Wybór rozpiętości kabla ADSS: 100 m, 150 m i 200 m

Dobór rozpiętości kabla ADSS powinien rozpocząć się od najdłuższej odległości między słupami, ale nie może się na niej kończyć. Etykieta 100 m, 150 m lub 200 m to tylko wstępna klasa projektowa. Wiatr, lód, temperatura, ciężar kabla, dopuszczalne ugięcie, wysokość mocowania, wytrzymałość słupa, liczba włókien i osprzęt mogą zmienić wymaganą konstrukcję.
Niniejszy przewodnik pomoże kupującym dokonać selekcji trzech najczęściej stosowanych klas rozpiętości i przygotować specyfikację, którą może zweryfikować inżynier ds. okablowania.
Przegląd techniczny: Sophie z AIMIFIBER zajmuje się zapytaniami dotyczącymi projektów światłowodowych B2B i koordynacją specyfikacji. W tym artykule oddzielono analizę katalogową od danych inżynieryjnych dotyczących konkretnej trasy, wymaganych przed sporządzeniem oferty.
Szybka odpowiedź: od której klasy rozpiętości ADSS powinieneś zacząć?
Jako pierwszą wartość przesiewu należy przyjąć najdłuższy odcinek na trasie . Następnie należy sprawdzić obowiązujące obciążenia środowiskowe i mechaniczne.
| Klasa rozpiętości nominalnej | Typowe zastosowanie pierwszego przejścia | Co zwykle staje się ważniejsze | Nie zatwierdzaj, dopóki nie sprawdzisz |
|---|---|---|---|
| 100m | Krótkie trasy dystrybucyjne i gęsto rozmieszczone słupy telekomunikacyjne | Oszczędność kabla, obsługa instalacji, lokalne obciążenie wiatrem | Ugięcie, prześwit, nośność słupa, pasujące zaciski |
| 150m | Mieszane trasy lotnicze wiejskie i podmiejskie | Równowaga między ciężarem kabla, wytrzymałością na rozciąganie i ugięciami | Maksymalna długość trasy, wiatr/lód, temperatura instalacji |
| 200m | Dłuższe otwarte odcinki, przejścia lub szerszy rozstaw słupów | Wyższe obciążenie mechaniczne i lepsza kontrola luzu | Profil trasy, tabela ugięć i naprężeń, ocena sprzętu, współczynniki bezpieczeństwa |
Są to kategorie przesiewowe, a nie uniwersalne gwarancje wydajności . Silny wiatr lub lód mogą sprawić, że nominalnie krótka trasa będzie bardziej wymagająca niż dłuższa trasa w łagodnych warunkach.

Użyj nominalnej rozpiętości jako pierwszego filtra. Ostateczne zatwierdzenie wymaga jeszcze sprawdzenia obciążenia trasy i naprężenia ugięcia.
W przypadku projektu dostosowanego do konkretnej trasy należy zapoznać się z ofertą zewnętrznych kabli światłowodowych AIMIFIBER i przesłać dane wejściowe do projektu wymienione poniżej.
Co oznacza „rozpiętość” w specyfikacji ADSS
ADSS oznacza kabel samonośny w całości wykonany z dielektryka . Wykorzystuje on niemetalowe elementy wzmacniające, aby utrzymać swój ciężar między słupami lub wieżami. Nie wymaga oddzielnego stalowego elementu nośnego.
Jeżeli trasa obejmuje odcinki podziemne lub kanałowe, a także przęsła napowietrzne, należy porównać inne zewnętrzne konstrukcje kabla światłowodowego przed standaryzacją całej trasy w systemie ADSS.
Rozpiętość to odległość pozioma między dwoma punktami podparcia. Na prawdziwej trasie mogą mieć znaczenie trzy wartości:
- Średnia rozpiętość: przydatne do podsumowań tras, ale niewystarczające do zatwierdzenia kabla.
- Maksymalna rozpiętość: najdłuższa pojedyncza sekcja i pierwsza wartość do oznaczenia w zapytaniu ofertowym.
- Zakres orzekania: wartość inżynierska używana do reprezentowania grupy przęseł w pracach naprężeniowych.
Trasa składająca się głównie z odcinków o długości 90 m i jednego skrzyżowania drogowego o długości 178 m nie powinna być klasyfikowana jako prosty „projekt o rozpiętości 100 m”. Skrzyżowanie wymaga oddzielnej oceny i może mieć wpływ na konstrukcję kabla lub sprzętu.
Dlaczego sama długość rozpiętości nie wystarczy
Procedura instalacji ADSS firmy Corning zakłada, że naprężenie przęsła jest obliczane dla każdego kabla, aby sprostać maksymalnym obciążeniom wiatrem i lodem. Wymagane dane wejściowe obejmują długość przęsła, warunki obciążenia, temperaturę instalacji i liczbę włókien. Dlatego dostawca nie powinien potwierdzać projektu wyłącznie na podstawie „24-żyłowego, 150-metrowego przęsła”.
Opublikowane dane ADSS firmy Prysmian stanowią użyteczną weryfikację rzeczywistości. Jedna konstrukcja kabla ma różne obliczone maksymalne rozpiętości w ramach tej samej kategorii klimatycznej NESC Medium, gdy zmienia się dopuszczalne ugięcie. Konstrukcja kabla, przypadek obciążenia i ugięcie są ze sobą powiązane.
Przykład ekranowania ugięcia instalacji o długości 150 m
Procedura firmy Corning zakłada 1% ugięcia instalacji dla kabla Solo ADSS. Zastosowano ją jako prostą kontrolę ekranowania na odcinku 150 m:
Initial installation sag = 150m × 1% = 1.5m
Ta liczba nie zatwierdza kabla o długości 150 m ani nie definiuje jego ostatecznego naprężenia w terenie. Inżynier nadal potrzebuje danych dotyczących masy i naprężenia-odkształcenia proponowanego kabla, a także informacji o wietrze, lodzie, temperaturze, prześwicie i słupach. Dostawca, który podaje ostateczne naprężenie wyłącznie na podstawie „rozpiętości 150 m”, nie posiada odpowiednich danych.
W przypadku przesiewania na poziomie rozpiętości znany jest związek paraboliczny H = wL² / 8f, Gdzie H jest napięciem poziomym, w to obciążenie kabla na metr, L jest rozpiętość i f jest ugięcie. W tym przykładzie, L oraz f są znane, ale w Musi pochodzić z dokładnej, proponowanej karty katalogowej kabla. Ostateczny projekt powinien wykorzystywać obliczenia ugięć i naprężeń podane przez producenta, a nie tę uproszczoną zależność.
1. Obciążenie wiatrem i lodem
Wiatr zwiększa obciążenie poprzeczne. Lód zwiększa ciężar i zwiększa powierzchnię rzutu kabla. Łączne obciążenie zwiększa naprężenie i może zwiększyć ugięcie lub przeciążenie kabla, słupów i osprzętu.
Prześlij dane dotyczące prędkości wiatru i radialnej grubości lodu z normy projektu. Jeśli w projekcie wykorzystano strefy obciążenia NESC lub krajową normę użyteczności publicznej, podaj dokładną kategorię zamiast pisać „normalna pogoda”.
2. Zakres temperatur
Temperatura montażu wpływa na początkowy poziom napięcia. Zakres temperatur roboczych wpływa na ostateczną kontrolę ugięcia i luzu.
Podaj minimalną i maksymalną temperaturę projektu oraz przewidywaną temperaturę instalacji. Nie kopiuj ogólnego zakresu temperatur z innej oferty, chyba że trasy mają te same warunki.
3. Ugięcie i prześwit
Większe ugięcie zazwyczaj zmniejsza naprężenie, ale również zmniejsza prześwit. Mniejsze ugięcie zwiększa naprężenie i stawia większe wymagania linom, elementom mocującym i konstrukcjom wsporczym.
Dopuszczalna wartość zależy od odległości od drogi, gruntu, przewodów i przestrzeni komunikacyjnej. Ostateczne miejsce mocowania regulują przepisy lokalne i regulamin właściciela słupa.
4. Liczba włókien i konstrukcja kabla
Liczba włókien może zmieniać średnicę i wagę kabla. Wymagana wytrzymałość na rozciąganie zmienia ilość przędzy aramidowej i może wpływać na płaszcz i strukturę wewnętrzną.
Poproś o kartę katalogową dokładnie przedstawiającą proponowaną konfigurację. Powinna ona określać co najmniej średnicę kabla, jego masę, maksymalne naprężenie instalacyjne, maksymalne dopuszczalne naprężenie, znamionową wytrzymałość na rozciąganie, minimalny promień gięcia oraz zakres temperatur pracy.
5. Geometria linii słupów
Słupy kątowe, zmiany wysokości, długie skrzyżowania i nierówne przęsła sąsiednich obiektów zmieniają konstrukcję mechaniczną. Należy również sprawdzić wytrzymałość słupów i odciągi.
Jeśli trasa zawiera ostre zakręty lub duże zmiany nachylenia, zaznacz je na profilu trasy. Nie ukrywaj ich w obrębie średniej odległości.
Kabel ADSS o rozpiętości 100 m: kiedy jest to rozsądny punkt początkowy
Klasa 100 m jest często praktyczną pierwszą opcją dla krótkich tras dystrybucji napowietrznej. Maszty są stosunkowo blisko siebie, a geometria trasy jest zazwyczaj łatwiejsza do opanowania.
Nie jest to automatycznie aplikacja „o małym obciążeniu”. Wiatr nadmorski, ekspozycja górska, silny lód, niski punkt mocowania lub słabe słupy nadal mogą wpływać na konstrukcję.
Wybierz klasę startową na dystansie 100m, gdy:
- Najdłuższa normalna rozpiętość wynosi 100 m lub mniej.
- Na trasie nie ma już ukrytych dróg, rzek ani przejść przez doliny.
- Zdefiniowano przypadek obciążenia projektu i wymagany prześwit.
- Proponowany osprzęt do zawieszenia i zakończenia jest dobrany do średnicy i obciążenia liny.
Nie należy zastępować tańszego kabla o krótkim rozpiętości, dopóki nie zostanie sprawdzona grubość blachy naprężającej, która zapewnia największą rozpiętość.
Kabel ADSS o rozpiętości 150 m: klasa średnia potrzebuje prawdziwych danych o trasach
Klasa 150 m jest powszechna na trasach wiejskich i mieszanych, ale nie należy jej wybierać, zaokrąglając średnią rozpiętość w górę.
Na przykład trasa o średniej długości 112 m może nadal obejmować kilka przęseł powyżej 150 m. Może również obejmować odsłonięte zbocze, gdzie decydujące znaczenie ma wiatr. Oba fakty powinny zostać uwzględnione w zapytaniu ofertowym.
Przed zatwierdzeniem projektu o długości 150 m należy potwierdzić:
- Maksymalny rozpiętość indywidualna i rozpiętość rządząca.
- Przypadki wiatru, lodu i temperatury.
- Wymagany minimalny prześwit przy najgorszym rozpiętości.
- Wysokość, kąty i zmiany wysokości zamocowania słupa.
- Parametry mechaniczne kabli i sprzętu.
To właśnie tutaj arkusz kalkulacyjny trasy lub rysunek profilu oszczędzają czas. Zapytanie jednowierszowe, takie jak „48F ADSS, 150 m”, zazwyczaj powoduje drugą rundę pytań technicznych.
Kabel ADSS o rozpiętości 200 m: traktuj go jako system inżynieryjny
Klasa 200 m kładzie większy nacisk na wytrzymałość na rozciąganie liny, kontrolę ugięcia i kompatybilność osprzętu. Lina, zaciski zawieszenia, zestawy końcowe, amortyzatory, okucia słupów i konstrukcje wsporcze muszą być rozpatrywane jako jeden system.
W przypadku dłuższych lub odsłoniętych przęseł należy poprosić o tabelę ugięć i naprężeń dla konkretnego projektu. Powinna ona uwzględniać wymagane warunki temperaturowe i obciążenia pogodowe. Wybrane okucia muszą być dopasowane do średnicy zewnętrznej kabla i obciążenia mechanicznego.
Nie zmniejszaj ugięcia w terenie, po prostu naciągając mocniej. Corning rozróżnia maksymalne naprężenie podczas montażu od naprężenia końcowego i ostrzega instalatorów, aby nie przekraczali specyfikacji liny ani nośności słupów i osprzętu.
Jeśli tylko jeden lub dwa odcinki trasy zbliżają się do 200 m, zapytaj, czy powinny użyć osobnego odcinka kablowego, czy specjalnej konstrukcji. Jedno kosztowne przejście nie powinno automatycznie determinować wszystkich szpul na trasie.
Jak wygląda prawdziwy przegląd specyfikacji AIMIFIBER ADSS
W 2021 roku AIMIFIBER dokonał szczegółowej analizy wymagań zagranicznego nabywcy dotyczących kabli ADSS 36F i 96F G.652D o nominalnej rozpiętości 100 m . Ćwiczenie to jest przydatne, ponieważ oba kable mają tę samą klasę rozpiętości, ale różnią się konstrukcją fizyczną.
| Przejrzane pole | Konfiguracja oceniona 36F | Konfiguracja oceniona 96F |
|---|---|---|
| Rodzaj włókna | G.652D jednomodowy | G.652D jednomodowy |
| Nominalny rozpiętość | 100m | 100m |
| Oceniana średnica kabla | 11.6 ± 0.4 mm | 12.5 ± 0.5 mm |
| Oceniona grubość płaszcza zewnętrznego | 1.6 ± 0.2 mm | 1.6 ± 0.2 mm |
| Układ luźnych rur | 3 rurek × 12 włókien | 8 rurek × 12 włókien |
| Średnica luźnej rury | 2.4mm | 2.4 ± 0.1 mm |
| Centralny członek siły | FRP, 2.6 mm | FRP, 4.0 mm |
| Linki zabezpieczające | 2 czerwone linki spadochronowe | 2 czerwone linki spadochronowe |
Wartości te pochodzą z anonimowej odpowiedzi technicznej dotyczącej konkretnego projektu , a nie z uniwersalnej specyfikacji katalogu AIMIFIBER. Pokazują one, dlaczego liczba włókien zmienia średnicę, układ rur i konstrukcję elementów wytrzymałościowych, nawet gdy nominalna rozpiętość wynosi 100 m. Nowy projekt należy sprawdzić pod kątem jego obciążenia i warunków na trasie.
Kupujący pola arkusza danych ADSS powinni je porównać

Rysunek konstrukcyjny AIMIFIBER 96F ADSS pochodzi z tej samej oceny technicznej z 2021 roku. Ostateczna konstrukcja zależy od przebiegu trasy i specyfikacji projektu.
| Pole | Dlaczego jest to ważne | Czek kupującego |
|---|---|---|
| Maksymalne napięcie montażowe / MIT | Ogranicza obciążenie podczas ciągnięcia i montażu | Potwierdź jednostki i metodę instalacji |
| Maksymalne dopuszczalne napięcie / MAT | Określa najgorsze obciążenie użytkowe uwzględnione w projekcie | Dopasuj do przypadku obciążenia trasy |
| Nominalna wytrzymałość na rozciąganie / RTS | Oznacza maksymalną wytrzymałość mechaniczną kabla | Nie należy używać RTS jako normalnego napięcia roboczego |
| Waga kabla | Bezpośredni wpływ na ugięcia i napięcie | Użyj dokładnej konstrukcji liczby włókien |
| Średnica zewnętrzna | Wpływa na obciążenie wiatrem, promień gięcia i rozmiar zacisku | Dopasuj każdą złączkę do podanej średnicy |
| Minimalny promień gięcia | Chroni kabel w trakcie i po instalacji | Sprawdź osobno wartości obciążenia i bez obciążenia |
| Zakres temperatury | Definiuje limity instalacji i serwisu | Porównaj z ekstremalnymi trasami |
| Typ kurtki | Wspiera zamierzone rozmieszczenie elektryczne i środowiskowe | W stosownych przypadkach należy potwierdzić badanie pola elektrycznego przeprowadzone przez zakład energetyczny |
Dokładne skróty i definicje mogą się różnić w zależności od producenta. Przed porównaniem wartości należy porównać definicje, metody testowania i jednostki. W przypadku kabli ADSS stosowanych wzdłuż linii energetycznych, aktualną specyfikacją rodziny kabli wymienionych przez IEC jest norma IEC 60794-4-20:2018 . Samonośne napowietrzne kable telekomunikacyjne spoza zakresu wysokiego napięcia mogą być objęte normą IEC 60794-3-20 . Należy sprawdzić, która norma jest faktycznie wymagana w przetargu.
Praktyczna lista kontrolna zapytania ofertowego ADSS
Wyślij te informacje wraz z zapytaniem:
Trasa
- Całkowita długość trasy
- Średnia, maksymalna i zakres wiodący, jeśli są dostępne
- Harmonogram rozpiętości lub profil trasy
- Typ słupa lub wieży, wysokość mocowania i główne punkty kątowe
- Przejścia przez drogę, rzekę, linię kolejową lub dolinę
Środowisko
- Maksymalna prędkość wiatru i norma odniesienia
- Grubość radialna lodu lub obszar załadunku
- Minimalna, maksymalna i instalacyjna temperatura
- Wysokość i poważne zanieczyszczenie lub narażenie wybrzeża, jeśli ma to zastosowanie
Kabel
- Liczba i rodzaj włókien
- Wymagane normy i raporty z testów
- Wymagania dotyczące kurtki
- Ograniczenia długości bębna
- Wymagania dotyczące oznakowania i pakowania kabli
Mechaniczne i instalacyjne
- Wymagany ugięcia lub minimalny prześwit
- Sposób instalacji i ograniczenia pociągnięcia
- Wymagania dotyczące sprzętu zawieszenia, końcówek, amortyzatorów i przewodów dolnych
- Każdy współczynnik bezpieczeństwa lub specyfikacja użyteczności zdefiniowana przez kupującego
Jeśli kilka pól jest nieznanych, należy przesłać rysunek trasy i lokalny standard projektowy. AIMIFIBER może zidentyfikować brakujące dane wejściowe przed przygotowaniem ostatecznej karty danych.
W przypadku ogólnych pytań dotyczących zamówień, dostosowywania i kabli zewnętrznych zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami technicznymi dotyczącymi AIMIFIBER.
Typowe błędy zakupowe
Określając tylko średni zakres
Średnia rozpiętość ukrywa przecięcia i wartości odstające. Określ maksymalną rozpiętość indywidualną i dołącz harmonogram rozpiętości.
Traktowanie kabla 200 m jako uniwersalnej modernizacji
Wyższa nominalna klasa rozpiętości może zwiększyć koszt, średnicę lub wagę. Nadal wymagane są kompatybilne okucia i kontrole słupów. Kup projekt wymagany przez trasę, a nie największą etykietę w katalogu.
Porównanie cen za kilometr przed porównaniem kosztów budowy
Dwie wyceny „48F 150m ADSS” mogą opierać się na różnych założeniach dotyczących obciążenia, ilości aramidu, średnic, osłon i wymagań testowych. Najpierw należy znormalizować dane techniczne.
Zakup zacisków oddzielnie od danych o kablu
Osprzęt zawieszenia i zakończenia musi być dopasowany do średnicy liny i obciążenia. Ogólny opis osprzętu nie wystarczy.
Korzystanie z ogólnego procentu ugięcia bez sprawdzania luzu
Ugięcie jest wynikiem inżynieryjnym, a nie preferencją wizualną. Wartość końcowa musi spełniać wymagania dotyczące naprężenia i luzu we wszystkich przypadkach obciążeń.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Czy mogę zastosować kabel ADSS o długości 200 m na rozpiętości 100 m?
Możliwe, ale to nie czyni go najlepszym wyborem komercyjnym ani mechanicznym. Sprawdź linę, ustawienie naprężenia ugięcia, zaciski i słupy dla rzeczywistej trasy o długości 100 m. Wyższy nominalny przęsło nie oznacza, że nie należy ignorować danych instalacyjnych.
Czy maksymalny zakres podany w karcie katalogowej jest gwarantowany w każdym klimacie?
Nie. Maksymalna rozpiętość jest powiązana z określonymi warunkami liny, ugięcia i obciążenia. Zapytaj o założenia leżące u podstaw podanej wartości i porównaj je ze standardem projektu.
Jaka jest różnica między naprężeniem instalacyjnym a naprężeniem przęsła?
Naprężenie instalacyjne to obciążenie przyłożone podczas naciągania lub układania kabla. Naprężenie przęsłowe to ostateczne naprężenie po umocowaniu kabla w sprzęcie wsporczym. Oba te naprężenia muszą mieścić się w granicach określonych dla konkretnego kabla i planu instalacji.
Czy liczba włókien i średnica kabla mają wpływ na wybór rozpiętości?
Tak. Mogą zmieniać wagę, powierzchnię nawiewu, konstrukcję mechaniczną, promień gięcia i rozmiar zacisku. Dokładną liczbę włókien można sprawdzić w karcie katalogowej, a nie w pobliskim modelu.
Kiedy powinienem zamówić stół do pomiaru naprężenia i ugięcia?
Należy go zażądać, jeśli trasa ma długie przęsła, wymaganą wysokość, silny wiatr lub lód, znaczne zmiany wysokości lub wymagania projektowe dotyczące infrastruktury. W przypadku projektu o długości 200 m, należy go traktować jako standardowy dokument inżynierski.
Co powinienem wysłać do AIMIFIBER w celu uzyskania wyceny?
Minimum: liczba włókien, całkowita długość, maksymalna rozpiętość, harmonogram rozpiętości (jeśli dostępny), wiatr, lód, temperatura, wysokość zamocowania, wymagany prześwit, wymagania dotyczące osłony i standard instalacji.
Źródła i odniesienia inżynieryjne
- Corning: Instalacja całkowicie dielektrycznych, samonośnych światłowodów Solo ADSS — naprężenie instalacji, naprężenie wejściowe rozpiętości, promień gięcia, planowanie trasy i sprzęt.
- Prysmian: Kabel światłowodowy ADSS TC09421 — przykład danych MIT, MAT, RTS, promienia gięcia, temperatury i obliczonej rozpiętości na jednej karcie katalogowej producenta.
- IEC 60794-4-20 — Specyfikacja rodziny ADSS dla napowietrznych kabli optycznych wzdłuż linii elektroenergetycznych; należy stosować bieżące wydanie i krajowe dostosowanie wymagane przez umowę.






