Dokumentasi eksekutif. Penangguhan kabel optik pada tiang saluran transmisi daya. Penangguhan kabel serat optik antar gedung Penangguhan wajan

Untuk meletakkan jalur komunikasi serat optik pada penyangga resor dalam kasus di mana tidak praktis (atau tidak mungkin) untuk menggunakan paking di saluran pembuangan atau dengan metode parit. Selama pembangunan jaringan optik intra-zona dan tulang punggung, penggunaan kabel optik dalam kabel proteksi petir telah tersebar luas - ini adalah cara yang paling nyaman dan andal untuk menangguhkan FOCL pada saluran transmisi dengan tegangan 110 kV dan lebih banyak lagi. Pada jalur intrazonal dan lokal, suspensi kabel mandiri dengan lampiran pada lintasan bawah juga digunakan. Opsi ini digunakan baik pada saluran transmisi dengan tegangan 110 kV ke atas, dan pada saluran udara bertegangan lebih rendah (10 kV ke bawah), bersama dengan saluran tegangan rendah, saluran penerangan, dan pendukung jaringan kontak kereta api.

Keuntungan dari meletakkan jalur komunikasi serat optik pada penyangga termasuk pengurangan waktu konstruksi bersama dengan penurunan modal dan biaya operasi (tidak perlu pembebasan lahan dan koordinasi dengan organisasi yang berkepentingan), penurunan skala kemungkinan kerusakan pada perkotaan dan kawasan industri, serta kemandirian dari jenis tanah.

Dan meskipun peletakan kabel optik di atas kepala jauh lebih sederhana daripada di bawah tanah, perlu dicatat bahwa kelemahan peletakan seperti itu FOCL pada dukungan, sebagai pengurangan masa pakai karena pengaruh lingkungan, kerentanan terhadap peningkatan tekanan mekanis dalam kondisi cuaca buruk, serta kompleksitas perhitungan di bawah pengaruh beban dalam berbagai kondisi operasi.

Untuk meletakkan jalur komunikasi serat optik menggunakan metode suspensi untuk mendukung in pemukiman Ini sering digunakan untuk menggantung kabel serat optik ke kabel baja yang direntangkan di antara penyangga pada konsol. Suspensi kabel serat optik dengan kabel built-in juga digunakan pada konsol dengan desain khusus.

Saat menggantung kabel serat optik ke kabel baja, setiap konsol dipasang ke penyangga menggunakan sekrup khusus. Dengan mempertimbangkan penurunan normal, ketinggian konsol harus sedemikian rupa sehingga jarak dari permukaan tanah ke titik terendah kabel adalah 4,5 m atau lebih. Kabel serat optik dipasang pada kabel menggunakan gantungan yang terbuat dari baja lembaran galvanis. Gantungan tersebut harus bergerak bebas di sepanjang kabel baja dan membungkus erat kabel serat optik.

Dalam hal menangguhkan kabel serat optik di mana kabel pendukung tertanam, perlengkapan catu daya standar dan penjepit pendukung digunakan. Klem spiral digunakan untuk pengencang tegangan kabel serat optik swadaya (pemasangan ulang tegangan spiral dan klem penopang dilarang).

Seperti disebutkan di atas, di antara kelemahan peletakan jalur komunikasi serat optik pada penyangga adalah rumitnya menghitung semua beban yang bekerja pada persilangan kabel udara. Adapun perhitungan kabel pendukung, termasuk perhitungan gaya tarik aktual dalam kondisi operasi (tidak boleh melebihi kekuatan tarik akhir kabel) dan perhitungan panjang kabel yang dikonsumsi. Karakteristik kabel seperti kekuatan tarik pamungkas dan berat jenisnya ditunjukkan dalam dokumentasi teknis pabrikan. Saat menghitung tegangan kabel, perlu memperhitungkan semua komponen beban yang dapat mempengaruhi tegangannya dalam kondisi nyata, oleh karena itu, perlu untuk menghitung beban berat totalnya. Memang, dalam kasus terburuk, kabel dapat meregang di bawah aksi komponen vertikal beban (berat kabel sendiri, berat kabel dan struktur pengikat, serta berat pembekuan es di musim dingin) . Selain itu, beban pada kabel dapat meningkat di bawah pengaruh komponen horizontal beban (gaya angin). Dengan demikian, panjang kabel yang dikonsumsi harus dihitung dengan mempertimbangkan penurunan, dan itu dapat berubah tergantung pada fluktuasi gaya tegangan dan suhu.

