Типовые проектные решения технологии оптических жгутов

Сеть, построенная по технологии оптических жгутов, допускает различные варианты реализации в зависимости от внешних условий и поставленных задач. В качестве несущего элемента жгута может использоваться самонесущий распределительный кабель (ОКСН) обходящий шлейфом муфты, а может диэлектрический трос. В зависимости от плотности застройки (ширина участка, одна или две столбовые линии по улице) и планируемого процента подключений возможно использование муфт FODC на 24/16 абонентских подключений или муфт МКО-П1 до 8 подключений. Наличие или нехватка свободного места на опоре для установки муфты может определить ее положение над жгутом, под жгутом или перед ним.

Для одной сети и даже для одной улицы допустимо применение нескольких вариантов. Каждый из вариантов имеет свои технические особенности, которые мы постарались раскрыть в примерах ниже.

  • Муфта МОГ-БОКС2 под жгутом.

Муфта МКО-П1 под жгутом.

Подключение 8 абонентских дроп-кабелей (по 4 в каждую сторону). Несущий элемент жгута - диэлектрический трос. В качестве распределительного кабеля, приходящего на муфту от центрального узла применяется тонкий навивной кабель РКН. В отличие от случая применения в качестве распределительного кабеля ОКСН, бухта технологического запаса кабеля РКН "прячется" между опорой и кронштейном муфты, не требуя специального держателя. Для предотвращения повреждения кабелей они укладываются в закрепленные на опоре защитный футляр ЗФ через продольный разрез.

  • Муфта МОГ-БОКС2 под жгутом. Вид сбоку. Бухта технологического запаса кабеля.
  • Муфта МОГ-БОКС2 под жгутом. Подключение навивных оптических кабелей.

 

  • Муфта МОГ-БОКС2 на уровне оптического жгута

Муфта МКО-П1 на уровне оптического жгута.

Подключение 8 абонентских дроп-кабелей (по 4 в каждую сторону). Несущий элемент жгута - диэлектрический трос. В качестве распределительного кабеля, приходящего на муфту от центрального узла применяется тонкий навивной кабель РКН. Бухта технологического запаса РКН "прячется" между опорой и кронштейном муфты.

  • Муфта МОГ-БОКС2 на уровне оптического жгута. Вид сбоку. Бухта технологического запаса кабеля.

 

  • Муфта МКН над жгутом.

Муфта МКН над жгутом.

Подключено 4 абонентских дроп-кабеля (из 8 возможных). Несущий элемент жгута - многоволоконный распределительный кабель ОКСН. Часть волокон ОКСН разваривается в муфте для отвода к абонентам. Для проведения сварок муфту необходимо опускать с опоры, поэтому необходима бухта запаса ОКСН. В данном решении бухта запаса "прячется" между опорой и кронштейном муфты.

  • Муфта МКН над жгутом. Вид сбоку. Бухта технологического запаса кабеля.
  • Муфта МКН над жгутом. Подключение оптических кабелей.

 

  • Муфта FODC на уровне оптического жгута.

Муфта FODC на уровне оптического жгута.

Подключение 24 абонентских дроп-кабелей (по 12 в каждую сторону). Несущий элемент жгута - многоволоконный распределительный кабель ОКСН. Часть волокон ОКСН разваривается в муфте для отвода к абонентам. Для проведения сварок муфту необходимо опускать с опоры, поэтому необходима бухта запаса ОКСН. В данном решении бухта запаса "прячется" между опорой и кронштейном муфты.

  • Муфта FODC на уровне оптического жгута. Вид сзади.
  • Муфта FODC на уровне оптического жгута. Вид сбоку.
  • Муфта FODC на уровне оптического жгута. Подключение оптических кабелей.

 

  • FODC-ADSS-WC

Муфта FODC на уровне оптического жгута (навивка на диэлектрический трос).

Подключение 24 абонентских дроп-кабелей (по 12 в каждую сторону). Несущий элемент жгута – диэлектрический трос. Распределительный кабель – навивной, до 8 оптических волокон. Часть волокон может развариваться в муфте для отвода к абонентам. В этом случае для проведения сварок муфту необходимо опускать с опоры, поэтому необходима бухта запаса. В данном решении бухта запаса "прячется" между опорой и кронштейном муфты. Другим вариантом подключения может быть использование оконцованного оптического кабеля. В этом случае спускать муфту на землю нет необходимости и запас не нужен.

  • FODC-ADSS-WC2
  • FODC-ADSS-WC3

 

  • Муфта FODC над жгутом.

Муфта FODC над жгутом.

Подключение 24 абонентских дроп-кабелей (по 12 в каждую сторону). Несущий элемент жгута - многоволоконный распределительный кабель ОКСН. Часть волокон ОКСН разваривается в муфте для отвода к абонентам. Для проведения сварок муфту необходимо опускать с опоры, поэтому необходима бухта запаса ОКСН. В данном решении бухта запаса "прячется" между опорой и кронштейном муфты.

  • Муфта FODC над жгутом. Вид сбоку.
  • Муфта FODC над жгутом. Подключение оптических кабелей.

 

  • Муфта FODC под жгутом.

Муфта FODC под жгутом.

Подключение 24 абонентских дроп-кабелей (по 12 в каждую сторону). Несущий элемент жгута - многоволоконный распределительный кабель ОКСН. Часть волокон ОКСН разваривается в муфте для отвода к абонентам. Для проведения сварок муфту необходимо опускать с опоры, поэтому необходима бухта запаса ОКСН. В данном решении бухта запаса расположена на специальном держателе ниже муфты. Для предотвращения повреждения кабелей они укладываются в закрепленные на опоре защитные футляры ЗФ через продольный разрез.

  • Муфта FODC под жгутом. Подключение оптических кабелей.
  • Муфта FODC под жгутом. Укладка оптического кабеля в защитный футляр.

 

  • Отвод 3 дроп-кабелей со жгута, прямой.

Отвод дроп-кабелей к абонентам.

Отвод навивных дроп-кабелей к дому непосредственно от жгута кабелей на расстоянии 0,2 – 1 м от опоры для устранения блокировки подъема к ее электрической части. Осуществляется при помощи комплектов отвода кабеля: прямого ОС-П, когда дроп-кабель идет под углом до 90 градусов к жгуту, и обратного ОС-О, когда кабель отводится на угол более 90 градусов.

  • Отвод дроп-кабеля со жгута, обратный.
  • Отвод дроп-кабелей со жгута, 1 обратный и 3 прямых.
  • Отвод 2 дроп-кабелей от опоры с муфтой МОГ-БОКС2.

 

  • Крепление дроп-кабеля на доме. Пружина и натяжной зажим.

Крепление дроп-кабеля на стене дома и ввод в дом.

Крепление дроп-кабеля на стене дома осуществляется анкерным зажимом с пружинным компенсатором. Пружинный компенсатор ограничивает силу растяжки, позволяя оттягивать кабель в пролете, например, из-за соприкосновения с ветвями деревьев, смещения опор в снежную или ветреную погоду. На стене кабель вначале крепится лепестковыми клипсами, раскрывающимися при боковом выдергивании кабеля, затем проложен внутри защитной трубки ЗРТ-10. Ввод в дом осуществляется через отверстие в стене, расположенное внутри пластиковой коробки, где при необходимости хранится бухта технологического запаса кабеля.

  • Крепление дроп-кабеля на доме. Анкерный крюк и раскрывающий при большой нагузке лепестковый крепеж кабеля на стене.
  • Прокладка дроп-кабеля по стене дома. Открытый способ с лепесковым крепежом и закрытый в ПНД-трубке ЗТР-10.
  • Коробка ввода дроп-кабеля в дом со снятой крышкой и бухта запаса дроп-кабеля.

 

  • Прокладка дроп-кабеля в доме. Короб и домовая настенная оптическая панель.

Прокладка дроп-кабеля в доме.

Дроп-кабель вводится в дом через отверстие в стене из пластиковой коробки с запасом кабеля, прокладывается в пластиком коробе по стене и укладывается в оптическую панель, подключаясь к оптической розетке SC. Наличие места под запас кабеля во внешней коробке позволяет производить подключение оконцованного в заводских условиях дроп-кабеля без проведения оптической сварки в доме.

  • Прокладка дроп-кабеля в доме. Укладка кабеля в коробе и оптической панели.
  • Переход с наружной стены в дом из коробки ввода с бухтой запаса дроп-кабеля через отверстие в стене (вид с наружной стороны дома).

 

  • Переход улицы по диэлектрическому троссу, 2 навивных кабеля.

Переход навивных кабелей через улицу.

Переход навивных кабелей через улицу осуществляется несколькими способам:

1. Навивкой на натянутый над улицей диэлектрический трос.

2. Подвеской кабелей между двумя столбами на анкерных зажимах, причем на одной стороне используются анкерные зажимы с пружинными компенсаторами.

  • Переход улицы подвеской кабеля, стартовая опора, 1 навивной кабель.
  • Переход улицы подвеской кабеля, приемная опора с отводом к домам, 2 навивных кабеля.

 

 

Дополнительную информацию по теме «Сеть FTTH в районах частной жилой застройки» можно получить, задавая вопросы по тел. +7 (985) 805-88-70 и по e-mail: ftth@teralink.ru

 

FTTH

Кабель­ная си­сте­ма FTTH кот­тедж­ных по­сел­ков и част­но­го сек­то­ра на ос­но­ве тон­ких на­вив­ных ка­бе­лей. Низ­кие це­ны на ком­по­нен­ты и мон­таж без сва­рок. Для всех кли­ма­ти­чес­ких зон Рос­сии.

Видео о навивной технологии для сетей FTTH

Видео о навивной тех­но­логии для сетей FTTH

Оборудование Тералинк

Оборудование для компактных кабельных систем

 

Поиск по сайту