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

Hjem / Nyheter / Bransjyheter / 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

BransjyheterForfatter: admin

Når en fiberrute må krysse en elv, en dal eller en høyspentoverføringskorridor, er det ofte umulig å grave en grøft. Du trenger en kabel som kan gå i luften og bære seg selv mellom stolpene. Den hel-dielektriske selvbærende (ADSS) fiberoptiske kabelen gjør akkurat det. Det er en av de mest spesifiserte antennekabeldesignene i telekom- og forsyningsnettverk. Denne guiden forklarer hvordan den er konstruert, hvilke fordeler den gir, og hva du bør sjekke før du bestiller.

Hva er ADSS fiberoptisk kabel?

ADSS står for All-Dielectric Self-Supporting. Det er en fiberoptisk kabel som ikke inneholder metalliske komponenter og støtter sin egen vekt når den installeres mellom to stolper eller tårn. Dette er en grunnleggende forskjell fra tradisjonelle antennekabler som er avhengige av en separat ståltråd for å bære lasten.

Den hel-dielektriske designen gir kabelen høy elektrisk isolasjon. Den kan monteres på de samme polene som høyspentledninger uten jording og uten å forårsake elektromagnetisk interferens. Dette gjør den til en naturlig passform for kraftverk, jernbanesystemer, telekomoperatører og langdistanse ryggradsprosjekter.

Fordi kabelen støtter seg selv, trenger du ikke en ekstra støttetråd. Det betyr færre tilbehør, færre feilpunkter og en mindre visuell innvirkning på eksisterende infrastruktur.

hel-dielektrisk selvbærende utendørs fiberoptisk kabel All-Dielectric Self-Supporting Outdoor Optical Cable Heldielektrisk selvbærende optisk utendørskabel Denne ADSS-kabelen bruker aramidgarn som styrkeelementer og en PE- eller LSZH-kappe, noe som muliggjør installasjon uten strømavbrudd. Dens lette vekt og lange spennkapasitet gjør den ideell for flyruter, reduserer tårnbelastninger og visuell påvirkning. Se produkt →

Denne produktlinjen er tilgjengelig i PE- og anti-sporingsmantelkonstruksjoner, med fibertall fra 4 til 288 kjerner, som dekker de fleste luftryggradsruter.

Kjernestruktur av ADSS fiberoptisk kabel

Å forstå lagene i en ADSS-kabel hjelper deg med å spesifisere riktig design og unngå feltfeil. Fra midten til ytterjakken, her er det du finner i en typisk ADSS-kabel.

Viktige strukturelle lag

  • Optisk fiber: Single-mode fibre som G.652D eller G.657A er plassert inne i løse rør. Røret holder fibrene og er fylt med en tiksotrop gelé for vannbeskyttelse.
  • Sentralt styrkemedlem: En fiberforsterket plaststang (FRP) løper gjennom midten, og gir aksial stivhet og forhindrer knekk. Den er helt dielektrisk.
  • Løs rørbunt: Flere rør er strandet rundt det sentrale elementet. Dette gjør at kabelen kan bøye seg uten å belaste fibrene.
  • Vannblokkerende materiale: Svellbar tape eller garn vikler rundt kjernen. Når vann kommer inn, utvider det seg og blokkerer den langsgående passasjen av fuktighet.
  • Aramid garn: Legges spiralformet over kjernen, er aramidgarnet det bærende elementet. Mengden bestemmer kabelens maksimale strekkfasthet og tillatte spenn.
  • Ytre slire: Polyetylen (PE) eller anti-sporing (AT) kappe beskytter kabelen mot UV, fuktighet og elektrisk sporing.
Legg merke til: Aramidgarnet er det som gjør kabelen selvbærende. Hvis du planlegger et langt spenn, trenger du en kabel med mer aramidgarn og høyere nominell strekkfasthet.

PE-kappe vs. anti-sporkappe

Sammenligning PE kappe AT Slire
Typisk bruk Telekomstolper, lavt elektrisk felt Høyspentkorridorer
Elektrisk sporingsmotstand Standard Høy
Indusert spenningstoleranse Lavt Høy
Kostnad Lavter Høyer

Viktige fordeler med ADSS fiberoptisk kabel

Fordelene med ADSS-kabel blir åpenbare når du sammenligner den med andre luftfiberoptiske alternativer.

  • Ingen jording nødvendig: Siden det ikke er metall i kabelen, er det ikke behov for et jordingssystem. Dette forenkler design og sparer arbeid.
  • Elektromagnetisk immunitet: ADSS er immun mot induserte strømmer fra kraftledninger. Dette forhindrer overoppheting, signalforstyrrelser og skade på utstyret.
  • Selvbærende struktur: Kabelen holder sin egen vekt, så ingen messenger wire er nødvendig. Den kan spenne over avstander på flere hundre meter i ett løp.
  • Lett håndtering: Uten stålpanser eller stålbud, er kabelen mye lettere enn sammenlignbare metallforsterkede kabler, noe som gjør installasjonen i felten raskere.
  • Korrosjonsbestandighet: Den hel-dielektriske konstruksjonen eliminerer risikoen for rust, noe som gjør den egnet for kyst- og industrimiljøer.
  • Kompatibilitet med eksisterende stolper: Du kan ofte feste ADSS til stolper og tårn som allerede er delt med kraftledninger, noe som reduserer behovet for ny infrastruktur.

ADSS vs. figur-8 og andre antennekabler

Det vanligste alternativet til ADSS er en figur-8-kabel, som har en integrert messenger i stål. Hvert alternativ har sin plass, men de er ikke utskiftbare i alle miljøer.

Funksjon ADSS-kabel Figur-8 / Messenger-kabel
Metalliske komponenter Ingen Messenger i stål
Jording Ikke nødvendig Obligatorisk
EMI risiko Ingen Mottakelig
Installasjon Enkelt kabeltrekk To-trinns eller kombinert trekk
Korrosjonsrisiko Ingen Messenger kan korrodere
Best brukt Nær kraftledninger, lange spenn Korte spenn, eksisterende messenger-ruter

Hvis du sammenligner hvordan forskjellige kabler er bygget for innendørs og utendørs ruter, kan strukturelle forskjeller innendørs vs utendørs fiberoptisk kabel forklarer hvordan valg av kappe og styrkeelementer påvirker installasjonsytelsen.

Hvordan velge riktig ADSS fiberoptisk kabel

Å velge riktig ADSS-kabel er et spørsmål om å tilpasse kabeldesignet til ruten, miljøet og nettverkskravene. Her er variablene som betyr mest.

Spenn lengde og henge

Avstanden mellom to støttepunkter bestemmer nødvendig strekkfasthet. Lengre spenn trenger mer aramidgarn og en kabel med høyere maksimal tillatt spenning. Du må også vurdere svikt under vind- og isbelastning, fordi den virkelige belastningen ikke er begrenset til kabelens egenvekt.

Fiberantall og fibertype

Velg kjernetelling basert på etterspørsel, med rom for vekst. ADSS-kabler er tilgjengelige fra 4 til 288 kjerner. For standard langdistanseruter er G.652D det vanlige valget. For bøyninger og trange områder tilbyr G.657A bedre bøyeytelse.

Type kappe

Bruk PE-kappe når kabelen skal installeres på standard telekomstolper der det elektriske feltet er lavt. Bruk en AT-kappe når kabelen går ved siden av høyspentledninger og den induserte spenningen er høy.

Miljøforhold

Sjekk driftstemperatur, UV-eksponering og luftkvalitet. For kystområder eller industrisoner må kappematerialet kunne tåle saltsprut eller kjemisk eksponering.

Passer med maskinvare

ADSS er bare så pålitelig som maskinvaren som holder den. Sørg for at de forhåndsformede blindveiene, opphengsklemmene og vibrasjonsdemperne er kompatible med kabelens ytre diameter og nominelle spenning.

En strukturert tilnærming til spesifikasjon gjør prosjektplanlegging enklere. Du kan følge dette veiledning for valg av fiberoptisk kabeltype å bygge et spesifikasjonsark som samsvarer med rutebegrensningene dine.

ADSS-kabelinstallasjonshensyn

Installering av en ADSS-kabel er en kontrollert trekkoperasjon. Kabelen må ikke skades mekanisk, og den endelige strammingen må samsvare med dine sagberegninger.

  • Trekk spenning: Bruk en strammer som begrenser trekkkraften til kabelens nominelle strekkstyrke. Overskrid aldri den maksimalt tillatte spenningen.
  • Bøyeradius: Følg produsentens minste bøyeradius, vanligvis omtrent 20 ganger kabeldiameteren under installasjon og 10 til 15 ganger når kabelen er i ro.
  • Maskinvare: Bruk forhåndsformede blindveier for strekkpunktene, opphengsklemmer langs ruten og vibrasjonsdempere i områder med sterk vind.
  • Anti-vri: Unngå at kabelen vrir seg under trekkingen. Tvinning kan skade aramidgarnet og bryte fibertråder.
  • Klaring og avstand: Oppretthold riktig adskillelse fra strømledere og andre kabler i henhold til lokale verktøystandarder.
96-kjerners utendørs fiberoptisk skjøtelukking 96-Core Heat-Shrinkable Fiber Optic Splice Closure 96-kjerne varmekrympbar fiberoptisk skjøtelukking Denne skjøtelukkingen har et PP GF-hus med ett innløp og fire utløp, med varmekrympbar forsegling for pålitelig beskyttelse. Den passer til luftforbindelser med middels kapasitet, og beskytter fusjonsskjøter mot fuktighet og mekanisk påkjenning. Se produkt →

Ved hver skjøt beskytter et forseglet kabinett fusjonsskjøtene mot fuktighet og mekanisk påkjenning. En 96-kjerners lukking er et praktisk valg for antenneforbindelser med middels kapasitet.

Ofte stilte spørsmål

Q1: Hva står ADSS for?

Det står for All-Dilectric Self-Supporting. Kabelen er laget utelukkende av ikke-metalliske materialer og er designet for å støtte sin egen vekt mellom to støttepunkter.

Q2: Kan ADSS-kabel brukes i nærheten av høyspentlinjer?

Ja, så lenge du velger en anti-sporingshylse (AT). AT-kappen beskytter kabelen mot elektrisk sporing og koronautladning i områder med høye elektriske felter.

Q3: Hvilke spennlengder kan ADSS-kabel nå?

Det avhenger av den nominelle strekkfastheten og hengeberegningene. De fleste ADSS-konstruksjoner håndterer spenn på 100 meter til 800 meter, og spesialdesign kan overstige 1200 meter.

Q4: Er ADSS dyrere enn en figur-8-kabel?

Kabelen i seg selv er sammenlignbar i pris, men den totale installeringskostnaden er ofte lavere fordi du unngår messenger-ledningen, jordingsutstyret og et ekstra trekk.

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