Новости

Дом / Новости / Новости отрасли / Как заземлить оптоволоконный кабель: полное руководство по безопасности

Как заземлить оптоволоконный кабель: полное руководство по безопасности

Действительно ли оптоволоконный кабель нуждается в заземлении?

Оптоволоконный кабель передает данные в виде света через стеклянные или пластиковые жилы, а это означает, что сама сердцевина волокна не проводит электрический ток и не требует заземления. Однако это не означает, что каждая оптоволоконная установка освобождается от требований к заземлению.

Критическое различие заключается в конструкции кабеля. Многие оптоволоконные кабели включают в себя металлические компоненты — например, стальная броня, алюминиевые барьеры от влаги, медные силовые элементы или металлические провода — которые обязательно должны быть заземлены, чтобы предотвратить поражение электрическим током, повреждение оборудования и опасность возгорания. Напротив, полностью диэлектрические кабели без содержания металлов вообще не требуют электрического заземления.

Перед началом любой установки всегда проверяйте спецификацию кабеля или маркировку на оболочке, чтобы убедиться в наличии металлических элементов. Отраслевые стандарты, такие как NEC (Национальный электротехнический кодекс), статья 770. и НФПА 70 предоставляют обязательные требования, а стандарты IEEE и TIA предлагают дополнительные рекомендации.

Какие компоненты должны быть заземлены

Если оптоволоконный кабель содержит любой из следующих металлических элементов, каждый из них должен быть соединен и заземлен в соответствии с применимыми нормами:

  • Металлическая броня или обшивка — гофрированная стальная или алюминиевая броня, используемая для защиты от грызунов или механической прочности.
  • Металлические силовые члены — центральная стальная проволока или многожильный стальной провод, используемый для выдерживания растягивающих нагрузок.
  • Проводящие барьеры от влаги — ламинированная алюминиевая фольга или заливочные гелевые составы с содержанием металлов
  • Мессенджерские провода - стальная крепежная проволока или самонесущие тросы ADSS в форме восьмерки, используемые в воздушных установках.
  • Сращиваемые корпуса и патч-панели с металлическими корпусами, подключенными к кабелю

Кроме того, любой металлический короб или лоток, по которому проходит оптоволоконный кабель, должен быть заземлен в соответствии со стандартными электротехническими нормами, независимо от того, содержит ли сам кабель металл.

Шаг за шагом: как заземлить оптоволоконный кабель

Выполните следующие действия в каждой точке ввода кабеля и месте его окончания, чтобы обеспечить соответствующее требованиям и безопасное заземление:

  1. Назовите металлические детали. Снимите примерно 6–8 дюймов внешней оболочки с помощью ножа для резки кабеля или кольцевого инструмента. Визуально определите броню, силовые элементы или слои фольги.
  2. Очистите поверхность склеивания. Используйте проволочную щетку или мелкую наждачную бумагу, чтобы удалить окисление или покрытие с металлического элемента, к которому будет крепиться соединительный зажим. Чистая, не содержащая оксидов точка контакта необходима для соединения с низким сопротивлением.
  3. Прикрепите указанный соединительный зажим. Закрепите кабельный зажим или комплект заземления, внесенный в список UL, непосредственно на открытый металлический компонент. Рекомендуется использовать комплекты заземления, поставляемые производителем, особенно для армированных кабелей, чтобы обеспечить надлежащий крутящий момент и площадь контакта.
  4. Подсоедините заземляющий провод. Запустите медный заземляющий провод сечением минимум 14 AWG (или в соответствии с местными нормами) от соединительного зажима до ближайшего заземляющего электрода или шины заземления оборудования. Держите этот проводник как можно более коротким и прямым — избегайте резких изгибов, которые увеличивают сопротивление.
  5. Соединение с обоих концов. На участках, длина которых превышает один пролет здания, заземлите металлические компоненты в каждой точке входа в здание и на каждом конце кабеля, чтобы предотвратить наведение напряжения из-за повреждений молнии или линий электропередачи.
  6. Проверьте непрерывность. С помощью омметра низкого сопротивления убедитесь, что металлический компонент подключен к системе заземления с сопротивлением менее 1 Ом . Документируйте результаты проверок для записей.
  7. Запечатать и защитить. После заземления нанесите атмосферостойкий герметик или термоусадочную манжету на область снятой оболочки, чтобы предотвратить попадание влаги, особенно при установке на открытом воздухе или при прямом захоронении.

Требования к заземлению при воздушной и подземной установке

Условия установки существенно влияют на стратегию заземления:

Тип установки Требования к заземлению Ключевой стандарт
Воздушный (привязанный к нитке) Стальные пряди заземляются на каждом столбе или каждые 300 м. НЭСК/НЭК 770
Бронированный с прямым захоронением Наземная броня в обеих точках завершения НЭК 770.93
Внутренний стояк/пленум Земля у входа в здание (место расположения основного защитного устройства) НЭК 770.100
Полностью диэлектрический (без металла) Для кабеля не требуется заземление; кабелепровод все равно должен быть заземлен НЭК 770.100(B)
Требования к заземлению в зависимости от места установки оптоволокна

При воздушных установках основным путем прохождения тока молнии является стальной проводник или крепежная прядь. Заземление на каждой опорной конструкции является стандартной практикой в ​​коммунальных предприятиях и кампусах и значительно снижает риск наведенных перенапряжений, достигающих чувствительной электроники на обоих концах линии.

Распространенные ошибки, нарушающие заземление оптоволоконного кабеля

Даже опытные установщики сталкиваются с нарушениями заземления, которые приводят к неоднократному повреждению оборудования или нарушениям норм. Обратите внимание на следующие распространенные ошибки:

  • Заземление только одного конца длинного кабеля — Это позволяет наведенному напряжению накапливаться между незаземленным концом и заземлением системы, создавая разность потенциалов, которая может вызвать искрение на портах оборудования во время неисправности.
  • Использование заземляющего провода меньшего размера — Проводник размером меньше минимального стандарта AWG не будет безопасно проводить импульсный ток и может сгореть, разрушая путь заземления именно в тот момент, когда он больше всего необходим.
  • Пропуск проверки непрерывности — Не полностью затянутый зажим или корродированный контакт могут показывать физическое соединение, оказывая сопротивление в несколько Ом, что делает заземление практически неэффективным.
  • Подключение к плавающей или изолированной шине заземления — Заземляющий электрод в конечном итоге должен быть привязан к основной сети связи здания. Изолированные заземляющие шины в ИТ-шкафах не заменяют правильное заземление.
  • Предполагая, что диэлектрический кабель никогда не требует заземления. — Хотя сам кабель может быть полностью диэлектрическим, металлический кабелепровод, лоток или канал, по которому он проходит, все равно требует заземления в соответствии со статьей 300 NEC.