Analiza primjene optoelektroničkog hibridnog kabela u mrežnoj komunikaciji

  • A+

Analiza primjene optoelektroničkog hibridnog kabela u mrežnoj komunikaciji

Uvođenje optoelektroničkog hibridnog kabela

Fotoelektrični hibridni kabel (također se naziva i fotoelektrični kompozitni kabel, Fotoelektrični kompozitni kabel) je nova vrsta metode pristupa pogodna za komunikacijske pristupne mrežne sustave. , potrošnja energije opreme, problemi s prijenosom signala, pa je vrlo zabrinut od strane raznih komunikacijskih operatera. Ali dosad, odgovarajući nacionalni, industrijski i poslovni standardi nisu dovoljno sveobuhvatni za njegovu standardnu ​​specifikaciju, tako da nije široko korišten u postojećoj mreži.

U današnjem Internetu svega, 4G/5G bazne stanice, WiFi oprema, sigurnosna oprema, oprema za nadzor prometa, sustavi za detekciju klime i druge primjene u poslovnim parkovima postupno rastu, a potrebno je riješiti i problem napajanja opreme. Optoelektroničko hibridno mrežno rješenje usvaja " Fotoelektrični kompozitni kabel + vanjski ONU + kratkospojnik mrežnog kabela + terminalna oprema” način umrežavanja, fotoelektrični kompozitni kabel prenosi se do višenamjenskog pametnog stupa na veliku udaljenost, i fotoelektrični kompozitni kabel + vanjski ONU je konfiguriran na višenamjenskom pametnom stupu za pružanje raznovrsne terminalne opreme. Prijenos signala i napajanje, ovo rješenje može zadovoljiti zahtjeve visoke propusnosti opreme i smanjiti upotrebu kabela. Postat će sve popularniji u ožičenju kampusa i izgradnji urbane infrastrukture.

Prednosti i nedostaci optoelektroničkih hibridnih kabela

Očite prednosti

omogućiti pristup velikom propusnošću,
Riješiti problem potrošnje energije opreme u izgradnji mreže (izbjegavajte ponavljanje rasporeda vodova za napajanje); jer postoje i jezgre optičkih vlakana i jezgre energetskih vlakana u fotoelektričnom kompozitnom kabelu, postoji mnogo različitih modela, a broj jezgri optičkih vlakana općenito je 2-144 jezgra, napon kabela kreće se od 48V do 110kv. U unutarnjim primjenama, općenito se koristi fotoelektrični kompozitni kabel s naponom od 48v; kada osiguravate pristup vanjskim daljinskim ili makro stanicama, općenito je potreban fotoelektrični kompozitni kabel s rasponom napona od 280 V do 750 V.
Mali vanjski promjer, mala težina i mali otisak (obično se niz problema koji se mogu riješiti samo s više kabela može zamijeniti kompozitnim kabelom);
Ima izvrsne performanse savijanja i dobru otpornost na bočni pritisak, i pogodan je za gradnju.
Niski troškovi kupca nabave, niski troškovi izgradnje, i niske troškove izgradnje mreže;
Istovremeno, pruža niz tehnologija prijenosa. Ima visoku prilagodljivost i jaku proširivost s istom opremom, a proizvod je prikladan za širok raspon primjena. Prema stvarnoj upotrebi, fotoelektrični kompozitni kabel može se podijeliti na tip cjevovoda, nadzemni tip, izravno ukopani tip, vrsta unutarnjeg ožičenja, tip za posebne namjene i druge vrste.

Opći tip cjevovoda, nadzemni tip, izravno ukopani tip, fotoelektrični kompozitni kabeli za unutarnje ožičenje uglavnom se koriste na otvorenom, koji može osigurati prijenos energije i prijenos signala za komunikacijske vanjske makro stanice; fotoelektrični kompozitni kabeli za unutarnje ožičenje uglavnom se koriste u zatvorenom prostoru, za komunikaciju u zatvorenom prostoru. Distribucijske stanice osiguravaju prijenos električne energije i signala.

Nedostaci

Ali optoelektronički hibridni kabeli također imaju svoja ograničenja, kao npr:

U važećim standardima, Postavljanje optičkih kabela provodi se u skladu s normama "nema struje" ili "slaba struja". Optoelektronički hibridni kabel možda nije prikladan za polaganje u slabe električne cjevovode, a specifikacije konstrukcije treba dodatno razjasniti;
Optoelektronički hibridni kabel je pod naponom, te treba obratiti pozornost na opasnost od strujnog udara za izgradnju i održavanje;
Koncept "nema bakra u optičkim kabelima" ne odnosi se na optičko-električne hibridne kabele. Ako se koriste na isti način kao i obični kabeli s optičkim vlaknima, može doći do opasnosti od krađe optičko-električnih kompozitnih optičkih kabela.

Primjeri primjene

Polje primjene

Napajanje za komunikacijski sustav napajanja na velikim udaljenostima i sustav za komunikaciju na kratkim udaljenostima.

Primjer

Prvi optoelektronički hibridni kabel na svijetu je optoelektronički hibridni kabel koji je razvila japanska Sumitomo Electric Company godine 1978 za podmorski optoelektronički prijenos.

Prema stvarnoj upotrebi, trenutni optoelektronički hibridni kabel može se podijeliti na tip cjevovoda, nadzemni tip, izravno ukopani tip, vrsta unutarnjeg ožičenja, tip za posebne namjene i druge vrste. 110kv.

Konstrukcija kabela i mjere opreza pri postavljanju

Pri korištenju optičko-električnih hibridnih kabela, treba obratiti pozornost na sljedeće stavke:

  1. Odabrani optoelektronički hibridni kabel mora ispunjavati odgovarajuće standardne specifikacije, kao npr: "YD/T 2159-2010 Optoelektronički hibridni kabel za pristupnu mrežu" i "QC-B-001-2013 Tehničke specifikacije za optoelektronički hibridni kabel za kinesku mobilnu pristupnu mrežu" " i druge zahtjeve.
  2. Pri korištenju optoelektroničkih hibridnih kabela, trebao bi zadovoljiti specifikacije dizajna i konstrukcije energetskih kabela i komunikacijskih optičkih kabela u isto vrijeme: kao npr "YD 5102-2010 Specifikacije projektiranja komunikacijskih linija";
  3. Spajanje u optoelektronički hibridni kabelski vod treba izbjegavati koliko god je to moguće. Linija unutar 3KM je zabranjena za spajanje. Prilikom spajanja, mora se koristiti posebna spojna kutija za optoelektronički hibridni kabel, i mora se izvršiti vodootporna obrada;
  4. Kada je optoelektronički hibridni kabel završen, treba koristiti poseban uređaj za završetak;
  5. Optoelektroničke hibridne kabelske linije treba provesti odvojeno što je dalje moguće, i zaštićena PVC cijevima;
  6. Tijekom procesa izgradnje, potrebno je osigurati da je vanjski omotač optoelektroničkog hibridnog kabela netaknut. Nakon završene gradnje, optoelektronički kompozitni kabel mora se ispitati na izolacijsku izvedbu žice za prijenos prema zemlji, na oklop i jezgru ojačanu metalom;
  7. Linije treba redovito pregledavati osoblje s kvalifikacijama za održavanje električne energije i kvalifikacijama za održavanje komunikacija;
  8. Kada se kvar popravi, struju treba isključiti radi održavanja, a linijski vodič treba prvo uzemljiti, a zatim treba provesti operaciju održavanja.

Pogled u budućnost

Primjena optoelektroničke tehnologije u stvarnom životu također je sve opsežnija, što ima značajan utjecaj na proizvodnju i život ljudi. Međutim, sredstva prijenosa električne energije i sredstva prijenosa svjetlosti različite su metode.

Kada se prenosi zasebno, dvije vrste energije se neće miješati. Fotoelektrični kompozitni kabel integrira napajanje i prijenos signala. Može učinkovito riješiti probleme širokopojasnog pristupa, potrošnja energije opreme, i prijenos signala, a u isto vrijeme, može uštedjeti prostor i troškove, i poboljšati učinkovitost prijenosa. To je vrlo idealna metoda pristupa optičkim vlaknima.

5/5 - (1 glasanje)

Komentar

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: