08.07.2024

Технология монтажа кабельных линий в земле: технология прокладки кабеля в грунте

Содержание

Прокладка кабеля в земле согласно ПУЭ и СНиП — ЗАО «СИ» Тел.: 84992359878 89055749848 [email protected]

Прокладка кабеля в земле согласно ПУЭ и СНиП

Любые работы, выполняемые при прокладке кабельной линии, должны регламентироваться официальными документами, а именно Правилами устройства электроустановки и строительными нормами и правилами.

В ПУЭ четко прописано, как должна выполняться работа по электромонтажу, какие величины необходимо соблюдать при этом, как необходимо выбрать кабель для осуществления монтажа, а также в них подробно описан весь объем работ по прокладке кабеля в траншее. Прокладка кабеля под землей, согласно ПУЭ, должна выполняться с помощью кабеля, оснащенного броней и имеющего оболочку, изготовленную из металла, что обеспечит максимальную защиту кабеля от различного рода негативных воздействий, а также механических повреждений.

Строительные нормы и правила дают четкое описание алгоритма по прокладке кабельных линий в траншее, подробно описывают процесс обратной засыпки кабеля, а также указывают и разъясняют способы, которыми может быть смонтирована кабельная линия в различных ситуациях. В целом, Строительные нормы и правила можно назвать четким руководством к действию, в то время как ПУЭ дает более общие понятия.

Монтаж кабельных линий в земле рационально выполнять с использованием специализированной техники. Для того, чтобы избежать как повреждения кабеля, так и свести к минимуму возможные травмы у рабочих, следует четко придерживаться технологий, описанных в официальных документах. Если работы выполняются качественно и в соответствии с нормами, то кабельная линия будет работать несколько десятков лет, а возможные аварийные ситуации будут сведены к минимуму.

Допустимо использовать для монтажа тоннели, короба, кабель-канал, блоки, а также рыть траншеи при прокладке кабеля в земле. Из всех возможных вариантов пути прохождения кабельной линии, на объекте следует выбрать наиболее короткий путь, который будет требовать минимального количества кабеля, а также будет наиболее безопасным. Однако, если условия на объекте не позволяют выбрать безопасных путь для прокладки кабеля, следует обеспечить его полную защиту, использовав существующие современные технологии.

Если выполняется монтаж кабельных линий с изоляцией из бумаги, пропитанной специальным составом, на объекте, где существуют спуски и подъемы, а также если прокладка выполняется вертикально, важно монтировать линию в строгом соответствии с нормами, описанными в официальных документах, для подобных случаев, поскольку несоблюдение правил может привести к стеканию пропиточного состава, что в конечном итоге приведет к выходу все линии из строя. В основном, для того, чтобы предотвратить возможные негативные последствия, используют установку муфт, которые монтируются через определенные промежутки.

Прокладка кабеля под землей чаще всего является довольно затратной, поскольку тебует создания кабельной канализации, которая размещается в земле. При этом еще на стадии создания проекта следует четко определиться с методом монтажа, а также продумать все мероприятия, необходимые для защиты линии.

Открытый или скрытый монтаж кабеля в трубах используют в том случае, если условия на объекте могут привести к повреждению кабельной линии.

При монтаже используют различные типы труб:

  • трубы для прокладки водопровода;
  • облегченные трубы;
  • трубы, имеющие тонкие стены и изготовленные с помощью электросварки;
  • трубы, стойкие к воздействию высоких температур;
  • трубы, стойкие к образованию ржавчины;
  • трубы, предотвращающие возникновение искр;
  • трубы, нейтрально реагирующие на особую среду.

Если проектом предусмотрен монтаж большого числа кабелей, то для выполнения работ создаются тоннели, выполняемые из железобетона и размещаемые под землей. Обычно ширина таких тоннелей варьируется от 1,5 до 1,9 м, а высота — около двух метров. Достоинством кабельных тоннелей является то, что для осмотра и обслуживания линии внутри них предусмотрено место для прохода рабочих. Ширина прохода зависит от способа монтажа линий внутри тоннеля, так:

  • в случае монтажа кабелей на одной стороне тоннеля, ширина прохода составляет более 90 см;
  • в случае монтажа кабелей на обеих сторонах тоннеля, ширина прохода должна быть более метра.

Если выполняется монтаж кабелей при отрицательной температуре, важно правильно оргаизовать процесс прогрева кабеля, поскольку при неблагоприятных погодных условиях кабельная изоляция теряет свои свойства, становится более твердой, что в итоге увеличивает риск повреждения кабеля в процессе электромонтажа. В основном в этом случае кабель прогревается с применением тока.

Прокладка кабеля в траншее может быть выполнена различными способами, на выбор которого существенное влияние оказывают характеристики объекта:

  • При использовании первого метода барабан с расположенным на нем кабелем монтируют в начале траншеи на непередвигающемся устройстве, а размотка кабеля выполняется ручным способом. При этом кабель сначала сматывается с барабана и укладывается по всей длине линии и лишь затем выполняется непосредственно монтаж кабеля в траншее. Важно в этом случае грамотно рассредоточить рабочих по объект таким образом, чтобы на одного человека приходилось не больше 35 кг нагрузки. Также следует учитывать, что расстановка рабочих должна быть осуществлена так, чтобы во время выполнения работ кабель не касался земли. Если существует необходимость проложить линию под разнообразными препятствиями, следует выделить рабочих, которые будут находиться в местах пересечения и протащят кабель.
  • При использовании второго метода барабан с находящимся на нем кабелем монтируется в начале траншее или на точке, где закончился кабель, находиться барабан при этом должен на статично стоящем устройстве. Размотка кабеля выполняется “петлей”, при этом кабельный конец находится около барабана, а процесс раскатки кабеля начинвется сверху и выполняется в виде петли, нижний сектор которой постепенно монтируется в траншее или раскладывается на ее краю. Если сначала выполнялась размотка кабеля и укладка его на землю, то следующим этапом становится прокладка кабеля в траншее. В процессе размотки, пока кабель не будет снят с барабана до половины, петля должна быть длинной и лишь потом ее делают короче, особенно при нахождении у конца траншеи, что в итоге приводит к тому, что кабель полностью разматывается и остается ровно лежать. При использовании данного метода нет необходимости в привлечении большого числа рабочих. Но у описанного выше способа есть некоторые ограничения, в частности запрещено его использовать, если необходимо протянуть кабельную линию под различными препятствиями. При этом, если препятствия располагаются в начале или конце траншеи, данное ограничение не действует.
  • При использовании третьего метода соединяют технологии первого и второго способа. Чаще всего к этому приходится прибегать при недостаточном количестве рабочих, находящихся на объекте. Для реализации этого способа кабельный барабан монтируется на отдалении от начала траншеи, равном трети общей длины кабеля. Размотка производится следующим образом:
  • Для начала производится размотка первой трети от общей длины кабеля. Процесс выполняется вручную, после чего размотанный кабель перемещают в начало траншеи или к концу первого барабана в случае, если длины кабеля, находящегося на одном барабане, не достаточно для того, чтобы покрыть всю трассу.
  • Далее кабель разматывают методом “петли”, начиная сверху. При этом нижний сектор петли монтируется в траншею или кладется на землю в сторону, являющейся противоположной. Пока не будет размотано две трети кабеля, петлю сдедует делать длинной, а затем ее значительно укорачивают. Данный способ также не требует большого количества рабочих для осуществления процесса. Под препятствиями кабель в самом начале проводится без ограничений, однако на заключительном этапе необходимо все работы производить как можно ближе к кабельному концу.
  • Если условия на объекте не имеют никаких препятствий, то монтажные работы выполняют с помощью спецтехники или автомобилей, на которых находится кабельный барабан. При этом кабель монтируется в траншее или укладывается на ее край. Важно при использовании данного метода следить за тем, чтобы спецтехника не развивала скорость больше 1 км/ч, а также чтобы она не приближалась к краю траншеи ближе, чем на расстоянии равное 1,25 глубины вырытой под прокладку кабеля траншеи.
  • Если условия на объекте довольно непростые, например, если монтаж осложнен большим количеством коммуникаций или инженерных сооружений, расположенных в земле, протяжка кабеля выполняется ручным способом с применением лебедки, ручной или механизированной. Протяжка кабеля в этом случае выполняется по роликам, которые монтируются внутри траншеи на расстоянии 3-5 метров друг от друга.

Специалистами нашей компании выполняется большой спектр работ, в том числе прокладка кабеля в земле в городе Новосибирск. Также наша компания предоставляет широкий спектр разнообразных земляных работ:

  • рытье траншеи для прокладки электрического кабеля;
  • рытье траншеи для прокладки кабелей связи;
  • рытье траншеи для монтажа водопровода;
  • рытье траншеи для монтажа газопровода;
  • рытье траншеи для монтажа иных коммуникаций.

В работе мы используем только передовые технологии и новейшее оборудование, зарекомендовавшее себя по всему миру. В штате нашей компании находятся исключительно высококвалифицированные специалисты, постоянно проходящие курсы повышения квалификации и имеющие допуск к выполнению работ любой сложности, а также умеющие управлять спецтехникой, используемой в монтаже. Нашей компанией практикуется также сдача техники в аренду с обеспечением ее обслуживания, а расценки на наши услуги Вас приятно удивят.

В современном мире все чаще при прокладке кабеля используют спецтехнику, применяемую для рытья траншей. Эта техника выполняет рытье траншей для прокладки кабеля на глубину до 160 см и шириной 21 см, 27 см и 40 см, выполняя всю работу качественно и в сжатые сроки. Используя траншеекопатель можно ускоренно смонтировать, электрический кабель, трубопровод, интернет кабель, а также иные кабели связи, которые используются для прокладки в земле. При этом современные модели техники оборудованы объемным гидроприводом, который значительно облегчает управление траншеекопателем, а также дает возможность выбора скорости, необходимой для производства работ. Благодаря объемному гидроприводу в процессе создания траншеи можно производить ее очистку от мелкого мусора, а также иных включений, наличие которых может привести к повреждению кабельной линии.

Однако процесс рытья и одновременного очищения траншеи не может происходить только за счет наличия гидравлического привода, современные механизмы таже оборудуются еще и особым скребком, позволяющим выполнять данную работу.

Также большое значения для эффективности выполнения работ имеет цепь, оборудованная приспособлениями, которые позволяют проводить рытье траншеи в грунтах любой сложности, захватывая сразу большое количество земли.

В связи с нестабильной экономической ситуацией в мире в последнее время все более актуальной становится тема экономии, в том числе и при выполнении прокладки кабеля. Многие компании стараются предложить альтернативу стандартным методам так, чтобы работа выполнялась также эффективно, но при этом чтобы уложиться в ту сумму, которую планирует потратить Заказчик. Наша компания не исключение, поэтому мы предлагаем нашим клиентам арендовать грунторез, а не привычный экскаватор, оснащенный одним ковшом.

К примеру, ковшовый экскаватор роет траншею шириной 0, 4 м, а грунторез – 0, 21 м, вследствие чего объем работ по рытью траншеи во втором случае значительно меньше, а значит и стоимость также будет отличаться в меньшую сторону. При этом использование грунтореза позволяет выполнять рытье траншеи для полкладки кабеля значительно эффективнее, поскольку он движется вдоль намеченной трассы кабельной линии и параллельно отбрасывает выкопанный грунт, в то время как одноковшовый экскаватор, являясь не настолько маневренным, вынужден выполнять множество дополнительных движений, таких как высыпание грунта, находящегося в ковше, перемещение ковша в траншею, развороты и перемещение вдоль трассы будущей кабельной линии и прочее. Также грунт, вынимаемый из траншеи траншеекопателем, уже является очищенным от различного мусора и примесей, в то время как экскаватор достает грунт вместе с опасными для кабеля включениями и использовать его для обратной засыпки траншеи не допустимо.

Прокладка кабеля при минусовых температурах является не самым простым мероприятием, но при использовании траншеекопателя процесс рытья траншеи выполняется намного быстрее, чем экскаватором для начала работы которого требуется провести подготовительные работы.

В условиях плотной городской застройки, когда при выполнении земляных работ довольно легко повредить подземные коммуникации, траншеекопатель становится незаменимым механизмом, поскольку он оборудован прибором, который обнаруживает проложенные коммуникации и инженерные сооружения, позволяя свести к минимуму возможность вывода их из строя.

Наши высококвалифицированные специалисты выполнят земляные работы любой сложности, используя только высокоэффективное и проверенное новейшее оборудование и технологии. Наши клиенты получают в аренду не только грунторезы, но и им предоставляются дополнительные услуги по обслуживанию механизмов и выполнению финальной засыпке траншеи способом, выбранным Заказчиком. Технологии, которые используют наши специалисты, позволяют рыть траншеи для прокладки кабеля на объектах любой сложности и при любой погоде. Обращаясь к нам, Вы можете быть уверены, что получите высококлассный сервис и сопровождение на всех этапах выполнения работ.

Нашей компанией было произведено большое количество земляных работ в разных городах по всей России. Вот некоторые из них:

  • Рытье траншеи для прокладки кабеля, предназначенного для проведения электроснабжения на автомобильную мойку. Работы выполнялись в конце лета. Длина будущей кабельной линии составляла 170 м, при этом глубина траншеи для прокладки кабеля составляла 1 метр, ширина ее составляла 21 см. Земляные работы на объекте были выполнены за семь часов, из которых пять часов было потрачено на рытье траншеи, а 2 часа на ее засыпку. Условия на объекте были довольно сложными, поскольку в земле присутствовало большое количество различных коммуникаций , мусора, а также спусков и подъемов.
  • Рытье траншеи для монтажа кабельной линии и прокладки водопровода на территории частного дома. Длина траншеи, созданной в результате земляных работ, составила 360 м. Глубина прокладки коммуникаций составляла 1,6 м. Все работы на объекте были выполнены за 7 часов, поскольку создание траншеи было осложнено наличием на объекте крупногабаритного мусора, обнаруженного в земле, а также необходимостью рытья пяти котлованов.
  • Рытье траншеи для прокладки кабеля в здание администрации. Земляные работы проводились в начале осени и заняли в общей сложности 5 часов. Выполнение работы было осложнено необходимостью вскрывать дорожное асфальтированное покрытие, а также покрытие, изготовленное из бетона. При этом рабочими было вырыто девять котлованов для монтажа кабельных муфт.
  • Рытье траншеи, проходящей под автодорогой. Земляные работы ппроизводились на глубину 1,3 метров, общая протяженность кабельной трассы — 590 м. все работы заняли 11,5 часов, из которых пол часа было отведено обсуждению способа рытья траншеи, 9 часов производилось непосредственное рытье траншеи для прокладки кабеля, 2 часа было потрачено на остальные работы. Проведение создания транеши быо осложнено необходимостью девять раз углублять траншею, а также наличие в земле крупногабаритного металлического мусора.
  • Рытье траншеи для прокладки кабеля в коттедж, расположенный на частной территории. Земляные работы осуществлялись на глубину 90 см, общая протяженность кабельной линии составила 875 м. Все работы в целом заняли 16,5 часов, из которых 13,5 часов было потрачено на рытье траншеи для прокладки кабеля, один час было отведено на выбор способа создания траншеи и 2 часа осуществлялась обратная засыпка траншеи грунтом. Работы на объекте были осложнены тем, что создавать траншею пришлось на месте, достаточно густо засеянной лесом, в результате чего корни деревьев, а также остатки от уже разрушенных зеленых насаждений существенно замедляли процесс.
  • Рытье траншеи для прокладки телефонного и интернет-кабеля в земле на территории частного дома. Земляные работы производились на глубину 80 см, общая протяженность кабельной линии — 325 м. Все работы в целом заняли 3,5 часа, из них пол часа были затрачены на выполнение обратной засыпки траншеи, а 3 – на ее создание. Работы на объекте были осложнены необходимостью уборки мусора, оставшегося после осуществления строительных работ, поскольку он не только мешал в организации траншеи, но и представлял опасность для прокладываемого кабеля.
  • Рытье траншеи для монтажа газовой трубы. Земляные работы выполнялись на глубине 1,6 м, общая протяженность пути пролегания кабельной линии составила 365 м. Все работы в целом заняли 10 часов. Работы на объекте были осложнены необходимости довольно часто углублять траншею, а также расчищать объект от мусора, оставшегося после выполнения строительных работ.
  • Рытье траншеи для прокладки кабеля ВОЛС. Земляные работы производились в октябре на глубине 50 см, общая длина пути размещения кабельной линии составила 1640 м. При осуществлении рытья траншеи использовался траншеекопатель, оснащенный цепью шириной 40 см. Все работы в целом заняли 9 часов, из которых 7 часов было потрачено на создание траншеи, а 2 часа – не ее засыпку. Работы на месте электроомнтажа ничем не были осложнены.
  • Рытье траншеи для возведения вышки сотовой связи. Земляные работы производились в ноябре на глубине 120 см, общая длина расположения кабельной линии составила 1340 м. При выполнении рытья траншеи использовался траншеекопатель, оборудованный цепью шириной 21 см. Все работы в целом заняли 26 часов, из которых 19 часов было отведено на создание траншеи, 3 часа было потрачено на ее засыпку, а 4 часа выделено на иные работы. Работы на объекте усложнялись тем, что возведение траншеи выполнялось в грунте, который уже успел промерзнуть на 15 сантиметров в глубину.
  • Рытье траншеи для прокладки кабеля. Земляные работы производились в декабре в течение 14 часов, 12 из которых было отведено на создание траншеи, а 2 часа выделено на ее обратную засыпку. Общая протяженность трассы кабельно линии составила 700 м. Работы на объекте осложнялись тем, что рытье траншеи производилось в грунте, который промерз на 20 см в глубину.
  • Рытье траншеи для прокладки кабеля связи в земле. Земляные работы производились в середине весны на глубине 80 см, траншея создавалась шириной 20 см, а общая длина трассы кабельной линии составила 1250 м. Все работы в целом заняли трое суток.
  • Рытье траншеи для прокладки газопровода, монтируемого в трубе, изготовленной из пластика на частной территории. Земляные работы выполнялись в конце весны с помощью траншеекопателя, оборудованного цепью шириной 20 см. Общая протяженность трассы составила 70 м. Все работы в целом были выполнены в кратчайшие сроки, составившие 6 часов. Работы на объекте осложнялись наличием в грунте крупногабаритного металлического мусора, а также тем, что проложенная линия пересекалась с дорогой, покрытой гравием.
  • Рытье траншеи для прокладки кабеля, используемого при монтаже вышки мобильной связи. Земляные работы производились в середине зимы и составили чуть более четырех суток. Общая протяженность трассы равнялась 2300 м. Работа на объекте осложнялась тем, что рытье траншеи производилось в промерзшем грунте.
  • Рытье траншеи для монтажа оптико-волоконного кабеля в земле к зданию муниципалитета. Общая протяженность трассы равнялась 3600 м.
  • Рытье траншеи рядом с железной дорогой. Земляные работы выполнялись в середине лета, общая протяженность трассы кабельной линии составила 520 м.
  • Рытье траншеи для прокладки газопровода на частной территории. Земляные работы производились на глубине 1.6 м, ширина траншеи составила 21 см, а общая протяженность трассы была равна 210 м. Все работы в целом заняли 4 часа. Работы на объекте не были ничем осложнены.
  • Рытье траншеи для прокладки кабеля, необходимого для электроснабжения одно из учебных учреждений области. Земляные работы велись на глубине 70 см, общая протяженность кабельной трассы составила 620 м.
  • Рытье траншеи для монтажа кабеля уличного освещения. Работы производились в начале лета, общая протяженность трассы составила 440 м. Земляные работы в целом были выполнены за 6 часов. Работа на объекте осложнялась наличием большого количества металлического мусора, находящегося в грунте, а также расположением в непосредственной близости от объекта дороги, покрытой гравием.

© 2019, wpadmincheg963. Все права защищены.

Пошаговая инструкция по прокладке кабеля в траншее — ЗАО «СИ» Тел.: 84992359878 89055749848 [email protected]

Пошаговая инструкция по прокладке кабеля в траншее

  • Перед началом раскатки кабеля необходимо проинструктировать рабочих и грамотно расставить их по точкам на объекте:
  • на устройстве, тормозящем кабельный барабан – 1 ответственный человек;
  • на спуске кабеля с барабана – 1 ответственный;
  • на входе кабеля в траншею — 1 рабочий;
  • контроль кабельного конца – двое ответственных;
  • контроль лебедки — 2 рабочих;
  • на участках смены направления КЛ — по 1 рабочему;
  • при вводе кабеля в трубу или здание — 1 рабочий;
  • при выходе из трубы, а также на простых участках — при необходимости.
  • После того, как связь между участками налажена, главный по участку отдает распоряжение на приведение лебедки в действие. Остановить ее работу может каждый, кто замечает какие-либо неполадки.
  • Скорость выполнения работ определяется сложностью прокладки и особенностями объекта, однако должна быть не быстрее 18 м/мин.
  • Снижение темпа раскрутки барабана не должно происходить резко, поскольку может привести к деформации кабеля. Если крепление конца кабеля, находящегося на барабане, ослабевает, все работы останавливаются и конец вновь надежно фиксируется.
  • При входе кабеля в тоннель или траншею важно внимательном наблюдать, чтобы кабель двигался по роликам и роликовыми конвейерам и не соприкасался со стенами во избежание повреждения
  • Рабочие, которые следят за концом кабеля, должны направлять его при необходимости, используя специальные приспособления. Выполнять эту работу руками запрещено.
  • Рабочие, находящиеся на лебедки, делят свои обязанности следующим образом:
  1. управляет лебедкой;
  2. следит за кабелем.
  • Если при протяжке кабеля в трубе внезапно возникает излишнее натяжение, необходимо уменьшить силу трения, подлив в трубу воды или смазав разрешенными веществами и пр.
  • После выполнения протяжки, концы кабеля располагают таким образом, чтобы их длины хватило для установки муфты, при конец кабеля, находящийся сверху должен быть не меньше 2 м.
  • Трос лебедки открепляется от кабеля, чулок демонтируется. Проверяется капа, находящаяся под чулком.
  • Кабель снимается с роликов, занимает положение в траншее, описанное в проекте, а затем на него монтируются муфты.
  • Проложенный кабель засыпается подготовленным грунтом, толщиной свыше 10 см.
  • Проводится тестирование оболочки кабеля напряжением, равным 10 кВ.
  • Если испытания не прошли успешно, необходимо найти не исправный участок и провести его ремонт, а после повторить тестирование.
  • Кабельные концы герметизируются с помощью кап и специальных трубок.
  • Проложенный кабель вновь засыпается еще одним слоем подготовленного грунта, устанавливается защита от повреждений и оформляется акт на скрытые работы.

Электромонтаж кабеля при минусовых температурах

Разрешается монтаж кабелей без подогрева, если на улице не холоднее -5С. Кабели с оболочкой из полиэтилена могут прокладываться с предварительным подогревом до 20° ниже нуля, прокладка кабеля с ПВХ оболочкой в этом случае возможна до -15° мороза.

Для того, чтобы обогревать кабели, создаются временные помещения с системами нагрева воздуха.

При проведении подогрева необходимо убрать с барабана верхнюю оболочку, внутрь витков установить термометр и назначить человека, который будет отслеживать его показатели. Нагрев кабеля при температуре от +25 до +40°С производится как минимум сутки.

Кабель прокладывается после прогрева в ограниченный период времени, при этом барабан остается в помещении и прогревается до окончания работ.

Дальнейшие работы выполняются по стандартной схеме. Главное помнить, что засыпать кабель замерзшей землей запрещено.

© 2019, wpadmincheg963. Все права защищены.

Монтаж кабельных линий в земле в стиле «10 основных правил»

 ПараметрПояснениеПункт НТД
1. Механическая защитаКабели КЛ 6,10 кВ проложенные в земле должны иметь механическую  защиту плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек  трассы кабелей. При рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы  менее 250 мм, а также для одного кабеля — вдоль трассы кабельной линии.  Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого  кирпича не допускается. Для кабельных линий до 20 кВ, кроме линий выше 1  кВ, питающих электроприемники I категории*, допускается в траншеях с  количеством кабельных линий не более двух применять вместо кирпича  сигнальные пластмассовые ленты, удовлетворяющие техническим требованиям,  утвержденным Минэнерго СССР. Не допускается применение сигнальных лент в  местах пересечений кабельных линий с инженерными коммуникациями и над  кабельными муфтами на расстоянии по 2 м в каждую сторону от пересекаемой  коммуникации или муфты, а также на подходах линий к распределительным  устройствам и подстанциям в радиусе 5 м. По местным условиям, при  согласии владельца линий, допускается расширение области применения  сигнальных лент. Сигнальная лента должна укладываться в траншее над  кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов. При расположении в  траншее одного кабеля лента должна укладываться по оси кабеля, при  большем количестве кабелей — края ленты должны выступать за крайние  кабели не менее чем на 50 мм. При укладке по ширине траншеи более одной  ленты — смежные ленты должны прокладываться с нахлестом шириной не менее  50 мм. При применении сигнальной ленты прокладка кабелей в траншее с  устройством подушки для кабелей, присыпка кабелей первым слоем земли и  укладка ленты, включая присыпку ленты слоем земли по всей длине, должны  производиться в присутствии представителя электромонтажной организации и  владельца электросетей.2.3.83. ПУЭ
2. Глубина прокладки    Глубина заложения кабельных линий от  планировочной отметки должна  быть не менее 0,7 м; 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 линий в здания, а также в  местах пересечения их  с подземными сооружениями при условии защиты  кабелей от механических  повреждений (например, прокладка в трубах).  Прокладка кабельных линий  6—10 кВ по пахотным землям должна  производиться на глубине не менее 1  м, при этом полоса земли над трассой  может быть занята под посевы.2.3.84. ПУЭ 
3. Расстояние между кабелями    При параллельной прокладке кабельных  линий расстояние по  горизонтали в свету между кабелями должно быть не  менее: 100 мм между  силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и  контрольными кабелями2.3.86. ПУЭ 
4. Прокладка кабелей параллельно другим коммуникациям     При параллельной прокладке расстояние  по горизонтали в свету от  кабельных линий напряжением до 35 кВ  до  трубопроводов, водопровода,  канализации и дренажа должно быть не менее 1  м; до газопроводов  низкого, среднего и высокого давления  не менее 1 м;  до газопроводов  высокого давления  не менее 2 м; В стесненных условиях  допускается  уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35  кВ, за  исключением расстояний до трубопроводов с горючими жидкостями и  газами,  до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при  прокладке  кабелей в трубах.
      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 кабельной  линией должен иметь такую теплоизоляцию, чтобы  дополнительный нагрев  земли теплопроводом в месте прохождения кабелей в  любое время года не  превышал 10°С для кабельных линий до 10 кВ.
       При прокладке кабельной линии параллельно с железными дорогами   кабели должны прокладываться, как правило, вне зоны отчуждения дороги.   Прокладка кабелей в пределах зоны отчуждения допускается только по   согласованию с организациями Министерства путей сообщения, при этом   расстояние от кабеля до оси пути железной дороги должно быть не менее   3,25 м, а для электрифицированной дороги  не менее 10,75 м. В стесненных   условиях допускается уменьшение указанных расстояний, при этом кабели   на всем участке сближения должны прокладываться в блоках или трубах.
       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.
      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. Уменьшение указанного расстояния  допускается в каждом отдельном  случае по согласованию с соответствующими  управлениями дорог.
       При прокладке кабельной линии параллельно с ВЛ 110 кВ и выше   расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через крайний   провод линии, должно быть не менее 10 м. Расстояние в свету от   кабельной линии до заземленных частей и заземлителей опор ВЛ выше 1 кВ   должно быть не менее 5 м при напряжении до 35 кВ. В стесненных условиях   расстояние от кабельных линий до подземных частей и заземлителей   отдельных опор ВЛ выше 1 кВ допускается не менее 2 м; при этом   расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через провод   ВЛ, не нормируется. Расстояние в свету от кабельной линии до опоры ВЛ  до  1 кВ должно быть не менее 1 м, а при прокладке кабеля на участке   сближения в изолирующей трубе 0,5 м.
      На территориях  электростанций и подстанций в стесненных условиях  допускается  прокладывать кабельные линии на расстояниях не менее 0,5 м  от подземной  части опор воздушных связей (токопроводов) и ВЛ выше 1 кВ,  если  заземляющие устройства этих опор присоединены к контуру заземления
 подстанций.
2.3.88-93. ПУЭ 
5. Пересечение кабельных линий с другими коммуникациями    При пересечении кабельными линиями  других кабелей они должны быть  разделены слоем земли толщиной не менее  0,5 м; это расстояние в  стесненных условиях для кабелей до 35 кВ 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.
      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.
       При пересечении кабельными линиями 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).
      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. Концы блоков и труб  должны быть утоплены  джутовыми плетеными шнурами, обмазанными  водонепроницаемой (мятой)  глиной на глубину не менее 300 мм.
       При пересечении тупиковых дорог промышленного назначения с малой   интенсивностью движения, а также специальных путей (например, на слипах и   т.п.) кабели, как правило, должны прокладываться непосредственно в   земле.
      При пересечении трассы кабельных линий вновь  сооружаемой железной  неэлектрифицированной дорогой или автомобильной  дорогой перекладки  действующих кабельных линий не требуется. В месте  пересечения должны  быть заложены на случай ремонта кабелей в  необходимом количестве  резервные блоки или трубы с плотно заделанными  торцами. В случае  перехода кабельной линии в воздушную кабель должен  выходить на  поверхность на расстоянии не менее 3,5 м от подошвы насыпи  или от кромки  полотна.
      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.
       При пересечении кабельными линиями въездов для автотранспорта во   дворы, гаражи и т.д. прокладка кабелей должна производиться в трубах.   Таким же способом должны быть защищены кабели в местах пересечения   ручьев и канав
2.3.94-99. ПУЭ 
6. Расстояние между муфтами    При установке на кабельных линиях  кабельных муфт расстояние в  свету между корпусом кабельной муфты и  ближайшим кабелем должно быть не  менее 250 мм. При прокладке кабельных  линий на крутонаклонных трассах  установка на них кабельных муфт не  рекомендуется. При необходимости  установки на таких участках кабельных  муфт под ними должны выполняться  горизонтальные площадки. Для  обеспечения возможности перемонтажа муфт в  случае их повреждения на  кабельной линии требуется укладывать кабель с  обеих сторон муфт с  запасом.2.3.100. ПУЭ
7. Маркировка кабельных линий    Каждая кабельная линия должна быть  промаркирована и иметь свой  номер или наименование. На скрыто  проложенных кабелях в траншеях бирки  устанавливают у конечных пунктов и у  каждой соединительной муфты.3.103., 3.104.  СНиП 3.05.06-85
8. Подсыпка и присыпка кабельных линий    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.2.3.83. ПУЭ
9. Прокладка КЛ змейкой    Кабели следует укладывать с запасом по  длине 1 — 2%. В траншеях и  на сплошных поверхностях внутри зданий и  сооружений запас достигается  путем укладки кабеля «змейкой»3.59.  СНиП 3.05.06-85
10. Ввод кабеля из траншеи в здание    Вводы кабелей в здания, кабельные  сооружения и другие помещения  должны быть выполнены в асбестоцементных  безнапорных трубах в  отфактурованных отверстиях железобетонных  конструкций. Концы труб  должны выступать из стены здания в траншею, а  при наличии отмостки — за  линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь  уклон в сторону траншеи.3.67. СНиП 3.05.06-85

Прокладка кабеля в земле, общие правила и нормы

Вступление

Прокладка кабеля в земле один из способов монтажа кабельных линий. Он позволяет проложить линию скрыто с минимальными затратами на оборудования сооружения для прокладки. Самым простым сооружением для прокладки кабеля в земле является траншея. Самым сложным сооружением — является кабельный туннель.

Выбор способа прокладки кабеля в земле

Способ прокладки кабеля в земле выбирается в зависимости от напряжения кабельной линии, назначения кабельной линии, характера грунта и окружающей инфраструктуры.

Линии электропередачи до 35 киловольт  могут прокладываться в земле в любом кабельном сооружении, а также в траншее. Использование траншее ограниченно на территории электростанций.

На всех остальных территориях, включая города и населенные пункты траншея, из-за недорого устройства, является разрешенным и часто рекомендованным, способом прокладки кабельных ЛЭП.

Важное значение при выборе траншеи, как способа прокладки, имеет грунт. Траншея не может использоваться в пучнистых грунтах и грунтах, которые могут просаживаться. Преимущество отдается грунтам с галькой, песком, щебнем, скальными породами. Количество кабелей для прокладки в траншеи ограниченно четырьмя.

Защита кабелей в земле

Приоритетным использованием для прокладки в земле, являются бронированные кабели с защитным внешним покровом от воздействия химии почв. Их можно прокладывать в оборудованной траншее без трубной защиты.

Однако все кабели от 35 кВ, должны быть защищены 5-ти сантиметровыми бетонными плитами на всем протяжении линии. При напряжении линии до 25 кВ, бетонные плиты можно заменить на один слой кирпича (красного, полнотелого), уложенного поперек линии. Бронированные кабельные линии до 1 кВ, не требуют дополнительной защиты в виде плит или кирпича.

Небронированные кабели могут использоваться для прокладки кабельных линий при следующих условиях монтажа:

Небронированный кабель не требует дополнительной защиты трубами, если глубина его залегания выше 2 метров и траншея оборудована по правилам, а именно. На дне траншеи устроена песчаная подушка, засыпаны кабели мелкой землей без мусора.

Во всех остальных случаях небронированный кабель должен защищаться. По нормативам защита осуществляется стальными уголками, коробами, трубами. По практике прогрессивного строительства для защиты кабеля в земле используются пластиковые трубы низкого давления. Они удобны в работе, надежны в эксплуатации и обслуживании.

Популярным брендом технических пластиковых труб является компания ПротекторФлекс. Изготовленные из термстойкой полимерной композиции они великолепно выполняют защитные функции для кабелей. Кроме этого труба для кабеля в земле ПротекторФлекс  может использоваться в технологии прокладки кабеля горизонтальным направленным бурением.

Прокладка кабеля в земле в частном домостроении

В частном домостроении Прокладка кабеля в земле используется также часто, как воздушный ввод в дом. Ввод кабеля в дом попадает в группу кабельных линий до 1 кВ, поэтому на траншейный кабельный ввод распространяются такие правила:

  • Бронированный кабель в земле не требует защиты, если он не пересекает проезжую дорогу;
  • Глубина траншеи кабельного ввода не менее 70 см. При защите кабеля трубой допускается глубина траншеи 50 см, При прокладке кабеля под дорогами траншея углубляется до 1 метра;
  • Если кабель идёт параллельно дому, от него до фундамента должно быть более 600 мм;
  • Ввод кабеля в дом делается через отверстие в ленте фундамента. Проход кабеля под ним запрещен;
  • Диаметр труб для прокладки кабеля выбирается в три раза больше диаметра самого кабеля;
  • Спуск кабеля от опоры в траншею должен быть защищен трубой, независимо от марки и типа кабеля;
  • Бронированные кабели должны быть заземлены. Кабели с металлической оболочкой тоже нужно заземлить.

Вывод

Прокладка кабеля в земле осуществляется по специальным правилам, подробно описанным в ПУЭ изд.6, глава 2.3. Для частного домостроения прокладка кабельного ввода в дом в земле более удобна в эксплуатации, хотя и требует дополнительных затрат по устройству.

©ehto.ru

Еще статьи

Похожие посты:

Тема 1.2. Монтаж кабельных линий до 10 кв. Прокладка кабельных линий в земле, внутри зданий, в каналах, туннелях и коллекторах.

Таблица 1

Марки кабелей

Вид прокладки и
характер окружающей среды

Условия
прокладки

АСБ, СБ, АБ, ААБ

В земле (траншее) и
по стенам вне зданий при возможности
механических повреждений

Кабель не подвергается
значительным растягивающим усилиям

СК, СП

То же

Кабель может
подвергаться значительным растягивающим
усилиям

АСБГ, СБГ, АПБГ, АБГ

В помещениях с
нормальной средой, а также в сухих и
сырых каналах и туннелях, лежащих
выше и ниже уровня грунтовых вод, и
при наличии возможности попадания в
них грунтовых вод

Кабель не подвергается
значительным растягивающим усилиям
и нет опасности механических повреждений

АГ, ААГ

В помещениях и
туннелях с нормальной средой

Открыто по стенам и
потолкам , а также по станкам и
неподвижным механизмам, если кабель
не подвергается значительным
растягивающим усилиям

АСГ, СГ, СБГ, СА

В сырых помещениях,
туннелях, но при условии отсутствия
паров, газов и кислот, разрушающие
действующих на оболочку, и при отсутствии
опасности в отношении взрыва

Открыто по стенам и
потолкам, на конструкциях и т. д

АБ, АБГ

В помещениях и
туннелях при наличии едких паров,
газов и кислот, разрушающе действующих
на свинцовую оболочку

Открыто по стенам и
потолкам, в конструкциях и т. д

СГТ

В оболочных канализациях
при длине участка кабеля до 50м

Затянутыми в оболочки
из асбестоцементных труб или в
многоканальные блочные плиты допускается

СГ, АСБВ, АСБВГ АОСБВ,
СБВ СБГВ, ОСБВ ААБВ, АБВ, АОБВ

На вертикальных и
крутонаклонных участка трассы кабеля

При разности уровней
до 50 м при условии промежуточных
креплений кабелей

АШВ, ААШВ

Внутри помещения,
в туннелях каналах и ограниченно в
земле ниже и выше грунтовых вод

Кабель не подвергается
растягивающим усилиям

Прокладка кабелей
в земле производится в траншеях. В объем
работ по прокладке кабелей в траншеях
входят подготовительные работы,
устройство траншей, доставка барабанов
с кабелями к месту работ, раскатка кабеля
укладка его в траншее, защита кабеля от
механических повреждений и засыпка
траншеи.

Во время
подготовительных работ доставляют на
трассу необходимые количество кирпича,
песка или мелко просеянной земли, а
также стальные или асбестоцементные
трубы с внутренним диаметром не менее
100 мм для устройства переходов кабельной
линии.

При пересечении
кабельной трассой пешеходных дорожек
в соответствующих местах должны быть
установлены переходные мостики с
барьерами, доставляемые заблаговременно
на трассу.

Приступить к рытью
траншеи можно после того, как будет
проверено по плану или с помощью пробивных
шурфов (если плана нет) отсутствие на
трассе или в опасной близости от нее
подземных сооружений, трубных коммуникаций
или других кабелей. Для этого проверяют
по плану расположение подземных
сооружений, а при отсутствии плана
делают пробные шурфы шириной 350 мм
поперек намеченной трассы; рыть шурфы
надо с большой осторожностью, чтобы не
повредить кабели, трубы или иные
сооружения, которые могут оказаться в
земле.

Траншеи большой
протяженности роют специальными
роторными траншеекопателями, а чаще
обычными землеройными машинами или
экскаваторами.

Траншеи небольшой
протяженности и проходящие под тротуарами
с асфальтобетонным покрытием, а также
траншеи, прокладываемые на стесненных
участках, где применять механизмы
невозможно, роют вручную, пользуясь
ломом и лопатой.

Глубина траншей
должна быть не менее 700 мм, а ширина
такой, чтобы расстояние между несколькими
параллельно проложенными в ней кабелями
напряжением до 10 кВ было не менее 100 мм,
а от стенки траншеи до ближайшего
крайнего кабеля – не менее 50 мм.

Глубина заложения
кабеля может быть уменьшена до 0,5 м на
участках длинной до 5 м при вводе кабеля
в здание, а также в местах пересечения
их с подземными сооружениями при условии
защиты кабеля от механических повреждений
путем прокладки его в асбестоцементных
трубах. В местах изменения направления
трассы траншею роют так, чтобы кабель
можно было уложить в ней с требуемым
радиусом изгиба.

Радиус изгиба
должен иметь по отношению к диаметру
кабеля кратность не менее:

  • 25 – для силовых
    одножильных с бумажной пропитанной
    изоляцией в свинцовой оболочке,
    бронированных и небронированных; для
    силовых многожильных с обедненно
    пропитанной изоляцией и с нестекающими
    пропиткой в общей свинцовой или
    алюминиевой оболочке, бронированных;
    для силовых многожильных с бумажной
    изоляцией в свинцовой или алюминиевой
    оболочке
    для каждой жилы, а также с поливинилхлоридной
    оболочке поверх каждой жилы, бронированных
    и небронированных;

  • 15 – для силовых
    многожильных с бумажной пропитанной
    изоляцией в свинцовой или алюминиевой
    оболочке, а также с поливинилхлоридной
    изоляцией и оболочкой, бронированных
    небронированных; для контрольных
    кабелей с бумажной пропитанной изоляцией
    в свинцовой оболочке, бронированных и
    небронированных;

  • 10 – для силовых
    и контрольных кабелей с резиновой
    изоляцией, в свинцовой или поливинилхлоридной
    оболочке, бронированных.

В местах будущего
расположения кабельных соединений муфт
траншеи расширяют, образуя котлованы.
Котлован для одной кабельной муфты
кабеля напряжением до 10 кВ должен быть
шириной 1,5 м и длинной 2,5 м. Для каждой
следующей рядом укладываемой муфты
ширина котлована должна увеличиваться
на 350 мм.

Вырытые булыжники,
куски асфальта и бетона укладывают на
одной из сторон траншеи или котлована
на расстоянии не менее 1 м от их бровки,
чтобы обеспечить свободное продвижение
работающих вдоль трассы.

Кабели доставляют
к месту укладки в барабанах на специальных
кабельных транспортерах или на
автомашинах, оборудованных устройством
для погрузки, транспортирования и
выгрузки барабана с кабелем. Выгружать
барабаны с кабелем надо осторожно, чтобы
не повредить его и не нанести травму
работающим. Категорически запрещается
сбрасывать барабаны с кабелем автомашин
или транспортеров. Кабель должен быть
выгружен на максимально близком
расстоянии от места раскачки, но так,
чтобы он не мешал движению рабочих, не
создавал угрозы падения в траншею и был
удобно расположен для раскатки.

Доставленные к
месту прокладки кабеля раскатывают с
барабанов при помощи движущегося
транспорта, лебедкой по роликам, вручную
по роликам или без роликов.

При раскатке кабеля
с движущегося транспорта – с автомобиля
или кабельного транспортера – двое
рабочих вращают вручную барабан, сматывая
с него кабель, а два других рабочих
принимают и укладывают кабель в траншее.
Кабель сматывают с барабана сверху, а
не снизу. Раскатку производят при
скорости движения автомашины или
буксируемого транспортера, не превышающей
2,5 км/ч.

При раскатке кабеля
с барабана, находящегося на земле,
последний должен быть приподнят над
землей 200 – 250 мм с помощью стального
вала и двух кабельных домкратов. Под
домкраты подкладывают деревянные доски
толщиной не менее 50 мм, кирпичи или
железобетонные плиты.

До начала раскатки
в траншею устанавливают линейные и
угловые раскаточные ролики: линейные
ролики устанавливают на прямых участках
траншеи через каждые 2 м, а угловые
изгибов и поворотов траншеи.

Прокладка кабелей
в блоках.

Кабельным блоком
называют сооружаемое в земле устройство,
предназначенное для защиты прокладываемых
в нем кабелей от механичесикх повреждений.
Блок
обычно состоит из нескольких труб
(асбестоцементных, керамических и др.)
или железобетонных элементов (панелей)
и относящихся к ним колодцев.

При прокладке
кабельной линии в блоках, они должны
быть доставлены к месту работ и разложенные
вдоль трассы кабеля. Каждый кабельный
блок должен иметь до 10 % резервных
каналов, но не менее одного канала.

Глубина заложения
в земле кабельных блоков должна
приниматься исходя из местных условий,
но не должна быть менее расстояний,
допустимых при прокладке кабелей в
траншеях.

В местах направления
трассы или разветвления кабельных
линий, проложенных в блоках, и в местах
перехода кабелей из блоков в землю
должны сооружаться кабельные колодцы,
обеспечивающие удобное протягивание
кабелей, прокладываемых вновь, а также
дающие возможность легко и быстро
заменять их в процессе эксплуатации.

Для стока влаги
блоки укладывают с уклоном в строну
колодцев не менее чем на 100 мм на каждые
100 м. Кабельные колодцы сооружают на
прямолинейных участках трассы на
расстоянии друг от друга, определенной
прокладываемых кабелей, а также величиной
предельно допустимого тяжения кабеля
при его затяжке в канале блока.

Прокладка кабеля
производится с помощью лебедки. Трос
от лебедки можно затянуть в трубу
несколькими способами, но наиболее
просто это сделать при помощи двух
проволок с крючками на концах. Проволоки
проталкивают с двух концов трубы
одновременно и при встрече в трубе
сцепляют, а затем проволоку вытаскивают
с одной стороны трубы на столько, чтобы
наружу вышло место сцепления проволок.
Далее к концу оставшейся в трубе проволоки
привязывают трос тяговой лебедки, а
другому – контрольный цилиндр и один
или несколько ершей. К последнему ершу
прикрепляют стальной трос диаметром
не менее 12 мм, служащий для протяжки
кабеля.

Для затяжки кабеля
в блоки его закрепляют к тросу чулком,
накладываемым на оболочку кабеля, или
же при помощи зажима. Барабан с кабелем
устанавливают у колодца. Прежде чем
приступить к протяжке кабеля, на трубе
блока устанавливают стальную разъемную
воронку с раструбом, а на край горловины
колодца – желоб, изготовленный из куска
трубы или листовой стали, Воронка служит
для предохранения кабеля и торцовой
части трубы от повреждений при затягивании
кабеля в блок; применение желоба
предотвращает опасный перегиб кабеля
в момент его затягивания в блок.

Кабель следует
протягивать в блоки со скоростью 5 км/ч
и без остановок во избежание воздействия
на него больших усилий при трогании
кабеля с места. До затяжки кабеля в трубу
рекомендуется смазывать его составом
или смазкой УС из расчета 8 – 10 г на 1 м
кабеля.

По окончании
затяжки кабель в блоке отрезают с таким
расчетом, чтобы можно было разделать
его для соединения в муфте.

Если дальнейшая
работа по прокладке кабеля в этот день
прекращается, то на свободные концы
кабелей, находящиеся в колодце и барабане,
напаивают свинцовые или надевают
полиэтиленовые герметизирующие колпачки.
Для обеспечения необходимой герметизации
кабеля на внутреннюю поверхность
полиэтиленового колпачка предварительно
наносят слой клея БФ или БМК, а затем
колпачок надевают на конец кабеля и
закрепляют на его оболочке проволочным
бандажом.

Требования и нормы к прокладке кабельных линий в земле

+7 (495) 925-51-27

  • Главная
  • Продукция
    • Термоусадочные трубки

      • Общего применения

        • Трубка термоусадочная ТУТ

        • Термоусадочная трубка ТУТнг ГОСТ (LS/HF)

        • Термоусадочная трубка Raychman® PBF

        • Термоусадочная трубка Raychman® RBF

        • Термоусадочная трубка Raychman® TCT

        • Термоусадочная трубка ТУТ C

        • Термоусадочная трубка TCT TW

        • Термоусадочная трубка Raychman® PVC (под дерево)

        • Термоусадочная трубка Raychman® PVC

      • Клеевые термоусадочные трубки

        • Термоусадочная трубка Raychman® TCT GW1 (клеевая)

        • Термоусадочная трубка Raychman® TCT GW2 (клеевая)

        • Термоусадочная трубка Raychman® TCT GW3 (клеевая)

        • Термоусадочная трубка Raychman® CFM (клеевая)

        • Термоусадочная трубка ТУТ К (клеевая)

        • Термоусадочная трубка ТУТ К6 (клеевая)

        • Термоусадочная трубка ТУТ КС (клеевая)

        • Термоусадочная трубка ТУТ КТ (клеевая)

        • Термоусадочная трубка Raychman® CFW (клеевая)

        • Термоусадочная трубка Raychman® IAKT (клеевая)

        • Термоусадочная трубка Raychman® SPL (клеевая)

      • Специального применения

        • Термоусадочная трубка Raychman® PTFE

        • Термоусадочная трубка FEP

        • PTFE-FEP двухслойная термоусадочная трубка

        • Термоусадочная трубка Raychman® I-3000

        • Термоусадочная трубка Raychman® I-5000

        • Термоусадочная трубка Raychman® KY 175

        • Термоусадочная трубка Raychman® V 25

        • Термоусадочная трубка Raychman® VT-220

        • Термоусадочная трубка Raychman® TCT Velvet

        • Термоусаживаемые трубки-маркеры AMS / RSFR

      • Высоковольтные трубки

        • Термоусадочная трубка Raychman® TCT HV

        • Термоусадочная трубка ТИШ

        • Термоусадочная антитрекинговая трубка TCT ATR

        • Термоусадочная трубка Raychman® ТВНЭП

        • Термоусадочная композитная, двуслойная трубка Raychman® WDWT

        • Термоусадочная трубка Raychman® WRSBG

        • Термоусадочная трубка Raychman® WRSGY

        • Термоусадочная трубка TCT Protective (WRSHG)

      • Наборы термоусадочных трубок

        • Набор электрика

        • Колор 16

        • Колор 24

        • Колор 32

        • Колор 48

        • Колор 64

        • Супер Колор

        • Колор 100

        • Авто Отличный

        • Универсал Авто

        • Супер Авто

        • Супер Электро

        • Супер Максимум

        • Супер Клеевой

        • Клеевой

        • Мечта карполова

        • Набор оснастки (рыболовный)

        • Универсал Максимум

        • Универсал Электро

        • Специальный рыболовный

        • Универсал АВТО (Профи)

    • Муфты термоусаживаемые

      • Муфты термоусаживаемые до 1 кВ

        • Муфта соединительная термоусаживаемая до 1 кВ в бумажной маслопропитанной изоляции

        • Муфта соединительная термоусаживаемая до 1 кВ в пластмассовой изоляции

        • Муфта переходная термоусаживаемая до 1 кВ в пластмассовой изоляции

        • Муфта ответвительная термоусаживаемая до 1 кВ в пластмассовой изоляции

        • Муфта соединительная термоусаживаемая для погружных насосов

        • Мини-муфта соединительная термоусаживаемая до 1 кВ

        • Мини-муфта концевая термоусаживаемая напряжением до 1 кВ

        • Муфта концевая термоусаживаемая до 1 кВ в бумажной маслопропитанной изоляции

        • Муфта концевая термоусаживаемая до 1 кВ в пластмассовой изоляции

      • Муфты термоусаживаемые до 10 кВ

        • Муфта соединительная термоусаживаемая до 10 кВ в изоляции из сшитого полиэтилена

        • Муфта соединительная термоусаживаемая до 10 кВ в бумажной маслопропитанной изоляции

        • Муфта концевая термоусаживаемая до 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена

        • Муфта концевая термоусаживаемая до 10 кВ с бумажной маслопропитанной изоляцией

      • Муфты термоусаживаемые до 20 кВ

        • Муфта концевая термоусаживаемая до 20 кВ в изоляции из сшитого полиэтилена

        • Муфта соединительная термоусаживаемая до 20 кВ в изоляции из сшитого полиэтилена

      • Муфты термоусаживаемые до 35 кВ

        • Муфта соединительная термоусаживаемая до 35 кВ в изоляции из сшитого полиэтилена

        • Муфта концевая термоусаживаемая до 35 кВ в изоляции из сшитого полиэтилена

    • Термоусадочные материалы

      • Термоусаживаемые перчатки

        • Термоусаживаемая Y-образная перчатка (двупалая разветвленная перчатка)

        • Термоусадочная трубка Raychman® Y-образная

        • Термоусаживаемые шестипалые перчатки Raychman® ТСТ СВ6

        • Термоусаживаемая четырехпалая разветвленная перчатка

        • Термоусаживаемые перчатки Raychman® TCT CB

        • Термоусаживаемые перчатки Raychman® ТУП

      • Термоусадочные капы (колпачки)

        • Термоусадочные колпачки (капы) Raychman® TCT CAP

        • Термоусадочные колпачки (капы) Raychman® ОГТ

      • Термоусадочные рукава и кожухи

        • Изолирующий кожух для соединения высоковольтных шин WRSJB

        • Термоусаживаемые кожухи Raychman® TCT RS

        • Термоусаживаемый ремонтный кожух ТРК

        • Термоусаживаемый рукав для изоляции газовых труб (FRD)

        • Изоляционный рукав HB1571

        • Термоусаживаемый угловой кожух

        • Термоусаживаемый кабельный прямой кожух

        • Термоусаживаемые уплотнители Raychman® УКПт

      • Термоусадочные ленты

        • Термоусаживаемая лента для трубопровода (FRDT)

        • Термоусаживаемая лента Raychman® TCT TAPE

      • Термоусадочные гильзы

        • ASC‐SR Герметичный термоусаживаемый разъем для соединения пайкой

        • Термоусаживаемая гильза КДЗС (защита ВОЛС)

        • Термоусаживаемая гильза Raychman® DYST (под пайку)

        • Термоусаживаемая гильза Raychman® DYBT (под обжим)

    • Комплектующие для термоусаживаемых муфт

      • Комплекты заземления для термоусаживаемых муфт

      • Болтовые соединители (гильзы) и наконечники

        • Наконечники болтовые НБ

        • Наконечники болтовые НК

        • Соединители (гильзы) с круглой полостью типа ГД

        • Соединители (гильзы) со срывными болтами СБ

      • Пружины постоянного давления НРППД

      • Термоусаживаемые юбки Raychman® (изоляторы)

      • Паяльный жир нейтральный (канифольно-стеариновый)

      • Перемычки и шлейфы заземления для кабельных муфт

        • Шлейф заземления муфт ПМ

        • Плоский шлейф заземления ПЗ

        • Перемычка заземления изолированная

      • Медные гильзы под опрессовку ГМ и ГМЛ (лужёные)

      • Медные наконечники под опрессовку ТМ и ТМЛ (лужёные)

    • Крепеж пластиковый

      • Стяжки (хомуты)

        • Пластиковые стяжки (хомуты) кабельные КСО с кольцом

        • Пластиковые стяжки (хомуты) кабельные КСР (многоразового использования)

        • Пластиковые стяжки (хомуты) кабельные КСС

        • Пластиковые стяжки (хомуты) КСЗ повышенной прочности со стальным зубом

        • Пластиковые стяжки (хомуты) разъемные с шариковым замком КСШ (многоразового использования)

        • Пластиковые стяжки (хомуты) кабельные КСМ с площадкой для маркировки

      • Крепление кабеля

        • Дюбель-хомут для крепления кабеля

        • Скоба с гвоздем для крепления кабеля

        • Винтовые клеммные колодки (КК)

        • Клипса для крепления гофры и труб ПВХ

        • Универсальный зажим для крепления кабеля

      • Аксессуары для кабельных стяжек

        • Площадки самоклеящиеся для кабельных стяжек

        • Дюбель для кабельных стяжек

        • Бирки маркировочные

          • Маркировочные треугольные бирки

          • Прямоугольные маркировочные бирки

          • Овальные маркировочные бирки

          • Круглые маркировочные бирки

          • Квадратные маркировочные бирки

        • Площадка с монтажным отверстием (ПМО)

    • Паяльные материалы

      • Удаление припоя

        • Оплётка для удаления припоя 3S-Wick

      • Трубчатые припои

        • Трубчатые припои KOKI JM-20

        • Трубчатые припои KOKI 70M Series

        • Трубчатые припои KOKI 72M Series

      • Флюс для пайки

        • Флюс KOKI TF-M955

        • Флюс KOKI TF-MP2

        • Флюс KOKI TF-M881R

        • Флюс KOKI TF-A254

        • Флюс для селективной пайки на водной основе JS-3000V-3

      • Клеи для поверхностного монтажа

        • Клей KOKI JU-R2S

        • Клей KOKI JU-110

        • Клей KOKI JU-48P

        • Низкотемпературный клей KOKI JU-90-2LHT

        • Клей KOKI JU-120EB

        • Клей KOKI JU-110-3

        • Клей KOKI JU-50P

      • Трафареты

        • Трафареты для нанесения пасты

        • Трафареты для реболлинга микросхем

    • Паяльные пасты

      • Бессвинцовые паяльные пасты

        • KOKI S3X70(811, 812) NT2. Серия паяльных паст для PoP Process

        • KOKI S3X58-CF100-2. Паяльная паста для пайки микросхем после формовки

        • KOKI S3X58-M650-7. Бессвинцовая паяльная паста, специально разработанная для ICT

        • KOKI S3X811-M500-6. Паяльная паста для микро-элементов (до 0201)

        • KOKI GSP. Паяльная паста, разработанная по заказу корпорации TOYOTA

        • KOKI E150DN Series. Бессвинцовая серия паяльных паст для бесконтактного нанесения

        • KOKI S3X48-M406ECO. Паяльная паста для хранения при комнатной температуре

        • KOKI S3X58(48)-M500C-7. Паяльная паста для пайки по сильно окисленным поверхностям

        • KOKI S3X58(48)-A230. Бессвинцовая легко отмываемая паяльная паста

        • KOKI SB6N Series. Бессвинцовая серия паяльных паст с высокой стойкостью к термоударам

        • KOKI S01XBIG58(48)-M500-4, S1XBIG58(48)-M500-4. Модифицированный сплав — замена SAC305

        • KOKI S3X58-G803. Высокопроизводительная паяльная паста с низким образованием пустот и широким диапазоном настройки термопрофиля

        • KOKI S3X48(58)-M500. Высокопроизводительная безсвинцовая паяльная паста

        • KOKI S3X58-M406 — высокопроизводительная паяльная паста

        • KOKI S3X58-HF1000. Высокопроизводительная паяльная паста без галогенов

      • Паяльные пасты с содержанием свинца

        • KOKI SS(SE)5-M953 iD. Универсальная паяльная паста

        • KOKI SS(SE,SSA) 48-M955. Паяльная паста с эффектом самовыравнивания

        • KOKI SS(SE) 58-M955 LV. Паяльная паста с низким формированием пустот

        • KOKI SS(SE,SSA) 48 (58)-M956-2. Паяльная паста с повышенной стойкостью к растеканию.

