OYI: ການກຳນົດໂຄງສ້າງພື້ນຖານໃຍແກ້ວນໍາແສງຄືນໃໝ່
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2006 ແລະມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນສູນເຕັກໂນໂລຊີ Shenzhen,Oyi International., Ltd.ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ນໍາທົ່ວໂລກໃນພາລະກິດທີ່ສໍາຄັນວິທີແກ້ໄຂໃຍແກ້ວນໍາແສງ. ດ້ວຍໂຮງງານຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ISO 9001 ແລະທີມງານ R&D ທີ່ມີສະມາຊິກ 20 ຄົນທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນວິທະຍາສາດວັດສະດຸແລະເຄືອຂ່າຍສະຖາປັດຕະຍະກໍາ, ບໍລິສັດສະຫນອງລະບົບວິສະວະກໍາທີ່ຊັດເຈນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ 268 ໃນທົ່ວ 143 ປະເທດ. ຫຼັກຊັບຂອງພວກເຮົາແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາຂອງໂທລະຄົມມະນາຄົມຜູ້ປະກອບການ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ແລະນັກພັດທະນາເມືອງສະຫຼາດ. ການແກ້ໄຂສາຍເຄເບີນ Optical ສະຫນັບສະຫນູນຕົນເອງ ASU, ເປັນພື້ນຖານຂອງນະວັດຕະກໍາຂອງພວກເຮົາ, ເປັນຕົວຢ່າງຄວາມສາມາດຂອງ OYI ໃນການລວມຄວາມຊັບຊ້ອນດ້ານວິຊາການກັບການປະຕິບັດການປະຕິບັດ.

ລະບົບສາຍ ASU: ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະທາງດ້ານເຕັກນິກແລະການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ
ສາຍ Optical ສະຫນັບສະຫນູນຕົນເອງ ASU ກໍານົດຄືນການນໍາໃຊ້ເສັ້ນໄຍທາງອາກາດໂດຍຜ່ານການກໍ່ສ້າງ dielectric ປະສົມຂອງຕົນແລະການອອກແບບທີ່ດີທີ່ສຸດການໂຫຼດ. ບໍ່ເຫມືອນກັບສາຍເຄເບີ້ນທົ່ວໄປທີ່ຕ້ອງການສາຍ messenger ແຍກຕ່າງຫາກ, ການແກ້ໄຂທັງຫມົດໃນຫນຶ່ງນີ້ປະສົມປະສານການເສີມ tensile ພາຍໃນໂຄງສ້າງຂອງມັນ, ເຮັດໃຫ້ທາງອາກາດໂດຍກົງ.ການຕິດຕັ້ງຂ້າມຜ່ານເຖິງ 1,500 ແມັດ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້, ພວກເຮົາວິເຄາະຫຼັກການວິສະວະກໍາຂອງມັນແລະການປະຕິບັດພາກສະຫນາມ.
1. ນະວັດຕະກໍາໂຄງສ້າງ ແລະ ວິທະຍາສາດວັດສະດຸ
ການອອກແບບຫຼັກ: ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກສູນກາງ FRP (Fiber-Reinforced Plastic) ກັບເສັ້ນດ້າຍ dielectric E-glass, ບັນລຸຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ຂອງ 100 kN.
ລະບົບປອກເປືອກ: ການເຄືອບ HDPE Triple-layer (High-Density Polyethylene) ໃຫ້ການຕໍ່ຕ້ານ UV (ທົດສອບການສໍາຜັດກັບ QUV 3,000+ ຊົ່ວໂມງ) ແລະຄຸນສົມບັດຕ້ານການກັດກ່ອນ.
ອຸນຫະພູມຄວາມທົນທານ: ເຮັດວຽກຢ່າງໝັ້ນໃຈໃນສະພາບແວດລ້ອມ -40°C ຫາ +70°C, ຜ່ານການທົດສອບ IEC 60794-1-2.
2. ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງການປະຕິບັດງານໃນສະຖານະການທີ່ສໍາຄັນ
ການຈັດວາງຂະໜານສາຍໄຟຟ້າ: ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ OPGW Earth Wire Systems, ຮັກສາຂອບຄວາມປອດໄພດ້ານໄຟຟ້າ 20 kV/m ເມື່ອຕິດຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບສາຍສົ່ງແຮງດັນສູງ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ຕົວເມືອງ-ຊົນນະບົດ: ປະສົມປະສານກັບ FTTH Fiber Splitters ແລະ Fiber Demarcation Boxes ເພື່ອຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຄວາມສາມາດ gigabit ໃນທົ່ວພື້ນທີ່ທີ່ທ້າທາຍ.
ຄວາມຕ້ານທານກັບໄພພິບັດ: ມີຄວາມໄວລົມຢູ່ລອດໄດ້ເຖິງ 150 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (ການຮັບຮອງ IEC 61395), ຫຼຸດຜ່ອນການຂັດຂວາງການບໍລິການຢູ່ໃນພາກພື້ນທີ່ເກີດພະຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ.


3. ວິທີການນຳໃຊ້ແບບເລັ່ງລັດ
ໄລຍະທີ 1 – ການວາງແຜນເສັ້ນທາງ: ໃຊ້ເຄື່ອງມືສ້າງແຜນທີ່ GIS ເພື່ອກໍານົດຈຸດຕິດຂັດຂອງເສົາທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຫຼຸດຜ່ອນການຊ້ອນກັນລະຫວ່າງກາງ.
ໄລຍະ 2 –ການຕິດຕັ້ງຮາດແວ: ສິ້ນສາຍເຄເບີ້ນທີ່ປອດໄພໂດຍໃຊ້ ADSS Cable Fittings (ເຊັ່ນ: ຍຶດຕິດ, ເຄື່ອງດູດການສັ່ນສະເທືອນ) ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ IEEE 1138.
ໄລຍະທີ 3 – ການເຊື່ອມໂຍງເຄືອຂ່າຍ: ຢຸດເສັ້ນໃຍຜ່ານ ODF Fiber Patch Panels ຫຼື Optical Splice Closures, ບັນລຸການສູນເສຍການແຊກ ≤0.2 dB ຜ່ານຕົວເຊື່ອມຕໍ່ APC.
ການວັດແທກປະສິດທິພາບ ແລະການວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ-ຜົນປະໂຫຍດ
ການທົດລອງພາກສະຫນາມເອກະລາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບຂອງການຫັນປ່ຽນຂອງລະບົບ ASU:
ປະສິດທິພາບແຮງງານ: ຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ລູກເຮືອ 40% ເມື່ອປຽບທຽບກັບການຕິດຕັ້ງສາຍ messenger ແຍກຕ່າງຫາກ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕະຫຼອດຊີວິດ: 35% TCO ຕ່ໍາກວ່າ (ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ) ໃນໄລຍະ 25 ປີ, ປັດໄຈໃນການຫຼຸດຜ່ອນການບໍາລຸງຮັກສາແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ outage.
ຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານ: ຮັກສາຄວາມອ່ອນໄຫວ ≤0.36 dB/km ທີ່ 1550 nm, ປະຕິບັດໄດ້ມາດຕະຖານ EIA/TIA-455-51A.
ເມື່ອເລືອກສາຍ ASU, ປັດໃຈສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ.
ທໍາອິດ, ກໍານົດຈໍານວນເສັ້ນໄຍທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ. ປົກກະຕິແລ້ວສາຍ ASU ມີທໍ່ວ່າງດຽວ ແລະສາມາດຮອງຮັບໄດ້ສູງສຸດ 12 ເສັ້ນໃຍແສງ. ຖ້າຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານຕ້ອງການຫຼາຍກ່ວາ 12 ເສັ້ນໄຍ, ທ່ານອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຫາທາງເລືອກສາຍອື່ນໆ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານກໍາລັງຕັ້ງເຄືອຂ່າຍທ້ອງຖິ່ນຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ມີຈໍານວນຈໍາກັດຂອງຈຸດສິ້ນສຸດ, anສາຍ ASUດ້ວຍການນັບເສັ້ນໄຍທີ່ເຫມາະສົມສາມາດເປັນການແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
ອັນທີສອງ, ພິຈາລະນາໄລຍະຫ່າງ. ສາຍ ASU ຖືກໃຊ້ທົ່ວໄປໃນຂອບເຂດສູງເຖິງ 80m, 120m, ຫຼື 200m, ເຊັ່ນສາຍ ASU 80, ASU 120, ແລະ ASU 200 ຕາມລໍາດັບ. ຖ້າໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເສົາຢູ່ພາຍໃນ 80 ແມັດ, ສາຍ ASU 80 ຈະເຫມາະສົມ, ມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນເຂດຕົວເມືອງທີ່ເສົາແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໃກ້ຊິດ.
ອີກດ້ານຫນຶ່ງແມ່ນສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ. ເນື່ອງຈາກສາຍ ASU ແມ່ນ dielectric ທັງຫມົດ, ພວກເຂົາສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນທໍ່ທີ່ມີສາຍໄຟຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການຕິດຕັ້ງບ່ອນທີ່ການແຊກແຊງໄຟຟ້າຈໍາເປັນຕ້ອງຫຼີກເວັ້ນ.
ສຸດທ້າຍ, ປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ - ປະສິດທິຜົນ. ຊັ່ງນໍ້າໜັກລາຄາຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມທົນທານຂອງໂຄງການຂອງທ່ານ. ບາງຄັ້ງ, ລາຄາແພງກວ່າເລັກນ້ອຍແຕ່ສູງກວ່າ - ສາຍ ASU ທີ່ມີຄຸນນະພາບສາມາດປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະຍາວໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາແລະການທົດແທນ.

ລະບົບນິເວດເຄືອຂ່າຍປະສົມປະສານ
ການແກ້ໄຂ ASU ຂອງ OYI ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງກັບອົງປະກອບເສີມສໍາລັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບເຄືອຂ່າຍ end-to-end:
ສູນກະຈາຍເສັ້ນໄຍ (FDH): Centralizes ການຈັດການເສັ້ນໄຍທີ່ມີຄວາມຈຸ 1:64 splitter ໃນຕູ້ກະຈາຍນອກ.
ລະບົບສາຍສົ່ງທາງອາກາດ: ນຳໃຊ້ສາຍເຄເບີນຢອດຮູບ-8 ທີ່ມີການອອກແບບຕ້ານການບິດສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ສະມາຊິກສຸດທ້າຍ.
ເຄືອຂ່າຍພະລັງງານ-ໄຟເບີແບບປະສົມ: ຊິ້ງກັບ OPGW Splice Enclosures ສຳລັບການອັບເກຣດສາຍໄຟ/ສາຍການສື່ສານແບບຈຸດປະສົງສອງຢ່າງ.
ກໍລະນີສຶກສາ: ການນຳໃຊ້ 5G Backhaul ທົ່ວປະເທດ
ໃນປີ 2023, OYI ໄດ້ຮ່ວມມືກັບຜູ້ປະກອບການໂທລະຄົມມະນາຄົມລະດັບ 1 ອາຊີ ເພື່ອນຳໃຊ້ສາຍ ASU ຄວາມຍາວ 8,000 ກິໂລແມັດ ໃນທົ່ວ 12 ແຂວງ:
ທ້າທາຍ: ຊົນນະບົດໄວ5Gການອອກແບບທີ່ຕ້ອງການທາງອາກາດທີ່ມີປະສິດທິຜົນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍຜ່ານພູເຂົາພູມສັນຖານ.
ການແກ້ໄຂ: ສາຍ ASU ທີ່ຖືກປິດໄວ້ລ່ວງໜ້າພ້ອມກ່ອງເຄື່ອງເຊື່ອມຕໍ່ກ່ອນໄດ້ເປີດໃຊ້ການຕິດຕັ້ງ plug-and-play.
ຜົນໄດ້ຮັບ: 68% ການນຳໃຊ້ໄວຂຶ້ນທຽບກັບແບບດັ້ງເດີມOPGWລະບົບ, ບັນລຸໄດ້ 99.982% ເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຢູ່ຫຼັງຈາກການບໍລິການ.
ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາກັບການເຊື່ອມຕໍ່ແບບຍືນຍົງ
ທໍ່ R&D ຂອງ OYI ສອດຄ່ອງກັບ UN SDG 9 (Industry Innovation), ໂດຍເນັ້ນໃສ່:
ປອກເປືອກທີ່ນຳມາໃຊ້ຄືນໄດ້: ພັດທະນາວັດສະດຸ HDPE ທີ່ໃຊ້ຊີວະພາບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອພລາສຕິກ.
ການຜະລິດພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ: ຕັດຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງພະລັງງານການຜະລິດ 22% ຜ່ານຂະບວນການ extrusion ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI.
ວິສະວະກໍາອະນາຄົດກັບ OYI
ຈາກ hyperscaleສູນຂໍ້ມູນເຊື່ອມຕໍ່ກັນກັບຄວາມທັນສະໄໝຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອັດສະລິຍະ, OYI's ASU Self-Supporting Optical Cable Solution ເປັນຕົວແທນຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ ແລະນະວັດຕະກໍາທີ່ຂັບເຄື່ອນຕະຫຼາດ. ຕິດຕໍ່ທີມງານທີ່ປຶກສາດ້ານວິຊາການຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາສະຖາປັດຕະຍະກໍາເຄືອຂ່າຍແບບກໍານົດເອງທີ່ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງການດໍາເນີນງານຂອງທ່ານ.