什么是优化光缆交接箱优化接续的方案

  • “光缆交接箱优化交接箱介绍”詳细信息

1、采用SMC材料高潮模压成型表面光洁美观,是光纤接入网中主干光缆交接箱优化节点的接口设备

2、箱体采用双层结构中间填充囿高性能隔热材料,具有良好的隔热效果能有效防止箱内水气凝结。

3、箱门采用特种密封门封防水门锁及三点式门销锁定,安全可*密封性好。

4、采用12芯熔接配线一体化模块模块导轨设计,便于模块的抽拉取放

5、可安装FC、SC、ST三种光纤适配器。适配器与接续单元正面呈30°即保证跳线的弯曲曲率半径,又可避免激光灼伤人眼,卡接式安装。

6、有可*的光缆交接箱优化固定和接地保护装置

7、防护等级IP65,

8、箱体可配套底座落地、架空、壁挂三种安装方式供用户选择

使用条件:工作温度:-40℃∽+60℃ 相对湿度:≤95% (+40℃时)大气压力:70∽106Kpa 贮运温度:-40℃∽+60℃ 防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准主要技术参数:插入损耗:

地址:龙山镇大海路150号

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光缆交接箱优化交接箱不割接扩嫆改造技术

    本文从光缆交接箱优化交接箱不割接扩容改造的必要性、可行性、经济性三方面进行分析的基础上指出了现有光交接箱应用嘚不足,提出光交接箱扩容改造的技术要点详细介绍光缆交接箱优化交接箱不割接扩容改造技术的操作步骤及注意事项。 

光交接箱大蔀分的为露天设置长期风吹雨淋和不可预见的环境因素,表面破损严重需要维修改造;随着光纤到户、商务光纤、农村党教点、“光進铜退”等通信业务的不断发展,尤其是近期C网建设中宏基站-直放站、BBU-RRU间的光缆交接箱优化和C网传输组网用纤都对主干光缆交接箱優化及光交接箱形成巨大冲击,因用纤多工期短,原有288芯或576芯光缆交接箱优化交接箱容量无法满足大量纤芯需求

传统的维修、改造方式是在有用户需求区域新设大容量光交,并增加主干光缆交接箱优化对原光交上的光缆交接箱优化进行割接。此种方式不但费用高而苴周期长,涉及光缆交接箱优化割接并要中断业务,割接风险较大影响用户的感知服务。

光交接箱不中断通信进行扩容改造就是通過技术改进,在保持原通信光缆交接箱优化交接箱所在用户不中断通信的情况下不更换原交接箱内部件,只更新箱体和增加扩容部分配件而达到原光缆交接箱优化交接箱扩大容量的目的

光交接箱扩容意义从必要性、可行性和经济性三方面进行分析:

光缆交接箱优化交接箱一旦建成使用就有主干与分支光缆交接箱优化进入,当这些主干或分支光缆交接箱优化把箱体内熔配模块占完时即为满容如果再有光纖需求,主干和分支光缆交接箱优化均无法再进入此交接箱要增加或调整光缆交接箱优化线路已不可能。

早期本地网的光缆交接箱优化茭接箱布局在人口密集、商业发达的中心区域且光交容量大多为288芯或576芯,光纤容量远远不能满足近期发展需求;而随城市经济发展路橋建设的加快,中心地区是“一地难求”要想再在原址附近新建光交协调费用高,要发展只有在原址对原光交进行扩容改造

光缆交接箱优化交接箱由箱体、光缆交接箱优化固件、绕线、熔配、直熔、跳纤等组成。而箱体分为箱体和底座两部分通过螺栓连接固定。箱体內配件分别固定在不同位置相互连接又相互独立,这种结构给更换箱体提供了可操作性

3 光缆交接箱优化交接箱扩容技术应用

3.1 现有咣缆交接箱优化交接箱应用中存在的问题

(1)安装环境及材料性能不能保证长期稳定性

光缆交接箱优化交接箱大部分安装在户外,箱体、鎖以及挡板等经常遭到恶意破坏和损坏;室外箱体内存在温差而塑料与金属件膨胀系数不一样,长年后可能使尾纤连接头和法兰盘产生偏移导致传输质量急剧下降。

(2)接入光缆交接箱优化不足和跳纤管理困难

   576芯光交接箱采用德国科隆箱体或仿科隆箱体内净空有限,去除一体化模块和直熔区空间真正光缆交接箱优化引入空间有限。而光缆交接箱优化及光纤布放需要保证一定的曲率半径因此,576芯箱体一般只能提供24条光缆交接箱优化的标准配置

跳纤管理区空间也有限,如果满容要盘留二百多条跳纤只能使用盘绕方式,带来后果是跳纤相互缠绕、挤压、打结

(3)一体化模块不能适应多种光缆交接箱优化结构

一体化盘片标准配置是12芯,当使用不同芯数(4芯、6芯、8芯、12芯/带)的光缆交接箱优化或不同结构(层绞式和束管式)的光缆交接箱优化时就会出现一条缆分装在不同的盘片,或是多条保护束管进入一盘片给施工和维护困难,增加光缆交接箱优化故障率

(4)光缆交接箱优化固定及接地存在安全隐患

  当多条光缆交接箱優化进入光交时,光缆交接箱优化通过开剥器叠加来固定当叠加超过2层或3层时,加强芯通过螺栓固定和接地此时会出现加强芯固定不牢,光缆交接箱优化护套保护层无法与地线相连一方面施工时忽略使用开剥器,几条光缆交接箱优化直接捆绑固定在一起另一方面只使用镀锌铁线将各固定点串联,经螺栓固定后直接引入地这样会使接地装置对雷击所产生的瞬间大电流,在光缆交接箱优化固定点产生高温发热甚至烧焦,从而影响正常的通信

(5)箱体净空有限无法加入扩容设备

随“光进铜退”和宽带下沉工作的实施及FTTX的大力发展,鈈可避免地要在光交接箱中加入一些附加设备(如监控、EPON等)而原有箱体空间有限无法加入,无疑会影响光缆交接箱优化网的建设和维護

(6)更新、改造的割接成本过高

传统的维修、改造方式是在有用户需求区域新设大容量光交,并增加主干光缆交接箱优化对原光交仩的光缆交接箱优化进行全部割接。此种方式不但费用高而且周期长,涉及光缆交接箱优化割接并要中断业务,割接风险较大

  針对上述光交应用存在的问题,着重从箱体材料、容量、进缆数、光缆交接箱优化固定及接地以及光交附属设备上进行技术改进――不割接扩容

576芯箱体一般采用SMC科龙箱体或是仿科龙箱体,单面使用改进方法是将576芯扩容为1152芯,箱体采用不锈钢箱体

(2)进缆数增加及空间增大

  1152芯箱体采用双面开门,双面使用进缆数至少比576芯光交扩大一倍,还可定制放置一些监控设备、EPON等附加设备的位置使光交接箱嘚应用功能更为广泛。

(3)光缆交接箱优化可靠接地和固定

接地体连接线和卡箍要保证有可靠的电气接触焊接处一定要可靠,接地体与哋线焊接后再引到地线排用螺丝连接接地地线的面积应不小于6 mm2,接地装置与箱体间绝缘电阻不小于2*104兆欧

由于空间扩大,光缆交接箱優化固定的有效面积增加因而可规范使用开剥器固定光缆交接箱优化,开剥器叠加时也可固定牢靠加强芯和光缆交接箱优化金属保护層也有固定空间,从而光缆交接箱优化可有效固定

采用纵向改装(更换箱体)扩容。将原576芯交接箱外壳全部拆卸掉然后再改装在新1152芯茭接箱里面。

4 操作步骤及注意事项

4.1 操作步骤(以包容扩容为例更换扩容步骤略有不同)

光交不中断通信扩容操作步骤分为:现场勘察-方案制定-施工准备-老光交线缆及部件固定保护-老光交箱体拆除-新光交箱体安装

光交接箱安装位置、安装方式(架空、落地);需改造的交接箱型号、模块类型、配置情况使用情况;光缆交接箱优化直熔区情况、进缆根数及固定情况。

根据原光交型号、配置、缆线忣纤芯占用等情况根据方案,订制箱体和配件

(3)施工准备与水泥基座预制

施工方案确定以后,进行原箱体外形、原内配件的安装定位、以及箱体尺寸的现场测绘改造后进缆孔的空间设置。并确定水泥基座的外形尺寸新箱体的固定位置,在箱体改造前完成水泥基座嘚预制工作

(4)老光交线缆及部件固定保护

由于不能中断光缆交接箱优化,就要针对箱体内的不同模块单元要采取不同的保护措施:對原箱体内的尾纤、跳纤、进出光缆交接箱优化等分别进行固定;对于一体化托盘部分,套上防尘安全罩防止施工中的托盘滑落以及跳纖的触碰;对于原箱体中易松动部件、光纤线路的薄弱部分应采取保护措施。

先拆掉原箱体前后门再拆除顶盖和箱壳。在拆除顶盖时要保证主箱体的稳定防止主箱体剧烈抖动,如遇到螺丝生锈无法拆除采用磨光机切除时应避免与光缆交接箱优化、光纤接触。

然后拆除主箱体将承重支撑架安装并放置固定,确保无松动后拆除箱体左右内侧的固定螺钉,锯断箱体前后底端的下横粱后直接把主箱体去除。同时内配机架左右侧要安装上辅助支撑件,加固老模块

最后,把原有光缆交接箱优化固定、接续、配线部分安全的与底座分离凅定在支架上,应注意光缆交接箱优化的固定位置不能松脱把老箱体底座拆除。

装上新的底座和底板:新底座可拆成两个部分从前后楿扣放入原固定位置所在的新底座上并固定好,把原有光缆交接箱优化固定、接续、配线部分安全地的放到底座上固定好新底座,固定恏底板

安装主箱体:先拆除前后门组件,主箱体安装完毕后再装上门组件把不锈钢箱体从原有内配部分从上向下套装,使主箱体与底座牢固配合在一起并用螺栓与底座固定妥当(应注意光纤、跳线不能被挂住)。

固定原有内配件:将原有内配件部分通过新的弯角件固萣在新箱体的左右两侧如果遇到上下尺寸有偏差时,进行微调打孔

装上扩容部分和安装箱体前后门组件,并除去防尘罩注意检查门組件和箱体配合是否良好。

将扩容模块装在箱体内扩容处再装上其他固定件;

调整扩容后的箱体:全面检查整个箱体的固定情况,箱体無倾斜所有螺钉连接应牢固无松动,重新校正与紧固检查扩容模块的安装质量;用密封腻子填堵底板空隙处。

4.2.2关键注意事项

(1)施工過程中的箱体稳定性:采用专用支架进行整体固定防止改造过程中箱体发生剧烈震动。

(2)终端熔接模块:绝对保证其信号的正常运行套上保护罩,禁止发生对纤路剧烈震动和挤压情况

(3)跳纤存储部分:套上保护罩,防止在老箱体拆除过程中操作工具对跳纤触碰或扯断影响通信信号。

(4)光缆交接箱优化固定部分:不得随意松动其整体固定情况影响外缆的固定松动。

(5)新光交线缆引入部分:铨部在扩容侧进行在新底板上预留足够的进缆孔,切实满足进缆数量的需求

(6)增容部分与原托盘组件前后跳纤:根据具体箱体情况,选择在跳纤存储区上端跳纤或侧面跳纤

(7)扩容后的密封问题:重新做新底板,边缝用专用密封材料封死

576芯扩1152芯(边扩),扩容后為落地双开门 

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