INDICE INDICE Introducción a Plantel Exterior
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Objetivos Generales Programa Detallado Unidad I – I – Plantel Plantel Exterior: Infraestructura Infraestructura Unidad II – II – Plantel Plantel Exterior Telefónico: Telefónico: Tareas de Instalación Unidad III – III – Plantel Plantel Exterior TV por Cable Bibliografía
UNIDAD I
4 4 4 4 4 5 6 6 6 7 8 8 9 13 17 17 19 20 22 24 24 26 27 30 31 34 34
Redes de Acceso Introducción a las Redes de Acceso. Obras Subterráneas Subterráneas Cañerías Directivas Generales de Trabajo Cañerías de Hormigón Cañerías Arenadas Cámaras Subterráneas Cámaras RP Cámaras LP Cámaras Tipo D Cámaras DV6 y DV7 Obras Aéreas Introducción Cavado de Hoyos de los postes Colocación de los postes Refuerzos de Postes Riendas de Postes Conclusión Preguntas de Autoaprendizaje.
UNIDAD II Plantel Exterior Telefónico Estructura General de la Red de Distribución Distribución del Servicio Telefónico. Instalación de Armarios Armarios Subrepartidores Tareas de Tendido de los Cables Telefónicos Tendido del Cable Identificación de Pares Realización de los Empalmes Instalación de Cierres de Empalme y Cajas de Distribución. Red de Dispersión Instalación de las Puestas a Tierra Preguntas de Autoaprendizaje.
UNIDAD III
35 35 35 36 46 52 59 62 67 72 76 79 81 81 81 89 91 93 93 96 98
Redes de CATV Introducción Cables Coaxiles de Redes CATV Tendido de los Cables Equipamiento de una Red CATV Elementos Activos Elementos de Red Pasivos Preguntas de Autoaprendizaje.
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Introducción a Plantel Exterior Bienvenido a la Materia “Plantel Exterior”, perteneciente al quinto cuatrimestre de la Carrera de Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones. En esta asignatura, se verán los l os conceptos prácticos generales que se vierten para instalar una Red de Acceso de Servicios de Telecomunicaciones, denominadas genéricamente como “Plantel Exterior”. La materia pretende ser de aplicación directa pues presenta detalles de diseño e instalación de diferentes tipos de planteles exteriores, conjuntamente con un marco teórico referido a la evolución de los diferentes elementos y tecnologías, aplicaciones, alcances, normas técnicas y resolución de casos concretos desde el punto de vista teórico y práctico. Las Redes de Acceso son las encargadas de distribuir uno ó varios servicios de Comunicaciones entre abonados situados en una zona ó región. Estas redes son objeto de constantes y permanentes actividades de instalación, mantenimiento y renovación, por lo cual es uno de los campos de la actividad de los técnicos en telecomunicaciones que tienen mayor demanda laboral. Todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones t elecomunicaciones requieren de redes de acceso constituidas por planteles exteriores eficientes y económicos. Es por ello que te invito a que juntos exploremos en este cuatrimestre el campo de las Redes de Acceso, que conforman uno de los segmentos más importantes de los sistemas de telecomunicaciones de servicios de comunicaciones de distribución masiva, hoy en día parte indispensable de la sociedad moderna. En esas Redes de Acceso, todos los abonados comparten recursos y capacidades de transmisión y de recepción para contar con servicios como telefonía, acceso a Internet y televisión por cable. En un futuro próximo, la misma red de acceso será capaz de cursar cualquier servicio de comunicaciones debido al empleo de medios (como la fibra óptica) capaces de transportar y distribuir enormes cantidades de datos e información. Nuestra asignatura está estrechamente estrechamente relacionada con varias materias de los próximos cuatrimestres, entre ellas Seminario, Interconexión de Redes, etc. El módulo está organizado en tres capítulos. En el primero se expresará un breve marco teórico respecto a los diferentes conceptos utilizados para implementar y diseñar un sistema de Plantel Exterior. En los siguientes se describirán las normas y técnicas que rigen las obras de instalación de dos de los Planteles más Difundidos en la Actualidad: el Plantel Exterior Telefónico y el Plantel Exterior de TV por Cable. En cada uno de ellos se estudiarán las diferentes opciones de instalación, casos de
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Introducción a Plantel Exterior Bienvenido a la Materia “Plantel Exterior”, perteneciente al quinto cuatrimestre de la Carrera de Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones. En esta asignatura, se verán los l os conceptos prácticos generales que se vierten para instalar una Red de Acceso de Servicios de Telecomunicaciones, denominadas genéricamente como “Plantel Exterior”. La materia pretende ser de aplicación directa pues presenta detalles de diseño e instalación de diferentes tipos de planteles exteriores, conjuntamente con un marco teórico referido a la evolución de los diferentes elementos y tecnologías, aplicaciones, alcances, normas técnicas y resolución de casos concretos desde el punto de vista teórico y práctico. Las Redes de Acceso son las encargadas de distribuir uno ó varios servicios de Comunicaciones entre abonados situados en una zona ó región. Estas redes son objeto de constantes y permanentes actividades de instalación, mantenimiento y renovación, por lo cual es uno de los campos de la actividad de los técnicos en telecomunicaciones que tienen mayor demanda laboral. Todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones t elecomunicaciones requieren de redes de acceso constituidas por planteles exteriores eficientes y económicos. Es por ello que te invito a que juntos exploremos en este cuatrimestre el campo de las Redes de Acceso, que conforman uno de los segmentos más importantes de los sistemas de telecomunicaciones de servicios de comunicaciones de distribución masiva, hoy en día parte indispensable de la sociedad moderna. En esas Redes de Acceso, todos los abonados comparten recursos y capacidades de transmisión y de recepción para contar con servicios como telefonía, acceso a Internet y televisión por cable. En un futuro próximo, la misma red de acceso será capaz de cursar cualquier servicio de comunicaciones debido al empleo de medios (como la fibra óptica) capaces de transportar y distribuir enormes cantidades de datos e información. Nuestra asignatura está estrechamente estrechamente relacionada con varias materias de los próximos cuatrimestres, entre ellas Seminario, Interconexión de Redes, etc. El módulo está organizado en tres capítulos. En el primero se expresará un breve marco teórico respecto a los diferentes conceptos utilizados para implementar y diseñar un sistema de Plantel Exterior. En los siguientes se describirán las normas y técnicas que rigen las obras de instalación de dos de los Planteles más Difundidos en la Actualidad: el Plantel Exterior Telefónico y el Plantel Exterior de TV por Cable. En cada uno de ellos se estudiarán las diferentes opciones de instalación, casos de
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implementación y un breve compendio de las diferentes tecnologías y elementos que constituyen un plantel exterior. Lo correcto, por lo tanto que vayas leyendo y estudiando cada capítulo en su orden de aparición. Para que la tarea sea más dinámica y entretenida nos estaremos comunicando vía e-mail o personalmente, para intercambiar guías didácticas, material complementario, vínculos web de interés, etc. Es importante que tengas siempre presente que podrás comunicarte conmigo cuando lo necesites. Por eso podrás aclarar y comprender un tema a tiempo, expresar tus inquietudes inquietudes y opiniones. Recuerda que en una instalación de plantel exterior, siempre hay más de una manera de realizarlo y estudiarlo, por lo que lo más importante para hacerlo bien, es volcando tu criterio personal libremente, pero observando las normas técnicas generales que se apliquen. Te invito a que comencemos juntos el estudio de este módulo que nos muestra como se construyen los diferentes tipos de Planteles Exteriores por los cuales pueden optar las diferentes compañías proveedoras de servicios de comunicaciones.
Ing. Santiago Rodríguez Isleño.
[email protected] [email protected]
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Objetivos Generales
Comprender el funcionamiento y las aplicaciones de los diferentes Sistemas de Planteles Exteriores durante la transmisión de señales de los servicios de comunicaciones.
Reconocer la importancia de los Planteles Exteriores en la difusión masiva de los servicios de Telecomunicaciones.
Adquirir el dominio de conceptos básicos y actualizados que rigen las instalaciones de Sistemas Plantel Exterior.
Ser capaz de diseñar y realizar todas las tareas involucradas en la instalación de un Sistema Plantel Exterior, de acuerdo a las tendencias tecnológicas y del mercado.
Adquirir una concepción global y un enfoque selectivo para los diferentes productos que nos brinda el mercado para dar solución a los diferentes problemas de los Sistemas de Plantel Exterior.
Programa Detallado Unidad I – Plantel Exterior: Infraestru ctu ra
Introducción a las Redes de Acceso. Obras Subterráneas: Tipos de Cañerías. Tipos de Cámaras. Obras Aéreas: Cálculo de los Vanos entre postes. Cálculo del Tiro de Cables para determinar el R0 de postes. Cálculo del Cable de Riendas.
Unid ad II – Plantel Exterior Telefónico : Tareas de Instalación Estructura del Plantel Exterior Telefónico. Red Primaria. Red Secundaria. Red de Dispersión. Tipos de Cables. Metodología de tendido de cables por cañerías. Metodología de tendidos de cables Aéreos. Identificación de los Pares Telefónicos. Cierres de empalme. Ca jas. Morsetería. Consideraciones de diseño. Unid ad III – Plantel Exterior TV por Cable
Estructura del Plantel Exterior de CATV. Cabecera. Equipamiento. Tipos de Cables. Tipos de Redes de CATV. Redes HFC. Red de Retorno: Implementación de Cable MODEM. Métodos de Tendidos Subterráneos. Métodos de tendidos Aéreos. Tipos de Cables. Cierres de Empalme. Morsetería. Materiales. Consideraciones de diseño.
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B ib li o g r afía Steve McQuerry, “INTERCONEXIÓN DE DISPOSITIVOS CISCO”. 1ra. Edición. Cisco Press. 2001. Eduardo Collado, “CCNA CISCO”. 2da. Edición. Cisco Press. 2003. “MANUAL DE REFERENCIA DE CABLEADO ESTRUCTUR ADO”. Libros Técnicos Furukawa. (www.furukawa.com.br) Williams Stallings, “COMUNICACIONES Y REDES DE COMPUTADORAS”. 6ta. Edición. Andrew S. Tanenbaum, “REDES DE COMPUTADORAS”. Cuarta Edición.
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UNIDAD I
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Redes de Acceso Intro duc ción a las Redes de Acc eso.
Con la aparición de la telefonía, se inicia una nueva era en la humanidad. La era de las comunicaciones. Ya algunos años antes había sido desarrollado el sistema telegráfico, el cual, pese a incesantes mejoras que optimizaron el uso de los recursos de transmisión (cables conductores, voltajes, corrientes, tendidos, etc.), no alcanzaba a popularizarse debido a su poca facilidad de operación. El usuario quería transmitir su voz o su escritura, sin tener que aprender otra forma de código (Código Morse) para comunicarse. Con el sistema telefónico, se hizo posible transmitir en tiempo real la voz. Eso hizo posible la conversación entre personas a grandes distancias. Cuando Alexander Graham Bell patentó el teléfono en 1876, había una gran demanda de la gente por adquirir su invento. El mercado inicial fue el de la venta de teléfonos el cual se vendía en pares y era obligación del cliente tender un alambre entre ellos. Menos de un año después, las ciudades estaban cubiertas de alam bres que pasaban por sobre árboles, casas y toda otra altura aprovechable en una horrible y desordenada maraña. En ese momento fue evidente que el modelo de conectar un teléfono con todos los demás no funcionaría jamás. El propio Bell se dio cuenta de ello y fundó la Bell Telephone Company, la que abrió la primera oficina de conmutación (Antecesora de las centrales locales) en 1878. La empresa tendió un cable hasta el domicilio de cada uno de sus clientes. Estos, cuando deseaban realizar una llamada, giraban una manivela, lo que accionaba un timbre en la oficina de conmutación y allí un operario
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conectaba en forma manual a la línea del usuario llamante con el usuario llamado. Muy pronto surgieron oficinas de conmutación de la Bell por todas las ciudades importantes. Los abonados comenzaron a demandar poder realizar llamadas entre las diferentes ciudades y Bell comenzó a unir entre sí las oficinas de conmutación. Para 1890 se cambió el alambre desnudo telefónico que unía los abonados con las oficinas de conmutación por el par trenzado apantallado balanceado y aislado. Desde ese año, el sistema telefónico Bell no sufrió cambios significativos por más de 100 años. Con la aparición del par trenzado, se hizo posible reunir varias líneas telefónicas individuales en un mismo cable, capaz de contener líneas telefónicas de varios usuarios ubicados en un sector geográfico determinado. Esto hizo posible pensar en el desarrollo de un conjunto de elementos de conexión para los abonados, que conformaron los primeros planteles exteriores conocidos. Los distintos gobiernos de las ciudades decidieron intervenir regulando los tendidos de cables realizados por la Bell a fin de minimizar el impacto de dicho tendido sobre la infraestructura y la estética de la ciudad, asimismo garantizar la seguridad del tránsito y la circulación por las calles. Esto produce inmediatamente sistemas y protocolos de instalación, métodos de tendidos, normas de urbanismo, distancias y alturas de instalación, normas de calidad y durabilidad, etc. Estas normativas influyeron en el desarrollo de nuevos elementos y productos de plantel exterior y se hicieron aplicables a otros tipos de cables y servicios de comunicaciones hasta hoy. Todas las transmisiones telefónicas eran analógicas, por lo cual la red sólo transmitía voz. Con el advenimiento de las transmisiones digitales y las redes de computadoras, se plantea la necesidad de utilizar esa plataforma telefónica para establecer transmisiones digitales. Esto descubre las limitaciones de ancho de banda de la red telefónica, por lo cual algunos servicios como la Televisión por Cable no fue posible cursarla por esta red. Hoy se utiliza la red telefónica para transmitir el servicio de voz y datos de baja y mediana capacidad. La Televisión por cable requirió la implementación de otra red de distribución. Con el advenimiento de la fibra óptica, se restringe el cobre a aplicaciones de acceso sólo en el tramo final hacia el abonado. Las etapas de transporte se comenzaron a desarrollar en fibra óptica, aumentando de esta manera considerablemente las capacidades de la red telefónica (ya digital) lo cual permitió incorporar los servicios de transmisión de datos.
Obr as Su bt err án eas
Como ya mencionamos, los diferentes gobiernos de las ciudades comenzaron a regular los tendidos de cables telefónicos que realizaba la Bell en cada ciudad. Muchas veces las restricciones permitían realizar tendidos aéreos de cables telefónicos. Otras veces lo prohíban. Se comenzó entonces a reunir en el seno de la empresa todas las diferentes restricciones emanadas por los dirigentes de las ciudades. Sobre la base de ellas se desarrollaron procesos de instalación comunes a todas las legislaciones locales. ISSD – Plantel Exterior
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Esos documentos emanados desde la propia empresa, constituyeron las primeras normas técnicas referidas al plantel exterior telefónico. No sólo influyeron sobre las obras a realizar en las ciudades, sino que los fabricantes de los diferentes elementos utilizados en los tendidos de cables debieron adecuar sus procesos y productos a dichas normas. Las obras civiles, en lo referido a cañerías y a cámaras, también se normalizaron y estandarizaron. Las obras civiles son las mismas para todos los tipos de cables y redes de accesos a servicios. Es por eso que este capítulo está escrito aparte, como un procedimiento común a las Redes Telefónicas y de Televisión por Cable. En Argentina, las normas de las obras subterráneas fueron emanadas desde el seno de la vieja empresa estatal de Telefonía (ENTEL) esa empresa adaptó los procesos de la Bell a las ciudades argentinas. Posteriormente, luego de la privatización, Telecom y Telefónica actualizaron las normas. Sin embargo muchas de ellas aún están vigentes. Con el desarrollo de nuevos tendidos de cables para servicios de Televisión por Cable, se adoptaron las mismas normas y procesos desarrollados originalmente para tendidos telefónicos. A continuación, describiremos los tipos de cañerías y cámaras más comunes.
Cañ er ías
Directivas Generales de Trabajo Para realizar con éxito cualquier trabajo de infraestructura subterránea, deberemos cumplir las siguientes directivas generales de seguridad y trabajo: Se cumplirán todas las disposiciones y legislaciones locales vigentes que posea un gobierno ó municipio donde se realizarán las tareas. Verificar en la zona donde se realizarán las excavaciones la localización de otras cañerías de otros servicios públicos. Verificar que no se produzcan fugas de agua o gas natural. Los operarios que participen de las tareas, deberán utilizar todos los elementos de seguridad y protección (guantes, casco, arneses, ropa de trabajo, etc. Colocar las vallas, carteles de advertencia, y demás dispositivos de seguridad vial. De noche instalar balizas de advertencia. Diagramar las tareas de modo de evitar en lo posible el corte total de arterias de circulación de vehículos y de peatones. En el caso de que las zanjas queden abiertas durante períodos más prolongados que la jornada de trabajo, taparlas y señalizarlas. Las tapas de las zanjas deberán resistir el paso de peatones y/ o vehículos según corresponda. En caso que se requiera, se deberá emplear serenos y/ o rondas nocturnas de vigilancia. Bajo ningún concepto se deberán colocar sobre las bocas de incendio, llaves de agua, cámaras de electricidad, etc. que pudiese existir en la zona de las tareas, escombros, materiales, herramientas, vehículos o cualquier otro elemento de modo que queden accesibles en todo momento. ISSD –Plantel Exterior
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Apuntalar y reforzar cimientos o fundaciones de edificios en la s proximidades de las excavaciones. Siguiendo estas reglas generales de seguridad, evitaremos accidentes en la vía pública, tanto de nuestros operarios, como de los transeúntes que circulen por la zona de los trabajos.
Cañerías de Hormigón Estas Cañerías están descriptas en la Norma Telecom. 31.102. Esta cañería está compuesta por tubos de PVC de 2 ó 4 pulgadas, revestidos con hormigón armado. Se utilizan cuando se deba instalar cables de gran tamaño (multipares de teléfono de más de 55 mm de diámetro), cuando el cable requiera de mayores protecciones que las brindadas por el tubo de PVC (Cruce de calles, accesos a edificaciones, cruce de ríos, etc.), cuando se deba proteger los cables subterráneos de un suelo excesivamente húmedo (zonas costeras ó pantanosas). Hay tres tipos de cañerías de hormigón definidas por la norma 31.102: Tipo “A”: Las diferentes capas horizontales de caños de PVC se colocan superpuestas en apilamientos de secciones cuadradas sin intercalar capas de hormigón entre ellas. Tipo “B”: Los caños de PVC se colocan en pilas dispuestas al tresbolillo sin hormigón entre los tubos. Tipo “C”: El apilamiento de los caños es cuadrado interponiendo entre cada uno de los caños, tanto horizontal como verticalmente una capa de hormigón de 3 cm.
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Las disposiciones de caños tipo “A” y “B” se emplean generalmente en los tramos entre las cámaras. El Tipo “C” es una cañería de
acceso a las cámaras. A la Cámara Siguiente
Cámara Cañería Ti o “C”
Transición (3 m Mínimo)
Cañería Tipo “A” ó “B”
Por consiguiente, en un tendido se pasa desde un tipo de cañería a otro . Este paso se debe realizar en un tramo no menor a 3 metros sin forzar curvaturas excesivas de los tubos de PVC. Para realizar una cañería de hormigón se procede de la siguiente manera: Se cava la zanja de la profundidad y ancho adecuados para contener la cantidad de tubos de PVC contemplados en el proyecto. Se la apuntala convenientemente para evitar posibles desmoronamientos. Se utilizará Hormigón con la siguiente dosificación: 1 parte de Cemento Pórtland, 2,5 partes de arena 2,5 partes de piedra granza. Sobre la base de la zanja se construye una loza de hormigón armado a modo de asiento de aproximadamente 10 cm de espesor. La cara superior de la loza se alisará con una llana. ISSD –Plantel Exterior
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Una vez fraguada la base de asiento se colocará sobre esta los peines de posicionamiento de los caños inferiores.
Sobre los peines se colocarán los tubos inferiores y sobre estos los peines intermedios. ISSD – Plantel Exterior
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Luego se colocarán cada 2 metros aproximadamente, unas estructuras tubulares denominadas bancos de posición. Posteriormente se colocan todos los tubos de la cañería.
Por último se rellena con hormigón.
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Luego de transcurrido un mes aproximadamente, las pruebas de resistencia a la compresión de la estructura de hormigón de la cañería. Estas pruebas se detallan en la norma IRAM Nº 1546. No es objeto de esta materia explayarnos respecto a las pruebas de resistencia.
Cañerías Arenadas Este Tipo de Cañerías está descrito en la Norma 31.111 de Telecom. La norma especifica que las cañerías enarenadas deben ser la elección prioritaria a la hora de diseñar una obra de plantel exterior, debido a su diferencia de costo respecto a las canalizaciones de hormigón. Sin embargo, la propia norma admite que la protección brindada por este tipo de cañería es menor que la de hormigón y sólo es aplicable en suelos y zonas con contenido de humedad estándar. Un proyecto de plantel exterior debe contemplar la utilización masiva de cañerías de arena, salvo en zonas de condiciones de suelo críticas, donde se empleará puntualmente las cañerías de hormigón. No se empleará este tipo de canalización cuando los cables posean un diámetro mayor a 55 mm. Los tubos empleados en este tipo de cañería son idénticos al anterior (PVC Rígido de 2 y 4 pulgadas y 6 m de longitud) Existen diferentes tipos de cañerías arenadas, clasificadas según la disposición de los tubos contenidos por la misma: Cañerías Tipo NH5: La letra “N” indica la cantidad de caños de la cañería. La “H” la disposición de los caños y el 5 indica que el diámetro interior de los mismos es de 5cm. En esta cañería, el tramo hormigonado antes de acceder a la cámara es de 3m compuesto por 1,5m de zona de Transición seguida por 1,5m de cañería Hormigonada tipo “C”. ISSD – Plantel Exterior
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Cañerías Tipo NH9: En este caso, el 9 indica el diámetro interior del caño es de 9cm. “N” y “H” representan la cantidad y la distribución de los caños respectivamente. A este tipo de cañería se le agregarán dos caños 5. En esta cañería, el tramo hormigonado antes de acceder a la cámara es de 6m, compuesto por 3m de zona de Transición, seguida por 3m de cañería Hormigonada tipo “C”. Cañerías Tipo NF9: También esta cañería está compuesta de 9 cm de diámetro interno. “N” y “F” representan la cantidad y la distribución de los caños respectivamente. En esta cañería, el tramo hormigonado antes de acceder a la cámara es de 6m compuesto por 3m de zona de Transición, seguida por 3m de cañería Hormigonada tipo “C”. Cañerías Tipo NV5: Este es otro tipo de cañería compuesta de caños de 5cm de diámetro interno. “N” y “V” representan la cantidad y la distribución de los caños respectivamente. Este tipo de cañería es de sección menor que las anteriores, presentando zanjas de entre 20 y 40 cm de ancho como mínimo y profundidades de alrededor de 80 cm como máximo. En esta cañería, el tramo hormigonado antes de acceder a la cámara es de 6m compuesto por 3m de zona de Transición, seguida por 3m de cañería Hormigonada tipo “C”. Cualquiera sea el tipo de cañería, la transición entre la cañería y la cañería hor migonada de Sección tipo “C”, debe realizarse cuidadosamente, sin curvar en exceso los tubos y rellenando cuidadosamente los espacios entre caños con hormigón. Las siguientes figuras muestran algunos tipos de cañerías enarenadas:
2H5
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3H5
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5H5
12H5
3H9
4H9
2F9
4F9
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2V5
3V5
5V5
7V5
La construcción de estas cañerías se realiza siguiendo los siguientes pasos: Una vez cavada la zanja de las dimensiones adecuadas, se cubre la base de la misma con una capa de 10cm de arena seca cuando se trate de caños de 9cm de diámetro interno y de 5cm cuando se trate de caños de 5cm de diámetro interno. Posteriormente, se colocan los caños según la configuración elegida y se rellena con arena. Asegurándolos con los mismos bancos de posición utilizados para las cañerías de hormigón. Cada 30 metros (en terrenos con pendiente pronunciada más cerca) se colocarán en la unión de los caños un dado de hormigón (macizo de anclaje) de 50cm de longitud que recubra los
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caños con una capa de hormigón de no menos de 10cm. La siguiente figura muestra uno de esos dados de hormigón:
En los tramos de acceso a las cámaras (3m y 6m), no se debe rellenar con arena, debido a que allí se extenderán los tramos hormigonados de caños de transición y las de Tipo “C”. Los tubos de PVC se unirán utilizando sellador en las uniones para asegurar la estanqueidad. La arena debe volcarse sobre los caños lentamente, siendo correctamente distribuida de modo que no queden espacios sin rellenar. Luego de colocada toda la arena, se debe cubrir la zanja con el material de relleno adecuado.
Cám ar as S u b ter r án eas
Existen varios tipos de Cámaras que se utilizan en planteles exteriores. Existen cámaras de gran tamaño, con la posibilidad de contener empalmes de cables y equipos, cámaras de desvío, donde sólo convergen varias cañerías subterráneas y cámaras de inspección para facilitar las tareas de tendido de los cables. Los tipos más importantes de cámaras son los siguientes: RP: son grandes cámaras, capaces de contener grandes empalmes de cables telefónicos ó equipos. Las cámaras RP son de hormigón armado. LP: son idénticas a las RP, pero con el acceso lateral. (El ingreso de la cámara sobre uno de los lados). D: son cámaras pequeñas, cuyas tapas están enrazadas con el nivel de la vereda. Generalmente estas cámaras poseen empalmes y equipos pequeños, ó sólo son cámaras de relevo. Se construyen con ladrillos. DV: cámaras de mediano tamaño, construidas íntegramente de hormigón armado, con tapas a nivel de la vereda. (DV = Desta pable de Vereda) A continuación sigue una breve descripción de cada una de ellas:
Cámaras RP Como ya se mencionó, estas cámaras son de gran tamaño, t deben construirse con hormigón armado. Estas cámaras se utilizan en los tendidos subterráneos de telefonía. Tienen ya muy poca aplicación debido a su elevado costo, y a la aparición del cable de Fibra Óptica como cable troncal. Existen 4 tamaños normalizados de cámaras RP: la menor es la RP1 y la mayor la RP4. ISSD – Plantel Exterior
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La siguiente tabla muestra las dimensiones posibles de las cámaras RP: Cámara RP1 RP2 RP3 RP4
Largo (m)
Ancho (m)
2,64 3,52 4,27 5,88
1,27 1,60 1,76 2,25
Profundidad Espesor Espesor Volumen (m) de Pared de Piso Interior (m) (m) (m3) 1,85 0,20 0,20 6,2 1,85 0,20 0,20 9,1 2,25 0,20 0,20 16,9 2,25 0,20 0,25 26,7
La siguiente figura muestra un esquema de la planta y los cortes de una cámara RP1 y sus dimensiones aproximadas:
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Las tapas de estas cámaras son circulares, generalmente de hierro de 0,70m de diámetro. La tapa suele ser doble y superpuesta, pues tiene una de tapa a nivel de vereda y otra a pocos centímetros de profundidad debajo de la primera. Todas las cámaras RP poseen empotrados en el suelo un estribo de tiro de acero, con forma de “U” invertida (ver corte AA y Planta), que es útil durante los procesos de instalación de los cables. El interior de la cámara debe tratarse con revestimientos hidrófugos de primera calidad. Por debajo del nivel del suelo de la cámara se debe construir un pequeño pozo de desagote absorbente. Las cámaras RP pueden contener cables telefónicos de gran capacidad. La siguiente tabla muestra la correspondencia entre el tipo de cámara y la cantidad de empalmes entre multipares telefónicos que puede contener: Cable de 0,04 Cable de 0,06 Cable de 0,09 Cámara mm Diámetro mm Diámetro mm Diámetro RP1 600 300 100 RP2 2200 900 RP3 Todos los Diámetros y las Cantidades de Pares RP4 Como seguramente el alumno puede deducir, estas cámaras se construyen cuando es necesario colocar enterrados grandes cantidades de cables telefónicos multipares. Por consiguiente, son cámaras que casi siempre se utilizan cuando se realizan cañerías de hormigón. Hoy en día, estas canalizaciones comenzaron a quedar en desuso, debido a la aparición del cable de fibra óptica como cable de transporte de gran capacidad. Por ello es más económico que realizar estas obras, realizar cámaras pequeñas con cañerías de arena, tender un cable de fibra adecuado y acondicionar un repartidor zonal, desde el cual se realice la conversión de la señal óptica en eléctrica y se distribuya utilizando cables multipares más pequeños.
