Обратная связь
|
Конструктивные параметры многопарных кабелей Конструк- тивный параметр кабеля
| Тип или марка кабеля
| Тип Т
| Типы ТП и СТПА
| Тип ТЗ
| Тип МКС
| Марка ТСВ
|
|
|
|
|
|
| Диаметр жил,мм
| 0,5; 0,64
| 0,32; 0,4; 0,5; 0,64 для ТП 0,5 для СТПА
| 0,8; 0,9; 1,2
| 1,2
| 0,32; 0,4; 0,5
| Материал жил
| Медь
| Медь
| Медь
| Медь
| Медь
| Изоляция жил
| Воздушно-бумажная или бумагомассная
| Полиэтиленовая
| Кордельно-бумажная
| Кордельно- полистирольная
| Поливинил- хлоридная
| Толщина изоляции жил, мм
| -
| 0,15 ... 0,45 (зависит от диаметра жилы)
| -
| -
| 0,25 ± 0,05
| Расцветка жил в паре (четверке)
| Натуральная, жилы пары отличаются количеством и цветом колец или полос
| В 10-парном пучке жилы «а» пар 1 ... 5 белые, пар 6 ... 10 - красные; жилы «б» 1, 6 голубые (синие); жилы 2, 7 оранжевые, жилы 3, 8 зеленые, жилы 4, 9 коричневые, жилы 5, 10 серые
| Жилы первой рабочей пары четверки красные и желтые (или натурального цвета), второй пары - синяя и зеленая
| Жилы первой рабочей пары четверки красная и желтая, второй пары - синяя и зеленая
| В пятерках пар: жила «а» - белая, красная, черная, желтая без полосы или с полосой голубой, оранжевой, зеленой, коричневой, жила «б» голубая, оранжевая, зеленая, коричневая
| Скрутка жил
| Парная
| Парная, одно- или разнонаправ- ленная
| Звездная четверка
| Звездная четверка
| Парная, троечная
| Шаг скрутки мм, не более
|
|
|
|
|
| Скрутка пар (четверок)
| Повивная или пучковая
| Повивная в 5 или 10 парные пучки с гидрофобным заполнением или без него
| Повивная
| Повивная
| Повивная или пучковая
| Поясная изоляция
| бумажные ленты толщиной не более 0,36 мм
| Полиэтиленовые, поливинил- хлоридные, полиамидные, полиэтиленте- рефталатные или бумажно-полиэтиленовые ленты
| Бумажные ленты (не менее двух)
| Из кабельной бумаги толщиной не менее 0,45 ммдля кабелей в свинцовой и стальной оболочках и не менее 0,68 ммдля кабеля в алюминиевой оболочке
| Полиэтилен- терефталатная или поливинил- хлоридная лента
| Экран
| Для кабеля марки ТСтШп - алюмопо- лиэтиленовая лента толщиной не более 0,20 мм или алюминиевая лента с подушкой из бумажных или пластмассовых лент толщиной не более 0,25 мм
| Алюмополи- этиленовый
| Металли- зированная лента на экраниро- ванных парах и четверках
| Алюминиевая фольга в кабелях марки МКССтШп
| Алюминиевая лента толщиной не менее 0,1 мм
| Диаметр медного экранного провода, мм
| 0,4 для кабеля марки ТСтШп
| 0,5 (допускается 0,32 ... 0,4)
| -
| 0,3 ... 0,4 ммдля кабеля марки МКССтШп
| 0,4
| Материал оболочки
| Свинец, для кабеля марки ТСтШп - гофрированная сталь, для кабеля марки ТАШп - алюминий
| Для кабелей типа ТП - полиэтилен, для кабелей типа СТПА - алюминий
| Свинец, алюминий
| Алюминий, гофрированная сталь
| Поливинил- хлорид
| Защитные покровы
| Шп, Б, БпШп, БГ, К, КпШп
| Б, БГ, БбШп
| Бп, Бл, БпГ, БлГ, Кп, Кл, Шп, БпШп
| Шп, БШп, Бп, БпШп, БпГ, СтпШп, КпШп
| -
| Емкость кабеля
| Для кабелей марок ТГ, ТГШп: до 1200 пар при диаметре жил 0,5мм, до 600 пар при диаметре жил 0,64 мм; ТБ, ТБГ, ТК - до 600 пар; ТБпШп - до 100 пар; ТКпШп - до 150 пар; ТСтШп - 100 ... 600 пар при диаметре жил 0,5 мм и 100 ... 400 пар при диаметре жил 0,64мм; ТАШп - 100 пар; ТАгШп - 150 ... 600 пар
| Для кабелей марки ТППэп: до 2400 пар при диаметре жил 0,32мм, до 1200 пар при диаметре жил 0,4 мм, до 900 пар при диаметре жил 0,5 мм, до 500 пар при диаметре жил 0,64 и 0,7мм; для кабелей с гидрофобным заполнением всех марок до 300 пар при диаметре жил 0,32; 0,4 и 0,5 мм; до 100 пар при диаметре жил 0,64 и 0,7 мм; для бронированных кабелей всех марок - до 600 пар при диаметре жил 0,32, 0,4, 0,5 мм; до 500 пар при 1 диаметре жил 0,64 и 0,7 мм; для кабелей марок ТППэпт и ТПВ - до 100 пар; для кабелей типа СТПА - до 200 пар
| От 3 до 114 четверок (в зависимости от конструкции)
| 4, 7 четверок
| 5, 10, 20, 30, 41, 103 пар; 5, 10, 20 троек
| Строительная длина кабелей
| число пар в кабеле
| длина, м, не менее
| число пар в кабеле
| длина, м, не менее
| 425 ± 5 850 ± 10
| 825 ± 6 или 838 ± 6
| Не менее 200
| 10 ... 20
|
| 5 ... 20
|
|
|
|
| 30 ... 50
|
| 30 ... 50
|
|
|
|
| 100 ... 200
|
| 100 ... 150
|
|
|
|
| 300 ... 400
|
| 200 ... 300
|
|
|
|
| 500 ... 1200
|
| 400 ... 600
|
|
|
|
|
|
| 700 ... 1200
|
|
|
|
|
|
| 1400 ... 2400
|
|
|
|
|
|
| для кабелей марки ТППэпт
|
|
|
|
|
| 10 ... 30
|
|
|
|
|
|
| 50 ... 100
|
|
|
|
| Допустимый радиус изгиба в диаметрах кабеля по оболочке, не менее
| Для небро- нированных кабелей и кабелей марок ТСтШп, ТАгШп - 10; для бронированных кабелей - 12; для кабелей марок ТК, ТКпШп, ТАшп - 15
| Для неброни- рованных кабелей: 10 - по пластмассовой оболочке, 15 - по алюминиевой оболочке; для бронированных кабелей: 12 - по броне с пластмассовой оболочкой, 20 - по броне с алюминиевой оболочкой
|
| 20 - по стальной оболочке, 30 - по алюминиевой оболочке
|
| Темпера- турный режим
| Температура прокладки и монтажа не ниже -15 °С; температура эксплуатации -50 °С ... +50 °С
| Температура прокладки и монтажа: для кабелей без гидрофобного заполнения с полиэтиленовой оболочкой -15 °С ... +60 °С; для кабелей с поливинил- хлоридной оболочкой -10 °С ... +60 °С; для кабелей с гидрофобным заполнением -10 °С ... +50 °С; температура эксплуатации: для кабелей с полиэтиленовой оболочкой -50 °С... +50 °С, для кабелей с поливинил- хлоридной оболочкой -40 °С ... +50 °С
| Температура прокладки -15 °С ... +40 °С, температура эксплуатации -45 °С ... +45 °С, температура монтажа не ниже -10 °С
| Температура прокладки и монтажа -15 °С ... +40 °С, температура эксплуатации -30 °С ... +40 °С
| Температура прокладки и монтажа не ниже -10 °С, температура эксплуатации -20 °С ... +50 °С
| Минимальный срок службы, лет
| Для кабелей марок ТСтШп, ТАШп, ТАгШп - 20, для кабелей марок ТГ, ТГШп, ТБ, ТБГ, ТБпШп, ТК, ТКпШп - 25
| Для кабелей без заполнения: с полиэтиленовой оболочкой - 20, с алюминиевой оболочкой - 30, для кабелей с гидрофобным заполнением - 25
|
|
|
|
7) ОПТИ́ЧЕСКИЙ КА́БЕЛЬ СВЯ́ЗИ,
ВОЛОКО́ННО-ОПТИ́ЧЕСКИЙ КА́БЕЛЬ СВЯ́ЗИ, выполнен на основе волоконных световодов; используется в системах оптической связи (в диапазоне частот 1013 — 1015 Гц). Характеризуется невосприимчивостью к различного рода помехам, низкими потерями. В системах многоканальной связи позволяет образовать сотни тысяч телефонных каналов.
Маркировка оптоволоконных кабелей (по ТУ 16. К87-001-00)
ОМЗКГМ
| -
|
| -
|
| -
| 0,22
| -
|
| -
| (7,0)
| | | | | | | | | | | | | | Допустимое растягивающее усилие, кН
| Количество оптических волокон (ОВ)
| Коэффициент затухания: 0,22 дБ/км на λ=1550 мкм 0,35 дБ/км на λ=1310 мкм 0,7 дБ/км на λ= 1300 мкм
| Номер разработки: для кабелей с индексом М и МН 01 — центральный силовой элемент (ЦСЭ) из стеклопластика, 02 — ЦСЭ из стального троса, 03 — ЦСЭ из стальной проволоки
| Диаметр модового поля: 10 — для одномодового ОВ с несмещенной дисперсией (G.652), 10А — для одномодового ОВ с низким пиком воды (G.652.D) 9,5 — для одномодового ОВ с ненулевой смещенной дисперсией (G.655), 50 — для многомодового ОВ (G.651), 62,5 — для многомодового ОВ
| Обозначение назначения кабеля, условий прокладки и конструктивных особенностей: ОМЗКГМН: О - Оптический кабель, М – Магистральный, З – Внутризоновый, К – Канализация, Г – Грунт, М – Многомодульный , Н – Негорючий шланг ОМЗКГЦ: О - Оптический кабель, М – Магистральный, З – Зоновый, К – Канализация, Г – Грунт, Ц – Одномодульный - центральная трубка ОКСТМ: ОК – Оптический кабель, СТ – Стальная гофрированная оболочка, М –Многомодульный. ОКСТЦ: ОК – Оптический кабель, СТ – Стальная гофрированная оболочка, Ц – Одномодульный - центральная трубка ОККТМ: ОК – Оптический кабель, К – Канализация, Т – Трубы пластмассовые,М – Многомодульный. ОККТЦ: ОК – Оптический кабель, К – Канализация, Т – Трубы пластмассовые, Ц – Одномодульный - центральная трубка ОКСНМ: ОК – Оптический кабель, С – Самонесущий, Н – Неметаллический, М – Многомодульный.
| Новая маркировка оптических кабелей связи (по ТУ 3587-006-51172458-2010)
!!! - Буквы-позиции обозначенные фиолетовым цветом могут полностью отсутствовать в маркироке
ОКГМ
| н
| -
| HF
| -
|
| -
| 3x4
| E3/…
| -
| 7,0
| -
| Т
| | | | | | | | | | | | | | |
| Т – для кабеля ОКСД наружная оболочка из трекингостойкого ПЭ !!! без символа - обычный ПЭ
| Допустимое растягивающее усилие (статическое), кН
| Тип ОВ: Е1 – одномодовое ОВ с несмещенной дисперсией по рекомендации ITU-T G.652.B Е3 – одномодовое ОВ с дополнительным окном прозрачности по рекомендации ITU-T G.652.D Е5 – одномодовое ОВ с ненулевой дисперсией по рекомендации ITU-T G.655 М1 – многомодовое ОВ 50/125 (G.651) М2 – многомодовое ОВ 62,5/125 /… - при использовании в кабеле различных типов ОВ (Е1….М2) отдельно указывается количество ОМ и ОВ в ОМ каждого типа
| Количество ОМ х количество ОВ в ОМ
| Конструктивное исполнение: 00 – одномодульный, ЦСЭ отсутствует 01 – многомодульный, ЦСЭ (ВСЭ - для ОКПМ и ОКПЦ) – стеклопластиковый стержень 02 – многомодульный, ЦСЭ (ВСЭ - для ОКПМ и ОКПЦ) – стальной трос 03 – многомодульный, ЦСЭ (ВСЭ - для ОКПМ и ОКПЦ) – стальная проволока 04 – многомодульный, ВСЭ - для ОКПМ и ОКПЦ – арамидные нити
| Тип кабеля с внешней оболочкой, не распространяющей горение LS – ПЭ, не содержащий галогенов с пониженным дымо- и газовыделением; HF – ПЭ, не содержащий галогенов и не содержащий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении !!! отсутствие символа - обычный ПЭ
| Оболочка кабеля из материала, не распространяющего горение: н – при одиночной прокладке нг – при групповой прокладке !!! отсутствие символа - обычный ПЭ
| Марка кабеля ОКГМ: ОК - Оптический кабель, Г - Грунт, М - Многомодульной конструкции. ОКГЦ: ОК - Оптический кабель, Г - Грунт, Ц - Одномодульной конструкции с центральной трубкой. ОККМ: ОК - Оптический кабель, К - Канализация, М - Многомодульной конструкции, ОККЦ: ОК - Оптический кабель, К - Канализация, Ц - Одномодульной конструкции с центральной трубкой. ОКТМ: ОК - Оптический кабель, Т - Трубы пластмассовые, М - Многомодульной конструкции. ОКТМн: ОК - Оптический кабель, Т - Трубы пластмассовые, М - Многомодульной конструкции, Н - Негорючая оболочка. ОКТЦ: ОК - Оптический кабель, Т - Трубы пластмассовые, Ц - Одномодульной конструкции с центральной трубкой. ОКСМ: ОК - Оптический кабель, С - Самонесущий, М - Многомодульной конструкции. ОКСД: ОК - Оптический кабель, С - Самонесущий, Д – Диэлектрический. ОКПМ: ОК - Оптический кабель, П – Подвесной, М - Многомодульной конструкции. ОКПЦ: ОК - Оптический кабель, П – Подвесной, Ц - Одномодульной конструкции с центральной трубкой.
