Стекловолокно кабель. Оптические кабели со стекловолоконным армированием: технологии, преимущества и применение

Что такое оптический кабель со стекловолоконным армированием. Какие преимущества дает использование стекловолокна в конструкции кабеля. Где применяются такие кабели. Как выбрать оптимальный кабель для конкретных условий эксплуатации.

Содержание

Конструкция оптического кабеля со стекловолоконным армированием

Оптический кабель со стекловолоконным армированием представляет собой современное высокотехнологичное изделие, сочетающее в себе преимущества оптического волокна и прочность стекловолоконных нитей. Основными элементами его конструкции являются:

  • Центральный силовой элемент из стекловолокна
  • Оптические волокна в защитных модулях
  • Гидрофобный гель для защиты от влаги
  • Армирующие стекловолоконные нити
  • Внешняя защитная оболочка из полимерных материалов

Такая конструкция обеспечивает высокую механическую прочность кабеля при сохранении его гибкости и малого веса. Стекловолоконное армирование позволяет значительно повысить стойкость кабеля к растягивающим и раздавливающим нагрузкам.


Преимущества использования стекловолокна в конструкции оптического кабеля

Применение стекловолоконного армирования в оптических кабелях дает целый ряд важных преимуществ:

  • Высокая прочность при малом весе
  • Устойчивость к растяжению и изгибам
  • Защита от грызунов
  • Немагнитность и диэлектрические свойства
  • Стойкость к перепадам температур
  • Долговечность и надежность

Благодаря этим преимуществам оптические кабели со стекловолоконным армированием широко применяются в различных отраслях, особенно в сложных условиях эксплуатации.

Области применения оптических кабелей с армированием из стекловолокна

Основные сферы использования таких кабелей включают:

  • Прокладка линий связи в агрессивных средах
  • Строительство подводных коммуникаций
  • Организация сетей в промышленных условиях
  • Создание антенно-фидерных систем
  • Подключение удаленного оборудования

Отдельно стоит отметить применение в нефтегазовой отрасли, энергетике, транспортной инфраструктуре, где требуется высокая надежность кабельных систем.

Технические характеристики оптических кабелей с армированием

Ключевые параметры, на которые следует обращать внимание при выборе кабеля:


  • Количество и тип оптических волокон
  • Допустимая растягивающая нагрузка
  • Стойкость к раздавливанию
  • Минимальный радиус изгиба
  • Диапазон рабочих температур
  • Устойчивость к внешним воздействиям

Важно подбирать кабель с характеристиками, соответствующими конкретным условиям прокладки и эксплуатации. Это обеспечит его долговременную и надежную работу.

Особенности монтажа и прокладки кабелей со стекловолоконным армированием

При работе с такими кабелями необходимо учитывать следующие моменты:

  • Соблюдение минимального радиуса изгиба
  • Использование специальных кабельных роликов
  • Контроль тяговых усилий при прокладке
  • Применение защитных гофрированных труб
  • Правильная организация запасов кабеля

Грамотный монтаж позволяет в полной мере реализовать преимущества кабелей с армированием и обеспечить их долгосрочную эксплуатацию.

Сравнение оптических кабелей с разными типами армирования

Помимо стекловолокна, для армирования оптических кабелей могут применяться:

  • Арамидные нити (кевлар)
  • Стальная проволока
  • Металлическая лента

Каждый тип имеет свои особенности:


Тип армированияПреимуществаНедостатки
СтекловолокноВысокая прочность, малый вес, диэлектрические свойстваОтносительно высокая стоимость
Арамидные нитиХорошая гибкость, устойчивость к растяжениюМеньшая прочность на сжатие
Стальная проволокаВысокая прочность, низкая ценаБольшой вес, электропроводность

Выбор типа армирования зависит от конкретных условий применения кабеля.

