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文档简介
2015年04月线路基本常识及维护管理
基础培训教材12015年04月线路基本常识及维护管理1一、光纤通信技术发展概述二、光纤和光缆三、光缆的接续和测试四、仪表使用介绍五、光缆敷设方式及附属设施六、线路维护管理常识2一、光纤通信技术发展概述2精品资料3精品资料3你怎么称呼老师?如果老师最后没有总结一节课的重点的难点,你是否会认为老师的教学方法需要改进?你所经历的课堂,是讲座式还是讨论式?教师的教鞭“不怕太阳晒,也不怕那风雨狂,只怕先生骂我笨,没有学问无颜见爹娘……”“太阳当空照,花儿对我笑,小鸟说早早早……”44精品资料5精品资料5你怎么称呼老师?如果老师最后没有总结一节课的重点的难点,你是否会认为老师的教学方法需要改进?你所经历的课堂,是讲座式还是讨论式?教师的教鞭“不怕太阳晒,也不怕那风雨狂,只怕先生骂我笨,没有学问无颜见爹娘……”“太阳当空照,花儿对我笑,小鸟说早早早……”66一、光纤通信技术发展概述光纤通信的奠基人——高锟高锟博士1933年11月4日出生于上海,杰出的英籍华裔科学家,是公认的光纤通信的奠基人和开创者之一。1966年高锟博士发表了一篇具有划时代意义的文章,其中详细论述了光通信的基本原理、材料包括实用化光纤应具有的结构特征等,这篇文章被认为是光纤通信开始的标志,高锟博士也被公认为是“光纤之父”。2009年获诺贝尔物理学奖。(
CharlesKuenGao,1933-)7一、光纤通信技术发展概述光纤通信的奠基人——高锟高一、光纤通信技术发展概述1970年-光纤通信的开端
1966年高锟博士的文章从理论上证明了经过充分提纯的石英纤维可以用作传输媒质;1970年由美国康宁公司试验成功传输衰减小于20dB/km的光纤;同年美国贝尔实验室成功实现了可以在室温下连续工作的GaAs激光器,这两项技术的突破标志着实用化的光纤通信的开始,从此光纤通信进入了快速的发展时期。8一、光纤通信技术发展概述1970年-光纤通信的开端光纤通信发展阶段:阶段时间波长模式损耗速率距离用途第一代1973-19760.85多模2.5-350-1008-10市话局间中继第二代1976-19821.31多或单模0.55-1140M20-50中短距离长途、市话局间中继第三代1982-19881.31单模0.3-0.5622M50-100PDH、长途干线第四代1988-19961.55单模0.22.5G80-120SDH、第五代1996-至今1.55160*10GDWDM一、光纤通信技术发展概述9光纤通信发展阶段:阶段时间波长模式损耗速率距离用途第一代19光纤通信系统的基本构成一、光纤通信技术发展概述10光纤通信系统的基本构成一、光纤通信技术发展概述10一、光纤通信技术发展概述二、光纤和光缆三、光缆的接续和测试四、仪表使用介绍五、光缆敷设方式及附属设施六、线路维护管理常识11一、光纤通信技术发展概述11二、光纤和光缆项目单模光纤多模光纤芯径细:9-10μm较粗:50-100μm传输带宽很宽:约100GHz较窄:约1GHz与光源耦合较难简单精度较高较低适用场合长距离、大容量、高速、多波长系统中短距离、中小容量、单波长系统应用电信干线传输以太网、FDDI光纤12二、光纤和光缆项目单模光纤多模光纤芯径细:9-1光纤的基本构成二、光纤和光缆通信光纤主要由纤芯和包层两部分构成,其共同的主要成分都是SiO2,通过在制造时分别掺杂Ge、P等获得相对折射率差以实现光信号的传输。13光纤的基本构成二、光纤和光缆13光在光纤中的全反射传输二、光纤和光缆14光在光纤中的全反射传输二、光纤和光缆14光纤通信的主要特点通信容量大,传输距离长抗电磁干扰,传输质量佳信号串扰小,保密性能好原材料丰富,节省了有色金属,环保光纤尺寸小,质量轻,便于敷设和运输光缆适应性强,寿命长二、光纤和光缆15光纤通信的主要特点通信容量大,传输距离长二、光纤和光缆15光纤通信的传输窗口短波长窗口,波长为0.85μm;长波长窗口,波长为1.31μm和1.55μm
波段波长(nm)使用光纤应用系统(第一传输窗口)850G.651单通道O-band(Originalband)1260~1360G.652AG.652B单通道、WDME-band(Extendedband)1360~1460G.652CG.652DCWDMS-band(Shortband)1460~1530G.655AG.655BG.655CG.656将来的DWDMC-band(Conventionalband)1530~1565DWDM/CWDML-band(Longband)1565~1625DWDMU-band(Ultra-longband)1625~1675二、光纤和光缆16光纤通信的传输窗口短波长窗口,波长为0.85μm;波段波长光纤的分类按光纤材料分
石英光纤、全塑光纤按光纤剖面折射率分
阶跃型光纤、渐变型光纤按传输的模式分
多模光纤、单模光纤按ITU-T建议分
G651光纤,梯度折射率多模光纤。G652光纤,非色散位移单模光纤(NDSF)。G653光纤,色散位移单模光纤(DSF)。G654光纤,截止波长位移单模光纤G655光纤,非零色散位移单模光纤(NZ-DSF)G656光纤,宽带光传输用的非零色散位移单模光纤G.657光纤,弯曲不敏感单模光纤二、光纤和光缆17光纤的分类按光纤材料分G651光纤,梯度折射率多模光纤。二、G.651光纤梯度型多模光纤工作波长:1.31μm和1.55μm处于多模工作状态在1.31μm处有最小的色散值,在1.55μm处有最小的衰减系数数据通信局域网(LAN)用二、光纤和光缆18G.651光纤梯度型多模光纤二、光纤和光缆18G.652光纤常规单模光纤或非色散位移光纤零色散波长在1.31μm处,在1.55μm处衰减最小,但有较大的正色散,约为18ps/(nm·km)。工作波长既可选用1.31μm,又可选用1.55μm。最佳工作波长在1.31μm。利用G.652光纤进行速率为2.5Gb/s以上的信号长途传输时,必须引入色散补偿光纤进行色散补偿,并需引入更多的掺铒光纤放大器来补偿由于引入色散补偿光纤所产生的损耗。二、光纤和光缆19G.652光纤常规单模光纤或非色散位移光纤二、光纤和光缆19G.655光纤非零色散位移光纤(NZDSF)在1994年专门为新一代光放大MWDM传输系统设计和制造的光纤。属色散位移光纤,但在1550nm处色散不是零,用以平衡四波混频等非线性效应。用较低的色散抑制了四波混频等非线性效应,使其能用于高速率(10Gb/s以上)、大容量、DWDM的长距离光纤通信系统中。二、光纤和光缆20G.655光纤非零色散位移光纤(NZDSF)二、光纤和光缆2二、光纤和光缆光缆光缆:多根光纤放在一个松套管内,内充石油膏和钢丝形成;光缆一般由缆芯、加强元件和护层三部分组成。1、缆芯:由单根或多根光纤芯线组成,有紧套和松套两种结构。2、加强元件:用于增强光缆敷设时可承受的负荷。一般是金属丝或非金属纤维。3、护层:具有阻燃、防潮、耐压、耐腐蚀等特性,主要是对已成缆的光纤芯线进行保护。根据敷设条件可由铝带/聚乙烯综合纵包带粘界外护层(LAP),钢带(或钢丝)铠装和聚乙烯护层等组成。常见光缆芯数:4、6、8、12、24、36、48、64、96、144、216、288、300、57621二、光纤和光缆光缆光缆:多根光纤放在一个松套管内,内充石油膏二、光纤和光缆
1、层绞式:把松套光纤绕在中心加强件周围绞合而构成。这种结构的缆芯制造设备简单,工艺相当成熟,得到广泛应用。采用松套光纤的缆芯可以增强抗拉强度,改善温度特性。2、骨架式:把紧套光缆或一次被覆光纤放入中心加强件周围的螺旋形塑料骨架凹槽内而构成。这种结构的缆芯抗侧压力性能好,有利于对光纤的保护。光缆类型多种多样,根据缆芯结构的特点,光缆可分为四种基本型式。22二、光纤和光缆光缆类型多种多二、光纤和光缆3、中心束管式:把一次被覆光纤或光纤束放入大套管中,加强件配置在套管周围而构成。这种结构的加强件同时起着护套的部分作用,有利于减轻光缆的重量。4、带状式:把带状光纤单元放入大套管内,形成中心束管式结构,也可以把带状光纤单元放入骨架凹槽内或松套管内,形成骨架式或层绞式结构。带状式缆芯有利于制造容纳几百根光纤的高密度光缆,这种光缆已广泛应用于接入网。23二、光纤和光缆3、中心束管式:把一次被覆光纤或光纤束放入二、光缆型式代号识别
光缆型式代号由5个部分构成,各部分均用代号表示。各代号的解释如下:(例如GYTY-24D,解释为:通信用室(野)外、金属加强构件、油膏填充式结构聚乙烯护套的24芯光缆)1、分类的代号GY—通信用室(野)外光缆GM—通信用移动式光缆GJ—通信用室(局)内光缆GS—通信用设备内光缆GH—通信用海底光缆GT—通信用特殊光缆2、加强件的代号加强构件:指护套以内或嵌入护套中用于增强光缆抗拉力的构件。(无符号)—金属加强构件F—非金属加强构件二、光纤和光缆24二、光缆型式代号识别光缆型式代号由53、缆芯和光缆的派生结构特征的代号光缆结构特征应表示出缆芯的主要类型和光缆的派生结构。当光缆型式有几个结构特征需要注明时,可用组合代号表示,其组合代号按下列相应的各代号自上而下的顺序排列。D—光纤带结构(无符号)—光纤松套被覆结构J—光纤紧套被覆结构(无符号)—层绞结构G—骨架槽结构X—缆中心管(被覆)结构T—油膏填充式结构(无符号)—干式阻水结构R—充气式结构C—自承式结构B—扁平形状E—椭圆形状Z—阻燃二、光纤和光缆253、缆芯和光缆的派生结构特征的代号二、光纤和光缆25
4、护套的代号Y—聚乙烯护套V—聚氯乙烯护套U—聚氨酯护套A—铝-聚乙烯粘结护套(简称A护套)S—钢-聚乙烯粘结护套(简称S护套)W—夹带平行钢丝的钢-聚乙烯粘结护套(简称W护套)L—铝护套G—钢护套Q—铅护套二、光纤和光缆264、护套的代号二、光纤和光缆261:光缆类型识别法一、武汉长飞光缆缆身标示:YOFCGYTA4B---2006-----0888--二、成都康宁光缆缆身标示:旧:CorningGYTA4D---2008-----0666--新:GYTA4B康宁G652B成都---2011----0666--三、江苏亨通光缆缆身标示:亨通GYTA4B1---2008-----0555--四、其他通讯运营商光缆一般都印有:移动、联通字样GY:通信用室(野)外光缆T:油膏填充式结构A:铝-聚乙烯粘结护套电信常用光缆的识别二、光纤和光缆271:光缆类型识别法电信常用光缆的识别二、光纤和光缆27一、光纤通信技术发展概述二、光纤和光缆三、光缆的接续和测试四、仪表使用介绍五、光缆敷设方式及附属设施六、线路维护管理常识28一、光纤通信技术发展概述28三、光缆的接续和测试光纤连接方式的分类连接方式应用场合主要方法固定连接(死接头)光缆线路中光纤间的永久性连接1、熔接法--采用自动熔接机2、非熔接法--又称机械连接法,采用光纤接续子完成活动连接(活接头)传输设备与光纤的连接光连接器。种类按结构分:FC、SC、ST、DIN、MU等多种;按插针端面分:FC、PC(UPC)、APC等临时连接测量尾纤、假纤与被测光纤间耦合、连接V型槽对准、弹性毛细管连接、临时性固定连接29三、光缆的接续和测试光纤连接方式的分类连接方式应用场合主要方连接器的主要结构套管结构原理:当插针的外同轴度、外圆柱面和端面以及套筒的内孔加工得非常精密时,两根插针在套筒中对接,就实现了两根光纤对准。套筒插针光纤三、光缆的接续和测试30连接器的主要结构套管结构套筒插针光纤三、光缆的接续和测试30常见连接器光纤连接器类型螺丝扣金属套平面接触FC型矩形插针套SC型芯外露插针套ST型金属弹簧式DIN型模块化插孔式LC型插座型MU型V型槽式V型对接面-呈球面紧密插针PC-蓝色对接面-呈球面超紧密插针SPC-蓝色对接面-呈球面极紧密插针UPC-蓝色对接面-呈角度面紧密插针APC-绿色三、光缆的接续和测试31常见连接器光纤连接器类型螺丝扣金属套平面接触FC型矩形插针套光缆接续光缆接头工序1、接头盒内部组件安装和光缆护套组件的安装;2、开剥光缆,去除光缆外护套并清擦光缆内的填充油膏;3、将光缆固定在接头盒上,并固定加强芯;4、辨别束管色谱,给束管编号并将束管固定;5、去除束管、辨别光纤色谱、套上热熔管;6、光纤接续,同时监测接续质量;7、余留光纤的收容(盘纤);8、光缆内金属构建的连接以及各种监测线的安装;9、接头盒的封装及固定。三、光缆的接续和测试32光缆接续光缆接头工序三、光缆的接续和测试32常用接头盒介绍套筒式接头盒开边式接头盒
无论接头盒何种型号,构造原理基本相同,由保护罩部分、固定组件、接头盒密封组件以及容纤盘(又叫收容盘)四部分组成。三、光缆的接续和测试33常用接头盒介绍套筒式接头盒开边式接头盒无论接头光缆线路测试
目前中继段光纤损耗测量所采取的方法一般是光源、光功率计和光时域反射仪相结合的方法。(1)光源、光功率计测量全程损耗从中继段光纤损耗是要求在已成端的连接插件状态下进行测量来说,这种插入法是唯一能够反映带连接插件线路损耗的测量方法。这种方法测量结果比较可靠,其测量的偏差,主要来自于仪表本身以及被测线路连接器插件的质量。三、光缆的接续和测试34光缆线路测试目前中继段光纤损耗测量所采取的方法一般是光源(2)后向法(OTDR)
后向法虽然也可以测量带连接器插件的光线路损耗,但由于一般的OTDR都有盲区,使近端光纤连接器介入损耗、成端连接点接头损耗无法反映在测量值中;同样对成端的连接器尾纤的连接损耗由于离尾部太近也无法定量显示。因此OTDR测值实际上是未包括连接器在内的线路损耗。以上两种测试方法各有利弊:前者比较准确,但不直观;后者能够提供整个线路的后向散射信号曲线,但反映的数据不是线路损耗的确切值。如果采取两种方法相结合的方法则能既真实又直观地反映光纤线路全程损耗情况。这种测试方法在目前光缆施工中应用较为广泛。三、光缆的接续和测试35(2)后向法(OTDR)三、光缆的接续和测试35一、光纤通信技术发展概述二、光纤和光缆三、光缆的接续和测试四、仪表使用介绍五、光缆敷设方式及附属设施六、线路维护管理常识36一、光纤通信技术发展概述36四、仪表使用介绍单纤熔接机带状熔接机熔接机使用住友Type-37型单芯光纤熔接机37四、仪表使用介绍单纤熔接机熔接机使用住友Type-37型单芯单纤熔接机使用介绍使用方法
1.电源连接
2.启动熔接机
3.状态设置
4.自动熔接
5.热束管加热1、电源连接供电方式可以由备用电池直接供电,也可以用220V交流电供电。专用蓄电池充电时间约为2.5-3小时,充满后插入机内即可。接交流电压为220V,采用发电机供电时,需接入稳压器后方可接入熔接机。四、仪表使用介绍38单纤熔接机使用介绍使用方法1、电源连接四、仪表使用介绍382、启动熔接机按机上部“︱”键接通电源,“O”键是切断电源。四、仪表使用介绍392、启动熔接机四、仪表使用介绍393.状态设置(1)选择光纤种类接通本机电源或按复位键后,选择与将要接续的光纤种类相一致的接续条件类型: 单模光纤(SMF) 多模光纤(MMF) 色散位移光纤(DSF) 非零色散位移光纤(NZ-DSF)等。(2)选择热缩保护套管选择与将要使用的热缩保护套管相一致的加热套管。(3)“放电试验”对现场熔接条件进行检测判断。四、仪表使用介绍403.状态设置四、仪表使用介绍404.自动熔接以熔接标准单模光纤(SM)为例:将1根光纤穿过热缩保护套管。除去光纤涂敷,用酒精清洁裸光纤,并将裸纤用切割刀切成适当的长度。机器复位完毕后,打开防风盖,把制备好的光纤放入V型槽中,在光纤放置过程中千万别让光纤端面污染。把光纤放好后轻轻合上夹子把光纤压好。合上防风盖,按一下“SET”键。光纤进入了自动熔接过程。熔接完毕后,打开防风盖,取出光纤,合上防风盖,按下RESET键回位。四、仪表使用介绍414.自动熔接四、仪表使用介绍415.热缩管加热打开加热器压钳及盖。移动纤芯热缩管复盖到熔接点及裸纤部分,置于加热器上。关上加热器压钳及盖。按下“HEAT”键,加热器进入工作状态:拉力试验-加热补强-结束时蜂鸣器鸣叫声-加热器停止工作。取出补强后的光纤。四、仪表使用介绍425.热缩管加热四、仪表使用介绍42.光时域反射仪熔接弯折活动连接器断裂光纤尾端光纤网OTDR测试显示相对光功率激光器耦合器脉冲发生器光监测器数据分析及其显示OTDR是基本的光纤链路安装和维护的测试工具机械固定连接头OTDR光时域反射仪四、仪表使用介绍43.光时域反射仪熔接弯折活动断裂光纤光纤网OTDR测试显•
距离:—光纤上各特征点,光纤尾端或断裂处的位置—
光纤长度•
损耗:—
单个熔点衰耗—
微弯损耗—
整根光纤端到端的总衰耗—
光纤平均每公里的平均损耗•
反射:连接器等反射事件点反射系数(或回波损耗)的大小。OTDR主要的测试项目四、仪表使用介绍安立OTDR:型号MT908144•距离:OTDR主要的测试项目四、仪表使用介绍安立OTDROTDR测量显示背向散射是由于光纤的瑞利散射现象而引起的部分光信号返回OTDR的现象1熔接弯折活动连接器机械固定接头断裂光纤尾端四、仪表使用介绍45OTDR测量显示背向散射是由于光纤的瑞利散射现象而引起的光纤熔接和弯折可导致光功率衰耗,但是没有反射现象.损耗弯折熔接OTDR测量显示熔接弯折活动连接器机械固定接头断裂光纤尾端光纤上的事件:非反射事件四、仪表使用介绍46光纤熔接和弯折可导致光功率衰耗,但是没有反射现象.损耗弯折熔衰耗反射OTDR显示熔接弯折活动连接器机械固定接头断裂光纤尾端机械固定接头,活动连接器和光纤断裂都会引起光的反射和衰耗,OTDR上有相似的显示结果光纤上的事件:反射事件四、仪表使用介绍47衰耗反射OTDR显示熔接弯折活动连接器机械固定接头断裂(非反射)反射无规则的光纤尾端OTDR测量显示熔接弯折活动连接器机械固定接头断裂光纤尾端光纤尾端四、仪表使用介绍48(非反射)反射无规则的光纤尾端OTDR测量显示熔接弯折为了得到准确熔接衰减值,可从二边测该熔点并取平均值背向散射系数光纤A>B衰耗BA熔接弯折活动连接器机械固定接头断裂光纤尾端OTDR测量显示伪增益现象四、仪表使用介绍49为了得到准确熔接衰减值,可从二边测该熔点并取平均值背向散射系一、光纤通信技术发展概述二、光纤和光缆三、光缆的接续和测试四、仪表使用介绍五、光缆敷设方式及附属设施六、线路维护管理常识50一、光纤通信技术发展概述50五、光缆敷设方式及附属设施光缆线路常见敷设分为直埋线路、架空线路、管道线路、墙壁线路、水线(海缆)。光缆线路设备组成:1.长途线路:各种敷设方式的通信光缆。2.管道设备:管道、人孔和手孔等。3.杆路设备:电杆,电杆的支持加固装置和保护装置,吊线和挂
钩等。4.附属设备:巡房,水线房及了望塔;标石,标志牌,宣传牌;水线倒换开关;光缆自动监测系统;线路维护管理系统;防雷设备等。51五、光缆敷设方式及附属设施光缆线路常见敷设分为五、光缆敷设方式及附属设施1.直埋线路:标石:分为直线、转角、接头、监测、预留和地下障碍物等标石。应位置准确、埋设正直、齐全完整、油漆一致、编写正确、字迹清楚(白底黑字或红字),宜埋设在不易变迁,不影响耕作与交通的位置,并符合以下规定:标石尽量埋在不易变迁位置。直线标石埋在线路的正上方,面向传输方向,当线路沿公路敷设且其间距离较近时,可面向公路;转角标石埋在线路转角的交点上,面向内角:接头处的标石埋在直线线路上,面向接头;监测金属护套对地绝缘电阻的接头处采用监测标石;预留标石埋在预留处的直线线路上,面向预留;地下障碍物标石面向始端。52五、光缆敷设方式及附属设施1.直埋线路:标石:分为直线、转五、光缆敷设方式及附属设施标石照片接头、检测标石照片预留标石照片宣传牌照片护坡设施照片引上照片53五、光缆敷设方式及附属设施标石照片接头、检测标石照片预留标石五、光缆敷设方式及附属设施直埋线路的埋深表:敷设地段及土质埋深(米)备注普通土、硬土1.2
半石质(沙砾土、风化石)1
全石质0.8从沟底加垫10公分细土或沙土的顶面算起流沙0.8
市郊、村镇1.2
市区人行道1
穿越铁路、公路1.2距道渣底或距路面沟、渠、水塘1.2
农田排水沟0.8沟宽小于1.0米编号其它设备名称与光缆平行隔距(米)与光缆交越隔距(米)1低压电力杆、通信杆、广播杆15.0(包括拉线)52市话管道边缘(不包括人孔)0.750.253非同沟的直埋通信线路0.50.54埋式电力电缆电压<35KV0.50.5电压≥35KV25铁道路轨外侧管径小于30厘米0.50.5管径于30-50厘米1管径大于50厘米1.56高压石油管、高压天然气管100.57油库、加油站、加油罐、加气站、天然气加压站市内15钢管保护时可减至10米郊外30
8热力管、下水管10.59高压热力管50.810煤气管压力小于0.3MPa10.5压力0.3-0.8MPa20.511一般公路、土路、桥梁、砖瓦窑3
12排水沟0.80.513房屋建筑红线(或基础)和棚房(不包括农田保温棚)1
14树木市内、村镇、果树、路旁行树0.75
市外2
15水井、坟墓、猪圈、粪坑、厕所、积肥池、沼气池、氨水池3
16高压电力塔的接地装置50
17发电厂、变电站的地网边缘200
18易燃和可燃品的堆场、储罐、库房或生产车间35
19易爆危险品(如炸药等)仓库库存容量≤2吨160
库存容量>2吨220
直埋光缆与其它建筑物间最小隔距表:54五、光缆敷设方式及附属设施直埋线路的埋深表:敷设地段及土质埋五、光缆敷设方式及附属设施2.架空线路:电杆埋深表(米):杆长66.577.588.59101112水泥电杆普通土1.21.21.31.31.51.51.61.71.82.1硬土111.21.21.41.41.51.61.62水田、湿地1.31.31.41.41.61.61.71.81.92.2坚石0.80.8111.21.21.41.61.82木质电杆普通土1.21.31.41.51.51.61.61.71.71.8硬土11.11.31.31.31.41.41.51.61.6水田、湿地1.31.41.51.61.61.71.71.81.82坚石0.80.80.90.9111.11.11.21.255五、光缆敷设方式及附属设施2.架空线路:电杆埋深表(米):五、光缆敷设方式及附属设施其它建筑物、树木间最小水平净距表:编号其它设备名称净距(米)备注1消火栓1
2铁道地面杆高的4/3
3房屋建筑2
4加油站、加气站市内15
郊外305人行道边石0.5
6市区树木0.75易受雷击地段的高大树木处应增大至10米7郊区、农村树木28电力线、铁塔、高耸建筑物20
9低压电力杆、通信杆、广播杆地面杆高的4/3
10易燃品的堆场(含烧窑)储罐、库房或生产车间40
11采石场300离爆破点12甲类物品库房或生产车间45
13易爆危险品(如炸药等)仓库库存容量≤2吨160
库存容量>2吨220
与其它建筑物、树木间最小垂直净距表:名称平行时交越时垂直净距(米)备注垂直净距(米)备注街道4.5最低缆线距地面5.5最低缆线距地面胡同、土路45公路
5.5最低缆线距公路面铁路
7.5最低缆线距铁轨面房屋建筑2
屋脊1.0最低缆线距地面屋平顶(阳台)2.0最低缆线距地面河流不通航
2最低缆线距最高洪水位通航1最低缆线距最高洪水时的最高船舶顶或船帆点树木市区1.25
1.5最低缆线距树梢不小于0.6米郊区2通信线路
0.6两通信线最近线条之间电力线低压用户线
0.6一般应电力线在上,架空线路在下1KV以下
1.251-10KV
220-110KV
3必须电力线在上,架空线路在下154-220KV
456五、光缆敷设方式及附属设施其它建筑物、树木间最小水平净距表:五、光缆敷设方式及附属设施杆顶避雷线照片杆路及引上照片连接线照片隔电子照片三线保护照片角杆和拉线照片护杆装置照片57五、光缆敷设方式及附属设施杆顶避雷线照片杆路及引上照片连接线五、光缆敷设方式及附属设施人字拉线全景照片四方拉线全景照片接头盒照片过路过河警示照片与树木交越照片预留照片58五、光缆敷设方式及附属设施人字拉线全景照片四方拉线全景照片接五、光缆敷设方式及附属设施3.管道线路:管道光缆与其它设备的最小隔距表:编号其它设备名称与光缆管道平行隔距(米)与光缆管道交越隔距(米)1房屋基础1.0
2车行道边石>1.0
3人行道和绿化带边石>1.0
4高压线杆支座3
5铁道路轨外侧12
6高压电缆1月2日0.57低压电缆0.5-10.258煤气管0.3-1.20.159自来水管1月2日0.1510污水管1.2-1.5111雨水管1.2-.5112热力管1.0-1.50.1-0.25管道线路的维护工作1、定期检查人孔内的托架、托板是否完好,标志是否清晰醒目,光缆的外护层及接头盒有无腐蚀、损坏或变形等异常情况,发现问题及时处理。2、定期检查人孔内的走线排列是否整齐、预留缆和接头盒固定是否可靠。3、发现管道或人孔沉陷、破损及井盖丢失等情况,及时采取措施进行修复。4、清除人孔内缆上的污垢,配合管道维护人员抽取人孔内的积水。59五、光缆敷设方式及附属设施3.管道线路:管道光缆与其它设备五
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