Introductie van behuizing voor optische kabelverbindingsdoos

  • A+
categorie:Gezamenlijke doos

Introductie van behuizing voor optische kabelverbindingsdoos

Wat is een optische kabelsplitter??

Glasvezelverbindingssluitingen verbinden permanent twee glasvezelkabels met elkaar en hebben een verbinding die de componenten beschermt. Het optische kabelverbindingsdeel:, dat is, de optische kabelverbinding, is het onderdeel dat de verbinding tussen twee of meer optische kabels beschermt door de optische kabelverbindingsmantel, en voldoet aan de vereisten van transmissiekenmerken en mechanische eigenschappen;.

Het wordt voornamelijk gebruikt voor rechtstreekse en aftakverbindingen van overhead, pijpleiding, directe begraving en andere legmethoden van optische kabels van verschillende structuren;. De doos is gemaakt van geïmporteerd versterkt plastic, die een hoge sterkte en corrosieweerstand heeft;. De klemmenkast is geschikt voor de aansluiting in de klemmenruimte van de structurele optische kabel. De structuur is volwassen, de afdichting is betrouwbaar;, en de constructie is handig. Veel gebruikt in communicatie, netwerksystemen, CATV kabel televisie, optische kabelnetwerksystemen enzovoort:. De rechterkant is een twee-in-twee-uit splitterbox; het wordt gebruikt voor een beschermende verbinding en optische vezeldistributie tussen twee of meer optische kabels. Het is een van de meest voorkomende apparatuur voor gebruikerstoegangspunten. Het voltooit voornamelijk de distributie van optische kabels en optische kabels voor huishoudelijke apparaten buitenshuis. De verbindingsfunctie:, en de doos of eenvoudige optische splitter kan worden geïnstalleerd volgens de behoeften van FTTX-toegang;.

Categorie kabelbehuizing:

  • Volgens de vorm en structuur:, het kan in twee soorten worden verdeeld:: dop-type optische kabelverbindingsdoos en horizontale optische kabelverbindingsdoos;;
  • Volgens de legmethode van optische kabel:, er zijn overheadkosten, pijpleiding (tunnel) en directe begrafenis;
  • Volgens de optische kabelverbindingsmethode:, het is verdeeld in twee soorten:: rechte verbinding en vertakte verbinding;
  • Volgens de afdichtingsmethode:, er zijn warmtekrimpbare afdichtingstypes en mechanische afdichtingstypes;.

Dome-type optische vezelkabel die behuizing verbindt

Introductie van behuizing voor optische kabelverbindingsdoos
koepeltype optische vezelkabel die behuizing verbindt

Horizontale type glasvezelkabel die behuizing verbindt

Introductie van behuizing voor optische kabelverbindingsdoos
Horizontale type glasvezelkabel die behuizing verbindt

Samenstelling van kabelverbindingsbehuizing

De horizontale optische kabelverbindingsdoos is ruwweg verdeeld in: 3 onderdelen, zoals weergegeven in de afbeelding:.

Introductie van behuizing voor optische kabelverbindingsdoos
Horizontale type glasvezelkabel die behuizing verbindt
  1. Buitenmantel en afdichtingsdeel (huisvesting)

De buitenste schil is de buitenste laag van de lasdoos, die voornamelijk verantwoordelijk is voor de afdichtingsfunctie;.

  1. Schede steundeel (steun)

Het omhulselsteundeel is het skelet van de lasdoos, inclusief haakjes, bevestigingsclips voor optische kabels en lades voor optische vezels. Ze geven de lassluiting enige mechanische sterkte om de effecten van zijdelingse spanning op de vezels erin te weerstaan.

  1. Kabel binnenste verbindingsdeel (verbindingsstuk)

Het verbindende deel in de kabel zijn enkele hulpcomponenten die dienen voor een stootverbinding, zoals de metalen huls of verbindingsspalk voor het verbinden van de verstevigingskern, de brugdraad die de aluminium mantel van de optische kabel aan beide uiteinden van de verbinding verbindt;, enzovoort.

Vereisten van de optische kabelverbindingsdoos:

Algemene vereisten

  • Heeft het vermogen om de integriteit van de kabelmantel en de mechanische continuïteit van de kabelsterkte-elementen te herstellen;.
  • Biedt de functie van elektrische verbinding;, aarding of ontkoppeling van metalen onderdelen in optische kabels.
  • Functies die glasvezelconnectoren beschermen tegen de omgeving.
  • Biedt de functie van het plaatsen van optische vezelconnectoren en het opslaan van de resterende optische vezels.
  • Wanneer nodig, de kabelverbindingssluiting moet ook termietbestendig zijn.

Prestatie-eisen

  • Compatibel met het programma en de legmethode van de aangesloten optische kabel, er zijn veel optische kabelprogramma's. De structurele vorm van de gewrichtsmantel is ook divers.
  • Heeft goede afdichting. Het is over het algemeen vereist om de prestaties van waterdicht te behouden, vochtbestendige en schadelijke gasindringing binnen 20 jaar.
  • Een bepaalde mechanische sterkte hebben. Het is vereist om de kabelverbindingssluiting te belasten om: 70% van zijn sterkte zonder de prestaties van de vezel erin te beïnvloeden.
  • Corrosiebestendigheid op lange termijn:. Momenteel, de schaal van de gezamenlijke doos is gemaakt van plastic producten;. Naast het garanderen van slijtvastheid, de verouderingsbestendigheid en isolatie-eigenschappen van het materiaal moeten ook voldoen aan de eisen van: 20 jaren van leven.
  • Afneembaar en herbruikbaar. Als de connector moet worden gerepareerd tijdens constructie en onderhoud, het is niet nodig om de optische kabel af te knippen, maar u hoeft alleen de connectorhuls te openen en deze na inspectie opnieuw in te kapselen. Het is van groot belang om de economische efficiëntie te verbeteren en te zorgen voor een vlotte communicatie.

Insluiting en behandeling van de resterende lengte van optische vezels

Na de bewaking en evaluatie van optische vezelsplitsing en verlies van optische vezelverbinding, de resterende lengte van optische vezel wordt verwerkt;, en de opslagmethode hangt af van de structuur van de lasmantel van de gebruikte optische kabel;. Let op de krommingsstraal en stapelslagen wanneer de optische vezel is ondergebracht en opgerold;. Nadat de lange spoel is achtergelaten, het OTDR-instrument wordt over het algemeen gebruikt om het verbindingsverlies opnieuw te meten;. Als het verlies groter blijkt te zijn, de afdichting van de mantel moet worden gecontroleerd en geanalyseerd en de fout is verholpen;.

Het effect van de resterende lengte van de optische vezel

(1) De noodzaak om opnieuw verbinding te maken;

(2) De behoefte aan transmissieprestaties.

Hoe de resterende lengte van optische vezels te accommoderen?

Zoals weergegeven in de afbeelding:, er zijn vier manieren om de resterende lengte van de vezel te accommoderen:

Introductie van behuizing voor optische kabelverbindingsdoos

Hoe de resterende lengte van optische vezels te accommoderen?

  • (1) De geschatte directe methode wordt getoond in figuur (een).
  • (2) De platte spoelmethode wordt getoond in figuur: (B).
  • (3) De opslagmethode voor de opwindtrommel wordt getoond in Afbeelding: (C).
  • (4) De cilindrische wikkelmethode van de opbergtas wordt getoond in figuur: (D).

Afdichtingsbehandeling van glasvezelconnectormantel:

De afdichtingsmethoden van verbindingsmantels van verschillende structuren zijn verschillend. Voor het verzegelen:, het afdichtende deel van de optische kabel moet worden schoongemaakt en fijngemalen. Houd er rekening mee dat de schuurrichting van het schuurpapier horizontaal moet worden gedraaid, en mag niet heen en weer worden geschuurd langs de axiale richting.

Nadat de optische kabelmantel is ingekapseld:, de luchtdichte inspectie en de hertest van de opto-elektronische kenmerken worden uitgevoerd om te bevestigen dat de optische kabel goed is aangesloten, en het verbindingswerk is voltooid.

Installatie en bevestiging van optische kabelverbindingsdoos

De algemene installatie- en bevestigingsmethode is verduidelijkt door het technische ontwerp. Tijdens de bouw, aandacht moet worden besteed aan de ontwerptekening;, zodat de gezamenlijke installatie kan worden gestandaardiseerd, netjes, mooi en bevestigd met bordjes.

Installatie van direct begraven optische kabelverbindingsdoos

De voegput van de direct begraven optische kabel moet zich aan de rechterkant van de route bevinden. Als het zich aan de linkerkant van de route moet bevinden vanwege terreinbeperkingen, het moet worden aangegeven op de routeconstructietekening. De bodem van de put moet bedekt zijn met 10 cm fijne aarde of zandgrond, en de bovenkant van de voegbak moet worden bedekt met ongeveer 20 cm fijne aarde of zandgrond en vervolgens bedekt met cementplaat of rode baksteen.

Introductie van behuizing voor optische kabelverbindingsdoos
Direct begraven glasvezelconnector installatieschema

Installatie van een bovenliggende optische kabelverbindingskast

De connector van de optische antennekabel wordt meestal naast de paal geïnstalleerd, en moet telescopisch worden gebogen. De gereserveerde optische kabel aan beide uiteinden van de optische kabelconnector van de antenne moet op de aangrenzende paal worden geplaatst. De afbeelding toont het installatieschema van de optische aansluitdoos voor de antenne:.

Introductie van behuizing voor optische kabelverbindingsdoos
Installatieschema van bovengrondse glasvezelverbindingsdoos

Installatie van optische kabelverbindingsdoos voor pijpleidingen

De verbindingsdoos voor het leggen van de optische kabel in de pijpleiding moet in de hogere positie van het mangat worden geïnstalleerd om te voorkomen dat het tijdens het regenseizoen wordt doorweekt door het opgehoopte water in het mangat. Vasthouden aan de mangatmuur of het mangatplank, voor mannen "O" ring, en maak het vast met een kabelbinder. Merk op dat de kromtestraal van de "O" ring mag niet kleiner zijn dan 20 maal de diameter van de optische kabel. De afbeelding toont het installatieschema van de pijpmangatverbindingsdoos.

Introductie van behuizing voor optische kabelverbindingsdoos
Installatietekening van pijpmangatverbindingsdoos:
5/5 - (1 stemmen)

Opmerking

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