Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
рамка малая для текста.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
978.21 Кб
Скачать

2.2 Правила прокладки витой пары

После выбора подходящего типа кабеля, которым вы собираетесь соединить компьютеры и сетевые устройства, и определения места коммутации и распределения можно приступать к прокладке кабеля. При прокладывании кабеля в здании проводку обычно заделывают в стены либо размещают в спе­циальных пространствах под фальшполом или за навесным потолком, а затем выводят в настенные сетевые розетки.

Если проложить кабели в указанных местах невозможно, используются настенные (реже — напольные) кабель-каналы (коробы). Короб — это полая пластиковая сборно-разборная труба, обычно прямоугольной формы, в которой прокладываются сетевые кабели, чаще всего вместе с электрическими.

Стандарты на СКС (Структурированная кабельная система) российский ГОСТ Р 53246-2008, международный ISO 11801 и американский TIA/EIA-568B ничего не сообщают о совместной прокладке кабелей витая пара и электрических кабелей. Ранее в приложении к стандарту TIA/EIA-569 находилась таблица с расстояниями, на которых допускалась совместная прокладка кабелей в зависимости от мощности и экрана.

Но в обновленный стандарт TIA/EIA-569A эта таблица уже не вошла, так как данный вопрос еще недостаточно хорошо изучен. Поэтому ссылаться на нее и приводить ее не имеет смысла. Ниже будет приведены некоторые правила, которые рекомендуется придерживаться при выполнении проектировании и монтажа СКС.

22

2.3 Правила совместной прокладки электрических и слаботочных кабелей

Необходимо запомнить и придерживаться следующих правил совместной прокладки кабелей витая пара и электрических:

  1. между слаботочным кабелем и электрическим должна быть перегородка. Это делается с целью обеспечения электро- и пожаробезопасности;

  2. чем дальше друг от друга находятся электрический кабель и оборудование, потребляющее и распределяющее электрическую мощность, тем меньше воздействий на витую пару;

  3. пересечение электрических и слаботочных кабелей необходимо осуществлять перпендикулярно;

  4. для снижения уровня воздействия можно использовать защищенные витые пары или экранированный кабель витая пара, либо использовать электрический кабель с экраном или прокладывать электрические и витые пары в металлических коробах и трубах;

  5. в коридорах желательно прокладывать пучки электрических и слаботочных кабелей по разным кабелепроводам и каналам, проходящим по разным стенам.

  6. Допускается в одном кабелепроводе прокладывать витопарные и электрические кабели в разных отсеках или секциях, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. из несгораемого материала только в рабочих зонах на расстоянии не более 15-ти метров, если электрическая мощность будет не более 5 кВА.

  7. Э

    23

    лектрические и слаботочные кабели допускается прокладывать параллельно на расстоянии не менее 50 мм друг от друга в разных кабелепроводах или секциях кабелепроводов. Если напряженность электрического поля, образующегося от электрического кабеля, будет более 3 В/м, то необходимо увеличить расстояние между электрическими и слаботочными кабелями или снизить уровень электромагнитных помех.

  8. Витая парные и электрические кабели должны пересекаться только под прямым углом.

  9. Неэкранированные витопарные кабели должны проходить на расстоянии не менее 125 мм от газоразрядных ламп дневного света (люминесцентных ламп) и других высоковольтных устройств, содержащих разрядники.

  10. Неэкранированные витопарные кабели должны прокладываться на расстоянии не менее 1.5 метров от источников сильных электромагнитных помех, образующих напряженность электрического поля свыше 3 В/м.

  11. Распределительные устройства с заделанными неэкранированными витопарными кабелями должны располагаться на расстоянии не менее 3-х метров от источников сильных электромагнитных помех, образующих напряженность электрического поля свыше 3 В/м.

.

24

О

25

птоволоконный кабель (рис.13) отличается от других видов сетевой проводки тем, что передает световые, а не электрические импульсы. Он очень похож на коаксиальный, но вместо медной или алюминиевой жилы используется стекловолокно.

Рис. 13

При этом могут применяться два вида оптоволоконных кабелей: многомодовый (multi-mode) или одномодовый (single-mode).

В относительно дешевом многомодовом кабеле центральное стекловолокно имеет диаметр 50 или 62,5 мкм, а оболочка — 125 мкм. Для передачи сигналов по многомодовому кабелю применяют недорогие светодиодные трансиверы с длиной волны 850 нм.

В

27

высококачественном (но дорогом) одномодовом кабеле волокно тоньше — диаметром 9-10 мкм, а затухание светового сигнала в нем существенно меньше. Кроме того, для передачи сигналов по одномодовому кабелю используются лазерные трансиверы с длиной волны 1300 нм. В результате максимальное расстояние передачи светового сигнала при применении одномодовых кабелей и трансиверов гораздо больше, чем для многомодовых.

Для подключения оптоволоконного кабеля используются специальные коннекторы (рис.14).

Рис 14

М

28

онтаж коннекторов (заделка оптоволоконного кабеля в коннектор) довольно сложен и требует специального оборудования. Правда, в последнее время появились наборы, позволяющие заделывать такие коннекторы и в домашних условиях. Однако их использование требует точности и терпения, поскольку производится путем вклейки оптического волокна в наконечник с последующей сушкой и тонкой шлифовкой.

По сравнению с электрическими кабелями оптоволокно обеспечивает непревзойденные параметры помехозащищенности и защиты передаваемого сиг­нала от перехвата. Кроме того, при его использовании данные удается передавать на существенно большие расстояния, да и теоретически возможные скорости передачи в оптоволокне намного выше. Недостатки оптоволокна — большая стоимость кабеля, сложность заделки коннекторов (при которой требуется сварка стекловолокна) и необходимость применения дополнительных трансиверов, преобразующих световые сигналы в электрические и обратно. Все это заметно повышает общую стоимость развертывания сети, поэтому до сих пор оптоволокно в локальных сетях применяется реже, чем витая пара.

29