Типичные нарушения правил электромонтажа
Некачественные соединения жил кабелей и проводов
Это одна из главных причин всех пожаров и, соответственно, наиболее опасное нарушение норм электромонтажа. По существу электротехника, впрочем, как и радиотехника, это наука о контактах. Правилам выполнения контактных соединений посвящены ГОСТ 10434-82, пункты 3.8…3.10 и 3.34 СНиП 3.05.06-85, пункты 526.1…526.6 ГОСТ Р 50571.5.52-2011, также некоторые пункты Глав 1.7 и 2.1 ПУЭ. Это далеко не полный перечень нормативных документов, регламентирующих правила выполнения контактных соединений. Стоит обратить внимание на меры против ослабления контактов болтовых соединений, на необходимость предусматривать запас кабеля для повторного присоединения, на требования не допускать в местах соединений механических нагрузок.
Для групповых сетей лучшими параметрами обладают соединения, выполненные сваркой и опрессовкой в гильзах. Можно использовать и различные предназначенные для этих целей сжимы.
Пайка свинцово-оловянными припоями обеспечивает надежный контакт, но этот вид соединений таит в себе опасность: при использовании кислотных флюсов необходима тщательная промывка мест соединений после пайки, что не всегда возможно выполнить при размещении коробок под потолком. Остатки флюса разъедают изоляцию и могут стать причиной короткого замыкания. При использовании обычной канифоли процесс занимает много времени. Поэтому часто этот вид соединений подпадает под запрет применительно к групповым сетям освещения и розеток. Кроме того в случае короткого замыкания в линии, припой может расплавиться от нагрева.
Выполнять соединения путем скрутки проводов не допускается, так как качество такого соединения очень сильно зависит от квалификации монтажника. Скрутка может прослужить и 30 лет, а может выгореть и за неделю.
Нельзя допускать контакта непосредственно между медными и алюминиевыми жилами. Самый простой способ соединения – использовать болтовое соединение, в котором медный и алюминиевый проводники разделены стальной оцинкованной шайбой.
Нарушение непрерывности защитных проводников
Все защитные проводники должны иметь надежные соединения и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Это требование главы 1.7 ПУЭ и пункта 543.3 ГОСТ Р 50571.5.54-2011. При подключении группы электрических розеток шлейфом, (так же и светильников) защитный проводник должен быть соединен не в клеммнике розетки или светильника, а отдельным зажимом. То есть при отключении одной из розеток в шлейфе это никак не должно сказываться на непрерывности защитного проводника от начала и до конца группы розеток.
Нарушение целостности строительных конструкций
При выполнении электромонтажных работ не допускается прокладка электропроводки через элементы строительных конструкций, предназначенных для несения нагрузки, если нельзя гарантировать целостность этих конструкций после прокладки через них кабелей. Это требование имеется например, в пункте 527.2.4 ГОСТ Р 50571. 5.52-2011.
В первую очередь недопустимо снижать прочность колонн и ригелей, несущих основную нагрузку.
Несоблюдение цветовой расцветки жил кабелей
Это одна из причин электротравматизма. В ПУЭ и других руководящих документах прописано для защитных проводников (РЕ) использовать цветовое обозначение чередующимися полосами желтого и зеленого цветов. Нулевые рабочие проводники (N) обозначаются голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (PEN) обозначают голубым цветом по всей длине с желто-зелеными полосами на концах. К сожалению, не редки случаи использование проводов и жил кабелей голубого и желто-зеленого цветов в качестве рабочих проводников, находящихся под напряжением. Просто потому, что не было кабеля с нужной расцветкой жил. Это приводит к риску поражения людей электрическим током, когда напряжение присутствует там, где его в принципе быть не должно.
Для присоединения выключателей так же необходимо использовать кабели без голубых и желто-зеленых проводников. Если не удается найти кабель с нужными цветовыми обозначениями жил, то лучше затянуть в трубы провода, чем идти на грубейшее нарушение правил электромонтажа.
Неправильное использование УЗО
Устройства защитного отключения (УЗО), реагирующие на дифференциальный ток могут быть со встроенной защитой от сверхтока (тока короткого замыкания), и могут не иметь такой защиты. Иногда приходится видеть, что вместо предусмотренных схемой электрощита дифференциальных автоматов, установлены УЗО без защиты от сверхтока.
УЗО со встроенной защитой от сверхтока часто называют дифференциальным автоматом. Такое устройство защитит электрическую сеть и от перегрузок и от утечек тока на землю. Маркировку этих устройств можно посмотреть в ГОСТ Р 51327.1-2010 Раздел 6. Следует обратить внимание, что номинальный ток указан совместно с типом характеристики мгновенного расцепителя. Например, обозначение «С16» обозначает, что в составе данного УЗО присутствует автоматический выключатель с номинальным током 16 А с типом характеристики «С».
УЗО без встроенной защиты от сверхтока защищает электрическую цепь только от утечек на землю. Для защиты от перегрузок и коротких замыканий дополнительно используют автоматический выключатель. Способы маркировки таких УЗО даны в Разделе 6 ГОСТ Р 51326.1-99. Главными параметрами устройства являются номинальный рабочий ток и номинальный отключающий дифференциальный ток.
Некоторые другие нормативные документы по УЗО можно посмотреть в разделе Аппараты защиты и управления.
Отсутствие закладных деталей при проходе через стены и перекрытия
Проходы кабелей через стены и междуэтажные перекрытия выполняют через закладные детали, которые могут представлять собой отрезки труб или коробов. При проходе через сгораемые стены (перегородки) необходимо использовать стальные трубы. Это требование можно найти в п. 3.18 СНиП 3.05.06-85.
Все зазоры в местах прохода кабелей через стены необходимо заделывать несгораемой легко удаляемой массой.
Электропроводка должна быть сменяемой
Это требование ПУЭ (Раздел 7.1) и СП 31-110-2003 (Глава 14) часто игнорируется. При скрытой электропроводке возможность замены кабелей достигается использованием замоноличенных труб и каналов строительных конструкций, при открытой – применением коробов и электротехнических плинтусов.
При этом допускается прокладка кабелей групповых сетей в штробах (бороздах стен) под штукатуркой без возможности их замены в зданиях, выполненных из строительных конструкций из негорючих материалов. Но, следует иметь в виду, что в ПУЭ термин «допускается» обозначает, что данное техническое решение может быть принято в виде вынужденного исключения из правил при наличии каких либо конкретных сложностей в реализации требований в полном объеме (ПУЭ, п. 1.1.17).
Отсутствие изоляции на крюке для подвеса светильников
Крюки и шпильки для подвеса светильников в жилых зданиях должны иметь устройства, изолирующие их от светильника. Это требование содержится во многих нормативных документах, например в п. 3.328 СНиП 3.05.06-85 и в п. 4.46 СП 31-110-2003. При этом СП 31-110-2003 допускает установку неизолированных крюков в случае деревянных перекрытий, либо при подключении светильников класса защиты 1.
Самая большая ошибка, допускаемая в электромонтаже
Как бы странно это ни звучало, но самой большой ошибкой при выполнении электромонтажных работ является следование советам многочисленных сайтов, которые отправляют читателя не к действующим нормативным документам (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), а к статьям с давно устаревшим содержанием. Где можно найти, например, рекомендацию использовать провод ПУНП, который, несмотря на его повышенную пожароопасность (по сравнению с современными кабельными изделиями) некоторые кабельные заводы продолжают выпускать, не имея на этот провод ТУ. На этих сайтах можно найти ошибочную информацию по выбору сечения жил кабелей и многое другое. И самое главное – зачастую то, что 10-15 лет назад было нормой, сейчас может уже числиться в разделе «запрещено», так как постоянно появляются новые материалы и способы монтажа.
Подборки с наиболее востребованными нормативными документами по нормам электромонтажа электроустановок до 1000 В можно найти в разделе сайта Обсуждаем ГОСТы, СНиП, ПУЭ.
Если электромонтаж не разовое увлечение выполнить его «своими руками» у себя дома, а с ним связана вся жизнь, то важно знать основные нормативные документы и следить за их актуальностью.
Здесь приведен далеко не полный перечень распространенных нарушений норм электромонтажа. Поэтому со временем напишу последующие части данной статьи.
Об ошибках электромонтажа, связанных с электрощитовым оборудованием, можно почитать в статье сайта Нарушения правил электромонтажа — электрические щиты.
Виктор Чернов
Виктор Чернов о типичных нарушениях правил электромонтажа
18.05.2014
К ОГЛАВЛЕНИЮ (Все статьи сайта)
Прокладка кабеля в земле: нормы, правила, СНИП
Один из способов наружного монтажа силовых линий – прокладка кабеля в земле. Преимущества такого способа в хорошей защищенности силовых линии от повреждения падающими деревьями, ветром, снегопадом. Кабель в грунте в меньшей степени подвержен воздействию электромагнитных излучений, источниками которого являются соседние линии электропередачи, цепи телемеханики и сигнализации железной дороги и т.п. Несмотря на то, что затраты на прокладку в грунте значительны, они оправдываются долговечностью эксплуатации и экономией средств для его обслуживания.
Правила прокладки кабеля в земле
Организации, занимающиеся прокладкой кабельных силовых линий в грунте, должны руководствоваться нормативными документами. Так, ПУЭ (правила устройства электроустановок) предписывают устройство песчаной подсыпки на дне траншеи перед укладкой кабеля и затем засыпку его слоем земли, очищенной от камней и шлака.
В том случае, если рабочее напряжение линии будет равным 36 кВ и выше, необходимо защитить ее плитами из железобетона либо керамическим кирпичом, уложенным поперек трассы. Если глубина траншеи превышает 1 м, то для линий напряжением менее 20 кВ (за исключением городских условий) защита не обязательна. Для кабелей до 1 кВ, проложенных под землей, должна быть предусмотрена защита в местах наиболее частых раскопок.
Правилами указаны нормы расстояний прокладываемых коммуникаций от соседних силовых линий, от линий связи, фундаментов зданий и в зоне зеленых насаждений. Они направлены на защиту кабельных линий электропередач от случайных повреждений и обеспечение безопасности людей.
Кроме того, должны учитываться требования СНИП (строительных норм и правил), предписывающих использование бронированных кабелей. Их покрытие должно защищать токопроводящие жилы от химических и механических воздействий. В том случае, если броня отсутствует, в качестве защиты может быть использованы асбестоцементные и трубы из поливинилхлорида. Но при устройстве перехода линии через железнодорожные путепроводы и автомобильные автомагистрали, при вводе в здания, асбестоцементные и ПВХ трубы применяются обязательно. При этом они должны выходить за пределы пересечения не менее, чем на 1 м.
Этапы прокладки кабельных линий в грунте
Работа выполняется в следующем порядке.
- Выбирается трасса прокладки и производится разбивка ее на местности. Составляется проект, согласно которому земляные работы согласовываются со всеми организациями и предприятиями, чьи коммуникации могут быть в земле.
- С помощью землеройной техники производится рытье траншеи. В особо сложных и ответственных случаях (если рядом есть другие инженерные коммуникации) земельные работы выполняются вручную.
- По всей длине прокладки силовой линии на дне траншеи устраивается песчаная подсыпка. Такая подушка может быть также устроена из мелкой земли, очищенной от камней и строительного мусора.
- В том случае, если необходима дополнительная защита кабеля (предусмотренная проектом), укладываются асбесто-цементные или трубы из ПВХ.
- Кабель подготавливается к прокладке. Распаковываются барабаны и устанавливаются на кабелеукладчики. Небольшой длины — укладывают и выравнивают рядом с траншеей.
- Выполняется собственно прокладка силовой линии, в том числе и протяжка в трубах.
- При необходимости, устанавливаются соединительные муфты. Их места расположения наносятся на схему прокладки.
- Если предусмотрено проектом – производится защита силовой линии бетонными плитами или красным кирпичом, укладывается сигнально-предупредительная лента.
- Кабель засыпается слоем земли, очищенной от камней и составляется акт скрытых работ.
- Производятся испытания изоляции на пробой, измерения ее сопротивления и затем — полная засыпка траншеи грунтом.
- Устанавливаются реперные столбики и предупредительные охранные таблички.
Все работы выполняются строго в указанном порядке силами бригад, в состав которых должны входить аттестованные специалисты, обладающие необходимыми навыками и знаниями. Особое внимание следует уделять правилам техники безопасности.
youtube.com/embed/z8q_sUm3BZM?feature=player_detailpage»/>
Линии технологической связи магистральных трубопроводов
Общие положения
Подготовительные работы
Земляные работы
Сборка, сварка и контроль качества сварных соединений трубопроводов
Транспортировка труб и трубных секций
Защита магистральных трубопроводов от коррозии изоляционными покрытиями
Укладка трубопровода в траншею
Строительство переходов трубопроводов через естественные и искусственные препятствия
Прокладка трубопроводов в особых природных условиях
Электрохимическая защита трубопроводов от подземной коррозии
Очистка полости и испытание трубопроводов
12.1. До начала работ по строительству линии технологической связи должна быть произведена приемка участков полосы отвода трубопровода, подготовленных для строительства линии связи, а после засыпки траншеи трубопровода — приемка знаков закрепления, реперов и совмещенных переходов через препятствия. Недостающие знаки и реперы должны быть восстановлены (генподрядчиком) с привязкой к ним линии связи.
12.2. Строительство необслуживаемых усилительных пунктов (НУП) и самостоятельных переходов линий связи через естественные и искусственные препятствия должно быть закончено до начала работ по прокладке кабеля.
12.3. При укладке кабеля радиус его изгиба на поворотах трассы должен быть не менее 15-кратного диаметра кабеля, а для кабеля в алюминиевой оболочке — не менее 20-кратного диаметра кабеля.
12.4. Котлованы в местах монтажа муфт следует отрывать непосредственно после прокладки кабеля.
Продольная ось котлована должна быть смещена на 30—40 см относительно вырытой траншеи в сторону от трубопровода, а глубина котлована — на 10 см больше глубины заложения кабеля. Размеры отрываемых котлованов должны составлять не менее 1,6?1.4 м для одной муфты и не менее 2,2?1,5 м для двух муфт.
12.5. Места стыковки кабеля, повороты трассы и пересечения трассы кабеля с преградами должны фиксироваться замерными столбиками, устанавливаемыми на расстоянии 0,1 м от оси кабеля со стороны трубопровода.
12.6. Вводы кабелей в необслуживаемые усилительные пункты (НУП) и разделка кабелей на оконечных устройствах должны быть закончены к началу симметрирования и контрольно-измерительных работ смонтированного усилительного кабельного участка.
12.7. Защиту кабеля от почвенной коррозии и электрохимической коррозии следует выполнять совместно и одновременно с трубопроводом, на основании измерений потенциалов, после монтажа муфт и вводов кабеля в необслуживаемые усилительные пункты (НУП) в соответствии с действующими нормативами по совместной защите кабелей и трубопроводов и разд. 9 настоящих строительных норм и правил.
12.8. Прокладка кабеля связи кабелеукладчиком предусматривается:
в грунтах I — III группы;
в грунтах IV группы и выше, поддающихся расклиниванию, после предварительной пропорки трассы;
на болотах I типа, на болотах и водоемах глубиной до 1 м с твердым дном — проходом обычной механизированной колонны;
на болотах II и III типа, на водоемах глубиной более 1 м и шириной до 1000 м болотным кабелеукладчиком— с помощью перекидного троса;
на переходах через реки глубиной до 1 м, ручьи и овраги, при наличии мягких грунтов, нетопких берегов и дна — в общем потоке по укладке кабеля.
12.9. Перед прокладкой кабеля кабелеукладчиком трасса должна быть спланирована бульдозером для обеспечения прокладки кабеля на проектную глубину.
12.10. Обязательная предварительная пропорка трассы на полную глубину прокладки кабеля должна производиться в лесистой местности, на болотах I типа и в скальных грунтах, поддающихся расклиниванию.
12.11. Прокладка кабеля связи в заранее подготовленную траншею предусматривается:
в грунтах IV группы и выше;
на болотах глубиной более 1 м и длиной свыше 1000 м;
при пересечении подземных сооружений;
на подходах к усилительным пунктам и сложным переходам через искусственные или естественные преграды.
12.12. Дно траншей в скальном грунте должно быть выровнено и очищено от камня и щебня с устройством постели из мягкого грунта толщиной не менее 10 см над выступающими неровностями основания.
12.13. Засыпка траншей в скальных грунтах должна производиться с предварительной присыпкой кабеля мягким грунтом толщиной слоя не менее 10 см.
12.14. На уклонах трассы свыше 30° укладывать кабель связи следует зигзагообразно “змейкой” с отклонением от средней линии на 1,5 м на длине 5 м.
12.15. При несовмещенной прокладке кабеля и трубопровода прокладку кабеля через водные преграды с плавным рельефом дна в мягких несвязных грунтах не выше IV группы при ширине русла до 300 м, скорости течения до 1,5 м/с и глубине водоема до 6 м следует производить кабелеукладчиком.
При ширине водной преграды больше 300 м, глубине до 8 м прокладку кабеля следует производить с плавучих средств.
12.16. На всех переходах через водные преграды при прокладке кабелеукладчиками следует производить тщательное обследование дна и предварительную пропорку щели на полную глубину прокладки кабеля пропорщиком или кабелеукладчиком без кабеля для удаления мешающих валунов, топляков, мусора н обеспечения заглубления кабеля на проектную глубину.
12.17. Кабель, подготовленный к прокладке через водную преграду, должен быть испытан воздухом на герметичность металлической оболочки в течение 48 ч при давлении 0,15 МПа (1,5 кгс/см2).
Кабель считается выдержавшим испытание, если за время испытания давление остается неизменным.
При изменении температуры кабеля давление определяется по формуле
где Т1 и T2—температура по шкале Кельвина в момент измерения давления;
Р1 и Р2 — давление в кабеле соответственно при температуре Т1 и Т2.
12.18. Через 48 ч после окончания сооружения перехода кабеля через водную преграду должны быть произведены повторное испытание кабеля на герметичность и электрические измерения, после чего кабельный переход разрешается подключить к кабельной линии.
12.19. Соединения кабеля в футлярах не допускаются.
12.20. При окончании прокладки кабеля связи на переходе через железные и автомобильные дороги следует произвести заделку торцов футляров и отводных труб гидроизолирующей массой и засыпку траншеи.
12.21. Несовмещенные переходы кабелей связи через железные и автомобильные дороги в асбестоцементных трубах следует выполнять заранее, до начала работ механизированной колонны.
12.22. Переходы кабелей связи через автомобильные дороги открытым способом допускаются только по согласованию с организациями, эксплуатирующими эти дороги.
12.23. Отклонение центра опорных связей башен радиорелейных линий (РРЛ) от оси в плане в любом направлении не должно превышать 50 мм, а отклонение от проектной отметки головки связи по высоте допускается не более ±50 мм.
12.24. Доставку электронной аппаратуры на площадку радиорелейной станции (РРС) следует производить только к моменту полного окончания строительных работ, монтажа антенных башен и готовности установок электропитания.
СНиП III-42-80 : Охрана окружающей среды
Прокладка кабельных линий в земле. Требования, условия, нормы прокладки кабеля в земле.
Прокладка кабеля и кабельных линий в земле (требования, условия, нормы):
1. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Толщина слоя засыпки определяется проектом.
При рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля (вдоль трассы кабельной линии) кабели на всем протяжении линии должны быть защищены от механических повреждений. Для защиты следует применять:
— железобетонные плиты толщиной не менее 50 мм;
— пластиковые защитно-сигнальными щиты;
— глиняные обыкновенные кирпичи в один слой поперек трассы кабелей.
Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.
2. При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели напряжением 10-20 кВ допускается не защищать от механических повреждений.
Асфальтовые покрытия улиц рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях. Для кабельных линий напряжением 10-20 кВ, кроме линий, питающих электропринимающие установки I категории, допускается в траншеях с количеством кабельных линий не более двух применять вместо кирпича сигнальные пластмассовые ленты.
3. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее 0,7 м для КЛ напряжением 10-20 кВ; 1 м — для кабельных линий напряжением 35 кВ; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения — 1 м.
Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе кабельных линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений.
Прокладка кабельных линий напряжением 10 кВ по пахотным землям должна производиться на глубине не менее 1 м, при этом полоса земли над трассой может быть занята под посевы.
4. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м.
Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.
5. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
— 100 мм между силовыми кабелями 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;
— 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями;
— 500 мм между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;
Допускается в случаях необходимости по согласованию между эксплуатирующими организациями с учетом местных условий уменьшение указанных расстояний.
6. При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от кабелей до стволов деревьев должно быть, как правило, не менее 2 м. Допускается по согласованию с организацией, в ведении которой находятся зеленые насаждения, уменьшение этого расстояния при условии прокладки кабелей в трубах.
При прокладке кабелей в пределах зеленой зоны с кустарниковыми посадками указанные расстояния допускается уменьшить до 0,75 м.
7. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (0,294-0,588 МПа) — не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (0,588-1,176 МПа) — не менее 2 м.
Допускается уменьшение указанных расстояний при прокладке кабельных линий в стесненных условиях до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах (за исключением расстояний до трубопроводов с горючими жидкостями и газами).
8. При прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода должно быть не менее 2 м или теплопровод на всем участке сближения с КЛ должен иметь такую тепловую изоляцию, чтобы дополнительный нагрев земли теплопроводом в месте прохождения кабелей в любое время года не превышал 10 °С для КЛ напряжением 10 кВ и 5 °С — для КЛ напряжением 20-35 кВ.
9. При прокладке кабельной линии параллельно с железными дорогами кабели должны прокладываться, как правило, вне зоны отчуждения дороги.
10. При прокладке кабельной линии параллельно с трамвайными путями расстояние от кабеля до оси трамвайного пути должно быть не менее 2,75 м. В стесненных условиях допускается уменьшение этого расстояния при условии, что кабели на всем участке сближения будут проложены в изолирующих блоках или трубах.
11. При прокладке кабельной линии параллельно с автомобильными дорогами категорий I и II кабели должны прокладываться с внешней стороны кювета или подошвы насыпи на расстоянии не менее 1 м от бровки или не менее 1,5 м от бордюрного камня (смотри таблицу 6). Уменьшение указанного расстояния допускается в каждом отдельном случае по согласованию с соответствующими управлениями дорог.
12. Расстояние в свету от кабельных линий до заземленных частей и заземлителей опор ВЛ выше 1 кВ должно быть не менее 5 м. В стесненных условиях расстояние от КЛ до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ 1 кВ и выше допускается не менее 2 м; при этом расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через провод ВЛ, не нормируется.
Расстояние в свету от кабельных линий до опоры ВЛ 1 кВ и ниже должно быть не менее 1 м, а при прокладке кабеля на участке сближения в изолирующей трубе 0,5 м.
Таблица 1 — Автомобильные дороги в зависимости от категории имеют следующие размеры
Категория дорог | Ширина элементов дорог, м | |||
проезжей части | обочины | разделительной полосы | земляного полотна | |
Ь | 15 и более | 3,75 | 6,0 | 28,5 и более |
I6 | 15 и более | 3,75 | 5,0 | 27,5 и более |
II | 7,5 | 3,75 | — | 15 |
13. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс по 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей.
14. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе, нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.
15. При пересечении кабельных линий напряжением до 35 кВ теплопроводов расстояние между кабелями и перекрытием теплопровода в свету должно быть не менее 0,5 м, а в стесненных условиях — не менее 0,25 м. При этом теплопровод на участке пересечения плюс по 2 м в каждую сторону от крайних кабелей должен иметь такую теплоизоляцию, чтобы температура земли не повышалась более чем на 10 °С по отношению к высшей летней температуре и на 15 °С по отношению к низшей зимней.
В случаях, когда указанные условия не могут быть соблюдены, допускается выполнение одного из следующих мероприятий:
— заглубление кабелей до 0,5 м вместо 0,7 м;
— применение кабельной вставки большего сечения;
— прокладка кабелей под теплопроводом в трубах на расстоянии от него не менее 0,5 м, при этом трубы должны быть уложены таким образом, чтобы замена кабелей могла быть выполнена без производства земляных работ (например, ввод концов труб в камеры).
16. При пересечении кабельными линиями железных и автомобильных дорог кабели должны прокладываться в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зоны отчуждения на глубине не менее 1 м от полотна дороги и не менее 0,5 м от дна водоотводных канав. При отсутствии зоны отчуждения указанные условия прокладки должны выполняться только на участке пересечения плюс по 2 м по обе стороны от полотна дороги.
При пересечении кабельными линиями электрифицированных и подлежащих электрификации на постоянном токе железных дорог блоки и трубы должны быть изолирующими. Место пересечения должно находиться на расстоянии не менее 10 м от стрелок, крестовин и мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей. Пересечение кабелей с путями электрифицированного рельсового транспорта должно производиться под углом 75-90° к оси пути.
В случае перехода кабельной линии в ВЛ кабель должен выходить на поверхность на расстоянии не менее 3,5 м от подошвы насыпи или от кромки полотна.
17. При пересечении кабельными линиями трамвайных путей кабели должны прокладываться в изолирующих блоках или трубах. Пересечение должно выполняться на расстоянии не менее 3 м от стрелок, крестовин и мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей.
18. При пересечении кабельными линиями въездов для транспорта во дворы, гаражи и т. д. прокладка кабелей должна производиться в трубах.
19. При установке на кабельных линиях кабельных муфт расстояние в свету между корпусом кабельной муфты и ближайшим кабелем должно быть не менее 250 мм.
Нормативные документы (ГОСТ, МЭК, СНиП)
ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006)
«Системы кабельных лотков и лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний»
Основной нормативный документ, регламентирующий разработку, производство, испытания и эксплуатацию систем кабельных лотков и систем кабельных лестниц для прокладки кабелей.
ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007
«Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок.
Общие требования» Стандарт устанавливает требования к системам кабельных и специальных кабельных коробов для электроустановок. Требования стандарта не распространяются на трубы, кабельные
лотки или кабельные лестницы и на токоведущие части, прокладываемые внутри систем кабельных и специальных кабельных коробов.
ГОСТ 15150-69
«Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»
Стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий, устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий
в части воздействия климатических факторов внешней среды.
ГОСТ 2.601-68
«Единая система конструкторской документации.Эксплуатационные документы»
Стандарт устанавливает виды, комплектность и правила выполнения эксплуатационных документов. На основе данного стандарта допускается разрабатывать стандарты, устанавливающие
виды, комплектность и правила выполнения эксплуатационных документов на изделия.
ГОСТ 9.301-86
«Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические»
Стандарт распространяется на металлические и неметаллические неорганические покрытия, получаемые электрохимическим, химическим и горячим (олово и его сплавы) способами,
и устанавливает общие требования к поверхности основного металла и покрытиям в процессе их производства, контролю качества основного металла и покрытий.
ГОСТ 9.303-84
«Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические»
Стандарт устанавливает общие требования к выбору металлических и неметаллических неорганических покрытий деталей и сборочных единиц, наносимых химическим, электрохимическим
и горячим способами.
ГОСТ 9.306-85
«Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические»
Стандарт устанавливает обозначения металлических и неметаллических неорганических покрытий в технической документации.
ГОСТ 9.307-89
«Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля»
Стандарт устанавливает общие требования к защитным покрытиям, нанесенным методом горячего цинкования на конструкционную сталь, в том числе повышенной прочности, стальные
конструкции, изделия из фасонного проката и листовой стали.
ГОСТ Р 53316-2009
«Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара»
Стандарт распространяется на кабельные линии, к которым предъявляются требования по сохранению работоспособности в условиях пожара, устанавливает методы испытаний.
Требования к монтажу
Лотки и короба – определения – ПУЭ п. 2.1.10 и п. 2.1.11.
Требования по заполнению лотка кабелем – ПУЭ п. 2.1.61.
Требования по заземлению – ПУЭ п. 1.7.
Требования по радиусам изгиба кабеля – ПУЭ п. 2.3.20.
Требования по расстояниям между кабелями – ПУЭ п. 2.3.123, табл. 2.3.1.
Требования по прокладке кабелей в лотках – ПУЭ п. 2.3.112.
СНиП 3.05.06-85.
Строительные нормы и правила. Электротехнические устройства.
Правила распространяются на производство работ при строительстве новых, а также при реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих предприятий по монтажу и наладке электротехнических устройств. Пункт 3.5.6 и далее.
Общие требования
Система кабельных лотков, коробов и лестниц монтируется на объекте в соответствии с действующей монтажно- эксплуатационной документацией изготовителя, а также инструкциями по
транспортировке и хранению продукции «ОСТЕК». Установкадолжна гарантировать надежность опоры кабелей и проводов и исключать риск повреждения коммуникаций или электроаппаратуры, установленной в пределах этой системы.
Прокладка силовых кабельных линий в земле, траншеях и трубах
Самый дешевый и надежный способ укладки силовых линий – это прокладка их в земле – в траншеях, трубах, колодцах, коллекторах. Дополнительная защита в виде специальных сеток, бетонных подложек и фундаментов, изоляции обеспечивают длительное функционирование и низкий шанс повреждения кабелей.
Планировочные работы по прокладке силовых линий
Основным видом работ при прокладкесиловых кабельных линий в земле, траншеях и трубах являются земляные работы. Это – разработка и перемещение грунта с целью создания трассы для кабелей. В земляные работы включаются, согласно СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», следующие виды работ: «разработка и перемещение грунта, и сопутствующие, к которым относятся: вскрытие и восстановление покровов при прокладкесиловых кабельных линий в земле, устройство креплений, водоотливов, вырубка просек, корчевание, планировка трассы и т.п. В промышленном и гражданском строительстве земляные работы выполняются при устройстве траншей и котлованов, при возведении полотна дорог, а также при устройстве спланированных площадок. Все эти земляные сооружения создаются путем образования выемок в грунте или возведения из него насыпей». Прокладкасиловых кабельных линий в земле, траншеях и трубах отличается от остальных видов земляных работ высокой точностью производства. Дадим несколько определений из СНиП 3.02.01-87 для того, чтобы впоследствии с большой точностью описывать производимые работы.
«Траншеей обычно называется выемка значительной длины и сравнительно небольшой ширины. Элементами траншеи являются: дно, стенки, бровки и отвал. Отдельные выемки, имеющие в плане форму прямоугольника, квадрата, называются котлованами. Насыпью называется земляное сооружение, полученное путем искусственной насыпки грунта на естественную поверхность земли». Прокладкасиловых кабельных линий в земле, траншеях и трубах зачастую производится именно в траншеях, поскольку это самый дешевый способ укладки кабелей. В подавляющем большинстве случаев траншеи не укрепляют особыми средствами или материалами, в особенности это касается силовых линий небольших предприятий мощностью до 10 кВ.
Под планировочными работами понимают «приведение площадки строительства к заданному проектом профилю». Как уже было сказано, руководством при планировании является СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», в нем содержатся «указания по технологии производства и приемке земляных работ, выполняемых землеройными и землеройно-транспортными машинами, способами гидромеханизации и взрывным способом при строительстве и реконструкции действующих предприятий, зданий и сооружений». Тот же СНиП регламентирует проектно-сметную документацию, процессы выписки кабеля, оформление его получения, а также нормативы по контролю и замене силовых кабельных линий в земле, траншеях и трубах.
СНиП также регламентирует и подготовку к земляным работам: «Перед началом земляных работ на местности проводят разбивку трасс, по которым должна быть проложена кабельная канализация или бронированный кабель. Трассу разбивают в соответствии с рабочими чертежами с помощью колышков, забиваемых в грунт на указанных в чертеже расстояниях оси трассы от постоянных ориентиров — жилых домов или других капитальных строений, каменных и металлических оград, от оси шоссе и т. д. Для замеров используют рулетку, метр, мерную цепь, а для проверки прямолинейности трассы — вехи (шесты). Для прокладки силовых кабельных линий в земле, траншеях и трубах, применяются, как правило, бронированные кабели, металлические оболочки которых должны иметь внешний покров для защиты от коррозии. При прокладке кабелей в почвах, содержащих вещества, разрушительно действующие на оболочки (солончаки, болота, насыпной грунт со шлаком и т.п.), должны применяться кабели со свинцовыми оболочками и усиленными защитными покровами». В последние три десятилетия широкое распространение получили кабельные линии из сшитого (экструдированного) полиэтилена. При меньшей электрической прочности — в составе их изоляции полностью отсутствует масло, что позволяет использовать их при больших перепадах по высоте и в местах , где необходима чистота.
Разбивка трассы силовых кабельных линий в земле, траншеях и трубах производится согласно правилам и нормам, которые регламентируют глубину прокладки, расстояние до строений и других трасс, правила пересечения и так далее. При планировании трассы силовых кабельных линий в земле учитываются наземные и подземные препятствия, которые придется преодолеть при прокладке.
Подготовка трассы и кабеля
Следующий этап после планирования и утверждения – отрывка траншей силовых кабельных линий в земле. По СНиП 3.02.01-87: «Контрольные и силовые кабели напряжением до 20 кВ прокладываются в земле в траншеях на глубине не менее 0,7 м, а в пахотной земле — 1 м. Для улучшения условий охлаждения и исключения возможных механических повреждении под кабель делается подсыпка слоя толщиной 10 см из песка или мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Это требование определяет глубину траншеи, которая должна быть не менее 0,9 м. Ширина траншеи определяется количеством прокладываемых кабелей и наименьшими допустимыми расстояниями между ними». Прокладкасиловых кабельных линий в земле, траншеях и трубах осуществляется землеройными механизмами. Окопка вручную ( шурфовка) допускается только:
— при недоступности участка для землеройных работ;
— близость других трасс (менее 1 метра) – для сохранения безопасности при прокладкесиловых кабельных линий в земле, траншеях и трубах, сохранности подземных сооружений.
Общим правилом является то, что отрытый грунт должен размещаться на расстоянии от 40 см и больше с одной стороны траншеи. Это правило при отрывке часто нарушается, что может привести к нарушению технологии прокладкисиловых кабельных линий в земле, траншеях и трубах и несчастным случаям.
Зона, в которой запрещены механизированные земляные работы в СНиП указаны следующим образом:
- вблизи железнодорожных и автомобильных дорог – 1 м,
- от дна водоотводных каналов – 0,5 м.
Такие зоны при прокладкесиловых кабельных линий в земле, траншеях и трубах называются «зонами отчуждения». В них кабели укладываются в трубах, блоках или бетонированных траншеях: «При отсутствии зон отчуждения трубы или блоки укладываются на всем участке пересечения плюс 2 м в каждую сторону от силовой кабельной линии».
Проверка изоляции
Проверка изоляции кабелей начинается с проверки агрессивности грунта: делаются анализы на кислотность и щелочность, влажность и другие параметры. Коррозия оболочки силовых кабельных линий может стать причиной выбора другого вида кабеля. В целом при прокладке используют испытание путем измерения сопротивления изоляции на мегаоомметре. Для кабелей до 1 кВ используют напряжение на 2500 В, при этом сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Электролаборатория должна измерить напряжение между жилами пофазно, а также между каждой жилой и заземленной оболочкой кабеля или землей. Для силовых кабелей 6-10-35 кВ значение сопротивления изоляции не нормируется. Но должно быть одного порядка на разных фазах одного кабеля.
СНиП устанавливает также правила и для кабелей с особыми характеристиками, например, для кабелей с бумажной, виниловой или экструдированной изоляцией: «Кабели на напряжение 3-10 кВ с бумажной изоляцией испытывают выпрямленным напряжением, равным шестикратному значению номинального напряжения кабеля. Время приложения испытательного напряжения 10 мин. Кабели с резиновой изоляцией на напряжение 3-6 кВ испытывают выпрямленным напряжением, равным двухкратному значению номинального напряжения кабеля. Время приложения испытательного напряжения 5 мин. Кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение 3 кВ — пятикратным напряжением в течение 10 мин». Испытания кабелей с экструдированной изоляцией проводятся повышенным напряжением пониженной частоты по ГОСТ, специальным методикам или рекомендациям заводов –изготовителей. Как правило, для силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, величина испытательного напряжения пониженной частоты при испытании основной изоляции равна трехкратному линейному в течение 15 мин, экрана- 10кВ в течение 10мин выпрямленным напряжением.
Также при прокладкесиловых кабельных линий в земле, траншеях и трубах существует ряд правил, позволяющих сохранить изоляцию в качественном состоянии долгое время:
- прогрев кабеля при укладке при отрицательных температурах;
- невозможность прокладки при температуре ниже минус 15ºС
- использование бронированной оболочки;
- контроль изоляции не реже 1 раза в год;
- измерения блуждающих токов;
- регулярная оценка коррозийности среды и устойчивости оплетки.
В таких условиях силовые линии будут исправно служить не один десяток лет. Важно заносить результаты прокладки и контроля за состоянием кабелей в журнал учета и контроля, что позволит выявить проблемные участки и спланировать график сервисного обслуживания КЛ. Только своевременные работы в порядке текущей эксплуатации существенно увеличивают надежность работы электрооборудования и безаварийность эксплуатации электроустановок.
ПУЭ, СНиП, стандарты и расстояния
Содержание статьи:
Современное электрооборудование облегчает жизнь и создает повышенную нагрузку на проводку, которая не всегда может с ней справиться. Особенно это характерно для зданий, которые были построены в середине-конце прошлого века. Устаревшие кабели и неправильный монтаж приводят к перегреву линий и коротким замыканиям. Чтобы не столкнуться с подобными неприятными и опасными явлениями, нужно знать, что представляет собой электропроводка в квартире, нормы и правила ее установки.
Основные документы
Правила электромонтажа распространяются как на государственные структуры, так и на частных застройщиков. В соответствии с их положениями начальным этапом работы должна быть грамотно составленная схема проводки в квартире в многоквартирном доме. Бумага должна быть согласована в управляющей компании, которая выдает Технические условия.
Нормы прокладки электропроводки в жилых помещениях регламентированы такими актами:
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) — планирование и монтаж, соединения и коммутация, применение материалов.
- ГОСТ 31565-2012 — пожарная безопасность, предотвращение возгораний.
- ГОСТ 50571.15-97 — правила прокладки линий, способы монтажа на различных поверхностях.
- СП 256.1325800.2016 — заземление и безопасность, изоляция и размеры.
- СНиП 31-110-2003 — размещение приборов, расстояние и места установки.
Нарушение правил прокладки проводки в квартире влечет за собой административную и материальную ответственность.
Важность применения норм
Соблюдение стандартов электропроводки в квартире достигается точным выполнением требований законодательных актов.
Важность их применения заключается в следующем:
- подбор проводников, сечение которых соответствует мощности потребителей;
- исключение риска поражения людей током;
- оптимальное расположение и правильный подбор нужного количества розеток;
- предотвращение риска возгорания в сети;
- недопущение поломок бытовой техники.
Если точно соблюдать СНиПы по электромонтажу, можно правильно рассчитать потребность и тип проводников, что способствует уменьшению сметы строительства.
Основные пункты требований и правил
Таблица сечения кабеля по мощности
Правила прокладки электропроводки охватывают широкий круг аспектов монтажа, начиная от выбора материалов и заканчивая порядком ввода конструкции в эксплуатацию.
Минимальное сечение жил кабеля:
- вводной — 4 мм;
- розетки — 2,5 мм;
- осветительная группа — 1 мм.
Количество жил проводника:
- однофазная линия — 2;
- однофазная сеть с заземлением — 3;
- двухфазная подача — 3;
- двухфазная сеть с заземлением — 4.
Размещение розеток, выключателей и электропроводки на расстоянии от поверхностей и объектов:
- пол — 30-120 см;
- стыки панелей — 20 см;
- оконные и дверные проемы — 10 см;
- канализационные и водопроводные трубы — 30 см;
- раковины, ванны — 50 см;
- отопительные приборы — 20 см;
- электроплиты — 15 см;
- газовые магистрали — 40 см.
Виды проводки:
- с изоляцией одного и нескольких цветов;
- медные и алюминиевые;
- с обычным и негорючим покрытием.
Защитные автоматы, которые устанавливаются в электромонтажный щит:
- пакетного типа;
- релейные;
- плавкие;
- электронные.
Схемы разводки линий:
- последовательные;
- параллельные;
- комбинированные.
Требования к монтажу электропроводки распространяются на жилые и вспомогательные помещения, в том числе на лоджии, балконы и тамбуры.
Монтаж скрытой электропроводки
Скрытая электропроводка
Прокладка кабеля скрытым способом осуществляется в зданиях, построенных из бетона, кирпича и газосиликатных блоков. Такой подход считается наиболее безопасным, но трудоемким, так как необходимо выполнять большой объем бурильных и штукатурных работ.
Требования к электропроводке определяют ее монтаж в основании:
- В стенах. Предварительно от распределительной коробки до отверстия под розетку или выключатель делаются штробы. Могут вырезаться канавки прямоугольного или треугольного сечения. После этого в них крепятся провода или пластиковые трубки, в которые впоследствии затягивается кабель.
- Под пол. Мероприятие выполняется на этапе строительства или замены деревянного покрытия. Прокладка предполагает минимум усилий. Недостаток состоит в том, что существует риск повреждения изоляции тараканами и мышами, которые часто заводятся в подполе. Другой минус заключается в большом объеме работ для вывода линий к потолочному светильнику и выключателям.
- На потолке. Оптимальным вариантом является протяжка коммуникаций в пустоты плит перекрытия. Если такая возможность отсутствует, в слое штукатурки делаются штробы, в которых замуровывается проводка. Резать несущую плиту запрещается.
При выборе способа прокладки учитывается финансовая сторона вопроса. Если делать монтаж по полу, расход дорогостоящего кабеля будет большим.
Монтаж открытой электропроводки
Проводка открытого типа
Монтаж открытой электропроводки проводится в строениях из дерева, щитов, панелей и прочих горючих материалов. При проектировании нужно учитывать, что расстояние проводки от потолка должно быть не менее 2 см, а розеток пола — не более 1 метра. При прокладке линий запрещено использовать гвозди, скобы и шурупы для крепления кабеля непосредственно на несущей поверхности.
Нормативными документами установлены следующие варианты монтажа:
- гибкие гофрированные трубки;
- жесткие круглые и прямоугольные пластиковые профили;
- металлические рукава с резьбовым соединением;
- полимерные кабель каналы;
- пустотелые разъемные наличники и плинтусы;
- стальные струны;
- керамические изоляторы.
Поскольку на потолке такие сооружения смотрятся неэстетично, есть несколько способов их замаскировать. Для этого используются натяжные конструкции, подвесные системы из ГКЛ, пластиковых панелей и металлических реек.
Способы установки розеток и выключателей
Накладная и встраиваемая розетка
Установка розеток и выключателей, как и проводка, может быть выполнена открытым и закрытым способом.
Первый вариант применяется для обустройства помещений, стены которых сделаны из горючих материалов или их толщина недостаточна для установки монтажных коробок (подрозетников). В некоторых случаях такое решение принимается для экономии сил и времени в процессе строительства или при выходе из строя ранее проложенной проводки. Крепление проводится непосредственно на несущую поверхность. Недостатки наружной установки заключаются в том, что корпуса приборов на 4-6 см выступают над поверхностью стен и портят интерьер помещений. Кроме этого увеличивается вероятность повреждения или сноса изделия при неосторожном передвижении, переносе мебели и крупной бытовой техники.
Закрытый способ монтажа розетки может применяться в сочетании со всеми видами прокладки кабеля. Предварительно в стене делаются отверстия, в которые на шпаклевку крепятся пластиковые стаканы. После кристаллизации раствора осуществляется подключение розетки к проводам и ее жесткая фиксация в пластиковой коробке. Если не брать во внимание сложности штробления и сверления отверстий, такой способ надежнее, практичнее и эстетичнее.
Соблюдение стандартов
Безопасное соединение проводов
При проведении электромонтажных работ в жилых помещениях необходимо соблюдать установленные для них стандарты относительно таких параметров:
- Сечение жил. Выбирать нужно проводники с расчетом максимальной нагрузки, которая будет на них воздействовать. При превышении допустимой мощности металл греется, что приводит к образованию дыма, плавлению изоляции и риску возгорания.
- Прокладка линий. Фрагменты сети могут располагаться только в вертикальном и горизонтальном направлении, они не должны пересекать друг друга при внутреннем монтаже. Группы розеток следует располагать на одинаковом расстоянии от пола.
- Коммутация. Главным правилом является запрет на соединение напрямую медных и алюминиевых жил. Для этого нужно использовать непрямую стыковку в болте с гайкой, шинах или пружинных клеммах. Провода из одного металла можно скручивать с последующей изоляцией.
- Место расположения. Должна быть исключена малейшая вероятность механического повреждения, расплавления элементов разводки и попадания в них воды.
Соблюдение стандартов является основой безопасности и долговечности конструкции.
Правила для разных типов проводки
При выборе проводки для оборудования помещений различного типа следует соблюдать правила, изложенные в ГОСТ 12. 1.044. Для жилых строений нужно использовать трехжильные кабели с медными жилами 1-2,5 мм. Изоляция должна быть негорючей и не выделяющей дыма при нагревании. Таким параметрам соответствуют марки ВВГ-Пнгд, ВВГзнгд, Flame-X, N2XH, YnKY.
Для обустройства помещений из негорючих материалов допускается применение простых проводников без каких-либо ограничений. К мощным потребителям, работающим в продолжительном режиме, должна быть протянута отдельная линия, оснащенная УЗО.
Вот как отключить Интернет: отрезать подводные оптоволоконные кабели
Кредит: CC0 Public Domain
Сотни тысяч миль оптоволоконного кабеля проложены по дну океана, являясь важной частью магистральной сети глобального Интернета, и лишь изредка якоря кораблей, подводные оползни или диверсанты нарушают их работу.
Тем не менее, некоторые голоса сейчас призывают к более сильным глобальным механизмам и даже к военным действиям для защиты кабелей от будущих злонамеренных действий со стороны государств, саботажников или экстремистов.
«Инфраструктура, лежащая в основе Интернета — эти подводные кабели — явно уязвима», — сказал Риши Сунак, член британского парламента и сторонник более энергичных действий по защите подводных сетей. «Они лежат в основе практически всего, что мы делаем».
Подводные кабели осуществляют почти 97 процентов всех глобальных коммуникаций, и каждый день по морскому дну проходит около 10 триллионов долларов финансовых переводов и огромные объемы данных. Спутники, когда-то критически важные, но теперь ограниченные по скорости и пропускной способности, обрабатывают лишь крошечный процент глобальной связи.
По мере того, как растет потребность в подводных кабелях, растущий список стран — и даже компаний — обладает опытом развертывания беспилотных транспортных средств в океанских глубинах для доступа к ним.
«В настоящее время есть много стран и компаний, которые имеют возможность отправлять транспортные средства на дно моря и заставлять их манипулировать, устанавливать или убирать подводные кабели», — сказал Брайан Кларк, подводник в отставке и бывший военно-морской стратег, который является старшим научным сотрудником Вашингтонского аналитического центра Центра стратегических и бюджетных оценок.
Оптические нити внутри кабелей обладают исключительной способностью передавать данные, миллионы телефонных звонков на одно волокно. Кабели, в которых проложена связка волоконной оптики, не толще человеческого запястья.
Отказы на кабельных трассах случаются редко, их количество в среднем составляет около 200 в год на примерно 650 000 миль действующих международных коммерческих кабелей, проложенных по морскому дну.
«Это все еще исчезающе мало, если учесть количество кабелей в мире», — сказал Кейт Шофилд, генеральный директор Международного комитета по защите кабелей, штаб-квартира которого находится в Лимингтоне, Англия.
В мире насчитывается 428 известных коммерческих волоконно-оптических кабельных маршрутов. Многие кабели проложены параллельно вдоль маршрутов с интенсивным движением, например, из США в Великобританию или через Средиземное и Красное моря в сторону Индии и остальной Азии, и вместе выходят на берег. Во Флориде есть около 10 точек приземления для двух десятков кабелей, которые выходят на берег.
Большинство проблем возникает вблизи выхода на берег, а не в открытом океане, и большинство связано с сетями от траулеров или повреждениями якорями, сказал Шофилд.
Но в последние годы несколько инцидентов привлекли внимание к саботажу и шпионажу.
В октябре 2015 года власти США пытались контролировать патрулирование российских подводных лодок и высокотехнологичное российское надводное судно «Янтарь» в коридоре Северной Атлантики, по которому проходит пучок подводных кабелей. На «Янтарь» находились глубоководные аппараты и канаторезы.
В более раннем инциденте Египет заявил в марте 2013 года, что он арестовал трех аквалангистов, которые пытались перерезать подводный оптоволоконный кабель в Средиземном море у Александрии, который был жизненно важным каналом связи между Европой, Ближним Востоком и Азией.Египет так и не объяснил, на кого работали три диверсанта.
Когда-то только Соединенные Штаты и Советский Союз, ныне Россия, использовали подводные лодки, способные достигать больших глубин для манипулирования оптоволоконными кабелями. Но сейчас широко доступны глубоководные аппараты с дистанционным приводом, и технология передается в большее количество рук.
«Все, что вам нужно сделать, это дать им коготь и острые челюсти и сказать им, чтобы они спустились и защелкнули кабель», — сказал Джим Хейс, президент Fiber Optic Association, некоммерческого профессионального общества, базирующегося в Санта-Монике, Калифорния.
Хейс сказал, что для тех, кто намеревается повредить кабели, можно найти гораздо более простые средства, особенно вблизи перегруженных точек, где они выходят на берег.
«Если вы перетащите якорь и начнете тянуть с достаточной силой, вы можете согнуть и перегибать кабель … и защелкнуть волокно», — сказал Хейс.
С тех пор, как в 1858 году через Атлантику был проложен первый подводный телеграфный кабель, подводные кабели в основном находились в частных руках, а правительства и международные организации оставляли их в покое.
«Поскольку кабели не принадлежат правительству, правительства проигнорировали их», — сказал Шофилд.
Возможно, не совсем. Известно, что в 1970-х годах правительство США подключило кабель к Курильским островам на востоке России. А в 2013 году подрядчик Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден сообщил, что американские и британские шпионские агентства крали данные из подводных кабелей.
Считается, что некоторые другие страны обладают такими же возможностями.
Сунак, британский парламентарий, изложил ряд шагов по защите подводных кабелей в 46-страничном исследовании, опубликованном в декабре. 1 британского аналитического центра Policy Exchange.
Он призвал к усилению глобальной правовой защиты, установлению зон защиты кабелей над коридорами, используемыми несколькими подводными кабелями, и более надежной защите в местах выхода на берег.
«Они не защищены до уровня, например, атомной электростанции или военной базы», - сказал Сунак в телефонном интервью. «Их можно найти, иногда это просто проволочный забор, а может, ночной охранник из местного городка.Это не совсем взломать систему безопасности против террористической операции ».
Исследование Сунака — Подводные кабели: незаменимые, небезопасные — призывает к подводным датчикам для кабелей, созданию резервных или «темных» кабелей, которые не будут публично идентифицированы, и признанию того, что атака на кабели будет представлять «экзистенциальную угрозу» для мира экономия.
«Мы позволили этой жизненно важной инфраструктуре стать все более уязвимой, и это должно беспокоить всех нас», — сказал бывший адмирал ВМФ Джеймс Ставридис, бывший член U. С. Верховный главнокомандующий союзниками в Европе, написал в предисловии к исследованию.
С этим согласны и другие лица, занимающие руководящие должности в сфере кибербезопасности США.
«Это означает, что заинтересованные страны должны иметь надежные возможности для мониторинга этих кабелей и их ремонта или для предотвращения любых незаконных вторжений», — сказал в интервью Рэнд Бирс, бывший заместитель министра внутренней безопасности в администрации Обамы.
В нашем мире Wi-Fi интернет по-прежнему зависит от подводных кабелей.
© Вашингтонское бюро Макклатчи, 2017
Распространяется компанией Tribune Content Agency, LLC.
Ссылка :
Вот как отключить Интернет: Отрежьте подводные оптоволоконные кабели (2017, 12 декабря)
получено 13 февраля 2021 г.
с https: // физ.org / news / 2017-12-internet-snip-undersea-fiber-optic-cables.html
Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, никакие
часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.
Вот как отключить Интернет: Отрежьте подводные оптоволоконные кабели
ВАШИНГТОН >> Сотни тысяч миль оптоволоконного кабеля проложены на дне океана, являясь важной частью магистральной сети глобального Интернета, и лишь изредка они проходят по дну океана. якоря, подводные оползни или диверсанты мешают им.
Тем не менее, некоторые голоса сейчас призывают к более сильным глобальным механизмам и даже к военным действиям для защиты кабелей от будущих злонамеренных действий со стороны государств, диверсантов или экстремистов.
«Инфраструктура, лежащая в основе Интернета, — эти подводные кабели — явно уязвима», — сказал Риши Сунак, член парламента Великобритании и поборник более активных действий по защите подводных сетей. «Они лежат в основе практически всего, что мы делаем».
Подводные кабели осуществляют почти 97 процентов всех глобальных коммуникаций, и каждый день по морскому дну проходит около 10 триллионов долларов финансовых переводов и огромные объемы данных.Спутники, когда-то критически важные, но теперь ограниченные по скорости и пропускной способности, обрабатывают лишь крошечный процент глобальной связи.
По мере того, как растет потребность в подводных кабелях, растущий список стран — и даже компаний — имеет опыт развертывания беспилотных аппаратов в океанских глубинах для доступа к ним.
«В настоящее время существует множество стран и компаний, которые имеют возможность отправлять транспортные средства на дно моря и заставлять их манипулировать, устанавливать или убирать подводные кабели», — сказал Брайан Кларк, подводник в отставке и бывший военно-морской стратег, который является старшим научным сотрудником Вашингтонского аналитического центра Центра стратегических и бюджетных оценок.
Оптические нити внутри кабелей обладают исключительной способностью передавать данные, миллионы телефонных звонков на одно волокно. Кабели, в которых проложена связка волоконной оптики, не толще человеческого запястья.
Отказы на кабельных трассах случаются редко, их количество в среднем составляет около 200 в год на примерно 650 000 миль действующих международных коммерческих кабелей, проложенных по морскому дну.
«Это все еще исчезающе мало, если учесть количество кабелей в мире», — сказал Кейт Шофилд, генеральный директор Международного комитета по защите кабелей, штаб-квартира которого находится в Лимингтоне, Англия.
В мире насчитывается 428 известных коммерческих волоконно-оптических кабельных маршрутов. Многие кабели проложены параллельно вдоль маршрутов с интенсивным движением, например, из США в Великобританию или через Средиземное и Красное моря в Индию и остальную часть Азии, и вместе выходят на берег. Во Флориде есть около 10 точек приземления для двух десятков кабелей, которые выходят на берег.
Большинство проблем возникает вблизи выхода на сушу, а не в открытом океане, и большинство связано с сетями от траулеров или повреждениями якорей, сказал Шофилд.
Но в последние годы несколько инцидентов привлекли внимание к саботажу и шпионажу.
В октябре 2015 года власти США пытались контролировать патрулирование российских подводных лодок и высокотехнологичное российское надводное судно «Янтарь» в коридоре Северной Атлантики, по которому проходит пучок подводных кабелей. На «Янтарь» находились глубоководные аппараты и канаторезы.
В более раннем инциденте Египет заявил в марте 2013 года, что он арестовал трех аквалангистов, которые пытались перерезать подводный оптоволоконный кабель в Средиземном море у Александрии, который был жизненно важным каналом связи между Европой, Ближним Востоком и Азией. Египет так и не объяснил, на кого работали три диверсанта.
Когда-то только Соединенные Штаты и Советский Союз, ныне Россия, использовали подводные лодки, способные достигать больших глубин для манипулирования оптоволоконными кабелями. Но сейчас широко доступны глубоководные аппараты с дистанционным приводом, и технология передается в большее количество рук.
«Все, что вам нужно сделать, это дать им коготь и острые челюсти и сказать, чтобы они спустились и защелкнули кабель», — сказал Джим Хейс, президент Fiber Optic Association, некоммерческого профессионального общества, базирующегося в Санта-Монике, Калифорния.
Хейс сказал, что для тех, кто намеревается повредить кабели, можно найти гораздо более простые средства, особенно вблизи перегруженных точек, где они выходят на берег.
«Если вы перетащите якорь и начнете тянуть с достаточной силой, вы можете согнуть и перегибать кабель… и защелкнуть волокно», — сказал Хейс.
С тех пор, как в 1858 году через Атлантику был проложен первый подводный телеграфный кабель, подводные кабели в основном находились в частных руках, а правительства и международные организации оставляли их в покое.
«Поскольку кабели не принадлежат правительствам, правительства игнорируют их», — сказал Шофилд.
Возможно, не совсем. Известно, что в 1970-х годах правительство США подключило кабель к Курильским островам на востоке России. А в 2013 году подрядчик Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден сообщил, что американские и британские шпионские агентства крали данные из подводных кабелей.
Считается, что некоторые другие страны обладают такими же возможностями.
Сунак, британский парламентарий, изложил ряд шагов по защите подводных кабелей в 46-страничном исследовании, опубликованном в декабре.1 британского аналитического центра Policy Exchange.
Он призвал к усилению глобальной правовой защиты, установлению зон защиты кабелей над коридорами, используемыми несколькими подводными кабелями, и более надежной защите в местах выхода на берег.
«Они не защищены до уровня, например, атомной электростанции или военной базы», - сказал Сунак в телефонном интервью. «Их можно найти, иногда это просто проволочный забор, а может, ночной охранник из местного городка.Это не совсем уж взлом системы безопасности от террористической операции ».
Исследование Сунака — Подводные кабели: незаменимые, небезопасные — призывает к подводным датчикам для кабелей, созданию резервных или «темных» кабелей, которые не будут публично идентифицированы, и признанию того, что атака на кабели будет представлять «экзистенциальную угрозу» для мира экономия.
«Мы позволили этой жизненно важной инфраструктуре стать все более уязвимой, и это должно беспокоить всех нас», — сказал бывший адмирал ВМФ Джеймс Ставридис, бывший член U.С. Верховный главнокомандующий союзниками в Европе, написал в предисловии к исследованию.
С этим согласны и другие лица, занимающие руководящие должности в сфере кибербезопасности США.
«Это означает, что заинтересованные страны должны иметь надежные возможности для мониторинга этих кабелей и их ремонта или для предотвращения любых незаконных вторжений», — сказал в интервью Рэнд Бирс, бывший заместитель министра внутренней безопасности в администрации Обамы.
Инструменты для прокладки кабеля | Fluke Networks
Узнайте об инструментах для установки кабеля
Использование правильного концевого инструмента может повысить вашу производительность, позволяя установить домкраты категории 5 (e) в 6-8 раз быстрее.Инструменты Punchdown повышают точность и надежность, что приводит к меньшему количеству доработок, что повышает доверие клиентов.
Существует три типа перфорированных инструментов, используемых для заделки телекоммуникационных кабелей: ручные, ударные и многопроволочные. Когда какой-либо проводник пробивается вниз, для его посадки требуется сила. Эта сила может быть получена одним из двух методов; человеческими силами, с помощью которых установщик будет использовать свою руку или руку для создания силы для посадки проводника с помощью безударного инструмента или с помощью ударного инструмента.Базовый ударный инструмент имеет подпружиненную головку, которая сжимается установщиком с минимальным усилием. Как только пружина достигает полного сжатия, она автоматически отпускается, и усилие передается на головку ударного инструмента, которая затем устанавливает проводник. Усовершенствованные многопроволочные инструменты, такие как JackRapid, завершают все пары одним нажатием, снижая утомляемость рук.
Большинство ударных инструментов можно оснастить несколькими сменными лезвиями, в зависимости от используемой кабельной системы.Преимущества ударного инструмента — скорость, простота использования и постоянство заделки. Инструмент поможет вам вставить каждый провод в разъем, чтобы обеспечить постоянное соединение. У продвинутых инструментов для перфорации есть встроенное лезвие, которое отрезает лишний провод после того, как он надвинут на разъем; другие могут потребовать от вас отрезать это кусачками, создав еще одну ступеньку.
Новые инструменты для перфорации имеют эргономичную, простую в использовании ручку и встроенную станину, которая помогает удерживать домкрат на месте. Другие новые функции включают сменную ножевую головку для использования с несколькими типами домкратов и конструкцию, подходящую для настенного монтажа, чтобы можно было установить устройство близко к стене.
Чтобы использовать расширенный инструмент для перфорации, вы сначала определяете, что схема подключения находится на месте, снимаете оболочку кабеля, вставляете восемь проводов в соответствующие гнезда, а затем вставляете разъем в инструмент. После того, как спусковой крючок будет полностью нажат, провода будут вставлены и отрезаны для надежного завершения. Затем рукоятка отпускается, и домкрат снимается с инструмента.После визуальной проверки правильности завершения вы следуете стандартным процедурам одевания и прессования. Сочетание более быстрых и надежных заделок и меньшего количества доработок может снизить стоимость этой части монтажных работ на 80%.
Помимо наборов инструментов и инструментов для перфорации существует множество других ручных инструментов, которые помогают при установке кабеля. Профессиональные ножницы важны для быстрого, чистого и безопасного стрижки. Вам нужно будет обрезать кабель и обрезать лишние провода при каждой работе.Некоторые специальные инструменты имеют уникальную эргономичную рукоятку, которая увеличивает вашу мощность, обеспечивая в 1,5 раза большее усилие резания при меньшем усилии вдвое. Специальный «хвост» на ручке, который обеспечивает дополнительное усилие, также снижает утомляемость рук. Кроме того, инструмент для зачистки кабеля с регулируемым калибром необходим для любых работ по прокладке кабеля. Высококачественный инструмент для снятия изоляции гарантирует быстрое и легкое снятие внешней изоляции со всех неэкранированных витых пар, экранированных витых пар и многожильных кабелей. Регулируемый ограничитель глубины и эталон для проверки длины зачистки обеспечат повторяемость результатов и улучшат качество работы.Использование альтернативных методов, таких как карманный нож или ножницы, может привести к удалению большей части оболочки кабеля, чем необходимо, и повреждению самого кабеля. К другим полезным инструментам во время прокладки кабеля относятся клещи для обжима, ножи для сращивания кабелей, гаечные ключи для доступа к телефонным будкам и пьедесталам, датчики напряжения для защиты от опасного напряжения, модульные обжимные устройства для телефонных вилок и изображения датчиков для проверки ослабленных или поврежденных соединений.
После установки работа должна быть протестирована и доставлена заказчику.Портативные тестовые инструменты (более известные как тестовые инструменты) сильно различаются по цене, производительности и применению. В зависимости от того, какую задачу выполняет инструмент тестирования, их можно разделить на широкие иерархические группы проверки, квалификации или сертификации. Инструменты базового проверочного тестирования могут помочь вам найти основные неисправности проводки, такие как неправильное соединение, обрыв, короткое замыкание и разрыв пары после установки кабеля. Однако, если вы хотите предложить гарантию, поддерживаемую производителем кабеля, вам необходимо использовать инструмент сертификации, одобренный производителем. В остальном вся ответственность по гарантии возлагается на вас. Для получения дополнительной информации о каждом из этих классов тестеров и о том, какие тестеры и методы тестирования применимы к вашим потребностям после установки кабеля, перейдите на страницу тестирования кабеля
.
Свяжитесь с нами
США / Канада: 1-800-283-5853
Международный: 1-425-446-4519
[электронная почта защищена]
Gold Maintenance and Support Program
Подводные кабели
больше не находятся под водой, поскольку снова используются оптоволоконные заграждения
Иллюстрация: Инки Ван для Bloomberg Businessweek
Иллюстрация: Инки Ван для Bloomberg Businessweek
Во время бума доткомов 1990-х телефонные компании потратили более 20 миллиардов долларов на прокладку подводных оптоволоконных кабелей от Нью-Йорка до Лондона, через Средиземное море, Индийский и Тихий океаны и далее. Они готовились к ожидаемому взрыву интернет-трафика, но когда пузырь лопнул на рубеже тысячелетий, операторы разгрузили кабели за гроши за доллар. Это фиаско препятствовало инвестированию в отрасль на протяжении большей части десятилетия. Теперь, когда объем трафика резко возрастает — видео на Netflix и YouTube, песни из Spotify и Pandora, бесчисленные сообщения в Twitter и Facebook — избыточная емкость была поглощена, что вызвало новый инвестиционный бум: в 2018 году было проложено больше кабелей, чем в любой другой год почти за весь период. две декады.«Эта отрасль« так же сильна, как и была с тех пор, как все они обанкротились », — говорит Тим Стронж, вице-президент по исследованиям консалтинговой компании TeleGeography. «Идет очень много кабеля».
Лидерами сегодняшнего бума являются два крупнейших генератора трафика данных: Google и Facebook. По данным TeleGeography, на долю интернет-компаний приходится около четырех пятых инвестиций в трансатлантический кабель, запланированных на 2018-2020 годы, по сравнению с менее чем 20 процентами за три года до 2017 года. Google стал «безусловно крупнейшим инвестором» в подводные кабели, даже получив в полную собственность два из них — отражение огромных объемов данных, которые передает компания, — говорит Майк Конради, юрист DLA Piper в Лондоне, который работал над этим. подводное волокно с 1999 года.Контент-компании «могут создать или сломать эти кабели».
Цифровые гиганты, в том числе Microsoft Inc. и Amazon.com Inc., изменили способ работы отрасли. До прихода новичков телефонные компании обычно создавали специализированные предприятия для прокладки кабелей, в основном из Англии в США, которые в основном связывали устаревшие голосовые вызовы и небольшой объем трафика данных. Сегодня интернет-компании могут диктовать, где прячутся кабели, выводя их из воды рядом с их центрами обработки данных.И они могут настроить структуру линий, которые обычно составляют около 200 миллионов долларов для трансатлантической связи, не дожидаясь утверждения изменений партнерами. «В глобальной сети есть узкие географические точки, основанные на реальности населения, океанов и географии, которых нельзя избежать, их можно просто спланировать и спланировать, — говорит Джейн Стоуэлл, руководитель кабельной команды Google.
Тестирование воды
Количество добавленных подводных интернет-кабелей по праву собственности *
* СОБСТВЕННОСТЬ УКАЗЫВАЕТ, что КОМПАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНЫМ ИЛИ ЧАСТИЧНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ; ЦИФРЫ ВКЛЮЧАЮТ АКТИВНЫЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЛИ СРЕДНИЕ МОНТАЖНЫЕ КАБЕЛИ НА 15 ФЕВРАЛЯ; ДАННЫЕ: ТЕЛЕГЕОГРАФИЯ
Также в бизнес входят новые региональные игроки, особенно из Китая.Huawei Technologies Co. имеет совместное предприятие с британской компанией Global Marine Systems, хотя опасения по поводу влияния китайского правительства на Huawei не позволяют нанять ее для организации трансатлантических связей. Но компания работала над крупными проектами, включая 9000-мильную линию, соединяющую Великобританию с Южной Африкой и 12 другими странами, а также 3700-мильный маршрут из Камеруна в Бразилию. Facebook и Amazon Web Services объединяются с China Mobile, чтобы связать Сан-Франциско с Гонконгом и Сингапуром.Группа компаний из ЮАР, Египта и Саудовской Аравии работает над линией, соединяющей эти страны.
Технологический прогресс, изменение климата и меняющиеся политические соображения открывают маршруты, включая ранее недоступные проходы через Арктику. Эти ссылки могут на несколько миллисекунд сократить время, необходимое для соединения Лондона с Токио или Шанхаем. Это может означать разницу между прибылью и убытком при компьютерной торговле акциями, а также может ускорить появление новых приложений, таких как беспилотные автомобили, требующие сверхбыстрой связи.
Скорость не всегда является первоочередной задачей: по крайней мере, два новых кабеля будут петлять вокруг мыса Доброй Надежды в Южной Африке, добавляя немного времени для связи, но избегая узких мест на Суэцком канале. Морское дно здесь заполнено более чем дюжиной линий, что делает его потенциальной целью для террористов, стремящихся отключить глобальные коммуникации, но также создает риск того, что один-единственный брошенный якорь может вывести из строя большую часть мощностей.
Пожалуй, самый вероятный из арктических проектов поддерживает финская государственная компания Cinia Group Oy.План состоит в том, чтобы соединить Скандинавию с Японией через кабель длиной 11 000 миль стоимостью 600 миллионов долларов. Скептики говорят, что линия рискует быть перекрыта или перерезана Россией, через воды которой она неизбежно пройдет, и что на ремонт разрыва могут уйти месяцы, когда океан скован льдом зимой. Юкка-Пекка Йоэнсуу, советник Cinia, говорит, что эти опасения преувеличены и что руководители проекта не пойдут на компромиссы в вопросах безопасности. «Откровенно говоря, он должен быть таким же кибербезопасным для американцев, как и для русских, китайцев, японцев или европейцев», — говорит Йоэнсуу.
Учитывая, что компании, производящие кабели сегодня, — это те же компании, которые будут использовать большую часть своих мощностей, риск краха меньше, чем два десятилетия назад. Но непредвиденная технология, которая увеличивает количество кабелей для передачи данных, что не является чем-то необычным в отрасли, может снова поставить многие инвестиции под воду. И даже если история не повторится на трансатлантических маршрутах, опасность может быть просто перенесена на юг, говорит Найджел Бейлифф, генеральный директор Aqua Comms, компании по прокладке кабеля, которая работает с компаниями Кремниевой долины.По крайней мере, полдюжины маршрутов из США в Бразилию недавно были завершены, что, по его словам, является «огромным переполнением». «Нет даже близко к тому объему, чтобы оправдать даже два из шести».
НИЖНЯЯ ЛИНИЯ —
Новые технологии и изменение климата открывают маршруты через Арктику, которые могут сократить время, необходимое для обмена данными между финансовыми столицами Европы и Азии.
(PDF) Причины обрыва волокна и рекомендации по решению проблемы
Причины обрыва волокна и рекомендации по решению проблемы
DOI: 10.9790 / 2834-1201014664 www.iosrjournals.org 63 | Страница
Кроме того, процесс должен также обязать подрядчика, с которым был присужден указанный контракт, к
предоставить обратную связь к хранителям проекта в форме сертификата выполнения обязательств, одобренного всеми пользователями коридора инженерных коммуникаций
включая телекоммуникационные компании до мобилизации средств.
Создание обязательной полосы отвода для оптоволоконной инфраструктуры
Как было установлено ранее, большинство отключений сети, связанных с перерывами оптоволокна, составляют
в результате спонсируемого правительством проекта, что, по сути, ставит под угрозу качество обслуживания сети
, за которое регулирующий орган (например, NCA), действующий от имени правительства Ганы, наказывает операторов, не выполняющих обязательные ежемесячные обязательные ключевые показатели эффективности (KPI) по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, для правительства Ганы целесообразно приобретение и развитие некоторых участков дорожного коридора через страну
в качестве обязательной полосы отвода в соответствии с промышленными стандартами для развертывания оптоволоконного кабеля
по всей стране. . Это может быть эффективно включено или интегрировано в ежегодные государственные программы расширения и развития сети дорог
. А в дальнейшем сдавать их в аренду разработчику инфраструктуры оптоволоконной сети
за плату.Как предположили Гьяасе и Таки (2014), что государственные инвестиции в
этой пассивной инфраструктуры и сделают их более эффективными, потому что правительства имеют доступ к большинству из
прав проезда и сдают их в аренду коммуникационным компаниям. Уильямс (2010) также разделяет ту же мысль
, что инвестирование в реструктуризацию и перепроектирование, а также обеспечение доступности прав доступа для разработчиков сети
по низкой цене должно быть шагом вперед в решении большинства проблем, связанных с частыми
резка волокна.
Улучшение покрытия оптоволоконного кабеля
Обычно при производстве волоконно-оптического кабеля защищают жилу волокна или сердцевину пластиковым покрытием
, сделанным из полимеров, которые являются хрупкими и ломаются за пределы своего предела упругости при приложении к ним силы резцов. Это
, поэтому важно изучить возможность использования курвлера в качестве замены внешнего защитного покрытия волоконного кабеля. Kurvler
известен своей пластичностью и способностью выдерживать высокие растягивающие напряжения.При таком свойстве оптоволоконного кабеля
будет трудно сломать или разрезать его накатом. Следовательно, они могут быть использованы для авиационных средств борьбы с вандализмом и саботажем
. В свете вышеизложенных рекомендаций, этот документ является самым твердым убеждением в том, что после того, как рекомендации
будут реализованы в дальнейшем, количество случаев перерезания волокна резко сократится в интересах всех
.
Ссылки
[1].Dhliwayo. J, (2012), «Готовы перестроить транспортную сеть?», Беспроводная связь в Южной Африке, [онлайн] доступно на
http://www.corning.com/media/worldwide / coc / documents / Fiber / Resource % 20 Center% 20-% 20LongHaul / SAWC_
RebuildBackhual _July Aug 2012 .pdf, по состоянию на 12 июля 2016 г.
[2]. Банигбе, О., (2014), «Tigo развертывает верхнее волокно в Гане», Biztechafrica.com, [онлайн] доступно на http: // www.
biztechafrica.com / article / tigo-Deplows-overhead-fiber-ghana / 9218 / # .V4bMRPmLTIU, дата обращения 13 июля 2016 г.
[3]. АДАМС, Л., (2009), «ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОЛОКОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНЕ УБУНТУНЕТ», INTERNATIONAL
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ, КАНАДА, [ОНЛАЙН] ДОСТУПНО НА HTTPS: // IDL-BNC. IDRC.
CA / DSPACE / BITSTREAM / 10625/40489/1 / 128889.PDF, ДОСТУП 6 АВГУСТА 2016.
[4]. Афзал И. М., н.о., Эффект сокращения волокна в Пакистане, Telenor Pakistan (Pvt) Ltd, http: // www. sanog.org/resources/sanog6/idrees-pk-
fibercut.pdf, по состоянию на 13 июля 2016 г.
[5]. Allwood, MC, (2011), «Различие между качественными и количественными методами исследования проблематично», [онлайн] доступно
на http://users.polisci.wisc.edu/ schatz berg / ps816 / Allwood 2012.pdf, Проверено 21 августа 2016 г.
[6]. Held, G., (1999), «Понимание передачи данных», 6-е издание, опубликовано New Riders Publishing, [онлайн] доступно на
http: // technet.microsoft.com/en-us/library/ bb7 26936.aspx, дата обращения 24 июня 2016 г.
[7]. Domfeh, AK, (2012), «MTN Ghana осуждает влияние обрезания волокна на производственный процесс», [онлайн] доступно на
http://business.myjoyonline.com/pages/news/201204/84133.php, дата обращения 24-го числа Июнь 2016.
[8]. Эзех, Г. Н. и Ибе, Г. О., (2013 г.), «Эффективность оптоволоконной связи для распространения информации в сети системы Power
», журнал компьютерной инженерии, том. 12, выпуск 3, PP 68-75, [онлайн] доступно по адресу http: // www.iosrjournals
.org / iosr-jce / paper / Vol12-issue3 / K01236875 .pdf? Id = 2066, по состоянию на 4 августа 2016 г.
[9]. Эзех, Н. Г. и др., (2013), «Анализ индекса серьезности проблем оптоволоконной связи в Нигерии: пример
Юго-Восточной Нигерии», Федеральный технологический университет, Оверри, Нигерия, Vol. 4 No. 1, [онлайн] доступно на
http://www.savap.org.pk /journals/ARInt./Vol.4(1)/2013(4.1-46).pdf, дата обращения 28 июля 2016 г.
[10]. Масса, Н., (2008), «Волоконно-оптические телекоммуникации», Спрингфилдский технический общественный колледж, Спрингфилд, Массачусетс,
[онлайн], доступно на https://spie.org/ Documents / Publications / 00% 20STEP% 20Module% 2008. pdf, дата обращения 23 июля 2016 г.
[11]. Маркузе, Д., (2012), «Принцип измерения в оптических волокнах», Academic Press, Нью-Йорк, [онлайн] доступно на
https: // books.google.com.gh/books?hl=en&lr= & id = aOkke ZTOQW gC & o i = fnd & pg = PP1 & dq = объяснять + оптическое + волокно +
повреждение & ots = 5D7k i58G ue & sig = fSf8RMR6ayb1 & # vRMR6ayb1 & # vxqg_gfzb = qR11 & #v4fzb & #v4d 9-е
августа 2016 г.
[12]. Кроуфорд, Д., (1993), «Раскопки волоконно-оптических кабелей: причины и лечение», MCI Telecommunication Corporation, [онлайн] Доступно на
https: // transition .fcc.gov / nric / nric-1 / abody .pdf, по состоянию на 15 июля 2016 г.
[13]. Джонсон, М. (2009 г.), «Оптические волокна, кабели и системы», Сектор стандартизации электросвязи МСЭ, [онлайн] доступно по адресу
https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/hdb/ T-HDB-OUT.10-2009-1-PDF-E.pdf, дата обращения 17 июля 2016 г.
[14]. Anon, (2002), «Руководство по установке оптоволоконного кабеля», [онлайн] доступно по адресу http://www.nexans.fr/
France / group / doc / fr_FR / INSTALLATION _GUIDE _Rev.1.0.pdf, Доступно на 17 июля 2017 г.
Что произойдет, если Россия атакует подводные интернет-кабели
Это может показаться кошмарным сценарием. Террористическая организация или гнусное национальное государство решает пустить под откос глобальный Интернет, взломав подводные оптоволоконные кабели, соединяющие мир. Эти кабели, проложенные по дну океана, несут почти всю трансокеанскую цифровую связь, позволяя отправить сообщение в Facebook другу в Дубае или получить электронное письмо от кузена в Австралии.
Официальные лица ВМС США годами предупреждали, что будет катастрофа, если Россия, которую неоднократно ловили рыскающей возле кабелей, нападет на них.Самый высокопоставленный военный офицер Великобритании заявил в декабре, что это «немедленно и потенциально катастрофически» скажется на экономике, если Россия нарушит правила. В настоящее время НАТО планирует возродить командный пункт времен холодной войны, в частности, для наблюдения за российской кабельной активностью в Северной Атлантике.
Мысль о том, что глобальный Интернет отключится из-за повреждения некоторых кабелей, пугает. Но если Россия или кто-либо другой перережет горстку линий размером с садовый шланг, эксперты говорят, что последствия, вероятно, будут менее серьезными, чем картина, которую рисуют военные.Мировая интернет-инфраструктура уязвима, но Россия не представляет наибольшей угрозы. Есть много более сложных проблем, которые начинаются с понимания того, как на самом деле работает кабельная система.
«Количество опасений по поводу того, что кто-то саботирует один или несколько кабелей, преувеличено», — говорит Николь Старосельски, профессор Нью-Йоркского университета, которая шесть лет изучала интернет-кабели, чтобы написать The Undersea Network . «Если бы кто-то знал, как работают эти системы, и если бы они правильно организовали атаку, то они могли бы нарушить работу всей системы.Но вероятность того, что это произойдет, очень мала. Большинство опасений и опасений вовсе не являются угрозой ».
Во-первых, разрывы — это не совсем аномалия. Каждые пару дней повреждается один из примерно 428 подводных кабелей в мире. Почти все ошибки не являются преднамеренными. Они вызваны подводными землетрясениями, оползнями, якорями и лодками. Это не означает, что люди неспособны целенаправленно возиться с кабелями; у берегов Вьетнама в 2007 году рыбаки вытащили 27 миль волоконных шнуров, что на несколько месяцев прервало работу. (Он не был отключен полностью, потому что в стране был еще один кабель, по которому Интернет работал.)
Вы не замечаете, когда кабель выходит из строя, особенно если вы живете где-то вроде США, потому что ваше сообщение в Instagram или Вызов Google Voice мгновенно перенаправляется. Если вы, например, общаетесь по скайпу с другом в Румынии, и рыболовное судно или якорь порывают кабель — а это вызывает две трети неисправностей — ваш разговор просто переходит на другую линию. Во многих регионах, таких как Европа, США и Восточная Азия, по одному и тому же пути проходят многочисленные кабели.Вы можете посмотреть карту их всех здесь.
Это означает, что Россия, перерезавшая несколько кабелей в Атлантическом океане, где были замечены ее подводные лодки, мало повлияет на глобальный Интернет. Фактически, даже если он разорвет все кабели в Атлантическом океане, трафик все равно можно будет перенаправить в другую сторону, через Тихий океан.
«Это не будет работать очень хорошо или быть самого высокого качества, но это не значит, что связи не будет», — говорит Алан Маулдин, директор по исследованиям TeleGeography, компании по исследованию рынка, специализирующейся на телекоммуникациях, в том числе подводных. кабели.
Даже в гипотетическом мире, похожем на Black Mirror , в котором Россия каким-то образом перерубает все кабели, которые со всех сторон соединяются с Соединенными Штатами, Интернет не погаснет, как свет. Американцы по-прежнему смогут использовать наземные сети, соединяющие континент; было бы просто невозможно общаться за границей.
«Вы по-прежнему можете отправлять электронные письма людям в США, если все подводные кабели пропали», — говорит Молдин. «Но люди в Европе не увидят ваше глупое видео с кошкой, которое вы разместили в своем профиле Facebook.”
От Прокладка подводного кабеля См. Также эту страницу о чемодане с инструкциями по соединению, выпущенном Telegraph Construction & Maintenance Company для перевозки на борту ее кабельных кораблей. Теперь обратим наше внимание на создание Соединение в сердечнике. Перед работами по стыковке и В резервуаре, из которого должен быть разложен кабель, Трос вставлен в нужное положение, два С такой крышкой над лампой хороший На лотке фуговального станка, показанном на Рис. 157, Пока особых трудностей не встретишь Сначала счищают паяльную жидкость с стыка. Новичку стоит поэкспериментировать с короткими длинами Прежде чем что-либо будет сделано, сустав должен Приведены пропорции этой охлаждающей смеси. Тем временем дальнейший конец нового куска Кабельный соединитель. Перед Инструмент изготовлен из стального листа с насечками. На рис. 163 этот инструмент показан в Возьмем, к примеру, одну такую пару. Представлен внешний вид сварного соединения.
Опять же можно заметить, что стык в Другой метод, известный как соединение с перекрытием, Это тоже дает за что схватиться и потянуть Только что описанный стык с перекрытием Провода слева не выбираются поочередно. Осталось покрыть все целиком Молоток представлен на эскизе в положении Представлен улучшенный сервировочный молоток Пряжа с катушки проходит через полость |