Nov 04, 2025

phần cứng cáp quang trên không

Để lại lời nhắn

aerial fiber optic cable installation


Khi nào nên sử dụng phần cứng cáp quang trên không?

 

Phần cứng của cáp quang trên không trở nên cần thiết khi triển khai cáp trên mặt đất trên các cột điện hoặc công trình hỗ trợ, đòi hỏi các bộ phận như-kẹp cụt, cụm treo và thiết bị căng để cố định cáp trước các tác động của môi trường. Quyết định phụ thuộc vào độ dài nhịp, điều kiện thời tiết, loại cáp và tính sẵn có của cơ sở hạ tầng.

 

 

Đánh giá cơ sở hạ tầng và địa hình

 

Cơ sở hạ tầng cực hiện tại xác định liệu phần cứng trên không có khả thi hay không. Các khu vực đô thị và ngoại ô có các cột tiện ích được thiết lập kéo dài 50-70 mét giúp việc triển khai trên không trở nên hiệu quả về mặt chi phí, loại bỏ chi phí đào bới. Các khu vực nông thôn đã có cột được hưởng lợi tương tự, mặc dù khoảng cách giữa các cột dài hơn đòi hỏi các thông số kỹ thuật phần cứng khác nhau.

Điều kiện địa hình ảnh hưởng đến việc lựa chọn phần cứng. Nền đất nhiều đá, nhấp nhô hoặc có rừng rậm khiến việc lắp đặt dưới lòng đất trở nên cực kỳ tốn kém. Một báo cáo của Hiệp hội Băng thông rộng Sợi năm 2024 cho thấy chi phí triển khai dưới lòng đất trung bình là 18,25 USD mỗi foot so với 6,55 USD mỗi foot đối với việc lắp đặt trên không, trong đó nhân công chiếm 60-80% tổng chi phí. Sự chênh lệch chi phí gấp 2,8 lần này chủ yếu xuất phát từ độ phức tạp của việc khai quật.

Khi các cột được đặt cách xa nhau hơn 300 feet (91 mét), phần cứng-có nhịp dài chuyên dụng trở nên cần thiết. Tất cả các loại cáp-Tự điện môi-hỗ trợ (ADSS) có cụm căng phù hợp có thể kéo dài 300-700 mét tùy thuộc vào thiết kế cáp, nhưng yêu cầu các kẹp cụt-có tải trọng nặng và các kẹp treo được định mức cho khoảng cách mở rộng.

 

aerial fiber optic cable installation

 

Điều kiện tải môi trường

 

Các kiểu thời tiết quyết định yêu cầu về sức mạnh phần cứng. Bộ luật An toàn Điện Quốc gia (NESC) chia Hoa Kỳ thành ba khu vực tải: nặng, trung bình và nhẹ. Các khu vực có tải trọng lớn, như Pennsylvania, yêu cầu dây cáp chịu được độ dày băng xuyên tâm 0,5 inch kết hợp với sức gió 40 dặm/giờ. Các quận có tải trọng nhẹ, chẳng hạn như Florida, phải đối mặt với gió 60 dặm/giờ mà không có băng tích tụ.

Tải trọng gió và băng tạo ra lực ngang có thể làm tăng lực căng cáp lên gấp 10 lần khi có bão. Cáp có đường kính 0,5- inch được buộc vào dây dẫn sẽ chịu tải ngang 0,91 lb/ft trong điều kiện nặng, trong khi ống dẫn bên trong 1 inch chịu tải trọng ngang 1,48 lb/ft-a tăng 60%. Phần cứng phải đáp ứng được các mức tải tối đa này mà không vượt quá độ bền đứt định mức của cáp.

Sự thay đổi nhiệt độ làm cho cáp giãn nở và co lại. Ứng suất sợi đạt đỉnh ở nhiệt độ cao (100 độ F) khi có tải gió hoặc ở 32 độ F khi băng và gió kết hợp. Phần cứng trên không phải duy trì độ võng của cáp dưới 2% chiều dài nhịp đồng thời hạn chế độ căng tối đa ở mức dưới 30% độ bền đứt cáp. Nếu không có phần cứng thích hợp, chu trình nhiệt sẽ làm giảm hiệu suất quang học theo thời gian.