Yang terakhir juga harus diperhitungkan ketika memilih desain kopling, serta ukuran dan desain kaset sambungan. Fluktuasi suhu akan mengubah panjang kabel. Hal ini dapat menyebabkan atau menyebabkan munculnya macrobends di kaset sambatan.

Salah satu karakteristik desain penting dari kabel mandiri adalah beban mekanis eksternal yang diizinkan, seperti angin, es, dan bobot mati. Oleh karena itu, salah satu keputusan terpenting dalam konstruksi jalur komunikasi serat optik adalah pemilihan kabel serat optik dengan desain yang sesuai, yang dapat menahan berbagai tekanan yang timbul pada kabel selama konstruksi dan operasi. Parameter kabel ini dapat ditentukan sesuai dengan metode yang diusulkan oleh CJSC "Incab".

Kecepatan konstruksi sangat tinggi. Satu atau dua panjang kabel dapat ditangguhkan dalam satu shift.

Biaya kabel juga tidak terlalu tinggi dan rata-rata untuk opsi konstruksi ringan dari 2800 hingga 3600 $ / km.

Setelah membangun tautan serat optik dengan cara ini, Anda perlu memikirkan berapa lama itu akan bertahan dan apa yang perlu dilakukan untuk membuatnya tahan lebih lama? FOCL berdasarkan kabel mandiri terkena berbagai pengaruh, terutama faktor atmosfer - beban angin, radiasi matahari, curah hujan, lapisan es, kerusakan mekanis yang disebabkan oleh pekerjaan renovasi pada kabel lain, atau pencurian kabel. Selain itu, jika kabel tergantung di medan listrik (yang terjadi di mana-mana), maka sebagai akibat dari paparan radiasi sinar matahari microcracks mulai muncul di permukaan selubung pelindung kelembaban luar kabel, di mana kotoran dan kelembaban menumpuk dan proses pelacakan mulai berkembang - aliran arus permukaan - trek. Seiring waktu, kepadatan arus ini meningkat dan kabel secara bertahap mulai terbakar. Ini terutama terlihat di tempat-tempat di mana kabel dipasang ke penyangga, karena dalam bentang kabel tidak diarde dan kepadatan trek yang cukup tinggi terbentuk, dan pada penyangga kabel diarde dan arus permukaan secara alami mengalir ke bawah. mendukung. Satu-satunya rekomendasi yang memastikan penurunan pengaruh faktor ini adalah penggunaan cangkang tahan lembab yang tahan erosi berdasarkan bahan fluoropolimer.

Akibatnya, masa pakai FOCL berdasarkan FOC mandiri tidak melebihi 18-20 tahun.

5.4. Fitur penangguhan FOC mandiri pada dukungan jaringan kontak overhead EZD

Penangguhan kabel komunikasi serat optik swadaya pada dukungan jaringan kontak dan saluran pemblokiran otomatis tegangan tinggi dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan "Aturan untuk konstruksi dan operasi teknis jaringan kontak kereta api listrik ", Disetujui oleh Kementerian Perkeretaapian Rusia.

FOC digantung pada logam yang dioperasikan atau penyangga beton bertulang dari jaringan kontak, asalkan daya dukung penyangga ini cukup untuk menyerap semua beban yang ada dari FOC yang ditangguhkan, dan lokasi FOC pada penyangga memberikan kemampuan untuk mengerjakannya dengan adanya tegangan di jaringan kontak.

FOK ditangguhkan pada dukungan overhead dari sisi lapangan. Dalam kasus luar biasa, sesuai dengan layanan catu daya jalan kereta api suspensi FOC dari sisi dalam penyangga (dari sisi lintasan) diperbolehkan. Jarak dari titik bawah VOK pada penurunan maksimum ke permukaan tanah, serta jarak ke kabel lain dan bagian dari jaringan kontak harus setidaknya nilai yang ditentukan.

Penangguhan FOK pada penyangga jaringan kontak overhead dilakukan pada tanda kurung, yang lokasinya pada penyangga ditentukan oleh proyek. Kurung pada penyangga di sepanjang rel dipasang, sebagai suatu peraturan, pada ketinggian yang sama dari kepala rel. Kurung diikat ke penyangga beton bertulang menggunakan klem. Saat menggunakan FOC dengan inti logam atau pelindung logam, semua braket harus dihubungkan ke sirkuit pembumian pelindung. Ketika FOC dengan inti dielektrik ditangguhkan, pembumian tidak dilakukan. Kurung diikat ke penyangga logam menggunakan baut pengait atau bagian khusus.

Pekerjaan penangguhan dan pemasangan kabel serat optik hanya dapat dimulai jika ada proyek kerja yang disetujui oleh pelanggan untuk pembangunan jalur komunikasi serat optik dan izin dari layanan catu daya kereta api untuk melakukan pekerjaan di area tersebut. dari jaringan kontak dan saluran pemblokiran otomatis tegangan tinggi.

Bekerja pada broaching kabel serat optik dapat dilakukan "di luar jalur" dengan menghilangkan stres, atau "di luar lapangan" tanpa menghilangkan stres.

Saat bekerja "out of the way" dengan menghilangkan stres, kompleks mesin khusus berkinerja tinggi digunakan, yang meliputi:

gerbong tipe AGD untuk penarik trailer kargo, memberi daya pada modul traksi dan pengereman dan dilengkapi dengan lift hidrolik tipe AGP untuk bekerja di ketinggian;

dua trailer kargo yang dilengkapi dengan modul traksi dan pengereman dengan perangkat putar, untuk pemasangan drum dengan FOK dan gulungan dengan kabel pemimpin.

Modul traksi dan pengereman harus memiliki perangkat untuk menyesuaikan gaya tegangan WOK dan shutdown otomatisnya ketika gaya tegangan melebihi nilai batas tegangan yang ditetapkan untuk tingkat WOK tertentu.

Saat bekerja "dari lapangan", seperangkat mekanisme khusus digunakan, termasuk:

winch dengan gaya tarik yang dapat disesuaikan untuk menarik pemimpin kabel dan WOK di bawah tekanan;

perangkat pengangkat dan pengereman untuk mengangkat dan menyesuaikan ketinggian drum kabel;

perangkat untuk mengatur dan mengerem koil dengan pemimpin kabel; Saat menggunakan satu set mesin khusus untuk bekerja

Penangguhan FOC dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Pemimpin kabel ditarik di sepanjang rol yang sudah digantung pada braket. Untuk melakukan ini, setelah mengambil kompleks pengangkutan dan menghilangkan stres, satu trailer kargo dengan gulungan kabel utama dipasang di awal bagian jangkar 25–30 m dari penyangga jangkar, dan trailer kedua ada di tautan

dengan gerbong mulai bergerak perlahan menuju tumpuan jangkar pertama. Di seberang dukungan jangkar pertama, gerbong berhenti, dudukan pemasangan dengan dua tukang naik ke braket dengan roller. Tali timah terlepas dari cradle, melewati roller dan disambungkan kembali ke cradle. Pada posisi ini, gerbong perlahan bergerak ke tumpuan berikutnya. Pada penopang berikutnya, kabel pemimpin kembali melewati roller dan gerakan gerbong dilanjutkan. Dengan demikian, kabel pemimpin ditarik ke seluruh bagian. Setelah melewati pemimpin kabel melalui rol penyangga jangkar ekstrem, gerbong dengan trailer dengan drum kabel di depannya bergerak 25–30 m di belakang penyangga terakhir dan berhenti. Selama menarik pemimpin kabel, tukang mengoperasikan perangkat traksi dan pengereman

dengan kumparan, memperlambat kumparan, menyediakan rolling tali timah di bawah tekanan.

V posisi ekstrim kabel timah melalui putar, dengan bantuan penjepit kabel "stocking" terhubung ke FOK, yang ada di drum di trailer kargo. Kereta rel dilepaskan dari trailer dengan drum kabel dan kembali ke trailer pertama dengan gulungan bebas dari kabel utama. Dari gerbong, mesin modul traksi dihidupkan dengan bantuan penggerak hidraulik dan pembukaan lambat WOC dimulai. Dalam hal ini, drum dari mana WOK digulung diperlambat sehingga panah melorot yang diperlukan dari WOK disediakan di bentang.

Saat bekerja "dari lapangan" menggunakan seperangkat mekanisme di sisi trek di luar dimensi dukungan jaringan kontak di awal dan akhir

bagian inti pada jarak 25–30 m dari tumpuan jangkar ekstrem, lokasi horizontal dipilih. Salah satunya merumahkan perangkat untuk memasang dan mengerem koil dengan kabel pemimpin. Di ujung yang berlawanan dari bagian jangkar di lokasi yang dipilih, winch traksi dipasang untuk menarik kabel serat optik dan kabel pemimpin. Setelah menarik pemimpin kabel di sepanjang seluruh bagian jangkar, ujungnya dipasang pada penyangga ekstrem.

Untuk menarik FOC di lokasi di mana perangkat untuk gulungan dengan kabel-leader berada, perangkat pengangkat dan pengereman dengan drum kabel dipasang dan kemudian dengan cara yang sama: winch dihidupkan dan FOC ditarik sepanjang bagian jangkar.

Saat bekerja dengan seperangkat mekanisme khusus, kecepatan kabel serat optik harus berada dalam jarak 1,8 km / jam. Selama penarikan kabel serat optik, ketika klem "stoking" mendekati roller dan melewatinya melalui roller, kecepatan penarikan dikurangi seminimal mungkin, hampir berhenti total. Penarikan kabel serat optik di sepanjang rol, terlepas dari penggunaan mesin dan mekanisme, dilakukan dengan lancar dengan upaya traksi minimum.

Setelah memulai kabel serat optik, mereka mulai mengerjakan pengikatannya menggunakan berbagai klem. Pekerjaan dimulai dengan menambatkan WOK pada penyangga ekstrem dari drum.

Setelah FOC ditangguhkan pada dukungan jaringan kontak atau dukungan saluran pemblokiran otomatis tegangan tinggi, pekerjaan khusus dilakukan yang diperlukan untuk berfungsinya saluran komunikasi serat optik. Karya-karya tersebut meliputi:

pembangunan saluran masuk FOC ke gedung-gedung rumah komunikasi dan pos-pos EC;

pemasangan sambungan penghubung dan percabangan, termasuk penyambungan serat dan kontrol kualitas pengelasan menggunakan instrumen;

pengikatan kopling pada penyangga atau perangkat lain dengan meletakkan dan mengamankan cadangan teknologi FOC;

pekerjaan kontrol dan pengukuran pada bagian FOC yang dipasang di antara regenerator.

5.5. Teknologi konstruksi FOCL

Menggulung OK yang relatif ringan dan murah tanpa penguatan dengan elemen daya ke kabel fase saluran transmisi daya adalah salah satu cara asli dan murah untuk membangun jalur komunikasi serat optik.

Teknologi penggulungan untuk konstruksi jalur komunikasi serat optik adalah cara alternatif gasket OK di kabel penangkal petir. Tapi, tidak seperti meletakkan OK di kabel proteksi petir, dalam hal ini tidak perlu mengganti kabel proteksi petir dan mengambil saluran transmisi listrik dari kondisi kerja.

OK secara merata, dengan bantuan mekanisme khusus, dililit dengan langkah tertentu di sekitar kabel proteksi petir atau kawat fase yang ada dengan mesin melingkar khusus (Gbr. 5.11, Gbr. 5.15). Mesin berliku dapat dipindahkan di sepanjang kabel proteksi petir menggunakan mekanisme self-propelled yang dikendalikan radio atau secara manual menggunakan winch khusus. Untuk melewati mesin berliku melalui dukungan saluran transmisi daya, alat pengangkat khusus digunakan.

Inti dari metode berliku adalah

adalah sebagai berikut. Gulungan dengan kabel

Beras. 5.11. Penerapan

Lem dipasang pada belitan

mesin tik, mesin tik sedang berputar

mesin melingkar

kabel saluran listrik dan pada saat yang sama memutar kabel

bangkai dengan kabel di sekitar kawat, menyediakan

keseimbangan dan tegangan kabel di

dampak minimal pada operator

air Akibatnya, kabel (Gbr.5.12) berbentuk spiral.

