3 Пояснительная записка (1207939), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Рисунок 2.2 –Люкоогибающие ролики
Рисунок 2.3 – Горизонтальные распорки и кабельные блоки
Рисунок 2.4 –Разрезные направляющие воронки
Рисунок 2.5 – Кабельный наконечник с чулком
Прокладка кабеля на коротких участках осуществляется от первого колодца трассы, несложных участках и на участках длиной больше 1 км. Схема прокладки ОК в кабельной канализации представлена на рисунке 2.6
Рисунок 2.6 – Схема прокладки ВОК и расстановки механизмов при прокладке ВОК в кабельной канализации
Барабан с кабелем устанавливается в 1,5...2 м от люка колодца. На люк колодца устанавливается рама с гофрированной трубой для ввода кабеля в канал канализации. С противоположной стороны трассы на люк колодца устанавливаются люкоогибающие ролики, а в 2...3 м от люка - концевая лебедка.
Для прокладки ОК должны использоваться специально выделенные каналы, расположенные в середине блока кабельной канализации по вертикали и у края канализации - по горизонтали. Перед прокладкой кабеля в выделенные и проверенные каналы кабельной канализации вводится тяговый фал, который через компенсатор кручения (вертлюг) и кабельный наконечник с тяговым чулком соединяется с ОК.
Протягивание ОК ведется лебедкой, установленной у последнего колодца, равномерно без рывков. Барабан с кабелем при протяжке равномерно вращают приводом или вручную.
Не допускается вращение барабана тягой прокладываемого ОК. При необходимости в транзитных колодцах осуществляют вспомогательную подтяжку ОК промежуточными лебедками или вручную. При появлении кабеля в последнем приемном колодце лебедку перемещают на 20...25 м от колодца и продолжают вытяжку кабеля, обеспечивая запас кабеля на выкладку и монтаж.
2.1.2 Ввод в здание оптического кабеля
Ввод ОК в здания обслуживаемых объектов связи производится через помещение ввода кабелей (кабельную шахту). Каналы вводного блока должны быть герметично заделаны как со стороны помещения ввода кабелей, так и со стороны станционного колодца (коллектора), с целью предотвращения возможности проникновения через них воды и газа в здание.
Прокладка ОК на участке от помещения ввода кабелей до оптического вводно-кабельного устройства выполняется по одному из вариантов, определяемых проектом:
-
линейный ОК в помещении ввода кабелей соединяется (через муфту или влагозащитный вводно-кабельный шкаф) с прокладываемым непосредственно до оптического вводно-кабельного устройства станционным кабелем без металлических конструктивных элементов, имеющим оболочку из не поддерживающего горение полимерного материала;
-
линейный ОК прокладывается непосредственно до вводно-кабельного устройства без выполнения перехода его на станционный кабель. При этом ОК помещается в: трубу из не поддерживающего горения материала (стальную, поливинилхлоридную или в металлорукав), или же на наружную оболочку ОК наносится соответствующее дополнительное покрытие (например, выполняется обмотка поливинилхлоридной лентой). В этом случае на металлических бронепокровах ОК (при наличии таковых) внутри помещения ввода кабелей, в непосредственной близости от вводного канала, должен быть выполнен кольцевой разрыв на длине 100...150 мм2.
3 ТРАССА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ВОЛС
Карта района предполагаемой застройки, представлена в Приложении А.
Опираясь на желание заказчика, был выбран такой способ прокладки ВОК между зданиями, как прокладка кабеля в грунт. Прокладка ОК в грунт на этом участке является более актуальней чем протяжка кабеля по опорам, так как для протяжке кабеля необходимо устанавливать опоры, что очень проблематично для данного участка, из-за заболоченной местности.
Проектируемый ВОК прокладывается от кроссового оптического шкафа ШКО расположенного в здании аэровокзала, до кроссового оптического шкафа, расположенного в здании ПРЦ.
После обследования на месте предполагаемого строительства, был сделан вывод, что трасса прокладки будет проходить четыре раза через грунтованные автомобильные дороги и один раз через ручей.
3.1 Описание прохождение трассы
Трасса проектирования начинается от оптического кросса расположенного в сетевом линейном шкафу на третьем этаже в линейно аппаратном зале здания аэровокзала. В линейном шкафу устанавливается кросс на 8 портов, далее кабель идет по существующему подпольному кабельному каналу до существующей кабельной шахты, по ней ВОК спускается на первый этаж. В кабельной шахте кабель крепится специальными стяжками или хомутами через каждый метр. Далее кабель также идет по существующему кабельному каналу до помещения ввода кабелей. Существующие подпольные кабельные каналы заполнены на 40 процентов. Из помещения ввода кабеля, ОК выходит из существующего кабельного ввода, состоящего из четырех частично заполненных труб диаметром 100 мм. План прохождения ОК по зданию представлен в ПРИЛОЖЕНИИ Д. Кабель выходит из наименее заполненной трубы под номером два, далее ОК заходит в колодец К02 и по наименее занятому каналу под номером два переходит в колодец К03. План прохождения кабеля от колодца К02 до К03 изображен в ПРИЛОЖЕНИИ Б. После колодца К03, кабель укладывается в траншею и идет до дороги, длина траншеи составляет 238 м, далее кабель укладывается вдоль дороги с помощью кабелеукладочной техники до ручья. Пересечение ручья предусматривается выполнить методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ), прокладка кабеля предусмотрена в трубе из полиэтилена низкого давления (ПНД), диаметром 63 мм. Они активно применяются при необходимости защитить кабель, укладываемый под толщей земли. Такое применение обусловлено тем, что ПНД обладает жесткостью и прочностью. Помимо этого, полиэтилен низкого давления устойчив к внешним, в том числе и атмосферным, воздействиям. Трубы после прокладки кабеля необходимо загерметизировать, плотно обмотав кабель просмоленной лентой 70 мм. [1] Пересечение кабеля через ручей представлено в ПРИЛОЖЕНИИ В. После прохода кабеля через ручей он также прокладывается вдоль дороги с помощью кабелеукладчика до забора ПРЦ. Далее кабель укладывается в траншею длиной 60 м, выкопанную механическим способом, до колодца К01. В здание ОК заходит из колодца К01 через существующий кабельный ввод состоящий из трех частично заполненных труб диаметром 100 мм. Ввод осуществляется во второе вводное отверстие без выполнения перехода его на станционный кабель. При этом ОК помещается в трубу из не поддерживающего горения материала. После ввода в здание по подпольному кабельному каналу ОК подходит к кроссовому оптическому шкафу. Ввод ВОК в здание ПРЦ изображен в ПРИЛОЖЕНИИ И.
3.2 Технологическое решение
Проходы кабелей через стены и перекрытия должны выполняться в неметаллических или стальных трубах, проложенных под небольшим углом, обеспечивающим допустимый радиус изгиба кабелей. Такие меры нужны для увеличения защищенности кабеля при прокладке в здании и так же для упрощения самой прокладки.
Перед началом производства монтажных работ необходимо получить письменное разрешение у всех организаций, объекты которых могут быть задействованы в нашей трассе.
Применяемое в проекте оборудование и материалы имеют сертификаты соответствия и отвечают требованиям ГОСТов и нормам. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.
При прокладке кабелей в кабельную канализацию следует принимать меры по защите их от механического повреждения. Усилия натяжения кабелей должны быть в пределах нормы. Лебедки и другие тяговые средства необходимо оборудовать регулируемыми ограничивающими устройствами для отключения натяжения при появлении усилий выше допустимых.
В колодцах кабельной канализации, кабели следует укладывать на кронштейны с допустимым радиусом изгиба с запасом по длине - 2%. Это увеличит срок службы кабеля. Прокладка ОК в кабельной канализации будет осуществляться ручным способам с использованием различных механизмов и приспособлений, так как длина между колодцами составляет всего 36 метров. До прокладки кабеля нужно произвести работы по очистке и восстановлению кабельной канализации.
В колодцах необходимо сделать запасы кабеля для возможности подключения новых объектов и соединения с новыми магистралями. Оптимальный запас 10 м, столько будем оставлять в колодцах.
На большей части трассы запроектирована укладка кабеля кабелеукладочной техникой. В стесненных условиях, в местах сближения с заборами и преградами, предусмотрена прокладка кабеля механизированным (трактором) или ручным способом. На рисунке 3.1 изображена принципиальная схема прокладки оптического кабеля кабелеукладчиком.
Рисунок 3.1- Прокладка оптического кабеля в грунт кабелеукладчиком
Бестраншейный способ прокладки кабеля с помощью кабелеукладчика благодаря высокой производительности и эффективности является основным. Он широко применяется на трассах с различными рельефами местности и разными грунтами. С помощью ножевого кабелеукладчика в грунте прорезается узкая щель, и кабель укладывается на ее дно, на заданную глубину залегания (1,2-1,4м). В процессе механизированной прокладки должен производиться непрерывный контроль за глубиной заложения, при этом рабочий нож должен постоянно находиться на заданной глубине.
Вводы волоконно-оптических кабелей в здания осуществляются в существующие кабельные вводы. По зданию кабель прокладывается в подпольных кабельных каналах и шахтах. Перед кроссовыми оптическими шкафами предусматривается технологический запас кабеля длиной 6 метров.
Линейный ОК прокладывается непосредственно до вводно-кабельного устройства без выполнения перехода его на станционный кабель. При этом ОК помещается в трубу из не поддерживающего горения материала, в нашем случае это в гофрированную трубу диаметром 26 мм. Каналы вводного блока герметично заделываются как со стороны помещения ввода кабелей, так и со стороны станционного колодца, с целью предотвращения возможности проникновения через них воды в здание. На вводе в здание кабель заземляется.
Заземление кабеля при вводе в помещение произвести в соответствии руководящего документа отрасли РД 45.155-2000. Положения настоящего руководящего документа обязательны для выполнения на проектируемых и реконструируемых объектах проводной связи, на которых устанавливается аппаратура волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП) магистральной и зоновых сетей ВСС России. Заземление кабеля показано в ПРИЛОЖЕНИЕ Г.
Минимальные расстояния от кабелей связи, проводного вещания или трубопровода кабельной канализации до других подземных и наземных сооружений при сближении или пересечении с последними должны соответствовать «Отраслевым строительно-технологическим нормам на монтаж сооружений связи, радиовещания и телевидения» - OCTH-600-93. [1]
Строительные мероприятия выполняются с соблюдением мер безопасности в соответствии с требованиями ПОТРО-45-005-95 «Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания». [2]
Безопасность обслуживания запроектированных станционных сооружений обеспечивается системой мер, предусмотренных действующими нормами:
-
руководящего документа отрасли РД 45-120-2000;
-
«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
-
«Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации
электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00);
-
ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; [3]
-
«Положением об организации работы по охране труда в отрасли «Связь»;
-
«Инструкцией по санитарному содержанию предприятий связи».
Безопасная эксплуатация проектируемого оборудования обеспечивается:
-
соединением корпусов оборудования с защитным заземлением и зануление;
Пожарная безопасность обеспечивается:
-
использованием проводов и кабелей с негорючей оболочкой;
-
способом прокладки и типом электропроводки по ПУЭ издания 7. [4]
3.3 Выбор топологии сети
Одной из основных задач проектирования является правильный выбор топологии сети. Базовые стандартные топологии, получившие наибольшее распространение при организации связи, состоят из следующего набора:
-
топология "точка-точка" рисунок 3.2;
-
топология "последовательная линейная цепь" рисунок 3.3;
-
топология "кольцо" рисунок 3.4;
-
топология "звезда" рисунок 3.5.
Рисунок 3.2 - Топология «точка-точка»
Рисунок 3.3 - Топология «последовательная линейная цепь» типа 1+1
Рисунок 3.4 - Топология «кольцо»
Рисунок 3.5 - Топология «звезда» с мультиплексором в качестве концентратора