|
Методы прокладки оптических кабелей.
Кабель, Оптоволокно, Строительство - Пятница, 25 Сен. 2009 18:19
Прокладка оптических кабелей в грунт. Перед прокладкой оптических кабелей проводятся изыскания трассы с целью выбора оптимальной конструкции прокладываемого ОК и технологии прокладки (кабелеукладчиком, в траншею, с использованием горизонтально-наклонного бурения, взрывных работ и др.). Учитывается также наличие имеющихся подземных сооружений (других кабелей связи, силовых кабелей, трубопроводов и т.д.) и наземных препятствий (шоссейные и железные дороги, реки, болота, леса, овраги, пересечения с линиями электропередачи и др.), определяются места размещения необслуживаемых регенерационных пунктов, пунктов доступа к ОК, оптических муфт и т.д. Основным, наиболее экономичным методом прокладки оптических кабелей непосредственно в грунт, обеспечивающим наиболее высокую степень механизации и скорость прокладки, является прокладка кабелеукладчиком. На определенных участках трассы могут применяться и другие технологии - в частности, при пересечениях автомобильных и железных дорог, глубоких оврагов и болот, рек, скальных участков. Для оптических кабелей с металлическими бронепокровами необходимо соблюдение мер по защите оптических кабелей от грозовых повреждений и от влияний электрифицированных железных дорог и линий электропередачи на участках сближений с этими объектами. На особо опасных с точки зрения электромагнитных воздействий участках трассы предусматривается прокладка диэлектрических оптических кабелей. Прокладка оптических кабелей с помощью кабелеукладчика предусматривает обеспечение плавного прохода ОК через кассету кабельного ножа с соблюдением допустимого радиуса его изгиба, а также нормируемой (1,2 м) глубины прокладки. Кабелеукладчики используют на спрямленных и протяженных участках трассы, при отсутствии частых пересечений с подземными коммуникациями. Перед прокладкой оптических кабелей в грунт предварительно прорезают (пропарывают) грунт кабельным ножом вхолостую, без ОК, или же с применением специального рыхлителя грунта (пропорщика). Пропорка в тяжелых и каменистых грунтах производится за несколько проходов, до полной глубины трассы. Прокладка оптических кабелей ведется без увеличения или снижения скорости, кабельный нож должен ровно заглаживать дно прорези во избежание повреждения оптических кабелей выступающими камнями и исключения резких изгибов ОК. Нельзя превышать допустимое усилие растяжения оптических кабелей. Наклон ножа кабелеукладчика должен быть постоянным, в ходе прокладки ведется контроль глубины прокладки оптических кабелей, Допустимый радиус изгиба оптических кабелей должен оставаться постоянным, при повороте трассы с радиусом более крутым, чем допускает кабелеукладочная техника, должна отрываться траншея для выполнения маневра. Выглубление и заглубление ножа кабелеукладчика производятся только в предварительно отрытом котловане, размер которого должен быть больше наибольшей ширины ножа. Выше уровня прокладки оптических кабелей на 10…15 см рекомендуется одновременно с ОК прокладывать сигнальную ленту, а на поворотах трассы и участках пересечений с подземными сооружениями устанавливать электронные маркеры. При пересечении трассы оптических кабелей с другими подземными сооружениями (трубопроводами, кабелями) должны быть приняты меры, исключающие повреждение этих сооружений. В местах стыка строительных длин оптических кабелей предусматривается технологический запас длины ОК, обеспечивающий последующий монтаж оптических кабелей в специально оснащенной монтажной автомашине (длиной не менее 10 м). По окончании монтажа оптических кабелей смонтированную муфту и технологический запас длины ОК, свернутый в бухту с допустимым радиусом изгиба ОК, укладывают в грунт на глубине прокладки оптических кабелей и защищают от механических воздействий. Для этого муфты и технологические запасы длины оптических кабелей перед засыпкой грунтом накрывают механически прочными материалами или же размещают в малогабаритном пункте доступа. Прокладка оптических кабелей в траншею выполняется при множественных пересечениях с подземными коммуникациями или другими препятствиями, а также при возможных повреждениях кабелеукладчиком дренажных устройств. Траншеи разрабатываются траншеекопателями, цепными или одноковшовыми экскаваторами, а при небольших объемах работ и в стесненных условиях - вручную. Глубина траншеи должна обеспечивать подсыпку песка или рыхлого грунта слоем 5… 10 см для выравнивания дна траншеи и выполнения плавных переходов через неизвлекаемые включения. По окончании укладки оптических кабелей в траншею предварительно засыпают слой песка или рыхлого грунта толщиной около 10…15 см (без включений камней), укладывают сигнальную ленту и окончательно засыпают траншею вынутым грунтом, который затем уплотняют. На участке пересечения с автомобильными и железными дорогами оптических кабелей укладывают в защитные трубы, прокладываемые преимущественно закрытым способом (методом горизонтального прокола или методом управляемого бурения). Прокладка оптических кабелей через водную преграду предусматривает сооружение двух участков перехода (створов), разнесенных друг от друга на расстояние около 300 м. При наличии моста на участке организации речного перехода нижний створ ОК прокладывается по мосту. На береговых участках ОК речного перехода соединяются муфтовым соединением с ОК, проложенным в грунт. Для удобства доступа к муфтам стыка грунтового ОК и ОК речного перехода целесообразно размещать их и технологические запасы длин ОК внутри пункта доступа типа ПОД. Метод горизонтально-наклонного бурения применяется при прокладке оптических кабелей через крупные овраги, судоходные реки и многочисленные подземные коммуникации. Этим методом с высокой точностью выполняются скрытые переходы на глубине до 30 м и длиной до 1 км. Установка горизонтально-наклонного бурения по заданной траектории бурит предварительную (пилотную) скважину, с большой точностью выходящую в заданную точку на другой стороне препятствия. Затем за один или несколько этапов расширяют скважину до требуемого диаметра. В скважину с помощью бурового раствора, формирующего канал и выполняющего роль смазки, затягивают отдельные трубы или пучки труб, используемые в качестве труб кабельной канализации на участке перехода. Маркировка трасс оптических кабелей осуществляется предупредительными знаками, пикетажными столбиками, привязкой на рабочей документации кабельных трасс к стационарно расположенным местным объектам, с использованием систем геостационарного позиционирования, электронными маркерами. Прокладка оптических кабелей в кабельной канализации. ОК в кабельной канализации прокладывается преимущественно в населенных пунктах, при этом используется имеющаяся инфраструктура городской кабельной канализации. Для более эффективного использования каналов кабельной канализации предварительно в стандартные каналы (диаметром 100 мм) прокладывают пластмассовые трубы - например, пакет из двух труб диаметром 32 мм и двух труб диаметром 40 мм. Перед прокладкой осматриваются, дооснащаются и ремонтируются кабельные колодцы, а также проверяются на проходимость каналы кабельной канализации, при необходимости они ремонтируются. Прокладка ОК в кабельной канализации производится преимущественно методом затяжки вручную или с применением лебедок. Прокладка ведется с учетом следующих факторов: Барабан с OK размещают на участке с наибольшим количеством поворотов трассы для уменьшения тягового усилия. Если длина оптических кабелей превышает 1 км, то кабельный барабан размещают в середине участка трассы, при этом половина длины ОК прокладывается в одном направлении трассы. Оставшаяся длина сматывается с барабана на поверхность грунта в виде “восьмерок” или на специальное устройство типа Figaro. Для ввода оптических кабелей в колодцы кабельной канализации используют направляющие устройства и раскаточные ролики, которые предотвращают повреждение оптических кабелей на участках изгиба и снижают коэффициент трения. Тяговый фал крепят к ОК через компенсатор кручения (вертлюг). Скорость затяжки оптических кабелей с использованием лебедок, оснащаемых устройствами контроля тягового усилия, как правило, регулируется в диапазоне 0…30 м/мин. В конечных колодцах должен обеспечиваться технологический