
- •1.1. Основные характеристики коаксиального кабеля
- •1.2. Монтаж коаксиального кабеля.
- •Категории кабеля «витая пара»
- •2.1. Разъемы rj-45
- •2.2 Правила прокладки витой пары
- •2.3 Правила совместной прокладки электрических и слаботочных кабелей
- •3.1. Правила прокладки волс
- •Общие требования безопасности.
- •Основные источники
- •Стандарты
- •Дополнительные источники:
- •Интернет- ресурсы:
- •Подпись
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:
между слаботочным кабелем и электрическим должна быть перегородка. Это делается с целью обеспечения электро- и пожаробезопасности;
чем дальше друг от друга находятся электрический кабель и оборудование, потребляющее и распределяющее электрическую мощность, тем меньше воздействий на витую пару;
пересечение электрических и слаботочных кабелей необходимо осуществлять перпендикулярно;
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;
в коридорах желательно прокладывать пучки электрических и слаботочных кабелей по разным кабелепроводам и каналам, проходящим по разным стенам.
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.
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.Витая парные и электрические кабели должны пересекаться только под прямым углом.
Неэкранированные витопарные кабели должны проходить на расстоянии не менее 125 мм от газоразрядных ламп дневного света (люминесцентных ламп) и других высоковольтных устройств, содержащих разрядники.
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.
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