Beras. 5.12. Navivny

tetapi dililitkan pada seutas kawat dengan konstanta

kabel serat optik -

langkah navi.

Awalnya, massa mesin dengan kabel tidak melebihi 37 kg, ayunan maksimum koil adalah 0,4 m, cadangan kabel pada satu koil adalah 1000 m (untuk kabel d = 6,5 mm), yaitu saat menggunakan kaset dua kumparan, panjang konstruksi maksimum adalah 1 km. Mesin digerakkan oleh tali derek, secara manual, dari tanah. Kecepatan mesin yang bergerak di sepanjang kawat sekitar 0,5-1 m / s, perjalanan melalui penyangga tidak lebih dari 10 menit. Pengangkatan mesin pada penyangga, penarik, transisi melalui penyangga dapat dilakukan oleh tim pemasang yang terdiri dari 3-4 orang. Dengan demikian, hanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 jam untuk meletakkan bagian garis lurus sepanjang 1 km.

Panjang tatap muka kabel serat optik luka dihubungkan satu sama lain menggunakan lengan las overhead. Sambungan las dipasang dalam kaset las standar, kemudian kaset, bersama dengan koil dengan pasokan kabel, ditempatkan di selongsong tertutup, yang digantung dari kawat menggunakan pengencang standar (Gbr.5.13).

Berat sambungan dengan cadangan kabel dan pelat pengatur tidak melebihi 5 kg. Kopling memiliki bentuk yang ramping, mirip dengan disk yang digantung pada kawat yang sejajar dengan permukaan tanah, agar tidak memberikan banyak hambatan angin dan tidak menambah beban angin pada penyangga. Dan, di samping itu, selama pengoperasian saluran, semua kopling berada di bawah tegangan tinggi, yang mengecualikan akses tidak sah ke mereka atau manifestasi vandalisme. Semuanya bagian logam kopling yang bersentuhan dengan atmosfer dilindungi secara andal oleh lapisan tahan cuaca sesuai dengan persyaratan standar. Untuk melindungi bodi kopling dari tembakan demi tembakan, penutup bawah terbuat dari baja yang ditebalkan.

Terlepas dari kenyataan bahwa hanya bahan dielektrik yang digunakan dalam konstruksi kabel, arus dapat mengalir sirkuit pendek pada permukaan selubung kabel. Untuk transisi kabel serat optik dari kabel tegangan tinggi ke struktur pendukung yang diarde pada awal dan akhir bagian luka, digunakan isolator pivot, penampilan yang ditunjukkan pada Gambar. 5.14. Sepanjang sumbu longitudinal, isolator yang dijembatani memiliki saluran untuk melewatkan kabel melingkar serat optik. Di ujung isolator ada konektor tertutup, yang dengannya input dan output kabel dilindungi secara andal dari presipitasi atmosfer ke saluran isolator. Dari atas, isolator pivot dipasang ke kabel saluran udara, dan dari bawah, menggunakan braket, ke penyangga saluran transmisi daya.

Luka kawat proteksi petir OK pada kabel ground mampu menahan pengaruh lingkungan apa pun: es, beban angin, tetesan

suhu, serta arus hubung singkat pada saluran, sambaran petir, getaran, dll. Metode konstruksi ini digunakan pada saluran udara dari 35 kV ke atas (Gbr. 5.15).

Beras. 5.15. Melingkarkan kabel serat optik ke kabel penangkal petir

Untuk jenis instalasi ini, perangkat khusus telah dikembangkan - mesin melingkar. Prinsip operasinya adalah sebagai berikut: satu mekanisme (traksi) memungkinkan perangkat untuk bergerak secara seragam di sepanjang kabel, sedangkan mekanisme kedua (berliku) memutar drum yang dipasang pada mesin dengan panjang konstruksi kabel di sekitar kabel. Kabel serat optik secara bersamaan dilepaskan dari gulungan dan dililitkan di sekitar kabel. Sebelum melewati rentang berikutnya, "tangga kerja" khusus dipasang pada penyangga, yang diperlukan untuk menyiapkan mekanisme operasi. Mesin berliku diangkat ke penyangga dan digantung di tali dengan alat penarik ke arah perjalanan. Drum dengan kabel dipasang pada mesin. Di tempat-tempat yang mendekati penyangga, kabel dipasang dengan penjepit khusus yang mencegahnya terlepas dari kabel. Setelah itu, perangkat traksi dan belitan dimulai. Panjang konstruksi kabel dililitkan pada bentang antara dua penyangga. Ketika mesin penggulung mendekati penyangga berikutnya (5–7 m), kabel dipasang kembali dengan penjepit yang mencegahnya terlepas, setelah itu mesin dibongkar dan dapat digunakan pada bentang berikutnya. Pada penyangga itu sendiri, kabel dipasang di kedua sisi dengan klem jangkar. Dengan cara ini, unit tegangan tembus terbentuk - yang disebut "pelompat".