Перспективы развития технологий оптических кабелей с армированием

Основные направления совершенствования таких кабелей включают:

  • Повышение прочности при уменьшении веса
  • Улучшение характеристик стойкости к внешним воздействиям
  • Расширение температурного диапазона эксплуатации
  • Разработку новых композитных материалов для армирования
  • Создание «умных» кабелей с встроенными датчиками

Развитие технологий позволит еще больше расширить сферы применения оптических кабелей с армированием и повысить их эффективность.


Оптический кабель комбинированный

Комбинированный волоконно-оптический кабель используется для подключения к питающей электросети и одновременной передачи данных от удаленного оборудования:

— коммутаторов;
— промышленных контроллеров;
— камер видеонаблюдения и т.д.

Выпускается в различных исполнениях: бронированный, для прокладки в открытый грунт или внутри помещений. Может содержать два и более типа жил плюс армирование стекловолокном для защиты от грызунов.

Комбинированный оптический кабель прокладывается в открытую траншею во всех типах грунта (кроме подверженных смещениям при замерзании/оттаивании в осенне-зимний период), в том числе, с использованием ножевого кабелеукладчика. Также укладываются в кабельной канализации, тоннелях и коллекторах, через мосты и эстакады, в трубах и блоках.

Конструкция

  1. центральная несущая жила из стекловолокна;
  2. оптоволокно в оболочке из полибутилентерефталата (ПБТ) с гидрофобным заполнителем;
  3. гидрофобный заполнитель;
  4. нитевая оплетка;
  5. внутренняя полимерная оболочка;
  6. оцинкованная проволочная броня;
  7. наружная защитная полимерная оболочка;
  8. токопроводящая медная жила в полимерной изоляции.

 

Характеристики

Механические характеристики:
— Стойкость к статическим растягивающим усилиям 7 кН
— Стойкость к динамическим растягивающим усилиям Более 15%, чем к статическим
— Стойкость к раздавливающим усилиям 1 кН/см
— Минимальный радиус изгиба 20 внешних диаметров кабеля

 

Массогабаритные характеристики:
— Внешний диаметр кабеля 16 мм
— Расчетная масса километра кабеля, не более 280 кг

 

Климатические характеристики:
— Рабочая температура -60 °С : +70 °С
— Температура монтажа -10 °С : +50 °С
— Температура транспортировки и хранения -50 °С : +50 °С

 

Кабель от производителя

Являясь одним из ведущих российских производителей, мы можем предложить клиентам изготовить комбинированный кабель по индивидуальному заказу для реализации проектов по организации систем:

— контроля доступа;
— охранного видеонаблюдения;
— передачи данных с удаленным подключением к источникам питания и др.

Если вас интересует цена на комбинированный оптический кабель конкретной модификации или требуется консультация по вопросам использования нашей продукции, звоните: 8 800 500 57 56. Менеджеры компании всегда готовы предоставить необходимую информацию или принять заказ на поставку кабеля и сопутствующего оборудования.

Минимально допустимый радиус изгиба оптического кабеля — как рассчитать

Минимально допустимый радиус изгиба оптического кабеля зависит от его внешнего диаметра. В соответствии с «Правилами применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон», утверждёнными приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 19 апреля 2006 года, №47, п. 2.3.1 и табл. 2.4, — оптический кабель должен быть устойчив к различным механическим воздействиям, в том числе к статическим изгибам (таблица 1).

Параметр

Воздействие

Устойчивость к статическим изгибам

20 циклов изгибов на угол ± 90° с радиусом не более 20-ти кратного внешнего диаметра при нормальной температуре окружающей среды и при температуре окружающей среды минус 10°С

Таблица 1. Требования к устойчивости ОК от изгиба

Таким образом, для верного расчёта минимально допустимого радиуса изгиба оптического кабеля, согласно правилам, внешний диаметр ОК умножается на 20. Для примера, внешний диаметр кабеля — 12 мм, минимальный радиус изгиба равен 240 мм. Делаем вывод, что минимальный радиус изгиба оптического кабеля зависит от его внешнего диаметра.