        • KOKI SS(SE,SSA) 48-M1000-3. Паяльная паста с высокой смачиваемостью

        • KOKI SS(SE)70-A310. Свинецсодержащая паяльная паста для печати с минимальным шагом

        • KOKI SS(SE) 48(58)-A230. Свинецсодержащая легко отмываемая паяльная паста

        • KOKI SS(SE) 48-M650-5. Паяльная паста для ICT

      • Низкотемпературные паяльные пасты

        • KOKI TB48-M742. Бессвинцовая низкотемпературная паяльная паста

        • KOKI TB48-M742 D. Бессвинцовая низкотемпературная паяльная паста

        • KOKI T4AB58-M742D. Безотмывочная низкотемпературная паяльная паста

    • Химия для электроники СТАНДАРТ

      • Очистители загрязнений

        • Dust OFF NF Raychman® — средство для удаления пыли

        • ISO Cleaner Raychman® — универсальный очиститель

        • Label Off Raychman® — средство для удаления самоклеящихся этикеток

        • Contact RC Raychman® — очистка и смазка электрических контактов

        • Mild Cleaner Raychman® — мягкий универсальный очиститель

        • Degreaser HD Raychman® — мощный очиститель для сильных загрязнений

        • Flux Off Raychman® — очиститель печатных плат

        • Contact Wash Raychman® — aэрозоль для мытья электрических контактов

      • Защитные покрытия

        • Antistatik Raychman® — антистатический препарат

        • Urethan Raychman® — изоляционный и защитный лак

        • Acrylak Raychman® — изоляционный акриловый лак

      • Смазочные средства

        • Contact LB Raychman® – антикоррозионная смазка для электрических контактов

        • Dryflon Raychman® — сухая тефлоновая смазка (лубрикант)

        • Silicone Raychman® — силиконовая смазка для пластиков и полимерных деталей

      • Токопроводящие покрытия

        • Graphite Raychman® — термопластичный лак

    • Химия для электроники ПРЕМИУМ

      • Очистители загрязнений Premium

        • Kontakt 60 CRC очиститель — деоксидайзер

        • Video 90 CRC — очиститель магнитных головок

        • Cleaner 601 CRC — мягкий быстросохнущий очиститель-растворитель

        • Printer 66 CRC — смесь растворителей

        • Kontakt WL CRC — aэрозольный очиститель

        • Kontakt PCC CRC — удалитель флюсов

        • Label Off 50 CRC — средство для удаления самоклеящихся этикеток

        • Degreaser 65 CRC — смесь растворителей

        • Kontakt IPA CRC — универсальный очиститель

      • Смазочные средства Premium

        • Kontakt 61 CRC — защитное и смазывающее средство

        • Kontakt Gold 2000 CRC — синтетический лубрикант

        • Kontakt 40 CRC — жидкая проникающая смазка

        • Lub Oil 88 CRC — смазка на основе минерального масла

        • Kontaflon 85 CRC — сухая фторопластовая смазка

        • Fluid 101 CRC — водоотталкивающая жидкость

        • Kontakt 701 CRC — очищенный вазелин в виде спрея

        • Silicone 72 CRC — силиконовая смазка

      • Токопроводящие покрытия Premium

        • EMI 35 CRC — токопроводящее покрытие для пластиковых поверхностей

        • Graphit 33 CRC — токопроводящий лак

        • Antistatik 100 CRC — антистатический препарат

      • Защитные покрытия Premium

        • Plastik 70 CRC — изолирующее и предохраняющее покрытие

        • Urethan 71 CRC — пластичный защитный лак

    • Стеклоармированные трубки

      • Стеклоармированная огнеупорная трубка Raychman® FSHT(C)

      • Стеклоармированная трубка Raychman® FS(H)+ (Flame Retardant)

      • Стеклоармированная трубка Raychman® FA(F)

      • Стеклоармированная трубка Raychman® FS(H)

      • Стеклоармированная трубка Raychman® FPVC(B)

    • Герметики, ленты, термоплавкий клей

      • Изоляционная лента

        • Высоковольтная изоляционная лента HB1501

        • Самоприклеивающаяся изоляционная лента HB1502

        • Полупроводниковая лента HB1503

        • Низковольтная изоляционная лента HB1506

        • Самоприклеивающаяся лента HB1509 (этиленпропилендиеновый каучук)

        • Изоляционная лента для высоковольтных шин HB1516

      • Высокотемпературная изоляционная лента

        • Силиконовая самоприклеивающаяся лента (липкая лента) HB1521

        • Самоприклеивающаяся лента (липкая лента) HB1522

        • Изоляционная лента прозрачная HB1524

        • Лента реагирующая на температуру HB1527

      • Водонепроницаемая изоляционная лента

        • Комплексная водонепроницаемая изоляционная лента HB1504

        • Водонепроницаемая изоляционная лента (ПВХ) HB1514

        • Водонепроницаемая изоляционная лента (полиэтилен) HB1515

        • Эластичная водонепроницаемая изоляционная лента HB1518

        • Огнезащитная изоляционная лента HB1505

        • Огнезащитная изоляционная лента HB1507

      • Заполняющая и герметизирующая изоляционная мастика

        • Клей-расплав Raychman® ЛБ

        • Обычная заполняющая мастика HB1101

        • Мастика выравнивающая напряжение электрического поля HB1104

        • Водонепроницаемая мастика HB1510

        • Водонепроницаемая заполняющая лента HB1512

        • Мастика изоляционная HB1513

        • Заполняющая мастика ЛЗМ-01 Raychman®

        • Герметик водостойкий ЛГМ-03 Raychman®

        • Водонепроницаемая герметизирующая мастика HB1103

    • ВЧ разъёмы

      • BNC-разъёмы

      • N-разъёмы

      • F-разъёмы

      • TNC-разъемы

      • UHF-разъемы

      • FME-разъемы

      • SMA-разъёмы

      • SMB-разъемы

      • MCX-, MMCX-разъемы

    • Печатные платы

    • Материалы холодной усадки

      • Трубка холодной усадки Raychman® CST EPDM

      • Перчатки холодной усадки Raychman® CSF

      • Трубка холодной усадки Raychman® CST

    • Клеммные разъёмы WAGO

    • Средства защиты от поражения электрическим током

      • Диэлектрические перчатки

    • Высокотемпературные материалы

      • Высокотемпературные ткани

        • Стеклоткани с полиуретановым покрытием

        • Стеклоткань пропитанная акриловыми смолами

        • Стеклоармированные ткани с вермикулитовым покрытием

        • Стеклоткань с акриловой смолой (неопреном)

        • Стеклоткань с повышенным температурным сопротивлением

        • Термообработанные (карамелизованные) стеклоткани

        • Стекловолоконные ткани с покрытием PTFE

        • Стекловолоконные ткани ламинированные алюминиевой и миларовой фольгой

        • Текстурированные стекловолоконные ткани ламинированные алюминиевой фольгой

        • Стеклоармированные ткани ламинированные алюминиевой фольгой

        • Стеклопластиковые ткани с силиконовым покрытием

        • Текстурированные стекловолоконные ткани с полиуретановым покрытием

      • Герметизирующие материалы

        • Сальниковые уплотнители

          • Сальниковые уплотнители из арамидного волокна

            • Сальниковый уплотнитель из скрученного Кевлара (арамидное волокно)

            • Сальниковый уплотнитель из Кевлара (арамидное волокно)

Монтаж внешних кабельных линий

В рамках выполнения полного комплекса электромонтажных работ Промтехсервис предлагает услуги по прокладке кабельных линий и силовых кабелей, а также выполнение любых работ по прокладке воздушных кабельных линий. Специалисты нашей компании готовы выполнить поставленную задачу без привлечения сторонних лиц и организаций, так как у нас есть все необходимое оборудование и разрешения для такого рода работ.

Прокладка кабельных линий любой длины осуществляется быстро, качественно и по доступным ценам, вне зависимости от сложности и специфики работ на каждом конкретном объекте.Мастера нашей компании обладают необходимой квалификацией, что позволяет нам выполнять работы по прокладке кабельных линий напряжением до 0,4 кВ, 6 кВ, 10 кВ и 35 кВ. Это позволяет нам реализовывать любые проекты самостоятельно под ключ.

В рамках заказа на прокладку кабельных линий мы изначально работаем над разработкой и подготовкой проекта. Согласовываем всю необходимую документацию; выполнить все подготовительные и основные работы. Также при необходимости мы предоставляем услуги по обслуживанию и ремонту кабельных линий.Мы можем прокладывать кабельные линии несколькими способами: в земле или в траншеях, а также над авиалиниями. Внутри зданий и помещений прокладка кабельных линий осуществляется с помощью специальных каналов и коробов.

На завершающем этапе мы готовы профессионально выполнить комплекс пусконаладочных работ с учетом всех требований нормативной документации, описывающей внедрение электрооборудования. При необходимости возможно применение дополнительных средств гидроизоляции при прокладке кабельных линий в земле.

Наша компания имеет многолетний опыт сотрудничества с производителями электрооборудования. Благодаря этому поставки необходимых материалов осуществляются в короткие сроки и по доступным ценам. Мы готовы предложить нашим клиентам современное электрооборудование и дополнительные материалы, отвечающие требованиям Межгосударственного стандарта и других правил эксплуатационной документации.

Профессионализм и высокий уровень технической подготовки наших сотрудников позволяют нам оказывать любые услуги по электроснабжению на достойном уровне.Даем гарантии на все виды работ и лучшие цены в этой сфере!

различных типов сетевых кабелей, используемых в автоматизации

Что такое сетевые кабели?

Кабель — это средство передачи информации от одного сетевого устройства к другому. Существует несколько типов кабелей, которые обычно используются в локальных сетях. В некоторых случаях в сети будет использоваться только один тип кабеля, в других — различные типы кабелей.

Тип кабеля, выбранного для сети, зависит от топологии, протокола и размера сети. Понимание характеристик различных типов кабелей и того, как они соотносятся с другими аспектами сети, необходимо для создания успешной сети.

В следующих разделах обсуждаются типы кабелей, используемых в сетях, и другие связанные темы.

  • Кабель неэкранированной витой пары (UTP)
  • Кабель экранированной витой пары (STP)
  • Коаксиальный кабель
  • Волоконно-оптический кабель
  • Руководства по установке кабелей
  • Беспроводные локальные сети
  • Кабель неэкранированной витой пары (UTP)

Витая пара бывает двух видов: экранированная и неэкранированная.Неэкранированная витая пара (UTP) является наиболее популярной и, как правило, лучшим вариантом для школьных сетей (см. Рис. 1).

Рис.1. Неэкранированная витая пара

Качество UTP может варьироваться от телефонного провода до сверхскоростного кабеля. Внутри оболочки кабель имеет четыре пары проводов. Каждая пара скручена с разным числом витков на дюйм, чтобы устранить помехи от соседних пар и других электрических устройств.

Чем сильнее скручивание, тем выше поддерживаемая скорость передачи и выше стоимость одного фута.EIA / TIA (Ассоциация электронной промышленности / Ассоциация отрасли электросвязи) установила стандарты UTP и оценила шесть категорий проводов (появляются дополнительные категории).

Категории неэкранированной витой пары

Разъем для неэкранированной витой пары

Стандартный разъем для неэкранированной витой пары — разъем RJ-45. Это пластиковый разъем, который выглядит как большой телефонный разъем (см. Рис. 2). Слот позволяет вставлять RJ-45 только в одном направлении.

RJ расшифровывается как Registered Jack, что означает, что разъем соответствует стандарту, заимствованному из телефонной отрасли. Этот стандарт определяет, какой провод идет к каждому контакту внутри разъема.

Рис. 2. Разъем RJ-45

Кабель экранированной витой пары (STP)

Хотя кабель UTP является наименее дорогим кабелем, он может быть восприимчив к радиопомехам и электрическим частотам (он не должен находиться слишком близко к электродвигателям, люминесцентным лампам и т. Д.).

Если вам необходимо разместить кабель в среде с большим количеством потенциальных помех или если вы должны разместить кабель в чрезвычайно чувствительной среде, которая может быть восприимчивой к электрическому току в UTP, экранированная витая пара может быть решением.

Экранированные кабели также могут помочь увеличить максимальное расстояние между кабелями.

Экранированная витая пара доступна в трех различных конфигурациях:

  1. Каждая пара проводов отдельно экранирована фольгой.
  2. Внутри оболочки находится экран из фольги или оплетки, закрывающий все провода (как группу).
  3. Существует экран вокруг каждой отдельной пары, а также вокруг всей группы проводов (называемой двойной витой парой экрана).

Microsoft Word — Руководство по проводной линии связи.doc x-default

% PDF-1.4
%
52 0 объект
>
endobj
80 0 объект
> поток
application / pdf2014-01-02T10: 44: 03.831-06: 00

  • tpitzen
  • Microsoft Word — Руководство по проводной связи.doc
  • x-по умолчанию
  • 2007-09-10T13: 09: 19-05: 002007-09-10T13: 09: 19-05: 002007-09-10T13: 07: 06-05: 00PScript5.dll Версия 5.2tpitzenPScript5.dll Версия 5.22007-09-10T13 : 09: 19.195ZMicrosoft Word — Wireline manual.docAcrobat Distiller 6.0.1 (Windows) 2007-09-10T13: 07: 06.195ZAcrobat Distiller 6.0.1 (Windows) uuid: 73b70622-1ef1-478c-a978-0aeadc7c16c7uuid: b3baa4a209-8 -4d98-8210-27eb45b4cf5b

    конечный поток
    endobj
    44 0 объект
    >
    endobj
    46 0 объект
    >
    endobj
    47 0 объект
    >
    endobj
    48 0 объект
    >
    endobj
    31 0 объект
    >
    endobj
    33 0 объект
    > поток
    HlI0st5 ^ «8% NHb; gl9, ͸> | pr7U
    2_qQ [т
    ч ~.: 7 @ m ~ 4vB

    11-шаговое руководство по установке антенны HDTV

    С изобретением современного телевидения высокой четкости (HDTV) и антенны HDTV вы можете снова вернуться к временам бесплатных телевизионных программ, не жертвуя резкостью и ясностью, которые вы полюбили при использовании цифрового кабеля.

    Внутренняя или внешняя антенна HDTV?

    Недорогие домашние антенны HDTV могут принимать сигналы HD, если вы живете достаточно близко к телевещательной вышке.

    Если вы не знаете, где находится ближайшая радиовещательная вышка, рекомендуется сначала попробовать использовать комнатную антенну, поскольку это дешевле и проще. Если комнатная антенна HDTV не работает, вы можете вернуть ее и вложить деньги в покупку модели на крыше.

    Имейте в виду, что для установки наружной антенны вам необходимо забраться на крышу. Это потенциально опасно, поэтому не вносите никаких изменений в крышу, если вы не знакомы с этим видом работы.

    В случае сомнений обратитесь к профессионалу.

    Инструменты и материалы, необходимые для установки антенны HDTV

    • HDTV со встроенным цифровым тюнером
    • Всепогодный коаксиальный кабель 72 Ом
    • Провод заземления
    • Антенна HD с монтажным оборудованием
    • Блок заземления коаксиального кабеля и заземляющий браслет (при необходимости)
    • Электродрель
    • Разводной ключ
    • Отвертки
    • Кровельные винты
    • Силиконовый герметик
    • Пистолет для ногтей
    • Гвозди с U-образным зажимом

    ———

    Шаг 1: Сначала проверьте TV

    Если у вас есть антенна на крыше, сначала попробуйте подключить ее к HDTV, чтобы посмотреть, сможете ли вы принять какие-либо каналы.

    Шаг 2. Выбор подходящей антенны HDTV

    На рынке имеется множество антенн HDTV, и это может быть пугающим процессом. Чтобы не нервничать, посетите Antennaweb.org и введите свой адрес, чтобы узнать, где находится ближайшая радиовещательная вышка и какие типы антенн лучше всего подходят в вашем районе.

    Шаг 3: Подготовка к установке

    На Antennaweb.org вам будет предоставлено несколько различных каналов и их компасные заголовки.С помощью компаса определите, в каком направлении должна быть обращена ваша антенна, и наведите ее туда.

    Шаг 4. Установите монтажный кронштейн

    Следуйте инструкциям, прилагаемым к монтажному комплекту, и прикрепите монтажный кронштейн к крыше. Прикрепите кронштейн к крыше кровельными шурупами и нанесите силиконовый герметик вокруг шурупов, чтобы защитить их от проникновения воды.

    Шаг 5: Соберите антенну

    В зависимости от типа приобретаемой антенны вам, возможно, придется ее собрать — или она может быть цельной.

    Шаг 6: Прикрепите антенную стойку

    Ослабьте болты на втулке монтажного кронштейна и вставьте втулку, пока она не достигнет нижней части втулки. Затяните болты так, чтобы столб надежно удерживался на месте.

    Шаг 7. Поместите антенну на опору

    Ослабьте болты на кожухе антенны. Наденьте рукав на штангу, пока верх не встретится с рукавом. Поверните антенну так, чтобы она была обращена в общем направлении вещательной вышки. На время оставьте болты ослабленными, поскольку вам, возможно, придется отрегулировать направление антенны.

    Шаг 8: Проведите временную кабельную линию

    Подключите один конец коаксиального кабеля к выходному разъему кабеля на антенне, а затем проложите кабельную линию к телевизору высокой четкости. Не закрепляйте кабель. Подключите другой конец кабеля к коаксиальному входу на задней панели HDTV и включите телевизор.

    Настройтесь на местные каналы, указанные на веб-сайте Antennaweb.org, чтобы проверить наличие сигнала HD. Возможно, вам придется попросить кого-нибудь посмотреть телевизор, пока вы настраиваете антенну на крыше.

    Шаг 9: Закрепите все

    Как только вы найдете идеальное положение для HD-антенны, закрепите антенну на стойке, затянув болты втулки и отсоедините временный кабель от HDTV. Протяните коаксиальный кабель и заземляющий провод по крыше, закрепляя их по пути с помощью пистолета для гвоздей и изолированных гвоздей с U-образным зажимом.

    Шаг 10: Заземление установки

    • Просверлите отверстие в сайдинге дома, чтобы кабель мог войти внутрь дома.Закрепите коаксиальный кабель, идущий от антенны, к одному концу заземляющего блока.
    • Прикрепите другой конец коаксиального кабеля к другому концу заземляющего блока и пропустите другой конец этого кабеля через отверстие в дом.
    • Подключите один конец заземляющего провода коаксиального кабеля к корпусу антенны, а другой конец — к блоку заземления.
    • Подключите другой провод заземления к блоку заземления и проведите этот провод либо к трубе с холодной водой внутри дома, либо установите стержень заземления во дворе и подключите его.
    • Закрепите заземляющий блок сбоку от дома. Закройте отверстие силиконовым герметиком.

    Шаг 11: Повторно подключите кабель к HDTV

    Проложите коаксиальный кабель к HDTV и подключите его к одному из коаксиальных входов телевизора. Снова включите телевизор и еще раз проверьте свои HD-каналы.

    Обновлено из более ранней версии Дэйвом Донованом.

    Все об аналоговых линиях

    Входящий вызов возникает, когда центральная / офисная АТС передает напряжение вызывного сигнала, обычно 90–105 В переменного тока, 30 Гц, наложенное на напряжение батареи -48 В постоянного тока.Напряжение вызывного сигнала обычно прерывается через 2 секунды включения и 4 секунды отключения. Напряжение переменного тока проходит через конденсатор, который блокирует напряжение постоянного тока, в звонок (телефон) или детектор звонка (УАТС) (Рисунок 8).

    Примечание. Напряжение вызывного сигнала 90–105 В переменного тока (вызывная батарея) передается с частотой 20–40 Гц. Частота снижена по сравнению со стандартными 60 Гц американской электросети. Это было сделано для того, чтобы механические звонки резонировали. Когда переменный ток меняет направление, колокольчик ударяет по колоколу.Более низкая частота позволяет колоколу дольше резонировать между хлопками, что придает колоколу более полный звук.

    Входящий вызов

    Рисунок 8

    Когда линия звонит, УАТС отвечает на вызов, замыкая шлейф, или пользователь поднимает трубку телефона, тем самым замыкая рычаг. CO определяет ток контура постоянного тока (замкнутый рычаг), снимает напряжение вызывного сигнала и устанавливает аудиотракт, позволяющий пройти вызов. Когда УАТС отвечает на вызов, она направляет вызов на соответствующий телефон или консоль оператора и звонит на прибор.

    Отключение вызова

    Когда любой из концов размыкает цепь, вызов прерывается. Обычно на линиях начала шлейфа нет дополнительной сигнализации. Однако некоторые CO могут отправлять управление разъединением. Один из типов называется интервалом открытого переключения (OSI). CO отключает -48 В постоянного тока на 500 миллисекунд. Другой элемент управления называется тональным сигналом отключения линии, когда центральная / офисная АТС отправляет тональный сигнал набора, когда удаленный конец кладет трубку. Этот контроль отключения полезен для специальных устройств, таких как голосовая почта и автоматические операторы.

    Пуск с земли

    Сигнализация наземного запуска очень похожа на запуск контура, однако используется более эффективный метод управления сигнализацией. Из-за задействованной дополнительной сигнализации цепи заземления считаются магистральными, а не линиями.

    Из-за разомкнутой цепи (описанной ниже) УАТС может постоянно контролировать магистраль на предмет сигналов, поступающих от CO. Основным преимуществом магистральных линий с заземлением является то, что они уменьшают вероятность «бликов», столкновения входящих и исходящих вызовов .Это происходит в начальной линии цикла, когда исходящий вызов отправляется одновременно с входящим вызовом непосредственно перед первым звонком входящего вызова.

    Другим преимуществом запуска с земли является положительный сигнал от CO, когда оборудование для сбора цифр находится на линии во время исходящих вызовов. Управление положительным разъединением также доступно с обоих концов.

    Состояние простоя

    Подключения соединительной линии с заземлением на каждом конце разные. На стороне CO провод Ring подключен к батарее –48 В постоянного тока, а провод Tip открыт.У УАТС кольцевой провод открыт, а наконечник подключен к батарее –48 В постоянного тока (Рисунок 9). Эта компоновка допускает существенно больше состояний сигнализации, чем доступно на линиях начала цикла.

    Запуск заземления багажника, состояние холостого хода

    Рисунок 9

    Исходящий вызов

    УАТС захватывает соединительную линию, заземляя кольцевой провод. Это позволяет току течь по кольцевому выводу (рисунок 10).

    УАТС Земля пуск линии

    Рисунок 10

    Датчик тока в АТС «видит» текущий поток, подключает оборудование для считывания цифр, посылает заземление через наконечник, чтобы сигнализировать УАТС, что он готов к приему цифр, и отправляет тональный сигнал набора на УАТС (рисунок 11).

    CO возвращает сигнал на УАТС

    Рисунок 11

    Когда УАТС обнаруживает заземление наконечника, она удаляет заземление кольца и замыкает контур между наконечником и кольцом. На этом этапе аудио путь к вызывающему абоненту установлен, и теперь он может набрать номер своего вызова (рисунок 12).

    Земля стартовая линия в состоянии занятости

    Рисунок 12

    Положительный сигнал заземления наконечника от CO — еще одно основное различие между началом заземления и запуском контура.Системы PBX с соединительными линиями с кольцевым запуском обычно не оборудованы для распознавания тонального сигнала ответа станции. Из-за этого они должны ждать или приостанавливать определенный период времени (таймер задержки) перед отправкой цифр. Этот таймер, если он установлен слишком коротким, позволит УАТС набрать слишком быстро, до того, как CO будет готова с оборудованием сбора цифр. Это вызывает потерю цифр и неправильные или неполные числа. Положительный сигнал заземления наконечника устраняет эту проблему.

    Входящий вызов

    CO инициирует вызов УАТС, заземляя наконечник (Рисунок 13).УАТС воспринимает землю как входящий вызов и не позволяет исходящему вызову использовать эту внешнюю линию. Это один из способов предотвращения ослепления стволами заземления.

    Входящий пусковой канал заземления

    Рисунок 13

    Сразу после посылки заземления на вывод Tip, он посылает вызывное напряжение на провод Ring. УАТС воспринимает заземленный наконечник как входящий звонок и замыкает петлю. CO видит замыкание контура, прекращает вызывное напряжение и устанавливает аудиотракт. УАТС отвечает на вызов, направляя его на соответствующий телефон или пульт оператора.

    Отключение вызова

    Любая из сторон может разъединить вызов, открыв петлю. Когда УАТС отключается, АТС видит провод открытого звонка, предоставленный УАТС, и открывает Совет. CO отключается при размыкании провода наконечника. УАТС видит свободную линию и открывает провод для вызова.

    При сравнении запуска с земли и запуска контура становится очевидным, что имеется более положительная сигнализация во всех режимах с запуском с земли.

    Внешние обменные линии

    Магистрали

    Foreign Exchange практически идентичны стандартным соединительным линиям центрального офиса.Единственная разница в том, что они исходят из удаленного центрального офиса, а не из местного офиса. Они предоставляют услугу или номер из удаленного места. Это позволит звонить в это удаленное место по более низкой цене, используя 7 цифр. Они также позволяют клиентам набирать местный номер, чтобы связаться с компанией, которая физически расположена, например, в другом коде города.

    Шины WATS

    WATS означает «Глобальная телефонная служба». Они могут быть входящими, исходящими или и тем, и другим.Входящие соединительные линии WATS — это бесплатные номера 800, 888 и т. Д. Они бесплатны для вызывающего абонента, и для вызываемой стороны выставляется счет по сокращенной общей ставке времени, а не по времени вызова за вызовом плюс время, как в случае стандартных соединительных линий.

    Исходящие соединительные линии WATS обеспечивают междугородние вызовы, оплачиваемые по групповому тарифу для определенной географической области. В середине 1980-х годов Федеральная комиссия связи США позволила людям выбирать, какой оператор дальней связи они используют. Это называется «равный доступ». Из-за конкуренции, созданной равным доступом, тарифы на междугороднюю связь с прямым набором номера резко упали.Из-за этого исходящие магистрали WATS сейчас становятся менее популярными.

    Магистрали WATS могут запускаться по шлейфу, но обычно с заземлением.

    Соединительные линии для прямого набора номера

    Многие компании хотят, чтобы вызывающие абоненты могли напрямую связываться с пользователями своих систем, без помощи оператора или системы обработки голоса. На заре телефонии единственный способ сделать это — выделить одну линию или соединительную линию для каждого пользователя. Проблема в том, что это может стать очень дорогим.Прямой входящий набор (DID) решает эту проблему. Вызовы на DID исходят от общедоступной АТС и завершаются на аппарате станции УАТС. Традиционно DID были только входящими, но сегодня их можно использовать и для исходящих вызовов (двусторонний DID).

    Клиент DID покупает блок номеров у местной CO. Для этого текста от 555-1000 до 555-1099, блок из ста номеров. У клиента, в зависимости от его трафика DID, будет, например, установлен блок только из 25 соединительных линий DID.

    Когда внешний вызывающий абонент набирает 555-1020, CO выбирает свободную соединительную линию в блоке из 25 соединительных линий и сигнализирует УАТС о том, что у нее есть вызов, используя Wink Start, Delay Dialing или Immediate Start, в зависимости от конструкции соединительной линии. . Когда УАТС отвечает надлежащим образом, CO отправляет цифры 1020. УАТС обнаруживает цифры и направляет вызов на телефон, запрограммированный как добавочный номер 1020, и звонит на прибор. Количество отправляемых цифр может варьироваться в зависимости от услуги и системы, которые использует клиент.Как только количество цифр определено, во время проектирования схемы CO всегда будет отправлять одинаковое количество цифр.

    Такая компоновка позволяет клиенту совместно использовать множество номеров по нескольким соединительным линиям, что дает им значительную экономию на соединительных линиях.

    Часто клиент не использует все присвоенные ему номера. FCC требует, чтобы на эти неиспользованные номера DID ответили и / или идентифицировали каким-либо образом. В зависимости от УАТС неназначенные номера могут быть направлены в различные места, например, к оператору или к записанному объявлению.

    Трусы для галстука E&M

    Сигнализация

    E&M почти в основном используется с межкоммутаторными соединительными линиями. Межкоммутаторные соединительные линии используются для соединения двух УАТС, позволяя вызывающим абонентам звонить туда и обратно. Иногда дополнительные устройства, такие как системы обработки голоса и оборудование для передачи данных, взаимодействуют через межкоммутаторные соединительные линии.

    Межкоммутаторные соединительные линии используют положительную сигнализацию с обоих концов. Они сигнализируют о положенной и снятой трубке с помощью отдельных сигнальных проводов. Отвод E (ухо) является приемным, а отвод M (рот) — передающим.Эти сигнальные провода добавляются к голосовым парам.

    Существует три типа схем сигнализации: Тип I, II и III. Тип III практически не используется. Большинство современных УАТС поддерживают только типы I и II. По этой причине в этом тексте будут обсуждаться только типы I и II.

    Есть две конфигурации для голоса, двухпроводная, одна пара проводов, как и для линий начала петли и четырехпроводная, одна пара передачи (T и R) и одна пара приема (T1 и R1). Обе конфигурации используются со всеми тремя типами соединительных стволов.Для ясности в этом тексте будет показана двухпроводная конфигурация на рисунке 14 и четырехпроводная конфигурация на рисунке 15. Обратите внимание, как на рисунке 15 передающая голосовая пара (T & R) на одном конце провода соединяется с принимающей голосовой парой (T1 & R1) на другом конце и наоборот.

    Когда две УАТС находятся далеко друг от друга, они могут быть подключены через несколько CO. Обсуждаемая сигнализация осуществляется между УАТС и локальной АТС. Линия связи между двумя АТС может быть любой средой, несущей, микроволновой, спутниковой или оптоволоконной связью.По этой причине каждый конец может быть сконфигурирован с разными типами межкоммутаторных соединительных линий. Пока на каждом конце АТС и СО совпадают.

    Тип I

    Тип I — самая простая схема. Он использует только два сигнальных провода, E и M. Ток, протекающий по проводам E или M, должен течь на общую землю. Если УАТС находится слишком далеко от центральной станции и не имеет хорошего общего заземления, тип I ненадежен. Плохое общее заземление также может вызвать шум в голосовых парах. Из-за этого тип I более эффективен для электромеханических АТС, чем для электронных.Он также должен иметь интерфейсное оборудование в центральной станции для правильной работы.

    Позвонить на соединение

    Когда устанавливается вызов УАТС, вывод M переключается с земли на -48 В постоянного тока, CO видит -48 В постоянного тока и отправляет заземление на выводе E на УАТС. Заземление провода E сигнализирует о входящем вызове от CO (Рисунок 14).

    Магистраль E&M типа I, состояние холостого хода

    Рисунок 14

    Тип II

    В отличие от типа I, в типе II используются два дополнительных сигнальных провода, сигнальная земля (SG) и сигнальная батарея (SB).Эти дополнительные провода устраняют проблемы с общим заземлением, связанные с типом I. Эта конфигурация была разработана для электронных систем PBX, поэтому они будут более надежными и менее шумными. Также очень хорошо работает при подключении АТС к АТС. На рисунке 15 показаны четыре сигнальных вывода, одна пара для E и одна пара для M. Обратите внимание, как выводы E и SG УАТС № 1 подключены к выводам M и SB УАТС № 2 и наоборот.

    Магистраль E&M типа II, состояние холостого хода

    Рисунок 15

    Позвонить на соединение

    Для подачи сигнала о снятии трубки вызывающая система замыкает свой M-контакт.Другой конец обнаруживает контурный ток и подключает оборудование для обнаружения цифр и сигнализирует другому концу, используя либо запуск подмигивания, либо набор с задержкой, либо немедленный запуск (обсуждается далее в этом тексте). Некоторые системы отправляют тональный сигнал готовности в дополнение к сигнализации. Вызывающая система отправляет свои цифры. Вызываемая система направляет вызов и звонит на соответствующий инструмент. Когда прибор снимает трубку, вызываемая система замыкает контакт E.

    Отключение вызова

    Любой конец может отключиться, разомкнув соответствующий контакт.Другой конец чувствует разрыв и размыкает контакт.

    Обнаружение цифр

    Для того, чтобы система могла получать цифры, она должна уметь распознавать цифры. Либо DTMF, либо импульсный набор, либо, в некоторых случаях, многочастотный (обычно используется между CO и на международном уровне). Обеспечивать это оборудование для каждой магистрали неэффективно с точки зрения затрат. Особенно, когда магистраль использует цепь только в течение относительно короткого периода времени. Вот почему соединительные линии CO и PBX совместно используют небольшое количество этих каналов.Подключайте оборудование для определения цифр к соединительной линии только на то короткое время, когда они необходимы.
    УАТС и городские АТС

    сигнализируют удаленному концу, когда оборудование для обнаружения цифр готово. Использование либо схем сигнализации, либо отправки гудка, как описано выше. В дополнение к уже обсужденным схемам существует несколько других методов, доступных для передачи сигналов между двумя системами коммутации: набор с задержкой, запуск Wink и немедленный запуск.

    Задержка набора

    Система, использующая отложенный набор, сигнализирует вызывающей системе, снимая трубку во время

    IT Essentials (версия 7.0) Ответы на экзамен по главе 5

    1. Заполните поле.
    Технология, которая позволяет коммутатору подавать питание на такое устройство, как IP-телефон или точка доступа, через кабель для передачи данных, известна как?

  • PoE
  • poe
  • питание через Ethernet
  • Питание через Ethernet
  • Питание через Ethernet
  • POE
  • сквозной Poe
  • сквозная передача poe
  • poe пройти через
  • 2.Какое сетевое устройство регенерирует сигнал данных без сегментации сети?

    Объяснение: Концентраторы иногда называют повторителями, потому что они регенерируют сигнал. Все устройства, подключенные к концентратору, имеют одинаковую полосу пропускания (в отличие от коммутатора, который дает каждому устройству выделенную полосу пропускания).

    3. В какой технологии используется существующая электропроводка для подключения устройств к сети?

    • Z-волна
    • дюймов IPS
    • 802.11
    • Ethernet через питание *

    Пояснение: Ethernet over Power, или сеть Powerline, использует устройство, подключаемое к розетке, и кабель для подключения устройства к сети. IEEE 802.11 — это стандарт для беспроводных сетей. Система предотвращения вторжений (IPS) — это устройство безопасности, которое контролирует весь входящий и исходящий трафик. Z-Wave — это тип сети, используемый в умном доме.

    4. Техника попросили помочь с прокладкой кабеля LAN.Какие два стандарта технический специалист должен изучить перед началом этого проекта? (Выберите два.)

    • Z-волна
    • T568B *
    • T568A *
    • Zigbee
    • 802.11n
    • 802.11c

    Пояснение: T568A и T568B — это схемы подключения, используемые с кабелями Ethernet LAN. IEEE 802.11n и 802.11ac — стандарты беспроводной локальной сети. Zigbee и Z-Wave — стандарты умного дома.

    5.Компания расширяет свой бизнес в другие страны. Все филиалы должны всегда оставаться подключенными к головному офису компании. Какая сетевая технология требуется для поддержки этого сценария?

    Explanation: WAN соединяет несколько локальных сетей, находящихся в географически разделенных местах. MAN соединяет несколько локальных сетей в большом кампусе или в городе. WLAN — это беспроводная локальная сеть, охватывающая довольно небольшую географическую область.

    6. Заказчик рассматривает универсальное устройство для создания домашней сети.Какие три устройства обычно интегрируются в многоцелевое сетевое устройство? (Выберите три.)

    • веб-сервер
    • переключатель *
    • маршрутизатор *
    • почтовый сервер
    • точка беспроводного доступа *
    • Сервер печати

    Объяснение: Веб-сервер может быть программным обеспечением, установленным на компьютере. Сервер электронной почты обычно предоставляется провайдером, например Google или Yahoo, или создается и предоставляется в корпоративной среде.Серверы печати обычно находятся в офисе, а не дома.

    7. Какие два устройства обычно получают питание от PoE? (Выберите два.)

    • точка доступа *
    • основной коммутатор
    • IP-телефон *
    • модульный переключатель
    • маршрутизатор

    Пояснение: Компактные коммутаторы, точки доступа и IP-телефоны могут получать питание от коммутатора с поддержкой PoE. Маршрутизаторы и модульные коммутаторы требуют большого количества энергии и не могут получать питание через кабель Ethernet.

    8. Какие два типа помех сигналов уменьшаются с помощью STP больше, чем с помощью UTP? (Выберите два.)

    • RFI *
    • белый шум
    • МДФ
    • дисперсия
    • EMI *

    Пояснение: RFI, EMI и перекрестные помехи вызывают помехи для электрических сигналов, передаваемых по медным кабелям. И UTP, и STP используют витые пары проводов, которые помогают защитить от перекрестных помех.Однако STP обеспечивает лучшую защиту от RFI и EMI, чем UTP.

    9. Когда принтер будет считаться сетевым хостом?

    • при подключении к коммутатору *
    • при подключении к рабочей станции
    • при подключении к ноутбуку
    • при подключении к ПК

    Explanation: Когда принтер подключен напрямую к сетевому устройству, например концентратору, коммутатору или маршрутизатору, он считается сетевым хостом.

    10. Специалист по сетям был нанят для установки сети в компанию, занимающуюся сборкой авиационных двигателей. В связи с особенностями бизнеса этот район сильно зависит от электромагнитных помех. Какой тип сетевого носителя следует рекомендовать, чтобы на передачу данных не влияли EMI?

    • STP
    • коаксиальный
    • оптоволоконный *
    • UTP

    Пояснение: Оптоволокно использует свет для передачи сигналов.Следовательно, оптоволоконный кабель не подвержен воздействию электромагнитных или радиочастотных помех.

    11. К скольким устройствам может одновременно подключаться устройство Bluetooth?

    Пояснение: Bluetooth — это технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая используется для устройств персональной сети (PAN), таких как сотовые телефоны, клавиатуры, гарнитуры и мыши. Устройство Bluetooth может подключаться максимум к семи другим устройствам, использующим эту технологию 2,4 ГГц.

    12.Какое сетевое устройство принимает решения о пересылке на основе MAC-адреса назначения, содержащегося в кадре?

    • повторитель
    • ступица
    • переключатель *
    • маршрутизатор

    Пояснение: Коммутаторы являются центральной точкой подключения для локальной сети и поддерживают таблицу MAC-адресов. В таблице MAC-адресов есть номер порта, связанный с MAC-адресом для каждого конкретного устройства. Коммутатор проверяет кадр на MAC-адрес назначения.Затем коммутатор просматривает свою таблицу MAC-адресов и, если этот MAC-адрес найден, коммутатор пересылает данные на порт, связанный с этим конкретным MAC-адресом.

    13. Каковы общие функции прокси-сервера?

    • для хранения часто используемых веб-страниц во внутренней сети *
    • для контроля доступа к внутренней сети
    • для обнаружения вредоносных сигнатур путем мониторинга трафика, входящего во внутреннюю сеть
    • для обеспечения доступа к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов

    Explanation: Прокси-сервер часто отвечает за кэширование веб-страниц, к которым часто обращаются внутренние пользователи.Если другой внутренний пользователь запрашивает любую из сохраненных страниц, прокси-сервер может быстро предоставить сохраненные веб-страницы внутреннему пользователю вместо того, чтобы отправлять запрос через Интернет на исходный веб-сервер.

    14. Что характерно для WAN?

    • Он соединяет несколько географически разделенных сетей. *
    • Он охватывает кампус или город, чтобы обеспечить совместное использование региональных ресурсов.
    • Обычно он принадлежит и управляется отдельным домом или компанией.
    • Для подключения пользователей к сети требуется точка беспроводного доступа.

    Explanation: WAN (глобальная сеть) используется для соединения сетей, которые географически разделены и обычно принадлежат поставщику услуг. Поставщик услуг заключает договор на предоставление услуг глобальной сети отдельным лицам и организациям.

    15. Каков правильный порядок слоев модели TCP / IP от верхнего уровня к нижнему?

    • приложение, сеанс, сеть, канал передачи данных, физическое
    • приложение, интернет, доступ к сети, транспорт
    • доступ к сети, транспорт, интернет, приложение
    • приложение, транспорт, интернет, доступ к сети *

    Пояснение: Модель OSI имеет 7 уровней, а модель TCP / IP — 4.Обе модели инкапсулируют данные от отправителя и подготавливают их для передачи получателю по сети определенного типа.

    16. Какой стандарт IEEE работает на частотах беспроводной связи в диапазонах 5 ГГц и 2,4 ГГц?

    • 802.11n *
    • 802,11 г
    • 802.11b
    • 802.11a

    Пояснение: Стандарт 802.11n обратно совместим как со стандартами 802.11a, так и со стандартами 802.11b и, следовательно, работает на частотах 5 и 2 ГГц.4 ГГц.

    17. Какие пары проводов меняют порядок подключения в стандартах 568A и 568B?

    • зеленый и оранжевый *
    • зелено-коричневый
    • синий и коричневый
    • коричневый и оранжевый

    Пояснение: Разница между стандартами 568A и 568B заключается в порядке расположения цветных пар проводов. Между двумя стандартами местами поменяны местами зеленый и оранжевый пары проводов.

    18. Какое устройство обеспечивает беспроводную связь для пользователей в качестве своей основной функции?

    • переключатель
    • маршрутизатор
    • точка доступа *
    • модем

    Объяснение: Коммутатор подключает несколько устройств к сети. Маршрутизатор будет перенаправлять трафик между сетями. Беспроводной маршрутизатор подключит несколько беспроводных устройств к сети. Точка доступа обеспечивает беспроводное подключение к нескольким устройствам и имеет меньше функций, чем беспроводной маршрутизатор.Модем подключит к Интернету дом или небольшой офис.

    19. Какой тип подключения к Интернету обеспечивает максимальную скорость передачи?

    • ISDN
    • Горшки
    • спутник
    • кабель
    • волокно *

    Пояснение: См. Рисунки главы, чтобы увидеть различные типы подключения и скорости.

    20. Пользователь должен выйти в Интернет из дома.Какое устройство необходимо, если пользователь подключается к интернет-провайдеру через телефонную сеть?

    • переключатель
    • сервер
    • Модем DSL *
    • точка беспроводного доступа

    Пояснение: Интернет-провайдеры предлагают подключение к Интернету в домах через телефонную сеть с технологией DSL. Пользователь может подключиться к Интернет-провайдеру через телефонную сеть с помощью модема DSL. Точка беспроводного доступа подключает мобильные устройства к локальной сети.

    21. Какой известный номер порта используется протоколом DHCP (клиентский)?

    Explanation: DHCP — очень важный протокол, который используется для предоставления информации IP-адресации клиентам сети. DHCP-сервер использует UDP-порт 67, а сетевой хост — UDP-порт 68.

    22. Технический специалист с ПК использует несколько приложений при подключении к Интернету. Как ПК может отслеживать поток данных между несколькими сеансами приложений и получать правильные потоки пакетов для каждого приложения?

    • Поток данных отслеживается на основе MAC-адреса назначения технического ПК.
    • Поток данных отслеживается на основе номера исходного порта, используемого каждым приложением. *
    • Поток данных отслеживается на основе IP-адреса источника, который используется ПК техника.
    • Поток данных отслеживается на основе IP-адреса назначения, который используется ПК технического специалиста.

    Explanation: Номер исходного порта приложения генерируется случайным образом и используется для индивидуального отслеживания каждого сеанса, подключающегося к Интернету.Каждое приложение будет использовать уникальный номер исходного порта для обеспечения одновременной связи нескольких приложений через Интернет.

    23. Какой тип сервера будет использоваться для ведения хронологической записи сообщений от контролируемых сетевых устройств?

    • DHCP
    • DNS
    • печать
    • аутентификация
    • системный журнал *

    Объяснение: Сервер системного журнала используется как централизованное место для регистрируемых сообщений от контролируемых сетевых устройств.

    24. Какое сетевое устройство будет наиболее подходящим для обеспечения фильтрации пакетов с отслеживанием состояния, фильтрации электронной почты и услуг VPN?

    • маршрутизатор
    • сервер управления конечной точкой
    • прокси-сервер
    • UTM *
    • TPM

    Explanation: Универсальное устройство управления угрозами (UTM) — это универсальное устройство безопасности, которое может предоставлять брандмауэр, фильтрацию прокси, фильтрацию электронной почты и управление доступом к сети, а также быть точкой, где удаленные пользователи подключаются к компании. с помощью VPN.

    25. Какая беспроводная технология умного дома имеет открытый стандарт, позволяющий подключать до 232 устройств?

    • 802.11ac
    • 802.11n
    • Z-волна *
    • Zigbee

    Пояснение: Z-Wave используется в умных домах для создания беспроводной сети, которая может подключать до 232 устройств. Z-Wave использует полосу частот 908,42 МГц.

    26. Какое сетевое устройство позволяет администраторам удаленно управлять множеством устройств через один интерфейс панели управления?

    • облачный сетевой контроллер *
    • Питание через Ethernet
    • Коммутатор

    • , поддерживающий VLAN
    • сети электропередач

    Explanation: Облачный сетевой контроллер позволяет техническому специалисту контролировать, настраивать и контролировать сетевые устройства, такие как точки доступа или коммутаторы.

    27. Какой тип подключения к Интернету является постоянно действующей службой, использующей радиосигналы, передаваемые с вышки на приемник в доме или офисе?

    • прямая видимость беспроводной *
    • спутник
    • точка доступа
    • сотовый

    Пояснение: Помимо обеспечения возможности подключения к Интернету из дома или офиса, беспроводная связь в пределах прямой видимости также может использоваться для подключения к другим вышкам или для подключения к другому типу магистрального соединения.

    28. Какой тип сервера поддерживает протоколы SMTP, POP и IMAP?

    Объяснение: Простой протокол передачи почты (SMTP) используется для отправки электронной почты. Протокол почтового отделения (POP) и протокол доступа к сообщениям в Интернете (IMAP) используются для получения электронной почты. Все три протокола являются протоколами прикладного уровня.

    29. Клиентский пакет получен сервером. Пакет имеет номер порта назначения 21.Какое служебное приложение запрашивает клиент?

    30. Клиентский пакет получен сервером. Пакет имеет номер порта назначения 137. Какое служебное приложение запрашивает клиент?

    • NetBIOS (NetBT) *
    • SMB / CIFS
    • HTTPS
    • SLP

    31. Клиентский пакет получен сервером. Пакет имеет номер порта назначения 22. Какое приложение службы запрашивает клиент?

    32.Клиентский пакет получен сервером. Пакет имеет номер порта назначения 143. Какое служебное приложение запрашивает клиент?

    33. Клиентский пакет получен сервером. Пакет имеет номер порта назначения 161. Какое служебное приложение запрашивает клиент?

    34. Клиентский пакет получен сервером. Пакет имеет номер порта назначения 23. Какое служебное приложение запрашивает клиент?

    • Telnet *
    • SMB / CIFS
    • HTTPS
    • SLP

    35.Клиентский пакет получен сервером. Пакет имеет номер порта назначения 389. Какое приложение службы запрашивает клиент?

    36. Клиентский пакет получен сервером. Пакет имеет номер порта назначения 25. Какое приложение службы запрашивает клиент?

    37. Клиентский пакет получен сервером. Пакет имеет номер порта назначения 389. Какое приложение службы запрашивает клиент?

    • LDAP *
    • POP3
    • HTTP
    • NetBIOS (NetBT)

    38.Клиентский пакет получен сервером. Пакет имеет номер порта назначения 53. Какое приложение службы запрашивает клиент?

    • DNS *
    • NetBIOS (NetBT)
    • POP3
    • IMAP

    39. Техник просматривает шкафчик для хранения и находит инжектор PoE. Каково предназначение этого устройства?

    • Это устройство, которое можно вставить в середину кабельной трассы для увеличения мощности.*
    • Это устройство, которое позволяет сетевому администратору управлять множеством удаленных сетевых устройств из центра.
    • Он соединяет сеть пользователя с цифровой инфраструктурой телефонной компании, обеспечивая постоянное обслуживание.
    • Он соединяет домашнюю или деловую сеть с компанией, которая обеспечивает подключение к Интернету, а также телевизионные сигналы.

    40. Техник просматривает шкафчик хранения и находит управляемый коммутатор.Каково предназначение этого устройства?

    • Он соединяет несколько конечных устройств и может быть настроен для сетей VLAN и безопасности портов. *
    • Это универсальное устройство безопасности, которое включает в себя функции IDS / IPS, а также службы межсетевого экрана с отслеживанием состояния.
    • Он обеспечивает проводное или беспроводное соединение между конечными устройствами, коммутаторами и маршрутизаторами и в некоторых случаях может восстанавливать слабые сигналы.
    • Он размещается между двумя или более сетями и защищает данные и оборудование от несанкционированного доступа.

    41. Техник обыскивает шкафчик для хранения и находит сетевой разъем Powerline. Каково предназначение этого устройства?

    • Это устройство, которое использует существующую электропроводку для подключения устройств и отправляет данные с использованием определенных частот. *
    • Он размещается между двумя или более сетями и защищает данные и оборудование от несанкционированного доступа.
    • Это универсальное устройство безопасности, которое включает в себя функции IDS / IPS, а также службы межсетевого экрана с отслеживанием состояния.
    • Он соединяет сети и перенаправляет трафик в удаленные сети, используя информацию IP-адресации.

    42. Техник просматривает шкафчик для хранения и находит кабельный модем. Каково предназначение этого устройства?

    • Он соединяет домашнюю или деловую сеть с компанией, которая обеспечивает подключение к Интернету, а также телевизионные сигналы. *
    • Он размещается между двумя или более сетями и защищает данные и оборудование от несанкционированного доступа.
    • Это универсальное устройство безопасности, которое включает в себя функции IDS / IPS, а также службы межсетевого экрана с отслеживанием состояния.
    • Он соединяет сети и перенаправляет трафик в удаленные сети, используя информацию IP-адресации.

    43. Техник просматривает шкафчик хранения и находит неуправляемый коммутатор. Каково предназначение этого устройства?

    • Это устройство, единственной целью которого является подключение конечных устройств и микросегмент ЛВС.*
    • Это универсальное устройство безопасности, которое включает в себя функции IDS / IPS, а также службы межсетевого экрана с отслеживанием состояния.
    • Он обеспечивает проводное или беспроводное соединение между конечными устройствами, коммутаторами и маршрутизаторами и в некоторых случаях может восстанавливать слабые сигналы.
    • Он размещается между двумя или более сетями и защищает данные и оборудование от несанкционированного доступа.

    44. Техник просматривает шкафчик для хранения данных и находит модем DSL.Каково предназначение этого устройства?

    • Он соединяет сеть пользователя с цифровой инфраструктурой телефонной компании, обеспечивая постоянное обслуживание. *
    • Он размещается между двумя или более сетями и защищает данные и оборудование от несанкционированного доступа.
    • Это универсальное устройство безопасности, которое включает в себя функции IDS / IPS, а также службы межсетевого экрана с отслеживанием состояния.
    • Он соединяет сети и перенаправляет трафик в удаленные сети, используя информацию IP-адресации.

    45. Техник просматривает шкафчик хранения и находит точку доступа. Каково предназначение этого устройства?

    • Он использует радиоволны для обеспечения доступа к сети для беспроводных устройств. *
    • Это универсальное устройство безопасности, которое включает в себя функции IDS / IPS, а также службы межсетевого экрана с отслеживанием состояния.
    • Он обеспечивает проводное или беспроводное соединение между конечными устройствами, коммутаторами и маршрутизаторами и в некоторых случаях может восстанавливать слабые сигналы.
    • Он размещается между двумя или более сетями и защищает данные и оборудование от несанкционированного доступа.

    46. Техник просматривает шкафчик хранения и находит маршрутизатор. Каково предназначение этого устройства?

    • Он соединяет сети и перенаправляет трафик в удаленные сети, используя информацию об IP-адресации. *
    • Это универсальное устройство безопасности, которое включает в себя функции IDS / IPS, а также службы межсетевого экрана с отслеживанием состояния.
    • Он обеспечивает проводное или беспроводное соединение между конечными устройствами, коммутаторами и маршрутизаторами и в некоторых случаях может восстанавливать слабые сигналы.
    • Он размещается между двумя или более сетями и защищает данные и оборудование от несанкционированного доступа.

    47. Техник просматривает шкафчик хранилища и находит облачный сетевой контроллер. Каково предназначение этого устройства?

    • Это устройство, которое позволяет сетевому администратору управлять множеством удаленных сетевых устройств из центра.*
    • Он передает небольшие количества постоянного тока по кабелям Ethernet для питания низковольтных устройств, таких как точки беспроводного доступа и
    • камер наблюдения.
    • Он обеспечивает проводное или беспроводное соединение между конечными устройствами, коммутаторами и маршрутизаторами и в некоторых случаях может восстанавливать слабые сигналы.
    • Это устройство, которое можно вставить в середину кабельной трассы для увеличения мощности.

    48. Какая технология чаще всего используется для подключения устройств к PAN?

    • коаксиальный кабель
    • Bluetooth *
    • оптоволоконный кабель
    • IEEE 802.11n беспроводной

    Explanation: Персональная сеть (PAN) соединяет беспроводные устройства, которые находятся в непосредственной близости от человека. Сетевая технология Bluetooth обычно обеспечивает возможность подключения.

    49. Техник просматривает шкафчик хранилища и находит брандмауэр. Каково предназначение этого устройства?

    • Он размещается между двумя или более сетями и защищает данные и оборудование от несанкционированного доступа.*
    • Это устройство, которое можно вставить в середину кабельной трассы для увеличения мощности.
    • Он передает небольшие количества постоянного тока по кабелям Ethernet для питания низковольтных устройств, таких как точки беспроводного доступа и камеры наблюдения.
    • Это устройство, которое использует существующую электропроводку для подключения устройств и отправляет данные с использованием определенных частот.

    50. Какое устройство действует как оконечная точка для кабельных трасс и защищает кабели от проходов?

    • Патч-панель *
    • UTM
    • KVM-переключатель
    • Точка доступа

    51.Что такое модемное соединение?

    • Использование нескольких каналов, которые могут нести различные типы услуг
    • Использование разных частот для передачи сигналов голоса и данных по медному телефонному проводу
    • Использование аналогового модема для передачи данных по голосовым телефонным линиям *
    • Использование разных частот для передачи нескольких сигналов по одной и той же среде

    Объяснение: При коммутируемом подключении к Интернету используется модем для передачи данных по аналоговым телефонным линиям.

    52. Техник просматривает шкафчик хранения и находит сетевую карту Ethernet. Каково предназначение этого устройства?

    • Он соединяет домашнюю или деловую сеть с компанией, которая обеспечивает подключение к Интернету, а также телевизионные сигналы.
    • Это устройство, которое использует существующую электропроводку для подключения устройств и отправляет данные с использованием определенных частот.
    • Это устройство, которое можно вставить в середину кабельной трассы для увеличения мощности.
    • Требуется для подключения компьютера к проводной локальной сети. *

    53. Какой тип разъема используется для подключения аналогового модема к телефонной розетке?

    54. Техник ищет в шкафчике хранилища и находит Cisco ASA 5505-X (UTM). Каково предназначение этого устройства?

    • Это универсальное устройство безопасности, включающее функции IDS / IPS, а также службы межсетевого экрана с отслеживанием состояния.*
    • Он соединяет домашнюю или деловую сеть с компанией, которая обеспечивает подключение к Интернету, а также телевизионные сигналы.
    • Это устройство, которое использует существующую электропроводку для подключения устройств и отправляет данные с использованием определенных частот.
    • Это устройство, которое можно вставить в середину кабельной трассы для увеличения мощности.

    55. Техник просматривает шкафчик и находит патч-панель. Каково предназначение этого устройства?

    • Это устройство, которое можно вставить в середину кабельной трассы для увеличения мощности.
    • Это устройство, которое использует существующую электропроводку для подключения устройств и отправляет данные с использованием определенных частот.
    • Он соединяет домашнюю или деловую сеть с компанией, которая обеспечивает подключение к Интернету, а также телевизионные сигналы.
    • Он обеспечивает проводное или беспроводное соединение между конечными устройствами, коммутаторами и маршрутизаторами и в некоторых случаях может восстанавливать слабые сигналы.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *