交接箱采用模快化设计,使运营商能够随着用户的增加而方便扩容,延长了固定资产的投入。
小型化、高密度、安装灵活的特点,使交接箱可以减少室外占地面积和行人的注意,避免引起人为的破坏。
●箱体性能:
光缆交接箱既然是一种室外设备,那么对它最根本的要求就是能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。它要具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。目前国内使用的光缆交接箱箱体主要有3类:原装德国KRONE箱体(即属箱体。对于金属箱体,因其在防水气凝露等方面性能不佳,在使用中受到了局限。
KRONE箱体是采用以木衬板为核心的三明治式结构的不饱和聚酯玻璃纤维增强材料构成的,阻燃等级达到UL94V-0标准。而国内一些仿制品由于材料性能和结构等问题导致箱体在防水气凝结和抗冲击两项性能上与KRONE有较大差异。另外由于密封胶条抗老化性能较差,在防水、防尘两项性能上表现也一般。综合考虑性能价格比,KRONE箱体的优势是十分明显的。
●密封方法:
箱体的性能达到了室外环境的要求,那么光缆交接箱内部被侵蚀的最后途径就是光缆进孔。显然,如果进孔密封不好,人井中的大量潮气会直接涌入箱体内,对箱内部件甚至光无源器件造成直接损害。通常,工程上采用松香加石蜡(1:1)混合密封的方法,也有使用玻璃胶、橡皮泥或专用合成密封材料的。如采用"非凝固型防火泥(SealingPutty)"能有效的防止火、灰尘、潮气从人井内进入交接箱。144芯光纤交接箱但是不论使用什么材料,都必须具有凝结快速、不溶于水、温度性能好、不干燥龟裂等基本性能。
同时规范化的施工和箱体底座的防潮处理,均能进一步保证箱体的密封。
●容量:
在实际设计和工程中,人们对光缆交接箱的容量问题似乎仅仅要求容量越大越好,但这样可能带来的后果是:箱体体积增大、设备价格增高。那么更合理的情况应该是怎样的呢?从光缆交接箱的原理图可以看出,光缆交接箱的容量实际上应包括主干光缆直通(或直熔)容量、主干光缆配线容量和分支光缆配线容量三部分。
假设主干光缆为216芯带状光缆(12芯/带),在该分支点下落3带,则:主干光缆直熔区容量为18-3=15带,180芯;主干光缆配纤区容量为3+3=6带,72芯;分支光缆配纤区容量为主干光缆配纤容量的1.5-2倍,即108~144芯。
实际上,我们经常所说的交接箱的容量应该指的是它的配纤容量,即主干光缆配纤容量与分支光缆配纤容量之和。针对这个例子,这个交接箱的容量应该为180~216芯。
至于主干光缆的直通部分,实际工程中主要有两种做法:一种是剪断熔接;另一种是不剪断(俗称掏接)。对于前一种情况,需要在光缆交接箱中安装专用的熔接盘(或熔接模块/单元),对于后一种情况,可以通过专用的直通单元来容纳直通光缆。
●进缆根数:
人们在实践中往往忽视进缆根数这个问题,而更关注交接箱的性能和容量。但是,由于光缆交接箱是长期使用的设备,随着电信运营的不断发展,线路的不断扩容,进箱的光缆会是逐年递增的。没有人希望看到这样的现象:光缆交接箱的容量还有富余,但却再也找不到进缆孔位和光缆固定位了。
沿用上面的例子,假设每根分支光缆为12芯,则:主干光缆2根(一进一出);分支光缆为9~12根。共计11~14根光缆。当然如果分支光缆的芯数大一些,进缆根数相对会少一些。但从实践中看,光缆交接箱至少要保证10个以上的光缆进孔和光缆固定位。原装德国KRONE箱体能保证24根最大直径为35毫米的线缆进入。
●跳纤的管理:
人们在实践中往往忽视跳纤管理的重要性,初期的跳纤路由往往没考虑以后的上纤方便,经常是光缆交接箱的容量还有富余,但却再也无法收容/储存更多的跳纤,其中大多是人为的因素,但有时可能是箱体内走纤设计不合理造成的。美国ADC公司早在设计光交接箱时就考虑到了此类问题,并在其线缆管理理念中进行了充分的诠释,值得运营商借鉴。
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