Потери на макроизгибах

Радиус изгиба ОК оказывает влияние на радиус изгиба оптического волокна, так как оно находится непосредственно внутри оптического кабеля. При соблюдении минимального радиуса изгиба оптического волокна не нарушается принцип передачи оптического сигнала. То есть сохраняется эффект полного внутреннего отражения и сигнал без лишнего затухания передается по оптическим волокнам.

В случае, когда минимальный радиус изгиба ОВ не соблюдается, то в месте изгиба возникает макроизгиб (рис. 1), свет выходит за пределы сердцевины волокна и затухает. Излишнее затухание в линии недопустимо, поэтому соблюдение минимально допустимого радиуса изгиба кабеля является обязательным условием при строительстве и эксплуатации ВОЛС.

Рисунок 1. Макроизгиб

Эксплуатационные требования ОК

Минимальный радиус изгиба ОК всегда указывается в характеристиках на конкретную марку оптического кабеля. В зависимости от используемых в оптическом кабеле волокон, радиус может быть меньше чем указано в правилах (№47, от 19 апреля 2006 года).

Если завод-изготовитель определяет минимальный радиус изгиба меньше чем в правилах — значит это подтверждается многочисленными испытаниями.

В процессе строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи необходимо выполнять следующие общие правила:

  • во время производства работ соблюдать минимальный радиус изгиба ОК,
  • избегать скручивание кабеля и образования петель,
  • не допускать на пути следования кабеля (на маршруте) острых изгибов и краёв,
  • укладывать ОК только на ровную поверхность.

Примеры конструкций оптических кабелей

Рассмотрим две абсолютно разные конструкции ОК:

Стандартный оптический кабель в грунт (кабель ДПС)

Рисунок 2. Стандартный в грунт (кабель ДПС)

В параметрах эксплуатации на ОК указано — минимальный радиус изгиба: не менее 15 диаметров кабеля. Кабель прокладывается в основном на ровных участках в траншею либо с помощью кабелеукладчика.

Дистрибьюшн внутриобъектовый (кабель ОБР)

Рисунок 3. Дистрибьюшн (кабель ОБР)

В параметрах эксплуатации на ОК указано — минимальный радиус изгиба: не менее 10 диаметров кабеля. Прокладывается по различным кабель-каналам, кабельростам. В этом случае на пути следования кабеля встречаются различные неровности, острые края и переходы. Поэтому важно, чтобы кабель имел как можно наименьший минимальный радиус изгиба, без негативного влияние на оптическое волокно.

Разделение на минимально допустимые радиусы при монтаже и эксплуатации в предъявляемых отраслевых требованиях отсутствует. Поэтому все применяемые монтажные ролики, бухты запаса и др. должны иметь внутренний радиус не меньше минимально допустимого для кабеля.

Поделиться:

Лестничный лоток, кабельная трасса и аксессуары

Одобрено береговой охраной США

С 1978 года системы Seasafe из стекловолокна для кабельных лотков и кабельных трасс проходят испытания и доказывают свою эффективность в суровых условиях морской нефтегазовой промышленности. С учетом коррозионных условий, присущих нефтепродуктам, а также ежедневного воздействия ветра, погодных условий и соленой воды — кабельный лоток Seasafe и кабельная трасса выстояли!

Кабельный лоток Seasafe и кабельная трасса обеспечивают несущую способность стали, а также неотъемлемые характеристики, обеспечиваемые нашей собственной технологией пултрузии: непроводимость, немагнитность и устойчивость к коррозии. Несмотря на небольшой вес, их отношение прочности к весу превосходит аналогичные показатели стальных изделий. Кабельный лоток Seasafe и кабельная трасса не ржавеют и не требуют покраски. Доступны в системах полиэфирных и винилэфирных смол,

Кабельный лоток Seasafe и кабельная трасса изготовлены в соответствии с ASTM E-84, класса 1 по огнестойкости и требованиям к самозатуханию ASTM D-635.

Поверхностная вуаль наносится во время процесса пултрузии, чтобы обеспечить насыщенную смолой поверхность для превосходной коррозионной стойкости, а также для защиты от ультрафиолетового излучения. Кабельный лоток и кабельная трасса доступны в двух цветах; Серый (полиэфирная смола) и Бежевый (винилэфирная смола). Пользовательские цвета доступны по запросу.

Нагрузки NEMA проходят испытания под нагрузкой в ​​соответствии с рекомендациями NEMA FG-1.

Прямые секции

(Все лотки протестированы в соответствии с NEMA FG-1)

6-дюймовые системы боковых направляющих обеспечивают погрузочную глубину NEMA 5 дюймов.
Серия 6B
Нагрузка — NEMA 20B
Доступные значения ширины:
6″ — 9″ — 12″ — 18″ — 24″ — 30″ — 36″
Серия 6C
Загрузка — NEMA 20C-S.F. 1,5
Расстояние между перекладинами:
6–9–12–18 дюймов
Серия H6C
Загрузка — NEMA 20C-S. F. 2.0
Длина:
120 дюймов (10 футов)
240 дюймов (20 футов)

Загрузить 6-дюймовые боковые поручни pdf

4-дюймовые боковые поручни обеспечивают погрузочную глубину NEMA 3 дюйма.
Серия 4
Загрузка — NEMA 12C
Доступные значения ширины:
6″ — 9″ — 12″ — 18″ — 24″ — 30″ — 36″
036
6–9–12–18 дюймов
Длина:
120 дюймов (10 футов)
240 дюймов (20 футов)

Загрузить 4″ боковые поручни pdf

3″ боковые поручни обеспечивают погрузочную глубину NEMA 2″.
Серия 3
Нагрузка — NEMA 8C
Доступные значения ширины:
6″ — 9″ — 12″ — 18″ — 24″ — 30″ — 36″ 7 06 — 36″
9003 Расстояние: 9″ — 12″ — 18″
Длина:
120 дюймов (10 футов)
240 дюймов (20 футов)

Скачать 3 -дюймовую систему боковой железной дороги PDF

Fittings

(доступно для 6 ″, 4 ″ и 3 ″ серии)

Шид:
  • 6 ″ 9005

    • 6.

    • 9″

    • 12″

    • 18″

    • 24″

    • 30″

    • 36″

    Угол:
    • 30º

    • 45°

    • 60º

    • 90º

    Радиус:
    • 12″

    • 24″

    • 36″

    Тип:
    • HB – горизонтальный изгиб

    • HX – горизонтальная крестовина

    • HT – горизонтальный тройник

    • VI – Вертикальный внутренний изгиб

    • VO – Вертикальный внешний изгиб

    • ВТУ – Тройник вертикальный вверх

    • CSF – фитинг для поддержки кабеля

    Тип:
    • VT – вертикальный тройник

    • RR — переходник правый

    • LR — Переходник левый

    • SR — прямой переходник

    • HYL — горизонтальная звезда, слева

    • HYR — горизонтальная звезда, правая

    Ширина:
    • 6″

    • 9″

    • 12″

    • 18″

    • 24″

    • 30″

    • 36″

    Угол:
    • 30º

    • 45°

    • 60º

    • 90º

    Радиус:
    • 12″

    • 24″

    • 36″

    Тип:
    • HB – горизонтальный изгиб

    • HX – горизонтальная крестовина

    • HT – горизонтальный тройник

    • VI – Вертикальный внутренний изгиб

    • VO – вертикальный внешний изгиб

    • ВТУ – Тройник вертикальный вверх

    • CSF – фитинг для поддержки кабеля

    • VT – Вертикальный тройник

    • RR — переходник правый

    • LR — переходник левый

    • SR — прямой переходник

    • HYL — горизонтальная звезда, слева

    • HYR — горизонтальная звезда, правая

     

     

    Галерея лотка лестницы

    Аксессуары лотка лестницы

    Номер по каталогу с описанием оборудования
    Примеры: XSS-0000*

    Вариант оборудования
    Нержавеющая сталь 316
    Монель
    Кремниевая бронза
    Стекловолокно
    Заменить на
    SS6
    MO
    SB
    FR
    FR
    916
    3030
    .
    Стандартные соединительные пластины

    Входит в необходимое количество вместе с секцией лотка

    * Заказывайте только те пары пластин для сращивания, которые необходимы для изготовления на месте.

    * Оборудование SS6 входит в стандартную комплектацию — используйте суффикс SS6.

    * Доступно другое оборудование, укажите суффикс оборудования. Аппаратное обеспечение, отличное от SS6, считается особым.

    6
    Материал
    Высота
    Нержавеющая сталь
    6 дюймов
    XSS-8006*
    4 дюйма
    XSS-4004*
    3 дюйма
    XSS-4003*

    * суффикс аппаратного обеспечения, необходимый для завершения номера детали

    Расширительные соединительные пластины

    Материал0030
    Высота
    Кат.
    Нержавеющая сталь
    6 дюймов
    XSS-8016*
    4 дюйма
    XSS-4014*
    3 дюйма
    XSS-4013*

    * суффикс аппаратного обеспечения, необходимый для завершения номера детали

    Пластины для соединения лотка с коробкой

    Эти пластины используются для крепления конца лотка к распределительной коробке или центру управления.

    *Меблировано парами

    33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333н.
    Материал
    Высота
    КАТАЛОГ №
    7
    FRP
    6 дюймов
    XFP-8056*
    4 дюйма
    XFP-4054*
    3 дюйма
    XFP-4053*

    * для завершения артикула
    необходим суффикс оборудования. Недоступно в исполнении из нержавеющей стали.

    Глухая торцевая пластина

    Эта пластина служит для закрытия любого лотка с глухим концом.

    * комплектация как на плите

    * Ш = ширина поддона

    Материал
    Высота
    Кат. №
    Стекловолокно
    6 дюймов
    XBE-1086-W*
    4 дюйма
    XBE-1084-W*
    3 дюйма
    XBE-1083-W*

    * суффикс оборудования, необходимый для завершения номера детали

    Понижающие пластины

    Эти пластины для сращивания позволяют изменять высоту боковых поручней.

    * Меблировано парами

    33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333н.
    Материал
    Высота
    КАТАЛОГ №
    7
    Нержавеющая сталь
    6–3 дюйма
    XSS-8063*
    от 6 до 4 дюймов
    XSS-8064*
    от 4 до 3 дюймов
    XSS-4043*

    * аппаратный суффикс, необходимый для завершения номера детали
    . Недоступно в FRP.

    Регулируемые по вертикали соединительные пластины

    Эти пластины обеспечивают изменение высоты, которое не соответствует стандартным вертикальным фитингам.

    * поставляются парами

    Материал
    Высота
    № по каталогу
    Нержавеющая сталь
    6 дюймов
    XSS-8026*
    4 дюйма
    XSS-4024*
    3 дюйма
    XSS-4023*

    * для номера детали
    необходим суффикс оборудования. Недоступно в FRP.

    Горизонтальные регулируемые соединительные пластины

    Эти пластины обеспечивают изменение горизонтального направления, которое не соответствует стандартным фитингам.

    * Меблировано парами

    33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333н.
    Материал
    Высота
    КАТАЛОГ №
    7
    Нержавеющая сталь
    6 дюймов
    XSS-8036*
    4 дюйма
    XSS-4034*
    3 дюйма
    XSS-4033*

    * аппаратный суффикс, необходимый для завершения номера детали
    . Недоступно в FRP.

    Принадлежности для поддонов для лестниц pdf

    Загрузите наш полный каталог продукции

    Посмотреть каталог здесь!

    Кабельные лотки

    FRP/GRP обеспечивают превосходное посадочное место для кабельной системы кабелей и защиты кабелей от нагрева, дождя и коррозионных элементов.

    Существует два типа: кабельный лоток лестничного типа из FRP/GRP и канальный кабельный лоток из FRP/GRP. Они широко используются на химических заводах, строительных конструкциях и в жилых домах благодаря своим сильным преимуществам, таким как легкий вес, высокая прочность, хорошая антикоррозийная способность и гибкость установки.

    Доступные типы

    Доступные типы

    • Лестничный кабельный лоток из FRP/GRP Кабельный лоток лестничного типа

      FRP/GRP состоит из двух продольных сторон и множества перекладин. Конструкция лестницы вентилируется и обладает хорошими характеристиками рассеивания тепла. Они подходят для размещения нескольких кабелей, большинство из которых используются в системе электропроводки здания.

    • Канальный кабельный лоток из стеклопластика/стеклопластика

      Конструкция канального кабельного лотка FRP/GRP представляет собой сплошное или перфорированное дно со встроенными боковыми поручнями. Плюс крышка на нем, он закрытый. Обычно он используется в огнеупорных, влагостойких, пыленепроницаемых, защищенных от помех и механических повреждений местах, таких как жилые дома, офисные здания, супермаркеты и гостиницы.

    Доступный тип боковой балки

    Доступный тип боковой балки

    • Плоская балка.
    • Перфорированная балка
    • Рваная балка

    Доступные крышки

    Доступные крышки

    Кроме того, кабельный лоток FRP/GRP с каналом и кабельный лоток лестничного типа из FRP/GRP также доступны с крышкой. Для дополнительной безопасности крышки используются там, где требуется или желательна защита кабеля.

    Плоская крышка используется чаще и подходит для большинства применений. В некоторых местах, где скапливается снег или другие твердые частицы, остроконечное покрытие может помочь сбросить чрезмерную нагрузку и уменьшить давление на кабельный лоток из стеклопластика/стеклопластика.

    Полимерный материал

    Полимерный материал

    • Полиэфирная смола. (Стандартный продукт) Обладает хорошей устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям.
    • Винилэфирная смола. Обладает лучшей коррозионной и термостойкостью.
    • Эпоксидная смола. Отличные характеристики изоляции для электроэнергетических объектов.
    • Фенол. Обладает очень низким дымовыделением и токсичностью.

    Система сборки кабельных лотков FRP/GRP

    Система сборки кабельных лотков FRP/GRP

    Артикул Запчасти

    Система сборки лестничных кабельных лотков FRP/GRP

    1 Прямой кабельный лоток
    2 Регулируемый по ширине элемент
    3 Тройник горизонтальный
    4 Соединительный элемент
    5 Горизонтальное колено
    6 Крестовина горизонтальная
    7 Болт
    8 Корбель
    9 Пост канала
    10 Подвижное колено лестничного типа
    11 Регулируемый элемент
    Товар Запчасти

    Система сборки кабельных лотков из стеклопластика/стеклопластика

    1 Прямой кабельный лоток
    2 Горизонтальное колено
    3 Крестовина горизонтальная
    4 Вертикальное колено вниз
    5 Вертикальное колено вверх
    6 Тройник горизонтальный
    7 Вертикальный тройник вверх
    8 Тройник вертикальный нижний
    9 Переходник
    10 Верхнее правое колено
    11 Левый локоть вниз
    12 Конец

    Особенности

    Особенности

    • Непроводящий.
    • Антикоррозийный.
    • Быстрое рассеивание тепла.
    • Превосходная прочность.
    • Легкий вес.
    • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
    • Огнестойкий.
    • Ударопрочность.
    • Простота установки.
    • Сварка не требуется.
    • Легко режется и сверлится.
    • Долгий срок службы.
    • высокая производительность в экстремальных погодных условиях
    • Немагнитный.
    • Отсутствие ржавчины. Нет живописи.
    • Полная вентиляция.
    • Устойчив к микробному росту.
    • несколько цветов, размеров и вариантов смолы.
    • Кабельный лоток с крышкой для предотвращения попадания пыли и жидкости.
    • Эстетичный внешний вид.
    • Приспосабливайтесь к изменениям направления и высоты кабельных трасс.
    • Безопасный гладкий край для защиты кабелей.
    • Простота обслуживания, простота проверки и очистки линии.

    Применение

    Применение

    • Химические и очистные сооружения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *