日常机房运维中,运维人员经常会遇到主干光缆入局后,与终端跳纤混布在同一仓室,后期扩容时需要翻找整理线缆,很容易碰松已熔接的光纤接头,造成链路中断的隐患,这款机柜将仓室做了上下分隔设计,下部独立仓体用于入局主干光缆的固定、开剥、熔接与冗余盘留,上部仓体则用于配线模块安装与终端跳纤的走线管理,两个仓体之间设置独立的过线通道,主干光缆从机柜下部侧边的进线孔进入后,直接固定在仓内的光缆固定座上,金属加强芯可直接接在接地桩上完成接地,开剥后的光纤束管顺着仓内的理线架排布到熔纤盘位置,熔接完成后的尾纤通过过线通道引到上部的配线模块区,而终端跳纤则全部在上部仓体内完成走线,从上部侧边的出线孔引出到交换机等终端设备,全程主干线缆与跳纤没有交叉路径,后期维护时不管是新增主干熔接还是调整跳纤路由,都不会触碰另一部分的线缆,大幅降低运维误操作的风险。在通信机房的布线体系里,光纤配线设备是连接主干光缆与终端设备的核心节点,这款47U规格的ODF光纤端接机柜,正是针对高密度光纤部署场景设计的配线载体,区别于常规一体化配线机柜,它采用进线与出线物理分离的结构逻辑,从根源上规避了传统机柜内光纤跳接时线缆交叉缠绕、弯折半径不足的常见工程问题。
从结构设计的细节来看,机柜整体采用19英寸标准机架安装尺寸,47U的高度刚好匹配常规通信机房的高架地板到吊顶下的安装空间,机柜侧边的安装立柱预留了连续的方孔调节位,可根据实际部署的配线模块密度灵活调整安装层的高度,不管是采用12芯、24芯还是48芯的一体化配线模块,都能找到合适的安装位置。机柜的柜门采用内嵌式设计,关闭后与机柜外框齐平,不会占用机柜前方的操作空间,柜门内侧预留了标签条安装位,可对应每个配线端口标注链路信息,方便运维时快速查找对应端口。
仓室内部的理线结构全部采用圆角设计,所有光纤走线经过的位置都没有尖锐棱角,避免长期使用过程中划伤光纤外护套,同时每个理线卡位的尺寸都经过核算,能保证光纤在布放时的弯折半径不小于30mm,符合光纤传输的曲率要求,避免因弯折过大造成光信号衰减超标。考虑到机房内的散热需求,机柜的侧板与上下盖板都预留了通风孔,不会因为仓室分隔造成内部空气不流通,即使满配47U的配线模块,设备运行产生的热量也能通过自然通风及时散出,不需要额外加装散热风扇,减少了机房内的噪音源与故障点。在安装边界方面,这款机柜的底部预留了与机房高架地板支架匹配的固定孔位,可直接固定在地板支架上,不需要额外做混凝土基础,机柜顶部预留了上走线的出线孔,适配机房上走线桥架的安装要求,如果是采用下走线的机房,也可以将下部进线孔的防尘挡板拆除,直接对接地板下的走线槽,两种走线方式都能兼容。机柜的门板采用带锁设计,可避免非运维人员随意触碰配线端口,保障光纤链路的物理安全。
在实际项目应用中,这类分离式结构的ODF机柜多用于数据中心的核心配线区、运营商的接入机房以及大型园区的中心机房,单台机柜最大可容纳近两千芯的光纤配线容量,相比传统同高度的配线机柜,线缆整理的工作量能减少40%以上,后期链路排查的效率也能提升不少,尤其是在需要频繁调整跳纤的场景下,分离式仓室的优势会更加明显,不会因为整理跳纤影响到已开通的主干链路。建模过程中,对机柜的钣金折弯半径、安装孔位间距、仓室分隔板的位置都做了1:1的还原,包括柜门的铰链结构、锁具位置、内部的熔纤盘安装位、理线架的卡位结构都完全按照实际加工尺寸绘制,可直接用于机房布局的BIM建模、设备安装前的空间核验,也能作为钣金加工的结构参考,每个部件的装配关系都做了约束,可直接拆解查看内部结构,方便设计人员理解这类配线机柜的结构逻辑,在做同类通信设备设计时可直接参考其仓室分隔的思路,根据实际的芯数需求调整机柜尺寸与内部模块布局。
- 上一篇:桌面通讯终端稳固夹持放置支架结构
- 下一篇:便携式移动支付POS终端外观结构设计
- 全部评论(0)
- 模板大小: 57.02 MB
- 售价:5金币
- 下载次数: 41
- 系统要求: STEP / IGES,Autodesk Inventor,Other,Rendering
- 软件分类: 通讯工具类



