ADSS Fiber Optic Cable Explained: Structure, Benefits, and Buying Guide

Hjem / Nyheder / Industri -nyheder / ADSS Fiber Optic Cable Explained: Structure, Benefits, and Buying Guide
ADSS Fiber Optic Cable Explained: Structure, Benefits, and Buying Guide

ADSS Fiber Optic Cable Explained: Structure, Benefits, and Buying Guide

Industri -nyhederForfatter: admin

Når en fiberrute skal krydse en flod, en dal eller en højspændingstransmissionskorridor, er det ofte umuligt at grave en rende. Du skal bruge et kabel, der kan gå i luften og bære sig selv mellem stængerne. Det helt dielektriske selvbærende (ADSS) fiberoptiske kabel gør præcis det. Det er et af de mest specificerede antennekabeldesign i telekommunikations- og forsyningsnetværk. Denne guide forklarer, hvordan den er konstrueret, hvilke fordele den giver, og hvad du bør tjekke, før du bestiller.

Hvad er ADSS fiberoptisk kabel?

ADSS står for All-Dilectric Self-Supporting. Det er et fiberoptisk kabel, der ikke indeholder metalkomponenter og understøtter sin egen vægt, når det installeres mellem to poler eller tårne. Dette er en grundlæggende forskel fra traditionelle antennekabler, der er afhængige af en separat ståltråd til at bære belastningen.

Det helt dielektriske design giver kablet høj elektrisk isolering. Den kan monteres på de samme poler som højspændingsledninger uden jordforbindelse og uden at forårsage elektromagnetisk interferens. Dette gør den til en naturlig pasform til elselskaber, jernbanesystemer, teleoperatører og langdistance backbone-projekter.

Fordi kablet støtter sig selv, behøver du ikke en ekstra støtteledning. Det betyder færre tilbehør, færre fejlpunkter og en mindre visuel påvirkning af eksisterende infrastruktur.

helt dielektrisk selvbærende udendørs fiberoptisk kabel All-Dielectric Self-Supporting Outdoor Optical Cable Hel-dielektrisk, selvbærende udendørs optisk kabel Dette ADSS-kabel bruger aramidgarn som styrkeelementer og en PE- eller LSZH-kappe, hvilket muliggør installation uden strømafbrydelse. Dens lette vægt og lange spændvidde gør den ideel til luftruter, hvilket reducerer tårnbelastninger og visuel påvirkning. Se produkt →

Denne produktlinje er tilgængelig i PE- og anti-tracking sheath-konstruktioner med fiberantal fra 4 til 288 kerner, der dækker de fleste luftrygradsruter.

Kernestruktur af ADSS fiberoptisk kabel

At forstå lagene i et ADSS-kabel hjælper dig med at specificere det rigtige design og undgå feltfejl. Fra midten til yderjakken er her, hvad du finder i et typisk ADSS-kabel.

Nøgle strukturelle lag

  • Optisk fiber: Single-mode fibre såsom G.652D eller G.657A er placeret inde i løse rør. Røret holder fibrene og er fyldt med en tixotrop gelé til vandbeskyttelse.
  • Central styrke medlem: En fiberforstærket plast (FRP) stang løber gennem midten, hvilket giver aksial stivhed og forhindrer knæk. Den er fuldstændig dielektrisk.
  • Løst rørbundt: Adskillige rør er snoet omkring det centrale element. Dette gør det muligt for kablet at bøje uden at belaste fibrene.
  • Vandblokerende materiale: Kvældelig tape eller garn vikler sig rundt om kernen. Når vand kommer ind, udvider det sig og blokerer den langsgående passage af fugt.
  • Aramid garn: Lægges spiralformet over kernen, er aramidgarnet det bærende element. Dens mængde bestemmer kablets maksimale trækstyrke og tilladte spændvidde.
  • Ydre kappe: Polyethylen (PE) eller anti-tracking (AT) kappe beskytter kablet mod UV, fugt og elektrisk sporing.
Bemærk: Aramidgarnet er det, der gør kablet selvbærende. Hvis du planlægger et langt spænd, har du brug for et kabel med mere aramidgarn og en højere nominel trækstyrke.

PE-kappe vs. anti-tracking-kappe

Sammenligning PE kappe AT Skede
Typisk brug Telekomstænger, lavt elektrisk felt Højspændingskorridorer
Elektrisk sporingsmodstand Standard Høj
Induceret spændingstolerance Lav Høj
Omkostninger Laver Højer

Vigtigste fordele ved ADSS fiberoptisk kabel

Fordelene ved ADSS-kabel bliver indlysende, når du sammenligner det med andre antenneoptiske fiberoptiske muligheder.

  • Ingen jording påkrævet: Da der ikke er metal i kablet, er der ikke behov for et jordingssystem. Dette forenkler designet og sparer arbejdskraft.
  • Elektromagnetisk immunitet: ADSS er immun over for inducerede strømme fra elledninger. Dette forhindrer overophedning, signalinterferens og beskadigelse af udstyr.
  • Selvbærende struktur: Kablet holder sin egen vægt, så der er ikke behov for messenger wire. Den kan spænde over afstande på flere hundrede meter i et løb.
  • Letvægtshåndtering: Uden stålpanser eller en stålbudbringer er kablet meget lettere end sammenlignelige metalliske forstærkede kabler, hvilket gør installationen i marken hurtigere.
  • Korrosionsbestandighed: Den helt dielektriske konstruktion eliminerer risikoen for rust, hvilket gør den velegnet til kystnære og industrielle miljøer.
  • Kompatibilitet med eksisterende stænger: Du kan ofte tilslutte ADSS til pæle og tårne, der allerede er delt med elledninger, hvilket reducerer behovet for ny infrastruktur.

ADSS vs. figur-8 og andre antennekabler

Det mest almindelige alternativ til ADSS er et figur-8 kabel, som har en integreret stål messenger. Hver mulighed har sin plads, men de er ikke udskiftelige i alle miljøer.

Feature ADSS kabel Figur-8 / Messenger-kabel
Metalliske komponenter Ingen Messenger i stål
Jordforbindelse Ikke påkrævet Påkrævet
EMI risiko Ingen Modtagelig
Installation Enkelt kabeltræk To-trins eller kombineret træk
Korrosionsrisiko Ingen Messenger kan korrodere
Bedst brugt Nær elledninger, lange spænd Korte spænd, eksisterende messenger-ruter

Hvis du sammenligner, hvordan forskellige kabler er bygget til indendørs og udendørs ruter indendørs vs udendørs fiberoptiske kabel strukturelle forskelle forklarer, hvordan valg af kappe og styrkeelementer påvirker installationens ydeevne.

Sådan vælger du det rigtige ADSS fiberoptiske kabel

At vælge det rigtige ADSS-kabel er et spørgsmål om at matche kabeldesignet til ruten, miljøet og netværkskravene. Her er de variabler, der betyder mest.

Spænd længde og sænk

Afstanden mellem to støttepunkter bestemmer den nødvendige trækstyrke. Længere spænd kræver mere aramidgarn og et kabel med højere maksimal tilladt spænding. Du skal også overveje at falde under vind- og isbelastning, fordi den virkelige belastning ikke er begrænset til kablets egen vægt.

Fiberantal og fibertype

Vælg kerneantallet baseret på efterspørgsel, med plads til vækst. ADSS-kabler fås fra 4 til 288 kerner. For standard langdistanceruter er G.652D det sædvanlige valg. Til bøjninger og snævre pladser tilbyder G.657A bedre bøjningsydelse.

Skede type

Brug en PE-kappe, når kablet skal installeres på standard telekommunikationsstænger, hvor det elektriske felt er lavt. Brug en AT-kappe, når kablet løber ved siden af ​​højspændingsledninger, og den inducerede spænding er høj.

Miljøforhold

Kontroller driftstemperaturen, UV-eksponeringen og luftkvaliteten. For kystnære områder eller industrizoner skal kappematerialet kunne klare salttåge eller kemikaliepåvirkning.

Passer med hardware

ADSS er kun så pålidelig som den hardware, der holder det. Sørg for, at de præformede blindgyder, ophængsklemmer og vibrationsdæmpere er kompatible med kablets udvendige diameter og nominelle spænding.

En struktureret tilgang til specifikation gør projektplanlægning enklere. Du kan følge dette guide til valg af fiberoptisk kabeltype at bygge et specifikationsark, der matcher dine rutebegrænsninger.

Overvejelser om ADSS-kabelinstallation

Installation af et ADSS-kabel er en kontrolleret trækoperation. Kablet må ikke beskadiges mekanisk, og den endelige spænding skal svare til dine nedbøjningsberegninger.

  • Træk spænding: Brug en strammer, der begrænser trækkraften til kablets nominelle trækstyrke. Overskrid aldrig den maksimalt tilladte spænding.
  • Bøjningsradius: Følg producentens mindste bøjningsradius, typisk omkring 20 gange kabeldiameteren under installation og 10 til 15 gange, når kablet er i ro.
  • Hardware: Brug forformede wire blindgyder til spændingspunkterne, ophængsklemmer langs ruten og vibrationsdæmpere i områder med høj vind.
  • Anti-twist: Undgå at kablet vrider sig under træk. Snoning kan beskadige aramidgarnet og knække fibertråde.
  • Afstand og afstand: Oprethold korrekt adskillelse fra strømledere og andre kabler i henhold til lokale forsyningsstandarder.
96-kernet udendørs fiberoptisk splejsningslukning 96-Core Heat-Shrinkable Fiber Optic Splice Closure 96-kerne varmekrympbar fiberoptisk splejsningslukning Denne splejsningslukning har et PP GF-hus med et indløb og fire udløb, der bruger varmekrympbar forsegling for pålidelig beskyttelse. Den passer til luftforbindelser med middel kapacitet og beskytter fusionssplejsninger mod fugt og mekanisk belastning. Se produkt →

Ved hver samling beskytter et forseglet kabinet fusionssplejsningerne mod fugt og mekanisk belastning. En 96-kerne lukning er et praktisk valg til luftforbindelser med middel kapacitet.

Ofte stillede spørgsmål

Q1: Hvad står ADSS for?

Det står for All-Dilectric Self-Supporting. Kablet er udelukkende lavet af ikke-metalliske materialer og er designet til at bære sin egen vægt mellem to støttepunkter.

Q2: Kan ADSS-kabel bruges i nærheden af ​​højspændingsledninger?

Ja, så længe du vælger en anti-tracking (AT) kappe. AT-kappen beskytter kablet mod elektrisk sporing og koronaudladning i områder med høje elektriske felter.

Q3: Hvilken spændvidde kan ADSS-kabel nå?

Det afhænger af den nominelle trækstyrke og nedbøjningsberegningerne. De fleste ADSS-konstruktioner håndterer spændvidder på 100 meter til 800 meter, og specialdesign kan overstige 1.200 meter.

Q4: Er ADSS dyrere end et figur-8-kabel?

Kablet i sig selv er sammenligneligt i pris, men de samlede installationsomkostninger er ofte lavere, fordi du undgår messenger-ledningen, jordingshardwaren og et ekstra træk.

KONTAKT DIREKTE
  • Adresse:Zhong'an Road, Puzhuang Town, Suzhou City, Jiangsu Prov., Kina
  • Telefon:+86-189 1350 1815
  • Tlf.:+86-512-66392923
  • Fax:+86-512-66383830
  • E-mail:
Kontakt os for flere detaljer
Learn More{$config.cms_name}
0