Как найти оптическую муфту в грунте

  1. Главная

Поиск оптического кабеля под землей – задача далеко не однозначная. Причиной тому является множество смыслов, которые вкладываются в словосочетание «Поиск оптического кабеля под землей». Это может быть:

  • Определение фактического расположения и трассировки своего оптоволоконного кабеля, имеющего в конструкции металлические элементы. Под «своего оптоволоконного кабеля» – имеется ввиду, что специалисту известны точки, в которых этот кабель проходит (кабельный колодец, муфта, АТС) и в которых в него можно подать сигнал для идентификации и трассировки.
  • Определение фактического расположения и трассировки оптоволоконного кабеля без  металлических элементов в конструкции
  • Обследование участка на предмет наличия подземных коммуникаций и в частности оптических кабелей

Для достижения положительного результата в каждом из описанных случаев, необходимо действовать согласно различных алгоритмов.

Поиск местоположения своего оптоволоконного кабеля с металлическими элементами конструкции

В случае, если необходимо определить местоположение своего оптоволоконного кабеля, имеющего в конструкции металлические элементы и провести дальнейшую его трассировку, действовать можно так же, как и в случае с металлическим кабелем, используя его броню или экран в качестве проводящего трассируемый сигнал элемента: включить и подключить к металлической оболочке генератор при помощи одного из 3-х способов, приемником в активном режиме поиска произвести поиск кабеля и его трассировку. При этом сигнал от генератора будет распространяться по металлической броне кабеля, создавая вокруг кабеля электромагнитное поле определенной частоты. Этот сигнал с легкостью может обнаружить приемником в активном режиме. Причем максимальный уровень принимаемого приемником сигнала будет наблюдаться в момент, когда оператор будет находиться непосредственно над кабелем. Не стоит забывать, что для организации контура распространения трассируемого сигнала, необходимо заземлить один из выводов генератора и оболочку кабеля на удаленном конце кабеля (должна быть сформирована следующая цепь: вывод генератора – оболочка кабеля на ближнем конце кабеля – «земля» – второй вывод генератора).

Поиск оптического кабеля под землей

Поиск местоположения оптического кабеля без металлических элементов конструкции

К сожалению, невозможно выполнить поиск оптического кабеля без металлических элементов, пластиковых и асбестоцементных трубопроводов и других не проводящих электрический ток коммуникаций при помощи трассоискателей. Поэтому для идентификации и трассировки последних в ходе эксплуатации, необходимо осуществлять их маркировку  во время строительства.

оптический кабель под землей

Для такой маркировки издавна использовались кабельные столбики, однако ввиду того, что в  последнее время наличие столбика служит сигналом «копать здесь» для «охотников за медью», все больше используются пассивные маркеры.

Пассивный кабельный маркер – это резонансный контур, состоящий из катушки индуктивности и конденсатора. Такой контур выполнен в прочном пластиковом корпусе и настроен на определенную резонансную частоту (согласно рекомендации  American Public Works Association). Пассивный маркер закладывается вместе с кабелем, не требует питания и обслуживания и гарантированно работает на протяжении не менее 25 лет. В ходе поиска подземных коммуникаций, маркероискатель излучает сигнал в широком спектре и принимает тот сигнал, на котором произошел резонанс. В результате, определяется не только наличие маркера, но и его тип.

Сравнительная таблица маркеров 3M Scotchmark и Greenlee Omni Marker

Применение

3M Scotchmark

Greenlee Omni Marker

Силовые линии

Наименование

1402-XR

Omni Marker 160

Частота

169,8 кГц

169,8 кГц

Диаметр

10,2 см

11,4 см

Вес

0,35 кг

0,14 кг

Глубина установки

1,5 м

1,5 м

Минимальное количество для заказа

30 шт

1 шт

Водопровод

Наименование

1403-XR

Omni Marker 161

Частота

145,7 кГц

145,7 кГц

Диаметр

10,2 см

11,4 см

Вес

0,35 кг

0,14 кг

Глубина установки

1,5 м

1,5 м

Минимальное количество для заказа

30 шт

1 шт

Канализация

Наименование

1404-XR

Omni Marker 162

Частота

121,6 кГц

121,6 кГц

Диаметр

10,2 см

11,4 см

Вес

0,35 кг

0,14 кг

Глубина установки

1,5 м

1,5 м

Минимальное количество для заказа

30 шт

1 шт

Телекоммуникации

Наименование

1401-XR

Omni Marker 163

Частота

101,4 кГц

101,4 кГц

Диаметр

10,2 см

11,4 см

Вес

0,35 кг

0,14 кг

Глубина установки

1,5 м

1,5 м

Минимальное количество для заказа

1 шт

1 шт

Газопровод

Наименование

1405-XR

Omni Marker 164

Частота

83 кГц

83 кГц

Диаметр

10,2 см

11,4 см

Вес

0,35 кг

0,14 кг

Глубина установки

1,5 м

1,5 м

Минимальное количество для заказа

1 шт

1 шт

Кабельное

телевидение

Наименование

1407-XR

Omni Marker 165

Частота

77 кГц

77 кГц

Диаметр

10,2 см

11,4 см

Вес

0,35 кг

0,14 кг

Глубина установки

1,5 м

1,5 м

Минимальное количество для заказа

30 шт

1 шт

Общего

применения

Наименование

1408-XR

Omni Marker 168

Частота

66,35 кГц 66,35 кГц

Диаметр

10,2 см 11,4 см

Вес

0,35 кг 0,14 кг

Глубина установки

1,5 м 1,5 м

Минимальное количество для заказа

30 шт 1 шт

Для этих целей также используются стандартные и полноразмерные маркеры, а также интеллектуальные маркеры, позволяющие дополнительно записывать, хранить и выдавать информацию о владельце кабеля, его направлении и т. д.

