Подземный кабель из оптических волокон MGTSV 96 Core G652D
Оптический кабель МГТСВ — это коммуникационный оптический кабель, специально разработанный для условий повышенного риска и сложных условий, таких как угольные шахты и другие горнодобывающие районы. Он сочетает в себе высокую прочность на разрыв, отличные огнезащитные свойства и устойчивость к боковому давлению и прошел Национальную сертификацию безопасности угольной шахты (сертификат MA). Это ключевая среда передачи данных в информатизации и интеллектуальном строительстве шахт. [1, 2] Ниже приводится подробное описание оптического кабеля МГТСВ и сценариев его применения:
I. Определение и наименование оптического кабеля МГТСВ
- Название: Оптический кабель связи для угольной шахты (металлический элемент, свободная трубка, стально-полиэтиленовая оболочка, вертикальная/броня, виниловая оболочка).
- Конструкция: металлический армирующий элемент (М), многожильный наполнитель из свободных трубок (TS), оболочка из сталь-полиэтилена (V), броня из стальной проволоки (V), обычно с использованием синей огнестойкой оболочки из ПВХ. [1]
Оптический кабель МГТСВ предназначен для суровых промышленных и подземных условий эксплуатации. Его основные приложения включают в себя:
- Подземная магистральная сеть угольной шахты: используется для создания сети связи между подземными дорогами, центральными подстанциями и насосными станциями горнодобывающих предприятий.
- Управление промышленной автоматизацией: передает сигналы передачи данных для систем мониторинга автоматизации производства и ПЛК.
- Система мониторинга безопасности: используется для передачи на большие расстояния данных мониторинга окружающей среды в шахтах, систем раннего предупреждения о пожаре, а также данных голосового и видеомониторинга.
- Коммуникация и интегрированный доступ: соединяет информацию от подземных угледобывающих машин, туннельных машин, приборов безопасности и т. д. с наземным центром обработки данных.
- Высокая прочность на сжатие и растяжение. Благодаря броневой конструкции из стальной проволоки он может выдерживать значительное боковое давление и растяжение, предотвращая сплющивание или поломку в сложных условиях укладки шахт.
- Огнезащитные свойства для горнодобывающей промышленности: внешняя оболочка изготовлена из специального поливинилхлоридного материала, обладающего значительными огнезащитными свойствами, отвечающего стандартам безопасности горнодобывающей промышленности и эффективно подавляющего распространение огня в легковоспламеняющихся и взрывоопасных средах.
- Защита от помех и стабильная передача. Оптоволоконная связь по своей природе безопасна и не подвержена влиянию электромагнитных помех (EMI), что делает ее подходящей для шахт с плотным электромеханическим оборудованием высокого напряжения.
- Заполненная конструкция: трубка со свободным рукавом заполнена специальной водостойкой смазкой, которая эффективно предотвращает проникновение влаги и обеспечивает долгосрочную стабильную работу во влажной среде.
| Тип кабеля | Количество волокон | Трубки+Наполнители | Диаметр кабеля мм |
Вес кабеля кг/км |
Предел прочности Длинный/Короткий Срок N |
Сопротивление раздавливанию Длинный/Короткий Срок Н/100м |
Радиус изгиба Статический/Динамический мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МГТСВ-2~6 | 2~60 | 5 | 12.2 | 156 | 1000/2000 | 500/1500 | 15Д/30Д |
| МГТСВ-62~72 | 62~72 | 6 | 13,8 | 210 | 1750/3500 | 500/1500 | 15Д/30Д |
| МГТСВ-74~96 | 74~96 | 8 | 15.1 | 242 | 1750/3500 | 500/1500 | 15Д/30Д |
| МГТСВ-98~120 | 98~120 | 10 | 17.2 | 280 | 1750/3500 | 500/1500 | 15Д/30Д |
| МГТСВ-122~144 | 122~144 | 12 | 19,0 | 320 | 1750/3500 | 500/1500 | 15Д/30Д |
| МГТСВ-146~216 | 146~216 | 18 | 19,0 | 320 | 1750/3500 | 500/1500 | 15Д/30Д |
Кабель МГТСВ обычно имеет многожильную структуру, обеспечивающую более высокую пропускную способность; В кабеле MGXTSV, наоборот, преимущественно используется центральная конструкция со свободными трубками.
Применимые среды:** Хотя оба типа кабелей предназначены для применения в горнодобывающей промышленности, они демонстрируют отличную устойчивость в условиях сложных механических напряжений благодаря своим уникальным структурным характеристикам. Следовательно, выбор между ними должен определяться с учетом конкретных дорожных условий, методов установки и требуемой пропускной способности связи.