fibra ottica aerea?
Il cavo in fibra ottica aerea, chiamato anche cavo in fibra ottica aereo o cavo in fibra ottica aerea, è un cavo esterno progettato per rimanere sospeso tra i punti di supporto. A seconda della struttura, il cavo può sostenersi da solo, includere un messaggero integrato, essere fissato a un filo messaggero separato o funzionare come parte di un sistema di cavi di terra-della linea di alimentazione-.
A differenza del cavo per interni, il cavo dell'antenna deve tollerare il carico meccanico a lungo-termine e l'esposizione ripetuta all'esterno. Le preoccupazioni tipiche della progettazione includono stress da trazione, vibrazioni del vento, carico di ghiaccio, radiazioni ultraviolette, umidità, variazioni di temperatura, schiacciamento, impatto, roditori ed effetti del campo elettrico-. Una breve tratta di telecomunicazioni urbane, un lungo attraversamento di un fiume e un corridoio elettrico ad alta-tensione non dovrebbero essere valutati con la stessa logica di selezione.
Fibra aerea vs Fibra sotterranea
I percorsi aerei e sotterranei risolvono diversi problemi costruttivi. L'installazione aerea può essere efficiente quando i pali sono disponibili e approvati, mentre l'installazione sotterranea è generalmente preferita quando la protezione fisica, l'impatto visivo o la sicurezza del percorso a lungo termine hanno la priorità. I progetti che richiedono una costruzione interrata, condotte o interrata-direttamente possono confrontare iopzioni di cavi in fibra ottica sotterranei.

| Fattore decisionale | Fibra aerea | Fibra sotterranea |
|---|---|---|
| Infrastruttura del percorso | Utilizza pali, torri, traverse o strutture di supporto sopraelevate. | Utilizza condotti, condutture, microcondotti, trincee o percorsi interrati diretti-. |
| Costruzione iniziale | Può ridurre lo scavo di trincee e può essere più veloce se l'accesso ai pali è approvato. | Di solito richiede scavi, lavori di condutture, camere di accesso o perforazioni direzionali. |
| Esposizione ambientale | Più esposti al vento, al ghiaccio, agli alberi, al contatto dei veicoli vicino ai pali, alla fauna selvatica e ai raggi UV. | Meno esposto alle intemperie, ma vulnerabile alle inondazioni, ai movimenti del terreno, ai danni dovuti agli scavi e alla congestione dei condotti. |
| Ispezione e riparazione | Le campate danneggiate e alcune posizioni dei guasti potrebbero essere visivamente accessibili. | La riparazione potrebbe richiedere l'accesso alla camera, l'inserimento di barre nei condotti, il tiraggio di cavi o lo scavo. |
| Espansione | La ramificazione può essere conveniente quando chiusure, terminali e allentamenti sono pianificati in anticipo. | L'espansione dipende dalla capacità del condotto di riserva, dalla disposizione della camera e dall'accesso-per il passaggio dei cavi. |
| Utilizzo tipico | Percorsi rurali, distribuzione FTTH, terreni difficili, percorsi di pali delle telecomunicazioni e corridoi di servizio. | Percorsi urbani protetti, reti di campus, sistemi di condotte e aree in cui l'impatto visivo conta. |
Principali tipi di cavi in fibra ottica per antenna

Cavo ADSS
ADSS significa All-Dielettrico Auto-Supportante. Il cavo utilizza elementi di resistenza non- metallici e trasporta il proprio carico meccanico senza un filo portante separato. È comunemente considerato per dorsali di telecomunicazioni, rotte rurali e percorsi di comunicazione su o vicino a infrastrutture di servizi pubblici.

Il design interamente-dielettrico elimina la necessità di collegamenti metallici con messaggeri, ma non elimina la valutazione dell'ambiente-elettrico. Sulle tratte elettriche, il team di progettazione dovrebbe considerare la tensione di linea, la posizione degli attacchi, l'intensità del campo elettrico, il livello di inquinamento e il rischio di archi a banda secca. Nelle posizioni di campo-più elevato, potrebbe essere necessaria una guaina anti-tracciamento.
La selezione di ADSS dipende dal diametro, dal peso, dal contenuto di aramide, dalla resistenza alla trazione nominale, dall'intervallo, dall'abbassamento, dal carico meteorologico e dalle sospensioni compatibili o dall'hardware-del vicolo cieco. ILCategoria di cavi in fibra ottica ADSSè un riferimento utile prima di confrontare adesign ADSS-a giacca singolacon adesign ADSS a doppia-camicia.
Figura 8 Cavo in fibra ottica
Il cavo della Figura 8 combina l'unità del cavo ottico e un messaggero o un elemento di rinforzo in un unico profilo. L'elemento di supporto integrato semplifica la movimentazione perché il supporto e il cavo ottico vengono installati insieme.

Il messaggero può essere metallico o non-metallico. Un messaggero metallico può fornire un'elevata resistenza ma può richiedere il collegamento, la messa a terra e il controllo della corrosione. Una struttura non-metallica riduce i problemi di conduttività-elettrica, anche se il cavo completo e l'hardware devono comunque corrispondere al carico del percorso.
Il cavo Figura 8 viene spesso utilizzato per la distribuzione di telecomunicazioni da corto-a-medio, reti suburbane e percorsi di alimentazione o distribuzione FTTH. La struttura del prodotto è importante: acavo Figura 8 non-metallicoe uncavo dell'antenna Figura 8 multi-tubonon devono essere trattati come intercambiabili senza controllare l'intervallo, il materiale di messaggistica e la compatibilità hardware.
Cavo OPGW
OPGW significa cavo di terra ottico. Combina le fibre ottiche con la funzione del cavo di messa a terra sopraelevato-sulle linee di trasmissione ad alta-tensione. OPGW fa parte del sistema di linee elettriche-, non di un normale cavo di telecomunicazioni collegato nello spazio di comunicazione di un palo.

La scelta dell'OPGW richiede ingegneria della linea di trasmissione-, analisi della corrente di corto-circuito, coordinamento del carico meccanico, progettazione di torri e raccordi, pianificazione delle interruzioni e procedure di sicurezza dei servizi pubblici. Non deve essere utilizzato come sostituto del normale cavo ADSS o Figura 8 su un percorso FTTH standard. La IEC descrive i requisiti OPGW inCEI 60794-4-10, che copre i cavi ottici di terra lungo le linee elettriche.
Cavo in fibra intrecciata
In un sistema ancorato, un cavo messaggero separato trasporta il carico meccanico e un cavo in fibra esterna standard è collegato ad esso con un filo di ancoraggio. Questo metodo è comune nei percorsi dei poli di telecomunicazioni dove esiste già un corriere approvato.

La fibra fissa può essere pratica per le reti di accesso da punto-a-multipunto poiché lungo il percorso è possibile pianificare chiusure di giunzione, terminali di derivazione e futuri punti di diramazione. Il compromesso- è che le condizioni dei trefoli, la qualità dell'ancoraggio, il collegamento, la messa a terra, la distanza e il carico del palo devono essere controllati prima dell'approvazione.
Confronto tra cavi ottici aerei: ADSS, Figura 8, OPGW e cavi fissati
| Tipo di cavo | Metodo di supporto | Itinerario tipico | Punto di forza principale | Limitazione chiave | Accesso ed espansione |
|---|---|---|---|---|---|
| ADSS | Auto-portante, completamente-dielettrico | Dorsale delle telecomunicazioni, percorsi rurali e corridoi di servizio | Nessun messaggero metallico; forte capacità di campata ingegnerizzata | Richiede la valutazione dell'abbassamento-della tensione, dell'hardware e del-campo elettrico | I punti di accesso dovrebbero essere pianificati attentamente |
| Figura 8 | Messaggero integrato o membro della forza | Distribuzione delle telecomunicazioni e rotte di alimentazione FTTH | Costruzione compatta e installazione diretta | I limiti del materiale e dell'intervallo di Messenger variano in base alla progettazione | Flessibilità moderata; le diramazioni dipendono dal tracciato del percorso |
| OPGW | Cavo di terra della linea di alimentazione-con unità ottica | Linee di trasmissione ad alta-tensione | Combina le funzioni di comunicazione e cavo schermato- | Prodotto di utilità specializzato e processo di installazione | L'espansione segue l'ingegneria della linea-di trasmissione |
| Fibra sferzata | Cavo in fibra fissato al messenger separato | Accesso alle telecomunicazioni e percorsi polari espandibili | Chiusure flessibili, terminal e future filiali | Richiede lavori di messaggeria e ancoraggio; gli elementi metallici potrebbero necessitare di messa a terra | Solitamente il più flessibile per l'accesso-di fascia media |
Un semplice albero decisionale per la selezione del cavo aereo

La seguente sequenza decisionale aiuta a restringere il primo tipo di cavo da valutare. Non sostituisce i calcoli ingegneristici, l'approvazione dei servizi pubblici o le regole di costruzione locali.
- Il cavo fa parte di un sistema di fili di trasmissione-della linea di terra-?Se sì, valuta prima OPGW. In caso negativo, vai alla domanda successiva.
- Esiste una linea di messaggistica approvata con capacità di riserva?Se sì, la fibra fissata potrebbe essere efficiente, soprattutto per le rotte con futuri punti di diramazione.
- La rete necessita di frequenti accessi midspan?In caso affermativo, la fibra fissa o un sistema Figura 8 adatto potrebbero essere più facili da gestire rispetto a un percorso ADSS a lungo-campo.
- Il percorso è vicino a conduttori di alimentazione o in un ambiente ad alto-campo elettrico?In caso affermativo, valutare ADSS con un'analisi corretta della-zona di attacco e della guaina oppure seguire la progettazione specificata dell'utilità.
- Le distanze sono da breve-a-media e il percorso è principalmente di distribuzione delle telecomunicazioni?In caso affermativo, il cavo Figura 8 può essere un'opzione compatta, a condizione che il materiale di messa a terra, la messa a terra e l'hardware siano adatti.
- Le campate sono lunghe, il percorso rurale o il progetto evita il supporto metallico?In caso affermativo, ADSS è spesso il primo tipo da valutare, ma è necessario definire le ipotesi di abbassamento-tensione e-carico meteorologico.
ADSS vs Figura 8: quale dovrebbe essere controllato per primo?
ADSS e la Figura 8 vengono spesso confrontati perché entrambi possono essere installati senza collegare un cavo ottico separato a un trefolo esistente. La differenza sta nel concetto di supporto. ADSS distribuisce la resistenza meccanica all'interno del corpo del cavo-interamente dielettrico. Il cavo della Figura 8 utilizza un messaggero integrato o un elemento di rinforzo accanto all'unità ottica.
| Domanda | ADSS di solito si adatta meglio quando | Figura 8 Di solito si adatta meglio quando |
|---|---|---|
| Il supporto metallico è indesiderabile? | Il progetto richiede un percorso interamente-dielettrico senza messaggeri metallici. | È accettabile un messenger integrato metallico o non-metallico. |
| Il percorso è vicino a infrastrutture elettriche? | È possibile progettare ADSS per i corridoi di servizio, ma è comunque necessaria la valutazione del campo elettrico-. | La Figura 8 potrebbe richiedere particolare attenzione alla conduttività dei messaggeri, alla messa a terra e alle distanze. |
| Ci sono molti punti di accesso? | I punti di accesso devono essere pianificati con attenzione perché l'accesso a metà-span potrebbe essere meno conveniente. | Può essere pratico sui percorsi di distribuzione in cui è prevista la ramificazione. |
| È importante la semplicità di installazione? | L'installazione auto-supportante può ridurre il lavoro di messaggistica separato. | Il supporto integrato e l'unità ottica possono semplificare i percorsi di telecomunicazioni da brevi-a-medi. |
| Cosa dovrebbe essere controllato prima? | RTS, uscita di abbassamento-tensione, grado della guaina, set di morsetti e idoneità-del campo elettrico. | Materiale messaggero, collegamento o messa a terra, limite di portata, esposizione alla corrosione e corrispondenza dell'hardware. |
Come scegliere il cavo in fibra ottica per antenna giusto
1. Esaminare il percorso prima di selezionare il cavo
Registra la proprietà dei pali, le condizioni dei pali, le lunghezze delle campate, gli attraversamenti stradali e fluviali, i punti angolari, le posizioni dei vicoli ciechi-, gli spazi di comunicazione esistenti, i conduttori elettrici nelle vicinanze, la vegetazione, l'accesso dei veicoli e il posizionamento delle bobine. Non è necessario selezionare un cavo finché non vengono compresi il percorso fisico e i diritti di collegamento.
2. Utilizzare i carichi di progetto, non un numero di estensione universale
Non esiste una portata massima unica applicabile a ogni cavo aereo. La capacità della campata dipende dalla struttura del cavo, dalla resistenza alla trazione nominale, dalla tensione di installazione, dal carico a lungo-termine, dall'abbassamento iniziale, dalla pressione del vento, dallo spessore del ghiaccio, dall'intervallo di temperatura, dalla resistenza del palo, dall'altezza di fissaggio e dalla bulloneria.
La raccomandazione sullo span di un fornitore dovrebbe definire i presupposti alla base di essa. Una dichiarazione come "adatto per 100 m" è incompleta a meno che non siano indicati anche vento, ghiaccio, temperatura, abbassamento, fattore di sicurezza e hardware.
3. Requisiti separati per i poli-e le linee elettriche-di telecomunicazione
Un percorso di un polo delle telecomunicazioni e un percorso di servizi pubblici ad alta- tensione non dovrebbero utilizzare la stessa logica di approvazione. In prossimità di apparecchiature sotto tensione, il proprietario del percorso e un team di ingegneri qualificati devono definire le zone di collegamento, le distanze, i controlli della tensione-indotta, i metodi di lavoro e le qualifiche del personale.
Negli Stati Uniti, il lavoro sulla generazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica è affrontato daOSHA 29 CFR 1910.269. Altri paesi, servizi pubblici e proprietari di rete applicano le proprie regole e i requisiti locali regolano il progetto.
4. Pianificare insieme il conteggio delle fibre e la topologia della rete
Il conteggio delle fibre dovrebbe coprire i circuiti attuali, la capacità di ripristino, gli abbonati pianificati, i servizi futuri e i gruppi pratici di giunzione. Un numero elevato di fibre non è sempre migliore se rende il cavo inutilmente grande, pesante o costoso. Allo stesso tempo, scegliere solo il fabbisogno odierno può causare una sovracostruzione prematura.
Per le reti FTTH, pianificare l'ubicazione degli splitter, delle chiusure, dei terminali e delle filiali dei clienti. Quando il percorso di distribuzione aerea passa al lato dell'abbonato, ilGamma di cavi di derivazione FTTHpotrebbe diventare rilevante.
5. Abbina la struttura all'ambiente
Le rotte costiere potrebbero richiedere un controllo della corrosione più forte. Le regioni con ghiaccio-pesante richiedono una progettazione esplicita del carico-di ghiaccio. Gli ambienti con raggi-UV elevati richiedono una guaina esterna adatta. I percorsi- inclini ai roditori potrebbero richiedere una protezione aggiuntiva comecavo in fibra ottica anti-roditore. I corridoi elettrici inquinati potrebbero richiedere una guaina ADSS anti-tracciamento.
Quando un prodotto standard non corrisponde al carico, alla guaina, al numero di fibre o al metodo di installazione richiesti, aprogettazione personalizzata di cavi in fibra otticapotrebbe essere più sicuro che forzare un prodotto a catalogo nel percorso.
Esempi di selezione basata su scenari-
I seguenti esempi sono scenari di stile di progetto-semplificati. La scelta finale del cavo richiede ancora l'approvazione-del proprietario del percorso, il calcolo dell'abbassamento-della tensione e la verifica dell'hardware.
Esempio 1: distribuzione FTTH urbana con molti lanci futuri
Condizioni del progetto:Campate da-a-media, molti futuri punti di consegna dei clienti, spazio approvato per i pali delle telecomunicazioni e chiusure di giunzioni pianificate lungo il percorso.
Primo tipo da valutare:Fibra rinforzata o cavo Figura 8 adatto.
Perché:Il progetto necessita di un accesso mid-flessibile e di futuri punti di diramazione. Un sistema ancorato può facilitare la chiusura e il posizionamento del terminale quando esiste un filo messaggero. Se non esiste alcun messaggero e il percorso è compatto, la Figura 8 può ridurre il lavoro sui filamenti separati.
Controlli del rischio:Controllare le condizioni del corriere, il carico del palo, il collegamento o la messa a terra, lo stoccaggio allentato, l'accesso alla chiusura e gli spazi di installazione.
Esempio 2: Dorsale rurale senza Messenger esistente
Condizioni del progetto:Campate più lunghe, infrastruttura di telecomunicazioni esistente limitata, meno punti di accesso e preferenza per evitare l'installazione di messenger metallici.
Primo tipo da valutare:ADSS.
Perché:ADSS può sostenersi da solo senza un messaggero e può essere progettato per campate rurali più lunghe quando la resistenza del cavo, l'abbassamento e i carichi atmosferici vengono progettati insieme.
Controlli del rischio:Conferma la distribuzione delle campate, le ipotesi di vento e ghiaccio, la resistenza dei pali, le posizioni dei vicoli ciechi, l'hardware delle sospensioni e il carico di trazione a lungo termine.
Esempio 3: comunicazione ottica lungo una linea di trasmissione
Condizioni del progetto:Torri di trasmissione ad alta-tensione, funzione di cavo-schermato richiesta, pianificazione delle interruzioni delle utenze e requisiti di corto-circuito.
Primo tipo da valutare:OPGW.
Perché:Il cavo non è semplicemente collegato a un percorso polare; diventa parte del sistema di protezione e comunicazione della linea di trasmissione-.
Controlli del rischio:Confermare la classificazione di cortocircuito-, il carico della torre, i raccordi, il posizionamento della scatola di giunzione, il metodo di installazione e le procedure di sicurezza della rete elettrica.
Spiegazione delle specifiche del cavo in fibra aerea
| Domanda | ADSS di solito si adatta meglio quando | Figura 8 Di solito si adatta meglio quando |
|---|---|---|
| Il supporto metallico è indesiderabile? | Il progetto richiede un percorso interamente-dielettrico senza messaggeri metallici. | È accettabile un messenger integrato metallico o non-metallico. |
| Il percorso è vicino a infrastrutture elettriche? | È possibile progettare ADSS per i corridoi di servizio, ma è comunque necessaria la valutazione del campo elettrico-. | La Figura 8 potrebbe richiedere particolare attenzione alla conduttività dei messaggeri, alla messa a terra e alle distanze. |
| Ci sono molti punti di accesso? | I punti di accesso devono essere pianificati con attenzione perché l'accesso a metà-span potrebbe essere meno conveniente. | Può essere pratico sui percorsi di distribuzione in cui è prevista la ramificazione. |
| È importante la semplicità di installazione? | L'installazione auto-supportante può ridurre il lavoro di messaggistica separato. | Il supporto integrato e l'unità ottica possono semplificare i percorsi di telecomunicazioni da brevi-a-medi. |
| Cosa dovrebbe essere controllato prima? | RTS, uscita di abbassamento-tensione, grado della guaina, set di morsetti e idoneità-del campo elettrico. | Materiale messaggero, collegamento o messa a terra, limite di portata, esposizione alla corrosione e corrispondenza dell'hardware. |
Per le applicazioni generali in modalità singola-, gli acquirenti possono fare riferimentoITU-T G.652. Laddove le prestazioni di flessione sono importanti, soprattutto in prossimità di sezioni di accesso, sezioni di discesa o percorsi stretti,ITU-T G.657fornisce categorie di fibre monomodali-perdite-insensibili alla flessione. Queste raccomandazioni sulla fibra non sostituiscono la specifica della struttura del cavo-.
A seconda del prodotto e del mercato, le specifiche possono anche fare riferimento alla famiglia IEC 60794, IEEE 1222 per i requisiti ADSS-correlati, IEC 60794-4-10 per OPGW o requisiti specifici dell'utilità. Per i test e i riferimenti alle prestazioni relativi ad ADSS, gli acquirenti possono consultare il funzionarioPagina standard IEEE 1222. Un ordine di acquisto dovrebbe identificare l'esatta edizione standard, il metodo di prova, il criterio di accettazione e i rapporti disponibili anziché indicare solo "conforme IEC" o "conforme IEEE".
Come leggere la scheda tecnica di un cavo aereo
Una scheda tecnica non deve essere letta come un semplice elenco di numeri più forti-o-più deboli. Alcuni parametri possono essere confrontati direttamente, mentre altri diventano significativi solo dopo il calcolo del percorso.
| Articolo della scheda tecnica | Come usarlo | Errore comune |
|---|---|---|
| Tipo di fibra | Verificare la compatibilità con il sistema ottico e le esigenze di piegatura. | Selezionare G.657 solo perché suona "migliore", senza verificare i requisiti di sistema e di percorso. |
| Conteggio delle fibre | Abbina la capacità della rete, il raggruppamento di giunzioni e le fibre di riserva. | Scelta di troppe fibre e aumento delle dimensioni del cavo senza una ragione topologica. |
| RTS o resistenza alla trazione nominale | Usalo nella revisione dei fattori di-tensione e sicurezza-. | Considerare RTS come la forza di trazione dell'installazione consentita. |
| Massima tensione di installazione | Usalo per impostare limiti di tiro e requisiti di monitoraggio durante l'installazione. | Consentire alle squadre sul campo di superare il limite durante i tiri difficili. |
| Peso e diametro del cavo | Usateli per il carico sui pali, il carico del vento, il carico del ghiaccio e la selezione dell'hardware. | Confronto delle affermazioni sulla campata senza controllare peso e diametro. |
| Raggio minimo di curvatura | Applicare limiti di installazione e curvatura di servizio separati se vengono forniti entrambi. | Utilizzo di un multiplo di piegatura generico per tutte le condizioni. |
| Tipo guaina | Corrisponde all'esposizione ai raggi UV, al tracciamento, all'abrasione, all'umidità e alla corrosione. | Supponendo che ogni guaina in PE per esterni sia adatta per percorsi in alto-campo o costieri. |
| Rapporti di prova | Verificare il metodo di prova, le condizioni del campione e i criteri di accettazione. | Accettare una dichiarazione di conformità senza i dettagli del report. |
Abbassamento-Esempio di input di tensione
Il calcolo della sag-tensione deve essere eseguito da personale tecnico qualificato o dal fornitore utilizzando presupposti specifici del progetto-. L'esempio seguente mostra il tipo di informazioni che dovrebbero essere scambiate; non è un caso di progettazione universale.
| Articolo della scheda tecnica | Come usarlo | Errore comune |
|---|---|---|
| Tipo di fibra | Verificare la compatibilità con il sistema ottico e le esigenze di piegatura. | Selezionare G.657 solo perché suona "migliore", senza verificare i requisiti di sistema e di percorso. |
| Conteggio delle fibre | Abbina la capacità della rete, il raggruppamento di giunzioni e le fibre di riserva. | Scelta di troppe fibre e aumento delle dimensioni del cavo senza una ragione topologica. |
| RTS o resistenza alla trazione nominale | Usalo nella revisione dei fattori di-tensione e sicurezza-. | Considerare RTS come la forza di trazione dell'installazione consentita. |
| Massima tensione di installazione | Usalo per impostare limiti di tiro e requisiti di monitoraggio durante l'installazione. | Consentire alle squadre sul campo di superare il limite durante i tiri difficili. |
| Peso e diametro del cavo | Usateli per il carico sui pali, il carico del vento, il carico del ghiaccio e la selezione dell'hardware. | Confronto delle affermazioni sulla campata senza controllare peso e diametro. |
| Raggio minimo di curvatura | Applicare limiti di installazione e curvatura di servizio separati se vengono forniti entrambi. | Utilizzo di un multiplo di piegatura generico per tutte le condizioni. |
| Tipo guaina | Corrisponde all'esposizione ai raggi UV, al tracciamento, all'abrasione, all'umidità e alla corrosione. | Supponendo che ogni guaina in PE per esterni sia adatta per percorsi in alto-campo o costieri. |
| Rapporti di prova | Verificare il metodo di prova, le condizioni del campione e i criteri di accettazione. | Accettare una dichiarazione di conformità senza i dettagli del report. |
I risultati della progettazione dovrebbero includere la tensione di installazione, l'abbassamento finale, il carico a lungo-termine, la tensione massima sotto carico meteorologico, lo spazio libero nelle campate di controllo, i requisiti hardware-delle sospensioni e i vicoli ciechi e qualsiasi segmento di percorso che richieda un calcolo separato.

Lista di controllo per l'installazione del cavo in fibra ottica aerea

1. Completa il sondaggio sul percorso e prepara-la revisione
- Conferma la proprietà del palo, l'approvazione degli allegati e il diritto di-accesso-.
- Ispezionare le condizioni del palo, i tiranti, gli attacchi esistenti e lo spazio di comunicazione disponibile.
- Misura campate normali, lunghi attraversamenti, punti angolari, vicoli ciechi e dislivelli.
- Registra la prossimità-della linea elettrica, degli attraversamenti stradali, della vegetazione, degli attraversamenti d'acqua e delle zone di lavoro limitate.
- Conferma se è necessario sostituire il palo, trasferirlo o eseguire altri lavori di preparazione-.
2. Verificare cavo, bobine e hardware
- Abbinare il codice del cavo, il numero di fibre, la lunghezza della bobina e la marcatura della guaina al progetto approvato.
- Ispezionare le bobine per eventuali danni alle flange, rivestimenti allentati, infiltrazioni d'acqua o impatti dovuti alla movimentazione.
- Confermare che i morsetti di sospensione, i raccordi-del vicolo cieco, le aste dell'armatura, le redance, i materiali di ancoraggio, i componenti di messa a terra e le chiusure corrispondano al cavo.
- Verificare che la pressione di contatto del morsetto e l'intervallo di diametri del cavo non deformino la guaina o creino microflessioni.
3. Preparare il piano di collocamento
Seleziona il posizionamento della-bobina fissa o mobile-in base all'accesso stradale, agli ostacoli, al controllo del traffico e alla geometria della-linea dei pali. Definire le posizioni delle bobine, la direzione di trazione, i blocchi temporanei, la comunicazione con l'equipaggio, la forza di trazione massima e le procedure di arresto di emergenza prima dell'inizio del lavoro.
4. Controllare la movimentazione, la tensione e la flessione della bobina
- Svolgere il cavo nella direzione specificata dalla marcatura della bobina; non tirarlo sopra la flangia della bobina.
- Utilizzare impugnature di trazione, snodi, rulli e dispositivi di monitoraggio della tensione approvati ove richiesto.
- Mantenere la forza di trazione al di sotto della tensione massima di installazione del prodotto.
- Mantenere il raggio di curvatura dinamico e statico specificato su rulli, curve polari, chiusure e anelli di stoccaggio.
- Evita torsioni, attorcigliamenti, schiacciamenti, tensioni incontrollate della schiena-e trascinamenti su terreni accidentati.
5. Installa l'hardware e imposta l'abbassamento
Installa hardware tangente, di sospensione e-vicolo cieco nelle posizioni progettate. Impostare l'abbassamento per la temperatura di installazione e il modello di carico specificati. Una tensione eccessiva può sovraccaricare il cavo e i pali; un abbassamento eccessivo può ridurre lo spazio libero sulla strada, sull'acqua o sui conduttori. Le strutture angolari e gli incroci lunghi richiedono spesso calcoli separati.
6. Affrontare il legame e la messa a terra
L'ADSS non ha messaggeri metallici, ma la Figura 8 e i sistemi ancorati possono includere elementi di supporto metallici. Seguire la progettazione di collegamento e messa a terra del proprietario del percorso, comprese le precauzioni relative alla continuità, ai punti di messa a terra, al controllo della corrosione e alla tensione-indotta. La messa a terra non dovrebbe essere improvvisata sul campo.
7. Installare chiusure, allentamenti e identificazione
- Individuare le chiusure di giunzione e i terminali dove gli equipaggi possono accedervi in sicurezza.
- Conservare il gioco senza violare il raggio di curvatura o sovraccaricare il palo.
- Sigillare gli ingressi dei cavi e mantenere la classificazione ambientale della chiusura.
- Etichetta cavi, fibre, percorsi e registri di giunzione in modo coerente.
8. Testare e documentare il collegamento installato
Esegui il test di pre-installazione o bobina quando richiesto, quindi testa il collegamento completato utilizzando la lunghezza d'onda, il metodo di lancio e i limiti di accettazione approvati. Le tracce OTDR identificano gli eventi e la distanza, mentre il test della perdita di inserzione-verifica la perdita end-to-end. Conserva tracce di base, risultati di giunzione, registrazioni di cavi, numeri di bobine, disegni di percorsi e rapporti sulle eccezioni.
Gli acquirenti che preparano i requisiti di accettazione del progetto possono esaminarlicapacità di test dei cavi in fibra otticae l'articolo suin che modo le condizioni atmosferiche influiscono sui cavi in fibra ottica per esterni.
Lista di controllo di accettazione dopo l'installazione
| Palcoscenico | Elementi da verificare | Documenti da conservare |
|---|---|---|
| Prima dell'installazione | Tipo di cavo approvato, rilevamento del percorso, permessi, accesso ai pali, elenco hardware e ispezione delle bobine. | Progettazione approvata, disegni del percorso, registrazioni delle bobine e note di preparazione-. |
| Durante l'installazione | Forza di trazione, raggio di curvatura, impostazione dell'abbassamento, posizionamento del morsetto, messa a terra e stoccaggio del gioco. | Registro di installazione, rapporto sulle eccezioni e foto sul campo dove richiesto. |
| Dopo l'installazione | Sigillatura delle chiusure, etichette, giochi, continuità del percorso e stato visibile della guaina. | Disegno del percorso as-costruito, registro di chiusura e pianificazione dell'etichetta. |
| Test ottici | Eventi OTDR, perdita di giunzione, perdita del connettore e perdita di inserzione end-to-end. | Tracce OTDR di base, report sulla perdita di inserimento-e riepilogo dell'accettazione. |
| Devolvere | Assegnazione delle fibre, fibre di ricambio, accesso per la manutenzione e informazioni sulla garanzia. | Pacchetto di test finale, schede tecniche dei cavi, numeri di bobina e registri di manutenzione. |
Errori comuni e loro conseguenze
| Errore | Cosa può succedere | Pratica migliore |
|---|---|---|
| Selezione solo per prezzo al metro | L'hardware aggiuntivo, i lavori di avviamento-, la manutenzione e la sostituzione anticipata possono superare il risparmio iniziale. | Confronta i costi di installazione e del ciclo di vita-con i requisiti del percorso. |
| Utilizzo di un'attestazione di span generica | Abbassamento errato, poli sovraccarichi, spazio inadeguato o tensione eccessiva del cavo. | Richiedi ipotesi di carico e dati di abbassamento-tensione specifici del progetto. |
| Ignorando vento, ghiaccio e temperatura | Maggiore tensione, vibrazioni, galoppo, perdita di gioco e affaticamento dell'hardware. | Utilizza il caricamento ambientale locale e i criteri del proprietario del percorso-. |
| Supponendo che tutti gli ADSS siano adatti vicino alle linee elettriche | Arco della fascia-secco, danni alla guaina o selezione di attacchi non sicuri. | Valutare il campo elettrico, l'inquinamento, il grado della guaina e la zona di attacco. |
| Utilizzo di morsetti incompatibili | Deformazione del rivestimento, microflessione, aumento dell'attenuazione e durata di servizio più breve. | Utilizzare hardware approvato per il diametro, il carico e la struttura del cavo. |
| Tensione di trazione o raggio di piegatura eccessivi | Stress nascosto sulle fibre, elementi rotti o attenuazione elevata. | Monitorare la forza, utilizzare rulli adeguati e seguire la scheda tecnica. |
| Dimenticando i futuri punti di diramazione | Aggiornamenti difficili, giunzioni extra e ricostruzioni dirompenti. | Pianificare chiusure, terminali, fibre allentate e di riserva prima dell'installazione. |
| Saltare i test di base | Nessun riferimento affidabile per l'accettazione, la garanzia o la futura localizzazione dei guasti. | Conserva i record di reel, post-installazione e test del collegamento finale. |
Cosa influisce sul costo di installazione della fibra aerea?
Il costo della fibra aerea dovrebbe essere valutato come costo di installazione, non solo come prezzo del cavo al metro. Un cavo più economico può diventare più costoso se richiede hardware aggiuntivo,-predisposizione, manutenzione frequente o sostituzione dopo l'esposizione agli agenti atmosferici.
| Voce di costo | Cosa include | Perché varia |
|---|---|---|
| Cavo | Conteggio delle fibre, struttura del cavo, guaina, blocco dell'acqua e protezione speciale. | Un numero maggiore di fibre, un design a trazione più resistente o una guaina speciale aumentano i costi. |
| Hardware | Morsetti di sospensione, raccordi-vicoli ciechi, aste per armature, redance, cavi di ancoraggio, componenti di messa a terra e chiusure. | Campate, angoli e percorsi con carico elevato-più lunghi richiedono raccordi più specializzati. |
| Prepara-il lavoro | Sostituzione del palo, risistemazione dell'attacco, correzione dello spazio libero e preparazione dell'accesso. | I pali vecchi, gli spazi congestionati e gli attraversamenti stradali possono aumentare il lavoro. |
| Manodopera e attrezzature | Tempo dell'equipaggio, bobine, attrezzature di sollevamento, controllo del traffico e preparazione alla sicurezza. | La difficoltà di accesso, la lunghezza del percorso, il costo della manodopera locale e le regole dei servizi pubblici influiscono sui prezzi. |
| Giunzioni e chiusure | Giunzioni a fusione, vassoi di giunzione, installazione di chiusure e terminali di derivazione. | Più punti di accesso e conteggi di fibre richiedono più lavoro di giunzione. |
| Test e documentazione | Test OTDR, test di perdita di inserzione-, record di instradamento e report di accettazione. | I requisiti di accettazione del progetto e il numero di fibre influiscono sul tempo di prova. |
| Permessi e approvazioni | Approvazioni di servizi pubblici, permessi-di- precedenza, permessi stradali e ispezioni. | I requisiti normativi variano in base al paese, alla città e al proprietario del percorso. |
| Assegno di mantenimento | Accesso per riparazioni future, fibra di riserva, stoccaggio allentato e pianificazione della sostituzione. | Percorsi esposti, alberi, tempeste e rischio di traffico potrebbero richiedere una maggiore pianificazione delle riserve. |
Cosa fornire prima di richiedere un preventivo
- Un'indagine utile dovrebbe consentire al fornitore di valutare il percorso piuttosto che tirare a indovinare dal nome di un prodotto. Fornire il maggior numero possibile dei seguenti elementi:
- Paese, ubicazione e applicazione del progetto.
- Lunghezza totale del percorso e lunghezze della bobina richieste.
- Campata tipica, campata massima, attraversamenti stradali o fluviali e posizioni angolari.
- Tipo di palo o torre, altezza di attacco e spazio di comunicazione disponibile.
- Itinerario di telecomunicazioni, linea di distribuzione, corridoio di trasmissione o altro ambiente elettrico.
- Progetta vento, ghiaccio, temperatura e qualsiasi requisito di vibrazione speciale.
- Conteggio delle fibre richieste, tipo di fibra e topologia di rete.
- Tipo di cavo preferito, se già selezionato.
- Sono richiesti giacca, blocco dell'acqua, anti-roditore, anti-tracciamento, armatura o protezione dalla corrosione.
- Prestazioni richieste in termini di trazione, schiacciamento, raggio-di curvatura e temperatura.
- Materiale del messaggero e requisiti di collegamento o messa a terra, ove applicabile.
- Ambito dell'hardware di storage di sospensione,-dead, chiusura e slack-.
- Standard applicabili, specifiche dell'utilità, rapporto di prova e requisiti di certificazione.
- Quantità, imballaggio, marcatura del fusto, programma di consegna e destinazione.
- Quando le informazioni chiave non sono disponibili, inviare prima il disegno del percorso, la pianificazione dei poli e le condizioni ambientali. Il tipo di cavo può quindi essere confermato tramite una revisione tecnica invece che tramite un consiglio-solo sul catalogo.
Domande frequenti
D: Qual è la differenza tra cavo flessibile per interni ed esterni?
R: I cavi per interni solitamente enfatizzano le prestazioni della fiamma, la flessibilità e la facilità di instradamento. Il cavo per esterni richiede un'adeguata resistenza alla luce solare, all'umidità, alle variazioni di temperatura e al carico meccanico.
D: G.657A2 è sempre migliore di G.652D?
R: No. G.657A2 normalmente fornisce migliori prestazioni di piegatura, ma la scelta corretta dipende dalla geometria del percorso, dal design del cavo, dalla compatibilità, dalle specifiche del progetto e dal costo.
D: Dovrei scegliere FRP o filo di acciaio?
R: Il FRP non è-metallico ed elettricamente isolante. Il filo di acciaio può fornire un forte supporto alla trazione a un costo competitivo ma è conduttivo. Seleziona il membro in base alla resistenza alla trazione, alle condizioni del percorso e ai requisiti di sicurezza elettrica-.
D: Quando dovrei utilizzare il cavo pre-terminato?
R: Usalo quando la velocità di installazione, la qualità ripetibile del connettore e la riparazione rapida sono priorità e la lunghezza del percorso può essere pianificata con precisione.
D: I connettori APC e UPC possono essere collegati insieme?
R: Non devono essere accoppiati direttamente in un collegamento di produzione. Le geometrie delle loro estremità-differiscono, il che può creare un'eccessiva perdita di inserzione e riflessione.
D: Perché l'avvolgimento stretto può aumentare la perdita?
R: Una bobina piccola o irregolare può creare macro-piegatura o micro-piegatura. Il cambiamento risultante nel percorso ottico aumenta l'attenuazione. Conservare l'allentamento pari o superiore al raggio di curvatura specificato del cavo.
D: Come deve essere testato il cavo dopo l'installazione?
R: Come minimo, ispezionare il percorso e i connettori e misurare il collegamento in base al piano di accettazione del progetto. OLTS viene comunemente utilizzato per le perdite end-to-end, mentre OTDR è utile per localizzare e documentare gli eventi.
Conclusione
Il cavo aereo in fibra ottica può fornire un percorso efficiente per progetti di telecomunicazioni, FTTH e comunicazione di servizi pubblici, ma prestazioni affidabili iniziano con la progettazione del percorso piuttosto che con la denominazione del catalogo. ADSS, Figura 8, OPGW e la fibra fissata utilizzano metodi di supporto diversi e risolvono diversi problemi ingegneristici.
Prima di approvare un cavo, definire il percorso, la campata e le ipotesi di carico, l'ambiente elettrico, il piano della fibra, la protezione della guaina, i limiti di tensione e piega, l'hardware, il metodo di installazione e i test di accettazione. Una richiesta completa riduce le modifiche alle specifiche, i ritardi di installazione e i rischi di manutenzione evitabili.
Per un consiglio specifico-per un progetto, prepara il percorso e le informazioni di caricamento sopra econtattare il team di progetto.