Cámaras LP Estas cámaras son idénticas a las RP, con la diferencia de que el acceso se encuentra sobre uno de los lados. Estas cámaras son, al igual que las RP, construidas íntegramente de hormigón armado. También en este tipo de cámaras se definieron 4 tamaños: siendo la menor la cámara LP1 y la mayor la LP4. La siguiente tabla muestra las dimensiones de cada una de las cámaras: Cámara
Largo (m)
LP1 LP2 LP3 LP4
2,64 3,52 4,27 5,88
Ancho Profundidad Espesor Espesor Volumen (m) (m) de Pared de Piso Interior (m) (m) (m3) 1,27 1,85 0,20 0,20 6,2 1,60 1,85 0,20 0,20 9,1 1,76 2,25 0,20 0,20 16,9 2,25 2,25 0,20 0,25 26,7
Las siguiente figura muestra un esquema de la planta y cortes de una cámara LP1
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Cámaras Tipo D Estas pequeñas cámaras, se realizan con mampostería de ladrillos de 15cm de espesor. Están definidos 3 tamaños normalizados: D1, D2 y D3. Son muy utilizadas en planteles subterráneos de CATV, y en planteles de distribución Telefónica. También se utilizan en tendidos subterráneos de cables ópticos. Sobre la mampostería de ladrillo se debe colocar un relleno de hormigón que asegure el marco de la tapa. La siguiente tabla muestra la capacidad de bocas (caños) y empalmes (de cables telefónicos) de cada cámara: Cámara Empalmes Caños D1 No Hasta 4 D2 Hasta 100 de 0,04mm Hasta 4 D3 Hasta 300 de 0,04mm Hasta 4 La siguiente tabla muestra las dimensiones interiores de cada una de las cámaras tipo “D”: Cámara Largo (cm) Ancho (cm) Profundidad (cm) D1 72 50 60 D2 113 50 60 D3 154 50 60 Los marcos para las tapas son de hierro perfil ángulo como muestra la siguiente figura:
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Las tapas de estas cámaras están compuestos por módulos de perfil de hierro ángulo, con una base de chapa y metal desplegado, de manera de adherir el revestimiento acorde con la vereda. Las siguientes figuras muestran las características constructivas del módulo de la tapa:
De esta manera, cada una de las cámaras tipo D poseerá una tapa de la siguiente configuración:
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Tapa de la Cámara D1
Tapa de la Cámara D2
Tapa de la Cámara D3
Cámaras DV6 y DV7 Estas cámaras se construyen de hormigón armado, y son capaces de contener empalmes de cables telefónicos y equipos de CATV. Son cámaras de dimensiones intermedias entre las Tipo “D” y el tipo RP y LP. La siguiente tabla muestra las dimensiones de las cámaras DV6 y DV7, pues estas son las más utilizadas por los diseñadores de redes de telecomunicaciones urbanas: Cámara Largo (cm) Ancho (cm) Profundidad (cm) DV6 226 118 135 DV7 267 118 135 Tanto las cámaras DV6 como la DV7, poseen bajo el nivel del piso, una pequeña cámara de desagüe. Generalmente, estas cámaras se instalan con su eje longitudinal en el sentido del zanjeo, sin embargo pueden utilizarse como cámaras de desvío, colocando bocas de cañerías en sus laterales mayores. En cada una de las bocas de las cañerías se deberá disminuir el es pesor de la pared semejante a un nicho (Pantalla). También es necesario colocar los mismos estribos de tiro que los instalados en las cámaras RP y LP. El sistema de cierre de estas cámaras es similar a la de las cámaras Tipo “D”, sólo que las dimensiones de los módulos son mayores. Las siguientes figuras muestran las características constructivas de una cámara DV6:
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Ob r as A é r eas
Introducción
Los tendidos aéreos en postes, son sin duda las instalaciones urbanas más rápidas y económicas de realizar. En esta sección describiremos sólo los aspectos relacionados a la colocación de los postes, para tender sobre ellos cualquier tipo de cable, acorde al tipo de red de servicios de telecomunicaciones a tender. Aquí no desarrollaremos los aspectos de cálculos de resistencia, distancias entre postes, etc. Esto es así porque este estudio dependerá del tipo de cable que se deba instalar y en cada una de las secciones correspondientes describiremos los métodos e hipótesis de cálculo. Todo tendido de postes posee ciertos procedimientos y tareas indis pensables para favorecer la durabilidad de la postación y por ende de las instalaciones de plantel exterior. A continuación, procederemos a definir algunos términos técnicos que se aplican a un tendido aéreo: F AS
ALM Poste
Poste VANO
F = Flecha. Distancia máxima en el cual la catenaria formada por el cable se desvía de la línea horizontal que se trace por el morseto de sujeción más alto. ALM = Altura Libre Media. Distancia entre el nivel del suelo y el punto más bajo del cable. AS = Altura de Sujeción. Distancia entre el nivel del suelo y el punto donde se sujeta el cable al poste. VANO = Distancia entre dos postes consecutivos. Una vez realizado el proyecto de obra, se deberá realizar un recorrido de la ruta del Plantel Exterior. En ese recorrido se marcará la ubicación exacta de cada uno de los postes en función de los obstáculos presentes en las veredas árboles, edificaciones, otros postes, etc. Este recorrido es muy importante pues en él se traslada el diseño teórico a la zona donde se realizarán las obras. El posicionamiento real de cada poste será lo más parecido posible al diseño del proyecto. En aquellos puntos donde existan obstáculos que impidan colocar el poste, se procederá a correr ligeramente la ubicación del mismo, siempre siguiendo la línea del tendido. En ningún caso se debe su perar los 50m de vano como máximo. Es conveniente consultar con las autoridades municipales la ubicación general de los postes. Siempre se usarán postes de la misma longitud, para asegurar el nivel de la línea. En casos puntuales, como por ejemplo cruces ferroviarios, puentes, sierras, etc. Se usarán postes de mayor longitud, para sortear ese obstáculo y luego se continúa con los postes de longitud uniforme.
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En el recorrido de relevamiento, se deben tener en cuenta las distancias entre postes y balcones, fachadas, garajes, portales, etc. La siguiente tabla muestra esas distancias: Tabla de Separaciones Horizontales Obstáculo u otras Insta- Distancia Observaciones laciones Horizontal Puertas, Balcones y 1,20m No menor a 1m. Ventanas Señales y Bocas de 1,20m No menor a 0,75m. Incendio Riel más Próximo Tro3,50m Líneas en zonas libres paralelas a las cha Ancha vías férreas. Para los cruces, obsérRiel más Próximo Trovense las normativas vigentes. 2,20m cha Angosta A medir desde el borde externo del Borde de Aceras 0,60m cordón. Postes y columnas de Excepto cuando la postación sea 0,90m energía eléctrica compartida. Cuando se deba cruzar una calle ó realizar un cambio de dirección en una esquina, se colocarán postes en cada una de las esquinas del cruce, como se muestra en la siguiente figura. Este tipo de instalación se denomina Cruce Americano:
Destacamos que el vano entre postes del Cruce Americano no puede exceder los 50m. También se puede utilizar cuando sólo es necesario realizar un desvío en la esquina ó un cruce de calle. Como conclusión final, los postes se deben ubicar a no menos de 60cm del cordón de la vereda, sobre la línea medianera entre propiedades, separados como máximo 50m. La siguiente figura muestra estos condicionantes: Mínimo 0,60m Máximo 50m
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Cavado de Hoyos de los postes Una vez relevada sobre el terreno la ubicación exacta de los postes, se procederá a cavar los hoyos para plantar los postes. Es conveniente realizar una cantidad de pozos de modo de no interrumpir el trabajo de los operarios encargados de instalar los postes. En el caso de que algunos pozos deban quedar abiertos al final de la jornada, se procederá a taparlos con tablas y señalizarlos para evitar accidentes por la noche. Los pozos deberán cavarse de un diámetro tal que permita rellenar y compactar la tierra en toda su profundidad. Las paredes de los pozos deben ser verticales. La profundidad de cada pozo depende de la longitud del poste a colocar. En general se sigue la siguiente relación:
Lposte P=
+ 0,60m 10
Donde: P = Profundidad del pozo. Lposte = Longitud del poste. En suelos de roca dura, la profundidad de los pozos disminuirá 0,20m, debiéndose apisonar con la misma piedra. La profundidad deberá aumentarse 0,15m en los siguientes casos: Si el suelo está flojo. Si el tramo posee pendiente. Si se instala con poste de apoyo. Si se instala un poste en una curva. A la hora de cavar los pozos, debemos tener en cuenta la manera en que estos se instalarán posteriormente. Porque si los postes se instalan izándolos con una grúa, sólo debemos cavar el pozo. Pero en el caso de que la instalación sea manual, a continuación de los pozos se cavará además una zanja guía en la dirección del ramal, tal como muestra la siguiente figura:
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A la hora de cavar los pozos, debemos saber con qué elementos se realizarán las tareas. En el caso de contar con elemento mecánicos (este es el mejor y más rápido de los métodos) el equipo perforador constará de un barreno montado en un camión. La siguiente figura muestra el equipo de excavación:
En el caso de realizar las tareas manualmente, el procedimiento de cavado presentará ligeras variantes según sea la naturaleza del suelo (Tierra, Arenoso, Pedregoso, etc.) En el caso de existir veredas se realizarán las tareas cuidando de romper lo menos posible los contrapisos y revestimientos de la misma.
Colocación de los postes Todo poste presenta vistas, según sea la posición del observador. Cada vista se denomina Cara, Espalda, Lado Calle y Lado Campo. La Cara y la Espalda del poste están siguiendo la línea del ramal de cable que soportará. El Lado Calle es el sector del poste que está en dirección a la calle y el Lado Campo el opuesto. La cara del poste se colocará mirando hacia la central local ó cabecera de red. La siguiente figura muestra la disposición de las caras del poste:
El cabezal del poste está cortado en declive, para asegurar que la punta no acumulará agua de lluvia. Ese corte define la cara y la espalda del poste, como se muestra en la siguiente figura:
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Una vez identificadas las caras del poste, procederemos a instalarlos en los pozos. Generalmente estas tareas de cavado y colocación de postes son simultánea, de manera que las cuadrillas de cavado llevan algunos pozos de ventaja a las cuadrillas de instalación de postes. Como en el cavado, la colocación de postes puede realizarse manualmente o utilizando grúas. Siempre es recomendable utilizar grúas para colocar los postes en los pozos, reservándose los métodos manuales para aquellos puntos donde la maniobra de la grúa no pueda efectuarse con seguridad, por la presencia de obstáculos. En el caso de colocación con grúa el procedimiento es muy simple: primero se ata el poste en un punto ligeramente desplazado del centro de equilibrio, se lo iza y se lo introduce en el pozo. La siguiente figura muestra un detalle de este procedimiento:
Cuando por algún motivo no sea posible utilizar la grúa, se procederá a colocar los postes manualmente, siguiendo los pasos descriptos a continuación: ISSD –Plantel Exterior
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Colocar verticalmente un tablón en el pozo de modo que el poste no desmorone la tierra. Colocar el extremo a enterrar del poste en la zanja guía. Algunos operarios levantarán el poste hasta sus hombros. Otro colocará una horquilla de apuntalamiento. (Posición “B” de la figura). Se continúa enderezando el poste, empujándolo con unas pértigas especiales para ello, y se lo vuelve a apuntalar con la horquilla. (Posición “C” de la figura). En todo momento se debe evitar que gire el poste, por eso se colocarán las palancas gira-poste. Una vez erguido el poste, se rellenará el pozo. La siguiente figura muestra el proceso manual de instalación de un poste:
Una vez plantados los postes, se procede a darles la alineación. En general, los postes se instalan verticales, perfectamente alineados entre sí, excepto en los siguientes casos: Postes de comienzo y fin de línea: se colocarán inclinados ligeramente en el sentido opuesto al del esfuerzo de tiro del ramal. Esto se hace de modo que el poste, una vez cargado con el ca ble, quede alineado con los demás. Postes de ángulos: en el caso de estos casos, los postes se colocarán como se muestra la siguiente figura, con sus bases y ca bezales desplazados una distancia igual al 5% de la longitud del poste de las líneas de alineación de las bases y cabezales.
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Una vez instalado el poste, se debe rellenar el pozo, cuidando de realizar esta tarea de modo de que el poste no se mueva y desplace. Para rellenar bien el pozo es ventajoso seguir estos procedimientos: Se colocará el relleno en capas de 20cm de espesor, y se apisonará cada una con pisón manual ó neumático. En el caso de que pueda hacerse, se colocará sobre el nivel del suelo un cono de tierra de relleno para impedir que el agua se acumule alrededor del poste. En el caso que sea necesario se procederá a reparar la vereda y sus revestimientos.
Refuerzos de Postes En algunas ocasiones, es necesario colocar algunos refuerzos en los postes. El refuerzo consiste en un trozo de poste que se colocará adosado al poste, atado con alambre de acero y atornillado. El refuerzo también se entierra. La siguiente tabla muestra las dimensiones del refuerzo en función a la longitud del poste que refuerza: Profundidad del Pozo Longitud del Poste Longitud Refuerzo del Refuerzo 6,50m 2,50m 1,25m 7,50 a 8,50m 3,00m 1,50m 10,00m 3,50m 1,75m 11,50m 4,00m 2,00m 13,00 a 14,50m 4,50m 2,25m 16,00 a 17,50m 5,00m 2,50m La siguiente figura muestra un esquema de poste con su refuerzo:
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Los refuerzos para postes se utilizarán en los siguientes casos: Cuando la base del poste esté carcomida por la humedad. Cuando deba prolongarse un poste. Cuando un poste esté quebrado en su base.
Riendas de Postes Se denomina rienda a un cable de acero compuesto por 7 alambres cincados, 6 de los cuales se encuentran torcionados sobre el alambre central. Normalmente se utilizan riendas de 9mm de diámetro. Las riendas se colocan desde un bulón con ojo curvo situado en el cabezal del poste, hasta un anclaje por debajo del suelo. Las riendas cumplen la función de soportar esfuerzos longitudinales y/ o transversales aplicados sobre el poste. Se colocarán riendas en los siguientes postes: De ángulo. De comienzo y fin de línea. Donde cambia el tamaño y/ o capacidad del cable. En postes instalados en pendientes pronunciadas. Adyacentes a postes con vanos largos, cruces de ferrocarril, cruce de ríos, etc. Existen dos tipos de riendas que se pueden instalar:
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Rienda Longitudinal Se denomina de esta manera a aquella rienda que se coloca en sentido de la línea de postes, de manera de ejercer esfuerzos de tracción en sentido contrario a los esfuerzos soportados por el poste. Se instalarán en postes de comienzo y fin de línea, donde cambia de tamaño el cable, o en cualquier otro punto donde los esfuerzos sobre el poste sean asimétricos. Las siguientes figuras muestran el empleo de riendas longit udinales:
Riendas Transversales Se denominan riendas transversales a las que se instalas lateralmente a la línea de postes, de modo de ejercer un esfuerzo de tracción en sentido opuesto a los que se aplican sobre un poste determinado en una ruta. Estas riendas se aplican en postes situado en curvas, cuando hay cambios de dirección de los cables, etc. La siguiente figura muestra un ejemplo de instalación de riendas transversales:
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Las riendas se fijan a los postes con un bulón de ojo curvo, como muestra la siguiente figura:
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Conclusión En esta unidad se detallaron los puntos más significativos e importantes de las obras civiles a realizarse para la implementación de una red de distribución de servicios de telecomunicaciones. Estas obras son comunes tanto para Plantel Exterior Telefónico, como de Televisión por Cable. Estos procesos son orientativos y muestran un orden o secuencia que se deben respetar. Sin embargo no constituyen de ningún modo un instructivo rígido, sino que deberá ser el propio técnico, durante el ejercicio de las tareas, el que descubra los procedimientos y procesos más convenientes en cada caso particular. En las siguientes unidades nos focalizaremos específicamente a los puntos específicos de los Planteles Exteriores de Telefonía y Televisión por Cable.
Preguntas de Au toaprendizaje. Cañerías Cuando se utilizan las cañerías de Hormigón. Describir los distintos tipos de Cañerías de Hormigón. Cuando se utilizan las cañerías Arenadas. Describir los diferentes tipos de cañerías Arenadas. Realizar un Cuadro Comparativo entre los dos tipos de cañerías. Cámaras Subterráneas Describir las Cámaras RP y LP. Explicar en porqué están cayendo en desuso. Describir las cámaras Tipo “D”. Explicar que aplicación tienen. Describir las cámaras DV. Obras Aéreas Calcular la profundidad del pozo para instalar un poste de 9 metros. En qué casos se deben instalar refuerzos en un poste. ¿Por qué no coloco una rienda en vez de un refuerzo? Responder: A lo largo de una línea de cable tengo un desvío de 30º hacia mi derecha: ¿debo colocar una rienda longitudinal ó una transversal?
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UNIDAD II
Plantel Exterior Telefónico Estru ctur a General de la Red de Distribu ción del Servicio Telefónico .
“Plantel Exterior es el conjunto de elementos que hacen posible la transmisión de voz con acceso generalizado al público, vinculando a estos usuarios con la central de conmutación que los sirve”. Originalmente, se desarrollaron Sistemas de Plantel Exterior Rígidos, donde cada uno de los pares tenía continuidad desde la central, hasta el domicilio del abonado. En este tipo de Plantel Rígido, no se emplean los Armarios de Distribución o Subrepartidores. Estos Sistemas Rígidos no se emplean en la actualidad, pues presentan inconvenientes a la hora de agregar pares a zonas determinadas, cambiar la dirección de una línea, etc. Su empleo es adecuado en sectores sin crecimiento de población y sin demasiado cambio de características de usuarios. En casos donde no se reúnan esas condiciones, es imprescindible la instalación de un Sistema de Plantel Exterior Flexible. La siguiente figura muestra los límites de un Sistema de Plantel Exterior Flexible y los segmentos que lo componen: Armario de Distribución
Caja de Distri bución
Domicilio del Abonado
Central Telefónica Local Roseta de Teléfono
Red Primaria
Red Secundaria
Red de Distri bución
El plantel exterior tiene como fronteras del lado del prestador del servicio telefónico la Central Local (excluyéndola). Del lado del abonado, el aparato telefónico (excluyéndolo). Este Sistema de Plantel Exterior posee Armarios de Distribución, los cuales lo dividen en dos partes, denominadas Red Primaria y Red SeISSD – Plantel Exterior
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s o D
cundaria. Desde la caja de Distribución hasta el domicilio del cliente se extiende la Red de Dispersión. La Red Primaria está comprendida entre la Central Local y el Armario de Distribución. La Red Secundaria está comprendida entre el Armario de Distribución y la Caja de Distribución en los postes. La Red de Distribución está comprendida entre la Caja de Distribución y la Roseta de conexión del aparato de abonado (en domicilio del abonado). El plantel Exterior Telefónico comprende el tendido de numerosos pares individuales para cada abonado del servicio. De esta forma, cada abonado posee su propio Par Telefónico dedicado, mediante el cual está conectado a la Central Telefónica Local. La Central Local, gestiona y soporta el servicio telefónico, asignando circuitos de comunicación a un grupo de usuarios telefónicos geográficamente próximos. El Plantel Exterior puede utilizarse para cursar diversos servicios (Accesos a Internet y vínculos de Datos mediante tecnologías XDSL) a los abonados, con la restricción provocada por las limitaciones físicas y de parámetros de transmisión de los cables que lo componen. La tendencia actual es desarrollar más y mejores servicios de transmisión de voz, datos, video e imágenes, conjuntamente con tecnologías de transmisión que sean aptos para cursarse en los soportes y elementos del plantel Exterior Telefónico de cobre (Tradicional). Esta tendencia le otorga a los viejos Sistemas de Plantel Exterior Telefónico un nuevo horizonte y una renovada vigencia que le permitirá coexistir con las transmisiones cursadas por las Redes de Fibra Óptica algún tiempo más.
Instalación de A rm arios Sub repartidores
Los Armarios de Distribución, como señalamos anteriormente, permitirán dividir la red Telefónica en dos secciones, denominadas Red Primaria (entre la Central Loca y el Armario) y la Red Secundaria, entre este y la caja de distribución. La interconexión entre la red Primaria y la Red Secundaria, se realiza dentro del armario utilizando cables para cruzada. Instalar un armario posee muchas ventajas respecto a la operatividad de la red telefónica, pues es posible habilitar o deshabilitar, inspeccionar y operar sobre cada línea telefónica sin intervenir sobre los empalmes. Los armarios están integrados por un gabinete que contiene los elementos de conexión. Las capacidades de los armarios se definen según la cantidad de pares de las redes primarias y secundarias que pueden contener, tal como muestra la siguiente tabla: Capacidad Máxima de Pares
Para ser Cantidad Dimensiones Interiores Montado de PuerAlto Ancho Profundidad tas Total Primario Secundario Sobre (mm) (mm) (mm) 300 100 200 Poste 1 838 621 291 700 300 400 Pedestal 1 1388 780 322 1400 600 800 Pedestal 2 1388 780 322
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La siguiente figura muestra un ejemplo de distribución utilizando los armarios:
Materiales El gabinete de los armarios, está fabricado con materiales plásticos reforzados, prensados en caliente, lo cual le confiere gran resistencia mecánica y a la intemperie. Sus propiedades atérmicas, disminuyen el riesgo de condensación de agua en su interior y por consiguiente protegen a los materiales encerrados en el gabinete de la humedad y las altas temperaturas. Cada gabinete está compuesto por los siguientes materiales: Una Base. Un Bastidor metálico para colocar los soportes de módulos, con perchas y anillas para instalar correctamente los cables de cruzadas. Una Caja con una ó dos puertas. Dos Borneras tetrapolares con sus correspondientes cordones de pruebas y fichas tetrapolares. 50 ó 100 tapitas marcadoras de pares especiales, según sean armarios de 300/700 ó 1400 pares. La siguiente figura muestra un esquema de la caja de un armario:
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Se define como frente del armario el lado del mismo que da hacia el lado de la edificación y como contra frente al lado opuesto. La caja del armario se colocará sobre un pedestal, de material Plástico. La siguiente figura muestra un esquema de un pedestal:
El empleo de un pedestal, permite la correcta nivelación del armario, y variar la profundidad de instalación del mismo hasta en 25cm, sin variar la altura de colocación del mismo, tal como se muestra en la siguiente figura: ISSD –Plantel Exterior
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Módulos para Conexionado de Alambres y Cruzadas Para los cables primarios se emplearán los módulos de corte (Catálogo Telecom. Nº 210.017); mientras que para los cables secundarios se utilizan los módulos de conexión (Catálogo Telecom. Nº 210.016). La diferencia fundamental entre estos dos tipos de módulos es que en los módulos de corte, es posible colocar entre sus contactos de una ficha tetrapolar que permitirá separar el cable primario del secundario sin neceISSD – Plantel Exterior
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sidad de retirar la cruzada (abre el circuito). La siguiente figura muestra los módulos de corte y de conexión:
Ambos módulos se montan en soportes específicos, como los que se muestran en la siguiente figura:
Tareas de Instalación de los Armarios ISSD –Plantel Exterior
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En el sitio elegido para la instalación del armario se cavará un pozo de operaciones como el que se muestra la figura:
En la figura pueden observarse las medidas del pozo falta considerar la profundidad, la cual puede establecerse entre 61,5cm y 86,5cm según la longitud del pedestal. Por debajo del pedestal se debe construir una base de hormigón armado de 10cm de espesor. Las cañerías pueden ser cualquiera de los tipos descriptos en la Unidad Nº 1. En el extremo de las mismas, se colocará un dado de hormigón, tal como se muestra en la siguiente figura:
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Toma a Tierra Para la realización de la puesta a tierra de todos los elementos metálicos del armario, se deben aprovechar las mismas zanjas abiertas para la instalación de las cañerías, tal como se muestra en la siguiente figura:
La conexión a tierra se realizará con sistemas dispersores. A tal efecto, se colocarán varias jabalinas de acero unidas entre sí con un alambre de acero cincado el cual se fija directamente a los distintos elementos metálicos del armario. Tendido de los Cables Los cables primarios se tenderán desde el pozo de operaciones hasta la cámara por dentro de las cañerías construidas: Los cables subterráneos cuyos tendidos subterráneos no superen los 5m, se instalarán protegidos por medias cañas de cemento, tal como muestra la siguiente figura:
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Las cubiertas PAL de los dos cables, deben tener continuidad eléctrica. Para ello se debe colocar un conector de continuidad eléctrica, el cual se conectará al chasis del armario, la siguiente figura muestra el conector instalado en la cubierta del cable:
Los cables se colocarán en el armario por la abertura del pedestal. Posteriormente se dividen los pares telefónicos en grupos de 100 pares y se los protege con un caño corrugado, tal como se muestra en la siguiente figura:
Luego se debe seguir la secuencia de instalación que muestran las siguientes figuras: Conexión de los cables de continuidad al chasis metálico del armario.
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Terminación de la instalación del pedestal.
Colocado de la caja del armario sobre el pedestal:
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Rellenar las excavaciones y reponer las veredas, como se muestra en la siguiente figura:
El paso siguiente es la colocación de los módulos de fijación de los cables primarios y secundarios, de manera que la distribución de los cables quede como se muestra la siguiente figura:
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Tareas Tareas de Tendi Tendi do d e los Cables Telefónicos Telefónicos
Las Obras de Tendido de Cable destinadas a la instalación de redes de telefonía son semejantes en muchos aspectos a las necesarias para la realización de las redes de distribución de otros servicios, s ervicios, como por ejemplo las redes eléctricas, de Televisión por Cable, etc. Sin embargo poseen particularidades que detallaremos en esta unidad. Al igual que en el caso de otros tendidos, el cable se s e puede colocar enterrado ó colgado de postes. En el caso de los tendidos de cables subterráneos, las cañerías, las cámaras y demás obras civiles, se detallaron en la unidad anterior. Lo mismo puede afirmarse para el caso de los tendidos de cables aéreos, donde el método de colocación de postes, refuerzos r efuerzos y riendas se describió en la unidad anterior. A continuación detallaremos los aspectos más importantes de los tendidos de Cables de Plantel Exterior Subterráneos y Aéreos. En general, el plantel exterior telefónico primario es subterráneo, por diversas razones, razones, como por ejemplo, el calibre y peso de los cables, las pocas situaciones situaciones donde es necesario realizar cambios cambios y tareas de mantenimiento, por el elevado costo de los l os cables telefónicos, es necesario mayor protección de los cables. cables.
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Metodología General de Tendido de Cables Subterráneos Este instructivo tiene por objeto brindar una referencia general res pecto a las operaciones de tendido subterráneo de cable con cubiertas tipo PAL (Polietileno – (Polietileno – Aluminio Aluminio Laminado). La bobina se instalará en la cámara más próxima a la central, para que el tendido se realice desde esta hacia fuera. En el caso de realizarse empalmes de cables dentro de la cámara, estos se realizarán en los cierres cierr es de empalmes como se describirá más adelanadela nte. El paso del cable a través de las cámaras intermedias será guiado por un disposi dispositivo tivo denominado “Rodillo Guía”. El rodillo guía se muestra en la siguiente figura:
Este rodillo se fija a la estructura de la cámara, tanto en posición horizontal ó vertical, según convenga, frente a las bocas de las cañerías de PVC. Tiene como misión evitar que el cable raspe contra el borde de las ISSD – Plantel Exterior
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cañerías o se desvíe dentro de la cámara, dificultando el deslizamiento del cable. (Ver la siguiente figura)
Los rodillos deben instalarse luego de haberse tendido la cuerda de tracción. Las recomendaciones generales referidas a los modos de instalación de los rodillos que se pueden destacar, son las siguientes: 1. Procurar que la separación entre las bocas de la cañería y el rodillo no supere los 50 cm. 2. El rodillo que soportará el peso del cable, cabl e, deberá ubicarse frente al conducto de modo que el cable no roce contra éste. 3. En las cámaras donde deba efectuarse un cambio de dirección, se dispondrán los rodillos de manera de que la curvatura del cable no sea menor a 10 veces veces su diámetro diá metro exterior. (Ver la siguiente figura)
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En el extremo del cable se colocará la camisa de tiro, a la cual se le fijará la cuerda de tracción mediante un eslabón giratorio. Dicho eslabón tiene como objetivo impedir que el cable se retuerza. (El retorcimiento del cable afectarán sus características eléctricas) Previo a la colocación de la camisa de tiro, se debe introducir longitudinalmente en el interior del extremo del cable una cuña de acero. Luego de colocada la cuña, se reinstala el capuchón de neopreno que protegía el cable y se lo fija con varias vueltas de cinta aisladora. Las tablas siguientes muestran las dimensiones de cuñas y camisas de tiro según el diámetro del cable: Diámetro del Cable (mm) De 11 a 22 De 23 a 35 De 36 a 47 De 48 a 60 De 61 a 69
Tamaño Nominal Camisa Tira cables (mm) 19 25 38 51 63
Diámetro del Cable (mm)
Tamaño Nominal de las Cuñas (mm) ISSD – Plantel Exterior
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De 11 a 20 De 21 a 25 De 26 a 35 De 36 a 50 De 51 a 60 De 61 a 69
230 x 9,5 230 x 12 230 x 15,5 230 x 19 305 x 25 305 x 31,5
Una vez preparado el cable, se efectúa el tendido del cable traccionándolo a través del conducto, tirándolo con la cuerda ó cable de tiro atado a la Camisa de Tiro. La siguiente figura muestra la instalación de la cuña de acero y de la Camisa de Tiro.
Algunas precauciones que se deben tomar: Se puede lubricar la cubierta del cable con una mezcla líquida de bentonita y agua a medida que se realiza el tendido. En las cámaras intermedias deberá vigilarse continuamente el paso correcto del cable por las cañerías y por los rodillos. La máxima velocidad de tendido sugerida para cables telefónicos es de 30 metros por minuto. La velocidad debe ser lo más uniforme posible para evitar oscilaciones y vibraciones que puedan dañar la cubierta. Una vez finalizado el tendido del cable, se lo deberá acomodar dentro de cada una de las cámaras intermedias. Para ello, se desliza el cable hacia atrás para colocarlo convenientemente sobre los soportes, dejando una vuelta de cable de reserva dentro de la cámara. La tracción es conveniente realizarla manualmente. El cable se fija a los soportes atados con alambres de fibra de vidrio.
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Al quitarse la camisa de tiro, se recupera el capuchón de neopreno y la cuña. Se corta el extremo del cable y se vuelve a proteger el extremo con el ca puchón fijándolo con una abrazadera. La siguiente figura muestra esta última operación:
Tendido del Cable Aéreo La estructura de Figura 8 del cable t elefónico con cubierta de polietileno es apta para suspender hasta 300 pares telefónicos. Este tendido tiene la particularidad de presentarse en ambientes de circulación pública, sobre postes. Es por ello necesario, con anterioridad a comenzar los trabajos definir los parámetros de distancias y alturas mínimas de instalación de los cables, de modo de evitar problemas e inconvenientes en la vía pública. Por ello se deben obedecer las recomendaciones generales respecto a las alturas de instalación de los cables, la sujeción de la morsetería a los postes, etc. El cable Figura 8 está compuesto por dos módulos, uno de ellos (el superior) aloja el elemento de tracción (cable de acero). El otro módulo (el inferior) aloja los pares telefónicos. Esta estructura se muestra en la siguiente figura:
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Cordón de Suspensión
Cinta de Identificación
Identificación del Cable
Empresa -Fecha- PROVEEDOR
Cinta de Material Dieléctrico
Cubierta de Polietileno
Blindaje de Aluminio
d1 d
REFERENCIAS e: Espesor de la cubierta del Núcleo del Cable e1: Espesor de la cubierta del Cordón de Tiro b t: Ancho de la membrana de Polietileno b: Alto de la membrana de Polietileno e d: Diámetro nominal del Cordón de Suspensión d1: Diámetro exterior del Cordón de suspensión D: Diámetro exterior del Cable
Cordón de Suspensión
e1
Membrana de Polietileno t
Cubierta de Polietileno
D
Corte Transversal del Cable
Tendido del Cable Al realizar el tendido de los cables aéreos, se deben tener en cuenta las siguientes premisas: El sentido de colocación de estos cables es desde la central hacia el abonado. La bobina se pone siempre del lado de la central. Hay dos métodos de instalación del cable: Sobre poleas. Izado. Sobre Poleas: Este método de tendido consiste en tender el cable sobre soportes provisorios (poleas ó ganchos “J”) en los postes a medida que se desenrolla el cable. Luego se lo tensa y fija con los morsetos. El procedimiento general es el siguiente: Fijar las poleas a la altura de suspensión o retención del cable. Desenrollar el cable pasándolo por cada uno de los soportes provisorios. En el caso de utilizar como soporte provisorio los ganchos “J”, éstos no deberán dañar la cubierta del cable. (Ver la siguiente figura). ISSD –Plantel Exterior
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En postes de madera:
mínimo 7 cm
mínimo 14 cm
Estribo ( provisorio )
Polea para Tendido De ser necesario sujétese la polea con alambre o con sunchos
Soporte o grampa
Soporte "J"
En postes de Cemento
Polea para Tendido De ser necesario sujétese la polea con alambre.
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Se debe tener la precaución de alinear el carrete del cable con la r uta del tendido a fin de evitar esfuerzos laterales considerables en los soportes. La tracción del cable se realizará a través del conector de tiro. Al elemento de tracción del cable "Figura 8", se le retira la cubierta y se sujeta al conector, el cual se ata al "Tira cable". (Ver la siguiente figura) Se le dará la tensión definitiva. Se colocarán los herrajes de suspensión y retención.
Eslabón de conexión
Conector de tiro
Cordón de Suspensión sin Cubierta
Tira cable
En el caso de no contarse con el conector de tiro, se podrá utilizar grampas de retención como se observa en la siguiente figura: Cordón de Suspensión Grampas de Retensión
Tira Cable
Se tendrá cuidado de no sobrepasar los valores de tensiones especificados por el fabricante para el cable. Deberá en todo momento evitarse que el cable roce en objetos que puedan dañar su cubierta, ó algunos de sus elementos. Los ganchos “J” sólo se usarán para tender cables de pocos pares (hasta 100 de 0,04), teniendo en cuenta que siempre es recomendable el uso de la polea. Izado Cuando sea posible el cable se tenderá en el suelo y posteriormente se lo izará hasta la altura definitiva. Los pasos generales de este proceso son los siguientes: Se instalan en los postes intermedios los herrajes de suspensión y el gancho “J”. ISSD –Plantel Exterior
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Se fijará el cable al poste de retención del lado de la central. Con un vehículo se traslada la bobina, desenrollando el cable. Dicho vehículo se desplazará a lo largo de la ruta del cable. A continuación se izará el cable y se lo sujetará provisoriamente en el gancho “J”. Se procederá a tensar el cable y a sujetarlo con los herrajes de suspensión. La siguiente figura muestra el proceso de tendido del cable: Poste final
Retención final
Grampas de suspensión
Postes intermedios
Rienda
Cable autosuspendido Poste final
Retención final
Cable autosuspendido colocado
Rienda
En cruces de camino y en lugares donde el cable no pueda estar tendido en el suelo, se lo suspenderá como se describe a continuación: Se colocarán postes a ambos lados del cruce u obstáculos a salvar. Entre esos postes se colocará una soga o cable, con anillas de sus pensión separadas alrededor de 1,5 metros entre sí. Por dentro de las anillas se colocará un cable de tiro. La siguiente figura muestra este procedimiento de tendido: Colóquese suspensión provisoria para evitar que el cable autosuspendido toque conductores de energía eléctrica o dificulte el tránsito de vehículos Cabo de cañamo o material similar
Cable autosuspendido
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Retención al Final de la Línea Para realizar la retención en los extremos de la línea del cable Figura 8, se empleará una brida a la que se vinculará un conector Strandvise para cable de 6 mm de diámetro, u otro modelo similar aprobado. En postes de madera se realizará el siguiente procedimiento: En postes de cemento de reemplazará el bulón de ojo curvo con tuerca de ojo por una abrazadera de características similares. El resto del procedimiento es igual. Para instalar el conector Strandvise, se deben seguir los siguientes pasos generales: Se hará pasar previamente la horquilla o abrazadera del conector a través de la abertura de la tuerca del ojo ó de la abrazadera. Se armará nuevamente el conector y se procederá a pelar el extremo del cable suspensor del multipar telefónico y se lo introduce en el mandril del conector. Se tensa el suspensor del cable. Se procederá a ajustar el mandril del conector luego colocarle el suspensor del cable previamente tensado. Complétese la operación de retención colocando las tiras abrazaderas de cinc. Dichas tiras se colocarán sobre algunas vueltas de cinta adhesiva de PVC para proteger la cubierta del cable telefónico. El procedimiento de retención del cable se ilustra en la siguiente figura: Conector Strandvise
Bulón de ojo curvo (postes de madera) ó abrazadera (postes de cemento).
15cm
Tira de cinc ajustable al diámetro del cable, colocada sobre 3 vueltas de cinta de PVC.
Grampa de dos orejas (postes de madera) o suncho de acero ¾”
Fijación del Cable a un Poste Intermedio La suspensión del cable figura 8 relleno en postes intermedios de madera, se efectuará mediante la utilización de la grampa de ISSD –Plantel Exterior
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Suspensión y el gancho tipo J, sujetos mediante un bulón de cabeza y tuerca cuadrada. Sobre postes de cemento, estos elementos se fijarán con una abrazadera adecuada, de acuerdo al diámetro del poste. Las siguientes figuras ilustran las grampas y los métodos de instalación de las grampas y demás herrajes de suspensión sobre postes de madera:
Arandelas cuadradas planas Cat.Nº 208.051
Tuercas cuadradas Cat. Nº 292.011
Gancho tipo "J" Cat.Nº 246.012 Bulón de cabeza y tuerca cuadrada de 16 mm. de diámetro Cat. Nº 217.001 al 217.010, según el diámetro del poste.
Grampa de suspensión Cat.Nº 247.112
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15cm
15cm
Tira abrazadera cinc Cat.Nº246.022,246. 246.026 según diámetro del sobre 3 capas cinta autoadhesiva PVC
Retención en Postes de Ángulo
Bulón de ojo curvo con tuerca de ojo según el diámetro del poste 10cm
Conectores Strandvise
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Cuando el ángulo de desvío no supera los 60º, se coloca una suspensión según la metodología descripta anteriormente. Si el ángulo supera los 60º, se debe seguir el siguiente método, como se ilustra en la próxima anterior. Torcionado del Cable Telefónico Debido a su escaso peso, el cable telefónico para tendidos aéreos puede ser sometido a fuertes vibraciones provocadas por los vientos. Por ello es conveniente darle unas cuantas vueltas sobre sí mismo antes de tensarlo. Para realizar esta operación, retírese el cable poste de por medio y se lo torciona con el número de vueltas establecido. En el caso en que el tendido tenga una cantidad de vanos impar, este último deberá torcionarse después de sujetarse todos los demás vanos a sus herrajes. El número de torsiones depende de la cantidad de pares del multi par, como muestra la siguiente tabla: Cantidad de Pares 10, 20, 30 y 50 pares 0,04 100 y 200 pares 0,04 300 pares 0,04
Cantidad de Torsiones 1 cada 10 metros de vano 1 cada 14 metros de vano 1 cada 18 metros de vano
Los valores expresados en la tabla anterior son los valores máximos recomendados para cada uno de los cables.
Identificación de Pares Todos los Cables Multipares Telefónicos poseen cada uno de los pares telefónicos identificados por códigos de colores. La siguiente tabla muestra el código de colores: Número de Par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Color del Aislante Conductor 1 Conductor 2 Blanco Azul Blanco Naranja Blanco Verde Blanco Marrón Blanco Gris Rojo Azul Rojo Naranja Rojo Verde Rojo Marrón Rojo Gris Negro Azul Negro Naranja Negro Verde Negro Marrón Negro Gris Amarillo Azul Amarillo Naranja Amarillo Verde Amarillo Marrón Amarillo Gris Violeta Azul ISSD – Plantel Exterior
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22 23 24 25
Violeta Violeta Violeta Violeta
Naranja Verde Marrón Gris
En cables de hasta 20 pares, los mismos están dispuestos en capas concéntricas. A partir de los 30 pares, se los reúne en ataduras de 25 pares ó en subgrupos de 8 y 9 pares (8 + 8 + 9 = 25) ó en subgrupos de 12 y 13 (12 + 13 = 25) identificados con el mismo color de atadura. Los colores de las ataduras se detallan en la siguiente tabla: Número de Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Color de la Atadura Hilo 1 Hilo 2 Blanco Azul Blanco Naranja Blanco Verde Blanco Marrón Blanco Gris Rojo Azul Rojo Naranja Rojo Verde Rojo Marrón Rojo Gris Negro Azul Negro Naranja
Número de Pares 1 - 25 26 - 50 51 – 75 76 – 100 101 – 125 126 – 150 151 – 175 176 – 200 201 – 225 226 – 250 251 – 275 276 – 300
La siguiente figura ilustra la formación de hasta 20 pares y los subgrupos de 8 / 8 / 9 pares y 12 / 13 pares:
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60
5
1
4
10
2
9 8
Subgrupo 5-1 ( de 5 pares )
1
7
2
16
5
9
15
10
25
6
14
Subgrupo 8-1 ( de 8 pares )
Subgrupo 8-2 ( de 8 pares )
21
18
24 15 14
24 19 20
22
6 2
16
7 17
9
8
20
19
18
21
Subgrupo de 13 pares
8
15
5
10
22
7
14
4
3
6 2
Subgrupo de 12 pares
1
23 11
21
23
9
13
12
5
10
Subgrupo de 9 pares
17 18 16 13
3
22
23
4 1
11
25 25
Subgrupo 5-5 ( de 5 pares )
20
17
24
22 23
12
19
13
24
17
Subgrupo 5-4 ( de 5 pares )
Subgrupo 5-3 ( de 5 pares )
12
25 21
18
11 4
19
12 13
Subgrupo 5-2 ( de 5 pares )
3 8
14
7
3
20 16
15 11
6
Grupo de 25 pares
La distribución de los grupos constitutivos y colores de las ataduras correspondientes a los cables forma 8 rellenos de 10 a 300 pares, se indican en la siguiente figura:
20 8 19 9 7 2 18 10 3 17 6 1 11 4 16 5 12
10 3 1 4 8 2 5 7 6
9
15
Cable de 10 pares
5-1 (AZ-B)
5-5 (AZ-B)
8-2 (AZ-B)
9 (A-B) 5-3 (AZ-B)
5-4 (AZ-B)
Cable de 30 pares
13
Cable de 20 pares
5-2 (AZ-B) 5-1 (AZ-B)
14
8-2 (A-B)
8-1 (AZ-B)
9-1 (AZ-B)
8-1 (A-B)
Cable de 50 pares
13 (A-B)
12 (A-B)
12 (AZ-B)
13 (AZ-B)
Cable de 50 pares
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R1 12 (A-B) 13 (M-B)
R1 13 (A-B)
25 (M-B)
25 (AZ-B)
25 (V-B)
25 (A-B)
25 (AZ-B) 12 (M-B)
12 (V-B) 13 (V-B)
Cable de 100 pares Cal. 0,40
Cable de 100 pares Cal. 0,60
R1 R1
25 (V-B) 25 (V-R)
25 (V-B)
25 (M-B)
S (B)
25 (A-R)
25 (G-B)
25 (V-R) 13
R2
25
25 (AZ-N)
12 (M-B) (A-B) (AZ-B) 12
13
(AZ-B) 25 25 (A-B) (A-R) (G-B)
25 (AZ-R)
25 (AZ-R)
Cable de 200 pares
Cable de 200 pares
Referencias:
25 (A-N)
R1
A: Anaranjado AM: Amarillo AZ: Azul B: Blanco G: Gris
R2
R3
25 (M-R)
25 (G-B)
12 (A-B)
25 (AZ-R) 25 25 (V-B) (A-B) 25 25 (A-R) (G-R) 25 (M-R)
25 (V-R)
R2
Cable de 300 pares M: N: R: V:
Marron Negro Rojo Verde
R1-R2-R3: Pares de reserva
La siguiente tabla muestra la distribución de los pares de reserva: Par de Reserva R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
Color Aislante Conductor 1 Conductor 2 Blanco Rojo Blanco Negro Blanco Amarillo Blanco Violeta Rojo Negro Rojo Amarillo Rojo Violeta Negro Amarillo Negro Violeta Amarillo Violeta Azul Naranja Azul Verde
Realización de los Empalmes Se denomina empalme a la unión eléctrica ordenada entre los conductores de los cables telefónicos. Se da también este nombre a la unión entre cubiertas de los cables cuyos conductores han sido previamente em palmados. Existen dos tipos de empalmes: Empal mes Rectos. Empal mes en D erivación.
Es importante destacar que, está expresamente prohibido en las normas e instructivos de instalación de Plantel Exterior Telefónico, realizar los empalmes con pares multiplicados. La conexión de los conductores de cada uno de los pares de los ca bles aéreos en la red secundaria, se ejecutarán individualmente con su coISSD –Plantel Exterior
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rrespondiente del otro cable, únicamente con conectores discretos a com presión del tipo UY relleno de 2 vías para calibres de conductores 0, 40. Estos conectores se comprimen empleándose la pinza de prensado. Se utilizarán como cierres de empalme cajas del tipo mecánica. Los Pasos generales para realizar los empalmes se detallan a continuación: Preparación del cable. Realización de los empalmes Preparación del cable Caja Mecánica
Empalme
Descripción
Tramo Máximo a pelar (cm)
Diámetro Máximo de Entrada y Salida : 29 mm. 1 Entrada de 29 mm Máx. y 2 Salidas de 20 mm Máx. Diámetro Máximo de Entrada y Salida: 37 mm. 1 Entrada de 37 mm Máx. y 2 Salidas de 31 mm Máx. 1 Entrada de 37 mm y 4 Salidas de 29 mm Máx.
Tipo de Empalme En División Recto
Entrada
Salida
30 a 50
10, 20, 30
40
100, 200, 300
100
40
100, 200, 300
40
30 a 50
40 20
100, 200, 300
100
La cantidad máxima de cables a intervenir en un empalme es el es pecificado para cada caja. Sin embargo, la cantidad de cables no debe su perar en ningún momento el máximo de 4 cables por empalme. Por ejemplo 1 entrada y 3 salidas. Los cables a empalmar, deben posicionarse solapados de modo de trabajar con comodidad. La siguiente figura muestra como se deben posicionar los cables:
45cm
Abertura 43cm
40cm
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Se deberá quitar la cubierta de polietileno de los cables a empalmar, respetando las medidas de las aberturas indicadas en la tabla anterior, según el tipo de caja a utilizar. Seguidamente se colocarán 2 vueltas superpuestas con cinta aisladora de PVC para la marcación del corte. La vinculación eléctrica de los blindajes de los cables a empalmar se realiza de acuerdo a lo indicado en la siguiente figura: 22600
Tijera
Cable con cubierta PAL
2,5 cm
Cable con cubierta PAL
2 vueltas de adhesiva
Cintas de material y demás encintados aislantes que cubren al nucleo del cable
Se conecta el cable de vinculación para la continuidad eléctrica de la pantalla del cable. Para ello se deberá utilizar una grapa de continuidad eléctrica acorde a la capacidad de los cables a unir. Efectuada la vinculación eléctrica se deberá proteger la misma con varias vueltas de cinta aisladora en la forma en que se indica en la siguiente figura: 1,5cm
3cm
Cinta plastica con adhesivo
Cable con cubierta PAL
Cable de vinculación electrica
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Una vez preparado el extremo del cable, se retiran las envolturas que cubran el núcleo de los conductores cortándolos al ras con el borde del encintado que protege el cable de vinculación eléctrica de la pantalla de los cables a empalmar como se indica en la siguiente figura: 2 vueltas superpuestas de cinta plastica autoadhesiva 5mm
Alambre de vinculacion eléctrica replegado
Para la identificación por color de los pares, se consideran a los subgrupos como componentes de un grupo de 25 pares, y por consiguiente cada uno de estos subgrupos tendrá el mismo color de atadura que le corres ponde al grupo de 25 pares. La atadura mencionada es de algodón o fibra sintética, del color que se menciona para cada caso en la tabla de código de colores de grupos, y envuelve a cada grupo o subgrupo en forma helicoidal. Atar los grupos en cada uno de los extremos del tramo descubierto, tanto como lo más próximo posible al borde del encintado que protege al cable de vinculación eléctrica de las pantallas del cable, como en los extremos libres de cada grupo. Una vez atados cada uno de los grupos o subgrupos, se procederá a realizar los empalmes. Para ello, como primer paso, retorcemos los conductores en el punto que corresponda, según lo indicado en los esquemas correspondientes al cierre de empalme adoptado. Retorcer dando 3 vueltas completas a los conductores del par a em palmar y dejar un rabillo de 5 cm. sin quitar la cubierta aislante, como muestra la siguiente figura:
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No debe quitarse la aislación. 5 cm
Separar los conductores de cada par y juntarlos con los del par correspondiente del otro cable de manera que concuerden (A con A y B con B). Se introducen los conductores a empalmar en su canal correspondiente hasta hacer tope con el extremo cerrado del mismo. La parte transparente del conector debe quedar hacia el instalador de modo que éste pueda verificar visualmente que no hayan quedado 2 alambres en un mismo canal. Finalmente se procede al prensado del conector, con la pinza de prensado correspondiente. La siguiente figura ilustra como quedará cada empalme finalizado:
Conector UY
5cm
Una vez terminado el empalme del primer grupo de 25 pares efectuar las ataduras con los conductores aislados cuyos colores identifican el grupo empalmado como se muestra en la siguiente figura:
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Atese cada grupo de conectores con conductores aislados del mismo color que la atadura del grupo
Atadura para identificar los grupos de pares
Dicha operación debe repetirse cada vez que se termine de empalmar cada grupo de 25 pares. Cuando por la característica del proyecto se tenga que dejar en el empalme pares sin unir (pares muertos), los mismos se cortan en la extremidad, dejando una longitud aproximadamente de 5 cm en la misma y se protege con dos vueltas superpuestas de cinta aisladora de PVC. En caso de ser necesario desinstalar uno de los conectores plásticos para volver a realizar el empalme, se lo deberá quitar apretándolo con una pinza en sus laterales hasta saltar la tapa. La siguiente tabla muestra un detalle de las herramientas necesarias para realizar los empalmes:
DESCRIPCIÓN USO CONECTOR DE 2 VIAS RE- EMPALME DE LOS CONDUCTORES LLENO TIPO UY PINZA PRENSADORA PARA PRENSAR LOS CONECTORES UY CINTA AISLADORA DE MARCACION DE LA APERTURA DEL PVC EMPALME CINTA PLASTICA CON PROTECCION DE LAS GRAPAS DE ADHESIVO LA VINCULACION ELECTRICA DE LA PANTALLA DEL CABLE
Instalación de Cierres de Empalme y Cajas de Distribución. Introducción El presente instructivo describe los procedimientos generales de instalación de las cajas de cierres de empalme y de las cajas de distribución. Los cierres de empalmes son cajas que protegerán los empalmes de cables telefónicos realizados como se describió en el punto anterior. Las cajas de distribución poseen las terminaciones de los pares de abonados del plantel secundario y los vincula con cada uno de los cables de acometida que se tienden entre dicha caja y el domicilio del usuario. Los cierres de empalme cuelgan del mismo elemento tensor del cable multipar figura 8 telefónico.
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Las Cajas de Distribución se instalan en la Cara del poste (Recordar que la cara del poste es el sector que apunta a la Central Local en este caso).
Instalación del Cierre de Empalme Los cierres de empalme mecánicos se deben instalar sobre los sus pensores de acero de los cables telefónicos figura 8. Por eso es necesario separar los dos módulos un cierto tramo y separarlos con guías espaciadoras que se corresponden con los diámetros de los cierres de empalme. Las siguiente figura muestra las medidas relacionadas con la instalación del cierre de empalme:
Utilice el tamaño de espaciador apropiado para mantener al cable a la misma altura (o ligeramente más abajo) que los accesos de los sellos.
Corte la envoltura de los pares aproximadamente 25mm Más allá de la cubierta exterior. Si la envoltura está dañada, envuelva con cinta aisladora de PVC.
Instalación de los Sellos 1. Utilice la guía adherida a la hoja de instrucciones del cierre para medir el diámetro del cable telefónico y de esta manera seleccionar el rango de espesores para el corte del sello. Si la marca cae sobre la línea de la cinta de medición que define un rango de diámetros, siempre corte el rango inferior.
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2. Traslade la medida de la cinta a la cara del sello y corte por la letra que define cada uno de los rangos de diámetros de cables.
3. Corte el sello desde el borde exterior, hasta llegar al círculo que fue definido en el paso anterior.
4. Rasgue y retire luego el centro de la sección.
NOTA : Si se retiraron por error demasiados anillos, es posible engrosar el diámetro del cable utilizando cinta adhesiva de goma. 5. Instale los sellos sobre el cable con el lado más delgado de cada sello hacia la izquierda, y posiciónelos en el cuerpo del cierre de empalme. Parte delgada a la izquierda
Luego de instalados en su posición los sellos, se sujeta el paquete de empalme y los extremos de cada cables a la barra de continuidad de la estructura del cierre. Por último cierre la tapa anterior, y coloque las trabas para generar el sello correspondiente.
Instalación de las Cajas de Distribución Las cajas de distribución se instalarán en los postes, abajo del cable telefónico, de forma tal que la base de la caja quede aproximadamente 50 cm debajo del cable como se indica en la figura de la izquierda.
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Abrazaderas de Zinc
Cierre de Empalme
Suncho
50 cm
Caja Distribución
La caja de Distribución se fijará al poste con sunchos en el caso de que el poste sea de cemento, ó con tornillos en el caso de que el poste sea de madera. En el caso de que la caja se instale sobre un poste intermedio, se de be colocar del lado del poste que se orienta hacia la central telefónica. En el caso de colocar la caja sobre un poste de extremo de la línea, se colocará del lado del poste opuesto al lado de la central. El cable multipar que alimenta a la caja, se debe colocar sobre el poste separado 10 aproximadamente del borde de la caja, sujeto con sunchos. Siempre se debe vincular eléctricamente la cubierta PAL del cable telefónico que alimenta la caja con el zócalo bastidor metálico que soporta los módulos de conexión. Para ello se debe proceder de esta manera: Se realiza un corte longitudinal de 3 cm como máximo en la cu bierta del cable, en un punto opuesto al de fijación de la grapa de continuidad. La grapa de continuidad está unida al bastidor de los módulos por medio del cable de vinculación. La siguiente figura muestra este proceso: Grapa de Continuidad
Cinta de PVC
Cubierta del Cable
Máximo 3 cm
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Corte Longitudinal en el lado opuesto de la Grapa
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Después de colocar la grapa de continuidad, se debe sujetar firmemente el cable telefónico a la caja con la grapa de sujeción que se encuentra en el borde interior del orificio de entrada del cable. Una vez realizados los pasos anteriores se procederá a colocar cada uno de los pares telefónicos en su módulo. Las cajas de distribución tienen capacidad de albergar hasta 10 módulos de conexión de pares telefónicos (T-0111). En el caso de que se instalen 5 módulos, la primera caja deberá tener los módulos numerados del 1 al 5 (T-0111A). La siguiente caja tendrá los módulos numerados del 6 al 10 (T-0111B). Se colocarán alternadas las T-0111A y T-0111B a lo largo de la línea. Las cajas de distribución, deberán estar identificadas, adoptándose el siguiente código, similar al utilizado por Telecom: El primer renglón identifica el armario sub repartidor. El siguiente renglón identifica el tipo y cantidad de pares de la caja (T-0111, T-0111A ó T-0111B) Las letras tendrán un tamaño aproximado de 2,5 a 3 cm y se pintarán sobre la tapa de la caja con pintura negra. Se puede utilizar un molde metálico para dibujar letras y números. Armado de los módulos Los módulos se armarán como sigue: Para conectar los cables al módulo se deben seguir los siguientes pasos: Utilizar un destornillador de 5mm. Introducir el cable en la caja, por el puerto correspondiente. Separar los cables del par a instalar. Insertar cada uno de los cables en el módulo. Ajustar los tornillos. Para realizar mediciones durante el funcionamiento del par, se deben introducir las puntas del tester en los orificios de módulo desenchufable. Para desconectar el par, remover el módulo desenchufable.
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Red de Dispersión
La red de dispersión conecta los abonados a la red secundaria tele-
fónica. Comienza en la caja de distribución y termina en el bloque terminal que se instala en el domicilio del cliente inclusive. La red de Dispersión genera la mayor cantidad de fallas y por eso debe estar minimizada su extensión. La red secundaria deberá extenderse hasta llegar lo más cerca posible de un grupo de clientes. Las conexiones individuales que vinculan la Caja de Distribución en el poste con el domicilio de cada cliente se denominan acometidas ó bajadas. Las bajadas están compuestas por dos tipos de cable bien diferenciados: el cable de acometida aéreo y el cable de distribución por fachada. Para unir estos dos cables se utiliza la caja de unión, la cual se coloca en el domicilio del cliente en un lugar accesible. Para construir la red de dispersión se deben tener presente las siguientes recomendaciones: El cuidado de la estética del lugar. No provocar daños a la propiedad. No utilizar paredes deterioradas, que requieran frecuentes cam bios, o que presenten construcciones en fechas próximas. El recorrido del tendido deberá estar libre de obstáculos y protegido. En recorridos verticales, tender el cable utilizando si es posible esquinas ó mochetas de las paredes. En recorridos horizontales, se tenderá el cable debajo de cornisas, balcones, etc. Evitar en lo posible el cruce con el cable de bajada por sobre conductores eléctricos. No está permitido realizar empalmes en el cable de bajada. En el caso de corte, se lo deberá cambiar totalmente. El cable de bajada no deberá superar los 40 metros de longitud. El cable de acometida que se utilizará es el aéreo. La siguiente figura muestra el cable de bajada aéreo para vincular la caja en el poste con el domicilio del cliente. Saliente de identificación de uno de los conductores
Conductor de Cobre 0,6 mm
Recubrimiento Continuo Negro
Suspensor dieléctrico para vanos de 40 metros ISSD –Plantel Exterior
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Accesorios para sujetar el cable de bajada en fachadas Grampas Para realizar esta tarea se emplearán grampas de sujeción como la que muestra la siguiente figura:
Las grampas deberán colocarse cada 25 cm a lo largo de todo el recorrido del cable en la fachada.
Retén para Cable de Bajada. Es de Material plástico con forma de elipse, en uno de sus extremos posee un gancho que se puede mover libremente para fijarlo en los elementos de retensión. Estos elementos se colocan en los dos extremos del cable de bajada aéreo. La siguiente figura muestra el esquema con las medidas aproximadas del retén.
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Soporte Cadena: Consiste en una cadena cincada de 28 eslabones que se utiliza para sujetar el retén para cable de bajada al poste. En nuestro proyecto, el soporte cadena se instalará aproximadamente a 40 cm por encima del cable multipar telefónico si la altura libre mínima del cable de bajada lo permite. El soporte cadena se debe ajustar alrededor del poste telefónico. Los eslabones de los extremos se sujetarán con un tornillo. Si el poste es de madera, el tornillo se fijará en el poste (tirafondo). Si el poste es de cemento, el tornillo contará con una tuerca. En el caso de que sobre cadena, se debe dejar colgando. Se pueden fijar dos soportes cadenas en un mismo poste, a diferentes alturas. El soporte inferior servirá a los abonados más próximos y el superior a los abonados más alejados o que requieran cables de bajada más elevados. En el caso de cruce de calles, la altura libre mínima de los cables de acometida debe ser de 5 metros o más. Si no hay cruce de calles, la altura libre mínima del cable de acometida no debe ser inferior a 4 metros. La siguiente figura muestra la disposición de los cables de acometida en el poste telefónico.
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Caja de Interconexión de un par para fachada Previamente a la instalación de la caja de interconexión, se debe fi jar a la fachada el cable de bajada proveniente del poste telefónico. Para ello se utilizará un retén para cable de bajada sujeto a un soporte adecuado. La caja de interconexión es de material plástico y contiene un módulo de interconexión similar a los módulos alojados en las cajas de distribución. Dicha caja se fijará en la fachada del domicilio del cliente por medio de tornillos y tacos de embutir. Uno de los tornillos se instalará en uno de los ángulos superiores y el otro en uno de los inferiores de modo que queden en diagonal. El cable se instala en el módulo de la misma forma que en la caja de distribución. Una vez conexionados los cables, se procederá a acomodarlos dentro de la caja y a retenerlos en la fachada, utilizando las grampas descriptas anteriormente. La siguiente figura ilustra estos procesos:
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Recomendaciones Recomendaciones para realizar las siguientes tareas: Separar los conductores telefónicos del elemento de tracción: con un alicate cortar alrededor de 10 cm la membrana que une los cables. Luego se los termina de separar manualmente hasta la longitud requerida. En el caso de que se desgarre la cubierta, realizar toda la operación con el alicate. Torcionado del cable de bajada: al igual que los multipares, es conveniente torcionar el cable de bajada con una vuelta cada 5 o 6 m. Esta operación se realiza antes de retener el cable en la fachada.
Instalación de las Puest as a Tierra Introducción El presente apartado describe el método de puesta a tierra con jabalina en poste. Esta protección eléctrica se deberá instalar en todos los postes donde se localicen las cajas de distribución. Instalación de la jabalina Para instalar la jabalina deberá cavarse una pequeña zanja de 40 cm de largo, 30 cm de profundidad y 20 cm de ancho. ISSD –Plantel Exterior
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La siguiente figura ilustra la zanja y la ubicación de la jabalina: Alambre Cop perweld 3,26 mm
Toma cable
Jabalina
La jabalina de acoplamiento será una barra de alma de acero con revestimiento de cobre con sus dos extremos roscados, uno de ellos chaflanado en forma de cono trincado, de 14,6 mm de diámetro y 1500 mm de largo. El toma cable será de bronce constituido por un cuerpo y un bulón de rosca de 12 mm de diámetro aproximado de cabeza hexagonal que rosca en el mismo, apto para acoplar mecánica y eléctricamente la jabalina. Las técnicas de hincado de jabalina son las tradicionales a los de cualquier tendido eléctrico. Instalación del alambre de derivación a tierra El alambre de puesta a tierra se ubicará en el cuarto poste que mira simultáneamente en dirección a la central y a la línea de edificación. En el caso de no poder ubicarse en ese sector, se lo podrá ubicar en el cuarto poste que mira simultáneamente en dirección opuesta a la central y a la línea de edificación. La siguiente figura muestra la ubicación del alambre de derivación a tierra:
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Ubicación del Alambre
Ubicación Alternativa
A los efectos de poder realizar mediciones periódicas de resistividad de la puesta a tierra, se deberá construir un punto de medición a 2,5 m por sobre el nivel del suelo. El punto de medición se realiza cortando el alambre de derivación a tierra y colocando en cada uno de las secciones terminales de cobre estañado de 6 mm2 de sección. Los terminales se unirán entre sí con un bulón de ¼” x ¾” con dos arandelas. El alambre de cobre de tierra deberá superar la altura del poste alrededor de 0,20 m para que actúe de pequeño pararrayos. Este alambre deberá fijarse al poste cada 0,40 m aproximadamente.
Vinculaciones Las vinculaciones eléctricas de la caja de distribución se realizarán con el mismo alambre anterior, conectándolo al cable de derivación a tierra con una ligadura a compresión de 3,26 mm de diámetro interior. El otro extremo se conectará a la toma de derivación a tierra de la caja con un terminal de 6 mm2 de sección. La derivación a tierra del suspensor del cable telefónico también se realizará con alambre copperweld. Para instalar esta derivación, se debe quitar el revestimiento del suspensor, unirlo con una grampa prensacable y al cable a tierra con la misma ligadura a compresión utilizada para la caja de distribución. La siguiente figura muestra los detalles de cada una de estas vinculaciones:
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Ligadura de Compresión
Terminal de 6 mm2
Alambre a Tierra (Copperweld)
Prensacable Retirar la Cubierta de Polietileno
Alambre Cop perweld
En este punto, se recomienda lo siguiente: Realizar las compresiones de los terminales y ligaduras con las herramientas adecuadas. Al retirar el revestimiento del suspensor, lijar y limpiar perfectamente la superficie del mismo para optimizar el contacto entre éste y el prensacable. Los puntos de conexión deberán ajustarse muy bien para minimizar la resistencia de los contactos. En casos donde se considere necesario, se podrán instalar tomas a tierra en postes sin cajas de distribución, vinculando sólo el suspensor con la tierra. Sin embargo se debe hacer coincidir las tomas a tierra con las cajas de distribución
Preguntas de Au toaprendizaje.
Investigar en Internet, más detalles respecto a los Sistemas de Plantel Exterior Telefónicos Rígidos y Flexibles. Describir los puntos más destacados en el proceso de instalación de los Armarios Subrepartidores. ¿Por qué es necesario colocar un eslabón ó conector de tiro para traccionar el cable subterráneo? Buscar en la WEB, los distintos tipos de cables subterráneos que pueden conseguirse en el mercado. ISSD – Plantel Exterior
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Resumir los procedimientos de tendido de cables telefónicos a éreos Figura 8. Estudiar bien los métodos de identificación de los pares de un multipar. ¿Por cuantos pares Telefónicos está formado un grupo? Describir los pasos de instalación de cierres de empalme y cajas de distribución en un Poste. Detallar los pasos para realizar un empalme de cables telefónicos. Investigar en la WEB, los diferentes cierres de empalme que pueden conseguirse en el mercado. Investigar y realizar un cuadro comparativo entre los cables telefónicos aéreos rellenos y secos. Buscar en la WEB los elementos que se colocan en las redes de Dispersión. Describir los pasos a seguir para instalar las Puestas a tierra de protección de un plantel exterior telefónico.
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UNIDAD III
Redes de CATV Introducción
Las redes de Televisión por Cable (CATV), son redes de distribución por suscripción de señales de Televisión. La topología ó configuración tradicional utilizada en las redes de CATV desde 1950 hasta 1990 es la topología Tree & Branch (Árbol y Rama), íntegramente construida con cable coaxil. Posteriormente se desarrollaron otras tipologías utilizando segmento de cables ópticos y cables coaxiles (Redes HFC), con varias configuraciones específicas, mencionadas a continuación: CAN: Cable Area Network (Cable de Área de Red). FBB: Fiber Backbone (Troncal de Fibra). FTF: Fiber to the Feeder (Fibra en el Alimentador). FTLA: Fiber to the Last Active (Fibra hasta el Nodo Activo) FTTC: Fiber to the Curb (Fibra hasta el Cordón de Vereda) FTTH: Fiber to the Home (Fibra hasta el Hogar). Todas estas configuraciones de redes, poseen una cabecera que es común y en ella se originan las señales de video que se transmiten por la red. La descripción de la cabecera merece un apartado especial que desarrollaremos más adelante en esta unidad. A continuación, describiremos brevemente cada uno de las topologías empleadas para implementar una red de CATV: Tree & Branch (Árbol y Rama) Esta arquitectura de red Consta de dos partes básicas: Línea troncal que se va ramificando. Línea de distribución que se deriva de la troncal. Todas las conexiones a los usuarios se toman de la línea de distribución. En la Línea Troncal no se permiten conexiones a usuarios. La línea troncal, al estar constituida por cable coaxil (recordemos que estas redes datan de 1950) es necesario compensar las degradaciones de la señal por la atenuación en el mismo cable colocando cada tanto regeneradores ó amplificadores de señal. Cada amplificador que se coloca sobre la línea troncal agrega en la misma, un pequeño porcentaje de ruido, por lo cual no es posi ble colocar amplificadores indefinidamente. La tecnología permite colocar en cascada hasta 30 ó 40 amplificadores. En el segmento de la Línea de distribución sucede lo mismo, con el agravante de poseer las conexiones de los abonados, las cuales también inyectan ruido en la línea. Por ello la Cascada de distribución es de 3 amplificadores. Ya dijimos que el cable coaxil posee una atenuación propia que hace necesario la instalación de una cascada de amplificadores. Esta separación dependerá de las topologías sectoriales de la red (cantidad de empalmes, conexiones de abonados, eventos que provoquen atenuación, etc.) por ello se habla de separación entre amplificadores en función a la atenuación y ISSD – Plantel Exterior
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no a la cantidad de metros entre ellos. La separación típica entre los amplificadores es de 22 a 25 dB. El Ancho de Banda típico de las señales que pueden transmitirse por los cables oscila entre los 220 MHz hasta los 550 MHz. Los Canales de Televisión poseen una separación entre las portadoras de video de 6Mhz (se verá en detalle más adelante cuando se describa la Cabecera), por lo que en una red de Árbol podremos transmitir entre 36 y 91 canales. La siguiente figura muestra un esquema de la arquitectura Tree & Branch:
Esta topología de red posee los siguientes inconvenientes: Calidad de señal es muy dependiente de la ubicación del cliente respecto a la Cabecera de la Red (Headend), debido a las grandes Fluctuaciones de nivel de señal al final de la línea por la gran cantidad de dispositivos en cascada. Poco confiable, debido a que la gran cantidad de dispositivos en cascada genera múltiples puntos de elevada posibilidad de fallas. Esta red es Inapropiada para servicios bidireccionales, punto que se requiere para ofrecer otros productos como accesos a Internet, ó Telefonía. Esto se debe a 2 factores principales: o La baja capacidad de retorno de la red, la cual es además compartida entre muchos usuarios y equipos. o El Efecto de acumulación de interferencias en la línea provocados por la cascada de los equiposLimitación de ancho de banda: el cable coaxil empleado en estas redes presenta el ancho de banda mencionado anteriormente, por lo cual el mismo se destina casi íntegramente a las señales de video, sin reservas para otros servicios. Arquitecturas HFC Estas arquitecturas se basan en una estructura celular en la cual enlaces de fibra óptica vinculan pequeñas celdas (nodos) con la cabecera del sistema. Los nodos distribuyen la señal de CATV en sectores más pequeños contenidos en la red. Los nodos ópticos además de distribuir la señal, realizan la conversión óptica – eléctrica de la señal de video. Desde 1990, año en el cual se comenzaron a aplicar estas tecnologías, los nodos ópticos fueron disminuyendo su tamaño y costo, en pos de un aumento progresivo de la calidad y de la flexibilidad de la red. Esto puede observarse en la siguiente tabla: ISSD –Plantel Exterior
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Característica de las construcciones desde 1990 Período Tamaño del nodo óptico Ancho de Banda 1990-1995 2000 a 5000 hogares 550 a 750 MHz 1995-2000 1000 a 2000 hogares 750 a 860 MHz 2000-2005 100 a 1000 hogares 860 a 1000 MHz
Cable Area Network – CAN Esta tecnología de red, más que una arquitectura se trata de una herramienta de actualización del sistema (upgrade) CATV. Consiste en reemplazar partes de la línea troncal de coaxil por enlaces de fibra óptica. Estos reemplazos permiten mejorar la confiabilidad y la calidad de la señal de dos maneras: al reducir cascadas de amplificadores y al implementar sistemas redundantes si se desea utilizar la vieja red troncal de coaxil como reserva. Con el uso de la fibra óptica como línea troncal, es posible utilizar este recurso como alternativa para ampliar el ancho de banda de la red, reemplazando los equipos troncales tradicionales por equipos ópticos de mayor ganancia (superior a 30 dB). La siguiente figura muestra el esquema de esta arquitectura:
Fiber Backbone En esta arquitectura, los alimentadores ópticos se conectan al cable troncal de coaxil entre dos amplificadores, formando de esta manera dos ramales que se extienden a la derecha y a la izquierda del punto de conexión. Entonces se hace necesario invertir la posición de algunos amplificadores de la vieja troncal, de modo de cambiar su sentido de operación. Con esta forma de conectividad, se logra optimizar la relación entre cascada y cantidad de enlaces de fibra. Una desventaja de este concepto respecto al anterior, es la perdida de la redundancia al no poder utilizarse el viejo troncal como reserva. Pero aún con este inconveniente, esta arquitectura se utiliza tanto en actualización como en las nuevas construcciones a fines de la década del 80. La siguiente figura muestra un esquema de la topología de este tipo de red:
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Fiber to the Feeder En esta arquitectura se define el alcance del nodo óptico en función de una cierta cantidad de casas pasadas ó en función de la extensión geográfica cubierta por el nodo. Aquí, se incorpora un divisor óptico el cual es encargado de recibir la señal desde la Cabecera y distribuirlo en cada uno de los nodos. En esta arquitectura, también es necesario invertir el sentido de algunos amplificadores de la línea de coaxil. La calidad de señal buscada también limita la extensión del nodo óptico. En el tramo coaxil diferenciamos líneas expreso (Express Feeder) equivalentes a pequeñas líneas troncales y las líneas de distribución tradicionales. Es por ello práctica común no intercalar derivadores domiciliarios (multitaps) sobre las líneas expreso (marcadas con los amplificadores celestes en la figura).
Fiber to the Last Active Esta arquitectura ubica un nodo óptico con varias salidas operando en alto nivel para alimentar una gran cantidad de clientes a través de Nodos más pequeños. Cada uno de estos Nodos pequeños, da servicio a 100 hogares ó menos. Lo frecuente es que cada 100 hogares existan uno de estos nodos.
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En las líneas de cables que distribuyen la señal desde los Nodos, no se hace necesario colocar amplificadores en cascada, debido a la pequeña área a cubrir. Por eso se denomina a la distribución como distribución PON (Passive Optical Network), ya que es totalmente pasiva al no contar, como dijimos anteriormente con amplificadores de línea. Esta Arquitectura es muy eficiente en áreas de densidad de usuarios media o alta. Cuando los usuarios están en áreas mayores, se hace indispensable la instalación de amplificadores de líneas en el cable.
Fiber to the Curb En esta Arquitectura de Red HFC, el cable de fibra óptica llega hasta la puerta de la casa del suscriptor (curb = cordón de la vereda). El concepto es el mismo que la red tipo “Fibra hasta el Último Activo”, pero en este caso los Nodos son más pequeños aún. Estos Nodos, denominados Mini Nodos, de bajo costo, poseen sólo 4 , 8 o 16 salidas hacia la misma cantidad de suscriptores. También aquí la línea de distribución que distribuye la señal de los Mini-Nodos es totalmente pasiva. La línea de distribución es también de fibra óptica. Sólo el cable de acometida al usuario es un coaxil, lo que brinda a la red una capacidad y un ancho de banda limitado sólo por los equipos ópticos. Fiber to the Home En este tipo de red, que ya no es HFC sino totalmente óptica, el ca ble de fibra óptico ingresa a la casa del cliente. Esta red de CATV es la que presenta la mayor capacidad de trans porte y ancho de banda. Se considera una topología de red objetivo y con grandes aplicaciones futuras. Debido a la demanda de ancho de banda y a la multiplicación de pelos de fibra, para implementar estas redes se requieren cables de gran cantidad de fibras ópticas. Este punto hace que todavía no resulte económicamente viable implementar esta red. A continuación detallamos las consideraciones que deben realizarse para calcular la cantidad de Fibras ópticas de una red de Fibra hasta el Hogar. ISSD – Plantel Exterior
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Cálculo de la cantidad de Fibras Ópticas a Emplear En el caso de realizar un tendido de fibra, es conveniente siempre realizar un conteo de fibras necesarias para las diferentes direcciones de transmisión esto es, desde la cabecera hasta el usuario final (Sentido Directo) ó desde el usuario hasta la cabecera (Sentido Inverso). El Sentido Directo es fácil de comprender, pues el sentido normal de trabajo de la red, desde la fuente de señal de TV (Cabecera), hasta el usuario del servicio. El Sentido Inverso, se puede presentar en el caso de poseer servicios de TV interactiva ó en el caso de proveer con la misma red y conectividad otros servicios como por ejemplo Telefonía y Acceso a Internet por Cable MODEM. La cantidad de fibras por Nodo, se establece según la cantidad de Nodos de Red, teniendo en cuenta que por cada Nodo se deberán utilizar 4 Fibras Ópticas en cada Sentido (4 en Sentido Directo y 4 en Sentido Inverso) y dejar de Reserva 4 Fibras. Como podemos apreciar, por cada Nodo de Red, es necesario poseer 12 Fibras. Entonces, si implementamos una red tipo “Fibra hasta el Último Activo”, por cada 100 usuarios necesitaremos 12 Fibras Ópticas. Si en cambio implementamos una red Tipo “Fibra hasta el Cordón de Vereda”, requer iremos 12 Fibras por cada 16 usuarios. Vemos la cantidad de fibras que necesitaremos para la red tipo “Fibra hasta el Hogar”. Estas cantidades hacen impracticable la implementación de estas redes. Por ello se trató de definir una Mínima cantidad de fibras, de 2 por nodo (1 fibra para el Sentido Directo y 1 fibra para el Sentido Inverso sin fibras de Reserva). Con todo, en algunos casos aún son muchas fibras para hacer viable la ecuación económica de la red. En sistemas sin redundancia de Fibras, el numero de fibras de los cables se irá reduciendo a medida que nos alejemos de la cabecera (Sistema de Módulo Escalonado), como se muestra en la siguiente figura:
En sistemas redundantes (También llamados “Protegidos”) tendr emos un anillo con cantidad constante de fibras (Sistema de Módulo Constante) independientemente de la distancia a la cabecera. Ese anillo se tenderá en el área de red y tendrá un sentido de transmisión permanente y el otro sentido de emergencia. La siguiente figura muestra una red con anillo “Pr otegido":
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Desde el punto de vista técnico, siempre que sea posible se debería instalar un anillo óptico con redundancia de Fibras Ópticas. Pese a implementar todas las redes de tecnologías ópticas, aún la calidad de la señal de TV era dependiente de la posición del usuario respecto de la Cabecera de la Red. Para evitar esa dependencia se aumentó la cantidad de Nodos de la red. Como contrapartida, se incrementaban las cantidades de Fibras, volviendo impracticable el sistema. Frente a este dilema, se desarrollaron Arquitecturas que redujeron drásticamente la cantidad de fibras en la red: Tipo Anillo – Estrella. Tipo Anillo – Anillo. Tipo Anillo – Anillo – Estrella. Tipo Anillo Cabecera – Hub: dividiendo la Señal Óptica en la Cabecera. Tipo Anillo Cabecera – Hub: dividiendo la Señal Óptica en el Anillo. Todas estas arquitecturas tienen en común que reducen considera blemente la cantidad de fibras necesarias para implementar la red. Es por ello que están ampliamente desarrolladas en infinidad de redes por todo el mundo. En nuestro país, la gran mayoría de los prestadores de CATV están realizando migraciones hacia alguno de los tipos de redes mencionadas arri ba. En cierta medida, la migración más frecuente es la que implica reemplazar el troncal por un anillo óptico que vinculará los Nodos de Distribución. Desde los Nodos de Distribución se desarrollan las líneas de distribución tendidas con cable coaxil tradicional. Poco a poco, la mayoría de los prestadores de CATV tienden a minimizar la longitud de los tramos de coaxil. Estas soluciones tienen la ventaja de ser aplicables en etapas, acordes a las etapas técnicas y económicas, con tendencias a renovar totalmente las instalaciones de la red. Las siguientes figuras muestran cada una de estas arquitecturas, que se utilizan en la actualidad:
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Anillo - Estrella
Anillo – Anillo
Anillo – Anillo - Estrella ISSD –Plantel Exterior
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Cabecera – HUB con División de Señal en la Cabecera
Cabecera – HUB con División de Señal en el Anillo
Cables Co axiles d e Redes CA TV
Para poder transmitir las señales de TV, en una red CATV se utilizan dos tipos de cables: los cables coaxiles y los cables ópticos. Los cables coaxiles son los que, como vimos anteriormente, se utilizaron tradicionalmente para desarrollar estas redes. Posteriormente, se comenzó a aplicar el cable de fibra óptica, siendo éste último el que hoy tiene más aplicaciones a futuro. Cualquiera de estos cables deben fabricarse para resistir las más severas condiciones de funcionamiento. Para ello deben estar fabricados siguiendo las más exigentes normas y parámetros de calidad. En cuanto a los cables coaxiles, cada uno de los materiales que los componen deben cumplir las siguientes condiciones:
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Conductor Central Este elemento puede ser de diferentes materiales, dependiendo de las características mecánicas y de desempeño que se deseen resaltar. La configuración estándar del conductor central es generalmente un alambre de cobre electrolítico, con una pureza que debe ser superior al 99% y una resistividad nominal a 20º C de 17, 241 Ohm * mm2 /Km. En el caso de requerir un elemento central que sea susceptible a ser soldado cómodamente, se utilizarán conductores centrales de cobre estañado, aún cuando presenten mayores pérdidas. Para mejorar el rendimiento del cable coaxil a altas frecuencias, se cuele utilizar en la fabricación de estos, conductores centrales de cobre plateado. También suelen utilizarse conductores de acero cobreado (Copperweld) en los casos donde sea necesario contar con resistencias mecánicas superiores a las del cobre. El cable Copperweld presenta rendimientos a baja frecuencia de sólo el 30 ó 40% del cobre, pero a frecuencias más altas presenta un rendimiento muy parecido, debido al efecto piel (Skin Effect). Aislante Puede ser de los siguientes materiales: Polietileno Compacto: es el material más empleado, por su constante dieléctrica relativa (2,25) y su rigidez dieléctrica (18KV/mm). Polietileno Expandido: el empleo de este material reduce nota blemente la atenuación del cable, pero posee menor constante dieléctrica. Tefzel (Copolímero etileno – tetrafluoretileno): se emplea cuando el cable deba trabajar a temperaturas extremas (-50º C a 155º C). La constante dieléctrica de este material es de 2,6 y la rigidez dieléctrica es de 80KV/mm. Teflón FEP (Copolímero etileno – tetrafluoretileno - exafluor propileno): se utiliza en temperaturas de entre – 70º C y 200º C. Posee una constante eléctrica de 2,1 y una rigidez dieléctrica de 50KV/mm. Conductor Externo Al igual que el conductor central, la malla metálica que conforma el conductor externo puede ser de diversos materiales: Malla de Cobre: está formada por 16, 24 ó 36 alambres tejidos de manera que los ángulos entre sí sean de 30 ó 45º. Malla de Cobre Estañado: misma conformación que la anterior. Se utilizará cuando se requiera soldar el cable. Malla de Cobre Plateado: Cuando se tengan aislantes fluorados. Cintas de Aluminio ó Poliéster- Aluminio ó Polipropileno: Son tres tipos de cintas que se colocan bajo la malla para disminuir el efecto radiante del coaxil y a la vez impiden la interferencia de señales externas. Cubiertas externas El elemento más utilizado es el Cloruro de Polivinilo (PVC). Este elemento puede modificarse en cuanto a sus características en función de las exigencias a las que se somete el cable (Temperaturas extremas, no propagación del fuego, resistencia a los hidrocarburos, etc) También se utiliza como material de cubierta el Polietileno, con una capa por dispersión de negro humo, para impedir que se deteriore con la radiación ultravioleta. ISSD –Plantel Exterior
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Otro material es el Tefzel y el Teflón FEP, para cubiertas específicamente resistentes al calor y a los agentes químicos agresivos. En el caso de requerirse altas resistencias a la tracción se utilizan cubiertas de Poliuretano. Armaduras En caso de utilizarse cables subterráneos, los mismos contarán con una armadura metálica (Acero corrugado ó Malla Trenzada) ó dieléctrica (Pultrudados ó Fibra de Vidrio), para proteger el cable de los roedores. Elementos Autoportantes En el caso de instalaciones aéreas, se utiliza el cable auto soportado, que puede ser un cable coaxil figura “8”. En este caso el elemento de tra cción es idéntico al cable telefónico. En algunos casos se emplean cables de construcción ligera, los cuales se instalan devanándolos a un cable de acero que realiza los esfuerzos de tracción del tendido.
Tendido de los Cables
En esta sección, describiremos sólo los procesos para instalar los cables coaxiles devanados. En el caso de los cables coaxiles tipo “Figura 8”, los procedimientos son idénticos a los descriptos para tender cables “Figura 8” telefónicos. Instalación del Cable Coaxil Devanado Como primer paso, se debe tender un cable de acero, sujetándolo con las mismas retenciones que al cable de “Figura 8”. Ese cable de acero, será el elemento que soportará todos los esfuerzos del tendido. Por ello se debe tener especial cuidado en calcular con precisión los diámetros y cantidades de alambres del mismo. Para hacer esto se deben observar cuidadosamente las recomendaciones del fabricante del cable coaxil. Posteriormente de tendido el cable de acero, se sitúa el rollo de ca ble coaxil debajo del tendido y montado sobre un remolque, como indica la siguiente figura: Observar el sentido de rotación del rollo de cable coaxil. Antes de comenzar a realizar las ataduras, es necesario realizar un bucle de expansión en el poste inicial. Los bucles de expansión se deben instalar cada 45 metros de tendido y en las desviaciones, cruces de calle y derivaciones. La siguiente figura muestra un bucle de expansión típico:
Una vez armado ese bucle, se coloca la abrazadera de atadura del alambre de devanado. Esa abrazadera se colocará en cada extremo del bucle de expansión. La figura siguiente muestra un esquema de la abrazadera de atadura, así también como el modo en que se debe pasar el alambre de atar en la abrazadera: ISSD – Plantel Exterior
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En el caso de tener que sortear cruces de ferrocarriles, ríos, calles, etc, es conveniente colocar un alambre de devanar adicional, a fin de brindar más seguridad. En dicho caso, se colocará otra abrazadera de atadura adicional, de modo que cada abrazadera no sujete más de un solo alambre. Una vez armado el bucle de expansión, y sujeto con sus ataduras, se procederá a montar sobre el cable el devanador. Este dispositivo consta de un carrete que girará alrededor del cable a medida que avance longitudinalmente sobre este, y entonces enrollará el alambre alrededor del cable coaxil y del tensor de acero. El devanador se tira desde el suelo, por medio de un operario y en ningún caso desde un vehículo. La siguiente imagen muestra un dibujo del dispositivo: Se deberá tener especial cuidado de evitar que el devanador varíe de velocidad. El devanador suele poseer una guía de cable, de modo que éste pueda ser desenrollado del rollo y atado al tensor de acero simultáneamente. En este proceso se debe tener especial cuidado de que el rollo de cable esté alineado con el tendido del cable de acero y con el eje del devanador, a fin de evitar rozamientos que puedan dañar la cubierta del cable. La siguiente figura muestra el procedimiento de instalación del cable coaxil utilizando un devanador:
El proceso de devanado se debe realizar entre dos postes consecutivos, colocar las abrazaderas de ataduras, fijara el alambre y luego comenzar con el otro tramo. En cada cruce de poste intermedio, donde no se instale un bucle de expansión, se debe dejar un pequeño bucle a fin de evitar que el cable roce con el mismo, como se indica en la siguiente figura:
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Como puede observarse en la imagen, el bucle separa al cable del tensor entre 5 y 10cm, dependiendo del diámetro del poste. También puede observarse en la figura las dos abrazaderas de ataduras que fijan el alambre de devanar. Este método de tendido tiene la ventaja de ser muy simple y rápido de instalar, no requerir mano de obra especializada, es económico pues los cables no poseen en su estructura elementos de tracción que los encarezcan. Sin embargo, es el más vulnerable de los métodos, pues es frecuente el corte del alambre de devanar y ello obliga a incrementar las tareas de mantenimiento. Además, no es adecuado para tender cables pesados o de diámetro muy grande. Con todo, es un método que se utiliza frecuentemente para realizar tendidos de CATV en zonas urbanas con permisos de tendidos aéreos. También puede utilizarse este método para tender cables ópticos y menos frecuentemente cables telefónicos livianos.
Equipamiento de una Red CATV
Los equipos y elementos que se instalan en una red CATV, se dividen en dos clases: Activos y Pasivos. Los elementos activos son aquellos que modifican la señal transmitida (Amplificadores, Nodos, etc). Los elementos Pasivos, en cambio, son aquellos que no alteran la señal (Divisores, Acopladores Direccionales, Taps, Ecualizadores de Línea, etc). A continuación, describiremos sintéticamente cada uno delos elementos de la red CATV.
Elementos Activos Amplificadores Como ya sabemos, los amplificadores son elementos capaces de aceptar una señal en su entrada de bajo nivel de potencia y entregar a su salida una señal de nivel más elevado de potencia. La función de los amplificadores es compensar las perdidas de los coaxiles a lo largo de la línea. Los amplificadores poseen, naturalmente un cierto consumo de energía e introducen en la señal algo de ruido y distorsión. La siguiente figura muestra un esquema de un amplificador:
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Los amplificadores se alimentan directamente de la línea coaxil, por ello su circuitería está destinada a separar del cable coaxil su alimentación de Corriente Alterna (60 ó 90 VAC VAC de 50Hz) de la señal de video de RF. En la siguiente figura vemos los caminos de RF en un esquema que permite la circulación de señales señales de video en ambos sentidos sentidos (Directo e Inverso):
Para comprender mejor la figura, se omiten los circuitos de alimentación. Las etapas, se denominan Alta, que comprende las la s frecuencias entre 50 y 750 MHz y Baja que abarca las frecuencias entre 5 y 30 MHz. Estas etapas están separadas por filtros pasa banda. En circuitos de cierta longitud, los cables presentan a lo largo de su recorrido variaciones de atenuación provocados a las diferencias de tempet emperaturas a las que están sometidos. Por ello se s e requiere el funcionamiento de amplificadores con capacidad de control automática aut omática de ganancia (AGC) y de pendiente (ASC). El funcionamiento de estos dispositivos es muy simple: toman t oman una muestra de la señal de salida del amplificador, se detecta y el dispositivo genera una tensión Continua (DC) la cual comandará la ganancia del ampliampl ificador. La siguiente siguiente figura muestra un Amplificador Amplificador con un AGC: Las salidas de estos amplificadores pueden ser una ó varias, las cuales alimentarán las líneas de distribución, las que tendrán los Taps Ta ps de conexión de los abonados. Cada uno de estos amplificadores está conformados por una placa base “Mother Board” Board” en la cual se pueden instalar instalar los dif erentes erentes módulos según la configuración necesaria en cada punto de amplificación. a mplificación. Desde el punto de vista físico, los amplificadores están contenidos en cajas estancas de fundición a inyección de aluminio provistas con los ISSD –Plantel Exterior
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elementos de montaje, tanto para sujeción al poste o bien para ser suspendida en la rienda portante del cable. Extensores de Línea Estos dispositivos son amplificadores sobre las líneas de distribución. El principio de funcionamiento es idéntico al a l descrito en el apartado apar tado anterior. La siguiente figura muestra un diagrama de bloques de un u n extensor de línea:
Fuentes de Alimentación Alimentación Los amplificadores descriptos en el apartado anterior, requieren para funcionar ser alimentados alimentados con Corriente Alterna. Alterna. Tradicionalmente, la tensión elegida es de 60 V a 50Hz, aunque, debido a la exigencia respecto al aumento de la cantidad de equipos que requieren trabajar con anchos de banda cada vez mayores, mayores, se utiliza util iza 90 V a 50Hz. La fuente toma alimentación de la red de energía eléctrica (220 V a 50Hz). La siguiente figura muestra el circuito de una u na fuente y una imagen del gabinete:
Las características generales de las fuentes de alimentación son las siguientes: Tensión de Entrada: 110 / 220 VAC. VAC. Tensión de Salida: 60 / 90 VAC. Forma de Onda de Salida: Casi cuadrada. Frecuencia: 50Hz. ISSD – Plantel Exterior
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Potencia de Salida: 600 a 900W. Corriente de Salida: 10 a 15Amp. Temperatura de Operación: -40ºC a +55ºC. Montaje sobre poste, columna ó pedestal. Todas las fuentes deberán tener una puesta a tierra similar a la descripta para los tendidos telefónicos aéreos en la unidad anterior.
Elementos de Red Pasivos Los elementos pasivos, no interactuarán con la señal, ni requerirán ser alimentados por las fuentes, pero sí deben permitir el paso de la señal de video y las tensiones de alimentación a través de ellos, a fin de alimentar a los elementos activos que estén mas adelante en la cascada. Todos estos elementos, además deben poseer capacidad bidireccional. Divisores (Spliters) Estos dispositivos dividen la señal de video que posee a la entrada en dos señales de salida. La potencia de cada una de las señales de salida es la mitad de la potencia original de la señal señal de entrada, más las pérdidas de conectores, conectores, etc. Recordemos que cuando una señal se ve disminuida a la mitad de su valor, decimos que sufrió una perdida de – de – 3dB. 3dB. Si a este valor le agregamos las demás pérdidas, obtendremos obtendremos un valor de – de – 3,5 3,5 a – a – 4 dB. Este valor de – de – 3,5dB 3,5dB es la pérdida que existe entre la señal de entrada y cualquiera de las salidas. La siguiente figura nos muestra un divisor de señal de dos salidas: Mediante la combinación de divisores de dos vías podremos obtener divisores de tres y cuatro vías:
Como vemos en las figuras anteriores, el divisor de tres vías posee una señal con una pérdida respecto de la original de – de – 3,5dB 3,5dB y dos señales de pérdidas de – de – 7dB. 7dB. Estas últimas señales sufrieron dos etapas de división de al señal original con sus correspondientes pérdidas de inserción. i nserción. Los parámetros que caracterizan a los divisores son los siguientes: Cantidad de Salidas. Ancho de Banda. Pérdida de inserción. Pérdida de retorno. Aislamiento entre las salidas. Capacidad de manejo de CA de 50Hz (Alimentación). Porcentaje de Modulación de Señal de video por la señal de 50Hz.
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Acopladores Direccionales Un acoplador direccional se emplea cuando sólo una fracción de la potencia de señal principal necesita ser dirigida en otro sentido. Al seccionar el valor en dB del acoplador, estamos significando cuantos dB por debajo de esa energía principal estamos extrayendo. Por ejemplo: Como podemos observar en la figura, existe un valor de entrada y un valor de salida atenuada por la presencia del acoplador. Esa atenuación es la pérdida de inserción del dispositivo (típicamente 2dB). Pero esta pérdida de inserción depende de la potencia de la señal derivada hacia el Tap (a mayor potencia derivad, mayor pérdida de inserción). La principal característica de este dispositivo es su direccionalidad. Si por ejemplo inyectamos una señal desde el puerto de salida, no obtendremos un valor práctico de potencia de señal en el puerto de entrada. Lo mismo sucede si inyectamos señal por el puerto de desvío de señal. También existe un gran aislamiento entre las salidas pasante y derivada. Estos dispositivos también se pueden utilizar en la cabecera de la red (Headend) para combinar las señales de entrada en una señal de salida, como se muestra en la figura:
TAP Este dispositivo es la combinación de un Divisor de Señal con un Acoplador de Señal. Es el punto de conexión entre la red de distribución y el abonado, vía cable de bajada de cable coaxil hasta el receptor de TV. La siguiente figura muestra un esquema de un TAP de 4 salidas. El acoplador direccional garantiza baja pérdida de inserción en sentido pasante y alta aislamiento entre derivaciones y salidas. Los divisores presentan grandes valores de aislamiento entre las salidas del abonado. Los TAP se caracterizan por un valor en dB que se corresponde a la atenuación total entre la entrada y las salidas del abonado (IN-TAP x). Por ejemplo, si necesitáramos obtener un valor de salida a los abonados de +15dB y el valor de la señal en la línea es de +32 dB, requeriremos un TAP de 17dB. Existen modelos de TAP caracterizados por el número de salidas (2, 4, y 8), por sus valores de pérdidas de inserción, y por su ancho de banda de operación. La siguiente imagen muestra un TAP de 8 salidas con hasta 1Ghz de ancho de banda:
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