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发表于 2008-11-3 16:51:36 |只看该作者 |倒序浏览
光缆交接箱的核心问题(转帖,别告我侵权)
随着国内光纤接入网建设的迅猛开展,光缆交接箱作为室外光分支点采用的一种重要配线设备,得到了越来越多的应用。在此,我们从箱体性能、密封方法、容量问题、进缆根数4个方面探讨光缆交接箱在设计和使用中应注意的问题。
    1.箱体性能
    光缆交接箱既然是一种室外设备,那么对它最根本的要求就是能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。目前国内使用的光缆交接箱箱体主要有3类:原装德国KRONE箱体、国内参照KRONE箱体的仿制品和以铁质为主的金属箱体。对于金属箱体,由于其在防水气凝结方面的低劣性能,注定不会得到大量使用,并逐渐被淘汰。KRONE箱体采用不饱和聚酯玻璃纤维增强材料(SMC),内衬钢网,而国内一些仿制品由于材料性能问题导致箱体在防水气凝结和抗冲击两项性能上与KRONE有较大差异,另外由于密封胶条抗老化性能较差,在防水、防尘两项性能上表现也一般。综合考虑性能价格比,选择KRONE箱体还是较为适宜的。
    2.密封方法
    箱体的性能达到了室外环境的要求,那么光缆交接箱内部被侵蚀的唯一途径就是光缆进孔。显然,如果进孔密封不好,人井中的大量潮气会直接涌入箱体内,对箱内部件甚至光无源器件造成直接损害。通常,工程上采用松香加石蜡(1:1)混合密封的方法,当然,也有使用玻璃胶、橡皮泥或专用合成密封材料的。但是,不论使用什么材料,都必须具有凝结快速、不溶于水、温度性能好、不干燥龟裂等基本性能。
    3.容量
    在实际设计和工程中,人们对光缆交接箱的容量问题似乎仅仅要求容量越大越好,但这样可能带来的后果是:箱体体积增大、设备价格增高。那么更合理的情况应该是怎样的呢?从光缆交接箱的原理图(如图1所示)可以看出,光缆交接箱的容量实际上应包括主干光缆直通(或直熔)容量、主干光缆配线容量和分支光缆配线容量3部分。
    假设主干光缆为216芯带状光缆(12芯/带),在该分支点下落3带,则:主干光缆直熔区容量为18-3=15带,180芯;主干光缆配纤区容量为3+3=6带,72芯;分支光缆配纤区容量为主干光缆配纤容量的1.5-2倍,即108~144芯。
    实际上,我们经常所说的交接箱的容量应该指的是它的配纤容量,即主干光缆配纤容量与分支光缆配纤容量之和。针对这个例子,这个交接箱的容量应该为180~216芯。
    至于主干光缆的直通部分,实际工程中主要有两种做法:一种是剪断熔接;另一种是不剪断(俗称掏接)。对于前一种情况,需要在光缆交接箱中安装专用的熔接盘(或熔接模块/单元),对于后一种情况,可以通过专用的直通单元来容纳直通光缆,如世纪人公司的光缆直通单元,如图2所示。           
    4.进缆根数
    人们在实践中往往忽视进缆根数这个问题,人们更关注交接箱的性能和容量。但是,由于光缆交接箱是长期使用的设备,随着电信运营的不断发展,线路的不断扩容,进箱的光缆会是逐年递增的。没有人希望看到这样的现象:光缆交接箱的容量还有富余,但却再也找不到进缆孔位和光缆固定位了。
    沿用上面的例子,假设每根分支光缆为12芯,则:主干光缆2根(一进一出);分支光缆为9~12根。共计11~14根光缆。当然如果分支光缆的芯数大一些,进缆根数相对会少一些。但从实践中看,光缆交接箱至少要保证10个以上的光缆进孔和光缆固定位。
    当然除了上述4个核心问题以外,光缆交接箱还有一些问题也同样需要重视,比如跳纤的管理问题等等。在此就不一一详述了

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