Memperbaiki desain mesin penggulung kabel serat optik telah memungkinkan untuk membuat perangkat yang prinsip operasinya mirip dengan spindel. Berat perangkat semacam itu tidak lebih dari 15 kg, dan muatannya hingga 180 kg, yang memungkinkan penggulungan OC untuk bentang hingga 6 km (Gbr. 5.16).

Beras. 5.16. Mesin melingkar:

a) dengan drum dasar; b) dengan panjang kabel sama dengan panjang bentang; c) pembawa kabel - elemen utama

Perangkat ini digunakan untuk pembangunan jalur komunikasi serat optik yang berkelok-kelok di wilayah tersebut Federasi Rusia... Untuk meningkatkan keandalan jalur komunikasi serat optik selama operasi, solusi berikut diusulkan: sampai tengah bentang, kabel dililit dalam satu arah, dan kemudian ke arah yang berlawanan. Di tengah bentang, kabel serat optik diikat dengan klip khusus, yang, jika terjadi putusnya kabel atau kabel pembawa, melepaskan kabel dan dengan demikian menghindari kerusakannya.

Keuntungan dari teknologi berliku tidak dapat disangkal. Pertama-tama, ini adalah kemampuan untuk membangun jalur komunikasi serat optik di hampir semua kondisi, baik medan kasar (pegunungan, tundra, taiga tempat kabel listrik dibangun), dan berbagai hambatan industri (besi dan jalan mobil, jalur pengumpan untuk berbagai tujuan, rumah, kebun, jurang, dll.) tanpa perangkat dan platform tambahan.

Gulungan kabel optik pada kawat fase praktis menghilangkan lapisan esnya, yang, seperti getaran pada bentang di antara penyangga karena beban angin, adalah alasan utama putusnya kabel udara. Ini dicapai dengan memanaskan selubung polietilen tahan lembab dari kabel optik yang melilit kawat di bawah pengaruh medan elektromagnetik dari saluran transmisi daya. Selain itu, peningkatan turbulensi aliran udara di sekitar sistem "Kabel optik - kabel saluran listrik" mengurangi tingkat getaran hingga 40-60%.

Teknologi yang dipertimbangkan memberikan kecepatan putaran rata-rata OC hingga 5-6 km per shift, memungkinkan Anda melewati bagian rute yang sulit dan tidak dapat diakses.

Metode pertama adalah pemasangan menggunakan kabel mandiri bawaan.

Di sini, kabel baja galvanis digunakan, yang direntangkan di atas braket, yang dipasang pada tiang penyangga dengan sekrup. Kabel dipasang padanya menggunakan gantungan, yang juga terbuat dari baja tahan karat. Dengan metode pemasangan ini, perhitungan yang akurat penting: ada standar untuk boom sag yang memengaruhi ketinggian pemasangan maksimum konsol. Jadi, titik terendah dari cable sag harus setidaknya 4,5 meter di atas tanah. Dengan demikian, konsol harus diperkuat untuk memastikan tidak hanya kepatuhan dengan parameter ini, tetapi juga dengan mempertimbangkan jarak bebas untuk pemasangan suspensi dan pergerakan bebas kabel di sepanjang loop fitting pemasangan.

Gambar. No. 1. Tata letak peralatan saat menggantung kabel optik pada saluran transmisi overhead

Aturan kerja:

  1. Saluran tempat kabel digantung harus dihilangkan energinya. Dilarang melakukan pekerjaan sambil mempertahankan koneksi ke jaringan publik.
  2. Pemasangan kopling serat optik jenis apa pun diperbolehkan dengan tetap menjaga sambungan listrik ke catu daya.
  3. Saat melakukan pekerjaan, pemasang harus memiliki radio yang berfungsi dengannya.
  4. Pemasangan kabel di tanah dilarang.
  5. Lokasi mesin rol di lokasi tidak boleh lebih dekat dari tiga ketinggian dari tanda nol ke posisi rol rol saat ini.
  6. Kabel digulung secara ketat melalui udara menggunakan "pemimpin kabel", ujung kabel dan kabel dihubungkan dengan stocking pemasangan.
  7. Sebuah putar digunakan untuk melindungi terhadap puntiran pemimpin kabel dan jalur OK yang terpasang. Pastikan untuk menggunakan penyeimbang dengan interval 4 meter dari satu sama lain.
  8. Untuk berbagai jenis dukungan digunakan jenis yang berbeda klem (menyangga pada perantara dan tegangan pada sudut jangkar).
  9. Untuk melindungi dari kerusakan eksternal, pemasangan pelindung adalah wajib.

Pemasangan kabel serat optik antara rumah dan gedung.

Untuk tujuan ini, jenis kabel tertentu digunakan, yang karakteristiknya diberikan di bawah ini.

Gambar 2. Foto pengikatan OK saat memulai antara dua rumah

Karakteristik dan fitur saluran kabel overhead

OPT - kabel serat optik dengan ketahanan suhu tinggi. Ini dapat digunakan dalam kisaran dari -60 hingga +70 derajat. Tahan peregangan hingga 12 kN pada tekanan 0,5 kN / cm. Tergantung pada persyaratan jalur komunikasi yang dipasang, kabel dapat mencakup 2 hingga 48 serat optik. Pengisi rongga bagian dalam adalah gel hidrofobik untuk melindungi inti agar tidak basah. Kabel jenis ini dapat dipasang melalui jaringan overhead antara bangunan dan saluran listrik dan penyangga yang ada, termasuk saluran udara transportasi kereta api, kereta gantung, trem, dll., saluran listrik. Anda dapat memilih kabel merek ini di katalog.

OKPTs - kabel dengan tabung pusat, yang dapat berisi hingga 24 serat. Elemen daya dari tipe jarak jauh dapat berupa batang fiberglass atau kabel baja atau kawat dalam isolasi plastik. Tipe ini kabel juga dapat digunakan pada suhu dari -60 hingga +70 ° C. Peregangan yang diizinkan - 4-9 kN. Ruang lingkup dan prosedur instalasi tidak berbeda dari OPC.

Metode untuk menggantung kabel pada penyangga saluran komunikasi di atas kepala

Ada tiga metode untuk menggantung kabel:

  • Pemasangan di dalam kabel penangkal petir.
  • Berliku pada fase dan kabel proteksi petir.
  • Penangguhan OC mandiri pada penyangga.

Ketika dipasang pada saluran komunikasi yang ada, termasuk menara transmisi daya tegangan tinggi dan saluran udara, jenis kabel yang digunakan harus tahan terhadap medan elektromagnetik dari sumber mana pun. Ini berarti sambaran petir, lonjakan tegangan saluran listrik, pusaran spontan. Selain itu, konduktor harus mematuhi indikator peregangan (kendur) yang diizinkan, dan pemasangan harus dilakukan sesuai dengan dimensi celah pengikat kabel. Tugas ini ditangani oleh kabel yang terbuat dari benang poliamida. Kekuatan serat karbon ini sangat tinggi, yang memungkinkan untuk menggantung kabel pada jarak yang jauh di antara penyangga.

Juga, kabel optik dapat dipasang pada kabel terpisah atau elemen eksternal lainnya. Jika kabel dielektrik tidak digunakan, kabel tersebut dapat diganti dengan kabel optik yang terpasang pada kabel penangkal petir.

Dengan pilihan ini, konduktor merupakan sarana penangkal petir dan pemancar informasi.

Saat memasang FOCL di terowongan, konduktor harus memiliki selubung yang tidak mudah terbakar.

Lingkup pekerjaan.

  • membuka kabel dielektrik pemimpin;
  • membicarakan VOK;
  • memperbaiki FOC pada rak di posisi awal.