Обследование участка на предмет наличия подземных коммуникаций и в частности оптических кабелей описано подробно в статье «Поиск неизвестного кабеля или трубы под землей»

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

  • Поиск силового кабеля под землей
  • Поиск неизвестного кабеля или трубы под землей (зондирование местности на предмет наличия коммуникаций)
  • Принцип работы трассоискателей

Подписаться на рассылку статей

Как найти муфту кабеля в земле волс

С недавних пор к нам присоединили сельские соединительные линии кабель КСПП.

Электромехаников сократили и мне приходится искать повреждения самому (у нас кабельщики ленивые считают что должен только муфту сделать)

Все кабели КСПП ( а мы обслуживаем 1200 км . ) строились при советской власти,. При строительстве оставляли на муфтах большие запасы 4-10м. при укладке в котлован все свернули кольцами, сложили И выкладки никакой.

Сколько мы не пытались найти муфту результат 5%.

Вопрос: как найти кольца кабеля в грунте если они уложены без выкладки (Один раз нашли муфту при помощи МП-3 с запасом 12м. с каждой стороны , но при этом 4 раза ходили и не малейшей извилины выкладки не нашли. С удовольствием ознакомился с Вашим сайтом.

ПКП, Р-5-10, у нас приборы. Искатели Универсал, ИП-8. ИСК. До метра не определить нельзя. А землю зря не хочется копать.

То, что Вы называете выкладкой, я вообще видел только на картинках. Сколько не прокладывали кабель и в перестройку и после неё, на это откровенно забивали. Столбики правда ставили на муфтах, а запасы уже большие не оставляли: медь стала цениться.

Так что искать муфту по изгибам дело действительно бесполезное. А вот насчёт петель, возможно, Вы не так ищете. Обычно петли слышны, но только при вертикальном расположении антенны (Индукционный метод. Поиск трассы кабеля кабелеискателем, картинка Поиск трассы кабеля по минимуму сигнала).

То есть весь подозрительный участок проходится на вертикальной катушке, в наушниках должна быть тишина, на индикаторе «0». В месте нахождения петель нуля или тишины добиться не получится, сигнал хоть слабый, но будет. Правда тишины не получается на поворотах трассы и на плотных повреждениях (меньше килоОма), но тут уж ничего не придумаешь. Тут как-то интуиция + опыт + шаманский бубен.

P.S. Кстати, антенной ИП-8 в этом случае работать неудобно, катушка в этом приборе закреплена жёстко и Т-образно. Для определения трассы по минимуму сигнала приходится постоянно наклоняться.

Позже, для наглядности нарисовал схему:

На схеме цифрами:
1. Место подключения генератора (сигнал в ноль, как правило, не устанавливается)
2. Место нахождения петель, муфты или повреждения, из-за неровности залегания кабеля «0» не фиксируется
3. Нет фиксации так же на поворотах трассы
4. То же самое в месте заземления кабеля.

При поиске муфт, да ещё с петлями, могут помочь штыри (Контактный метод. Поиск повреждения кабеля штырями). В месте расположения муфты или даже петель показания прибора всегда больше. То же не стопроцентный вариант, так как на показания штырей влияет неоднородность грунта, но хоть что-то.

Источник

Как найти кабель под землей

Часто перед проведением каких-нибудь земляных работ или даже с целью обслуживания проложенного под землей кабеля, необходимо этот самый кабель найти. Согласитесь, будет весьма досадным — повредить проложенный под землей кабель, например зацепив его ковшом экскаватора или случайно пробурив.

Чтобы подобных казусов избежать, необходимо предварительно получить достоверную информацию о месте пролегания кабеля под землей, это же касается и подземных коммуникационных трубопроводов.

Если информация о месте проложенного под землей кабеля не будет достоверной или окажется недостаточно точной, то неминуемы лишние затраты и ошибки, а ошибки такие иногда чреваты плачевными последствиями для здоровья и даже для жизни людей.

Состояние подземных кабелей позволяют оценить трассоискатели, но иногда требуется локализовать кабель под землей, чтобы дальше провести его внимательный осмотр и принять решение о целесообразности тех или иных дальнейших действий. Именно о способах локализации кабелей под землей и пойдет речь в данной статье.

Как вы уже поняли, поиск подземного кабеля — дело ответственное, и требует большой внимательности и аккуратности. Давайте же рассмотрим способы поиска кабеля под землей.

Найдите документацию

В принципе любой объект, на территории которого имеются подземные кабели, имеет соответствующую документацию. Чертежи и схемы вы можете запросить в администрации города или у коммунальной службы, в ведомстве которой находится данный объект.

На этих чертежах должна быть представлена вся информация о подземных коммуникациях на территории объекта: подземные кабели, трубы, каналы и т. д. Эта документация станет для вас источником исходных данных, от которых можно будет оттолкнуться, чтобы знать где искать. Данные могут оказаться неточными, и тогда следующие шаги оператора позволят уточнить место положения кабеля под землей.

Радиолокация георадаром

Прозондировать грунт на наличие закопанного кабеля, как один из вариантов, поможет георадар.

Георадары — это радиолокаторы, с помощью которых можно исследовать стены зданий, воду, землю, но не воздух. Данные геофизические приборы являются электронными устройствами, функционирование которых можно описать следующим образом.

Передающая антенна излучает радиочастотные импульсы в исследуемую среду, затем отраженный сигнал поступает на приемную антенну и обрабатывается. Процессы синхронизированы так, что система позволяет например на экране ноутбука увидеть место, где проходит подземный кабель.

Использование георадара, работающего на принципе излучения и приема электромагнитных волн, позволяет точно выявить глубину залегания и размер подземного объекта. С помощью георадара легко найти пластиковые трубы и оптоволоконные кабели под землей. Но отличить пластиковую трубу с водой от уплотнения в грунте сможет лишь профессионал. Тем не менее, приблизительно выявить расположение подземных коммуникаций в разного рода грунтах можно. Документация поможет оператору сориентироваться и понять, что он обнаружил — трубу с водой или трубу с кабелем.

Отрицательными факторами при работе с георадаром будут: высокий уровень грунтовых вод, глинистый грунт, наносы, — в силу их высокой проводимости, и, как следствие, возможности прибора будут ниже. Разнородные осадочные породы и скальный грунт способствуют рассеиванию сигнала.

Для правильной интерпретации полученной информации важно обладать достаточным опытом в данной сфере, и лучше всего, если оператором будет квалифицированный профессионал. Сам прибор довольно дорогой, и качество его использования, как вы уже догадались, сильно зависит от условий исследуемой среды.

Метод инфракрасной термографии

В некоторых случаях температура проложенного под землей силового кабеля может сильно отличаться от температуры окружающего кабель грунта. И иногда разности температур может оказаться достаточно для точной локализации кабеля. Но опять же, внешние условия сильно влияют, и например ветер или солнечный свет значительно скажутся на результате анализа.

Электромагнитный трассоискатель

Наиболее верный способ поиска кабеля под землей — использовать метод электромагнитной локации. Это наиболее популярный и поистине универсальный способ поиска любых проводящих коммуникаций под землей, в том числе и кабелей. По количеству получаемой информации, данный метод, пожалуй, лучший.

Обнаруживается граница зоны залегания кабеля. Идентифицируется проводящий материал подземного объекта. Измеряется глубина залегания кабеля путем оценки электромагнитного поля от центра подземного кабеля. Может работать с любым типом грунта с одинаковой эффективностью. Трассоискатель имеет небольшой вес и не требует при обращении с собой специальных навыков от оператора.

Электромагнитный трассоискатель кабельных линий использует в процессе своей работы всем известный принцип электромагнитной индукции: любой металлический проводник с током образует вокруг себя электромагнитное поле. В случае силового кабеля – это ток рабочего напряжения линии, для стального трубопровода – вихревой ток наводки. Именно эти токи и улавливаются прибором.

Источник

Поиск оптического кабеля под землей

Поиск оптического кабеля под землей – задача далеко не однозначная. Причиной тому является множество смыслов, которые вкладываются в словосочетание «Поиск оптического кабеля под землей». Это может быть:

  • Определение фактического расположения и трассировки своего оптоволоконного кабеля, имеющего в конструкции металлические элементы. Под «своего оптоволоконного кабеля» — имеется ввиду, что специалисту известны точки, в которых этот кабель проходит (кабельный колодец, муфта, АТС) и в которых в него можно подать сигнал для идентификации и трассировки.
  • Определение фактического расположения и трассировки оптоволоконного кабеля без металлических элементов в конструкции
  • Обследование участка на предмет наличия подземных коммуникаций и в частности оптических кабелей

Для достижения положительного результата в каждом из описанных случаев, необходимо действовать согласно различных алгоритмов.

Поиск местоположения своего оптоволоконного кабеля с металлическими элементами конструкции

В случае, если необходимо определить местоположение своего оптоволоконного кабеля, имеющего в конструкции металлические элементы и провести дальнейшую его трассировку, действовать можно так же, как и в случае с металлическим кабелем, используя его броню или экран в качестве проводящего трассируемый сигнал элемента: включить и подключить к металлической оболочке генератор при помощи одного из 3-х способов, приемником в активном режиме поиска произвести поиск кабеля и его трассировку. При этом сигнал от генератора будет распространяться по металлической броне кабеля, создавая вокруг кабеля электромагнитное поле определенной частоты. Этот сигнал с легкостью может обнаружить приемником в активном режиме. Причем максимальный уровень принимаемого приемником сигнала будет наблюдаться в момент, когда оператор будет находиться непосредственно над кабелем. Не стоит забывать, что для организации контура распространения трассируемого сигнала, необходимо заземлить один из выводов генератора и оболочку кабеля на удаленном конце кабеля (должна быть сформирована следующая цепь: вывод генератора – оболочка кабеля на ближнем конце кабеля – «земля» — второй вывод генератора).

Поиск местоположения оптического кабеля без металлических элементов конструкции

К сожалению, невозможно выполнить поиск оптического кабеля без металлических элементов, пластиковых и асбестоцементных трубопроводов и других не проводящих электрический ток коммуникаций при помощи трассоискателей. Поэтому для идентификации и трассировки последних в ходе эксплуатации, необходимо осуществлять их маркировку во время строительства.

Для такой маркировки издавна использовались кабельные столбики, однако ввиду того, что в последнее время наличие столбика служит сигналом «копать здесь» для «охотников за медью», все больше используются пассивные маркеры.

Пассивный кабельный маркер – это резонансный контур, состоящий из катушки индуктивности и конденсатора. Такой контур выполнен в прочном пластиковом корпусе и настроен на определенную резонансную частоту (согласно рекомендации American Public Works Association). Пассивный маркер закладывается вместе с кабелем, не требует питания и обслуживания и гарантированно работает на протяжении не менее 25 лет. В ходе поиска подземных коммуникаций, маркероискатель излучает сигнал в широком спектре и принимает тот сигнал, на котором произошел резонанс. В результате, определяется не только наличие маркера, но и его тип.

Источник

Поиск бронированного и небронированного оптического кабеля под землей: как избежать ошибок

Поиск подземных оптических волоконных линий связи (ВОЛС) является сложной задачей, если не предусмотреть возможность быстрого и простого обнаружения кабеля или его ключевых точек. Для этого необходимо применить ряд простых и эффективных технологий, без которых ВОЛС может превратиться в «потерянное сокровище».

Рассмотрим особенности поиска подземных ВОЛС подробнее.

Простой вариант: бронированный оптический кабель под землей

Обычно для прокладки ВОЛС используются специальные бронированные оптоволоконные кабели, кабельные каналы и подземные коллекторы. В последнем случае проблемы с поиском оптоволокна нет, лишь необходимо пометить ВОЛС бирками в соответствии с требованиями нормативных документов, которые определяют правила прокладки кабелей, в том числе оптических. В частности, Свод правил Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Коллекторы коммуникационные. Правила проектирования и строительства» предполагает установку бирок с нанесением соответствующего диспетчерского наименования, сечения и марки кабельной линии. Бирки устанавливаются через каждые 10 м на всей протяженности трассы, как и для силовых кабелей.

Подземные коммуникации обязательно картографируются в соответствии с процедурами, предусмотренными действующей Инструкцией по съемке и составлению планов подземных коммуникаций. Без подробной картографической основы с данными о подземных коммуникациях невозможно создать кадастр объектов недвижимости и проводить строительные работы. Поиск коммуникаций может быть неотъемлемой частью кадастровой работы.

Бронированные оптоволоконные кабели и каналы, зарытые в землю, обычно имеют металлические оплетки и проводники, которые можно найти с помощью трассоискателей. Они состоят из генератора, который подает сигнал на металлическую часть кабеля и приемника, регистрирующего электромагнитный сигнал от проводника. Таким образом можно точно определить местоположение подземного кабеля. Например, с помощью недорого и простого в использовании портативного искателя Tempo M501 можно обнаружить кабели и металлические трубы на глубине до 2 м.

Подземный кабельный локатор М501

Более дорогие и мощные приборы, такие как 3M Dynatel 2273М-ID/ER, способны найти кабели и трубы на гораздо большей глубине: до 9 м.

Надо иметь в виду, что дальность действия приборов для поиска следует выбирать исходя из глубины, на которой находится кабель и частоты подаваемого в него сигнала. Обычно ВОЛС размещают ниже глубины промерзания грунта, в большинстве случаев это меньше 2 м. Однако в ряде регионов России грунт промерзает глубже, например, в Новосибирске до 2,5 м. Поэтому менее мощные трассоискатели могут не справиться со своей задачей. Глубину промерзания грунта в каждом регионе можно уточнить в СНиП.

Сложный случай: небронированный оптический кабель в грунте

Несмотря на то, что хрупкие небронированные оптоволоконные кабели не предназначены для закладки под землю, иногда возникает необходимость создания таких ВОЛС. Например, для временных коммуникационных линий, на последней миле или для связи между производственными участками или разнесенными системами. Также неметаллические кабели устанавливаются в пластиковые или асбесто-цементные кабельные каналы.

В таком случае обязательно следует предусмотреть ряд мер, чтобы в будущем кабель можно было найти или предупредить его обрыв при проведении земляных работ. Неметаллические оптоволоконные кабели в защитной пластиковой оболочке, в том числе прочной ПВХ трубе, нельзя найти с помощью трассоискателей, даже таких совершенных, как приборы от 3M Dynatel.

В связи с этим следует помечать неметаллические ВОЛС в соответствии с правилами маркировки кабельных линий. Основные способы обозначения ВОЛС — это пассивные маркеры или ленты с металлическим проводником или RFID-метками.

Пассивные маркеры представляют собой прочные и надежные устройства, не требующие обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации. Их можно обнаружить на глубине до 1,5 м с помощью маркероискателей. Маркеры не содержат источников питания, не боятся влаги и мороза. Срок службы таких маркеров соизмерим со сроком службы кабеля и может достигать 50 лет.

Установка пассивных маркеров

Точность обнаружения маркеров очень высокая. Существуют несколько типов маркеров с разной диаграммой отраженного сигнала и частотами, причем каждой резонансной частоте соответствует определенный цвет маркера и тип коммуникации: газопровод (желтый), водопровод (синий), канализация (зеленый), кабели связи (оранжевый), энергетика (красный) и др.

Таблица 1: Шаровые маркеры Scotchmark и Omni Marker для медных и оптических кабелей

Вид кабеля (витая пара или оптический кабель)

Источник

При строительстве линий связи основной проблемой является отсутствие или низкое качество исполнительной документации. Масса времени тратится на поиск места залегания (трассировку) проложенного кабеля связи.

Особенно, когда этот кабель был проложен по дну водоема. С точки зрения технологии — это наиболее простой способ прокладки ВОЛС. Кабель просто укладывается на дно водоема. При илистом дне такой кабель постепенно погружается в ил, где и останется на долгие годы.

И вот настал день, когда водоем решили осушить, почистить и углубить дно. Осушительные работы в большинстве случаев проводят с применением мощной спецтехники. Повреждение кабеля в результате его порочных физических связей с ковшом экскаватора, было не миновать.

Очистка водоема и трассировка оптической кабельной линииОчистка водоема и трассировка оптической кабельной линииОчистка водоема и трассировка оптической кабельной линии

Без трассировки кабельной линии тут не обойтись. Что же такое трассировка кабеля и как происходит процесс обнаружения линии ?

Основными задачами трассировки являются:

— Вычисление глубины и местонахождения кабельной линии.
— Изучение местности, на которой планируются земляные работы во избежание непредвиденного разрыва линии связи строительной техникой.

Первый сюрприз не заставил себя долго ждать. Много всего интересного можно найти на дне водоемов и, к сожалению, это не клад, а оптическая муфта. Она и станет отправной точкой нашей трассировки кабельной линии.

Очистка водоема и трассировка оптической кабельной линии

Для этих манипуляций будем использовать трассоискатель ПОИСК-410 Мастер.

Очистка водоема и трассировка оптической кабельной линии

Комплект трассо-дефектоискателя СВЯЗЬПРИБОР ПОИСК-410 Мастер состоит из приёмника и генератора. Трассо-дефектоискатель может работать в активном (при подключении генератора МК310 (ГК-310А-2)) и в пассивном режиме.

Очистка водоема и трассировка оптической кабельной линии

Приёмник принимает сигнал, излучаемый подземной трассой.

Очистка водоема и трассировка оптической кабельной линииОчистка водоема и трассировка оптической кабельной линии

В активном режиме поиска источником сигнала является генератор звуковой частоты, подключаемый к жиле искомого кабеля контактным или бесконтактным способом. Протекающий по кабелю переменный ток создает вокруг него магнитное поле, которое воздействует на датчики трассо-дефектоискателя.

Поиск трассы осуществляется по изображению на дисплее и звуковым способом (наушники и встроенный излучатель).

Очистка водоема и трассировка оптической кабельной линии

Немного теории.

Гарантированная трассировка кабеля проводится при прямом подключении к кабельной линии. В этом случае, при заземлении кабельного окончания, уровень сигнала максимально высок.

Для определения местоположения оптоволоконного кабеля, имеющего в конструкции металлические элементы, используем его броню в качестве проводящего, трассируемый сигнал, элемента. При этом, сигнал от генератора будет распространяться по металлической броне кабеля, создавая вокруг кабеля электромагнитное поле определенной частоты. Этот сигнал с легкостью можно обнаружить приемником в активном режиме. Причем, максимальный уровень принимаемого приемником сигнала, будет наблюдаться в момент, когда мы будем находиться непосредственно над кабелем. Не стоит забывать, что для организации контура распространения трассируемого сигнала, необходимо заземлить один из выводов генератора и оболочку кабеля на удаленном конце кабеля (должна быть сформирована следующая цепь: вывод генератора — оболочка кабеля на ближнем конце кабеля — «земля» — второй вывод генератора).

Очистка водоема и трассировка оптической кабельной линии

Поиск кабеля по максимуму или по минимуму сигнала. Полоска играет роль индикатора, показывая величину сигнала и пропадая в паузе. Работа индикатора дублируется цифровыми показаниями (в центре). Прибор проводит непрерывные цифровые измерения глубины залегания кабеля и силы тока (справа).

Очистка водоема и трассировка оптической кабельной линииОчистка водоема и трассировка оптической кабельной линииОчистка водоема и трассировка оптической кабельной линии

Отыскивает кабель не прибор, отыскивает кабель измеритель.

Очень частая ошибка — это подключение генератора. Для успешной трассировки нужно создать в кабеле ток. Очень частое заблуждение — «я же подключил генератор, а кабель не могу найти».

Очистка водоема и трассировка оптической кабельной линии

Для поиска трассы выход генератора подключают одним выводом к жиле кабеля, другим — к штырю заземления. Штырь заземления относится на 10 — 20 м в сторону от трассы. Жилу кабеля на дальнем конце следует заземлить. В качестве заземлителей используется защитное заземление или штырь заземления. На работающем кабеле генератор сигналов подключают к металлической оболочке, либо экрану кабеля.

Прямо над кабелем на земле сделаем отметки (вешки) по пиковому или нулевому принимаемому сигналу. Такие вешки показаны на фото.

Очистка водоема и трассировка оптической кабельной линии

Наша грязевая оффроад-экспедиция к месту трассировки. В этот раз обошлись без помощи трактора. Нас еще ждут сложные грязевые преграды, но обратного пути нет!

Очистка водоема и трассировка оптической кабельной линии

И, конечно, куда же без видео. Участие в покорении бездорожья принимали: УАЗ Патриот, УАЗ Буханка, УАЗ Фермер.

Как говорится, у нас в стране три вида погоды: грязь, грязь засохла и грязь замерзла! Наступило третье состояние, пришла зима. Именно зимой производились более глобальные действия по очищению водоёма, требующие использования техники и серьёзных средств чистки.

Очистка водоема и трассировка оптической кабельной линииОчистка водоема и трассировка оптической кабельной линииОчистка водоема и трассировка оптической кабельной линииОчистка водоема и трассировка оптической кабельной линииОчистка водоема и трассировка оптической кабельной линииОчистка водоема и трассировка оптической кабельной линииОчистка водоема и трассировка оптической кабельной линииОчистка водоема и трассировка оптической кабельной линииОчистка водоема и трассировка оптической кабельной линииОчистка водоема и трассировка оптической кабельной линии

Трассировка закончена успешно. Кабельная линия осталась цела и невредима.

Надеюсь, вы дочитали до конца. Если у вас есть вопросы, дайте мне знать в комментариях.

Использование: относится к измерительной технике и может быть использовано для обнаружения трассы оптического кабеля , не имеющего в своей конструкции металлических элементов. Сущность изобретения: устройство содержит источник оптического излучения, генератор электрических гармонических колебаний, фотоприемник, два усилителя, амплитудный детектор, низкочастотный фильтр, индикатор . 2 с.п. ф-лы, 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (и)5 G 01 и 31/08

ГОСУДАРСТВЕ ННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГOCf1ATEHl СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4865602/21 (22) 10.09.90 (46) 30,05.93. Бюл. № 20 (71) Одесский электротехнический институт связи им. А.С.Попова (72) Э, Г.Жариков, Т.В.Макаров, В.Г.Николаев и В.К.Сидоркин (56) 1, Шалыт Г.M. Определение мест повреждения в электрических сетях. M., Знергоиздат, 1982, с.248, 249, 279, 280.

2. Заявка ФРГ ¹ 3106661, кл. 6 01 R 31/08, 1981. (54) СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ТРАССЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОПТИЧЕСКОГО КАБЕИзобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для обнаружения трассы (местонахождения) .; оптического кабеля (GK), не имеющего в своей конструкции металлических элементов (диэлектрического ОК).

Целью изобретения является обнаружение трассы (местонахождение) диэлектрического OK с поверхности грунта, непрерывно, обеспечивая скрытность его и повышенную надежность.

Сущность изобретения.

Исследование (2f, проведенное одним из авторов предлагаемого изобретения, показало, что изгиб оптического волокна (ОВ) приводит к изменению модового состава оптического сигнала, проходящего по нему.

Таким образом, оптическое волокно, испытывающее изгиб, модулирует проходящий по нему оптический сигнал. Изгиб ОВ оптического кабеля возможно создать с поверх» Ы „1818600 А1

ЛЯ С ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (57) Использование: относится к измерительной технике и может быть использовано для обнаружения трассы оптического кабеля, не имеющего в своей конструкции металлических элементов. Сущность изобретения; устройство содержит источник оптического излучения, генератор электрических гармонических колебаний, фотоприемник, два усилителя, амплитудный детектор, низкочастотный фильтр, индикатор. 2 с.п. ф-лы, 1 ил. ности грунта с помощью источника механи. ческих колебаний достаточной мощности.

На чертеже показано осуществление предлагаемого способа обнаружения трассы диэлектрического ОК с помощью и редлагаемого устройства, Оптическое излучение источника оптического излучения 1, вводимое в одно из ОВ оптического кабеля 2, модулируется гармоническим высокочастотным электрическим сигналом (для изготовленного макета прибора была выбрана частота = 10 МГц) от генератора3. Второй конец оптического волокна ОК, проложенного в какой-либо среде, подключается к фотоприемнику 4, с выхода которого электрический сигнал подается на вход усилителя 5. При вибрационном воздействии, создаваемом источником механических колебаний 6, оптическое излучение дополнительно модулировано час1818600 тотой вибрационного воздействия (для изготовленного макете прибора был использован вибратор с частотой 8…12 Гц), выделяемой детектором 7 и низкочастотным фильтром 8, После усиления усилителем 9 низкочастотные колебания фиксируются индикатором 10. Фиксация трассы диэлектрического

ОК осуществляется перемещением источника механических колебаний 6 поперек трассы ОК. Максимум показаний индикатора 10 соответствует положению вибратора над

ОК. При всех остальных положениях вибратора показания индикатора 10 будут меньше, что и позволяет зафиксировать трассу

ОК.

Связь оператора, находящегося на трассе оптического кабеля с источником механических колебаний, и оператора, фиксирующего показания индикатора 10, осуществляется по дополнительному каналу связи.

Существенные признаки заявляемого способа и устройства для его осуществления следующие.

Не требуется дополнительных элементов (сигнальной ленты), прокладываемых рядом с ОК.

Отсутствие протяженных металлических элементов вдоль трассы ОК (как в составе ОК, так и в конструкции сигнальной ленты), что предотвращает обнаружение ОК нежелательным наблюдателем.

Трасса ОК отыскивается с поверхности грунта, отыскание трассы ОК осуществляется не в отдельных ее точках, а непрерывно вдоль трассы ОК, без разрыва во времени и пространстве.

В известных технических решениях не имеется признаков, сходных с отличительными признаками заявляемого способа и устройства обнаружения трассы (местона хождения) диэлектрического ОК. Поэтому заявляемое техническое решение задачи обладает критерием “существенные отличия” °

Использование предлагаемого способа и устройства позволит отыскивать трассу (местонахождение) диэлектрического ОК без дополнительных затрат на прокладку сигнальной ленты, при этом скрытность прохождения трассы диэлектрического ОК сохраняется, повышается надежность ОК, Оценить количественно экономический эффект при использовании предлагаемого способа и устройства в настоящее время не представляется возможным.

Формула изобретения

1, Способ обнаружения трассы диэлектрического оптического кабеля с поверхности грунта, основанный на возбуждении испытательного сигнала, распространяющегося вдоль отыскиваемого кабеля, определение трассы кабеля по фиксированному

10 сигналу, отличающийся тем, что, с целью обеспечения скрытности и повышения достоверности обнаружения трассы оптического кабеля, в качестве испытательного сигнала используют моду18 лированный оптический сигнал, распространяющийся по одному из оптических волокон оптического кабеля, создают переменный во времени локальный изгиб этого оптического волокна путем механического

20 воздействия источником низкочастотных механических колебаний, осуществляемого продольно-поперечным относительно предполагаемой трассы кабеля его перемещением, по максимальной величине

25 принимаемого сигнала судят о трассе следования оптического кабеля, 2, Устройство для обнаружения трассы диэлектрического оптического кабеля с поверхности грунта, содержащее генератор

30 электрических гармонических колебаний, усилитель, индикатор, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью расширения области применения и повышения достоверности обнаружения трассы оптического кабеля, в

Зб устройство введены источник оптического излучения, источник механических колебаний, фотоприемник, амплитудный детектор, низкочастотный фильтр, широкополосный усилитель, при этом выход генератора элек40 трических гармонических колебаний соединен с входом источника оптического излучения, выход которого соединен с первыми клеммами для подключения контролируемого оптического кабеля, вторые

48 клеммы для подключения контролируемого оптического кабеля соединены с входом фотоприемника, выход которого через последовательно соединенные широкополосный усилитель, амплитудный детектор, низкоча50 стотный фильтр и усилитель соединен с входом индикатора, источник механических колебаний расположен на поверхности грунта в месте создания механического воздействия в районе предполагаемой трассы

58 оптического кабеля.

Составитель Л.Буэоверова

Редактор M.Кузне ова Техред М.Моргентал Корректор П.Гереши

Заказ 1937 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат “Патент”, f. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ обнаружения трассы диэлектрического оптического кабеля с поверхности грунта и устройство для его осуществления Способ обнаружения трассы диэлектрического оптического кабеля с поверхности грунта и устройство для его осуществления Способ обнаружения трассы диэлектрического оптического кабеля с поверхности грунта и устройство для его осуществления

Содержание

  1. Как Найти Оптический Кабель Рядом с Частным Домом
  2. Как выглядит интернет кабель и как его отличить от СИП
  3. Как выглядит оптика на опорах ЛЭП
  4. Размещение оптики в Кабельной канализации
  5. Прокладка оптического кабеля в грунте
  6. Как распознать чья оптика проходит рядом с домом
  7. Устранение цифрового неравенства
  8. Поиск бронированного и небронированного оптического кабеля под землей: как избежать ошибок
  9. Простой вариант: бронированный оптический кабель под землей
  10. Сложный случай: небронированный оптический кабель в грунте

Как Найти Оптический Кабель Рядом с Частным Домом

Автор: admin
Дата записи

Жителей частного сектора (дачи, садоводства, коттеджные посёлки) в Ленинградской области интересует вопросы – могу ли я подключить интернет по оптике в свой частный дом? Есть ли рядом интернет провайдеры? Как понять, чей интернет кабель висят у меня возле дома? Как подключиться к проводному интернету загородом?

Для тех, кто не хочет погружаться в технические вопросы, а желает быстро подключить интернет в частный дом, самым верным решением будет оставить заявку на подключение на нашем сайте. Мы с Вами оперативно свяжемся и предложим все имеющиеся варианты подключения.

Как выглядит интернет кабель и как его отличить от СИП

Для начала давайте научимся отличать оптические кабеля от электрических. Основное отличие — это способ крепления кабеля к опоре.

Крепление кабеля 10кВ к опоре крепление СИП кабеля к опоре Крепление оптического кабеля к опоре

Следующим отличием является наличие на оптике муфт или ОРК (оптическая распределительная коробка)

Оптическая Муфта на опоре освещения

Как выглядит оптика на опорах ЛЭП

Проще всего оптику на даче найти на опорах линий электропередач (сокращенно ЛЭП). Данный способ прокладки кабеля быстрый и недорогой в плане капитальных затрат. Оператор просто договаривается с собственником опор и вещает на них свои кабеля. При размещении на опорах ЛЭП оптика вешается немного ниже силового кабеля.

Сверху электрический кабель, ниже две оптических линии связи

Основные недостатки такого способа прокладки кабеля:

  • частая аварийность – любые опоры со временем падают, часто им помогают упасть автомобили, которые в них врезались. На кабель могут упасть деревья. В конце концов кабель могут срезать искатели меди.
  • операционные затраты – за аренду опор требует ежемесячно платить собственнику, в СПб и Лен области как правило это ЛенЭнерго или ЛОЭСК, хотя есть и другие компании, например, КурортЭнерго. В некоторых случаях плата может достигать 1500 р/мес за 1 опору. За эту плату, вы лишаете себя проблем с обслуживанием опор, то есть замена и восстановление в случае аварии будет за счёт владельца опор.

Часто на опорах написано кому они принадлежат. Выглядит это как такой шильдик.

Не стоит забывать, что провайдер для подключения дачных участков может поставить свои опоры, в этом случае на них будет только интернет кабель. При этом оператор будет за свой счёт их менять. Для понимания, современные деревянные опоры стоят менее 10 лет.

Если оптика идёт по опорам ЛЭП и требуется подключить коттедж, то оптика просто перекидывается с опоры, на ваш дом. Что удобно, раз электроэнергия подходит к каждому дому, то по этим опорам легко подвести и интернет.

В коттедж заходит 2 кабеля, толстый СИП (электирический), тонкий оптический дроп-кабель

Размещение оптики в Кабельной канализации

В крупных городах, таких как Санкт-Петербург, большая часть оптики убрана в кабельные канализации. Большая часть таких канализаций построена еще во времена СССР и сейчас они принадлежат компании ПАО Ростелеком. Но не всегда и не везде, к примеру, на территории заводов канализация приватизировалась заводом. Кабельные канализации легко отличить по надписям на люке – ГТС или Городская Телефонная Сеть.

Не удивляемся, интернет появился намного позже чем телеграф и телефон. Именно для них изначально и строилась кабельная канализация. Сейчас оптический кабель способен передавать все виды сигнала, но даже новые люки всё равно помечаются такими символами.

прокладка оптики в канализации СПб

Важно понимать, что, если интернет провайдер желает разместить свои кабеля в канализации того же Ростелекома, он должен за это платить ежемесячно. Зато размещение кабеля таким способом максимально надёжно и безопасно. Сам оптический кабель для размещения в канализации в среднем стоит дешевле чем для подвеса или для размещения в грунте.

Кабельная канализация для оптики в одном из коттеджных посёлков

Важной деталью является, то как кабель выходит из канализации и попадает в ваш дом. Если при строительстве дома не был организован кабельный ввод (как правило ПВХ трубка, торчащая из фундамента), то придётся его организовывать с нуля, а это дополнительные затраты и порой немалые.

Разноцветные пластиковые трубки это канализация

В современных коттеджных посёлках кабельная канализация для слаботочной проводки закладывается на ранней стадии строительства. Это значительно упрощает подключение коттеджного посёлка к интернету.

Прокладка оптического кабеля в грунте

Магистральные оптические кабели часто укладывают в грунт, для этого роется траншея глубиной от 0,6 до 1,2 метра. Кабель используется специальный бронированный, который не так просто перерубить. Такие магистрали как правило строятся вдоль автомобильных дорог и линий электропередач.

столбик Мегафон

Ростелеком и мегафон помечают такие кабеля специальными столбиками. Часто можно увидеть аварийные муфты, лежащие на земле без присмотра. Это конечно неправильно, они должны быть в колодцах, но при срочных аварийных работах, когда нужно всё сделать быстро, о таких мелочах не думают. А потом как-то забывается.

отическая муфта в лесу

Такая технология прокладки кабеля, редко используется в жилых массивах т.к. кабель, лежащий в грунте неудобно обслуживать.

Как распознать чья оптика проходит рядом с домом

Итак, у вас получилось найти оптику рядом с домом, но непонятно какому интернет провайдеру она принадлежит. Самым простым способом является пройти вдоль данного кабеля и найти подключённого абонента. Если кабель висит на опорах, а как правило именно так все и делают. Найти подключенного абонента будет не трудно, в его дом будет заходить кабель и его в целом хорошо видно. Поговорите с жителем дома, он вам и подскажет к какому оператору он подключен.

Устранение цифрового неравенства

По данной программе, оптоволокно проводилось почти во все хоть сколько-нибудь значимые населенные пункты России. Если вы нашли в населенном пункте Wi-Fi сеть Rostelekom и где-то неподалёку стоит вот такой телефонный автомат.

Значит в населенном пункте есть оптика Ростелеком и к ней реально подключиться.

В завершении хочется заметить, что даже обнаружив оптический кабель и разобравшись какому интернет провайдеру он принадлежит далеко не всегда получается подключить интернет к вашему частному дому. Основной проблемой является то что многие операторы связи не работают с частным сектором или компании перегружены бюрократическими процессами. Компания ГКС имеет богаты опыт подключения клиентов в дачном секторе. Звоните нам, и мы поможем вам подключить интернет максимально быстро.

Источник

Поиск бронированного и небронированного оптического кабеля под землей: как избежать ошибок

Поиск подземных оптических волоконных линий связи (ВОЛС) является сложной задачей, если не предусмотреть возможность быстрого и простого обнаружения кабеля или его ключевых точек. Для этого необходимо применить ряд простых и эффективных технологий, без которых ВОЛС может превратиться в «потерянное сокровище».

Рассмотрим особенности поиска подземных ВОЛС подробнее.

Простой вариант: бронированный оптический кабель под землей

Обычно для прокладки ВОЛС используются специальные бронированные оптоволоконные кабели, кабельные каналы и подземные коллекторы. В последнем случае проблемы с поиском оптоволокна нет, лишь необходимо пометить ВОЛС бирками в соответствии с требованиями нормативных документов, которые определяют правила прокладки кабелей, в том числе оптических. В частности, Свод правил Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Коллекторы коммуникационные. Правила проектирования и строительства» предполагает установку бирок с нанесением соответствующего диспетчерского наименования, сечения и марки кабельной линии. Бирки устанавливаются через каждые 10 м на всей протяженности трассы, как и для силовых кабелей.

Подземные коммуникации обязательно картографируются в соответствии с процедурами, предусмотренными действующей Инструкцией по съемке и составлению планов подземных коммуникаций. Без подробной картографической основы с данными о подземных коммуникациях невозможно создать кадастр объектов недвижимости и проводить строительные работы. Поиск коммуникаций может быть неотъемлемой частью кадастровой работы.

Бронированные оптоволоконные кабели и каналы, зарытые в землю, обычно имеют металлические оплетки и проводники, которые можно найти с помощью трассоискателей. Они состоят из генератора, который подает сигнал на металлическую часть кабеля и приемника, регистрирующего электромагнитный сигнал от проводника. Таким образом можно точно определить местоположение подземного кабеля. Например, с помощью недорого и простого в использовании портативного искателя Tempo M501 можно обнаружить кабели и металлические трубы на глубине до 2 м.

Подземный кабельный локатор М501

Более дорогие и мощные приборы, такие как 3M Dynatel 2273М-ID/ER, способны найти кабели и трубы на гораздо большей глубине: до 9 м.

Надо иметь в виду, что дальность действия приборов для поиска следует выбирать исходя из глубины, на которой находится кабель и частоты подаваемого в него сигнала. Обычно ВОЛС размещают ниже глубины промерзания грунта, в большинстве случаев это меньше 2 м. Однако в ряде регионов России грунт промерзает глубже, например, в Новосибирске до 2,5 м. Поэтому менее мощные трассоискатели могут не справиться со своей задачей. Глубину промерзания грунта в каждом регионе можно уточнить в СНиП.

Сложный случай: небронированный оптический кабель в грунте

Несмотря на то, что хрупкие небронированные оптоволоконные кабели не предназначены для закладки под землю, иногда возникает необходимость создания таких ВОЛС. Например, для временных коммуникационных линий, на последней миле или для связи между производственными участками или разнесенными системами. Также неметаллические кабели устанавливаются в пластиковые или асбесто-цементные кабельные каналы.

В таком случае обязательно следует предусмотреть ряд мер, чтобы в будущем кабель можно было найти или предупредить его обрыв при проведении земляных работ. Неметаллические оптоволоконные кабели в защитной пластиковой оболочке, в том числе прочной ПВХ трубе, нельзя найти с помощью трассоискателей, даже таких совершенных, как приборы от 3M Dynatel.

В связи с этим следует помечать неметаллические ВОЛС в соответствии с правилами маркировки кабельных линий. Основные способы обозначения ВОЛС — это пассивные маркеры или ленты с металлическим проводником или RFID-метками.

Пассивные маркеры представляют собой прочные и надежные устройства, не требующие обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации. Их можно обнаружить на глубине до 1,5 м с помощью маркероискателей. Маркеры не содержат источников питания, не боятся влаги и мороза. Срок службы таких маркеров соизмерим со сроком службы кабеля и может достигать 50 лет.

Установка пассивных маркеров

Точность обнаружения маркеров очень высокая. Существуют несколько типов маркеров с разной диаграммой отраженного сигнала и частотами, причем каждой резонансной частоте соответствует определенный цвет маркера и тип коммуникации: газопровод (желтый), водопровод (синий), канализация (зеленый), кабели связи (оранжевый), энергетика (красный) и др.

Таблица 1: Шаровые маркеры Scotchmark и Omni Marker для медных и оптических кабелей

Вид кабеля (витая пара или оптический кабель)

Источник

Добавить комментарий