Волоконно-оптический терминал распределительной сети и способ разворачивания волоконного распределительного кабеля

Изобретение относится к волоконно-оптическому терминалу распределительной сети. Обеспечены волоконно-оптический терминал (10) распределительной сети и способ разворачивания волоконного распределительного кабеля. Волоконно-оптический терминал (10) распределительной сети включает в себя распределительную коробку (12), имеющую базу (14) и крышку (16), шарнирно сцепленную с базой (14). База (14) и крышка (16) совместно образуют внутреннюю область (28). Сборка (80) кабельной катушки расположена во внутренней области (28) распределительной коробки (12). Сборка (80) кабельной катушки включает в себя первый фланец (82) и второй фланец (84). Первый фланец (82) имеет фланец (88) и внутренний барабан (86), который продолжается наружу от фланца (88). Второй фланец (84) имеет поддон (140) и наружный барабан (118), который продолжается наружу от поддона (140). Наружный барабан (118) образует канал (126). Наружный барабан (118) находится в зацеплении защелкиванием с внутренним барабаном (86). На поддоне (140) расположено множество адаптеров (142), имеющих первые порты (182). Волоконный распределительный кабель (36) намотан на наружный барабан (118) сборки (80) кабельной катушки. Волоконный распределительный кабель (36) включает в себя множество соединительных концов (186), которые подключены к первым портам (182) множества адаптеров (142). Способ включает в себя этапы, на которых: удаляют с базы (14) крышку (16); выводят из зацепления с фланцем (82) запирающий механизм (200), расположенный во внутренней области (28) распределительной коробки (12); вытягивают конец волоконного распределительного кабеля (36), выступающий из кабельной щели (30) распределительной коробки (12), так что сборка (80) кабельной катушки, расположенная во внутренней области (28) распределительной коробки (12), вращается; осуществляют зацепление запирающего механизма (200) с первым фланцем (82) сборки (80) кабельной катушки; и устанавливают крышку (16) на базе (14). Технический результат - повышение эффективности регулирования длин абонентского кабеля. 4 н. и 18 з.п. ф-лы, 22 ил.

 

Уровень техники

Так как спрос на телекоммуникации растет, то волоконно-оптические сети распространяются на все большие и большие территории. В объектах обслуживания, таких, как многоквартирные дома, апартаменты, кондоминиумы, коммерческие предприятия и т.д., для обеспечения точки абонентского доступа к волоконно-оптической сети применяют волоконно-оптические распределительные коробки. Данные волокнисто-оптические распределительные коробки подсоединены к волоконно-оптической сети абонентскими кабелями, подключенными к сетевому концентратору. Однако, длина абонентного кабеля, необходимая между волоконно-оптической распределительной коробкой и сетевым концентратором, изменяется в зависимости от положения волоконно-оптической коробки относительно сетевого концентратора. В результате есть потребность в волоконно-оптической распределительной коробке, которая может эффективно справляться с изменением длин абонентского кабеля.

Сущность изобретения

Объект данного раскрытия относится к волоконно-оптическому терминалу распределительной сети. Волоконно-оптический терминал распределительной сети включает в себя распределительную коробку, имеющую базу, включающую в себя основную стенку и множество боковых стенок, которые продолжаются наружу от основной стенки. Крышка шарнирно соединена с базой. База и крышка совместно образуют внутреннюю область. Во внутренней области распределительной коробки расположена сборка кабельной катушки. Сборка кабельной катушки включает в себя первый фланец и второй фланец. Первый фланец имеет фланец и внутренний барабан, который продолжается наружу от фланца. Второй фланец имеет поддон и наружный барабан, который продолжается наружу от поддона. Наружный барабан образует канал. Наружный барабан находится в зацеплении защелкиванием с внутренним барабаном. На поддоне расположено множество адаптеров. Каждый из множества адаптеров образует первый порт и, противоположно расположенный, второй порт. Волоконно-оптический кабель намотан на наружный барабан сборки кабельной катушки. Волоконно-оптический кабель включает в себя множество подключаемых концов, которое подключено к первым портам множества адаптеров.

Другой объект данного раскрытия касается способа разворачивания волоконного распределительного кабеля из защитного корпуса. Способ включает в себя этап, на котором удаляют крышку распределительной коробки с базы распределительной коробки. Выводят запирающий механизм, расположенный во внутренней области распределительной коробки, из зацепления с первым фланцем сборки кабельной катушки, которая расположена во внутренней области распределительной коробки. Вытягивают конец волоконного распределительного кабеля, который выступает из кабельной щели распределительной коробки, так что сборка кабельной катушки, расположенная во внутренней области распределительной коробки, вращается. Вводят запирающий механизм в зацепление с первым фланцем сборки кабельной катушки. Устанавливают крышку на базу.

Другой объект данного раскрытия касается волоконно-оптического терминала распределительной сети. Волоконно-оптический терминал распределительной сети включает в себя распределительную коробку, имеющую базу, включающую в себя основную стенку и множество боковых стенок, которые продолжаются наружу от основной стенки. Крышка шарнирно соединена с базой. База и крышка совместно образуют внутреннюю область. Во внутренней области распределительной коробки расположена сборка кабельной катушки. Сборка кабельной катушки включает в себя первый фланец и второй фланец. Первый фланец имеет фланец и внутренний барабан, который продолжается наружу от фланца. Фланец образует углубление, которое продолжается радиально внутрь от наружного края фланца. Второй фланец имеет поддон и наружный барабан, который продолжается наружу от поддона. Наружный барабан образует канал. Наружный барабан находится в зацеплении с внутренним барабаном, так что внутренний барабан расположен в канале наружного барабана. На поддоне расположено множество адаптеров. Каждый из множества адаптеров образует первый порт и, противоположно расположенный, второй порт. Запирающий механизм расположен перемещаемым по основной стенке базы распределительной коробки. Запирающий механизм является перемещаемым между расцепленным положением и зацепленным положением. Запирающий механизм включает в себя участок зацепления, который приспособлен для размещения в углублении в зацепленном положении. Волоконно-оптический кабель намотан на наружный барабан сборки кабельной катушки. Волоконно-оптический кабель включает в себя множество подключаемых концов, которое подключено к первым портам множества адаптеров.

Далее, в последующем описании будет раскрыт ряд дополнительных объектов. Данные объекты могут касаться индивидуальных признаков и сочетаний признаков. Должно быть понятно, что как общее описание, так и последующее подробное описание являются лишь примерными и пояснительными, и не ограничивающими широкой концепции, на которой базируются раскрытые здесь варианты осуществления.

Краткое описание чертежей

Фиг.1 является видом в перспективе волоконно-оптического терминала распределительной сети в соответствии с принципами данного раскрытия.

Фиг.2 является видом в перспективе волоконно-оптического терминала распределительной сети по фиг.1, с удаленной с базы крышкой.

Фиг.3 является видом сбоку волоконно-оптического терминала распределительной сети по фиг.1, с крышкой, шарнирно повернутой под углом относительно базы.

Фиг.4 является видом сбоку волоконно-оптического терминала распределительной сети по фиг.1, с крышкой, передвинутой в первое направление относительно базы.

Фиг.5 является видом в перспективе волоконно-оптического терминала распределительной сети по фиг.2, в разобранном состоянии.

Фиг.6 является видом в перспективе сборки кабельной катушки, пригодной для применения с волоконно-оптическим терминалом распределительной сети по фиг.1.

Фиг.7 является видом в перспективе сборки кабельной катушки по фиг.6.

Фиг.8 является видом сбоку сборки кабельной катушки по фиг.6.

Фиг.9 является видом в разрезе волоконно-оптического терминала распределительной сети по фиг.2.

Фиг.10 является видом сборки кабельной катушки по фиг.6, в разобранном состоянии.

Фиг.11 является видом в перспективе сборки кабельной катушки по фиг.10, в разобранном состоянии.

Фиг.12 является видом в перспективе сборки кабельной катушки по фиг.6.

Фиг.13 является видом сверху сборки кабельной катушки по фиг.6.

Фиг.14 является видом в перспективе комплекта адаптерной колодки, пригодной для применения со сборкой кабельной катушки по фиг.6.

Фиг.15 является видом в перспективе альтернативного варианта осуществления комплекта адаптерной колодки, пригодной для применения со сборкой кабельной катушки по фиг.6.

Фиг.16 является видом в перспективе альтернативного варианта осуществления комплекта адаптерной колодки, пригодной для применения со сборкой кабельной катушки по фиг.6.

Фиг.17 является видом в перспективе альтернативного варианта осуществления комплекта адаптерной колодки, пригодной для применения со сборкой кабельной катушки по фиг.6.

Фиг.18 является видом в перспективе альтернативного варианта осуществления комплекта адаптерной колодки, пригодной для применения со сборкой кабельной катушки по фиг.6.

Фиг.19 является видом в перспективе альтернативного варианта осуществления комплекта адаптерной колодки, пригодной для применения со сборкой кабельной катушки по фиг.6.

Фиг.20 является видом волоконно-оптического терминала распределительной сети в разобранном состоянии.

Фиг.21 является видом в перспективе волоконно-оптического терминала распределительной сети.

Фиг.22 является видом сбоку волоконно-оптического терминала распределительной сети.

Одинаковые ссылочные позиции использованы для всех чертежей при ссылке на один и тот же элемент.

На фиг.1 показан волоконно-оптический терминал 10 распределительной сети. Волоконно-оптический распределительный терминал 10 распределительной сети включает в себя распределительную коробку 12. Распределительная коробка 12 включает в себя базу 14 и крышку 16. В представленном варианте осуществления крышка 16 шарнирно соединена с базой 14.

По фиг.1 и 2 база 14 включает в себя основную стенку 18, первую боковую стенку 20, противоположно расположенную, вторую боковую стенку 22, третью боковую стенку 24, которая продолжается между первой и второй боковыми стенками 20, 22, и, противоположно расположенную, боковую стенку 26. Первая, вторая, третья и четвертая боковые стенки 20, 22, 24, 26 продолжаются наружу от основной стенки 18. В представленном варианте осуществления первая, вторая, третья и четвертая боковые стенки 20, 22,24, 26 являются, в общем, перпендикулярными основной стенке 18.

Крышка 16, основная стенка 18, и первая, вторая, третья и четвертая боковые стенки 20, 22, 24, 26 базы 14 совместно образуют внутреннюю область 28. Первая боковая стенка 20 образует щель 30 для кабеля. В представленном варианте осуществления кабельная щель 30 предназначена для обеспечения доступа во внутреннюю область 28 распределительной коробки 12. Кабельная щель 30 продолжается вдоль первой боковой стенки 20 от первого конца 32 первой боковой стенки 20, которая расположена противоположно основной стенке 18, до второго конца 34, который примыкает к основной стенке 18.

Кабельная щель 30 предназначена для обеспечения пути, по которому распределительный кабель 36 может войти во внутреннюю область 28 распределительной коробки 12. Распределительный кабель 36 приспособлен для подключения к волоконному распределительному центру. В представленном варианте осуществления распределительный кабель 36 включает в себя первый конец 38, имеющий многожильный соединительный разъем 40.

В представленном варианте осуществления распределительная коробка 12 включает в себя вторую щель 41 для кабеля (показанную на фиг.5). Вторая кабельная щель 41 продолжается по четвертой боковой стенке 26 в месте примыкания к первой боковой стенке 20. Вторая кабельная щель 41 приспособлена для обеспечения альтернативного места, по которому распределительный кабель 36 может войти во внутреннюю область 28 распределительной коробки 12.

В представленном варианте осуществления база 14 включает в себя изогнутые по радиусу защитные приспособления 43 (показанные на фиг.5), расположенные во внутренней области 28, примыкающими ко второй кабельной щели 41. Изогнутые по радиусу защитные приспособления 43 приспособлены для предотвращения амортизационного повреждения распределительного кабеля 36 при его разматывании через вторую кабельную щель 41 распределительной коробки 12.

Первая боковая стенка 20 дополнительно образует множество кабельных портов 42. В представленном варианте осуществления кабельные порты 42 расположены в первом конце 32 первой боковой стенки 20, и включают в себя отверстия 44 вдоль первого конца 32. В представленном варианте осуществления кабельные проходы 42 выровнены по ширине W первой боковой стенки 20.

Непосредственно к первой боковой стенке 20 примыкает первая изоляция 45 а. Первая изоляция 45а продолжается по высоте первой боковой стенки 20, и приспособлена для изоляции распределительного кабеля 36 в кабельной щели 30, и кабеля, который проходит через порты 42, от окружающей среды. Вторая изоляция 45b продолжается по высоте четвертой боковой стенки 26, и приспособлена для изоляции от окружающей среды распределительного кабеля во второй кабельной щели 41, если распределительный кабель 36 проходит через вторую кабельную щель 41. В одном варианте осуществления первая и вторая изоляции 45а, 45b представляют собой изоляции пенного типа.

На фиг.1-5 крышка 16 шарнирно соединена с базой 14. База 14 включает в себя множество выступов 46, которые приспособлены для шарнирной установки крышки 16 с базой 14. Третья боковая стенка 24 базы 14 включает в себя первый выступ 46а, расположенный в углу третьей боковой стенки 24, который примыкает к основной стенке 18, и второй боковой стенке 22. Четвертая боковая стенка 26 включает в себя второй выступ 46b, расположенный в углу четвертой боковой стенки 26, и второй боковой стенки 22. В представленном варианте осуществления первый и второй выступы 46а, 46b продолжаются наружу от третьей и четвертой боковых стенок 24, 26 и наружу от второй боковой стенки 22. В представленном варианте осуществления первый и второй выступы 46а, 46b являются, в общем, продолговатыми по форме. Каждый из первого и второго выступов 46а, 46b имеет длину L1 и ширину W1. Длина L1 больше ширины W1.

База 14 дополнительно включает в себя множество фиксаторов 48, которое приспособлено для удерживания крышки 16 в положении относительно базы 14. Фиксаторы 48 расположены вдоль дугообразных выступов 50, которые продолжаются наружу от третьей и четвертых боковых стенок 24, 26. В представленном варианте осуществления дугообразный выступ 50 является участком круга. Дугообразные выступы 50 расположены рядом с углами третьей и четвертой боковых стенок 24,26.

Крышка 16 включает в себя первую стенку 52 и первую и вторую боковины 54, 56, которые продолжаются наружу от первой стенки 52. Первая и вторая боковины 54, 56, в общем, являются перпендикулярными к первой стенке 52. В представленном варианте осуществления первая и вторая боковины 54, 56 перекрывают участок третьей и четвертой боковых стенок 24,26 базы 14, когда крышка 16 находится в закрытом положении.

Первая и вторая боковины 54, 56 крышки 16 включают в себя гнезда 58, которые приспособлены для приема первого и второго выступов 46а, 46b базы 14. Гнезда 58 включают в себя боковину 60. Боковина 60 выполнена так, что гнездо 58, в общем, является цилиндрическим по форме. Боковина 60 ограничивает проход 62 (наилучшим образом показанный на фиг.4), который продолжается по боковине 60. Проход 62, по размерам, выполнен для приема выступа 46 латерально по боковине 60, когда крышка находится под заданным углом а, относительно базы 14. Когда крышка 16 размещена под углом а относительно базы 14, проход 62 выровнен с выступом 46, так что выступ 46 может проходить по проходу 62. В одном варианте осуществления угол а составляет менее около 45°. В другом варианте осуществления угол а находится между 5° и около 30°. В другом варианте осуществления угол а находится между 5° и около 25°. В другом варианте осуществления угол а составляет около 15°.

Крышка 16 дополнительно включает в себя множество захватных удерживающих траверс 64. В представленном варианте осуществления каждая из первой и второй боковин 54, 56 крышки 16 включает в себя захватные удерживающие траверсы 64. Захватные удерживающие траверсы 64 образуют между собой канал 66, который выполнен, по размерам, для приема множества фиксаторов 48 при движении крышки 16 между закрытым положением и открытым положением.

На фиг.1, 3 и 4 показан способ удаления крышки 16 с базы 14. При нахождении в закрытом положении (показанном на фиг.1), крышка 16 является поворотной относительно первого и второго выступа 46а, 46b базы 14 до угла а, так что проходы 62 боковин 60 гнезд 58 крышки 16 выровнены с первым и вторым выступами 46а, 46b базы 14. При совмещенном с первым и вторым выступами 46а, 46b проходе 62, крышка 16 скользит по первому направлению 68 (показанному стрелкой на фиг.4) от базы 14, так что первый и второй выступы 46а, 46b проходят по проходам 62 и выходят из зацепления с гнездами 58. При расцепленных с гнездами 58 первом и втором выступах 46а, 46b, крышка 16 поднимается от базы 14.

По фиг.2 и 5-11, внутренняя область 28 распределительной коробки 12 включает в себя сборку 80 кабельной катушки. Сборка 80 кабельной катушки приспособлена для приема распределительного кабеля 36, так что распределительный кабель 36 смотан в сборку 80 кабельной катушки. Сборка 80 кабельной катушки включает в себя первый фланец 82 и второй фланец 84.

Первый фланец 82 включает в себя внутренний барабан 86 и фланец 88. Внутренний барабан 86 является, в общем, цилиндрическим по форме, и образует внутренний канал 89. Внутренний барабан 86 включает в себя первый осевой концевой участок 90 и второй осевой концевой участок 92. Первый осевой концевой участок 90 включает в себя множество упругих язычков 94. Каждый из упругих язычков 94 включает в себя основной конец 96 и свободный кончик 98. Основной конец 96 зацеплен с внутренним барабаном 86. Свободный кончик 94 продолжается наружу от основного конца 96 в направлении, которое, в общем, параллельно продольной оси 100 внутреннего барабана 86. Свободный кончик 98 включает в себя выступ 102 в виде губы, который продолжается наружу от свободного кончика 98. Выступ 102 в виде губы включает в себя губу 104.

Второй осевой концевой участок 92 внутреннего барабана 86 зацеплен с фланцем 88. В одном варианте осуществления внутренний барабан 86 и фланец 88 являются одним целым.

Фланец 88 является, в общем, цилиндрическим по форме. В представленном варианте осуществления фланец 88 имеет наружный диаметр, который больше наружного диаметра внутреннего барабана 86. Фланец 88 включает в себя первую поверхность 106 и, расположенную противоположно, вторую поверхность 108, и наружный край ПО, который продолжается между первой и второй поверхностями 106, 108, по периферии фланца 88. Внутренний барабан 86 продолжается наружу от первой поверхности 106 в направлении, которое является, в общем, перпендикулярным фланцу 88.

Фланец 88 дополнительно включает в себя углубление 112. Углубление 112 продолжается радиально внутрь от наружного края 110 фланца 88. Углубление 112 продолжается по первой и второй поверхностям 106,108.

Фланец 88 дополнительно включает в себя множество отверстий 114, которые продолжаются по первой и второй поверхностям 106, 108. Отверстия 114 расположены непосредственно рядом с наружной поверхностью 116 внутреннего барабана 86.

Второй фланец 84 включает в себя наружный барабан 118 и поддонный блок 120. В представленном варианте осуществления распределительный кабель 36 намотан на наружный барабан 118 второго фланца 84. Наружный барабан 118 включает в себя первый осевой конец 122 и, противоположно расположенный, второй осевой конец 124, и образует канал 126, который продолжается по первому и второму осевым концам 122,124.

Первый осевой конец 122 включает в себя множество язычков 128. Язычки 128 продолжаются наружу от первого осевого конца 122 в направлении, которое является, в общем, параллельным центральной продольной оси 130 наружного барабана 118. Язычки 128 приспособлены для приема в отверстия 114 фланца 88 первого фланца 82. Зацепление язычков 128 второго фланца 84 и отверстий 114 первого фланца 82 приспособлено для предотвращения вращения первого фланца 82 относительно второго фланца 84.

Канал 126 наружного барабана 118 второго фланца 84 изготовлен, по размеру, для приема внутреннего барабана 86 первого фланца 82. В представленном варианте осуществления внутренний и наружный барабаны 86, 118 приспособлены для зацепления защелкиванием. Наружный барабан второго фланца 84 включает в себя уступ 132, расположенный в канале 126 между первым осевым концом 122 и вторым осевым концом 124. Уступ 132 приспособлен для опирания губы 104 свободного конца 98 упругих язычков 94 внутреннего барабана 86, когда внутренний барабан 86 расположен в канале 126 наружного барабана 118.

Для зацепления внутреннего и наружного барабанов 86, 118, отверстия 114 фланца 88 первого фланца 82 выровнены с язычками 128 первого осевого конца 122 наружного барабана 118 второго фланца 84. Первый осевой концевой участок 90 внутреннего барабана 86 введен в канал 126 первого осевого конца 122 наружного барабана 118. При введении внутреннего барабана 86, свободные концы 98 упругих язычков 94 сгибаются внутрь. Когда губа 104 проходит уступ 132 в канале 126, упругие язычки 94 защелкиваются наружу. Первый и второй фланцы 82, 84 удерживаются вместе путем опирания губы 104 внутреннего барабана 86 и уступа 132 наружного барабана 118.

На фиг.5-7, 12 и 13 показан поддонный блок 120. Поддонный блок 120 включает в себя поддон 140 и множество адаптеров 142.

В представленном варианте осуществления поддон 140 выполнен, в общем, прямоугольной формы. Поддон 140 включает в себя основную стенку 144, которая, в общем, является параллельной фланцу 88 первого фланца 82, когда первый и второй фланцы 82, 84 зацеплены. Основная стенка 144 поддона 140 образует кабельный проход 146, который продолжается через основную стенку 144. Кабельный проход 146 обеспечивает путь, по которому распределительный кабель 36, который наматывают на наружный барабан 118 второго фланца 84 сборки 80 кабельной катушки, может проходить через основную стенку 144.

Поддон 140 включает в себя стойку 148 выходного разветвителя. В представленном варианте осуществления стойка 148 выходного разветвителя включает в себя упругий язычок 150 и множество опор 152, которые продолжаются наружу от основной стенки 144 поддона 140, в общем, в перпендикулярном направлении. Упругий язычок 150 включает в себя участок 154 с выступом в виде губы, который приспособлен для опирания бокового края 156 выходного разветвителя 158. Опоры 152 приспособлены для приема углов выходного разветвителя 158, чтобы удерживать выходной разветвитель 158 в положении.

Распределительный кабель 36, после прохода через кабельный проход 146 в основной стенке 144 поддона 140, направляется на выходной разветвитель 158 в стойке 148 выходного разветвителя. Выходной разветвитель 158 разделяет распределительный кабель 36 на индивидуальные световоды.

Далее световоды распределительного кабеля 36 направляются к множеству изогнутых по радиусу защитных приспособлений 159. Изогнутые по радиусу защитные приспособления 159 расположены на поддоне 140 для формирования кабельной маршрутной петли 161 (лучше всего показанной на фиг.21). Кабельная маршрутная петля 161 приспособлена для хранения избыточной длины световодов распределительного кабеля 36. В представленном варианте осуществления кабельный проход 146 расположен внутри кабельной маршрутной петли 161.

На поддоне 140, внутри кабельной маршрутной петли 161 и рядом со стойками 148 выходного разветвителя, расположено множество направляющих 160 кабельного органайзера. Направляющие 160 кабельного органайзера приспособлены для направления световодов распределительного кабеля 36 из кабельной маршрутной петли 161 в терминальный участок 163 поддона 140.

Терминальный участок 163 поддона 140 включает в себя стойку 162 адаптерной колодки. В представленном варианте осуществления поддон 140 включает в себя первую стойку 162а адаптерной колодки и вторую стойку 162b адаптерной колодки. Первая и вторая стойки 162а, 162b адаптерной колодки представляют собой упругие язычки, которые продолжаются наружу от основной стенки 144, в общем, в перпендикулярном направлении. Каждый их упругих язычков включает в себя свободный конец 164, имеющий выступ 166 в виде губы, который приспособлен для зацепления с комплектом 168 адаптерной колодки (показано на фиг.5).

На фиг.5 и 14-19 показан комплект 168 адаптерной колодки. Комплект 168 адаптерной колодки включает в себя колодку 170, имеющую первый конец 172 и, противоположно расположенный, второй конец 174. Каждый из первого и второго концов 172, 174 включает в себя желоб 176, который приспособлен для приема выступа 166, в виде губы, свободного конца 164 стойки 162 колодки 170.

Колодка 170 образует множество адаптерных отверстий 178. Адаптерные отверстия 178 приспособлены для приема адаптеров 142. В представленном варианте осуществления, на фиг 14, находятся двенадцать адаптеров 142 типа "SC". В представленном варианте осуществления, на фиг.15, находятся двенадцать адаптеров 142 типа "LC". В представленном варианте осуществления, на фиг.16, находятся четыре адаптера 142 типа "dual LC". В представленном варианте осуществления, на фиг.17, находятся восемь адаптеров 142 типа "LC". В представленном варианте осуществления, на фиг.18, находятся два адаптера 142 типа "dual LC". В представленном варианте осуществления, по фиг.19, находятся четыре адаптера 142 типа “LС".

Каждый адаптер 142 включает в себя первый порт 182 и, противоположно расположенный, второй порт 184. Первый порт 182 приспособлен для приема подключаемых концов 186 (показано на фиг.5) световодов распределительного кабеля 36, в то время как второй порт 184 приспособлен для приема подключаемых концов 188 (показано на фиг.5) абонентских кабелей, которые направлены из распределительной коробки 12 по абонентскому адресу, например, в помещение абонента.

На фиг.5 при зацепленном в первой и второй стойках 162а, 162b комплекте 168 адаптерной колодки, световоды распределительного кабеля 36 направлены из выходного разветвителя 158 к направляющим 160 кабельного органайзера. Далее световоды направлены к первым портам 182 адаптеров 142, расположенных на колодке 170.

На фиг.5, 9 и 20 показано зацепление сборки 80 кабельной катушки с базой 14. Сборка 80 кабельной катушки зацеплена с базой 14, так что сборка 80 кабельной катушки может вращаться во внутренней области 28 распределительной коробки 12. В представленном варианте осуществления втулка 190 обеспечивает зацепление между сборкой 80 кабельной катушки и основной стенкой 18 базы 14.

Втулка 190 является, в общем, цилиндрической, по форме. Втулка 190 включает в себя первый осевой конец 192 и второй осевой конец 194. Первый осевой конец 192 втулки 190 включает в себя торцевую поверхность 196 (показанную на фиг.9). Торцевая поверхность 196 приспособлена для опирания на основную стенку 18 базы 14. Торцевая поверхность 196 образует отверстие 198, которое продолжается через торцевую поверхность 196. Отверстие 198 приспособлено для приема крепежной детали (например, винт, болт, и т.п.).

Первый осевой конец 192 имеет наружный диаметр, который меньше внутреннего диаметра канала 89 внутреннего барабана 86, так что первый осевой конец 192 втулки 190 может быть введен во внутренний канал 89 внутреннего барабана 86. Второй осевой конец 194 имеет наружный диаметр, который больше внутреннего диаметра внутреннего канала 89 внутреннего барабана 86, но меньше внутреннего диаметра канала 126 наружного барабана 118. При расположенном во внутреннем канале 89 первом осевом конце 192 втулки 190 и крепежной детали, сцепляющей торцевую поверхность 196 с основной стенкой 18, второй осевой конец 194 упирается в свободный конец 98 упругих язычков 94 первого фланца 82 и обеспечивает зацепление сборки 80 кабельной катушки с основной стенкой 18. Поскольку втулка 190 является, в общем, цилиндрической, по форме, сборка 80 кабельной катушки может вращаться вокруг втулки 190.

На фиг.2 и 21 показан запирающий механизм 200. Запирающий механизм 200 приспособлен для предотвращения вращения сборки 80 кабельной катушки. Запирающий замок 200 приспособлен для скольжения по основной стенке 18 базы 14.

Запирающий замок 200 включает в себя тело 202, имеющее участок 204 зацепления, и ручной участок 206. В представленном варианте осуществления ручной участок 206 является, в общем, перпендикулярным участку 204 зацепления.

Участок 204 зацепления включает в себя первый конец 208. Первый конец 208 приспособлен для зацепления с углублением 112 первого фланца 82.

Участок 204 зацепления образует направляющую щель 210. Направляющая щель 210 приспособлена для приема кондуктора 212, который продолжается наружу от основной стенки 18 базы 14. Длина направляющей щели 210 является, в общем, больше длины кондуктора 212, так что запирающий механизм 200 является перемещаемым между зацепленным положением (показано на фиг.21) и расцепленным положением. Направляющая щель 210 включает в себя первый осевой конец 214 и, противоположно расположенный, второй осевой конец 216. В зацепленном положении кондуктор 212 основной стенки 18 упирается в первый осевой конец 214 направляющей щели 210, так что первый конец 208 участка 204 зацепления расположен в углублении 112 первого фланца 82. В расцепленном положении проводник 212 упирается во второй осевой конец 216 направляющей щели 210, так что первый конец 208 участка 204 зацепления выходит из зацепления с углублением 112.

Ручной участок 206 включает в себя зажимной участок 218. В представленном варианте осуществления зажимной участок 218 представляет собой множество ребер, которое продолжается поперек ручного участка 206.

На фиг.2-5, 21 и 22 показан способ разворачивания распределительного кабеля 36. При удаленной с базы 14 крышке 16 с использованием описанного ранее способа, и при запирающем механизме 200 в зацепленном положении, распределительный кабель 36 может быть размотан со сборки 80 кабельной катушки вытягиванием его на себя. При вытягивании распределительного кабеля 36 сборка 80 кабельной катушки вращается вокруг втулки 190. Поскольку адаптеры 142 зацеплены с поддоном 140, который вращается в унисон со сборкой 80 кабельной катушки, то подключаемые концы 186 световодов распределительного кабеля 36 могут быть подключены к первым портам 182 адаптеров 142, пока распределительный кабель 36 разматывают со сборки 80 кабельной катушки 80.

После того, как распределительный кабель 36 размотан со сборки 80 кабельной катушки, подключаемые концы 188 абонентских кабелей могут быть подключены ко вторым портам 184 адаптеров 142. Для предотвращения движения сборки 80 кабельной катушки во время установки подключаемых концов 188 абонентских кабелей во вторых портах 184 адаптеров 142, углубление 112 первого фланца выравнивают с участком 204 зацепления запирающего механизма 200. Когда углубление 112 выровнено с участком 204 зацепления, запирающий механизм 200 вручную вводят в зацепленное положение, так что первый конец 208 участка 204 зацепления располагается в углублении 112 первого фланца 82.

При запирающем механизме 200 в зацепленном положении комплект адаптерной колодки является, в общем, параллельным первой боковой стенке 20. В одном варианте осуществления вторые порты 184 адаптеров 142, в общем, выровнены с кабельными портами 42 первой боковой стенки базы 14.

Как указано ранее, фланец 88 первого фланца 82, является, в общем, круглым, по форме, в то время как поддон 140 второго фланца 84 является, в общем, прямоугольным, по форме. В представленном варианте осуществления ширина поддона 140 является несколько меньшей ширины внутренней области 28 распределительной коробки 12. Основная стенка 144 поддона 140 смещена от основной стенки 18 базы 14 на первую высоту. Первая высота является большей высоты второй, третьей и четвертой боковых стенок 22, 24, 26 базы 14. Таким образом, при зацепленной с базой 14 крышке 16, сборка 80 кабельной катушки защищена от вращения взаимным примыканием поддона 140 с крышкой 16. При снятой крышке 16 и запирающем механизме 200 в расцепленном положении сборка 80 кабельной катушки может свободно вращаться, поскольку поддон 140 расположен на смещенной высоте, которая превышает высоту базы 14.

Специалистам в данной области техники будут очевидны различные модификации и изменения данного раскрытия без отступления от объема и существа данного изобретения, и должно быть понятно, что объем данного изобретения нельзя ограничивать принятыми здесь иллюстративными вариантами осуществления.

1. Волоконно-оптический терминал распределительной сети, содержащий
распределительную коробку, имеющую базу с основной стенкой и с несколькими боковыми стенками, направленными наружу от основной стенки,
крышку, шарнирно соединенную с базой так, что база и крышка совместно образуют внутреннюю область,
сборку кабельной катушки, расположенную во внутренней области распределительной коробки и включающую в себя,
первый фланец, имеющий фланец, и внутренний барабан, направленный наружу от фланца и снабженный внутренним каналом, предназначенным для установки втулки, выполненной с возможностью присоединения к основной стенке распределительной коробки,
второй фланец, имеющий поддон прямоугольной формы и наружный барабан, который направлен наружу от поддона и образует канал, при этом наружный барабан находится в зацеплении защелкиванием с внутренним барабаном так, что первый и второй фланцы могут в унисон вращаться вокруг втулки,
несколько адаптеров, расположенных на поддоне и образующих первый порт, и противоположно расположенный второй порт, и
волоконно-оптический кабель, намотанный на наружный барабан сборки кабельной катушки и включающий в себя множество подключаемых концов, подключенных к первым портам адаптеров.

2. Волоконно-оптический терминал распределительной сети по. 1, отличающийся тем, что содержит запирающий механизм, шарнирно связанный с основной стенкой распределительной коробки и выполненный с возможностью предотвращения вращения сборки кабельной катушки.

3. Волоконно-оптический терминал распределительной сети по п. 2, отличающийся тем, что первый фланец образует углубление, предназначенное для расположения запирающего механизма.

4. Волоконно-оптический терминал распределительной сети по п. 1, отличающийся тем, что боковые стенки базы включают в себя первую боковую стенку, противоположно расположенную, вторую боковую стенку, третью боковую стенку, которая расположена между первой и второй боковыми стенками, и противоположно расположенную, четвертую боковую стенку.

5. Волоконно-оптический терминал распределительной сети по п. 4, отличающийся тем, что третья и четвертая боковые стенки включают в себя первый и второй выступы, соответственно, которые продолжаются наружу от третьей и четвертой боковых стенок.

6. Волоконно-оптический терминал распределительной сети по п. 5, отличающийся тем, что первый и второй выступы имеют продолговатую форму.

7. Волоконно-оптический терминал распределительной сети по п. 5, отличающийся тем, что крышка включает в себя множество гнезд, предназначенных для приема первого и второго выступов, причем каждое из гнезд включает в себя боковую стенку, которая образует проход, по которому проходят выступы.

8. Волоконно-оптический терминал распределительной сети по п. 4, отличающийся тем, что база включает в себя множество фиксаторов, предназначенных для удерживания крышки.

9. Волоконно-оптический терминал распределительной сети по п. 1, отличающийся тем, что фланец первого фланца имеет круглую форму.

10. Волоконно-оптический терминал распределительной сети по п. 9, отличающийся тем, что поддон примыкает к крышке при ее закрытом положении для предотвращения вращения сборки кабельной катушки.

11. Способ разворачивания волоконного распределительного кабеля, содержащий следующие этапы:
удаляют крышку защитного корпуса с базы распределительной коробки;
выводят запирающий механизм, расположенный во внутренней области распределительной коробки, из зацепления с первым фланцем сборки кабельной катушки, расположенной во внутренней области распределительной коробки;
вытягивают конец волоконного распределительного кабеля, выступающий из кабельной щели распределительной коробки, так, чтобы сборка кабельной катушки, включающая в себя первый и второй фланцы, и расположенная во внутренней области защитного корпуса, вращалась, при этом второй фланец содержит поддонный блок, имеющий поддон и несколько волоконно-оптических адаптеров, причем поддон расположен на смещенной высоте, которая превышает высоту базы;
вводят в зацепление запирающий механизм и первый фланец сборки кабельной катушки, и
устанавливают крышку на базу так, что при зацепленной с базой крышке сборка кабельной катушки защищена от вращения взаимным примыканием поддона к крышке, а при снятой крышке и запирающем механизме в расцепленном положении сборка кабельной катушки может свободно вращаться, позволяя распределительному кабелю разматываться через кабельную щель в распределительной коробке.

12. Способ по п. 11, отличающийся тем, что крышку поворачивают относительно базы, открывают и перемещают ее по первому направлению от базы.

13. Способ по п. 12, отличающийся тем, что крышку поворачивают на угол меньше или равный около 45°.

14. Способ по п. 12, отличающийся тем, что крышку поворачивают на угол в диапазоне между около 5° и около 30°.

15. Способ по п. 12, отличающийся тем, что крышку поворачивают на угол около 15°.

16. Способ по п. 11, отличающийся тем, что используют волоконный распределительный кабель, содержащий концы, подключаемые к первым портам адаптеров, расположенных на сборке кабельной катушки.

17. Способ по п. 16, отличающийся тем, что содержит этап, на котором подключаемые концы абонентских кабелей подключают ко вторым портам адаптеров.

18. Способ по п. 11, отличающийся тем, что запирающий механизм перемещают по основной стенке базы защитного корпуса между расцепленным положением и зацепленным положением.

19. Способ по п. 18, отличающийся тем, что запирающий механизм вводят в зацепление с углублением в первом фланце сборки кабельной катушки.

20. Волоконно-оптический терминал распределительной сети, содержащий
распределительную коробку, имеющую базу с основной стенкой и с несколькими боковыми стенками, направленными наружу от основной стенки,
крышку, шарнирно соединенную с базой так, что база и крышка совместно образуют внутреннюю область,
сборку кабельной катушки, расположенную во внутренней области распределительной коробки и включающую в себя
первый фланец, имеющий фланец и внутренний барабан, направленный наружу от фланца и снабженный внутренним каналом, предназначенным для установки втулки, выполненной с возможностью присоединения к основной стенке распределительной коробки,
второй фланец, имеющий поддон прямоугольной формы и наружный барабан, который направлен наружу от поддона, и образует канал, при этом наружный барабан находится в зацеплении защелкиванием с внутренним барабаном так, что первый и второй фланцы могут в унисон вращаться вокруг втулки,
несколько адаптеров, расположенных на поддоне и образующих первый порт, и противоположно расположенный второй порт, и
волоконно-оптический кабель, намотанный на наружный барабан сборки кабельной катушки и включающий в себя множество подключаемых концов, подключенных к первым портам адаптеров, и
запирающий механизм, расположенный с возможностью перемещения по основной стенке базы распределительной коробки между расцепленным положением и зацепленным положением и включающий в себя участок зацепления, который предназначен для расположения в углублении в зацепленном положении.

21. Волоконно-оптический терминал распределительной сети, содержащий
распределительную коробку, включающую в себя базу и крышку,
сборку кабельной катушки, содержащую намотанный на ней распределительный кабель и связанную с базой с возможностью вращения внутри внутренней области распределительной коробки, при этом сборка кабельной катушки включает в себя первый фланец и второй фланец, содержащий комплект, включающий в себя несколько волоконно-оптических адаптеров и поддон, который расположен со смещением по высоте от базы, превышающей высоту базы,
запирающий механизм, предназначенный для предотвращения вращения сборки кабельной катушки, когда запирающий механизм находится в зацеплении, а когда крышка зацеплена с базой, сборка кабельной катушки защищена от вращения путем примыкания поддона к крышке так, что когда крышка удалена и замыкающий механизм выведен из зацепления, сборка кабельной катушки может свободно вращаться, позволяя вытягивать распределительный кабель из кабельной щели распределительной коробки.

22. Волоконно-оптический терминал распределительной сети по п. 21, отличающийся тем, что первый фланец имеет круглую форму, а второй фланец - прямоугольную форму.



 

Похожие патенты:
Данное изобретение относится к области телекоммуникаций, кабельного телевидения, систем слежения и других систем промышленной кабельной передачи, оптическое волокно широко используется для передачи аудио- и видеообразов и данных, а именно к муфте оптоволоконного кабеля, применяемой для выполнения бокового ответвления от главного кабеля.

Изобретение относится к конструкции и составу волоконно-оптических кабелей и лазерных систем. Предложены система и устройство для передачи энергии лазерного излучения высокой мощности на большие расстояния без значительной потери мощности.

Изобретение относится к держателю, по меньшей мере, для одной кассеты для структурированной укладки и манипулирования световодами или сплайс-соединениями световодов.

Изобретение относится к вставке для оптоволоконной сборки. Вставка предоставляется для направления части оптического кабеля и размещена в корпусе оптоволоконной сборки.

Изобретение относится к муфте для оптоволоконного узла, через который может быть вытащен без повреждений оптоволоконный элемент. Муфта предусмотрена для ответвления части оптического кабеля, содержащего оптоволоконный элемент, установленный в корпусе оптоволоконного узла.

Устройство распределения оптической линии связи предназначено для концевой разделки, распределения и коммутации волокон оптических кабелей связи. Сущность изобретения заключается в том, что в устройстве распределения для оптической линии связи, содержащем основу, на которой установлен по меньшей мере один базовый блок с модулями распределения оптических сигналов, включающими входные и выходные оптические кабели с адаптерами, средства соединения оптических кабелей и планки сопряжения оптических кабелей с держателями адаптеров, причем по меньшей мере одна панель выполнена с возможность установки на ней различных видов направляющих с модулями распределения оптических сигналов, включающими соответствующие ответные части различных направляющих, будь то направляющие вращения или линейные направляющие.

Корпус // 2530787
Данное изобретение относится к корпусу для оптоволоконной сборки. Устройство включает верхнюю и нижнюю части корпуса, верхнюю и нижнюю прокладки из гелиевого уплотнительного материала.

Изобретение относится к корпусу для оптоволоконной сборки и может быть использовано для компактного хранения оптоволоконных элементов, одновременно предоставляя возможность эффективно сращивать отдельные оптоволоконные элементы.

Изобретение относится к кабельным каналам, которые могут быть использованы в абонентских системах с горизонтальной прокладкой кабеля в многоквартирных домах. Кабельный канал для прокладки одной или более оптоволоконных линий связи имеет цельную конструкцию, содержащую вытянутый корпус, включающий трубчатую часть с образованным внутри нее первым протяженным отверстием, формирующим первый трубопровод и опорную полку, протяженную по длине корпуса и содержащую адгезивную основу на своей монтажной поверхности.

Изобретение относится к устройству для разгрузки от растяжения, по меньшей мере, одного стекловолоконного кабеля. Настоящее устройство включает в себя основание и, по меньшей мере, один зажим.

Изобретение относится к технике волоконно-оптической связи и может быть использовано для испытания стойкости оптического кабеля (ОК), предназначенного для прокладки в защитном полимерном трубопроводе (ЗПТ), к действию замерзающей воды в ЗПТ. Отличительная особенность заявленного способа испытаний стойкости ОК действию замерзающей воды заключается в том, что для испытаний дополнительно используют демпфирующую полимерную трубку, проложенную в стальной трубе вместе с ЗПТ с образцом OK. ЗПТ и стальная труба заполнены дистиллированной водой. При этом испытаниям подвергается образец ОК в заполненном водой ЗПТ, а нагрузка на ЗПТ при замерзании воды в стальной регулируется за счет изменения избыточного давления в демпфирующей полимерной трубке. Технический результат - возможность моделирования нагрузки на ОК в промерзающем грунте в условиях, близких к условиям прокладки ОК в ЗПТ в различных категориях промерзающего грунта. 1 ил.

Изобретение относится к волоконной оптике. Сердцевина оптического волокна имеет первичный и вторичный слой, которые ламинированы на непокрытое оптическое волокно. Первичный слой образован отверждением отверждаемой ультрафиолетовым излучением полимерной композиции, содержащей первый силановый связующий агент, который может быть внедрен в полимерный скелет. Второй силановый связующий агент не может быть внедрен в полимерный скелет. Первый силановый связующий агент содержит радикально-полимеризуемую реакционноспособную группу и соединение, имеющее одну или более метоксильных групп. Второй силановый связующий агент не содержит ни одной радикально-полимеризуемой реакционноспособной группы, но содержит соединение, имеющее одну или более этоксильных групп. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 3 ил., 12 табл.

Изобретение относится к измерительной технике и применяется для измерения избыточной длины оптического волокна. В указанном способе используют климатическую камеру, в которой устанавливают отрицательную температуру и выдерживают при этой температуре испытуемую длину оптического кабеля в течение заданного интервала времени. С помощью оптического переключателя к оптическому волокну подключают импульсный оптический рефлектометр обратного релеевского рассеяния, измеряют и запоминают характеристику обратного релеевского рассеяния оптического волокна. Далее его отключают и подключают поляризационный импульсный оптический рефлектометр, посредством которого измеряют и запоминают поляризационную характеристику обратного рассеяния оптического волокна, далее повторяют измерения характеристик при другом значении отрицательной температуры и по характеристикам обратного релеевского рассеяния определяют коэффициент затухания, а по поляризационным - длину биений оптического волокна при различных температурах, далее рассчитывают изменение коэффициента затухания и длины биений при изменении температуры и определяют локальную избыточную длину для каждого участка оптического волокна. Технический результат - повышение чувствительности измерения избыточной длины оптического волокна. 1 ил.

Изобретение относится к присоединительной коробке (1) для волоконно-оптического кабеля, включающей по меньшей мере состоящий из двух частей корпус с нижней частью (3) и крышкой (2), причем внутри корпуса расположено по меньшей мере одно установочное устройство (20) для соединительной муфты (30) для зажима штекерных разъемов для стекловолокна, а также по меньшей мере одну соединительную муфту (30), отличающейся тем, что установочное устройство (20) выполнено в виде сдвоенной рамы, которая включает две первые вертикальные стойки (21) и две вторые вертикальные стойки (22), причем первые и вторые стойки (21, 22) ориентированы вертикально к нижней части (3), причем вторые стойки (22) по отношению к первым стойкам (21) расположены ближе к фронтальной стороне (5, 40) крышки (2) и нижней части (3), причем соединительная муфта (30) выполнена с возможностью фиксации на выбор в первых или вторых стойках (21, 22), причем сторона вторых стоек (22) обозначает переднюю сторону (V), а сторона первых стоек (21) - заднюю сторону (R), причем вставленная с передней стороны (V) соединительная муфта (30) фиксируется во вторых стойках (22), так что ее передняя направленная к фронтальной стороне (5, 40) часть заканчивается с торцевой поверхностью (40) нижней части (3), при этом вставленный в переднюю часть соединительной муфты (30) штекерный разъем для стекловолокна выполнен с возможностью извлечения при закрытой крышке (2), причем вставленная с задней стороны (R) установочного устройства (20) соединительная муфта (30) фиксируется в первых стойках (21), так что ее передняя направленная к фронтальной стороне (5, 40) часть расположена внутри установочного устройства (20), при этом вставленный в переднюю часть соединительной муфты (30) штекерный разъем для стекловолокна защищен от выдергивания посредством закрытой крышки (2). Техническим результатом является возможность реализации присоединительной коробки, конструкция которой обеспечивает предотвращение нежелательного извлечения штекерного разъема для стекловолокна. 4 з.п. ф-лы, 13 ил.

Изобретение относится к оптическим монтажным кабелям и способам их производства. Согласно способу оптическое волокно подают в зону технологической обработки, где на него наносят буферный слой. После прохождения обработанным изделием системы роликов на него наносят буферный слой и повив упрочняющих элементов, который включает в себя два слоя упрочняющих элементов. Внешний слой равномерно распределен по всей площади буферного покрытия и проходит между буферным покрытием и защитной оболочкой. Внутренний слой равномерно внедрен в буферное покрытие по площади и глубине и составляет его часть. Далее производят продольное наложение внешней защитной оболочки. Технический результат - повышение прочности кабеля, снижение расхода материалов и массогабаритных характеристик, снижение вибрационных и температурных воздействий. 2 н. и 15 з.п. ф-лы., 1 ил.

Изобретение относится к коробу (100) для поверхностного монтажа, используемому с оптоволоконным кабелем (200), оканчивающимся с одного конца разъемом (202) со стороны абонента, а с другого конца - разъемом (204) со стороны канала связи, при этом короб (100) для поверхностного монтажа включает в себя: основание (110); катушечный элемент (130), который может устанавливаться на основании (110) с возможностью вращения относительно него; и крышку (150), которая может крепиться к основанию, охватывая катушечный элемент (130); при этом катушечный элемент (130) включает в себя барабанную часть (131) с круговой боковой стенкой (132) для наматывания кабеля (200), причем барабанная часть (131) включает в себя канал (135) для укладки кабеля, проходящий вокруг внутренней поверхности боковой стенки (132). Также изобретение относится к катушечному элементу короба для поверхностного монтажа, комплекту деталей короба для поверхностного монтажа, основанию короба для поверхностного монтажа и расширительной катушке (170), используемой с коробом для поверхностного монтажа. Технический результат заключается в создании короба для поверхностного монтажа, обеспечивающего большую гибкость при прокладке кабеля, когда заранее не известна длина кабеля, необходимая для соединения с хабом, и место размещения точки доступа. 5 н. и 47 з.п. ф-лы, 17 ил.

Изобретение относится к органайзерам для оптических волокон. Органайзер содержит плоское основание с секцией для удерживания сплиттеров, секцию для хранения запаса волокон и неоконцованных волокон и секцию для удерживания сращивания и сплайс-кассеты. Область хранения неоконцованных волокон включает желоб, который приподнят выше уровня дна органайзера, и по меньшей мере одну прорезь для доступа к волокнам с помощью пальца или небольшого инструмента. Технический результат - обеспечение независимого доступа в различные функциональные зоны распределительной коробки, использование кабелей различных стандартов. 6 н. и 11 з.п. ф-лы, 37 ил.

Изобретение относится к окрашенным в процессе формования арамидным волокнам, широко применяемым в различных областях промышленности. Окрашенные в процессе формования арамидные волокна получают с использованием органического пигмента формулы (I), где R1 - заместитель Ха, R2 - Н. Предложенные окрашенные в процессе формования арамидные волокна обладают стабильными колористическими характеристиками и несмываемостью при стирке. 6 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл., 3 пр. Ха

Изобретение относится к области электротехники. Оптический кабель, встроенный в сталеалюминиевый провод, в котором стальной сердечник изготовлен из стальных высокопрочных оцинкованных проволок диаметром 1,0÷5,0 мм каждая и содержит центральную трубку, выполненную из теплозащитного и высокопрочного композиционного материала с оптическими волокнами и гидрофобным компаундом. Вокруг трубки выполнен повив из шести стальных оцинкованных проволок и трубки с оптическими волокнами, с одновременной деформацией стального сердечника со степенью обжатия площади поперечного сечения сердечника 1,5÷3,0%. Стальной сердечник покрыт смазкой, стойкой к воздействию высокой температуры, слоем толщиной 0,2÷0,5 мм, далее выполнен первый повив из четырнадцати алюминиевых проволок диаметром 1,15÷4,5 мм, второй повив из четырнадцати алюминиевых проволок диаметром 1,2÷5,0 м каждая, повивы выполнены с одинаковым шагом свивки в одном направлении и с линейным касанием проволок, пластически деформированы наружные поверхности проволок верхнего повива со степенью обжатия площади поперечного сечения провода 6÷10%. Изобретение обеспечивает передачу электрической энергии на номинальное переменное напряжение 35 кВ и выше и для оптической связи по кабелю, при одновременном сохранении работоспособности оптического кабеля в течение длительного срока эксплуатации в составе воздушной линии электропередачи. 4 н.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к ленте из оптических волокон. Лента 1 из оптических волокон содержит три или большее количество оптических волокон 2, размещенных параллельно, и соединительные элементы 3, соединяющие соответствующие два соседних оптических волокна 2, при этом соединительные элементы 2 образованы с промежутками в каждом направлении из продольного направления X ленты и поперечного направления Y ленты, причем каждая направленная на разрыв максимальная нагрузка соединительных элементов находится в интервале от 1,50 гс до 21,0 гс, при этом каждый соединительный элемент образован путем заполнения зазора между двумя соседними оптическими волокнами, причем каждый соединительный элемент имеет толщину поперечного сечения в продольном направлении ленты, которая постепенно возрастает по дуге от одной стороны в направлении середины, является наибольшей толщиной в середине и постепенно уменьшается по дуге в направлении другой стороны. Техническим результатом изобретения является возможность создания ленты из оптических волокон, способной обеспечить эксплуатационные качества как при осуществлении доступа к средней части ленты, так и при изготовлении кабеля. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 6 ил., 4 табл.
Наверх