Các khu vực thường xuyên gặp bão băng, gió lớn hoặc nhiệt độ thay đổi khắc nghiệt đòi hỏi phải có hệ thống phần cứng được tăng cường. Bộ giảm chấn rung xoắn ốc ngăn chặn các dao động nhịp nhàng-có nhịp điệu gây ra hiện tượng uốn cong-vi mô và mất sợi. Các khu vực có gió duy trì ở tốc độ 15-25 dặm/giờ đặc biệt cần được bảo vệ chống rung.

 

Các cân nhắc về chiều dài nhịp và loại cáp

 

Độ dài nhịp khác nhau yêu cầu cấu hình phần cứng cụ thể. Các nhịp ngắn dưới 100 mét cho phép kẹp treo móc J-có đệm cao su tổng hợp để đỡ cột trung gian. Những chiếc kẹp này cố định cáp mà không làm nát vỏ, thích hợp cho các ứng dụng có độ căng-thấp.

Nhịp trung bình 100-200 mét cần cụm treo bằng nhôm với các thanh gia cố kết cấu. Các cụm này phân phối áp lực kẹp đồng đều, bảo vệ các sợi bên trong đồng thời hỗ trợ trọng lượng của cáp. Phần cứng cũng phải điều chỉnh được chuyển động nhẹ của cáp do giãn nở nhiệt.

Các nhịp dài vượt quá 200 mét cần có các kẹp-đầu cụt của dây để phân bổ lực căng trên chiều dài cáp từ 2 đến 4 feet. Vùng kẹp mở rộng này giúp ngăn chặn sự tập trung ứng suất có thể làm hỏng vỏ cáp hoặc làm căng các sợi bên trong vượt quá giới hạn 12.500 psi do tiêu chuẩn ngành đặt ra.

Cấu trúc cáp xác định việc lựa chọn phần cứng. Hình-8 cáp có dây truyền tin tích hợp yêu cầu phần cứng giữ cả phần cáp và phần truyền tin. Cáp ADSS có khả năng tự-tự hỗ trợ hoàn toàn nên cần có các cụm cụt-được định mức để chịu được toàn bộ tải trọng kéo của cáp. Cáp buộc Messenger{7}}sử dụng kẹp buộc để quấn cáp theo hình xoắn ốc vào một sợi đỡ riêng biệt.

Số lượng sợi và đường kính cáp ảnh hưởng đến kích thước phần cứng. Cáp sợi 288-có đường kính 1,2-inch cần kẹp treo lớn hơn cáp 24 sợi, 0,5 inch. Các nhà sản xuất phần cứng chỉ định phạm vi đường kính cáp tương thích - thường theo gia số 0,05 inch - để đảm bảo độ bám thích hợp mà không bị nén quá mức.

 

aerial fiber optic cable installation

 

Khả năng tương thích của phương pháp cài đặt

 

Vị trí cuộn di chuyển yêu cầu móc J-tạm thời hoặc phần cứng hỗ trợ ở mỗi vị trí cột. Cáp cuốn theo cuộn dây mà không có lực căng phía sau, được dẫn hướng đến các cực và được hỗ trợ cho đến khi phần cứng cố định được lắp đặt. Phương pháp này yêu cầu phần cứng được lắp đặt nhanh chóng ở độ cao cực và chuyển đổi dễ dàng từ cố định tạm thời sang cố định vĩnh viễn.

Vị trí cuộn cố định sử dụng các khối cáp và dây kéo, đòi hỏi phần cứng được đánh giá cao về độ căng khi lắp đặt. Khi kéo cáp qua các khối, lực căng khi lắp đặt có thể đạt tới 600 pound trở lên tùy thuộc vào trọng lượng và ma sát của cáp. Phần cứng-ngõ cụt phải được lắp đặt trước khi bắt đầu căng, với biên độ đủ lớn so với tải lắp đặt.

Cáp ăng-ten-được kết thúc trước có đầu nối-được lắp đặt tại nhà máy yêu cầu phần cứng chứa vỏ đầu nối. Kẹp treo tiêu chuẩn có thể không vừa với các mối nối đóng kín, đòi hỏi phải có thiết kế-đi xuyên qua chuyên dụng hoặc giá đỡ lắp lệch. Phần cứng cũng phải quản lý các vòng dịch vụ-thường dài 20-40 feet được lưu trữ tại các vị trí cực để nối trong tương lai.

Cài đặt nối trường- cho phép phần cứng linh hoạt hơn vì các kỹ thuật viên thêm việc đóng mối nối sau khi đặt cáp. Tuy nhiên, phần cứng vẫn phải cung cấp khả năng bảo vệ bán kính uốn cong thích hợp. Bán kính uốn cong tối thiểu dao động từ đường kính ngoài của cáp từ 10x đến 20x tùy thuộc vào số lượng sợi, với các uốn cong động (lắp đặt) yêu cầu bán kính lớn hơn cấu hình tĩnh (vĩnh viễn).

 

Đã chết-Ứng dụng phần cứng cuối cùng

 

Các cụm cuối cụt trở nên cần thiết tại các điểm cuối cáp, những thay đổi hướng đột ngột và các điểm cuối nhịp dài. Các cụm này truyền tải trọng kéo dọc trục từ cáp sang cấu trúc cột mà không làm hỏng các sợi bên trong.

Các đầu chết của dây đã định hình-giữ chặt cáp một cách đồng đều trên 24-48 inch, phân bổ lực căng trên nhiều lớp cáp. Thiết kế này vượt trội trong các nhịp dài vượt quá 300 feet, nơi lực căng liên tục đe dọa tính toàn vẹn của cáp. Các thanh xoắn ốc được tạo hình sẵn quấn quanh cáp, siết chặt khi chịu tải trong khi vẫn duy trì áp lực kẹp không đổi.

Kẹp neo nêm giữ chặt 6-12 inch cáp giữa các khối đối diện, thích hợp cho các nhịp dưới 300 feet nơi lực căng vẫn có thể kiểm soát được. Quá trình cài đặt nhanh hơn so với thiết kế dây định hình, giúp kẹp nêm tiết kiệm chi phí-cho quá trình triển khai trong thời gian trung bình. Tuy nhiên, vùng kẹp tập trung hạn chế lực căng tối đa cho phép.

Lựa chọn phần cứng{0}}ngõ cụt xem xét một số yếu tố: khoảng cách nhịp giữa các điểm đính kèm, yêu cầu tải do gió và băng, đường kính ngoài của cáp và ngân sách lắp đặt. Một nhịp dưới 200 feet với tải băng tối thiểu có thể sử dụng kẹp nêm trị giá 35-50 đô la, trong khi nhịp 500 feet ở khu vực tải nặng yêu cầu cụm dây định hình trị giá 150-250 đô la.

Hạn chế về không gian đầu cực cũng có vấn đề. Thiết kế hình nêm nhỏ gọn phù hợp với các cột đông đúc có nhiều đầu cáp đi kèm, trong khi cụm dây định hình cần khoảng trống 3-4 feet. Các điểm cụt phải được gắn vào cột bằng cách sử dụng các khe kẹp, thanh nối mở rộng và bu lông mắt có kích thước phù hợp với tải trọng dự kiến.

 

Yêu cầu phần cứng tạm dừng

 

Các cụm treo hỗ trợ trọng lượng cáp ở các cực trung gian mà không làm giảm lực căng. Những chiếc kẹp này cho phép cáp đi qua đồng thời ngăn chặn độ võng quá mức giữa các cực.

Hệ thống treo bằng nhôm có các thanh gia cố kết cấu phù hợp với môi trường-điện áp trung bình và có chiều dài lên tới 300 mét. Thiết kế bản lề lồng vào nhau và-kẹp bu-lông đơn giúp lắp đặt nhanh chóng ở trên cao. Nhiều lớp thanh gia cố bảo vệ chống rách áo khoác trong các trường hợp tải không cân bằng.

Kẹp treo điện môi phục vụ môi trường-điện áp thấp với nhịp ngắn dưới 100 mét. Được làm hoàn toàn bằng vật liệu không{3}}dẫn điện, những chiếc kẹp này giúp loại bỏ các mối nguy hiểm về điện khi lắp đặt gần đường dây điện. Lớp đệm cao su tổng hợp nén nhẹ vào cáp, mang lại độ bám mà không làm nát áo khoác.

Các cụm hệ thống treo chịu tải nặng-có thể xử lý các nhịp dài và các vùng thời tiết khắc nghiệt. Các hệ thống này kết hợp các miếng cáp đàn hồi giúp hấp thụ chuyển động-do gió gây ra, giảm thiểu rung động và phi nước đại của aeilian. Thiết kế vỏ không có chốt giúp giảm thời gian lắp đặt trong khi vẫn duy trì vị trí cáp an toàn.

Khoảng cách phần cứng treo phụ thuộc vào trọng lượng cáp, chiều dài nhịp và độ võng dự kiến. Cách lắp đặt thông thường đặt các kẹp treo ở khoảng cách 40-80 mét, với khoảng cách gần hơn ở những khu vực dễ bị tích tụ băng. Mỗi kẹp phải được lắp đặt với bán kính uốn cáp thích hợp - không bao giờ nhỏ hơn 10 lần đường kính cáp.

 

Phần cứng quản lý căng thẳng

 

Thiết bị căng duy trì độ võng thích hợp của cáp và ngăn chặn các sợi bị căng quá-. Các thành phần này trở nên quan trọng khi độ võng lắp đặt ban đầu vượt quá thông số kỹ thuật thiết kế hoặc khi nhiệt độ thay đổi theo mùa làm thay đổi độ căng của cáp.

-Cùng tời và dụng cụ kéo cóc sẽ điều chỉnh độ căng của cáp trong quá trình lắp đặt. Được đặt ở đầu "tự do" của đường chạy cáp, những công cụ này tăng dần độ căng cho đến khi đạt được độ võng quy định. Máy đo độ căng giám sát lực tác dụng, ngăn ngừa tình trạng căng-quá mức có thể làm căng sợi vượt quá giới hạn an toàn.

Khóa xoay cung cấp khả năng điều chỉnh độ căng tốt sau khi lắp đặt lần đầu. Được lắp đặt giữa phần cứng-tay nắm cụt và phần cứng gắn cột, chốt xoay bù cho độ giãn dài dần của cáp-khi chịu tải liên tục. Nhịp 200 mét có thể tăng 6-12 inch trong vài tháng, cần phải điều chỉnh độ căng định kỳ.

Các cụm căng-được tải bằng lò xo sẽ ​​tự động bù đắp cho sự giãn nở và co lại do nhiệt. Khi nhiệt độ cáp tăng từ 30 độ F lên 100 độ F, cáp sẽ giãn ra, giảm độ căng. Các cụm lò xo duy trì độ căng ổn định trong phạm vi này, mặc dù chúng có giá cao hơn 3-5 lần so với các ngõ cụt tĩnh.

Việc tính toán độ căng phải tính đến-các trường hợp tải trường hợp xấu nhất. Các kỹ sư sử dụng phần mềm căng-sag để lập mô hình hoạt động của cáp dưới lớp băng dày (xuyên tâm 0,5 inch), gió lớn (40-60 dặm/giờ) và nhiệt độ khắc nghiệt (-40 độ F đến 140 độ F). Lựa chọn phần cứng xuất phát từ những tính toán này, đảm bảo mức độ an toàn đầy đủ.

 

Phần cứng buộc và hệ thống Messenger

 

Việc lắp đặt cáp buộc yêu cầu dây dẫn, kẹp buộc và dây buộc xoắn ốc. Cấu hình này tách biệt hỗ trợ cấu trúc (thiết bị truyền tin) khỏi truyền dẫn quang (cáp quang), mang lại sự linh hoạt trong việc định tuyến cáp.

Bảy sợi dây truyền tin- mạ kẽm có đường kính 5/16 inch (6M), 3/8 inch (10M) hoặc 7/16 inch (16M) giúp hỗ trợ cấu trúc. Đầu tiên, sứ giả được căng, sau đó cáp quang được buộc vào nó bằng dây thép không gỉ 0,045 inch được quấn theo hình xoắn ốc. Khoảng cách buộc 10-12 inch mang lại sự gắn kết an toàn mà không bị nén quá mức.

Máy buộc cáp tự động giúp đơn giản hóa việc lắp đặt. Những máy này chạy dọc theo dây truyền tin, cáp cấp liệu và dây buộc trong khi vẫn duy trì độ căng thích hợp. Một đội thợ lành nghề có thể buộc 1.000-2.000 feet mỗi ngày, vượt xa tốc độ buộc thủ công là 200-400 feet mỗi ngày.

Kẹp buộc cố định dây buộc vào thanh truyền tin tại các vị trí cột và điểm cuối đường chạy. Những kẹp này phải chịu được sự ăn mòn do tiếp xúc với thời tiết trong khi vẫn duy trì tính liên tục về điện cho mục đích nối đất. Dây truyền tin đóng vai trò vừa là hỗ trợ cơ học vừa là đường dẫn điện trên mặt đất.

Việc chồng chéo-thêm cáp bổ sung vào cơ sở hạ tầng nhắn tin hiện có-yêu cầu phải đánh giá mức tải hiện tại. Độ bền đứt của thiết bị truyền tin phải vượt quá trọng lượng tổng hợp của tất cả các loại cáp được hỗ trợ cộng với tải trọng môi trường. Việc kết nối cáp 96 sợi thứ hai với thiết bị nhắn tin hỗ trợ cáp 144 sợi có thể yêu cầu nâng cấp từ sợi 6M lên 10M.

 

Phần cứng nối đất và liên kết

 

Thiết bị nối đất bảo vệ chống lại sự đột biến điện và sét đánh. Tất cả-cáp ADSS điện môi không chứa thành phần kim loại nhưng vẫn yêu cầu nối đất tại các điểm nối và đầu cuối thiết bị.

Dây kim loại yêu cầu nối đất theo những khoảng thời gian nhất định. Các quy định của NESC yêu cầu nối đất khi bắt đầu và kết thúc mỗi lần truyền tin, tại các điểm gắn thiết bị và ở khoảng cách không quá 400 feet dọc theo nhịp. Các thanh nối đất được dẫn động sâu 8-10 feet cung cấp kết nối đất có điện trở thấp.

Kẹp liên kết kết nối dây dẫn với dây nối đất, thiết lập đường dẫn điện liên tục. Những chiếc kẹp này phải duy trì sự tiếp xúc bất chấp rung động, chu kỳ nhiệt độ và ăn mòn. Thiết kế phủ đồng hoặc đồng-có khả năng chống ăn mòn điện khi nối các kim loại khác nhau.

Phần cứng chống sét chuyển hướng dòng điện đột biến ra khỏi thiết bị quang học nhạy cảm. Các khối nối đất tại các lối vào tòa nhà sẽ chuyển các dòng điện quá độ xuống đất trước khi chúng chạm tới các thiết bị điện tử trong mạng. Nếu không được nối đất thích hợp, một tia sét đánh gần đó có thể phá hủy $50,000+ trong thiết bị truyền dẫn quang học.

Hình-8 cáp có bộ truyền tin bằng thép tích hợp yêu cầu nối đất ở mọi vị trí cột trong khu vực có nhiều sét. Thép cung cấp một đường dẫn điện, nếu không được nối đất, có thể tạo ra điện áp nguy hiểm trong các cơn bão điện.

 

Thiết bị chống rung

 

Rung động Aeilian xảy ra khi gió ổn định với tốc độ 15-25 dặm/giờ khiến dây cáp dao động nhịp nhàng. Những dao động này tạo ra sự tập trung ứng suất tại các điểm hỗ trợ, dẫn đến hao mòn lớp vỏ và đứt sợi trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.

Bộ giảm rung xoắn ốc được lắp đặt gần các kẹp treo, hấp thụ năng lượng dao động thông qua ma sát giữa các lớp dây xoắn ốc. Bộ giảm chấn có kích thước phù hợp với đường kính cáp giúp tiêu hao 60-80% năng lượng rung, kéo dài tuổi thọ sử dụng của cáp từ 5-10 năm lên 20-30 năm trong môi trường nhiều gió.

Bộ giảm chấn Stockbridge sử dụng hai khối lượng trên một sợi cáp ngắn linh hoạt, tạo ra các dao động ngược{0}}có tác dụng triệt tiêu các dao động aeolian. Những bộ giảm chấn này xử lý dải tần số rộng hơn so với thiết kế xoắn ốc nhưng đắt hơn 2-x3 lần. Đường dây truyền tải điện thường sử dụng bộ giảm chấn Stockbridge, khiến chúng trở thành công nghệ đã được chứng minh để lắp đặt có giá trị cao.

Thanh giáp cung cấp cốt thép cục bộ tại các điểm treo. Các thanh xoắn ốc xung quanh cáp, làm cứng cáp trên 18-24 inch và ngăn ngừa những khúc cua sắc nét ở kẹp. Phần gia cố này rất cần thiết cho những sợi cáp trải qua-chuyển động thẳng đứng với biên độ lớn do sự hình thành băng không đối xứng.

Bảo vệ chống rung trở thành bắt buộc trong các nhịp vượt quá 200 mét, ở những khu vực có gió thịnh hành hoặc khi lắp đặt gần đường dây truyền tải điện tạo ra luồng không khí hỗn loạn. Chi phí gia tăng của bộ giảm chấn ($30-80 mỗi vị trí) là không đáng kể so với việc thay thế một dây cáp bị hỏng ($15.000-40,000+ mỗi nhịp).

 

Phần cứng quản lý lưu trữ và Slack

 

Hệ thống lưu trữ sợi tổ chức cáp chùng tại các vị trí cột, cung cấp nguồn dự trữ cho việc nối hoặc sửa chữa trong tương lai. Phần cứng lưu trữ bảo vệ các cuộn dây này khỏi tác hại của thời tiết và duy trì bán kính uốn cong tối thiểu.

Giá đỡ lưu trữ gắn trên cột gắn vào cột tiện ích bằng cách sử dụng bu lông hoặc dây đai, hỗ trợ các cuộn dây có đường kính 12-24 inch. Các giá đỡ kết hợp nhiều móc để cố định các vòng cáp ở khoảng cách thích hợp. Mỗi vòng duy trì bán kính uốn cong đường kính cáp ít nhất là 10 lần, ngăn ngừa ứng suất của sợi.

Vòng quay của giày trượt tuyết tạo ra các mẫu cáp hình-tám, ngăn vòng lặp trượt xuống khi gió lớn hoặc tải băng. Mẫu đan chéo-tự khóa khi bị căng, loại bỏ nhu cầu sử dụng dây buộc bổ sung. Cấu hình Snowshoe đặc biệt hữu ích cho những-cáp được kết thúc trước có đầu nối cồng kềnh.

Giá đỡ đóng cửa định vị các mối nối đóng trên cột hoặc dây truyền tin. Các giá đỡ này phải chịu được lực đóng từ 10-30 pound cộng với trọng lượng của cáp vào và ra. Phần cứng gắn cho phép tiếp cận đóng cửa từ xe tải thùng trong quá trình bảo trì đồng thời giữ an toàn cho việc đóng cửa khi có bão.

Độ chùng cáp tại các lối vào tòa nhà-thường là 20-40 feet-yêu cầu cấu hình vòng nhỏ giọt để ngăn nước di chuyển vào các công trình. Cáp tạo thành một điểm thấp trước khi đi vào tòa nhà, phần chiều dài vượt quá được lưu trữ trên các giá đỡ gắn trên tường. Sự sắp xếp này làm đổ nước ra khỏi điểm thâm nhập.

 

Phương pháp gắn cực và khoảng cách

 

Phần cứng gắn cột đảm bảo lắp đặt cáp trên không vào các cột tiện ích bằng gỗ, bê tông hoặc thép. Phương pháp gắn khác nhau tùy theo loại cực và không gian có sẵn.

Cột gỗ sử dụng bu lông trễ, bu lông mắt hoặc bu lông xuyên suốt tùy theo yêu cầu tải trọng. Các phụ kiện-nhẹ dành cho cáp có độ căng dưới 50 pound sử dụng bu lông trễ 5/8-inch được vặn vít sâu 4-5 inch. Việc lắp đặt hạng nặng với lực căng 200+ pound cần có bu lông xuyên 3/4 inch với các tấm đỡ ở phía đối diện.

Cột bê tông cần có hệ thống lắp đặt-neo hoặc băng-chuyên dụng. Khoan cột bê tông cần có lõi-kim cương và tạo ra các điểm yếu tiềm ẩn. Nhiều người lắp đặt thích hệ thống dải quấn quanh chu vi cột, phân phối tải trọng mà không xuyên qua cấu trúc cột.

Các cột thép chứa bu lông-trên giá đỡ hoặc các điểm gắn hàn. Bề mặt nhẵn cần có bu lông chữ U hoặc kẹp băng vì vít trễ không thể bám chặt vào kim loại. Bảo vệ chống ăn mòn-phần cứng mạ kẽm nhúng nóng-hoặc thép không gỉ-kéo dài tuổi thọ sử dụng trong môi trường ven biển hoặc công nghiệp.

Khoảng cách cực ở khu vực thành thị thường dao động trong khoảng 150-250 feet (45-75 mét), phù hợp với hầu hết khả năng của cáp trên không. Các khu vực nông thôn thường có khoảng cách 250-400 foot (75-120 mét), đòi hỏi phần cứng chắc chắn hơn và thiết kế nhịp cẩn thận. Việc băng qua đường hoặc đường cao tốc có thể tạo ra các nhịp dài 400-600 foot (120-180 mét) cần được phân tích kỹ thuật.

 

Khi phần cứng trên không không phù hợp

 

Việc triển khai dưới lòng đất trở nên thích hợp hơn khi các yêu cầu về mặt thẩm mỹ cấm các loại cáp có thể nhìn thấy được, như ở các khu lịch sử hoặc các khu dân cư cao cấp. Sợi được chôn sâu giúp loại bỏ tác động trực quan đồng thời mang lại khả năng bảo vệ vượt trội khỏi những hư hỏng-liên quan đến thời tiết.

Các khu vực thường xuyên gặp thời tiết khắc nghiệt-bão, bão băng, gió lớn-có tỷ lệ cáp trên không bị hỏng nhiều hơn gấp 10 lần so với lắp đặt dưới lòng đất. Một cơn bão băng có thể làm hỏng hàng trăm nhịp trên không, cần phải sửa chữa khẩn cấp hàng tuần. Cáp ngầm vẫn hoạt động trong hầu hết các hiện tượng thời tiết.

Các vị trí thiếu cơ sở hạ tầng cực khiến việc triển khai trên không không kinh tế. Việc lắp đặt cột mới tốn $3.000-8.000 mỗi cột, bao gồm cả giấy phép và xây dựng. Việc đào rãnh ngầm trở nên cạnh tranh về mặt chi phí khi số lượng cực mới vượt quá 3-4 trên 1.000 feet tuyến đường.

Cài đặt bảo mật-cao tránh triển khai trên không do dễ bị tấn công vật lý hoặc trộm cắp. Cáp sợi chứa các thành phần kim loại thu hút kẻ trộm kim loại, trong khi tất cả-cáp điện môi đều có thể bị kẻ phá hoại cắt. Vị trí ngầm trong hệ thống ống dẫn an toàn bảo vệ tốt hơn cơ sở hạ tầng truyền thông quan trọng.

Các lõi đô thị dày đặc với không gian cột hạn chế không thể chứa thêm cáp trên không. Các cột điện hiện tại vốn đã đông đúc với các đường dây điện, điện thoại và truyền hình cáp thiếu khoảng trống để gắn cáp quang. Hệ thống ống dẫn ngầm cung cấp lựa chọn mở rộng tuyến đường khả thi duy nhất ở những khu vực này.

 

Câu hỏi thường gặp

 

Sự khác biệt giữa-kẹp cụt và kẹp treo là gì?

Kẹp cụt{0}}kết thúc việc chạy cáp và giữ toàn bộ lực căng của cáp, cố định tại các vị trí cột nơi cáp kết thúc hoặc thay đổi hướng. Kẹp treo hỗ trợ trọng lượng cáp ở các cực trung gian, cho phép cáp tiếp tục hoạt động đồng thời ngăn chặn độ võng quá mức. Các điểm cụt-chuyển 100% tải trọng cáp sang cấu trúc cột, trong khi kẹp treo chỉ quản lý trọng lượng phân bổ giữa các nhịp.

Làm cách nào để biết phần cứng của tôi có chịu được tải trọng băng và gió hay không?

Các nhà sản xuất phần cứng chỉ định xếp hạng tải trong tài liệu sản phẩm, thường là độ căng cáp tối đa tính bằng pound hoặc độ bền đứt tính bằng newton. So sánh trọng lượng của cáp-trong trường hợp tải{2}}xấu nhất được tính cộng với sự tích tụ băng cộng với áp suất gió-với công suất định mức của phần cứng. Duy trì hệ số an toàn 2:1, nghĩa là phần cứng được định mức ở mức 2.000 pound không được vượt quá 1.000 pound khi sử dụng. Các khu vực tải trọng của NESC cung cấp các phương pháp tính toán tiêu chuẩn cho lực băng và gió.

Tôi có thể kết hợp các nhãn hiệu phần cứng khác nhau trên cùng một bản cài đặt không?

Có, miễn là mỗi bộ phận đều đáp ứng các thông số kỹ thuật cần thiết và khả năng tương thích về đường kính cáp. Tuy nhiên, việc sử dụng hệ thống tích hợp của một nhà sản xuất sẽ đảm bảo chất lượng ổn định và phạm vi bảo hành được đơn giản hóa. Việc trộn lẫn các nhãn hiệu có thể làm mất hiệu lực bảo hành nếu lỗi xảy ra ở các giao diện thành phần. Luôn kiểm tra xem các khe kẹp, thanh nối mở rộng và bu lông mắt có khớp với kích thước ren và mức tải trọng hay không.

Bao lâu thì nên kiểm tra phần cứng cáp quang trên không?

Kiểm tra ban đầu trong vòng 6 tháng kể từ khi lắp đặt sẽ xác minh độ căng thích hợp và tính toàn vẹn của phần cứng. Kiểm tra hàng năm để kiểm tra xem có bị ăn mòn, bu lông lỏng lẻo, dây cáp bị hư hỏng và độ võng không đúng cách hay không. Sau những cơn bão lớn hoặc hiện tượng băng giá, việc kiểm tra ngay lập tức sẽ xác định thiệt hại trước khi xảy ra sự cố. Việc lắp đặt ở ven biển yêu cầu khoảng thời gian kiểm tra là 6 tháng do sự ăn mòn tăng tốc do tiếp xúc với muối.

 



Nguồn lực bên ngoài:

Tiêu chuẩn tải của Bộ luật An toàn Điện Quốc gia (NESC): https://standards.ieee.org

Báo cáo chi phí triển khai của Hiệp hội băng thông rộng sợi: https://fiberbroadband.org

Hướng dẫn đưa tin bằng cáp trên không ANSI/ICEA P-79-561-2020: https://www.icea.net

Thông số phần cứng của Sản phẩm Dòng được tạo hình sẵn: https://plp.com

Gửi yêu cầu