запас длины ОК, достаточный для последующего монтажа муфт, выход оптических кабелей в колодец кабельной канализации из канала герметизируют проходным сальником. Монтаж муфт выполняется в специализированной автомашине с последующим креплением муфты и технологического запаса длины ОК, свернутого в бухту, внутри колодца кабельной канализации. Пневмопрокладка оптических кабелей в защитные пластмассовые трубы. Общие сведения В качестве ЗПТ используется пластмассовая труба из полиэтилена высокой плотности с толщиной стенки 3…5 мм. ЗПТ с меньшей толщиной стенки применяются для прокладки в каналы кабельной канализации, с большей толщиной стенки для прокладки в грунт. Коэффициент трения “внутренняя поверхность ЗПТ-ОК” уменьшен за счет применения “твердых” смазок (внутреннего слоя ЗПТ на основе силиконовых или фторопластовых сополимеров) или же образования продольных ребер, выступов на внутренней поверхности ЗПТ. Наиболее оптимальными являются ЗПТ с “твердыми” смазками, свойства которых сохраняются неизменными в течение всего срока службы ЗПТ. Превалирует технология поэтапного сооружения ВОЛП, когда на первом этапе прокладывают пакет из 2…12 шт. ЗПТ, а на втором этапе выполняют пневмопрокладку в ЗПТ кабелей. Преимущества применения ЗПТ: Преимущества применения ЗПТ в ходе строительства: Эксплуатационные преимущества применения ЗПТ: Способы прокладки оптических кабелей в ЗПТ При проведении изысканий в процессе проектирования новых ВОЛП целесообразно прорабатывать варианты их сооружения с применением ЗПТ: Требования к проектированию, строительству, эксплуатации линий передачи с ЗПТ Прокладку оптических кабелей в пакете ЗПТ следует предусматривать на направлениях, характеризующихся закономерностью роста трафика. Количество ЗПТ в пакете определяется проектом с учетом перспектив развития проектируемого участка сети, а также его конкретных условий. Трасса по возможности должна быть спроектирована прямолинейной. Глубина прокладки ЗПТ (расстояние между поверхностью грунта и верхней из прокладываемых в пакете ЗПТ) определяется в каждом конкретном случае проектом. Проектная глубина прокладки ЗПТ в грунтах 1…4 групп должна быть не менее 1,2 м. Глубина прокладки ЗПТ в полотне автодороги определяется в каждом конкретном случае проектом (как правило от 0,7 до 1,2 м) и согласовывается с владельцем автодороги. На каждом участке ВОЛП следует предусматривать в пакете наличие не менее одной резервной ЗПТ. ЗПТ в пакете должны иметь свою, отличающуюся для каждой ЗПТ, кодировку (цвет, маркировочные полосы и др.) на протяжении всего участка трассы. На отдельных участках ВОЛС используется: Упрощение поиска в процессе эксплуатации трассы ВОЛС на основе ЗПТ обеспечивается прокладкой оптических кабелей с алюмополиэтиленовой оболочкой, при этом в пакете ЗПТ достаточно иметь один такой ОК, остальные оптические кабели могут быть диэлектрическими. При выборе типоразмера прокладываемой ЗПТ следует исходить из обеспечения прокладки оптических кабелей на расстояние до 3000 м с применением одной установки пневмопрокладки. Соотношение диаметров ЗПТ и ОК, отвечающих этому требованию, обеспечивается при диаметре оптических кабелей, равном 0,3…0,5 внутреннего диаметра ЗПТ. Кабель для прокладки в уже проложенную ЗПТ следует выбирать с учетом этого же соотношения. При прокладке коротких участков (длиной до 500 м) диаметр оптических кабелей может составлять до 0,7…0,75 внутреннего диаметра ЗПТ. Масса ОК, прокладываемого в ЗПТ, не должна превышать 300 кг/км, допустимое растягивающее усилие оптических кабелей должно быть не менее 1 кН, его жесткость (гибкость) должна соответствовать апробированным маркам оптических кабелей, прокладываемым в ЗПТ, или определяться расчетным или экспериментальным путем на дальность ввода с одной установки пневмопрокладки. Для прокладки в ЗПТ следует предусматривать ОК номинальной строительной длины 4…6 км, плюс 40 м (технологический запас длины ОК). Поверх ЗПТ прокладывается сигнальная лента, трасса маркируется не только столбиками, но и электронными маркерами, устанавливаемыми над стыками строительных длин ЗПТ, над пунктами доступа, в местах пересечений с подземными коммуникациями, на углах поворота трассы. На стыках строительных длин оптических кабелей устанавливают пункты доступа (на возвышенных местах) для ввода в них ЗПТ, размещения оптических муфт и технологических запасов длин оптических кабелей. Если на ВОЛС прокладывается более четырех ЗПТ, установка пунктов доступа производится с шагом 2…3 км для обеспечения подключения к ЗПТ технологического оборудования пневмопрокладки. В этих пунктах доступа предусматривается дополнительный запас строительной длины оптических кабелей величиной не менее 40 м. Тип пункта доступа (малогабаритный герметичный или негерметичный, колодец кабельной канализации и др.) определяется исходя из количества ЗПТ и водонасыщенности грунта. На границах потенциально опасных участков следует использовать пункты доступа, конструкции которых обеспечивают оперативность проведения аварийно-восстановительных работ на ОК. Для оптических кабелей с алюмополиэтиленовой оболочкой, прокладываемых в ЗПТ, допустимый ток растекания следует принимать равным 105 кА, а через 16…20 км на стыках строительных длин таких ОК предусматривать установку КИП. На пересечениях с автомобильными и железными дорогами ЗПТ прокладывают в асбоцементные или металлические трубы. На участках трассы, сооружаемых методом горизонтально-направленного бурения, ЗПТ укладывают в предварительно проложенную трубу большего диаметра. На пересечениях трассы с нефтепроводами, газопроводами и т.д. условия прокладки ЗПТ согласовываются с владельцами соответствующих подземных сооружений. В вечномерзлых грунтах и в горных условиях ЗПТ применяют только после проработки вопросов их применения в таких условиях, а также при наличии положительных результатов эксплуатации опытных участков ВОЛС на основе ЗПТ, проложенных в таких условиях. Прокладывают только ЗПТ, прошедшие входной контроль герметичности. В процессе прокладки (при возникновении такой необходимости) разрезать ЗПТ на 1 км длины рекомендуется не более чем в трех местах. Пакет ЗПТ прокладывается преимущественно механизированным способом, с использованием кабелеукладочной техники или траншеекопателей. Глубина прокладки ЗПТ (расстояние до поверхности грунта от верхней ЗПТ) не должна отклоняться от принятой в проекте величины в меньшую сторону более, чем на 10 см. При пакетной прокладке кабелеукладчиком по горизонтали располагают не более двух ЗПТ, для обеспечения возможности доступа к любой ЗПТ в ходе эксплуатации. При пакетной траншейной прокладке обеспечивают упорядоченное расположение ЗПТ по вертикали и горизонтали на всем протяжении участка прокладки между пунктами доступа. На городских участках ВОЛС прокладывают ЗПТ только в свободных каналах кабельной канализации (количество прокладываемых в одном канале труб определяется в соответствии с действующими нормами на проектирование), или же строится отдельная кабельная канализация из ЗПТ. На период проведения работ по прокладке следует установить проти-воугоны, препятствующие смещению ЗПТ в каналах кабельной канализации. При прокладке на заболоченных участках принимают меры по предотвращению всплытия ЗПТ (в соответствии с проектными решениями). Приемку линейных сооружений в эксплуатацию проводят в соответствии с действующей нормативной документацией. Предусматривается периодический эксплуатационный контроль герметичности свободных ЗПТ для повышения их эксплуатационной надежности на участках между пунктами доступа, а в технически обоснованных случаях - по секциям контроля герметичности ЗПТ, состоящим из нескольких участков между пунктами доступа. Эксплуатационный запас ЗПТ предусматривается в объеме по одной строительной длине ЗПТ каждой индивидуальной маркировки (расцветки) на регенерационный участок. Предусматривается также эксплуатационный запас пунктов доступа в объеме четырех штук на регенерационный участок и эксплуатационный запас оптических муфт в объеме по четыре муфты на каждый проложенный в ЗПТ кабель. Восстановление ВОЛС в чрезвычайных ситуациях производится на основе соответствующей разработанной документации. Способы прокладки оптических кабелей в ЗПТ Ручная затяжка оптических кабелей в ЗПТ используется на коротких участках, при пересечении дорог или при введении оптических кабелей из пристанционного кабельного колодца в помещение объекта связи. В зависимости от типа оптических кабелей и конфигурации трассы может применяться: Для снижения сил сопротивления и предотвращения повреждений тягового фала, соединительных элементов и ОК на трассе прокладки в кабельной канализации применяют направляющие и обводные устройства. Ручная затяжка ОК должна производиться ритмично, без рывков. Прокладка оптических кабелей в ЗПТ механизированным способом используется, в основном, при прокладке оптических кабелей на небольшие расстояния. Кабель затягивается лебедкой с помощью тягового фала (троса). Операции затяжки предшествует процесс заготовки каналов тяговым фалом - производится его пневмозадувка или же ввод стеклопластикового прутка и ручная затяжка с его помощью тягового фала. Перед затяжкой ОК оконцовывают кабельным наконечником или кабельным чулком, оказывающим распределенное сжимающее давление на ОК при затяжке и не вызывающим повреждения поверхности канала. Кабельные чулки повышенной гибкости для ОК выполняют преимущественно из канатов с пластмассовым покрытием. Принципиальным требованием, ограничивающим применение техники затяжки, является недопустимость превышения порога растягивающего усилия ОК. Основное влияние на тяговое усилие затяжки оказывают: При прокладке оптических кабелей применяют специализированные тяговые лебедки для прокладки ОК, в частности производства фирм Lander и Thaler (ФРГ), которые обеспечивают контроль величины тягового усилия ОК и отключение привода лебедки в случае превышения заданного предела. Поршневой метод пневмопрокладки оптических кабелей в ЗПТ основан на комбинированной системе двух сил затяжки: силы, создаваемой давлением сжатого воздуха на поршень (парашют), прикрепленный к ОК, и силы заталкивания, развиваемой кабелевводным устройством. Система пневмопрокладки, оснащаемая измерительным блоком, позволяет точно определять и регулировать величины обеих сил, прикладываемых к ОК. Такой метод пневмопрокладки оптических кабелей обеспечивается устройством PKR-60 производства фирмы Lancier (ФРГ), а также аналогичным по техническим характеристикам, но меньшим по габаритам и массе, устройством Fibercat. Для поршневой пневмопрокладки протяженных строительных длин оптических кабелей используют каскадный метод - применяют промежуточные тяговые устройства Cable-Booster, устанавливаемые в разрыв ЗПТ, каждое из которых имеет привод от отдельного компрессора. При пневмопрокладке оптических кабелей поршневым методом: При поршневом методе пневмопрокладки следует сопоставлять допускаемую растягивающую нагрузку ОК с величиной тягового усилия, развиваемого поршнем. Беспоршневой метод пневмопрокладки оптических кабелей основан на принципе поддержания вводимого ОК во взвешенном (динамическом) состоянии за счет интенсивного воздушного потока. Взвешенное состояние оптических кабелей существенным образом снижает контакт ОК с поверхностью ЗПТ, к тому же поток воздуха создает тяговую силу, приложенную к ОК в направлении его прокладки. Механическое устройство, подающее ОК в ЗПТ, удерживает ОК в начале канала, когда выталкивающая сила больше затягивающей, и создает дополнительную силу заталкивания, увеличивающую общую длину прокладки оптических кабелей. При пневмопрокладке оптических кабелей беспоршневым методом обеспечивается: На длину ввода оптических кабелей в ЗПТ методом Cablejet оказывают влияние следующие факторы: Для беспоршневой прокладки используют компрессоры, охлаждающие на выходе из них воздух, что предотвращает размягчение ЗПТ и оболочки ОК, т.е. предотвращает возрастание сил трения и уменьшение длины пневмопрокладки оптических кабелей. Оборудование для пневмопрокладки оптических кабелей в ЗПТ беспоршневым методом под торговой маркой Cablejet и Superjet выпускается фирмой Plumettaz SA (Швейцария). Кабелевводное устройство Cablejet/Superjet выполнено в виде портативной (переносной) установки, размещенной в алюминиевом ящике. Оснащено пневморегулирующей аппаратурой (пневмо- и гидро- для Superjet) и измерительными приборами, регистрирующими скорость и длину пневмопрокладки оптических кабелей. