FTTH Drop Cable Clamp Guide: Types, Selection and Installation

Руководство по зажимам для отводных кабелей FTTH: типы, выбор и монтаж

Зажим для отводного кабеля FTTH — это небольшой крепежный элемент, от которого зависит, выдержат ли последние несколько десятков метров оптоволоконной сети десятилетие воздействия ветра, льда и температурных перепадов. Его задача узкая, но обязательная: зажать отводной кабель или его несущую проволоку так, чтобы натяжение пролета передавалось на столб, кронштейн или настенный анкер — ни в коем случае не на оптические волокна. Если размер или тип зажима выбраны неправильно, первыми признаками обычно становятся смещение зажима по кабелю, защемление оболочки на выходе из желоба или постепенно растущее затухание, которое не удастся устранить ни с помощью какого бы ни был алгоритма сращивания.

В данном руководстве рассказывается о принципе действия этих зажимов, о типах, с которыми вы столкнетесь при прокладке воздушных линий FTTH, о том, как подобрать размер зажима с учетом реальных характеристик кабеля и длины пролета, как установить его, не повредив оптоволокно, а также о том, какие проверки позволяют выявить проблемы до того, как абонент подаст жалобу.

Как на самом деле работает зажим для отводного кабеля FTTH

Зажим для отводного кабеля представляет собой тупиковое устройство. Он фиксирует конец отводного кабеля в определённой точке и воспринимает механическую нагрузку на пролёт, благодаря чему кабель не несет собственного веса на участке между опорой и зданием. Необходимо, чтобы одновременно были соблюдены три условия:

  • Кабельный интерфейс. Зажим должен удерживать несущий элемент — несущий провод, армирующий элемент в форме цифры «8» или стержень из стеклопластика внутри полностью диэлектрического отводного кабеля — без деформации той части оболочки, которая защищает волокно.
  • Монтажный интерфейс. Ушко, крюк или корпус должны надёжно закрепляться на кронштейне опоры, болте крюка или строительном анкере и оставаться на месте, когда пролёт раскачивается под действием ветра.
  • Интерфейс изоляции. В телекоммуникационных зажимах для кабельных отводов корпус, как правило, изготовлен из неметаллического полимера, поэтому зажим не создает проводящего пути к оборудованию в помещении.

Какими должны быть зажимы не Не менее важно и то, как это делается. Зажим не должен сдавливать элемент, несущий волокна, и не должен заставлять кабель изгибаться с радиусом, меньшим, чем минимальный радиус изгиба, указанный производителем кабеля, на любом конце зоны зажима. Зажим, который хорошо фиксирует кабель, но выходит из него по острой кромке, пройдёт испытание на вытяжение в день монтажа, но спустя несколько месяцев всё равно станет причиной потерь из-за макроизгиба.

Именно в этом заключается различие между зажимом для проходного кабеля и подвесным зажимом. Подвесной зажим принимает вертикальную нагрузку в точке промежуточной опоры и специально допускает продольное перемещение кабеля; тупиковый или анкерный зажим полностью блокирует такое перемещение. Если на вашей трассе требуются промежуточные опоры между столбами, используйте зажим с подвеской, а не зажим с натяжением в этих точках.

Типы зажимов для отводных кабелей FTTH

Большинство устройств для сброса с воздуха делятся на три группы. Они различаются по способу создания захвата, что определяет степень их удобства в эксплуатации на месте.

Diagram comparing wedge-type and self-adjusting FTTH drop cable clamps, showing the shell, shim, wedge, bail wire, and separate cable channels for messenger and fibre element

Клещи для опускания провода клиновидного типа

Клиновой тип является основным элементом при развертывании сетей FTTH, а также конструкцией, которую чаще всего устанавливают неправильно. Он состоит из трёх частей: корпуса, в котором удерживается кабель, прокладки, расположенной между кабелем и клином, и клина, вбиваемого в корпус. Трение между прокладкой и кабелем преобразует растягивающее усилие в сжимающее, благодаря чему зажим самонатягивается по мере увеличения нагрузки.

Две детали имеют большее значение, чем все остальные. Во-первых, клин вставляется узким концом вперед — если вставить его в обратном направлении, зажим не сможет самозатянуться, в результате чего он почти сразу соскользнет под нагрузкой. Во-вторых, рельефное тиснение на прокладке должно быть обращено к кабелю. Тиснение повышает коэффициент трения, не сосредотачивая нагрузку в одной точке, что и позволяет клиновому зажиму прочно удерживать кабель с оболочкой, не сдавливая его.

Клиновые зажимы выпускаются как для плоских, так и для круглых подвесных кабелей. Профиль канавки корпуса зажима соответствует поперечному сечению кабеля, поэтому корпус, предназначенный для плоского кабеля размером 2 × 5 мм, не сможет надлежащим образом зажать круглый кабель аналогичного диаметра — кабель наклоняется в зоне зажима, и нагрузка сосредотачивается на одном крае.

Саморегулирующиеся и пружинные анкерные зажимы

В них вместо фиксированного профиля оболочки используется полимерный клин или пружина, которая подстраивается под диаметр кабеля. Практическое преимущество заключается в оптимизации запасов: одна модель охватывает целый диапазон диаметров, что сокращает количество вариантов, которые необходимо иметь при себе бригаде, и снижает вероятность установки изделия неподходящего размера. Компромиссом является то, что удерживающая сила зависит от механизма, а не от подборки оболочки, поэтому характеристики сопротивления вытягиванию следует проверять по данным испытаний поставщика для конкретного кабеля, а не предполагать, исходя исключительно из диапазона диаметров.

Анкерные и опускные зажимы со встроенным кольцом, крюком или кронштейном

Крепежная проволока или крючок являются механическим звеном между зажимом и конструкцией и зачастую являются самым слабым местом недорогой конструкции. Обратите внимание на три момента: материал и марку проволочной петли (в морских или промышленных условиях рекомендуется использовать нержавеющую сталь марки 304 или 316, а не стандартную марку), имеет ли петля замкнутую форму или представляет собой самоблокирующийся открытый крючок, а также позволяет ли ее геометрия установить хомут на уже натянутом пролете.

Конструкция с открытым крюком и “однопроходной” установкой позволяет монтажнику повесить зажим на кронштейн и закрепить кабель, не продевая конец кабеля через корпус зажима. При монтаже на действующем пролете это позволяет сэкономить время и избежать необходимости обрезать и заново соединять кабель только для того, чтобы он подошёл к крепежу.

Где применяются подвесные зажимы и зажимы ADSS

Не для каждого отвода требуется тупиковый зажим. В длинных воздушных отводах с промежуточными точками опоры в этих точках используются подвесные зажимы, а для прокладки оптоволоконных трасс по кабелю ADSS применяются диэлектрические подвесные и натяжные узлы, разработанные специально для полностью диэлектрических кабелей. Это отдельные семейства продуктов со своими собственными правилами выбора — использование зажима для отводящего кабеля на пролете ADSS или наоборот является распространённой, но предотвратимой ошибкой.

Как выбрать зажим для отводного кабеля FTTH

1. Подберите зажим в соответствии с фактическими размерами кабеля, а не ориентируйтесь на приблизительные оценки

Начните с технического паспорта кабеля, а затем проверьте установленный наружный диаметр с помощью штангенциркуля. Важными параметрами являются общее сечение, положение и размер несущего элемента или троса, а также материал оболочки. Несоответствие даже в один миллиметр может привести к неправильной установке клина, что вызовет либо недостаточное сцепление, либо чрезмерное сжатие оболочки. Не определяйте размер, опираясь исключительно на номинальные характеристики кабеля; два отводных кабеля размером “4 × 8 мм” от разных поставщиков могут различаться как по размерам, так и по твердости оболочки.

2. Проверить допустимую нагрузку с учетом пролета, ветра и обледенения

Зажимные скобы классифицируются по предельной нагрузке, указываемой в килоньютонах. Проектируйте установку с учетом рабочей нагрузки, составляющей долю от этого значения, и убедитесь, что номинальная нагрузка скобы превышает натяжение, которое кабель будет испытывать в расчетных условиях ветра и обледенения на вашем маршруте. Сама допустимая длина пролета определяется данными производителя кабеля о натяжении и провисании, а не характеристиками зажима — зажим должен выдерживать только то усилие, которое на него оказывает кабель. Рассмотрение разрывной нагрузки в качестве рабочей нагрузки является одной из наиболее распространенных ошибок при составлении технических заданий на работы с воздушными кабельными отводами.

3. Выбирайте материалы с учетом экологических требований, а не только по цене

Срок службы зависит от двух ключевых факторов, связанных с материалами. Корпус изготовлен из инженерного полимера, устойчивого к УФ-излучению, а качество защиты от УФ-излучения определяет рабочие характеристики зажима после нескольких лет прямого воздействия солнечных лучей. Металлические детали — дужка, крючок и любые крепежные элементы — определяют коррозионную стойкость. Оцинкованная сталь подходит для использования в глубине суши; в прибрежных, промышленных и влажных условиях целесообразно использовать нержавеющую сталь, а в местах соприкосновения различных металлов необходимо учитывать коррозию разнородных металлов. Для проектов с ограничениями по материалам следует запросить декларацию о соответствии директиве RoHS, а не просто предполагать её наличие.

4. Уточните, как зажим крепится к конструкции

Прочность зажима зависит от прочности того, к чему он привинчен. Проверьте номинальную нагрузку кронштейна, болта крюка, стяжки или стенного анкера как единой системы, убедитесь, что геометрия отверстия или паза кронштейна позволяет разместить дужку зажима так, чтобы петля не опиралась на выступ, и убедитесь, что конструкция не может поворачиваться или вращаться под нагрузкой. Например, компания GGLDF указывает номинальную нагрузку 15 кН для Кронштейн для столба CA1500 используется с отводным кабелем и зажимами ABC — всегда сверяйте значение тока с техническим паспортом вашего проекта, а не полагайтесь на информацию из каталога.

5. Попросите предоставить результаты тестирования, на которых основан рейтинг

Механические характеристики имеют значение только в том случае, если они подтверждены соответствующими испытаниями. В отношении оборудования для оптоволоконных отводов покупатели обычно запрашивают данные испытаний на скольжение и нагрузку для зажима с используемым кабелем, подтверждение климатического старения или воздействия УФ-излучения, диапазон рабочих температур полимерного корпуса, а также возможность отслеживания партии. Ссылки на методы испытаний варьируются в зависимости от рынка; оборудование для оптических кабелей часто оценивается в соответствии с методами механических испытаний, приведенными в серии стандартов IEC 60794-1-21, но главное — чтобы для вашего продукта действительно существовал протокол испытаний, в котором указан кабель, с которым проводились испытания.

Выбор из ассортимента отводных кабелей GGLDF ODWAC

Оптические зажимные скобы GGLDF для отводных линий сгруппированы в Ассортимент натяжных зажимов для кабелей ABC и оптических отводных кабелей. В приведенной ниже таблице представлены текущие опубликованные данные, что позволит вам составить предварительный список, прежде чем запрашивать полные технические паспорта.

МодельРазмер кабеляРазрывная нагрузка
ODWAC-152 × 6 мм1 кН
ODWAC-202 × 6 мм1 кН
ODWAC-21T2 × 6 мм1 кН
ODWAC-22/262 × 6 мм1 кН
ODWAC-22G2 × 6 мм1 кН
ODWAC-242 × 5 мм1 кН
ODWAC-24S2 × 5 мм0,5 кН
ODWAC-24SL2 × 5 мм0,5 кН

Модели ODWAC-22H и ODWAC-22S также указаны с разрывной нагрузкой 1 кН; перед заказом уточните диапазон применимых кабелей в актуальном техническом паспорте. В рамках этого диапазона практическое разграничение проходит между корпусами на 1 кН, предназначенными для более тяжелых плоских кабелей, и моделями на 0,5 кН, такими как ODWAC-24S, которая подходит для более лёгких капель размером 2 × 5 мм. Для самой распределительной линии LV в том же каталоге представлены более тяжёлые крепежные элементы анкерного типа — Пластиковый натяжной зажим PA1500 например, для кабеля ABC сечением 50–70 мм² — но такие кабели рассчитаны на прокладку в пучках распределительного кабеля, а не на подключение к абоненту.

Как установить зажим для отводного кабеля FTTH

Перед тем, как начать восхождение

Убедитесь в пяти вещах: соответствии измеренного внешнего диаметра кабеля размеру зажима; минимальном радиусе изгиба кабеля, указанном в техническом паспорте; номинальной нагрузке кронштейна или настенного анкера; необходимом зазоре от земли и геометрии капельной петли для данного маршрута; а также инструментах, которые вы действительно будете использовать. Шунь, гаечный ключ и чистые руки способствуют надёжности больше, чем любые указания по моменту затяжки, примененные к зажиму неподходящего размера.

Step-by-step illustration of installing a wedge-type FTTH drop cable clamp on a pole bracket, from seating the drop cable and shim through wedge insertion, bail attachment, final tensioning, and forming a drip loop

Пошаговая инструкция по установке зажима для опускного провода клиновидного типа

  1. Проверить и измерить. Проверьте зажим на наличие трещин или деформации корпуса и измерьте диаметр кабеля с помощью штангенциркуля. Отбракуйте все зажимы с поврежденными зубцами или погнутой дужкой.
  2. Установите анкерные крепления. Установите кронштейн, анкерный болт или настенный анкер в предусмотренном месте и убедитесь, что его грузоподъёмность соответствует суммарной нагрузке от веса кабеля и ветровой нагрузки. Герметизируйте отверстия в стене для защиты от проникновения влаги.
  3. Установите кабель в корпус. Проложите кабель в открытый желоб. В случае кабеля типа «8» или самонесущего спускового кабеля несущий элемент должен располагаться в несущем канале, а элемент, несущий волокна, — в ненагруженном канале. Кабель в зоне зажима должен проходить ровно — без скручивания и бокового смещения.
  4. Установите прокладку. Установите прокладку на кабель так, чтобы рельефная часть была обращена вниз к поверхности кабеля и плотно прилегала к ней. Ни в коем случае не устанавливайте кабель без прокладки; без нее клин соприкасается непосредственно с оболочкой, что приводит к концентрации усилия на одной кромке.
  5. Вставьте клин. Вставьте клиновидный элемент узким концом вперед в широкий конец направляющей оболочки и вдавливайте его рукой до тех пор, пока он не зафиксируется. Не используйте молоток — если клиновидный элемент не устанавливается под давлением руки, это означает, что размер оболочки не соответствует кабелю.
  6. Прикрепите скобу к анкеру. Перед тем как окончательно натянуть трос, проденьте его петлю через кронштейн или крюк, чтобы можно было точно отрегулировать положение зажима.
  7. Установите зазор. Протяните подвесной кабель через зажим до тех пор, пока его пролет не достигнет необходимого зазора от земли, после чего зафиксируйте его в этом положении.
  8. Затяните зажим. Удерживая трос одной рукой в нужном положении, резко потяните корпус зажима к точке крепления. Это приведет к окончательной фиксации клина и зафиксирует трос. Затем натяните трос вручную и убедитесь, что он не проскальзывает.
  9. Сформируйте капельную петлю. Сделайте небольшую петлю в кабеле ниже зажима, направленную вниз, чтобы вода, стекающая по кабелю, не попадала в здание, а также чтобы эта петля компенсировала тепловое расширение, не создавая нагрузки на зажим.

Ошибки при монтаже, которые проявляются спустя несколько месяцев

  • Раковина увеличенного размера. Кабель прогибается в зоне захвата, и нагрузка сосредотачивается на одном крае оболочки.
  • Клин установлен в обратном направлении. Самозатягивающего эффекта нет; зажим соскальзывает, как только на пролет действует нагрузка.
  • Шим пропустил. Прямой контакт с клином приводит к деформации оболочки и может вызвать микроизгибы в волокне.
  • Клинья были вбиты до упора. Чрезмерное сжатие приводит к необратимой деформации оболочки и может повредить волоконный сердечник, даже если испытание на растяжение пройдено успешно.
  • Крутой поворот на выходе из желоба. Острый край в месте выхода кабеля из зажима приводит к образованию постоянного изгиба в точке максимальной механической нагрузки. Проверьте как геометрию зажима, так и прокладку кабеля с обеих сторон.
  • Различные классы качества оборудования. Оцинкованный кронштейн с нержавеющей скобой или крюк из обычной стали в прибрежной зоне переносит место возможного разрушения с хомута на крепление.
  • Без капельной петли. Вода проникает по кабелю внутрь помещения, и терминатор становится самым уязвимым местом цепи.

Технический осмотр и техническое обслуживание

Зажимы типа «дроп» не требуют особого ухода, но не являются полностью самообслуживаемыми. Проводите осмотр участка в течение первых нескольких месяцев после монтажа, когда происходит основная часть осадки и ползучести, а затем — в рамках обычного цикла проверки сети. Обращайте внимание на смещение кабеля в зоне захвата, коррозию или ржавые пятна вокруг скобы и кронштейна, трещины в полимерном корпусе, а также на любые изменения траектории кабеля в месте крепления зажима — если кабель начал изгибаться более резко, это, как правило, свидетельствует о смещении зажима.

После штормов или обледенения необходимо повторно проверить пролеты, на которые приходилась наибольшая нагрузка. Заменяйте, а не перетягивайте, любые зажимы с треснувшим корпусом, деформированной скобой или оболочкой, которая больше не удерживает трос ровно, и поддерживайте трос во время замены крепежа, чтобы нагрузка ни в коем случае не передавалась на сшивку. Если местная практика допускает повторное натяжение исправного зажима, следуйте инструкциям производителя для данной конкретной модели, а не применяйте общие рекомендации.

Часто задаваемые вопросы

В чём заключается разница между зажимом для подвесного провода и анкерным зажимом?

На практике эти термины частично пересекаются. Оба представляют собой тупиковые устройства, удерживающие натяжение пролета на столбе, кронштейне или входе в здание. Термин “анкерный зажим” обычно применяется к более широкому семейству изделий, включая более тяжелые зажимы на распределительных линиях низкого напряжения типа ABC, тогда как “зажим для отводящего кабеля” обычно относится к более легким приспособлениям, используемым для заделки отводящего кабеля абонента. Важны не названия, а грузоподъёмность и диапазон кабелей.

Какую длину отрезка кабеля FTTH может удерживать один зажим?

Универсального ответа нет, поскольку ограничивающим фактором обычно являются не столько зажим, сколько собственное натяжение и провисание отводного кабеля. Опубликованная разрывная нагрузка зажима на 1 кН не является пределом эксплуатационной нагрузки — расчет следует производить с учетом рабочей нагрузки, значительно ниже этого значения, а допустимый пролет необходимо подтвердить на основании данных производителя кабеля с учетом местных ветровых и ледовых условий.

Может ли зажим для отводного кабеля FTTH повредить оптоволокно?

Это не происходит, если размер зажима соответствует размеру кабеля и он установлен в соответствии с конструкцией. Повреждения возникают по трем причинам, которых можно избежать: слишком большой корпус зажима по отношению к кабелю, отсутствие прокладки или резкий изгиб в месте выхода кабеля из зоны зажима. Зажим правильного размера с установленной прокладкой распределяет нагрузку по всей длине зажима, а не концентрирует её.

Может ли зажим одного размера подходить для кабелей разных диаметров?

Только если это предусмотрено конструкцией. Саморегулирующиеся модели подходят для указанного в технических характеристиках диапазона диаметров и позволяют сократить количество деталей, которые необходимо иметь при себе бригаде. Фиксированные клиновые зажимы рассчитаны на конкретный профиль кабеля, поэтому зажим для кабеля 2 × 5 мм не следует использовать на кабеле 2 × 6 мм, даже если разница кажется незначительной.

Для чего нужна прокладка в клиновидном зажиме для подвесного провода?

Прокладка располагается между оболочкой кабеля и клином. Ее рельефная поверхность увеличивает трение в месте соприкосновения с кабелем и одновременно распределяет удерживающее усилие, благодаря чему зажим может выдерживать нагрузку, не позволяя клину врезаться в оболочку или деформировать её.

Должен ли зажим для отводного кабеля иметь электрическую изоляцию?

В случае телекоммуникационных отводов использование неметаллического корпуса является стандартной практикой, поскольку это позволяет избежать образования проводящего пути между несущей конструкцией и оборудованием в помещении. Это конструктивная особенность, которая не заменяет надлежащих методов заземления — если трасса проходит по тем же конструкциям, что и силовые цепи, необходимо соблюдать правила относительно расстояний и соединений, действующие на вашем рынке.

Что указать в следующем заказе

Надежность воздушной подвески зависит от надежности зажима, которым она закрепляется. Размер зажима должен соответствовать измеренному диаметру кабеля, рабочая нагрузка должна значительно не превышать предельной нагрузки, материалы должны подбираться с учетом условий эксплуатации, а клинья, прокладки и радиус изгиба должны устанавливаться строго в соответствии с проектными требованиями. Эти четыре требования позволяют предотвратить большинство видов отказов, наблюдаемых в эксплуатации.

Компания GGLDF производит оптические зажимные скобы для отводных кабелей, а также сопутствующие натяжные, подвесные и кронштейнные элементы, используемые в воздушных линиях FTTH и линиях распределения низкого напряжения. Если вы предоставите нам данные о сечении отводного кабеля, требуемой длине пролета и условиях эксплуатации на объекте, наша команда подберет подходящую модель из ассортимента ODWAC и предоставит технические паспорта для ознакомления — свяжитесь с нашим отделом технической поддержки и продаж.

Предыдущий пост

Типы зажимов с параллельными пазами: полное руководство

Общаться в WhatsApp +86-15825688289 salesmanager@ggldf.com