光缆通信设计说明书2015

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光缆通信方案

光缆通信方案

光缆通信方案1. 概述光缆通信是一种基于光纤传输的通信方式,采用光的传导特性来实现信息的传输。

本文将介绍光缆通信的基本原理、优势、应用场景及其在网络通信领域的具体方案。

2. 基本原理光缆通信的基本原理是利用光纤的高速传输特性传递数据。

光纤是一种由纯净玻璃或塑料制成的非导电材料,其内核由光纤芯和包覆层组成。

光缆通信系统通过将电信号转换成光信号,通过光纤进行传输,再将光信号转换回电信号来实现数据传输。

3. 优势相比传统的铜缆通信方式,光缆通信具有以下几个显著优势:•高带宽:光缆的传输带宽比铜缆大很多倍,可以满足高速数据传输的需求。

•长传输距离:光缆通信可以在数十公里乃至数百公里的范围内传输数据,远远超过铜缆的传输距离。

•抗干扰能力强:光纤作为绝缘材料,不受电磁干扰的影响,信号传输更加稳定可靠。

•安全性高:光缆传输的光信号不会产生电磁泄漏,保障了通信的安全性。

4. 应用场景光缆通信广泛应用于各个领域,包括但不限于以下几个方面:4.1 电信网络在电信网络中,光缆通信方案被广泛应用于光纤骨干网、长距离传输线路以及光纤接入网等。

通过光缆传输大容量数据,提供高速、稳定的网络连接。

4.2 数据中心数据中心是大量数据存储和处理的核心场所,光缆通信方案在数据中心中起到了关键作用。

通过使用光缆通信技术,大大提高了数据中心内部设备之间的通信速度和带宽,满足了数据中心高效运行的需求。

4.3 安防监控在安防监控领域,光缆通信方案被广泛应用于视频监控、入侵报警、门禁系统等方面。

光缆通信具有高带宽和长传输距离的优势,能够实现对大规模监控设备的高效连接和信号传递。

4.4 军事通信在军事通信领域,光缆通信方案是一种重要的通信手段。

光缆通信不易被干扰,传输速度快,传输距离长,能够满足军事通信对高带宽、安全性和稳定性的要求。

5. 光缆通信方案示例5.1 大规模数据传输方案该方案适用于数据中心、超级计算机集群等场景。

通过使用多芯光缆,将大量数据同时传输到目标设备,提高传输效率和速度。

LL 低损耗阵列光缆系列说明书

LL 低损耗阵列光缆系列说明书

12550 300MPO-LC / SC 1.610 48 3-9 242 1212MPO-MPO550 300128LazrSPEED® 550 MPO (female) to MPO (female), InstaPATCH® 360 Array Cord, 12-Fiber, LSZHAsia | Australia/New Zealand | EMEA | Latin America | North AmericaInstaPATCH® 360 | LazrSPEED®Minimum length may vary based on cable configuration | Not available in the United12MPO-12/UPC FemaleMPO-12/UPC Female12299916111.24 lb @ 0 ° | 4.40 lb @ 90 °-10 °C to +60 °C (+14 °F to +140 °F) Regulatory Compliance/CertificationsCHINA-ROHSDesigned, manufactured and/or distributed under this quality management system REACH-SVHC Compliant as per SVHC revision on /ProductCompliance860647054MPO12, LOW LOSS, FEMALE, OM3/4, AQUA, 3mmN-012-MP-5K-F30MPO12, LOW LOSS, FEMALE, OM3/4, AQUA, 3mmAsia | Australia/New Zealand | EMEA | Latin America | North America12-fiber60.1 mm | 2.366 in3 mm | 0.118 inOM3 | OM4ANSI/TIA-568-C.31Regulatory Compliance/CertificationsDesigned, manufactured and/or distributed under this quality management systemMaximum insertion loss change from -10 °C to +60 °C (+14 °F to +140 °F)Asia | Australia/New Zealand | EMEA | Latin America | NorthNon-armored12Gel-free123 mm | 0.118 in45 mm | 1.772 in24 mm | 0.945 in120 N | 26.977 lbf400 N | 89.924 lbf4 N/mm | 22.841 lb/in FOTP-41 | IEC 60794-1 E3FOTP-104 | IEC 60794-1 E6 0.74 N-m | 6.55 in lb FOTP-25 | IEC 60794-1 E4FOTP-33 | IEC 60794-1 E1FOTP-85 | IEC 60794-1 E7500 m | 1,640.42 ftOM4, LazrSPEED® 550 | OM4, LazrSPEED® 550-40 °C to +70 °C (-40 °F to +158 °F)ANSI/ICEA S-83-596 | Telcordia GR-409Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | RiserNEC OFNR-LS (ETL) and c(ETL)IEC 60332-3 | IEC 60754-2 | IEC 61034-2 | IEEE 383 | UL1666 | UL 1685IEC 60794-1 F9FOTP-37 | IEC 60794-1 E11FOTP-3 | IEC 60794-1 F18.5 kg/km | 5.712 lb/kftRegulatory Compliance/CertificationsDesigned, manufactured and/or distributed under this quality management systemSpecification applicable to non-terminated bulk fiber cable550 360 12-Fiber, Asia | Australia/New Zealand | EMEA | Latin America | North AmericaInstaPATCH® 360 | LazrSPEED®12MPO-12/UPC FemaleMPO-12/UPC Female1222001711.24 lb @ 0 ° | 4.40 lb @ 90 °-10 °C to +60 °C (+14 °F to +140 °F) Regulatory Compliance/CertificationsCHINA-ROHSDesigned, manufactured and/or distributed under this quality management system REACH-SVHC Compliant as per SVHC revision on /ProductCompliance860647054MPO12, LOW LOSS, FEMALE, OM3/4, AQUA, 3mmP-012-MP-5K-F30MPO12, LOW LOSS, FEMALE, OM3/4, AQUA, 3mmAsia | Australia/New Zealand | EMEA | Latin America | North America12-fiber60.1 mm | 2.366 in3 mm | 0.118 inOM3 | OM4ANSI/TIA-568-C.31Regulatory Compliance/CertificationsDesigned, manufactured and/or distributed under this quality management systemMaximum insertion loss change from -10 °C to +60 °C (+14 °F to +140 °F)Asia | Australia/New Zealand | EMEA | Latin America | North AmericaNon-armored12Gel-free123 mm | 0.118 in45 mm | 1.772 in24 mm | 0.945 in120 N | 26.977 lbf400 N | 89.924 lbf4 N/mm | 22.841 lb/in FOTP-41 | IEC 60794-1 E3FOTP-104 | IEC 60794-1 E6 0.74 N-m | 6.55 in lb FOTP-25 | IEC 60794-1 E4FOTP-33 | IEC 60794-1 E1FOTP-85 | IEC 60794-1 E7500 m | 1,640.42 ftOM4, LazrSPEED® 550 | OM4, LazrSPEED® 550-40 °C to +70 °C (-40 °F to +158 °F)ANSI/ICEA S-83-596 | Telcordia GR-409IEC 60794-1 F9FOTP-37 | IEC 60794-1 E11FOTP-3 | IEC 60794-1 F19 kg/km | 6.048 lb/kftRegulatory Compliance/CertificationsDesigned, manufactured and/or distributed under this quality management systemSpecification applicable to non-terminated bulk fiber cable550 MPO/12(Female) MPO/12(Female), 24-Asia | Australia/New Zealand | EMEA | Latin America | North AmericaInstaPATCH® 360 | LazrSPEED®For additional jacket colors, please contact a CommScope Sales Representative | For lengths greater than 999 ft (304 m), orders must be in meters | Minimum length may12MPO-12/UPC FemaleMPO-12/UPC Female24420026111.24 lb @ 0 ° | 4.40 lb @ 90 °-10 °C to +60 °C (+14 °F to +140 °F)Regulatory Compliance/CertificationsDesigned, manufactured and/or distributed under this quality management system760161786N-024-MP-5K-F36AQ/D860647054MPO12, LOW LOSS, FEMALE, OM3/4, AQUA, 3mm。

光纤通信电缆说明书

光纤通信电缆说明书

s p e c i f i c a t i o n sThe fibre cable shall contain up to 24 fibres and have an all-dielectric loose tube construction. It shall be suitable for indoorapplications, complying with IEC standards for low smoke / zero halogen and EuroClass Cca and B2ca for fire protection. It shall be water-blocked and UV resistant for use in outdoor environments. In order to be compact and lightweight, the cable shall use a central loose tube design. It shall have options for singlemode (OS2) or multimode fibres (OM3, OM4, OM5) to support 10 Gb/s network transmission and beyond.s t a n d a r d s a n d f l a m e r a t i n g✔ISO 11801 (Generic Cabling)✔EN 50173 (Generic Cabling)✔IEC 60794-1 (Optical Fibre Cables)✔EN 50575 (Reaction to fire)✔EN 50399 (EuroClass Cca-s1a-d1-a1 and B2ca-s1a-d1-a1)✔IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-24 (Flame retardant)✔IEC 61034 and IEC 60754 (Low Smoke Zero Halogen)✔RoHS Compliantc a b l e c o n s t r u c t i o n (n o n -m e t a l l i c )Loose Tube:Central tube contains up to 24 250µm coated fibres Water-Blocking and Strength Members:Central tube is water-blocked with gelCable includes water-blocking glass yarn strength membersOuter sheath:Outer sheath is black, low smoke halogen free and UV stabilizedk e y f e a t u r e s a n d b e n e f i t sCentral tube design Allows smaller cable diameter and lighter weight versus tight buffered or stranded tube designs Gel-filled tube and water-blocking yarn Blocks water from entering the cable and damaging the optical fibres UV Resistant outer jacketResists degradation due to sunlight exposure EuroClass CPR Cca and B2caVery high flame-retardant performanceHighest quality OM3, OM4 and OM5 laser optimized fibreSupports 10 Gb/s applications and beyond, while maintaining compatibility with existing 50μm multimode systemsa p p l i c a t i o n s• This cable can be used for LAN and WAN backbones, telecom access lines, fibre-to-the-building drop connections,and access connections• This cable has flame retardant and LSZH properties and is ideal for indoor installations• The cable is water-blocked and well suited for installation in ducts and on trays indoors and limited outdoor use in ducts • Due to its indoor-outdoor properties, it is a good choice for entrance facilities• Glass yarn strength members offer a degree of rodent deterrenceOpti-Core ™ Fibre Optic Indoor-Outdoor Cable Up to 24 Fibres, EuroClass Cca and B2ca for EMEAD A T A S HE E TFibres 13 through 24 repeat this colour sequence and have a mark every 70mm. Fibre 22 is White with a mark every 35mm.o r d e r i n g i n f o r m a t i o n*Example: FACC912-24, Indoor-Outdoor Central Tube Cable, OS2, 12 Fibres, Cca1 and2 – Fibre Product FA= Fibre Cable, EMEA3 – Cable ConstructionC = Indoor-Outdoor Central TubeAll Dielectric (up to 24 fibres)4 – Flame RatingC = EuroClass rated 5 – Fibre Type9 = OS2 9/125µmX = OM3 10 GbE 50/125µm(only in Cca)Z = OM4 10 GbE 50/125µm W = OM5 10 GbE 50/125µm(only in Cca with 12 or 24 fibres)6 and7 – Fibre Count04 = 4 - fibre 06 = 6 - fibre 08 = 8 - fibre 12 = 12 - fibre 24 = 24 - fibre8 – Dash9 and 10 – EuroClass Code14 = B2ca-s1a-d1-a1 24 = Cca-s1a-d1-a1WORLDWIDE SUBSIDIARIES AND SALES OFFICESPANDUIT US/CANADA Phone: 800.777.3300PANDUIT EUROPE LTD. London, UKPhone: 44.20.8601.7200PANDUIT SINGAPORE PTE. LTD. Republic of Singapore Phone: 65.6305.7575PANDUIT JAPAN Tokyo, JapanPhone: 81.3.6863.6000PANDUIT LATIN AMERICA Guadalajara, Mexico Phone: 52.33.3777.6000PANDUIT AUSTRALIA PTY. LTD. Victoria, Australia Phone: 61.3.9794.9020For a copy of Panduit product warranties, log on to /warrantyFor more informationVisit us at ContactCustomerServicebyemail:**************or by phone: 800.777.3300©2021 Panduit Corp. ALL RIGHTS RESERVED.FBDS37--WW-ENG3/2021CHARACTER EXAMPLE*Opti-Core ™ Fibre Optic Indoor-Outdoor Cable Up to 24 Fibres, EuroClass Cca and B2ca for EMEA。

光缆设计说明

光缆设计说明

浙江移动本地传输网光缆线路工程(2009单项)温州至乐清册甸岭-岭头光缆线路工程一阶段设计华信邮电咨询设计研究院有限公司二○○九年二月浙江移动本地传输网光缆线路工程(2009单项)温州至乐清册甸岭-岭头光缆线路工程一阶段设计公司总经理:公司总工程师:设计负责人:设计人员:概(预)算审核人:概(预)算编制人:设计编号:建设单位:设计单位:华信邮电咨询设计研究院有限公司设计文件分发表工程名称:目录一.设计说明 (1)1概述 (1)1.1工程概况 (1)1.2设计依据 (1)1.3设计范围及分工 (1)1.4主要工作量表 (1)2工程投资与技术经济指标 (2)3光缆线路路由 (2)3.1路由选择原则 (3)3.2光缆敷设方式选择原则 (3)3.2.1 架空光缆敷设 (3)3.2.2管道光缆敷设 (3)3.2.3直埋光缆敷设 (3)3.2.4桥上光缆敷设 (3)3.2.5水底光缆敷设 (4)3.2.6本工程光缆敷设 (4)3.3光缆线路具体路由 (4)4主要设计标准和技术措施 (4)4.1光缆中的光纤 (4)4.2光缆 (5)4.3光缆接头盒 (6)4.4光缆线路建筑 (6)4.4.1光缆线路建筑的一般要求 (6)4.4.2架空杆路安装 (7)4.4.3架空光缆敷设 (10)4.4.4管道光缆敷设 (11)4.4.5墙壁光缆敷设 (11)4.4.6局(站)内光缆敷设 (12)4.4.7光缆余留 (13)4.4.8光缆接续 (13)4.4.9光缆线路施工及验收指标 (14)4.4.10纤芯分配原则 (14)4.5光缆线路的保护措施 (15)4.5.1防机械损伤 (15)4.5.2防机械损伤 (15)4.5.3防雷 (15)5其他需要说明的问题 (16)二.预算说明 (17)1预算编制 (17)1.1概述 (17)1.2预算编制依据 (17)1.3有关费用及费率的取定 (17)一.设计说明1概述1.1工程概况浙江移动省内干线传输网、地区骨干层传输网前期工程已组建完成,解决了浙江省内各地区移动交换中心(MSC)至本省移动汇接交换中心(TMSC)间、地区内各地市、县BSC至MSC间传输通道,本工程结合省内干线传输网、地区骨干层传输网和各地区局间传输网的建设,进一步解决各县市(BTS)和BSC之间的传输。

光缆通信方案

光缆通信方案

光缆通信方案1. 引言光缆通信是一种采用光纤传输信号的通信方式。

相比传统的电信号传输,光缆通信具有传输速度快、带宽大、信号衰减小等优点,因此在现代通信中得到广泛应用。

本文将介绍光缆通信的工作原理、常用光缆类型以及部署方案。

2. 光缆通信原理光缆通信利用光的全反射原理进行信号传输。

信号被转换成激光光束,经由光纤进行传输,并在接收端转换回原始信号。

光纤内部是由一种或多种材料组成的光芯,被包覆在外部的折射层中。

光纤内的信号传输基于光的折射和总反射现象,保持了光信号的高速、高带宽传输特性。

3. 常用光缆类型3.1 单模光纤(Single Mode Fiber,SMF)单模光纤是一种核心直径较小的光纤,通常用于长距离传输。

由于核心直径较小,信号只能沿着一条路径传输,因此传输损耗较小。

单模光纤适用于需要大带宽和远距离传输的场景,如城市间通信、互联网骨干网络等。

3.2 多模光纤(Multi Mode Fiber,MMF)多模光纤的核心直径较大,允许多条路径同时传输信号。

相比单模光纤,多模光纤的信号传输损耗较大。

多模光纤适用于短距离传输,如局域网、数据中心内部通信等。

3.3 光缆接头连接方式光缆接头连接方式分为两种:FC(Fiber Connector)和SC(Subscriber Connector)。

•FC连接方式使用螺纹连接,适用于需要高精度、高可靠性连接的场景,如电话通信、电视信号传输等。

•SC连接方式使用直插式连接,适用于高带宽、高速率传输,如计算机网络、数据中心通信等。

4. 光缆通信部署方案光缆通信部署方案可以根据具体需求和应用场景进行选择。

以下是两种常见的光缆通信部署方案:4.1 点对点通信点对点通信是最简单的光缆通信部署方式。

两个设备之间通过一根光纤进行直接连接。

这种部署方式适用于一对一通信,如电话通信、电视信号传输等。

graph TDA[设备 A] -->|光纤| B[设备 B]4.2 光纤星型网络光纤星型网络是一种集线器与多台设备相连的拓扑结构。

光缆通信工程设计方案

光缆通信工程设计方案

光缆通信工程设计方案1. 引言随着信息时代的到来,光纤通信作为一种高速、稳定和可靠的通信方式,被广泛应用于各个领域。

光缆通信工程设计方案的制定和实施对于建设高质量的通信网络至关重要。

本文将介绍光缆通信工程设计方案的基本原则和流程,以及设计过程中需要考虑的关键因素。

2. 设计原则在制定光缆通信工程设计方案时,需要遵循以下原则:2.1 系统稳定性光缆通信工程设计方案应考虑到系统的稳定性,确保通信网络的高可靠性和持续运行的能力。

设计方案应包括备份系统、冗余设备和灾备措施,以应对突发情况或设备故障。

2.2 数据安全保护通信数据的安全性是设计方案的重要考虑因素。

方案应包括安全措施,如加密传输和安全认证,以确保通信数据不被非法获取或篡改。

2.3 网络扩展性通信网络应具备良好的扩展性,能够适应未来的需求变化和技术进步。

设计方案应考虑到未来的扩展需求,预留足够的容量和接口。

3. 设计流程光缆通信工程设计包括以下主要步骤:3.1 网络需求分析在设计光缆通信工程之前,首先需要进行网络需求分析。

该分析包括对通信业务的需求、用户数量和地理布局的评估,以确定网络的覆盖范围和带宽需求。

3.2 网络规划在网络需求分析的基础上,制定网络规划,包括网络拓扑结构、光缆布线、节点位置等。

规划过程需要考虑到网络的延时、吞吐量和容错能力,以满足通信需求。

3.3 设备选型根据网络规划,选择适当的设备和光缆类型。

设备选型应考虑到系统的可靠性、性能要求和兼容性等因素。

光缆选型需要考虑到传输距离、带宽和抗干扰能力等需求。

3.4 配置和测试配置网络设备,进行网络连接和调试。

进行全面的网络测试,确保网络的稳定性和性能达到设计要求。

4. 关键因素考虑在设计光缆通信工程方案时,需要考虑以下关键因素:4.1 环境条件光缆通信工程在不同的环境条件下需要满足不同的要求。

设计方案需考虑到温度、湿度、尘埃、电磁干扰等因素,选择适当的光缆类型和设备。

4.2 成本效益设计方案需要综合考虑性能需求和投资成本,寻求最优的成本效益平衡。

光缆线路说明范本

光缆线路说明范本
3)按本工程实际, 本工程的光缆采用xxxx与xxxx敷设方式。其配盘 按实际需要,各式光缆总共xxxx盘,其配盘如下:(举例如下,设计时 应视具体情况而定)
规格
配盘序号/配盘长度(米)
GYDXTW01#/2350 02#/2050
288D
GYDXTW03#/2020 04#/2000 05#/1250
1.3 设计范围及分工
本工程设计为xxxx光缆线路工程xxxx光缆线路设计,以xxxxx为局 址,以ODF架为界,ODF架以外为本工程设计范围。
1.4 设计阶段
本设计为xxxx光缆线路工程xxxx阶段设计。
1.5 工程概况
1.5.1工程概况
本工程设计是xxxx光缆线路工程xxxx阶段设计。本工程xxxx起 xxxx,xxxx止xxxx,沿xxxx,共xxxx公里。其中新设水泥杆(或木杆) 路xxxx杆公里,租用xxxx杆公里,安装xxxx程式拉线xxxx条,敷设xx芯 光缆xxxx条公里(其中:敷设管道光缆xxx条公里;架空光缆xxxx条公 里),安装光缆接头盒xxxx个(其中:直接头xxxx个;分歧接头xxx 个)。工程总投资为:xxxxx元。(应结合各工程设计具体情况写清)
1.5.2主要工程量表
序号
项目
单位
数量
1.5.3路由选择
光缆路由、沿线自然环境与交通情况、穿越障碍、市区及管道路由 (结合各工程情况详细叙述路由)
1.5.4光缆敷设方式选择
(详细叙述架空敷设吊线、挂钩、间距、穿管保护、固定、跨越高 度、标志牌等要求管道光缆敷设、直埋光缆敷设等要求)
1.6主要设计标准和技术要求 1.6.1光缆光纤的主要技术要求和指标
48D
GYSTA22#/2600 23#/2200 24#/2500 25#/1900 26#/2400

光缆说明

光缆说明

一、设计说明1 概述1.1设计依据1.1.1XXXXXXXXXXXXXXXXXX的设计委托。

1.1.2信息产业部发布的《本地通信线路工程验收规范》(YD/T5138-2005)。

1.1.3信息产业部发布的《本地通信线路工程设计规范》(YD5137-2005)。

1.1.4北京通信公司现行的技术规范及强制性执行技术标准。

1.1.5现场勘察资料。

1.2 工程概述本工程为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

1.3 设计文件组成本设计为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程一阶段设计。

设计文件由设计说明,预算表格及施工图纸组成。

1.4 工程规模及投资1.4.1设计建设规模:布放各式光缆XXXXX条公里,折合XXXXX芯公里。

1.4.2 设计预算投资:设计投资额为:XXXX元。

总工日:XXXX工日;技工:2XXXX工日,普工:1XXXXX工日1.5 设计内容1.5.1本设计内容为通信光缆的敷设安装,调改及材料选型1.5.2 主要工作量主要工作量:布放XXXX芯管道光缆XXX条公里,折合XXXX芯公里。

2.设计方案论述2.1 建设原则2.1.1认真贯彻执行国家经济建设的方针、政策和基本建设程序,提高经济效益,促进技术进步。

2.1.2全局出发,正确处理近期与远期、技术改造与新建、设备先进与节约投资的关系。

配置合理,在满足工作需要的前提下,尽量减少投资。

2.1.3认真贯彻执行《邮电部劳动保护管理规定》等,充分考虑电气设备的安全防护和维护者的人身安全。

2.2 选择电缆路由的原则2.2.1本工程充分利用现有管道,等资源。

2.2.2结合局所的物理布局和地下管线的现状,光缆应采用最捷径、最合理的路由。

2.3 技术要求:2.3.1光纤主要技术指标序号项目单位光纤技术性能备注1 光纤类型匹配型或凹陷型2 标称工作波长nm 1310、15503 模场直径(1310nm) μm 9.3±0.54 包层直径μm 125±1.05 截止波长nm 1150∽1280 Λc6 衰减标称值DB/km ≤0.368 色散Nm 131.5-1321.5nm 最大零色散斜率PS/nm2.km≤0.0932.3.2光缆的主要技术指标序号项目单位光缆技术性能备注1 允许拉伸力强度管道架空光缆工作时N 600敷设时N 15002 允许压扁力压强度管道架空光缆工作时N/100nm 300敷设时N/100nm 10003 平均值Mm 1.9缆外护层厚度最小值Mm 1.84 外护层绝缘电阻MΩ.km≥2000浸水24h,500VDC5 外护层介电强度KV ≥15浸水24h,2分钟6 标准盘长及偏差M2000架空、管道,负偏差为零7 温度范围℃-30∽+60 无附加衰减8 铝带厚度Mm ≥0.15 管道光缆2.3.3光缆线路施工阶段指数:1310nm中继段光缆最大衰减系数0.40dB/KM;550nm中继段光缆最大衰减系数0.26db/KM中继段的传输衰耗应不大于下列公式:P总=光纤传输长度的每公里衰耗X长度+接头衰耗+终端活接头衰耗;1310nm测试:P总小于等于0.36dBXLKM+0.08dBXLj+2X0.5Db;1550nm测试:P总小于等于0.22dBX LKM+0.08dBXLj+2X0.5Db;LKM:为本中继段实际光纤传输长度;Lj: 为本中继段实际光纤总的接头数(个);0.5dB活接头损耗。

电缆光缆设计说明

电缆光缆设计说明

电缆光缆设计说明随着科技的不断进步,电缆和光缆已经成为了现代通信的基础设施。

电缆和光缆的设计需要考虑许多因素,如材料选择、受力和环境的限制等。

下面是一份关于电缆和光缆设计的说明。

一、电缆设计1.材料选择电缆中最重要的部件是导体,它需要选择合适的导体材料,如铜、铝、铜包铝等,以便保证电缆的传输性能。

除此之外,电缆还需要选择合适的绝缘材料,以提高电缆的耐压、耐磨损和绝缘性能。

2.受力限制电缆在运输和安装过程中需要承受各种重力、张力和扭矩等力的作用。

因此,电缆的设计必须考虑到这些影响,并采用合适的受力解决方案来确保电缆安全。

3.环境限制电缆安装的环境的限制是电缆设计中需要考虑的另一个重要方面。

例如,海底电缆需要考虑到潮汐涨落、水文气象条件、海底地形和海洋生物等因素,这些都需要从电缆材料、结构和尺寸等方面进行考虑。

二、光缆设计1.光纤选择光缆的主要部件是光纤,它需要选择好的光纤优化光链路的性能。

通常采用的光纤为单模和多模光纤,根据不同的应用场景选择合适的光纤类型。

2.光缆结构光缆的结构是由多个部件组成,包括光纤、保护套、填充物和护套等。

光缆的结构应具有良好的机械性能,能够承受各种受力环境,同时又不影响光缆的传输性能。

3.光纤的保护光缆中的光纤需要保护,以免因外部物理力量、磨损或化学腐蚀等因素而受到损坏。

因此,光缆的设计需要包括外部保护措施,如强化护套、缓冲层和绝缘层等。

总之,在电缆和光缆设计中,需要综合考虑多个因素,从而制定一个可行的解决方案。

这些因素包括材料、受力和环境等因素。

各种电缆和光缆设计需要根据其实际应用环境来进行参数调整,以达到最佳性能。

光缆设计方案

光缆设计方案

光缆设计方案1. 简介本文档旨在提供一份关于光缆设计的方案。

光缆设计是建设网络基础设施中非常重要的一环,它关乎着通信质量和网络性能的稳定性。

2. 设计目标光缆设计的目标是实现以下要求:- 提供足够的带宽和传输速率,以满足网络通信需求;- 保证通信的可靠性和稳定性,减少信号干扰和丢失;- 确保设计方案的可扩展性和兼容性,以满足未来的扩展和升级需求;- 控制工程成本,确保设计方案的经济合理性。

3. 设计原则在进行光缆设计时,应遵循以下原则:- 合理布局:根据网络拓扑结构,合理布置光缆线路,以提高信号传输效率。

- 保护环境:在设计方案中,应考虑环境因素,选择适合的光缆类型和外部保护设施,以保证光缆在各种恶劣环境下的可靠工作。

- 适当预留:在设计方案中,应考虑未来网络扩容和升级的可能性,预留一定的光缆容量和接口资源。

- 简化结构:光缆设计应尽量简化结构,减少连接点,以提高信号传输的稳定性和可靠性。

4. 设计步骤光缆设计的步骤如下:1. 分析需求:了解网络通信需求,包括带宽要求、传输距离、数据容量等。

2. 确定网络拓扑:根据需求,确定网络拓扑结构,包括主干线路、分支线路等。

3. 选择光缆类型:根据网络拓扑和环境条件,选择适合的光缆类型,如单模光缆或多模光缆。

4. 计算光缆容量:根据网络需求和光缆类型,计算所需光缆的容量,包括芯数和长度。

5. 设计光缆线路:根据网络拓扑和光缆容量,设计光缆线路,确定起点、终点和线路走向。

6. 考虑保护措施:根据环境条件,考虑光缆的保护措施,如光缆护套、管道敷设等。

7. 控制成本:根据设计方案,估算工程成本,控制在合理范围内。

5. 结论本文档提供了一份光缆设计方案,包括设计目标、设计原则和设计步骤。

通过遵循这些方案,可以实现光缆设计的可靠性、稳定性和经济合理性,满足网络通信的需求。

光缆通信方案

光缆通信方案
4.后期维护:建立完善的运维体系,定期对通信系统进行检查和维护。
五、项目预算与效益分析
1.项目预算:根据设计方案,制定详细的预算方案,确保项目投资合理。
2.效益分析:
-经济效益:提高通信速度,降低运营成本,提高企业竞争力。
-社会效益:满足公众通信需求,提升信息化水平,助力经济社会发展。
本方案旨在为光缆通信项目提供合法合规的设计与实施路径,为确保项目顺利推进,需各方密切配合,共同推进项目实施。
2.合规性审查:按照国家相关法律法规,对方案进行合规性审查,确保方案合法合规。
3.应急预案:制定应急预案,应对突发事件,确保通信系统稳定运行。
四、实施与验收
1.施工准备:办理相关施工手续,确保合法合规施工。
2.施工过程:严格按照设计方案进行施工,确保工程质量。
3.验收标准:参照国家相关标准进行验收,确保工程合格。
第2篇
光缆通信方案
一、引言
在信息化快速发展的当下,光缆通信系统作为承载大量数据传输的关键基础设施,其稳定性和可靠性对于保障国家信息网络安全、满足人民群众日益增长的信息需求具有重要意义。本方案旨在提供一套全面、合规的光缆通信方案,以实现高速、高效、安全的数据传输。
二、项目目标与需求
1.通信容量目标:设计应满足当前及未来五年内,系统通信容量达到10Tbps以上。
光缆通信方案
第1篇
光缆通信方案
一、项目背景
随着信息技术的飞速发展,光缆通信作为现代通信网络的核心基础设施,承担着传输大量数据的重要任务。为满足日益增长的通信需求,提高网络速度与稳定性,本项目旨在制定一套合法合规的光缆通信方案。
二、目标与需求
1.通信容量需求:根据业务发展预测,未来三年内,通信容量需达到T级以上。

光缆设计方案

光缆设计方案

光缆设计方案1. 背景介绍随着互联网的迅猛发展,全球通信网络的基础设施成为信息传输的关键。

而其中,光缆作为重要的传输媒介,起到了承载数据和信号的作用。

本文将介绍一个光缆设计方案,旨在提高传输速度和信号质量,满足现代化通信网络的需求。

2. 设计目标我们制定了以下设计目标:•提高传输速度:通过优化光缆结构和材料,提高数据传输速度,满足日益增长的通信需求。

•提高信号质量:减少光信号的衰减和损耗,提高信号的完整性和稳定性,确保传输的可靠性。

•提高光缆的可维护性:方便故障排查和维护,减少服务中断的时间。

3. 光缆设计方案3.1 光缆结构采用光缆的核心是传输模式波分复用(WDM),通过将不同波长的光信号同时传输在同一根光纤中,实现多路复用。

我们将采用单模光纤,以减少光信号的传输损耗和衰减。

3.2 光缆材料选择合适的光缆材料对于提高光缆的性能至关重要。

我们将选用以下材料:•光纤芯材料:使用高纯度二氧化硅(SiO2)作为光纤芯材料,具有较低的传输损耗和高的抗干扰能力。

•光纤包层材料:采用低折射率的材料,如氟化聚合物,以减少光信号的漏泄和衰减。

•光缆护套材料:选择耐腐蚀、耐高温和抗张强度高的特种材料,以保护光缆免受外部环境的损害。

3.3 光缆布线规划在布置光缆时,需要考虑以下因素:•路径选择:光缆路径应尽量避免与电磁干扰源、高电流设备等相交,以减少光信号受干扰和衰减。

•弯曲半径:为了保证光信号的传输质量,光缆在弯曲处的弯曲半径应符合规定要求,避免光纤被损坏。

•合理布线:根据通信需求和场地实际情况,合理安排光缆的布线路径,尽量减少线缆长度和拐角数量,以提高传输效率。

4. 设计成果通过本次光缆设计方案的实施,我们期望达到以下成果:•提高传输速度:通过使用优质的光纤和合适的光缆结构,使光信号在传输过程中的损耗和衰减减小,从而提高传输速度。

•提高信号质量:通过选择适当的光缆材料和布线方式,减少光信号的漏泄、损耗和衰减,提高信号的完整性和稳定性。

GB 51158-2015《通信线路工程设计规范》强制性条文

GB 51158-2015《通信线路工程设计规范》强制性条文

GB 51158-2015《通信线路工程设计规范》强制性条文
6 光缆线路敷设安装
6.4 架空光缆敷设安装要求
6.4.8 架空线路与其他设施接近或交越时,间隔距离应符合下列规定。

1 杆路与其他设施的最小水平净距,应符合表6.4.8-1的规定。

表6.4.8-1 杆路与其他设施的最小水平净距表
注:在地域狭窄地段,拟建架空光缆与已有架空线路平行敷设时,若间距不能满足以上要求,可以杆路共享或改用其他方式敷设光缆线路,并应满足隔距要求。

2 架空光(电)缆在各种情况下架设的高度,不应小于表6.4.8-2的规定。

表6.4.8-2 架空光(电)缆架设高度表
3 架空光(电)缆交越其他电气设施的最小垂直净距,不应小于表6.4.8-3的规定。

表6.4.8-3 架空光(电)缆交越其他电气设施的最小垂直净距表
注:1 供电线为被覆线时,光(电)缆也可在供电线上方交越。

2 光(电)缆必须在上方交越时,跨越档两侧电杆及吊线安装应做加强保护装置。

3 通信线应架设在电力线路的下方位置,应架设在电车滑接线和接触网的上方位置。

7 电缆线路敷设安装
7.4 架空电缆敷设安装要求
7.4.12 架空电缆线路与其他设施接近或交越时,其间隔距离应符合本规范第6.4.8条的有关规定。

8 光(电)缆线路防护
8.3 光(电)缆线路防雷
8.3.1 年平均雷暴日数大于20天的地区及有雷击历史的地段,光(电)缆线路应采取防雷措施。

8.3.5 在局(站)内或交接箱处线路终端时,光(电)缆内的金属构件必须做防雷接地。

光缆线路设计说明

光缆线路设计说明

目录1.概述 (3)1.1.工程概况 (3)1.2.设计文件编制说明 (3)1.3.设计依据 (3)1.4.设计内容范围及分工 (4)1.4.1.光缆设计范围及分工 (4)1.4.2.电缆设计范围及分工 (5)1.5.本次工程主要工程量 (6)2.设计方案 (7)2.1.光缆设计方案 (7)光缆设计方案 (7)光纤技术指标 (7)3.施工技术要求 (11)3.1.架空光缆的路由选择要求: (11)3.2.杆路的技术要求 (11)3.3.施工一般要求 (16)光缆预留及接头重叠长度表 (16)3.4.光缆线路施工验收指标 (17)光缆线路施工及验收指标 (17)3.5.管道光缆施工要求 (17)3.6.埋式光缆敷设 (18)3.7.光缆进机房线路施工规范: (22)3.8.光缆接续规范: (23)3.9.割接的要求 (24)3.10.光缆接头盒主要技术性能 (25)3.11.光缆的测试 (26)3.12.光缆的标识、标牌 (26)4.其他需要说明的问题 (26)4.1.施工注意事项 (26)4.2.施工现场安全 (27)4.3.施工监理安全监督要求 (28)4.4.器材储运 (30)4.5.敷设架空光(电)缆安全要求 (31)4.6.敷设管道光(电)缆安全要求 (34)4.7.敷设墙壁光(电)缆安全要求 (35)4.8.线路终端设备安装安全要求 (35)4.9.在供电线及高压输电线附近工作安全要求 (35)4.10.其他注意事项 (36)4.11.验收要求 (37)4.12.检验项目 (38)4.13.对外联系工作 (38)二.预算 (39)1.预算编制说明 (39)1.1.工程总投资及分析 (39)1.2.预算编制依据 (39)1.3.材料价格及有关费率的取定 (40)2.预算表格 (41)3.附录一: 光缆线路单位工程光缆配盘表 (41)4.图纸 (41)(1)一.设计说明1.概述1.1.工程概况中国联合网络通信有限公司重庆分公司(以下简称重庆联通)针对重庆地区部分新建楼宇以及建筑进行室内信号进行覆盖,根据设计委托书的要求,本工程主要为室内覆盖提供传输线路的设计,工程建设后,新建成的光缆及管道将能满足通信的需要,扩大通信网络,提高通信网络的通融力及覆盖面,为以后业务的发展打下坚实的基础。

光缆范本使用说明及参数

光缆范本使用说明及参数

光缆范本使用说明及参数一、光缆范本使用说明光缆范本是指在光缆工程施工中,制作的一段标准的光缆线路模型。

在光缆工程实施前,工程师可以根据光缆范本进行光缆布线、接续的设计,以及进行工程的预算和方案制定。

光缆范本的制作需要准确地了解光缆的规格和型号,并按照光缆布置路径进行光缆线路的模拟。

制作光缆范本需要确定以下几个关键因素:1.光缆的材料和规格:光缆范本上需要准确地标注光缆的材料和规格,包括光纤的类型、芯数、直径等,以及外护套的材质和厚度。

这些信息将对光缆的性能和使用环境有很大的影响。

2.光缆的布置路径:光缆范本需要准确地模拟出光缆的布置路径,包括光缆走向、拐角、弯曲半径、高度以及与其他设备的距离等。

这些信息将对光缆的施工和维护有很大的影响。

3.光缆接续方式:光缆范本需要标注光缆的接续方式,包括接头盒和光缆的连接方式,以及接续光缆的长度和接触点的保护措施等。

这些信息将对光缆的连接质量和稳定性有很大的影响。

制作完光缆范本后,可以通过软件模拟光缆线路的传输性能,包括信号损耗、抖动、传输速率等,以便评估光缆的性能和可靠性。

同时,光缆范本也可以作为施工过程中的参考,帮助工程师准确地布置光缆线路,避免出现问题和故障。

二、光缆范本参数下面是光缆范本常见的参数说明:1.光纤芯数:光缆的光纤芯数是指一根光缆中包含的光纤数量。

常见的光纤芯数有6芯、12芯、24芯、48芯等,不同的光缆芯数适用于不同的应用场景。

2.光纤类型:光缆中的光纤可以分为单模光纤(SMF)和多模光纤(MMF)。

单模光纤适用于长距离传输,传输距离可以达到几十或几百公里;多模光纤适用于短距离传输,传输距离一般在几百米到几公里之间。

3. 光缆直径:光缆的直径是指光缆外护壳的直径,常见的直径有5mm、8mm、12mm等。

直径越大,光缆的抗压能力和保护性能越强,适用于长距离敷设和恶劣环境。

4.光缆护套材质:光缆的护套材质可以是PVC、PE、LSZH等。

不同的护套材质适用于不同的使用环境,如室内、室外、防火等。

设计说明光缆

设计说明光缆

设计说明
一、概述
本设计为泰安岱岳区省庄北沟头拉远基站光缆线路工程,本工程共投资13972.81元。

其中材料费8635.65元,技工71.96个、普工48.94个,人工费4956.90元,机械使用费241.92元。

具体情况如下:
泰安岱岳区省庄北沟头拉远基站需要开通业务,现拟对该基站进行光缆接入。

本项目共布放24芯光缆2150m。

二、预算编制依据
(1)工业和信息化部2008年颁发的《通信建设工程预算定额第四册通信线路工程》、《通信管道工程》。

(2)工业和信息化部2008年颁发《通信建设工程概算预算编制办法》,《通信建设工程费用定额》,《通信建设工程施工机械仪表台班费用定额》。

(3)与公司网络管理部门人员及客户经理,根据公司网络规划并现场勘测,制定此方案。

(4)指定材料的型号和价格,会审后的设计方案。

(5)使用Erp系统主材材料名称和12年04月份公司盘库表价格。

光纤通信网络设计技术手册

光纤通信网络设计技术手册

光纤通信网络设计技术手册1. 前言随着信息技术的快速发展,光通信技术得到了迅猛发展,成为信息通信领域最重要的一种通信方式。

本手册旨在为光纤通信网络的设计者提供全面、系统的设计方案和技术支持,力争使其设计出更加高效、稳定、可靠的光纤通信网络。

2. 光纤通信网络概述光纤通信网络是一种基于光传输技术,利用光缆传输信号的高速通信网络。

与传统的基于电信号传输的通信网络相比,光纤通信网络具有更高的传输速率、更大的带宽、更低的信号损失、更长的传输距离等优点。

3. 光纤通信网络设计光纤通信网络的设计是一个复杂而综合性的工程,需要考虑多个因素,包括网络拓扑结构、网络设备的选型、传输介质的选择、传输距离、传输速率、光损耗等等。

下面将详细介绍这些因素。

3.1 网络拓扑结构网络拓扑结构是决定光纤通信网络性能的重要因素之一。

常用的拓扑结构包括星型拓扑、总线型拓扑、环型拓扑、树型拓扑等多种类型。

对于不同应用场景、规模、性能要求等不同情况,选择不同的拓扑结构来构建光纤通信网络,能够从多个角度优化网络性能。

3.2 设备选型在光纤通信网络的设计中,应该根据网络的规模和性能要求进行设备的选型。

光纤通信网络所需的设备包括光纤收发器、光放大器、光开关等,其中光纤收发器是最为关键的设备之一。

应该根据设备的技术参数、性能、可靠性等因素进行全面评估和选择。

3.3 传输介质的选择在光纤通信系统中,传输介质包括光纤、光缆、光模块等多种类型。

对于光纤通信网络的设计者来说,应该根据网络的传输距离、传输速率等要求选择合适的传输介质。

同时,还需要考虑传输介质的质量、可靠性、维护成本等因素。

3.4 传输距离传输距离是光纤通信网络设计中的一个重要考虑因素。

在选择传输介质时,应该根据传输距离的要求,选择适当的光纤类型和光纤接头类型。

在实际应用中,还应该考虑光纤损耗、信号衰减等因素,选择合适的光信号补偿技术,以保证传输质量和可靠性。

3.5 传输速率传输速率是衡量光纤通信网络性能的重要指标之一。

光缆通信方案

光缆通信方案

光缆通信方案摘要:光缆通信方案是一种将光信号传输到远距离地区的高速通信技术。

本文将详细介绍光缆通信方案的原理、应用场景、优势和未来发展趋势。

引言:随着现代社会对网络通信速度和稳定性要求的提高,传统的铜缆通信已经无法满足这些需求。

而光缆通信方案凭借其高速、大容量、低延迟的特点,成为了现代通信领域的首选技术。

下面将对光缆通信方案的原理、应用场景、优势和未来发展趋势进行详细介绍。

一、光缆通信方案的原理光缆通信方案是利用光纤传输光信号进行通信的技术。

光缆由纤维芯、包层和包护层组成,其中纤维芯是光信号传输的关键部分。

在信号传输过程中,光信号通过光纤的全内反射实现光信号的长距离传输,经过光解调器解调后,将光信号转化为电信号,从而实现光缆通信。

二、光缆通信方案的应用场景1. 通信网络:光缆通信应用广泛于通信网络中。

无论是城市的光纤接入网络,还是国际的光缆网络,光缆通信方案都提供了高速、稳定的通信服务,满足了人们对信息传输的需求。

2. 数据中心:在数据中心中,光缆通信方案用于实现服务器之间的高速数据传输。

由于光缆具有高速、大容量、低延迟等特点,可以满足数据中心对大规模数据传输的要求。

3. 科学研究:在科学研究领域,光缆通信方案可以用于光学测量和传感等方面,实现对光信号的精确测量和控制,为科学研究提供了重要工具。

三、光缆通信方案的优势1. 高速传输:相比于传统的铜缆通信,光缆通信具有更高的传输速度。

光信号能够以光速传输,使得光缆通信成为现代通信领域的重要技术。

2. 大容量传输:光缆通信方案能够实现大容量的数据传输。

由于光信号的频率范围较广,可以在有限的光谱带宽内传输更多的数据,满足不同领域对传输容量的需求。

3. 低延迟传输:光缆通信方案具有低延迟的特点,能够实现实时性要求较高的通信需求。

在金融交易、在线游戏等领域,光缆通信可以提供稳定、高效的传输服务。

4. 抗干扰能力强:光缆通信方案克服了传统铜缆通信容易受到电磁干扰的问题。

通信行业光纤布线技术手册

通信行业光纤布线技术手册

通信行业光纤布线技术手册一、简介光纤布线技术是通信行业中的一项关键技术,它通过使用光纤作为传输媒介,可以提供高速、稳定的数据传输。

本手册将详细介绍通信行业光纤布线技术,包括基础知识、布线规范、施工步骤与注意事项等内容。

二、基础知识1. 光纤的特点1.1 高带宽:光纤可提供很大的数据传输带宽,满足高速通信需求。

1.2 低损耗:光纤传输系统的信号损耗较小,能够实现长距离传输。

1.3 抗干扰性强:光纤对电磁干扰具有较强的抵抗能力,保证信号质量。

2. 光纤布线的优势2.1 高速传输:光纤布线可以提供更高的网络传输速度,满足大数据传输需求。

2.2 高密度布线:相比传统铜缆布线,光纤布线可以实现更高的端口密度。

2.3 抗干扰性强:光纤布线不受电磁干扰,可以保证网络的稳定性和可靠性。

2.4 长距离传输:光纤布线支持长距离传输,适用于大型企业和数据中心等场所。

三、布线规范1. 布线设计1.1 网络拓扑:根据实际需求选择合适的网络拓扑结构,如星形、环形或混合拓扑。

1.2 纤芯数量:根据网络设备和预计使用情况,合理规划光纤的纤芯数量。

1.3 光纤类型:根据网络需求和预算选择合适的光纤类型,如单模光纤或多模光纤。

2. 布线材料2.1 光纤电缆:选择符合标准的光纤电缆,保证信号传输质量和布线的可靠性。

2.2 光纤连接器:选择高质量的光纤连接器,保证连接的稳定性和可靠性。

2.3 纤芯接头盒:根据布线需求选择合适的纤芯接头盒,提供方便的纤芯接入和管理。

3. 布线要求3.1 路径规划:避免光纤与电源线、强电线等干扰源相交,减少信号干扰。

3.2 弯曲半径:避免光纤弯曲过小,造成光信号损耗和连接失效。

3.3 保护措施:在光纤走线过程中,采取合适的保护措施,避免外力对光纤造成损伤。

四、施工步骤与注意事项1. 施工步骤1.1 布线方案的确认:根据实际需求和设计方案,确认布线细节和施工流程。

1.2 光缆铺设:按照布线路径,铺设光缆,注意光缆弯曲半径和保护措施。

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检索号:32-T131C-A-01扬州220kV邗江变光缆通信初步设计说明书及主要设备材料清册江苏省电力设计院电力工程勘察设计甲级1000011号2002年09月南京扬州220kV邗江变光缆通信初步设计说明书及主要设备材料清册批准:日期审核:日期校核:日期编制:日期目录1. 总体设计部分 (1)1.1 设计依据 (1)1.2 工程概况 (1)1.3 设计范围和设计原则 (1)1.4 工程投资 (2)2. 信息量及通信方案 (2)2.1 信息量 (2)2.2 通信方案 (3)3. 光缆通信系统设计 (4)3.1 光缆数字传输系统指标 (4)3.2 传输系统构成与配置 (7)3.3 光缆的选型 (9)3.4 网管 (11)3.5 通信电源及机房 (11)4. 光缆通信线路设计 (12)4.1 送电线路情况 (12)4.2 220kV真州-蒋王线环邗江变缆路路径 (12)4.3 220kV蒋王-邗江缆路路径 (12)4.4 气象条件 (12)4.5 ADSS光缆设计 (13)4.6 电场强度分布 (13)4.7 进所引入光缆 (13)5. 设备材料汇总表 (14)5.1 设备配置表 (14)5.2 ADSS光缆主要材料一览表 (14)1. 总体设计部分1.1 设计依据本工程依据以下文件进行设计1、江苏省电力公司文件苏电计[2002]1293号《关于扬州地区220千伏邗江输变电工程可行性研究报告的批复》(2001-08-06);2、江苏省电力公司文件苏电计[2002]1376号《关于220千伏邗江变电所工程选所报告的批复》(2001-08-20);3、扬州供电公司文件扬供电策[2001]537号《关于委托进行220kV邗江变电所选址、设计的函》(2001-11-26)。

1.2 工程概况1.2.1工程背景新建220kV邗江变电所地处扬州市境内,该变电所的一次接入系统方案是将真州变—蒋王变220kV线路开断环入。

1.2.2 通信网现状有关电力通信网现状:江苏省调与扬州市调之间建有省网ATM光纤电路和省网SDH数字微波电路。

扬州市调与其下属及各县级市调之间建有SDH(STM-1)的扬州市光纤环路,环网现状图见32-T131C-A-03;扬州地区市到县光纤电路,目前的现状为链状。

向西电路为:扬州局—蒋王变—真州变—仪征局,其中扬州局—蒋王变—真州变的光缆为与省电力信息网合用光缆,光缆芯数为28芯,其中14芯为扬州局,现状图见32-T131C-A-02。

另根据扬州地区市到县光纤通信的规划(已通过审查),市到县光缆将成环状网络,其中南环为:扬州局—江都变—江都局—邗江变(本工程)--仪征局—扬州局,规划网络拓扑图见T131C-A-04。

1.3 设计范围和设计原则1.3.1设计范围1)220kV邗江变调度通信方案及调度通道的组织。

2)220kV邗江变调度通信方案的光缆系统设计以及设备配置。

3)220kV邗江变-开断点ADSS光缆线路4)220kV邗江变-蒋王变光纤保护线路5)220kV邗江变进所引入光缆6)工程概算。

1.3.2主要设计原则220kV邗江变—扬州供电局通信线路为调度通信、自动化和计算机信息提供不间断的话音、数据等信息传输,结合扬州供电局电力通信的现状确定主体方案设计原则为:1、确保各种信息高质量的传输,满足调度通信、自动化和计算机信息的传输要求。

2、系统要具有很高的实用性、可靠性、先进性以及保证调度和自动化信息的实时性。

3、220kV邗江变以光纤方式就近环入扬州地区市到县光纤通信南环网,以节省工程投资。

4、220kV邗江变的通信方案应依据电力调度、自动化和计算机信息的传输要求,确定220kV邗江变的业务流向,并尽量与网络规划一致以避免不合理的投资。

1.4 工程投资按设计方案,220kV邗江变就近环入扬州地区市到县光纤通信南环网,共需新建设开断点—220kV邗江变两条长度分别为6km的ADSS光缆;另更换开断点—蒋王变间的ADSS光缆,光缆长度为6km。

ADSS光缆总长度为18km,投资万元;新增SDH光端机和PCM设备等,投资万元。

工程总投资万元。

2. 信息量及通信方案2.1 信息量220kV邗江变调度关系为江苏省调、扬州市调两级调度,需要传输的信息种类及信息量如下:由上表可知,在本工程中需考虑220kV邗江变至江苏省调、扬州市调的信息传输通道。

由1.2.2节可知,由于江苏省调至扬州市调已具备ATM光纤电路和SDH数字微波电路,所以本工程仅需组织220kV邗江变至扬州市调的信息传输通道,以构成220kV邗江变至江苏省调、扬州市调的主备用调度通道。

调度通道组织:根据现有的扬州市及扬州地区市到县电力通信网光纤环网结构,以及就近接入原则;同时为尽量减少对省电力信息网传输性能的影响。

设计调度通道方案为:方案一:220kV真州变—220kV蒋王变间的光缆线路随真州变—蒋王变的220kV电力线一起开断,并自开断点向真州变方向最近一处光缆接线盒起新建一条28芯ADSS光缆至220kV邗江变电所,光缆线路长度为6公里;自开断点向蒋王变方向最近一处光缆接线盒起新建一条28芯ADSS光缆至220kV邗江变电所,光缆线路长度为6公里;撤销两接线盒间的ADSS光缆。

将220kV邗江变环入扬州地区市到县光纤南环网。

根据继电保护专业设计要求,新建一条220kV邗江变--蒋王变保护专用的ADSS光缆线路作为继电保护的光纤保护通道, 光缆线路长度为12公里,光缆的纤芯数为10芯。

新建的ADSS光缆沿220kV电力线路同杆架设。

方案二:220kV真州变—220kV蒋王变间的光缆线路随真州变—蒋王变的220kV电力线一起开断,并自开断点向真州变方向最近一处光缆接线盒起新建一条28芯ADSS光缆至220kV邗江变电所,光缆线路长度为6公里;由220kV邗江变电所至开断点向蒋王变方向最近一处光缆接线盒新建一条36芯ADSS光缆,光缆线路长度为6公里;撤销两接线盒间的ADSS光缆。

将开断点向蒋王变方向最近一处光缆接线盒起至蒋王变的28芯ADSS光缆替换为36芯ADSS光缆, 替换光缆长度为6公里。

由此220kV邗江变—220kV蒋王变间的光缆芯数为36芯,其中的8芯用于光纤保护。

方案比选:方案一对省电力信息网的影响要比方案二小,对施工条件要求不高,但未考虑原塔基架设两条ADSS光缆时可能超出设计的允许负荷问题;方案二则考虑到到原塔基中架设两条ADSS光缆时有部分塔基超出设计的允许负荷,同时为减小对省电力信息网的影响,在施工中应在新上的36芯ADSS光缆架设完毕后方能撤除原28芯ADSS光缆,并且在施工期间应不出现最大风情况,因而对施工条件有较高的要求。

本设计推荐方案二。

调度通信方案见图32-T131C-A-05。

另外,在本工程的通信方案中若保护不采用光纤保护方式,即220kV 真州变—220kV邗江变、220kV邗江变—220kV蒋王变均采用高频保护,则不用替换开断点—220kV蒋王变间的28芯ADSS光缆。

3. 光缆通信系统设计3.1 光缆数字传输系统指标3.1.1 假设参考连接和通道标准最长假设参考连接(HRX)由14段电路串联而成,两个端局间共有12段电路,这是通信两端的两个用户/网络接口参考点T之间的全数字64kbit/s连接,全长27500km.3.1.2假设参考数字链路我国假设参考数字链路全长(HRDP)为6900km;我国假设参考数字段(HRDS)长度为:420km,280km,50km。

3.1.3数字传输系统误码特性指标信道参考数字段HRDS采用280km,根据YD5021-96“同步数字系列(SDH)长途光缆传输工程设计暂行规定”,其误码性能指标(测试时间不少于一个月)见下表,工程设计的HRDS误码性能指标应分别较其恶化10倍:表3.1.3 280km HRDS误码性能指标折算的最短距离宜为30km.3.1.4数字传输系统抖动特性指标抖动是指数字信号的各有效瞬间对其理想时间位置的短时间偏离,是电信号传输过程中一种瞬间不稳定现象,会引起脉冲相位变化,使得判决传号与空号时产生错误,造成误码,系统传输速率越高,抖动所造成的影响也越大。

抖动主要来源是各种数字信号处理电路的固有噪声。

为减少抖动对传输的影响,在设计数字传输系统和选择设备时,必须特别注意编码方法、调制技术和其他减少抖动影响的参数。

根据规程,SDH抖动指标如下:(1)SDH网络接口容许最大输出抖动SDH网络接口容许最大输出抖动不应超过表3.1.4-1所规定的数值。

滤波器频响按20db/10倍频滚降,测量时间为60s,括号中数值为数字段要求。

表3.1.4-1 SDH网络接口最大输出容许抖动表3.1.4-2 SDH设备输入口抖动漂移容限表3.1.4-3 PDH输入口抖动容限注:*数值在研究中3.2 传输系统构成与配置3.2.1 光纤传输系统配置本工程建设220kV邗江变—开断点真州变方向和220kV邗江变—开断点蒋王变方向的两条ADSS光缆线路;更换开断点—蒋王变间的原28芯ADSS光缆为36芯ADSS光缆。

光纤通信传输制式采用与扬州地区市到县光纤南环网设备一致,为SDH传输方式,传输速率为622Mb/s(可扩至2.5G)。

3.2.2 光缆芯数220kV邗江变--开断点的两条ADSS光缆的纤芯数其中真州变方向为28芯,蒋王变方向为36芯。

3.2.3 备用方式220kV邗江变的调度信息将通过环网的迂回路由实现通信电路的备份。

3.2.4 通道组织与话路分配3.2.4.1 通道组织根据本设计方案,各信息的传输通道组织如下:调度通道1.江苏省调主用调度通道220kV邗江变电所经扬州地区市到县光纤南环网至扬州市调,转ATM光纤电路到江苏省调。

2.江苏省调备用调度通道220kV邗江变电所经扬州地区市到县光纤南环网至扬州市调,转SDH数字微波电路到江苏省调。

3.扬州市调主备用调度通道220kV邗江变电所经扬州地区市到县光纤南环网至扬州市调。

继电保护通道根据继电保护专业设计要求,邗江变—真州变、邗江变—蒋王220kV线路A、B相均采用高频保护;由于原真州变-蒋王变间的ADSS光缆为28芯,且为省信息主干网,无富裕纤芯用于保护,因此将开断点-蒋王变间的原28芯ADSS光缆更换为36芯ADSS光缆,其中8芯作为继电保护的光纤保护通道,更换光缆线路长度为6公里。

MIS通道组织在220kV邗江变的SDH光传输设备上提供一个2Mb/s通道构成MIS传输通道。

监控通道考虑到通信站的无人值守,由SDH设备提供一个2Mb/s接口构成视频监控通道,提供一路64kb/s数字接口实现实时监控数据传输通道。

3.2.4.2 话路分配话路分配见表3.2.4-1及图32-T131C-A-06。

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