Leave Your Message

Lähetä kysely ladataksesi tuotetietolomakkeen

  • FD-615MT:n tekniset tiedot.pdf

    Kuitupäätelaatikko

    Lataa

  • FD-6100 Tekniset tiedot.pdf

    ADSS- ja OPGW-liittimet

    Lataa

  • FDM-615PTM:n tekniset tiedot.pdf

    Valokaapeli

    Lataa

Kuinka valita ilmakuituoptisten kaapeleiden tyypit?

2026-08-03
Ilmakuituoptiset kaapelit ovat edelleen yksi kustannustehokkaimmista ulkoverkkoratkaisuista (OSP) maailmanlaajuisesti. Sen sijaan, että operaattorit kaivaisivat ojia suoraan maahan hautaamista varten tai asentaisivat maanalaisia ​​​​kanavareittejä, he ripustavat kuitukaapeleita sähköpylväisiin, siirtotorneihin ja rakennusten julkisivuihin tarjotakseen laajakaistaa, sähköverkkoviestintää ja yksityisiä verkkoyhteyksiä. Monet insinöörit ja hankinta-ammattilaiset kohtaavat kuitenkin toistuvia haasteita: väärän ilmakaapelityypin valitseminen johtaa ennenaikaiseen vikaantumiseen, kohtuuttomiin asennuskustannuksiin, signaalin vaimenemiseen, turvallisuusriskeihin suurjännitelinjojen lähellä ja yhteensopimattomaan laitteistoon.
Yleisiä kipupisteitä todellisissa projekteissa ovat:
  • Sekaannus ADSS-, Figure-8-, OPGW- ja ASU-ilmakaapeleiden sekä niiden sopivien jännevälien välillä
  • Metallisten ja täysin dielektristen kaapeleiden väärä valinta voimajohtojen rinnakkaisasennukseen
  • Ympäristökuormituksen aliarviointi: tuulen tärinä, jääpeite, UV-säteily, lintujen aiheuttamat vahingot
  • Epäselvät erot itsekantavien ilmakuitujen ja erillisiä lähetinjohtoja vaativien kaapeleiden välillä
  • Huono kokonaiskustannusten arviointi: vertaillaan vain yksikköhintaa ilman asennus-, laitteisto- ja ylläpitokustannuksia
  • Trooppisten, kylmien tai rannikkoalueiden kuituspesifikaatioiden (G.652D, G.657A2) ja kaapelivaippamateriaalien yhteensopimattomuus
Tämä opas luokittelee systemaattisesti kaikki valtavirran ilmakuitukaapelityypit, selittää sisäiset rakenteet, hyvät ja huonot puolet, tyypilliset käyttöönottoskenaariot ja kriittiset valintakriteerit. Olitpa sitten suunnittelemassa FTTH:n viimeisen mailin käyttöönottoa, sähkölaitoksen tietoliikennepäivitystä, maaseudun runkoverkon rakentamista tai väliaikaista ilmakuitujen käyttöönottoa, tämä artikkeli auttaa sinua välttämään kalliita valintavirheitä.
Kuitu-Nappuralaatikko.jpg

1. Ilmakuituoptisten kaapeleiden pääluokitusstandardi

Alan ammattilaiset luokittelevat ilmakuitukaapelit ensisijaisesti kantavan rakenteen perusteella, mikä suoraan määrittää asennustavan ja käyttötarkoituksen rajat:
  1. Itsekantava antennikuitukaapeli (ei tarvita ylimääräistä lähetyskaapelia)
    • ADSS (täysin dielektrinen itsekantava) kaapeli
    • Kuva 8 Itsekantava antennikaapeli (GYTC8S / GYXTC8S)
    • ASU Mini itsekantava antennikuitukaapeli
    • FTTH-ilmapudotuskaapeli
    • OPGW-optinen kuitukomposiitti-maadoitusjohto
  2. Lähetinvahvikkeella varustettu antennikuitukaapeli (vaatii erillisen teräksisen lähetinlangan)
    • Perinteinen irtoputkinen antennikaapeli (GYTA/GYTS) ripustettuna ulkoiseen teräsköyteen
Jokainen luokka ratkaisee erilaisia ​​teknisiä tarpeita, ja ristikäyttö lyhentää merkittävästi käyttöikää. Alla on yksityiskohtainen erittely jokaisesta valtavirran tyypistä.

2. Itsekantava antennikuitukaapeli (yleisimmin käytetty)

Itsekantavat ilmakuitukaapelit integroivat vetolujuuskomponentteja kaapelirakenteen sisään. Ne kestävät kaapelin painon, tuulen ja jään kuormituksen suoraan ripustamisen jälkeen, joten erillisiä teräsköysiä ei tarvitse ostaa ja asentaa. Tämä vähentää rakennusaikaa, materiaalikustannuksia ja tornin laitteistokuormitusta.

2.1 ADSS Täysin dielektrinen itsekantava valokuitukaapeli

ADSS on lyhenne sanoista All-Delectric Self-Supporting optical fiber cable. Se on suosituin ilmakaapeli sähköverkkoviestinnässä, ja sen ydinominaisuus on nolla metallikomponenttiaVetovoiman kantaa irtonaista putken kuituydintä ympäröivä erittäin luja aramidilanka. Ulkokerroksessa on UV-säteilyä kestävä HDPE-kuori.

Rakenteen koostumus

Keskeinen lujituselementti (FRP-muovitanko) → Hyytelöllä täytetyt irtoputket (yksimuotoinen G.652D/G.657A2) → Vettähylkivä teippi → Aramidilangasta valmistettu vahvikekerros → HDPE-ulkokuori (yksittäinen vaippa / kaksinkertainen vaippa)

Keskeiset edut

  • Täysin eristetty, ei induktiovirran riskiä; turvallinen asentaa suurjännitelinjojen (35 kV–500 kV) rinnalle
  • Kevyt rakenne, sopii pitkien jännevälien asennukseen (50 m – 500 m)
  • Voidaan asentaa olemassa oleviin sähkömastoihin ilman sähkökatkosta, ihanteellinen vanhojen voimalinjojen saneeraukseen
  • Vahva sähkömagneettisten häiriöiden (EMI) kestävyys

Rajoitukset

  • Korkeammat raaka-ainekustannukset kuin kuvion 8 kaapeleilla
  • Sähkökentän jakautuminen siirtoreiteillä on laskettava, jotta vältetään vaipan korroosio suurjännitteellä
  • Kaksinkertainen vaippaversio vaaditaan raskaille jää- ja tuulikuorma-alueille

Tyypillisiä sovellusskenaarioita

Sähkölaitosten tietoliikenneverkot, sähköasemien yhteenliittäminen, suurjännitekaapeleiden rinnakkaiset ilmajohdot, jokien ja laaksojen ylittävät pitkän jännevälin ilmajohdot, älykkään sähköverkon SCADA-tietoliikenne.

2.2 Kuva 8 Itsekantava antennikuitukaapeli (GYTC8S / GYXTC8S)

Kaapelin nimi on numeron "8" muotoinen pystysuora poikkileikkaus. Ylempi ympyrä on integroitu galvanoitu teräslangasta valmistettu viestilanka ja alempi ympyrä sisältää valokuituytimen. Kaksi osaa on kääritty yhden yhtenäisen PE-vaipan sisään. Sitä kutsutaan myös integroiduksi viestiantennikaapeliksi.

Rakenteen koostumus

Integroitu teräksinen viestilanka + Irtonainen putkikuituydin + Vedenkestävä järjestelmä + HDPE-ulkokuori

Keskeiset edut

  • Integroitu rakenne yksinkertaistaa kuljetusta ja asennusta; työntekijät vetävät vain yhtä kaapelia käyttöönoton aikana
  • Vakaa mekaaninen suorituskyky keskipitkillä ja lyhyillä jänneväleillä (30 m – 200 m)
  • ADSS-kaapeleita alhaisempi yksikköhinta; kypsä toimitusketju tietoliikenne-FTTH-projekteille
  • Teräksinen lähetti tarjoaa vakaan vetolujuuden tavallisissa sääolosuhteissa

Rajoitukset

  • Sisältää metalliteräslankaa, ei voida käyttää korkeajännitelinjojen lähellä; tuottaa helposti indusoituneen jännitteen
  • Raskas; ei sovellu yli 200 metrin jänneväleille
  • Teräslanka voi syöpyä nopeasti rannikkoalueiden suolasumuympäristöissä ilman korroosionestokäsittelyä.

Tyypillisiä sovellusskenaarioita

Kaupunkien tietoliikennepylväiden ilmajohdot, maaseudun FTTH-liityntäverkot, kampusten tietoliikenneantennijohdot, pienjännitejakelulinjojen tietoliikennereitit, projektit ilman voimakkaita sähkömagneettisia häiriöitä.

2.3 ASU Mini ADSS -ilmakuitukaapeli

ASU-kaapeli, joka tunnetaan myös nimellä mini-itsekantava antennikuitu, on kompakti ja kevyt muunnelma tavallisesta ADSS:stä. Siinä on poistettu tarpeettomat rakennekerrokset, säilytetty FRP-keskilujite ja ohut aramidilankavahvike. Kuitujen määrä on yleensä rajoitettu 2–24 ytimeen.

Keskeiset edut

  • Ultrakevyt, pieni ulkohalkaisija, helppo vetää käsin
  • Alhainen asennuslaitteiston kuormitus, sopii kevyille sähköpylväille
  • Täysin dielektrinen rakenne, EMI-suojauskyky säilytetty

Rajoitukset

Soveltuu vain lyhyille ≤100 m jänneväleille; ei kestä raskasta jäätä eikä voimakkaita tuulikuormia

Tyypillisiä sovellusskenaarioita

FTTH-kaapeliyhteyksien viimeisen mailin vaihto, yhteisön lyhyen matkan ilmajohtoverkko, väliaikaiset tapahtumien viestintäyhteydet.

2.4 OPGW-optinen kuitukomposiitti-maadoitusjohto

OPGW on erityinen ilmakaapeli, jota käytetään yksinomaan uusissa korkeajännitteisissä siirtomastoissa. Se korvaa perinteisen metallisen ilmajohdon. Alumiinipäällysteisen teräslankarakenteen sisällä ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket sisältävät optisia kuituja. Se täyttää kaksi toimintoa: suojaa voimalinjoja salamaniskuilta ja siirtää optisia signaaleja.

Keskeiset edut

  • Kaksoistoiminto: salamasuojaus + tiedonsiirto
  • Pitkä käyttöikä vastaavilla voimansiirtolinjoilla (25–30 vuotta)
  • Sopii erittäin korkeajännitteisille uudisrakenteisille runkoverkoille

Rajoitukset

  • Asennettava synkronoidusti voimajohtojen rakentamisen aikana; ei voida jälkiasentaa valmiisiin pylväisiin
  • Asennus vaatii sähkökatkon; korkeat rakennuskustannukset
  • Tuulen, jään ja oikosulun lämpökuorman monimutkainen suunnittelulaskenta

Tyypillisiä sovellusskenaarioita

Uudet 220 kV, 500 kV ja 750 kV suurjännite- ja ultrasuurjännitesiirtolinjat.

2,5 FTTH-ilmakaapeli

Ilmakaapelit ovat tilaajatason ilmajohtokuitukaapeleita, pääasiassa yksi- tai kaksijohtimisia, taivutusherkkiä G.657A2-kuituja, jotka on vahvistettu kahdella rinnakkaisella FRP-tangolla. Ne toimivat lopullisena yhteytenä sähköpylväästä asuinrakennuksiin.

Keskeiset edut

Suuri joustavuus, helppo kuorinta, pieni taivutushäviö, kätevä sisä- ja ulkokäyttöön

Rajoitukset

Erittäin lyhyt jänneväli; vain pystysuoraan pudotukseen tai lyhyille etäisyyksille pylväästä rakennukseen

Tyypillisiä sovellusskenaarioita

FTTH-kotiverkko, ilmakuituliitäntöjen rakentaminen.

3. Messenger-tuettu antennikuitukaapeli

Tavallisissa ulkokäyttöön tarkoitetuissa irtoputkikaapeleissa GYTA (alumiininauhalla suojattu) ja GYTS (teräsnauhalla suojattu) ei ole sisäänrakennettuja vetolujuuskomponentteja. Ilmassa asennettaessa käyttäjien on ripustettava kaapeli erillisen, esiasennetun teräksisen kantohihnan alle.

Keskeiset edut

Maksimaalinen joustavuus: sama kaapeli voi vaihdella kanava-, suoran maanalaisen asennuksen ja ilma-asennuksen välillä
Verkkourakoitsijoiden varastopaine on alhainen

Rajoitukset

Tupla-asennustyö: asenna ensin lähetinjohto ja kiinnitä sitten kuitukaapeli ripustuspuristimilla
Korkeat kokonaistyövoimakustannukset; useat ripustuspisteet lisäävät tuulen tärinän riskiä

Tyypillisiä sovellusskenaarioita

Lyhyen matkan ilmaosuudet integroituna sekaverkkoreitteihin, pienimuotoiset väliaikaiset viestintähankkeet.

4. Tärkeimpien antennikuitukaapelityyppien kriittinen vertailutaulukko

Kaapelityyppi Itsekantava Metallinen komponentti Tavallinen jänneväli Voidaan ottaa käyttöön HV-voimajohtojen lähellä Paras sovitusprojekti
ADSS Kyllä Ei 50–500 metriä Suositeltu Sähköverkkoviestintä, pitkän jännevälin ilmajohto
Kuva 8 (GYTC8S) Kyllä Kyllä (integroitu teräksinen lähettilokero) ≤200 m Ei sallittu Telecom FTTH, kaupunkien tavalliset pylväät
ASU Mini ADSS Kyllä Ei ≤100 m Lyhyen matkan viimeisen mailin yhteys
OPGW Kyllä Kyllä (komposiittimaadoitusjohdin) 80–400 m Uuden voimalinjan rakentaminen Uusi korkeajännitteinen vaihteiston runko
Messengerin tukema GYTA/GYTS Ei Valinnainen panssari ≤100 m Riippuu panssaroista Sekalaiset kanava- ja ilmahybridireitit
FTTH-ilmapudotus Kyllä Ei ≤80 m Rajoitettu Kotikäyttäjän kuituyhteys

5. Ilmakuituoptisten kaapeleiden valintaohjeet

Analysoituamme tuhansia OSP-suunnittelutapauksia, olemme koonneet yhteenvedon yleisimmistä virheistä ja vastaavista ratkaisuista auttaaksemme lukijoita välttämään projektien epäonnistumisen.

1: Valitse kahdeksikkokaapeli suurjännitelinjojen rinnakkaisille reiteille

RiskiSisäänrakennettu teräksinen viestikansi tuottaa indusoituneen jännitteen, joka aiheuttaa sähköiskuvaaran ja nopeuttaa vaipan ikääntymistä.
RatkaisuKaikkien 10 metrin säteellä 35 kV:n ja sitä korkeampien voimajohtojen lähellä olevien ilmajohtojen on käytettävä täysin dielektristä ADSS-kaapelia, ei koskaan kahdeksikkokaapelia.

2: Valitse standardi ADSS rankkasateiden ja voimakkaiden tuulien alueille ilman teknistä laskelmaa

RiskiJääpinnoitteen alla olevan kaapelin vetolujuus on riittämätön, mikä johtaa kuidun katkeamiseen ja linjan katkoksiin.
RatkaisuLähetä jännevälin pituus, tuulen nopeus ja jään paksuus kaapelivalmistajille. Tilaa räätälöityjä vetolujuusmittauksia (RTS) ja valitse kaksinkertainen HDPE-vaipparakenne.

3: Sekoita OPGW ja ADSS sähköverkon saneerauksessa

RiskiOPGW:n hankinta olemassa oleviin sähkömastoihin; asennus on mahdotonta ilman täydellistä sähkökatkoa.
RatkaisuUuden voimajohtolinjan rakentaminen → OPGW. Olemassa olevan voimajohtoliikenteen päivitys → ADSS.

4: Sokeasti tavoiteltava alhaista yksikköhintaa ja jättävä huomiotta takin materiaalin mukauttamisen

RiskiTavallinen PE-vaippa halkeilee nopeasti voimakkaan UV-säteilyn vaikutuksesta trooppisilla alueilla; suolasumukorroosio rannikkoalueilla.
RatkaisuRannikkohankkeissa käytetään suolaa hylkivää HDPE-vaippaa; aavikko-/trooppisilla alueilla käytetään UV-säteilyä kestävää mustaa polyeteenivaippaa.

5: Jännevälien ja kaapelin suunnittelun välinen epäsuhta

Monet ostajat tilaavat yleisiä ADSS-putkia, jotka on suunniteltu 100 metrin jännevälille 300 metrin risteysreiteille. Jatkuva ylimääräinen jännitys aiheuttaa piileviä kuitujen katkeamisriskejä, jotka ilmenevät vasta 2–3 vuoden kuluttua. Varmista aina suunniteltu jänneväli ennen tilauksen tekemistä.

6. Usein kysytyt kysymykset

K1: Mitä eroa on ADSS:llä ja kuvion 8 mukaisella antennikuitukaapelilla?

ADSS on täysin dielektrinen ilman metallia, joten se sopii voimajohtokäytäville ja pitkille jänneväleille. Kaapelissa on integroitu teräskannatin, mikä on edullista tietoliikenneverkoille ja ehdottomasti kielletty korkeajännitelaitosten lähellä.

K2: Voinko käyttää GYTS-kaapelia suoraan antenniasennukseen?

GYTS-järjestelmää ei voida kannatella itse ilmasta käsin. Jos ilmassa tapahtuvaa käyttöönottoa vaaditaan, on asennettava erillinen teräksinen kannatinvaijeri sopivilla ripustustarvikkeilla.

K3: Mikä ilmakuitukaapelityyppi sopii parhaiten FTTH-maaseutuprojekteihin?

Maaseudun pylväille, joilla ei ole lähellä olevaa korkeajännitettä: Kuva 8 GYTC8S. Jos voimalinjat kulkevat samaa reittiä: ASU mini ADSS tai standardi lyhytjänteinen ADSS.

K4: Mitä kuitutyyppejä käytetään ilmakuituoptisten kaapeleiden sisällä?

Useimmat pitkän matkan antennirunkoverkot käyttävät G.652D-yksimuotokuitua. Viimeisen mailin antenniyhteyksissä suositaan taivutukselle herkkää G.657A2-kuitua asennuksen aikaisen taivutushäviön vähentämiseksi.

K5: Millaista käyttöikää voin odottaa ilmakuituoptiikaapeleilta?

Tavalliset HDPE-vaippaiset antennikaapelit saavuttavat 20–25 vuoden käyttöiän normaaliolosuhteissa. Kaksoisvaippaiset ADSS-kaapelit voivat ankarissa ilmastovyöhykkeissä kestää 25–30 vuotta asianmukaisilla laitteistosovituksilla.

7. Johtopäätös

Erilaisten ilmakuituoptisten kaapelityyppien ymmärtäminen on luotettavan ulkoisen laitosverkon suunnittelun perusta. Ei ole olemassa yleispätevää "parasta ilmakaapelia"; optimaalinen ratkaisu riippuu jännevälistä, sähkömagneettisesta ympäristöstä, uudisrakentamisesta vs. saneerauksesta, paikallisista ilmasto-olosuhteista ja pitkän aikavälin käyttöbudjetista.
  • Pitkäjänteisen sähköverkon rinnakkaisreitti → ADSS
  • Uusi korkeajännitteinen sähkörunkorakenne → OPGW
  • Tavalliset kaupunkien ja maaseudun tietoliikennepylväät ilman suurjännitehäiriöitä → Kuvion 8 mukainen itsekantava kaapeli
  • Lyhyen matkan viimeisen mailin kuituyhteys → ASU mini ADSS tai antennikaapeli
  • Hybridikanava ja lyhyet antennisegmentit → viestinviejällä varustettu GYTA/GYTS
Kun suunnittelet seuraavaa ilmakuituprojektiasi, priorisoi tekniset parametrit (jänneväli, jääkuorma, tuulen nopeus, lähialueen jännitetaso) yksinkertaisen yksikköhintavertailun sijaan. Oikea kaapelivalinta vähentää ylläpitokustannuksia, välttää odottamattomia verkkokatkoksia ja maksimoi kuituinfrastruktuuri-investointisi tuoton.

Ota yhteyttä, saat laadukkaita tuotteita ja huomaavaista palvelua.

BLOGI-uutiset

Toimialatiedot
Nimetön - 1 kopio eqo