海底光缆数字传输系统工程设计规范

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海底光缆数字传输系统工程设计规范

海底光缆数字传输系统工程设计规范

海底光缆数字传输系统工程设计规范海底光缆数字传输系统工程设计规范是指设计人员必须遵循的一系列规则和标准,以确保整个系统的可靠性和高效性。

这个规范涵盖了从光缆安装到传输设备的设置和维护,是一个综合性的设计标准。

一、工程设计在海底光缆数字传输系统的工程设计中,需要考虑以下几个方面:1.光缆敷设方向和深度在海底光缆数字传输系统的敷设过程中,需要考虑海底地形和水深条件,选择合适的敷设方向和深度。

同时,在互联网建设的国际标准协议中,也需要根据实际需求设计安装深度,以便保证光缆在过程中不会被外力所破坏。

2.光缆长度和分段在光缆数字传输系统的敷设过程中,需要考虑光缆的长度,如果长度超过设定的极限,那么在光缆传输数据时必须要使用光放大器来保证信号质量。

此外,还需要将光缆分段,以及设置放大器的位置来维持信号的连续性。

3.敷设环境在海底光缆数字传输系统的工程设计过程中,必须要考虑光缆所处的环境,包括海水环境、沉积物浓度、水文气象条件等。

这些条件会影响光缆的可靠性和传输信号的质量。

因此,在设计过程中,应该尽可能融入这些因素进行考虑。

4.物理结构在设计海底光缆数字传输系统时,还需要考虑物理结构,包括敷设方式、光缆的固定及连接点的结构设计。

物理结构的安全和可靠性将直接影响光缆的传输质量,因此,需要足够的设计和考虑。

5.系统可靠性在进行海底光缆数字传输系统设计时,应该考虑加强系统的可靠性和鲁棒性。

例如,在设备设计过程中,需要将多个光电器件设置在不同位置上,以保证在一定程度内可以保持数据传输的连续性,即使系统出现失效和干扰的概率仍然很小。

二、组件选型在海底光缆数字传输系统的设计过程中,需要注意以下几个方面:1. 光缆质量选择高质量的光缆非常重要,光缆的质量将直接影响光缆的传输性能和可靠性。

因此,在光缆的选购过程中,需要评估不同品牌和价位的光缆质量,选择合适的光缆产品。

2. 光接口器选择合适的光纤接口器,可以提升信号质量和系统效率。

光缆施工及设计相关规范

光缆施工及设计相关规范

光缆线路工程建设相关标准9. 1光缆线路工程建设相关标准9. 1. 1国家标准(GB)(1)GB 50373—2006《通信管道与通道工程设计规范》本规范主要对通信系统工程的管道及通道的规划与设计作出规定和要求。

主要内容包括总则、通信管道及通道的规划与设计原则、通信管道及通道的路由及位置的确定、通信管道容量的确定、管材的选择、通信管道的埋设深度、通信管道的弯曲及段长、通信管道的敷设、人(手)孔设置、光(电)缆通道和光(电)缆进线室设计等内容。

一本规范适用于城市新建地F通信管道及通道工程的设计。

(2)GB 50374-2006《通信管道工程施工及验收技术规范》本规范主要对通信系统工程的管道的施工及验收作出规定和要求。

主要内容包括总则;器材检验;工程测量;上方工程;模板、钢筋、混凝土及砂浆;人(手)孔、通道建筑;敷设管道和工程验收等内容。

是通信管道工程施工、监理、随工验收、竣工验收、编制竣工文件等工作的技术依据。

本规范适用于新建、扩建、改建通信管道」程的施工和验收工作。

9. 1. 2行业标准(YD)(l)YD5102. 2005《长途通信光缆线路工程设计规范》本规范丰要内容包括光缆传输系统、容量选择、线路路由、线路敷设、站址选择和线路防护。

本规范适用于新建长途通信陆地光缆传输系统的线路工程设计,改建、扩建及其他类似光缆线路工程可参照执行。

(2)YD 5121-2005《长途通信光缆线路工程验收规范》本规范主要内容包括总则、光缆器材及光缆路由、光缆敷设安装、光缆接续安装、光缆中继段测试、竣工文件编制、工程验收等内容。

工程验收包括:随工质量检验、工程初验、工程试运转及工程终验。

本规范适用于新建长途通信光缆线路工程施工质量验收。

改建、扩建及其他光缆线路工程也应参照执行。

(3)YD5137. 2005《本地通信线路工程设计规范》本规范的主要内容包括本地通信工程电缆(铜线对市内通信电缆)线路设计、光缆线路设计、光(电)缆线路防护和电缆线路传输设计等内容。

海底光缆数字传输系统工程设计规范

海底光缆数字传输系统工程设计规范

目次前言 (II)1总则 (1)2 术语 (2)3 传输标准及系统制式 (3)4 系统设计 (4)5 系统传输指标 (5)6 海底光缆线路路由的选择原则 (6)7 海底光缆的敷设和工程设计要求 (7)8 海缆登陆站的选择 (8)9 设备的安装及配置 (9)10 远供系统设计 (10)11 辅助系统设计 (11)12 维护工具及仪表的配置 (12)附录A 本规范用词说明 (14)附:条文说明 (1)前言海底光缆数字传输系统从1990年建设中日国际海底光缆传输系统开始引入我国,经历了十多年的建设和发展,从最初560Mbit/s PDH系统到目前先进的10Gbit/s WDM系统。

随着海底光缆系统技术上的不断发展变化,通过多个工程建设,海底光缆数字传输系统设计、建设的经验和资料都得到有效积累。

1996年编制的«海底光缆数字传输系统工程设计规范» YD5018-96, 主要适用于单波长、海底电中继器的海底光缆系统的工程设计。

上世纪90年代末,海底光缆系统已全部采用大容量SDH系统和WDM 系统。

所以,根据技术发展的需要和信息产业部信部规函[2004]508号文«关于安排通信工程建设标准修订和制定计划的通知»的精神,重新修订原规范。

根据我国新建的多条国际和国内海底光缆工程的经验,参照国外有关海底光缆数字传输系统的资料以及陆上光缆传输系统工程设计要求,并总结了原YD5018-96发布实施以来海缆系统设计的实践经验,制定本规范。

本规范对原规范进行了修改、补充、增删和细化。

经反复讨论修改,后经有关部门会审定稿。

本标准由信息产业部综合规划司负责解释、修订、监督执行。

本标准负责起草单位:京移通信设计院有限公司本标准主要起草人:王卫昀高军诗。

1总则1.0.1《海底光缆数字传输系统工程设计规范》(以下简称“本规范”)适用于新建海底光缆数字传输系统(以下简称“海缆系统”)的工程设计。

海底光缆数字传输系统工程设计规范

海底光缆数字传输系统工程设计规范

海底光缆数字传输系统工程设计规范总则:1.工程设计必须贯彻执行国家基本建设方针政策和技术经济政策。

2.工程设计必须保证通信质量,安全可靠,技术先进,便于施工维护,经济合理。

设计中应进行多方案比较,努力提高经济效益,尽量降低工程造价。

3.工程设计中采用的产品应符合国家现行标准及规定,未经鉴定合格和认证的产品不得在工程中使用。

4.本规范未涉及部分应符合现行通信行业标准《长途通信干线电缆线路工程设计规范》YD2002-92,《长途通信干线数字复用设备工程设计暂行技术规定》YDJ14-91中相关条款的规定。

5.海底光缆数字传输系统工程设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准和规范。

当本规范与国家有关标准及规范有矛盾时,应以国家标准和规范为准。

传输标准及系统制式1.海缆系统的支路接口数字比特率、数字接口特性规定如下:a)数字系列比特率等级必须符合现行国家标准《脉冲编码调试通信系统系统》GB4110-83中的139264Kbit/s(四次群)数字信号和现行邮电部通信网技术体制《光同步传输网技术传输》(暂行规定)TZ015-94中的155520Kbit/s(STM)同步数字信号的规定。

b)139264 Kbit/s(四次群)数字信号接口的数字比特率偏差、脉冲波形特性、码型输入口与输出口规范等,必须符合现行国家标准《脉冲编码调制通信系统网络数字接口参数》GB7611的规定。

c)155520 Kbit/s(STM-1)同步数字信号接口的数字比特率偏差、脉冲波形特性、码型输入与输出口规范等,必须符合现行邮电部通信网技术体制《光同步传输网技术体制》(暂行规范)TZ015-94的要求。

2.海缆系统的线路传输速率应根据传输容量、光纤的芯数以及中继距离等要求,通过技术经济比较而确定。

3.海缆系统的容量应符合工程的网络组织要求。

海底光缆传输终端设备的容量可按近期业务量需要确定,海底光缆中光纤的芯数以及海底中继器的配置应按远期业务量的需要,经技术经济方案比较后确定,并应结合拟采用的系统工作速率统一进行考虑。

有线通信标准

有线通信标准

作为一切电信业务传送的承载平台,有线传输通信网是各种业务网的基础,为各业务网提供组网链路,不仅影响全网的品质,而且对网络的可靠性和生存性起着重要的作用,因此充分理解及执行有线传输工程建设标准,是做好基础网络建设的必要前提。

1、有线传输工程建设标准在已颁布的 97 项通信工程建设标准中,有线传输工程建设标准有 30 项,分为三大类:表 1序类号别标准号标准名称1YD/T5095-SDH长途光缆传输工程设计规范2005传2输YD/T5044-SDH长途光缆传输工程验收规范2005系3统YD/T5080-SDH长途光缆通信工程网管系统设系2005计规范统YD/T5092-长途光缆波分复用(WDM)传输系统4工2005工程设计规范程5YD/T5122-长途光缆波分复用(WDM)传输系统2005工程验收规范序类标准号标准名称号别6YD/T5113-WDM光缆通信工程网管系统设计规2005范7YD海底光缆数字传输系统工程设计规5018-2005范8YD/T5056-海底光缆数字传输系统工程验收规2005范9YD/T5144-自动交换光网络( ASON)工程设计2007暂行规定1YD/T5145-自动交换光网络( ASON)工程设计02007验收规定1YD/T5024-SDH本地网光缆传输工程设计规范120051YD/T5149-SDH本地网光缆传输工程验收规范220071YD/T5119-基于 SDH的多业务传送节点(MSTP)32005本地网光缆传输工程设计规范1YD/T5150-基于SDH的多业务传送节点(MSTP)序类号别标准号标准名称42007本地网光缆传输工程验收规范1YD/T5139-有线接入网设备安装工程设计规范520051YD/T5140-有线接入网设备安装工程验收规范620051YD长途通信光缆线路工程设计规范75102-20051YD长途通信光缆线路工程验收规范85121-20051YD长途通信光缆塑料管道工程设计规95025-2005范2通长途通信光缆塑料管道工程验收规YD信线5043-2005范路工2程YD本地通信线路工程设计规范15137-20052YD本地通信线路工程验收规范2/T5138-2005序类标准号标准名称号别2YD光缆线路自动监测系统工程设计规3/T5066-2005范2YD光缆线路自动监测系统工程验收规4/T5093-2005范2GB50373-2通信管道和通道工程设计规范5 6 7 8 9 00062GB50374-2通信管道工程施工及验收技术规范0062线YD架空光(电)缆通信杆路工程设计路基5148-2007规范础实2施工YD/T5151-光缆进线室设计规范程20072YD/T5152-光缆进线室验收规范20073YD/T5162-通信管道横断面图集20072、必须严格执行强制性条文按标准的约束力划分,国家标准(GB)和电信行业标准(YD)分为强制性标准( GB、YD)、推荐性标准( GB/T、YD/T)和指导性文件 3 种。

海底光缆工程方案设计

海底光缆工程方案设计

海底光缆工程方案设计一、项目概况海底光缆工程是指将光缆敷设在海底,用于传输数据和通信。

海底光缆工程在现代信息化社会中起着不可替代的作用,它是连接世界各地的网络数据的重要通道。

在全球范围内,海底光缆已经广泛应用于国际、地区性和全球通信网络,并且随着信息传输速度和容量需求的增加,对海底光缆的需求也在不断增加。

就目前而言,国际上已经建成了大量的海底光缆网络,其中包括一些连接全球主要大陆的主要线路,如跨大西洋、跨太平洋等线路。

这些线路的建设既改变了人们的通信方式,也促进了全球各国之间的信息交流。

海底光缆工程的方案设计是非常重要的环节,它直接影响到工程的质量、成本和工期。

本文将围绕海底光缆工程的方案设计展开论述,旨在为相关领域的研究和实践提供一定的参考与指导。

二、海底光缆工程的主要内容1. 海底光缆的选择海底光缆是传输数据和通信的重要方式,其性能和品质直接影响到数据传输的速度和质量。

在设计海底光缆工程方案时,需要根据实际情况选择合适的光缆类型,包括单模光缆、多模光缆等不同类型的光缆。

此外,还需要考虑光缆的长度、带宽、保护等级等方面因素。

2. 海底光缆的敷设海底光缆的敷设是海底光缆工程的关键环节,其质量和稳定性直接影响到光缆网络的正常运行。

海底光缆的敷设方式包括直敷、悬吊、埋地、水下固定等多种方式,需要根据不同情况进行选择。

3. 海底光缆的维护海底光缆工程的维护是保障光缆网络正常运行的重要保障,需要考虑海底光缆的定期巡检、维修、保养等工作。

4. 海底光缆的安全海底光缆工程的安全是至关重要的,需要考虑光缆的防护和保护措施,以避免各种意外事件对光缆网络造成影响。

三、海底光缆工程方案设计的基本原则1. 根据需求设计海底光缆工程的方案设计应该根据实际需求进行,包括网络规模、传输速度、安全等级等方面。

2. 充分考虑环境因素海底光缆工程的方案设计必须充分考虑海底的地形、水文、气候等环境因素,以确保工程的稳定性和可持续性。

YDT 2283-2011 深海光缆

YDT 2283-2011  深海光缆

2 0 1 1 - 0 6 - 0 1 发布 2011-05-18
2 0 1 1 - 0 6 - 0 1 实施
发 布
中 华 人 民共 和 国工 A 和 信 息 化 部
电话:82054513
丫0
YD / T 2 2 8 3 - 2 0 1 1

言・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ……1 1
2 规范性引用文件・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ . ・ ・ . . ・ . ……1
设于浅海区段的包含馈电导体的海底光缆缆芯。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本 ( 包括所有的修改单)适用于本文件。
G B / T 2 9 5 1 . 1 1 -2 0 0 8 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1 1 部分: 通用试验方法一厚度 和外形尺寸测量一 机械性能试验 ( I E C 6 0 8 1 1 - 1 - 1 : 2 0 0 1 , I D T ) G B / T 3 0 4 8 . 4 - 2 0 0 7 电 线电 缆电 性能试验方法 第4 部分:导体直流电阻试验 G B / T 3 0 4 8 . 5 - 2 0 0 7 电 线电 缆电 性能试验方法 第5 部分:绝缘电阻试验 G B / T 3 0 4 8 . 1 4 - 2 0 0 7 电 线电 缆电 性能试验方法 第1 4 部分:直流电 压试验 G B / T 3 2 0 6 优质碳素结构钢丝 G B / T 3 2 8 0 不锈钢冷轧钢板和钢带 G B / T 3 9 5 3 电工圆铜线 G B / T 6 9 9 5 . 2 -1 9 8 6 电 线电 缆识别标志 第2 部分: 标准颜色

ITU-T G.978 (12∕2006) 海底光缆特性(中文)

ITU-T G.978 (12∕2006) 海底光缆特性(中文)

3.1
本建议书规定的术语 ............................................................................................................ 2
3.2
其他建议书规定的术语 ........................................................................................................ 3
概述 ........................................................................................................................................ 9
8.2
光纤 ........................................................................................................................................ 10
概述 ........................................................................................................................................ 5
5.2
光缆的传输特性 .................................................................................................................... 5

海底光缆系统设计指南

海底光缆系统设计指南

海底光缆系统设计指南
1.3 中继器参数
• 3R电再生中继器光接口处的信号功率应该 3R电再生中继器光接口处的信号功率应该 电再生中继器 与光功率预算相一致。 与光功率预算相一致。在系统配置时要重 点考虑中继器的最小平均输入功率、 点考虑中继器的最小平均输入功率、输出 功率。同时,光接口处的抖动特性也( 功率。同时,光接口处的抖动特性也(抖 动容限、最大输出抖动、抖动传递特性) 动容限、最大输出抖动、抖动传递特性) 要与系统设计相一致。 要与系统设计相一致。
海底光缆系统设计指南 2.2 星型拓扑
• 一个主TS和若干从TS通过独立的光缆相连。 一个主TS和若干从TS通过独立的光缆相连。 TS和若干从TS通过独立的光缆相连 • 这种配置相对比较昂贵,特别是TS在地理上分 这种配置相对比较昂贵,特别是TS在地理上分 TS 布较远的时候。 布较远的时候。
海底光缆系统设计指南 2.3 分支星型拓扑
海底光缆系统设计指南 3.2 色散考虑
海底光缆系统设计指南 1.4 海底光缆
• 海缆的参数主要指海缆中的光纤传输性能 海缆的参数主要指海缆中的光纤传输性能 参数、机械性能参数、电气性能参数、 参数、机械性能参数、电气性能参数、物 理性能参数和环境性能参数。 理性能参数和环境性能参数。 • 光纤传输性能参数主要包括:衰减系数, 光纤传输性能参数主要包括 衰减系数, 主要包括: 色散系数,非线性和偏振模色散。 色散系数,非线性和偏振模色散。
海底光缆系统设计指南 1.2 接收机参数
• 接收机主要参数有:灵敏度、信道最大和 接收机主要参数有:灵敏度、 最小平均输入功率、光通道损伤、 最小平均输入功率、光通道损伤、信道输 入功率最大差值、 入功率最大差值、接收机输入端光信噪比 等。

海底光缆通信系统设计及应用研究

海底光缆通信系统设计及应用研究

海底光缆通信系统设计及应用研究作者:曹景涛来源:《中国新通信》 2018年第19期【摘要】海底光缆通信系统有其特殊的特点,海底光缆在通信设计过程中需要考虑的问题比较多,其本身的容量也比较大,而且应该有很好的可靠性和安全性,具有较为优异的传递质量,并且在抗干扰能力方面要求比较高。

本文阐述了海底光缆通信工程,在设计过程中应该注意的关键问题,以及应用原理。

【关键词】海底光缆通信系统设计应用一、海底光缆通信系统的概述海底光缆通信系统由海底光缆、水下中继器、分路器和传输终端设备组成。

它大体上可以分为两大类:一类是有中继的中、长距离系统,适合沿海大城市之间的跨洋国际间通信;另一类是无中继短距离通信系统,在大陆与近海岛屿、岛屿间距离较短的通信系统中,常采用这种传输方式。

无中继系统采用光放大技术, 传输距离可达450-500km。

一般要求光缆系统的寿命大于25 年,海底光缆的寿命大于30 年。

二、海底光缆通信系统设计应选择易于埋设的海底,选择海流不急的海域,尽可能减少与其他海底光缆和管线的交越,没有海洋开发利用活动或者海洋开发利用规划的地区,才能够进行海底光缆的使用。

在工程设计的时候,要考虑到光缆传输的官方性和再生段的设计计算,需要考虑各种因素和参数,对于光纤的衰耗,设计计算的保护余量等等,维护和修复都应该做到设计完善。

其关键的技术计算是考虑到最坏值设计法所应该考虑的系统设计富余度,计算结果不能过于保守。

三、我国海底光缆的建设情况我国海底光缆概况:4 个入口和8 条光缆。

无论是登陆站数量,还是海底光缆数量,我国(大陆地区)相比欧美发达国家均相对较少,但其带来的好处是显而易见的——加强网络安全防护。

我国只有四个登陆站允许入境,这就为安全防护提供了极大地便利,即只需加强这四个“入口”的安全防护能力,即可抵御外来的网络安全威胁。

四、海缆设计1、海底光缆的路由调查。

海底光缆的路由设计要求能够在所有海底光缆上级业务主管部门审批之下,首先进行路由地点的备选,其自然环境,海底地形,地理位置的稳定性都应该被考虑在内,路由区现有的海洋开发活动及海洋开发利用规划实践,必须要征得渔业,交通,矿产,市政,军事等各个部门的规划同意。

海底光缆工程设计简介

海底光缆工程设计简介

海底光缆工程设计简介纲要从海缆的设计内容和方法、海缆系统远端供电系统的设计要乞降海缆系统APS 保护倒换方式等方面,详尽介绍了海缆数字传输系统工程设计的重点。

0、序言跟着我国经济的发展和加入世界贸易组织(WTO ),我国经济与世界一体化进度不停加速,国内地域间和国际间大容量、宽带化、高速率的通讯要求日趋急迫。

作为社会的基础设施、公民经济发展的先导性家产、现代社会信息流通主渠道的通讯家产迅猛发展,各种跨海峡、跨大洋海底光缆(下称海缆)工程项目日趋增加。

本文将介绍海缆数字传输系统工程设计的重点,供广大通讯工程设计人员借鉴。

1、海缆系统设计内容及方法确立海缆的建设海缆系统的设计第一需综合考虑容量需乞降海缆路由长度等方面要素,种类,即是有中继型仍是无中继型海缆,两者在设计思路上有较大差异。

一般来说国内跨海峡地域间的海缆因为距离较短(站间距一般在400 km 以下),常常采用更经济的无中继型海缆方式,而国际间跨洋海缆因为距离很长,常常采纳中继型海缆方式。

海缆的建设种类确立以后,依据现有海缆技术水平易业务量需求展望,对海缆路由进行勘察、海缆芯数做出选择,确立出经济、合理的海缆建设方案。

海缆路由设计靠谱性,所以路由设计是海海缆登岸点和海缆路由的设计利害直接决定了海缆的安全、缆设计的重点之一,此中路由方案是重点。

海缆路由检查是海缆系统工程设计和工程建设的基础,需先对岸滩地形、地貌、地物的现场进行观察,走访大海、航道、地质、水文、航运、渔业、海产养殖、建设规划、军事及通讯等部门,采集与海缆工程有关的各方面资料,进行比较剖析,初步确立出海缆登岸点和路由方案;而后采纳先进的技术手段和设备进行海缆路由勘察,以便选择安全、靠谱的海缆登岸点和路由,确立出经济合理的敷设海缆技术方案,保证海缆通讯的安全稳固;最后依据勘探确立出路由,并采纳相应的光缆和施工方式进行施工布放。

海缆路由检查流程海缆路由检查流程如图 1 所示。

注:勘察包含丈量和检查采集资料。

海底电缆输电线路工程

海底电缆输电线路工程

海底电缆输电线路工程设计规范(征求意见稿)前言根据《国家住房和城乡建设部关于印发2013年工程建设标准规范制订修订计划的通知》(建标[2010]6号)文件,为贯彻国家的基本建设方针和技术经济政策,实现海底电缆和光纤复合海底电缆(以下简称“海底电缆”)输电线路设计的规范化、合理化,保障海底电缆输电线路运行安全,促进我国海底电缆输电工程技术发展。

标准编制组经调查研究,认真总结国内外海底电缆线路设计经验,在广泛征求意见的基础上,制定本标准。

本标准共分9章和1个附录,包括:总则,术语,海底电缆路由,海底电缆型式与结构,海底电缆附件选择与配置,海底电缆敷设,海底电缆保护,环境保护,海底电缆线路附属设施等。

本标准由XXX负责管理,XXX提出,XXX负责日常管理,XXX负责具体技术内容解释。

执行过程中如有意见或建议,请寄送XXX。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人员:主编单位:中国电力企业联合会、浙江省电力公司;参编单位:舟山供电公司、中国电力工程顾问集团中南电力设计院、中国南方电网超高压输电公司参加单位:上海电缆研究所、宁波东方电缆股份有限公司、中天科技海缆有限公司、江苏亨通高压电缆有限公司、普睿司曼中国有限公司、国家海洋局第二海洋研究所、东海海洋工程勘察设计研究院、宁波诺可电子科技发展有限公司主要起草人:XXX、XXX、主要参加人:XXX、XXX、主要审查人: XXX、XXX、目次前言....................................................................................................................................................... I I1 总则 (1)2 术语和定义 (2)3 海底电缆路由 (4)3.1路由选择一般规定 (4)3.2海域段路由 (4)3.3登陆段路由 (4)3.4路由勘察 (5)3.5风险评估 (5)4 海底电缆型式与结构 (6)4.1海底电缆型式选择 (6)4.2电缆导体及截面选择 (6)4.3电缆绝缘类型 (6)4.4电缆护层类型 (7)4.5复合光缆 (7)5 海底电缆附件选择与配置 (8)5.1电缆终端 (8)5.2海底电缆接头 (8)5.3锚固 (9)5.4充油海底电缆供油系统 (9)5.5电缆防雷与接地 (10)6 海底电缆敷设 (11)6.1一般规定 (11)6.2敷设要求 (11)7 海底电缆保护 (12)7.1一般规定 (12)7.2保护要求 (12)7.3运行管理防护措施 (12)8 环境保护 (13)8 环境保护 (13)9 海底电缆附属设备和附属设施 (14)本标准用词说明 (15)引用标准名录 (16)条文说明 (17)1 总则1.0.1 为了在海底电缆线路设计中贯彻国家的基本建设方针和技术经济政策,做到安全可靠、先进适用、经济合理、资源节约、环境友好,制定本标准。

海底电力电缆及附件技术设计规范方案书

海底电力电缆及附件技术设计规范方案书

10kV交联聚乙烯绝缘海底电缆及附件招标文件第三册技术规范书目录1 总则 (1)1.1一般规定 (1)1.2投标人应提供的资格文件 (2)1.2.6投标人应提供同类型号产品的供货业绩汇总表。

(2)1.3工作范围 (2)1.4标准和规范 (4)1.5必须提交的技术数据和信息 (5)1.6对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (6)1.7专用工具 (10)1.8敷设和安装要求 (10)1.9试验 (10)2 工程概况及系统情况 (11)3 使用条件 (11)4 技术参数和性能要求 (11)4.1海缆 (11)4.2电缆附件 (14)4.3金属护套的接地系统 (16)4.4海缆线路 (16)5 试验 (16)5.1型式试验 (16)5.2例行试验与指标 (17)5.3抽样试验与指标 (17)5.4. 现场试验 (17)5.5. 阻水试验 (18)6 海缆复合光缆 (18)6.1工程概况 (18)6.2.光缆结构 (18)6.3 光纤技术参数 (21)6.4 试验 (22)7 质量保证及管理 (22)8 技术服务、设计联络、工厂检验和监造、技术培训、出厂试验 (24)8.1技术服务 (24)8.2设计联络会: (25)8.3工厂检验和监造 (27)8.4技术培训 (29)8.5出厂检验 (29)附录A工程概况及系统情况 (32)附录B使用条件 (32)附录C技术要求应答表(海缆本体部分) (35)附录C技术要求应答表(附件部分) (38)附录D技术偏差表 (42)附录E工艺控制一览表 (42)附录F主要生产设备清单 (42)附录G主要试验设备清单 (43)附录H备品备件、专用工具和仪器仪表、主要原材料清单 (43)1 总则1.1 一般规定1.1.1 投标人或供货商必须具有由权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。

投标人或供货商(包括分包商)应设计、制造和提供过同型号产品,并有一年以上的运行业绩,且使用条件应与本工程相类似或较规定的条件更严格。

通信线路工程设计需掌握的的建设标准中强制性条文(通信工程强规及强标)

通信线路工程设计需掌握的的建设标准中强制性条文(通信工程强规及强标)

通信线路工程设计相关的强制性条文与规范(强标与强规汇编)目录一、ﻩYD5102-2010《通信线路工程设计规范》.................................... 错误!未定义书签。

二、YD5121—2010《通信线路工程验收规范》ﻩ错误!未定义书签。

三、ﻩYD5018—2005《海底光缆数字传输系统工程设计规范》ﻩ错误!未定义书签。

四、ﻩGB 50374-2006《通信管道工程施工及验收规范》 ......................... 错误!未定义书签。

五、YD5148-2007《架空光(电)缆通信杆路工程设计规范》 ..... 错误!未定义书签。

六、YD5039—2009《通信工程建设环境保护技术暂行规定》ﻩ错误!未定义书签。

七、YD5002—2005《邮电建筑防火设计标准》ﻩ错误!未定义书签。

八、YD/T5026—2005《电信机房铁架安装设计规范》.............. 错误!未定义书签。

九、YD 5098-2005《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》ﻩ错误!未定义书签。

一、YD5102—2010《通信线路工程设计规范》6。

2.2 光缆埋深应符合表错误!未找到引用源。

的规定。

注1: 边沟设计深度为公路或城建管理部门要求的深度。

注2:石质、半石质地段应在沟底和光缆上方各铺100mm厚的细土或沙土。

此时光缆的埋深相应减少.注3:上表中不包括冻土地带的埋深要求,其埋深在工程设计中应另行分析取定。

6.2。

14 直埋光缆与其他建筑设施间的最小净距应符合表错误!未找到引用源。

的要求.表错误!未找到引用源。

直埋光(电)缆与其他建筑设施间的最小净距注:1.直埋光缆采用钢管保护时,与水管、燃气管、输油管交越时的净距可降低为0。

15m.2。

对于杆路、拉线、孤立大树和高耸建筑,还应考虑防雷要求.3。

大树指直径300mm及以上的树木。

4.穿越埋深与光缆相近的各种地下管线时,光缆宜在管线下方通过.5。

海底电缆的设计与布设技术研究

海底电缆的设计与布设技术研究

海底电缆的设计与布设技术研究海底电缆是连接国家和地区之间的通信网络的重要基础设施,它承载着全球互联网、国际电话和数据传输等重要业务。

因此,对海底电缆的设计与布设技术进行深入研究具有重要意义。

本文将从电缆结构设计、海底布设过程以及维护保养三个方面进行探讨。

一、电缆结构设计电缆结构设计是海底电缆工程的关键环节之一。

合理的电缆结构设计能够保证电缆在海底环境中稳定可靠地运行。

目前,多层次绝缘和护套结构被广泛应用于海底电缆中。

其中,电缆芯层采用了特殊的绝缘材料,以抵御海底环境中的高温、压力和化学腐蚀。

同时,电缆护套层采用了高强度的阻水材料,以保护电缆免受海水的侵蚀。

二、海底布设过程海底电缆的布设是一个复杂而艰巨的任务。

在布设过程中,需要选择合适的船舶和设备,并依靠先进的技术手段进行操作。

首先,需要进行海底地形勘测,确定最佳的电缆敷设路径。

然后,将电缆从船上展放入海中,并利用定位设备精确控制电缆的敷设位置。

在敷设过程中,还需注意避开地震带、火山区等有潜在危险的地区。

三、维护保养海底电缆的维护保养是确保电缆长时间稳定运行的关键措施。

定期巡检和维修是维护海底电缆的主要方式之一。

通过利用潜水员或遥控机器人进行巡检,及时发现并处理电缆中的故障和破损部分。

同时,定期进行电缆的清洗和防藻处理,以防止水下生物的侵蚀。

此外,还需建立完善的故障报警系统,及时发现并处理电缆中的故障,确保通信信号的正常传输。

总结来说,海底电缆的设计与布设技术对于全球通信网络的发展起着重要作用。

电缆结构设计、海底布设过程和维护保养都是确保海底电缆可靠运行的关键环节。

未来,随着技术的发展和需求的增长,海底电缆的设计与布设技术将继续得到改进和创新,以适应日益增长的通信需求。

通信工程建设标准强制性条文

通信工程建设标准强制性条文

干线管线项目适用,比如省级干线项目塑料管道工程验收规范4.1.1挖掘沟(坑)施工时如发现有埋藏物,特别是文物、古墓等必须立即停止施工,并负责保护现场,且与有关部门联系,在未得到妥善解决之前,施工单位严禁在该地段内继续工作。

4.2.1塑料管道埋深应满足YD5025-2005《长途通信光缆塑料管道工程设计规范》有关规定。

2.2.9埋式电缆的埋深,就大于或等于0.8m。

埋式电缆上方应加覆盖物保护,并设标志。

埋式电缆穿越铁路轨道、沟渠、公路时,应设于保护管内。

交越处的埋式电缆穿放在保护管内时,就执行GB50373-2006《管道与通道工程设计规范》。

埋式电缆与其他地下设施间的净距不应小于表2.2.9的规定。

3.2.4光缆机械性能应符合表3.2.4规定。

光缆在承受允许张力或侧压力时,光纤衰减不应变化。

4.2.2埋式光(电)缆线路的防雷保护应选用下列措施:1.防雷线的设置应符合下列原则:1) 的地段,可不设防雷线;2) 为 的地段,设一条防雷线;3) 的地段,设两条防雷线。

2.防雷线的连续布放长度应不小于2Km。

3.光缆接头处两侧金属构件不作电气连通。

4.雷害严重地段,光缆可采用非金属加强芯或无金属构件的结构形式。

4.2.3光(电)缆线路应尽量绕避雷暴危害严重地段的孤立大树、杆塔、高耸建筑、行道树、树木等易引雷目标。

在无法避开时,就采用消弧线、避雷针等措施对光缆线路进行保护。

4.2.4架空光(电)缆线路除可采用第4.2.2条2、3款措施外,还应选用下列防雷保护措施:1.光(电)缆吊线间隔接地。

2.光(电)缆金属屏蔽层的线路两端必须接地,接地点可在引上杆、终端杆或其附近。

光(电)缆线路进入交接箱时,可与交接箱共用一条地线,接地电阻应满足交接箱接地电阻的要求,单独做金属屏蔽接地时,接地电阻应符合表4.2.4的规定。

3.雷害特别严重地段装设架空地线。

2.1.4杆路与电力线交越应符合下列要求:1.杆路与35KV以上电力线应垂直交越,不能垂直交越时,其最小交越角度不得小于45度。

海底光缆数字传输系统工程设计规范

海底光缆数字传输系统工程设计规范

、八—前言..........................1总则 .......................2术语 .......................3传输标准及系统制式 .........4系统设计 ...................5系统传输指标 ...............6海底光缆线路路由的选择原则7海底光缆的敷设和工程设计要求8 海缆登陆站的选择9设备的安装及配置 ...........10远供系统设计..............11辅助系统设计..............12维护工具及仪表的配置 ......附录A 本规范用词说明. ....附:条文说明.................. II 1 2 3 4 5 6 8 910111213 15 1、才▲、■前言海底光缆数字传输系统从 1990 年建设中日国际海底光缆传输系 统开始引入我国,经历了十多年的建设和发展,从最初 560Mbit/s PDH 系统到目前先进的10Gbit/s WDM 系统。

随着海底光缆系统技 术上的不断发展变化,通过多个工程建设,海底光缆数字传输系统 设计、建设的经验和资料 都得到有效积累 。

1996年编制的 ?海底光缆数字传输系统工程设计规范 ? YD5018- 96, 主要适用于单波长、海底电中继器的海底光缆系统的工程设 计。

上世纪90年代末,海底光缆系统已全部采用大容量 SDH^统和WDM 系统。

所以,根据技术发展的需要和信息产业部信部规函 号文?关于安排通信工程建设标准修订和制定计划的通知 重新修订原规范。

根据我国新建的多条国际和国内海底光缆工程的经验, 外有关海底光缆数字传输系统的资料 以及陆上光缆传输系统工程设 计要求,并总结了原YD5018-96发布实施以来海缆系统设计的实践 经验,制定本规范。

本规范对原规范进行了修改、补充、增删和细 化。

经反复讨论修改,后经有关部门会审定稿。

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、八—前言..........................1总则 .......................2术语 .......................3传输标准及系统制式 .........4系统设计 ...................5系统传输指标 ...............6海底光缆线路路由的选择原则7海底光缆的敷设和工程设计要求8 海缆登陆站的选择9设备的安装及配置 ...........10远供系统设计..............11辅助系统设计..............12维护工具及仪表的配置 ......附录A 本规范用词说明. ....附:条文说明.................. II 1 2 3 4 5 6 8 910111213 15 1、才▲、■前言海底光缆数字传输系统从 1990 年建设中日国际海底光缆传输系 统开始引入我国,经历了十多年的建设和发展,从最初 560Mbit/s PDH 系统到目前先进的10Gbit/s WDM 系统。

随着海底光缆系统技 术上的不断发展变化,通过多个工程建设,海底光缆数字传输系统 设计、建设的经验和资料 都得到有效积累 。

1996年编制的 ?海底光缆数字传输系统工程设计规范 ? YD5018- 96, 主要适用于单波长、海底电中继器的海底光缆系统的工程设 计。

上世纪90年代末,海底光缆系统已全部采用大容量 SDH^统和WDM 系统。

所以,根据技术发展的需要和信息产业部信部规函 号文?关于安排通信工程建设标准修订和制定计划的通知 重新修订原规范。

根据我国新建的多条国际和国内海底光缆工程的经验, 外有关海底光缆数字传输系统的资料 以及陆上光缆传输系统工程设 计要求,并总结了原YD5018-96发布实施以来海缆系统设计的实践 经验,制定本规范。

本规范对原规范进行了修改、补充、增删和细 化。

经反复讨论修改,后经有关部门会审定稿。

本标准由信息产业部综合规划司负责解释、修订、监督执行。

本标准负责起草单位 :京移通信设计院有限公司 本标准主要起草人 :王卫昀 高军诗。

[2004]508 ?的精神,参照国1 总则1.0.1 《海底光缆数字传输系统工程设计规范》(以下简称“本规范”)适用于新建海底光缆数字传输系统(以下简称“海缆系统”)的工程设计。

改建、扩建以及其它涉及海底光缆数字传输系统内容的工程设计亦可参照本规范结合具体工程情况执行。

1.0.2 工程设计必须贯彻执行国家基本建设方针政策和技术经济政策。

1.0.3 工程设计必须保证通信质量,安全可靠,技术先进,经济合理,切合实际。

设计中应进行多方案比较,努力提高经济效益,尽量降低工程造价。

1.0.4 工程设计中采用的产品应符合国家现行标准及规定,未经系统鉴定合格和认证的产品不得在工程中使用。

1.0.5 本规范未涉及部分应符合现行通信行业标准 YD 5102-2003 《长途通信干线光缆传输系统线路工程设计规范》、 YD/T 5095-2000《同步数字系列(SDH)长途光缆传输工程设计规范》和YD/T 5092-2000《长途光缆波分复用(WDM)传输系统工程设计暂行规定》中相关条款的规定。

1.0.6 海底光缆数字传输系统工程设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准和规范。

当本规范与国家有关标准及规范有矛盾时,应以国家标准和规范为准。

1.0.7 在特殊情况下执行本规范有困难时,应充分论述理由并提出报告呈有关主管部门审批。

2 术语2.0.1 海底光缆登陆点系指海底光缆与陆上光缆接头点的位置,一般设海滩人井。

2.0.2 登陆滩地登陆艇登陆时冲滩(或昨滩)的位置。

2.0.3 海缆登陆站海缆系统的传输终端站。

海缆系统终端传输设备、监控设备及远供设备等均设置于海缆登陆站内。

2.0.4 海堤海岸边用于阻挡海水的堤坝。

2.0.5 潮滩海堤与低潮位之间的区域。

2.0.6 岸滩系指海岸和潮滩的总称。

2.0.7 海潮流系指海水的潮流和海流。

潮流是因天体引力引起的潮汐产生的,海流是由季节风、海水密度和地球自转等因素产生的。

2.0.8 锚地系指海上指定的船只可以抛锚的特殊区域。

2.0.9 深海海洋专业中系指海水深度大于 2000m 且开阔的海区。

本规范中特指海水深度大于 200m 的海区。

2.0.10 浅海海洋专业中系指海水深度小于 2000m 的海区。

本规范中特指海水深度不大于200m 的海区。

2.0.11 电源远供系统指利用海底光缆内的导体与海水组成的回路,向海底设备提供电源的供电系统。

2.0.12 海底光放大器线路光放大器利用远供电源工作,放大通信信号,并接收和发送监控信号。

3传输标准及系统制式3.0.1海缆系统可分为单工作波长的SD際统和多工作波长 WDM 系统。

海缆系统的光通路信号类型及速率应符合表3.0.1的规定。

表光通道信号类型及速率3.0.2海缆系统的线路传输速率应根据传输容量、光纤的芯数以及中继距离等要求,通过技术经济比较而确定。

3.0.3海缆系统的容量应符合工程的网路组织要求。

海底光缆传输终端设备的容量可按近期业务量需要确定,海底光缆中光纤的芯数以及海底光放大器的配置应按远期业务量的需要,经技术经济方案比较后确定,并应结合拟采用的系统工作速率统一进行考虑。

3.0.4海底光缆中所使用的光纤根据技术要求和实际需要可选用标准单模光纤、色散位移单模光纤或1550nm波长损耗最小的单模光纤。

3.0.5海缆系统的标称工作波长宜为C波段或C+L波段。

4 系统设计4.0.1 系统的组成海缆系统由终端传输设备(LTE)、远供电源设备(PFE)、网管係统监控设备、海底放大设备以及海底光缆、海底接头盒、海底分支单元(BU)等组成。

终端传输设备中包括构成 WDM系统的合波器、分波器、光放大器(功率放大器、前置放大器)、波长转换器等。

4.0.2 海缆系统的线路光通道系统设计必须同时满足系统所允许的光纤损耗、色散及Q值等因素。

4.0.3 海缆系统的总体设计应主要考虑以下几个方面:a)系统的寿命初始 (BOL) 和寿命终了 (EOL) 性能和可用性要求;b)Q值和光通道信噪比(OSNR);c)系统误码性能(包括BER、ESR、SESR、BBER等);d)系统抖动性能;e)前向纠错(FEC)配置;f)色散补偿方式g)系统可靠性;h)网管系统配置i)施工和维护余量;j)远供系统配置。

4.0.4 海缆系统的余量考虑海缆系统的岸端及海水深度小于 1000m 的区域应考虑一定的海底光缆修理余量,海水深度大于1000m的区域可以不考虑海底光缆修理余量。

4.0.5 海底光放大设备的设置应满足远期系统传输容量的要求。

5 系统传输指标5.0.1 WDM 海缆系统的误码和抖动性能必须符合现行通信行业标准YDN 120-1999 《光波分复用系统总体技术要求(暂行规定)》和YD/T 1274-2003《光波分复用系统(WDM)技术要求一160 X 10Gb/s、80 X 10Gb/s部分》中的相关条款和规定。

5.0.2 SDH 海缆系统的误码和抖动性能必须符合现行通信行业标准YD/T 5095-2000《同步数字系列(SDH)长途光缆传输工程设计规范》中的相关条款和规定。

5.0.3 海缆系统可靠性指标按 10000Km 考虑如下:a)整个海缆系统的使用寿命为二十五年。

b)在系统的使用寿命期内由于光缆及元器件本身发生的故障而需要用维护船只修理的次数不能超过三次。

6 海底光缆线路路由的选择原则6.0.1 海底光缆线路路由的选择,应以工程设计任务书为依据,在 所确定的海缆登陆站之间选择一条确保通信质量,满足干线传输要 求,安全可靠,经济合理和便于维护及施工的海底光缆路由。

6.0.2 海底光缆线路路由的选择应充分考虑其他相关部门现有和规 划中的各种建设项目的影响。

6.0.3 选定的海底光缆登陆点及登陆滩地应满足以下条件: 至海缆登陆站距离较近的岸滩地点;避免有岩石,选择登陆潮滩较短以及有盘留余缆区域的地沿岸流砂少,地震、海啸及洪水灾害等不易波及的地段;登陆滩地附近没有其它设施或海底障碍(如电力电缆、水 管、油管及其它海缆等);f) 便于今后海缆登陆作业和建成后维护的地点;g) 将来不会在沿岸进行治水、护岸和修建港湾的地点。

6.0.4 海底光缆线路路由应避开有下列特征的地形: 河道的入口处; 海底为岩石地带; 横越海谷; 火山地带附近; 陡峭的斜面; 陡崖6.0.5 所选择的海底光缆线路路由若与其它海缆路由平行时,两条平行海缆之间的距离应不小于二海里 (3.704km) ,与其它设施的距离 应符合国家的有关规定。

6.0.6 海底光缆线路路由应尽量减少与其它海缆或管线的交越。

6.0.7海底光缆线路路由应避开捕捞作业区和其它特殊作业区。

a) b) 点;八、、, c) d) 全年间风浪比较平稳,海潮流比较小的岸滩地区;e) a) b) c) d) e) f) 面。

6.0.8 海底光缆线路路由应避开各类锚地。

6.0.9 海底光缆登陆点至海缆登陆站之间的陆上光缆部分的路由选择与确定可参照现行通信行业标准《长途通信干线电缆线路工程设计规范》YD2002-92 ,现行通信行业标准 YD 5102-2003 《长途通信干线光缆传输系统线路工程设计规范》中的相关要求。

7 海底光缆的敷设和工程设计要求深海区域使用深海型海底光缆。

浅海区域及登陆部分使用铠装型海底光缆。

在需要特别保护的地段可采用加粗钢丝铠装线、或使用双层 铠装型及特殊保护型的海底光缆。

d) 海缆登陆点至海缆登陆站之间可以使用海底光缆,也可以使 用陆上光缆,但在需要对海底 光放大 器进行供电的情况下使用陆上 光缆需要 考虑 解决其远供电流的传送问题。

7.0.3 海底光缆登陆点至海缆登陆站之间的光缆敷设安装要求可参 照现行通信行业标准《长途通信干线电缆线路工程设计规范》 YD2002-92 ,现行通信行业标准 YD 5102-2003 《长途通信干线光缆 传输系统线路工程设计规范》 中的相关规定。

7.0.4 海底光缆穿越海堤处要采用钢管保护并在两端进行封堵。

7.0.6 陆上部分光缆进行连接。

7.0.7 登陆部分的海底光缆应进行埋设处理,埋设深度根据工程的 实际情况和要求确定,但一般不得小于 2m 。

7.0.8 海底光缆的海中布放分为直接敷设和埋设两种,工程中应根 据海缆路7.0.1 海底光缆的长度、种类和规格应根据工程设计任务书的要求 及设计的系统传输容量要求,并根据海洋调查所确定的海缆路由上 的海底地质、地形、水深、海底光缆的敷埋设余量及特殊保护要求 等来确定。

7.0.2 海底光缆的护层结构根据敷埋设地段及海底环境的不同分为 深海型海底光缆及铠装型海底光缆。

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