IEC 60794-1-101:2024 — это новейший стандарт испытаний оптических кабелей, опубликованный Международной электротехнической комиссией, в котором конкретно рассматривается метод испытания на растяжение E1 для оптических кабелей. Этот стандарт заменяет метод испытания E1 в IEC 60794-1-21:2015 и принимает новую структуру нумерации, разделяя методы механических испытаний в серию IEC 60794-1-1xx.
Настоящий стандарт распространяется на оптические кабели, используемые в телекоммуникационном оборудовании и связанном с ним техническом оборудовании, а также на композитные кабели, содержащие как оптические волокна, так и электрические проводники. Метод испытания E1 в основном используется для оценки характеристик оптических кабелей, подверженных растягивающим нагрузкам во время установки и эксплуатации, включая мониторинг изменений затухания и деформации волокна.
Стандарт четко расширяет определение «оптического кабеля», включая в него такие структуры, как оптоволоконные модули и микроволоконные модули, что отражает разнообразное развитие современной технологии оптических кабелей.
| Тип оборудования | Технические требования | Стандартная основа | Требования к точности |
|---|---|---|---|
| Устройство для измерения затухания | Мониторинг изменений затухания | IEC 60793-1-46 | ±0,1 дБ |
| Устройство для измерения деформации оптоволокна | Измерение деформации удлинения волокна | IEC 60793-1-46 60793-1-22 Метод C | ±0,01% |
| Устройство для измерения предела прочности на растяжение | Вмещает испытательную длину | Пункт 4.3 настоящего стандарта | ±3% |
| Датчик нагрузки | Измеряет растягивающую нагрузку | Пункт 4.3c настоящего стандарта | ±3% от полной шкалы |
Стандарт определяет минимальную длину 50 метров при испытательном растяжении. Для кабелей, требующих специальных анкерных устройств (таких как OPGW, ADSS и тяжелые бронированные кабели), минимальная длина может быть сокращена до 25 метров. Общая длина образца должна быть больше испытательной длины для облегчения зажима и подключения к испытательному оборудованию.
Перед испытанием убедитесь, что все компоненты кабеля (включая оптические волокна) закреплены способом, предотвращающим проскальзывание. Для многожильных кабелей обычно достаточно зажать компоненты кабеля (кроме оптических волокон); однако для некоторых конструкций (например, отдельных свободных трубок) может потребоваться предотвратить проскальзывание оптических волокон для получения точных данных о деформации.
Процедура испытания, указанная в стандарте, включает в себя установление базового измерения, приложение кратковременной нагрузки (удерживание в течение 10 минут), измерение деформации оптического волокна (при необходимости), переключение на длительную нагрузку (удерживание в течение 10 минут), снятие нагрузки и выполнение окончательного измерения после 5-минутного периода покоя.
| Этап испытаний | Параметры измерений | Технические требования | Допустимое отклонение |
|---|---|---|---|
| Кратковременная нагрузка | Натяжение волокна | Согласно подробным спецификациям | ±0,05% |
| Длительная нагрузка | Изменение затухания | Согласно подробным спецификациям | ±0,2 дБ |
| После испытания | Остаточная деформация/затухание | Согласно подробным спецификации | ±0,02%/±0,1 дБ |
Основные обновления версии стандарта 2024 года по сравнению с версией 2015 года включают: независимую нумерацию методов испытаний, подробные требования к оборудованию, оптимизированные процедуры испытаний и уточненные требования к точности измерений. Эти изменения отражают прогресс в технологии оптических кабелей и возросшие потребности в испытаниях.
Современные испытания на растяжение оптических кабелей прошли путь от простого испытания механических свойств до комплексной оценки оптико-механических характеристик с использованием передовых методов, таких как технология задержки импульса (время пролета) для точного измерения деформации оптического волокна.
Рекомендуется, чтобы испытательные лаборатории были оснащены оборудованием для испытаний на растяжение, соответствующим требованиям стандарта, включая блок шкивов с диаметром не меньше минимального диаметра изгиба кабеля (обычно 1 метр), высокоточный тензодатчик и соответствующее оптическое измерительное оборудование.
Во время внедрения особое внимание следует уделять следующему: выбору метода зажима образца, контролю среды испытаний, калибровке измерительного оборудования и целостности регистрации и отчетности данных. Для многоволоконных кабелей рекомендуется использовать многоканальное измерительное оборудование для повышения эффективности испытаний.
Создать комплексную систему обеспечения качества, включая регулярную калибровку оборудования, обучение испытателей, валидацию процедуры испытаний и оценку неопределенности. Для обеспечения сопоставимости и надежности результатов испытаний рекомендуется участие в межлабораторных сличительных мероприятиях.
Настоящий стандарт распространяется не только на традиционные оптические кабели связи, но и на специальные оптические кабели, такие как подводные кабели, силовые композитные кабели и военные кабели. С развитием новых технологий, таких как 5G и Интернет вещей, требования к механическим свойствам оптических кабелей будут еще больше ужесточаться. Этот стандарт закладывает важную основу для методов испытаний, необходимых для будущего развития технологий.
Ожидается, что в будущих версиях будут уточнены конкретные требования к испытаниям различных типов оптических кабелей, добавлены методы испытаний для условий окружающей среды, таких как высокие и низкие температуры, а также будут применяться более совершенные технологии неразрушающего контроля.

© 2025. Все права защищены.