Mesin dan peralatan bekas.

Peralatan untuk suspensi WOK.

  1. Konveyor kabel.
  2. Kerekan.
  3. Dinamo meter.
  4. Rol sedang bergulir.
  5. Kaus.
  6. Memutar.
  7. Konektor kabel.
  8. Pemimpin adalah tali.

Anda mungkin tertarik pada: "Cara menentukan panjang bentang maksimum yang mungkin saat menggantung kabel"

Peralatan untuk memasang kopling dan melakukan pengukuran.

  1. Reflektometer optik.
  2. Mesin las.
  3. Satu set alat untuk memotong kabel dan memasang kopling.
  4. Buku catatan.

Peralatan tambahan.

  1. Laboratorium otomatis berdasarkan GAZ 66.
  2. Platform udara (AGP atau AP).
  3. Satu set tangga.
  4. Mengukur laboratorium berdasarkan UAZ-469.
  5. Stasiun radio portabel.
  6. Telepon optik.
  7. Diagram alir proses teknologi penangguhan FOC.

1 Tahapan suspensi kabel:

1 Posisikan braket pada tanda yang ditentukan dan masukkan ujung klem ke dalam lubang di braket. Tempatkan mur pada bagian klem yang berulir.

2 Kencangkan mur dengan braket.

3 Sesuaikan dudukan horizontal braket.

4 Gantung tali pada roll-out roller, pasang bagian bawah tali pada dudukan.

5 Pergi ke rak berikutnya dan pasang braket berikutnya dalam urutan yang sama.

6 Melakukan broaching pada cable leader pada bagian anchor.

2 Diagram proses teknologi berurutan menarik pemimpin kabel.

1 Lepaskan spool dan lepas tali lead cukup lama untuk memasang tali lead dengan tali yang terpasang pada roller peletakan stand pertama.

2 Pasangkan tali utama ke tali dan tarik melalui roller peletakan.

3 Saat mengerem reel dengan sedikit ketegangan, rentangkan kabel lead ke stand berikutnya.

4 Ulangi operasi yang dilakukan saat menarik pemimpin kabel rak pertama, dan menarik pemimpin kabel melalui rol penggulung rak kedua, sambil menarik pemimpin kabel melalui rol penggulung, pemimpin kabel dipegang dalam posisi kencang. Saat menarik pemimpin kabel, ganti gulungan seperlunya.

5 Ulangi operasi untuk semua pos bagian jangkar

6 Setelah menarik seluruh bagian jangkar, kabel pemimpin dipasang pada tiang ekstrem dalam kondisi kencang, memastikan dimensinya ke tanah.

3 suspensi WOK di rak:

1 Dengan bantuan penjepit kabel, "stoking" FOK disambungkan dengan pemimpin kabel. Selama docking, perlu untuk memastikan bahwa kabel pemimpin dalam keadaan kencang dan dimensi tidak dilanggar; di sisi lain bagian jangkar, kabel pemimpin terhubung ke mesin traksi (winch).

2 Kabel serat optik ditarik sepanjang semua rol dengan kecepatan hingga 30 m / mnt. Koordinasi tindakan untuk melepaskan drum dan secara bersamaan menyalakan mesin traksi dilakukan melalui komunikasi radio. Pada saat yang sama, kabel dipantau di sepanjang rol.

3 Setelah menarik kabel serat optik dari ujungnya, stok teknologi dilepaskan pada drum.

4 Di akhir cadangan teknologi, klem dipasang dan FOK ditambatkan ke rak. Stok teknologi sesuai dengan proyek digulung menjadi teluk dan dipasang di rak.

5 Setelah penahan, kabel serat optik dikencangkan dengan gaya yang melebihi nilai tabel sebesar 10%, dan ditahan dalam kondisi ini selama 5-10 menit. Di tempat penahan perantara, tanda diterapkan, kabel dilonggarkan, penjepit penyangga dipasang, kemudian FOK dikencangkan lagi, dan penjepit penyangga ditambatkan ke saluran pembuangan.

6 Proses teknologi diulang di semua titik jangkar.

7 Setelah klem jangkar terakhir dipasang, mesin traksi dilepaskan dari FOK, yang kemudian digulung dan diamankan ke rak.