4 كابل GYTA: متى يتم استخدامه لطرق مجاري الهواء الخارجية القياسية
5 GYTS Cable: متى يتم استخدامه للقناة أو الطرق الخارجية التي تحتاج إلى درع من الصلب
6 كابل GYTA53: متى يتم استخدامه للطرق المدفونة مباشرة والطرق إلى القنوات المدفونة
9 الحماية الميكانيكية: الشريط الألومنيوم مقابل الشريط الصلب مقابل غمد مزدوج
GYTA53 و GYTS و GYTA عبارة عن كابلات ألياف بصرية ذات أنبوب فضفاض في الهواء الطلق ، ولكنها غير قابلة للتبديل. يتم اختيار GYTA بشكل شائع لطرق مجاري الهواء والقنوات الخارجية القياسية حيث يكون حاجز الرطوبة aluminum-polyethylene كافياً. يضيف GYTS درعًا من الشريط الفولاذي لحماية أقوى من السحق والقوارض. يضيف GYTA53 غلافًا داخليًا ودرعًا من الشريط الفولاذي وغلافًا خارجيًا ، مما يجعله أكثر ملاءمة للطرق المدفونة المباشرة والمسالك إلى المدفونة عندما تؤكد مواصفات المشروع الأداء الميكانيكي المطلوب وحجب المياه. يقارن هذا الدليل هيكلها واستخدام التثبيت والقيود ومتطلبات الاختبار ومنطق الاختيار.
إجابة سريعة: أي كابل يجب أن تختار ؟
اختر GYTA عندما يكون المسار أساسًا مجرى تحت الأرض أو قناة أو فتحة يدوية أو فتحة أو توزيع خارجي حيث توفر القناة الحماية المادية الرئيسية. اختر GYTS عندما لا يزال المسار يستخدم مجرى الهواء أو تركيب الوصول الخارجي ولكنه يحتاج إلى حماية أقوى لشريط فولاذي ضد التكسير أو المناولة الخشنة أو القوارض. اختر GYTA53 عندما يشتمل المسار على دفن مباشر أو مخاطر ميكانيكية أقوى تحت الأرض أو أقسام انتقالية من مجرى الهواء إلى مدفون تتطلب هيكلًا مصفحًا بشريط فولاذي مزدوج الغمد.
هذه نقطة بداية اختيار ، وليست بديلاً عن ورقة بيانات الكبل. يجب أن يأخذ القرار النهائي في الاعتبار حالة الخندق ، وحالة مجرى الهواء ، ومسار السحب ، وعدد الألياف ، والتعرض للمياه ، ومخاطر القوارض ، وقواعد التأريض ، وقطر الكابل ، ونصف قطر الانحناء ، ونتائج اختبار IEC 60794 التي تم التحقق منها.
ما هي كابلات GYTA و GYTS و GYTA53 ؟
GYTA و GYTS و GYTA53 هي هياكل كبلات بصرية خارجية فضفاضة تستخدم في العمود الفقري للاتصالات ، وألياف المترو ، ومغذي FTTx ، والعمود الفقري للحرم الجامعي وشبكات الوصول. في هذه التصميمات ، يتم وضع الألياف الضوئية الملونة داخل أنابيب فضفاضة ، وتقطعت السبل بالأنابيب حول عضو قوة مركزي ، ويتم حماية قلب الكابل بحواجز الرطوبة وطبقات الدروع وغمد خارجي وفقًا للنموذج.
بعبارات بسيطة:
GYTA هو كابل خارجي ذو أنبوب فضفاض مع حاجز رطوبة aluminum-polyethylene وغمد خارجي PE.
GYTS عبارة عن كبل خارجي ذو أنبوب فضفاض مع درع شريط فولاذي وغمد خارجي PE.
GYTA53 هو كابل خارجي مزدوج الغمد أقوى يعتمد على قلب أنبوب فضفاض تقطعت به السبل ، وعادة ما يستخدم غمد داخلي aluminum-polyethylene ، درع شريط فولاذي وغمد خارجي PE.
يجب دائمًا تأكيد البناء الدقيق من الرسم المقطع العرضي وأوراق البيانات الخاصة بالشركة المصنعة. أسماء النماذج مفيدة ، لكنها لا تحل محل المواصفات الخاصة بالمشروع أو تقارير الاختبار.
الفرق الأساسي بين GYTA53 و GYTS و GYTA
| البند | الصالة الرياضية | الصالة الرياضية | GYY53 |
|---|---|---|---|
| الأساسية كابل الأساسية | تقطعت بهم السبل أنبوب فضفاض | تقطعت بهم السبل أنبوب فضفاض | تقطعت بهم السبل أنبوب فضفاض |
| حاجز الرطوبة | يشيع استخدام طبقة Aluminum-polyethylene | الشريط الصلب يوفر الدروع الميكانيكية. يعتمد حجب الماء على تصميم الكابلات | غمد داخلي Aluminum-polyethylene بالإضافة إلى طبقات محمية إضافية |
| درع أو حماية | حاجز الرطوبة المعدنية الخفيفة ، وليس الدروع الثقيلة | درع الشريط الصلب | درع الشريط الصلب على غمد داخلي ، مع غمد PE الخارجي |
| هيكل غمد | عادة واحدة PE غمد الخارجي | عادة واحد بي الخارجي غمد على الصلب الشريط الدروع | هيكل مزدوج الغمد: غمد داخلي بالإضافة إلى غمد خارجي |
| الطريق النموذجي | قناة في الهواء الطلق ، قناة ، توزيع الاتصالات | مجاري الهواء والوصول والعمود الفقري والطرق الخارجية عالية الخطورة ميكانيكيًا | الانتقال المباشر المدفون من القناة إلى المدفون والطرق عالية الخطورة تحت الأرض |
| الحماية الميكانيكية | أقل من تصاميم مدرعة الشريط الصلب | أعلى من GYTA | أعلى وأكثر طبقات من GYTS في التصاميم المدفونة النموذجية |
| قطر الكابل والوزن | عادة أخف وزنا وأصغر من البدائل المدرعة | أثقل من GYTA | عادة أكبر وأثقل من الثلاثة |
| مرونة التركيب | أسهل لسحب في مجرى الهواء عندما القطر وصلابة تناسب الطريق | حماية أكثر ولكن أقل مرونة من GYTA | حماية أقوى ولكن أقل ملاءمة للقناة الضيقة أو الانحناءات المتكررة |
| الحد الرئيسي | ليس كابل الدفن المباشر بشكل افتراضي | درع الشريط الصلب لا يجعل كل طريق مدفونًا بشكل مباشر تلقائيًا | وزن أكبر وقطر أكبر وتكلفة أعلى ؛ لا يزال بحاجة إلى تأكيد الاختبار |
GYTA Cable: متى يتم استخدامه لطرق القنوات الخارجية القياسية
عادة ما يتم اختيار كابل GYTA عندما يتم تثبيت الكبل البصري في مجرى تحت الأرض أو قناة أو أنبوب HDPE أو مسار كابل محمي. يتكون قلب الكبل عادة من أنابيب فضفاضة تقطعت بهم السبل حول عضو قوة مركزي. تعمل طبقة aluminum-polyethylene كحاجز للرطوبة وتوفر حماية خفيفة ، ويحمي غمد PE الكبل من المناولة الخارجية والتعرض البيئي.
GYTA هو خيار عملي عندما تأتي حماية الطريق بشكل أساسي من نظام مجاري الهواء. غالبًا ما يتم استخدامه لشبكات توزيع الاتصالات وطرق الوصول إلى المترو والوصلات الأساسية للحرم الجامعي وشبكات القنوات الخارجية حيث تتمثل الاهتمامات الرئيسية في حجب المياه وسحب الأداء وقطر الكابل والاستقرار البصري على المدى الطويل.
GYTA ليس الخيار الافتراضي الصحيح للدفن المباشر في التربة أو الخنادق الصخرية أو المناطق عالية الخطورة للقوارض ما لم يكن للمشروع قناة واقية منفصلة أو تم تأهيل تصميم الكابل الدقيق لتلك البيئة. لا ينبغي وصف شريط الألومنيوم بأنه مكافئ للدروع الفولاذية.
حالات الاستخدام النموذجية:
قناة تحت الأرض أو طرق قناة
شبكات الوصول والتوزيع القياسية للاتصالات
طرق حيث قطر الكابل وسحب مسألة الراحة
المشاريع التي تحتاج إلى كابل أنبوب فضفاض في الهواء الطلق دون دروع ثقيلة
الحالات التي تتطلب الحذر:
الدفن المباشر دون حماية القناة
طرق القوارض الثقيلة
معابر الطرق أو التربة الصخرية أو مناطق السحق العالية
ممرات الطاقة حيث تخلق المكونات المعدنية مخاوف تتعلق بالتأريض أو الاستقراء
GYTS Cable: متى يتم استخدامه للقناة أو الطرق الخارجية التي تحتاج إلى درع من الصلب
كابل GYTS عبارة عن كبل خارجي ذو أنبوب فضفاض مع درع شريط فولاذي. توفر طبقة الشريط الفولاذي حماية جانبية أقوى من حاجز aluminum-polyethylene المستخدم في GYTA. هذا يجعل GYTS مفيدًا عندما يواجه المسار سحبًا خشنًا أو أقسامًا مكشوفة من ثقب اليد أو مخاطر القوارض أو مخاطر سحق أعلى أو معالجة خارجية أكثر تطلبًا.
غالبًا ما يتم وضع GYTS بين GYTA و GYTA53. إنه يوفر حماية ميكانيكية أكثر من GYTA ، في حين أنه عادة ما يكون أقل ثقلًا وأقل طبقات من GYTA53. بالنسبة للعديد من مشاريع مجاري الهواء والوصول والعمود الفقري ، يتم اختيار GYTS عندما يريد المثبت حماية شريط فولاذي ولكنه لا يحتاج إلى هيكل الدفن المباشر المزدوج الغمد لـ GYTA53.
ومع ذلك ، فإن عبارة "مدرعة بشريط فولاذي" لا تعني تلقائيًا "مناسبة لكل تركيب دفن مباشر". تعتمد ملاءمة الدفن على حالة التربة وعمق الخندق وحماية الحجر والتعرض للرطوبة ومخاطر القوارض ومتطلبات اختبار السحق وتصميم الغمد والمعيار الهندسي للمشغل.
حالات الاستخدام النموذجية:
طرق مجاري الهواء في الهواء الطلق مع مخاطر ميكانيكية أعلى
وصلات الوصول والعمود الفقري التي تتطلب درع الشريط الصلب
طرق المناولة والفتحات حيث قد يتعرض الكابل للمناولة الخشنة
المشاريع التي تكون فيها حماية القوارض أكثر أهمية من الحد الأدنى لوزن الكابل
الحالات التي تتطلب الحذر:
الدفن المباشر في التربة الشديدة دون تأكيد ورقة البيانات وتقرير الاختبار
يمتد هوائي طويل بدون تصميم ذاتي الدعم
البيئات التي تتطلب بناء كابلات غير معدنية أو عازلة بالكامل
القنوات الضيقة حيث صلابة الدروع أو القطر قد تحد من سحب الأداء
كابل GYTA53: متى يتم استخدامه للطرق المدفونة مباشرة والطرق إلى القنوات المدفونة
عادةً ما يتم اختيار كابل GYTA53 عندما يتطلب المسار بنية كبل أقوى تحت الأرض. بالمقارنة مع GYTA و GYTS ، يستخدم GYTA53 عادةً تصميمًا مزدوج الغمد: قلب أنبوب فضفاض تقطعت به السبل ، غمد داخلي aluminum-polyethylene ، درع شريط فولاذي وغمد خارجي PE. يعمل هذا الهيكل متعدد الطبقات على تحسين الحماية للطرق المدفونة وللطرق التي تنتقل بين مجاري الهواء والهاندهول وغرف الكابلات والتربة.
يستخدم GYTA53 بشكل شائع في العمود الفقري للاتصالات وطرق المترو تحت الأرض والنطاق العريض الريفي وممرات النقل وشبكات الوصول المدفونة المباشرة. إنه مفيد بشكل خاص عندما تتطلب مواصفات المشروع درعًا من الشريط الفولاذي بالإضافة إلى غلاف داخلي وخارجي بدلاً من كابل مدرع أحادي الغمد.
هيكل أقوى يجلب أيضا المفاضلات. GYTA53 عادة ما يكون أثقل ، أكبر في القطر ، أكثر صلابة وأكثر تكلفة من GYTA أو GYTS. قد يكون غير مناسب لقناة ضيقة طويلة مع العديد من الانحناءات ما لم يتم تأكيد قطر القناة ، وسحب التوتر ، وضغط الجدار الجانبي ونصف قطر الانحناء.
حالات الاستخدام النموذجية:
طرق كابل الألياف البصرية المدفونة مباشرة
أقسام الانتقال من القناة إلى المدفونة
طرق العمود الفقري تحت الأرض مع مخاطر ميكانيكية أعلى
طرق وصول ريفية أو بعيدة المدى تتطلب طبقات غمد ودروع أقوى
الحالات التي تتطلب الحذر:
طرق مجاري الهواء الضيقة حيث يكون قطر الكابل أو الصلابة قيدًا
الطرق الداخلية التي تتطلب مثبطات اللهب أو غمد LSZH
التثبيت الجوي دون رسول منفصل أو هيكل تصنيف تمتد
المواقع التي يحتاج فيها الدروع المعدنية إلى الترابط أو التأريض أو الحماية من التآكل
مقارنة هيكل: طبقة بطبقة
| طبقة أو ميزة | الصالة الرياضية | الصالة الرياضية | GYY53 |
|---|---|---|---|
| الألياف البصرية | G.652. D ، G.655 ، G.657 أو أنواع الألياف المحددة الأخرى | G.652. D ، G.655 ، G.657 أو أنواع الألياف المحددة الأخرى | G.652. D ، G.655 ، G.657 أو أنواع الألياف المحددة الأخرى |
| أنبوب فضفاض | عادة أنابيب PBT فضفاضة مع هلام أو حجب جاف كما هو محدد | عادة أنابيب PBT فضفاضة مع هلام أو حجب جاف كما هو محدد | عادة أنابيب PBT فضفاضة مع هلام أو حجب جاف كما هو محدد |
| كابل الأساسية | أنابيب فضفاضة تقطعت بهم السبل حول عضو القوة المركزية | أنابيب فضفاضة تقطعت بهم السبل حول عضو القوة المركزية | أنابيب فضفاضة تقطعت بهم السبل حول عضو القوة المركزية |
| عضو القوة | عادة عضو قوة مركزية معدنية ما لم ينص على خلاف ذلك | عادة عضو قوة مركزية معدنية ما لم ينص على خلاف ذلك | عادة عضو قوة مركزية معدنية ما لم ينص على خلاف ذلك |
| حجب المياه | ملء الكابلات الأساسية ، غزل مانع للماء ، شريط أو تصميم هجين | ملء الكابلات الأساسية ، غزل مانع للماء ، شريط أو تصميم هجين | ملء كابل الأساسية بالإضافة إلى غمد الطبقات ونظام الدروع |
| طبقة معدنية | Aluminum-polyethylene حاجز الرطوبة | درع الشريط الصلب | Aluminum-polyethylene غمد الداخلية بالإضافة إلى درع الشريط الصلب |
| الحماية الخارجية | PE غمد الخارجي | PE غمد الخارجي على الشريط الصلب | غمد الخارجي PE على درع الشريط الصلب |
| الغرض الهندسي الرئيسي | حاجز الرطوبة والحماية في الهواء الطلق جاهزة | الشريط الصلب الحماية الميكانيكية | أقوى دفن الطريق الحماية مع غمد مزدوج |
مصفوفة اختيار التثبيت
| حالة الطريق | نقطة البداية الموصى بها | السبب | ما للتحقق |
|---|---|---|---|
| قناة قياسية مع حماية قناة جيدة | الصالة الرياضية | وزن أقل ومعالجة أسهل من الهياكل المدرعة الثقيلة | سحب التوتر ، نسبة ملء القناة ، نصف قطر الانحناء ، التعرض للماء |
| مسار القناة مع القوارض أو خطر المناولة الخام | الصالة الرياضية | درع الشريط الصلب يحسن الحماية الميكانيكية | سحق المقاومة ، تآكل الدروع ، قواعد التأريض ، سحب صلابة |
| الطريق المدفون المباشر في خندق الاتصالات العادي | GYY53 | هيكل مدرعة الشريط الصلب المزدوج غمد هو أكثر ملاءمة للدفن | حالة التربة ، تصميم الخندق ، اختبار حجب المياه ، اختبار السحق |
| مجرى مختلط وطريق مدفون | GYTA53 أو GYTS ، اعتمادا على المخاطر | قد تحتاج الأقسام الانتقالية إلى درع أقوى وحماية غمد | المقاطع التي دفنت ، الحمل المتوقع ، رسومات التثبيت |
| مسار عالي الجهد أو معرض للصواعق يتطلب عزلًا كهربائيًا | عادة لا GYTA / GYTS / GYTA53 ؛ النظر في جميع البدائل عازلة | وتشمل هذه النماذج عادة عناصر معدنية | ما إذا كان GYFTY ، ADSS أو كابل عازل آخر بالكامل مطلوب |
| فترة جوية طويلة | لم يتم تحديده فقط من خلال أسماء النماذج هذه | تتطلب الطرق الجوية تصميم الامتداد والترهل والرياح والجليد | ADSS ، الشكل 8 أو متطلبات الكابلات المدعومة من الرسول |
| طريق مبنى داخلي | عادة لا هذه النماذج PE مغمد في الهواء الطلق | قد تتطلب الطرق الداخلية LSZH ، الناهض ، الجلسة الكاملة أو غمد مثبطات اللهب | رمز الحريق المحلي وتصنيف الغمد |
الحماية الميكانيكية: الشريط الألومنيوم مقابل الشريط الصلب مقابل غمد مزدوج
الاختلاف العملي الأكثر أهمية هو طبقة الحماية.
تستخدم GYTA طبقة aluminum-polyethylene بشكل أساسي كحاجز للرطوبة وطبقة واقية من الضوء. انها ليست نفس درع الشريط الصلب.
يستخدم GYTS درع الشريط الصلب. يحسن الشريط الفولاذي حماية السحق والقوارض مقارنةً بـ GYTA ، لكن الأداء النهائي لا يزال يعتمد على سمك الشريط وتصميم الغمد وقطر الكابل ونتائج اختبار IEC 60794.
يستخدم GYTA53 بنية أكثر طبقات. يساعد الغلاف الداخلي على حماية قلب الكبل ، ويضيف درع الشريط الفولاذي حماية ميكانيكية ، ويحمي غلاف PE الخارجي الدروع والكابلات أثناء الخدمة المدفونة. هذا هو السبب في أن GYTA53 يفضل عادة على GYTS للطرق المدفونة المباشرة عندما تتطلب المواصفات كبلًا مدفونًا أقوى.
لا تنشر قيمة مقاومة سحق عالمية واحدة لهذه الكابلات الثلاثة. يجب ربط القيمة الصالحة بتصميم الكابل الدقيق وطول الحمولة ومدة الاختبار وطريقة الاختبار وتغيير التوهين المسموح به.
حجب المياه وحماية الرطوبة
يمكن تصميم جميع أنواع الكابلات الثلاثة بحماية مانعة للماء ، لكن الطريقة والأداء ليسا متطابقين. قد يستخدم الكبل الخارجي مركبًا للتعبئة أو خيوطًا مانعة للماء أو شريطًا مانعًا للماء أو مسحوقًا جافًا للمياه أو نظامًا مشتركًا.
تعتمد GYTA على تصميم حجب المياه الأساسي للكابل وحاجز الرطوبة aluminum-polyethylene. تضيف GYTS طبقة شريط فولاذية ولكنها لا تزال بحاجة إلى مواد مانعة للماء داخل أو حول قلب الكبل. عادةً ما يوفر GYTA53 بنية طبقات أقوى للبيئات المدفونة ، لكنه لا يزال بحاجة إلى اختبار اختراق مياه تم التحقق منه إذا تطلب المشروع ذلك.
لا ينبغي كتابة "مانع تسرب المياه" على أنه "مقاوم للماء لجميع البيئات". الكابل الذي يجتاز اختبار اختراق المياه لطول عينة محدد ورأس الماء ومدته ليس مناسبًا تلقائيًا للتركيب تحت الماء أو النهر أو البحيرة أو الصرف الصحي على المدى الطويل.
نوع الألياف وأداء الإرسال
GYTA و GYTS و GYTA53 هي هياكل كبلات. إنهم لا يحددون فئة الألياف الضوئية بأنفسهم. يمكن تصنيع عائلة الكابلات نفسها باستخدام G.652. D أو G.655 أو G.657 أو ألياف أخرى محددة.
عند كتابة صفحة منتج أو شراء مواصفات ، اذكر نوع الألياف بشكل منفصل عن بنية الكبل. على سبيل المثال ، "GYTS with G.652. D الألياف أحادية الوضع" أكثر وضوحًا من "ألياف GYTS" لأن طراز الكبل وفئة الألياف هما حقائق فنية مختلفة.
يجب أيضًا ذكر التوهين حسب الطول الموجي وفئة الألياف. رقم التوهين الفردي بدون الطول الموجي أو حالة القياس أو نوع الألياف غير كامل تقنيًا.
متطلبات الاختبار والمعايير المطبقة
يجب مقارنة GYTA53 و GYTS و GYTA بالأداء المختبَر ، وليس فقط باسم الطراز. تغطي المواصفة IEC 60794-3 كابلات الألياف الضوئية الخارجية ، بينما توفر المواصفة IEC 60794-1-1 و IEC 60794-1-2 متطلبات عامة وتوجيهات عامة لطريقة الاختبار لكابلات الألياف الضوئية. تحدد ITU-T G.652 و G.655 و G.657 فئات الألياف الضوئية أحادية النمط الشائعة الاستخدام.
| اختبار أو تحقق | لماذا يهم | المرجع المطبق | شروط النتيجة إلى الدولة |
|---|---|---|---|
| التوهين البصري | يؤكد أداء الإرسال بعد الكابلات | مراجع ITU-T G.652 و G.655 و G.657 ؛ IEC 60793 و IEC 60794 عند الاقتضاء | نوع الألياف ، الطول الموجي ، طول الكابل ، طريقة القياس ، الحد الأقصى للتوهين |
| أداء الشد | يؤكد سلوك الكابل أثناء السحب والخدمة | IEC 60794-1-101: 2024 طريقة الشد ، أو IEC 60794-1-21 عند التحديد | الحمل قصير الأجل أو طويل الأجل ، المدة ، تغيير التوهين المسموح به ، حد الضرر المادي |
| سحق المقاومة | يقارن مقاومة الضغط الجانبي من GYTA ، GYTS و GYTA53 | IEC 60794 طرق الاختبار الميكانيكية أو الطريقة المحددة للمشروع | الحمل ، طول الحمولة ، شكل اللوحة ، المدة ، تغيير التوهين ، غمد / الضرر الأساسي |
| تأثير المقاومة | التحقق من الاستجابة لتأثير التثبيت أو الضربات الخارجية | IEC 60794-1-104: 2024 أو الطريقة المحددة للمشروع | تأثير الطاقة ، عدد التأثيرات ، موضع الاختبار ، تغيير التوهين |
| أداء الانحناء | يمنع ماكروبيندينغ وتركيب الضرر | IEC 60794-1-111: 2023 طريقة الانحناء E11 أو طريقة محددة للمشروع | قطر المغزل ، عدد المنعطفات ، درجة الحرارة إذا تم تحديدها ، تغيير التوهين |
| درجة الحرارة الدراجات | يؤكد الاستقرار البصري تحت تغير درجة الحرارة في الهواء الطلق | IEC 60794-1-201: 2024 درجة الحرارة طريقة الدراجات F1 أو مواصفات المشروع | نطاق درجة الحرارة ، يسكن الوقت ، عدد دورة ، تغيير التوهين |
| اختراق المياه | يؤكد الطولية المياه حجب الأداء | IEC 60794-1-2 التوجيه وطريقة اختراق المياه المطبقة أو مواصفات المشروع | طول العينة ، رأس الماء ، المدة ، معيار قبول التسرب |
| غمد ووضع العلامات التفتيش | يؤكد manufacturability ، وتحديد وجودة التسليم | ورقة بيانات المنتج ، عائلة IEC 60794 ، مواصفات العميل | القطر ، سمك غمد ، الطباعة ، متر وسم ، طول طبل |
التكلفة والوزن والتركيب المقايضات
عادة ما يكون GYTA هو الأكثر اقتصادا والأسهل في التعامل مع الثلاثة عندما يكون الطريق محميًا بالفعل بواسطة مجرى الهواء. إنها تحافظ على قطر الكابل ووزنه أقل من البدائل المدرعة ذات الشريط الفولاذي ، ولكنها توفر حماية ميكانيكية أقل.
عادة ما تكلف GYTS وتزن أكثر من GYTA لأنها تضيف درعًا من الصلب. إنه خيار متوسط عملي عندما يحتاج مجرى الهواء أو الطريق الخارجي إلى حماية ميكانيكية أعلى ولكن ليس بالضرورة هيكل دفن مباشر مزدوج الغمد.
GYTA53 عادة ما يكون أعلى استخدام للمواد والوزن بسبب غمدها الداخلي ، درع الشريط الصلب والغلاف الخارجي. يتم اختياره للحماية ومخاطر الطريق ، وليس لأنه أفضل تلقائيًا في كل مشروع. في مجرى ضيق أو طريق به العديد من الانحناءات ، قد يتم تثبيت كابل أخف بشكل أكثر موثوقية إذا كانت المخاطر الميكانيكية منخفضة.
قائمة الاختيار
تأكد ما إذا كان المسار مجرى هواء أو مدفونًا مباشرًا أو جويًا أو داخليًا أو مختلطًا.
تحقق مما إذا كان المسار يحتوي على أحجار أو قوارض أو مياه راكدة أو معابر طرق أو غرف كبلات أو أقسام مكشوفة.
اختر GYTA لمسارات مجاري الهواء القياسية عندما تكون الحماية الخارجية الخفيفة وحاجز الرطوبة كافيين.
اختر GYTS عندما يكون درع الشريط الفولاذي مطلوبًا لحماية أقوى من السحق أو القوارض.
اختر GYTA53 عندما يكون المسار مدفونًا بشكل مباشر أو يتضمن أقسامًا انتقالية من مجرى الهواء إلى مدفون تتطلب درعًا مزدوج الغمد.
لا تستخدم GYTA أو GYTS أو GYTA53 ككابل عازل بالكامل ما لم يثبت البناء الدقيق عدم وجود عناصر معدنية.
تأكيد نوع الألياف بشكل منفصل: G.652. D ، G.655 ، G.657 ، متعدد أو الألياف الخاصة بالمشروع.
تأكيد قطر الكابل ، الحد الأدنى لدائرة نصف قطرها الانحناء ، وسحب التوتر وطول الأسطوانة قبل التثبيت.
اطلب تقارير اختبار لنموذج الكابل الدقيق وعدد الألياف وهيكلها.
تأكيد الترابط ، التأريض ومتطلبات التآكل للدروع المعدنية ، الشريط الألومنيوم ، الشريط الصلب أو أعضاء قوة الصلب.
أخطاء الاختيار الشائعة
علاج GYTA و GYTS و GYTA53 بنفس الكابل بأسماء مختلفة.
بافتراض أن GYTS مناسبة دائمًا للدفن المباشر لأنها تحتوي على درع شريط فولاذي.
وصف شريط الألمنيوم في GYTA كما لو أنه يوفر نفس الحماية مثل درع الشريط الفولاذي.
اختيار GYTA53 لكل طريق خارجي دون التحقق من حجم القناة وسحب المسار وحدود الانحناء.
معالجة اسم النموذج كنوع من الألياف. GYTA53 و GYTS و GYTA تصف بناء الكابلات ، وليس ما إذا كانت الألياف هي G.652. D ، G.655 أو G.657.
نشر قيم الشد أو السحق أو الانحناء دون شروط الاختبار والمراجع القياسية.
تجاهل التأريض والتآكل عند استخدام عناصر الكابلات المعدنية.
أسئلة متكررة
ما هو الفرق الرئيسي بين GYTA53 و GYTS و GYTA ؟
والفرق الرئيسي هو هيكل الحماية. يستخدم GYTA حاجز الرطوبة aluminum-polyethylene وغمد PE. يستخدم GYTS درع الشريط الصلب وغمد PE. يستخدم GYTA53 هيكلًا مصفحًا بشريط فولاذي مزدوج الغمد ، بما في ذلك عادةً غمد داخلي ودرع شريط فولاذي وغمد PE خارجي.
هل GYTA53 أفضل من GYTS ؟
GYTA53 أقوى بالنسبة للعديد من طرق الانتقال المدفونة وتحت الأرض ، ولكنها ليست أكثر ملاءمة تلقائيًا لكل مشروع. إنه أثقل وأكبر وأقل مرونة من GYTS في العديد من التصميمات. يمكن أن تكون GYTS أكثر ملاءمة لطرق مجاري الهواء التي تحتاج إلى درع شريط فولاذي ولكنها لا تتطلب كبلًا مدفونًا مزدوج الغمد.
هل GYTS مناسبة للدفن المباشر ؟
يمكن استخدام GYTS في بعض الظروف المحمية تحت الأرض إذا قبلت مواصفات المشروع ذلك ، لكن درع الشريط الفولاذي وحده لا يجعل كل كابل GYTS مناسبًا للدفن المباشر. بالنسبة للطرق المدفونة المباشرة ، عادة ما يكون GYTA53 أو أي كابل آخر مدفون نقطة انطلاق أكثر أمانًا ، ويخضع لورقة البيانات وتأكيد الاختبار.
هل GYTA كابل مدرع ؟
يوصف GYTA عادة بأنه كبل خارجي حاجز للرطوبة مصفح خفيف أو شريط ألومنيوم ، اعتمادًا على صياغة السوق. من الناحية الفنية ، لا ينبغي معاملة طبقة aluminum-polyethylene على أنها مكافئة للدروع الفولاذية. إذا كان المشروع يتطلب حماية قوية من السحق أو القوارض ، قارن GYTS أو GYTA53 بدلاً من ذلك.
ما الكابل الذي يجب استخدامه لتركيب مجرى الهواء ؟
غالبًا ما يتم اختيار GYTA لمسارات مجاري الهواء القياسية لأنها أخف وزنًا وأسهل في السحب من الكابلات المدرعة الثقيلة. يتم تحديد GYTS عندما يكون لمسار القناة مخاطر ميكانيكية أو قوارض أعلى. يمكن اختيار GYTA53 عندما يتضمن المسار أقسامًا انتقالية مدفونة ، ولكن يجب التحقق من قطره الأكبر وصلابته مقابل تخطيط القناة.
ما الكابل الذي يجب استخدامه للتركيب المدفون المباشر ؟
عادة ما تكون GYTA53 هي نقطة البداية المفضلة بين هؤلاء الثلاثة لأنها تحتوي على هيكل مدرع بشريط فولاذي مزدوج الغمد. لا يزال الاختيار النهائي يعتمد على حالة التربة ، وعمق الخندق ، والتعرض للمياه ، ومخاطر القوارض ، وحمل السحق المتوقع ، ومعيار تركيب المشغل.
هل كابلات GYTA53 و GYTS و GYTA عازلة بالكامل ؟
لا. تشتمل أنواع الكابلات هذه عادةً على عناصر معدنية مثل شريط الألمنيوم أو الشريط الفولاذي أو عضو القوة المركزية الفولاذي. إذا كان العزل الكهربائي مطلوبًا ، ففكر في عائلة كبلات عازلة بالكامل مثل GYFTY أو ADSS أو تصميم آخر تؤكده ورقة البيانات.
هل يمكن لنفس عدد الألياف استخدام جميع أنواع الكابلات الثلاثة ؟
في كثير من الأحيان نعم ، ولكن قطر الكابل ، خطة الأنبوب ، الوزن والأداء الميكانيكي سوف تختلف. عدد الألياف وحده لا يحدد اختيار الكابل. مسار التثبيت ومتطلبات الحماية عادة ما تكون أكثر أهمية.
الاستنتاج
GYTA53 و GYTS و GYTA كلها هياكل كابلات ألياف بصرية أنبوبية فضفاضة في الهواء الطلق ، لكنها تحل مشاكل التثبيت المختلفة. GYTA هو الخيار العملي لطرق القنوات والقنوات المحمية. يضيف GYTS درعًا من الشريط الفولاذي للطرق الخارجية والوصول والعمود الفقري التي تحتاج إلى حماية ميكانيكية أقوى. يضيف GYTA53 هيكلًا مدرعًا مزدوج الغمد للطرق المباشرة المدفونة والمدفونة تحت الأرض.
تتمثل طريقة الاختيار العملية في البدء بحالة المسار ، ثم التحقق من بنية الكابل ، وطريقة حجب المياه ، والدروع ، والغمد ، ونوع الألياف ، وحدود التثبيت ، وبيانات اختبار IEC 60794. تجنب الاختيار فقط باسم الطراز أو بقيمة مطالبة واحدة دون شروط الاختبار.
المراجع
IEC 60794-1-1: 2023 ، كابلات الألياف الضوئية - الجزء 1-1: المواصفات العامة - عام.
https://webstore.iec.ch/en/publication/68873IEC 60794-1-2: 2021 ، كابلات الألياف الضوئية - الجزء 1-2: المواصفات العامة - إجراءات اختبار الكابلات الضوئية الأساسية - التوجيه العام.
https://webstore.iec.ch/en/publication/64652IEC 60794-3: 2022 ، كابلات الألياف الضوئية - الجزء 3: الكابلات الخارجية - المواصفات القطاعية.
https://webstore.iec.ch/en/publication/67229IEC 60794-1-101: 2024 ، إجراءات اختبار الكابلات الضوئية الأساسية - طرق الاختبارات الميكانيكية - الشد ، الطريقة E1.
https://webstore.iec.ch/en/publication/82653IEC 60794-1-104: 2024 ، إجراءات اختبار الكابلات الضوئية الأساسية - طرق الاختبارات الميكانيكية - أداء التأثير.
https://webstore.iec.ch/en/publication/82734IEC 60794-1-111: 2023 ، إجراءات اختبار الكابلات الضوئية الأساسية - طرق الاختبارات الميكانيكية - الانحناء ، الطريقة E11.
https://webstore.iec.ch/en/publication/77493IEC 60794-1-201: 2024 ، إجراءات اختبار الكابلات الضوئية الأساسية - طرق الاختبار البيئي - ركوب الدراجات في درجة الحرارة ، الطريقة F1.
https://webstore.iec.ch/en/publication/78499ITU-T G.652 (08 / 2024) ، خصائص الألياف الضوئية أحادية الوضع والكابل.
https://www.itu.int/rec/T-REC-G.652ITU-T G.655 (11 / 2009) ، خصائص الألياف الضوئية أحادية الوضع غير الصفرية والكابلات.
https://www.itu.int/rec/T-REC-G.655ITU-T G.657 (08 / 2024) ، خصائص الألياف الضوئية أحادية الوضع والكابلات غير الحساسة لفقدان الانحناء.
https://www.itu.int/rec/T-REC-G.657