| | Расшифровка сокращений: ПЭ – полиэтилен, ОВ – оптическое волокно, ОМ – оптические модули, ЦСЭ – центральный силовой элемент, ВСЭ – выносной силовой элемент
| . 8) Телефонная канализация
Телефонная канализация защищает проложенные в ней небронированные освинцованные и пластмассовые кабели от механических повреждений и дает возможность при надобности затягивать дополнительное количество телефонных кабелей без раскопки грунта. Эксплуатация кабелей, проложенных в телефонной канализации, всегда проще и дешевле, чем бронированных кабелей, проложенных непосредственно в земле. Телефонная канализация делится на магистральную и распределительную. Магистральная канализация начинается у станционного колодца и разветвляется по главным направлениям. Каждое ответвление магистральной канализации подходит к распределительному шкафу. В трубопроводах магистральной канализации прокладывают магистральные кабели и кабели соединительных линий. От распределительных шкафов к зданиям или кабельным столбам и стойкам проложена распределительная канализация, в которой прокладываются кабели распределительной телефонной сети. В каналы распределительной канализации затягиваются распределительные телефонные кабели.
Кабель телефонный
Если направление магистральной канализации совпадает с направлением распределительной канализации, то для прокладки распределительных кабелей могут быть использованы верхние каналы магистральной канализации. Для работ по протягиванию, монтажу и ремонту кабелей телефонная канализация через каждые 100—150 м на прямых участках и в местах поворота и разветвления трубопровода оборудуется смотровыми устройствами (колодцами и коробками). В зависимости от технического назначения телефонные колодцы бывают следующих видов: станционный колодец (первый, считая от шахты станции), предназначенный для ввода магистральных кабелей в кросс через шахту; проходные колодцы, сооружаемые на прямолинейных участках канализации; угловые или разветвительные колодцы, сооружаемые в тех местах, где меняется направление канализации или она разветвляется на несколько направлений. Кроме колодцев, на распределительной канализации строятся подземные коробки большого и малого типа. Они устраиваются для вскрытия одного или двух каналов или на вводе в здание.
В зависимости от числа вводимых каналов колодцы делятся на три основных типа: большие, средние и малые, а коробки — на два типа: большие и малые.
Формы и размеры станционного колодца устанавливают в зависимости от числа вводимых кабелей в станцию по особому проекту. По материалу и способу изготовления колодцы делятся на кирпичные, железобетонные цельнонабивные и железобетонные сборные (до недавнего времени смотровые устройства строились только кирпичные или железобетонные монолитные). В кирпичном колодце стены выкладывают кирпичом, а перекрытие ставят готовое из железобетона. Кирпичный колодец имеет то достоинство, что ему можно придать любую форму и размер. Это имеет большое значение при строительстве угловых и разветвительных колодцев, а также при устройстве канализации в тех местах, где имеются пересечения других подземных сооружений. Недостатком кирпичного колодца является меньшая прочность и большая водопроницаемость по сравнению с железобетонным колодцем; поэтому кирпичные колодцы устраивают только в тех местах, где подпочвенные воды находятся на глубине более 4 м. Строительство кирпичных колодцев в местах, где близко расположены подпочвенные воды, требует гидроизоляции колодца, что удорожает его стоимость. Достоинством монолитных железобетонных колодцев является хорошая водо- и газонепроницаемость. Но постройка их чрезвычайно трудоемка и малопроизводительна. Для полного схватывания бетона требуется продолжительный срок. Поэтому широкого распространения они не получили. Чаще всего на городских телефонных сетях применяются сборные железобетонные смотровые устройства, качество которых выше кирпичных и не уступает монолитно-железобетонным. Кроме того, строительство железобетонных смотровых устройств можно осуществлять индустриальными методами, что значительно повышает производительность труда. Для ускорения работ можно собирать сборные колодцы непосредственно на бетонном заводе и при помощи автокранов соответствующей грузоподъемности вывозить их на трассу уже в готовом виде.
|
|