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            MGTSV煤礦用阻燃通信光纜

            發布時間: 2024年01月16日 11:31
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            MGTSV煤礦用阻燃通信光纜

            一、產品特點

            1、 精確控制光纖余長保證了光纜具有良好的抗拉性能和溫度性能;

            2、 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強度,套管內充以特殊用油膏,以保證光纖的性能和壽命;

            3、 加強件采用磷化鋼絲加強,保證了光纜的柔軟性;

            4、 良好的抗側壓性能,保證了光纜的使用性能和壽命;

            5、 100%纜芯填充;

            6、 良好的阻水材料防止水對光纖的損害;

            7、 雙層護套和兩者之間的緊密接合,外護套采用藍色利于使用中的識別。

             

            二、產品主要用途及適用范圍

            該產品主要用于煤礦內各種信號的傳輸及監控,適用于礦內斜井和平巷的使用,也可用于礦外信息的傳輸。

             

            三、品種規格

            該光纜現可提供2~144芯各種規格,光纖種類可提供9/125(單模)類型。也可按要求增加銅信號線用于傳輸信號或低壓供電。

             

            四、型號的組成及其代表意義

            MGTSV-型號各字母代表的意義:

             

            M G——煤礦用阻燃通信光纜;

            (無符號)——金屬加強構件

            T——油膏填充式結構

            S——鋼-聚乙烯粘結護套

            V——聚氯乙烯護套

            光纜規格代號:

            規格組成

            光纖的規格由光纖數和光纖類別組成,光纖數的代號用光纜中同類別光纖的實際有效數目的數字表示,光纖類別的代號按下:

            B1.1——9/125非色散位移型二氧化硅系單模光纖。

             

            五、使用環境條件

            該光纜使用環境溫度為—40℃~+60℃,不超過該溫度范圍時均可正常使用。

             

            六、工作條件

            該光纜敷設完成后應盡量少的移動,在正常使用時為固定使用。

             

            七、安全性

            該光纜在使用中光纖中通過的為光信號,信號線通過的為低壓電信號,不會產生電火花等影響煤礦安全的情況。且該光纜具有一定的阻燃性,能防止明火的燃燒。

             

            八、光纜的結構

            礦用阻燃光纜按結構分為:

             

                層絞式礦用光纜結構圖(芯數2-144芯 ):

             

             

            九、主要性能、參數、外形尺寸及重量

            1、 光纜允許拉伸力 長期/短期  600/1500N;

            2、 光纜允許壓扁力 長期/短期  300/1000N;

            3、 光纜允許的最小彎曲半徑 靜態彎曲10D  動態彎曲 20D,D為光纜外徑;

            4、 光纜外徑  2~48芯 11mm;

            5、 光纜重量  2~~48芯 148kg/km;

            6、 光纜中光纖的主要指標

            B1.1類光纖(單模)

            模場直徑 9.2±0.5um;

            包層直徑 125±1.0um;

            包層不圓度 <2.0%;

            芯同心度誤差 ≤0.8um;

            涂覆層直徑 245±10um;

            包層/涂覆層同心度誤差 ≤12.5um;

            光纜截止波長 ≤1260nm;

            光纖衰減 1310nm ≤0.36dB/km 1550nm ≤0.22dB/km;

             

            十、安裝程序,方法及注意事項,調試驗收項目,方法和判據

            光纜安裝敷設是光纜線路施工中的關鍵步驟。光纜敷設線路上投入施工人員多,且受氣候影響大,因此在采用敷設方式、作業計劃、勞動力安排等都要做到妥善仔細。對意想不到的困難,要拿出應變措施。最重在的是保證敷設工作的質量和安全。工程進度也要盡量兼顧。

            1、 光纜敷設方式及牽引力的計算

            1.1布放方法

            (1) 對于管道、架空光纜敷設,一般采用機械牽引方式。直埋光纜由于光纜路由大都不靠近公路,且跨越河塘較多,光纜結構多為鋼帶鎧裝,重量大。在不利地形下,多采用人工抬放光纜,沿溝布放。由于光纜標稱制造長度為2000米,一般都采用兩端牽引,光纜盤放在布放段中央,先向一端布放一半后,再倒8字,向另一端布放后半盤光纜。這種方法對光纜牽引力不超過設計值和施工勞力組合都較為有利。

            (2)  布放光纜的牽引力應不超過光纜允許能力的80%,瞬間最在牽引力不超過允許能力的100%,主要牽引力應加在加強芯上。

            1.2牽引力的計算

            光纜敷設在管道或架空桿路時,牽引力計算如下:

            (1) 直線路由:設L為路由長度(m ),W為光纜重量(kg/km),f為磨擦系數,光纜與管道間f=0.5(有關資料認為是0.6~0.8)光纜與各種滑輪間f=0.1~0.2,管道與牽引力鋼絲繩間g=0.3 。

            則光纜在管道中布放時的牽引張力F為:

                   ?。疲剑祝蘤  (kg )

            例如:若L=500m   W=0.5  kg/km   f=0.5

            則F=500×0.5×0.5=125 kg

            (2)  轉彎路由,敷設路由有拐彎時,此時牽引張力將顯著增加,如圖1所示。

             光纜由A點經B點向C點牽引,在拐彎前B點的張力為F,經B點后F1 增大為F1e fθ,C 點的牽引張力F2為:

            F2=WL1fe fθ+WL2f

             
               
                式中e fθ為張力增大系數,它與磨擦系數和角度θ有關,張力增大系數與f和θ的關系見圖2。

            圖 2

            由圖可知,當θ=90°、f=0.5時,張力增大系數為2.2 。當θ=90°、f=0.3時,張力增大系數為1.65。

            (3) 斜坡路由,如由低向高牽引,則按其仰角計算張力增大系數。

            2、光纜安裝注意事項

            (1) 光纜在敷設中可按與一般礦用電纜相同的方法敷設,但應注意不能超過光纜的最大允許拉伸力、壓扁力及最小彎曲半徑,否則有可能對光纜造成永久性損傷,嚴重時可能造成光纜報廢。光纜在敷設過程中的最大允許拉伸力為1500N,光纜在運行過程中拉伸力不超過600N;光纜在敷設過程中的最大壓扁力為1000N/100mm,在運行過程中的最大壓扁力為300N/100mm;光纜在敷設過程中的允許最小彎曲半徑為20D,運行過程中最小彎曲半徑為10D。

            (2) 光纜安裝敷設時的環境溫度宜不低于-10℃。

            (3) 光纖有效群折射率典型值:

            B1.1光纖   1310nm   1.466         1550nm    1.467

            (4) 在敷設完成后,應由專業人員完成對光纜的接續,在光纜接續過程中,會產生電火花,因此在接續前應配備瓦斯安全員,對接續場地一定范圍內進行瓦斯檢測,當瓦斯濃度達不到安全要求時,應對礦道進行通風處理,使瓦斯濃度降低至安全范圍后才能進行光纜的接續。

            3、驗收項目、方法及判據

            (1) 光纖的衰減指標 使用OTDR測試儀進行檢測,指標應滿足本使用說明書的要求。

            (2) 導電芯線的電器導通性 使用萬用表進行檢測,應導通。

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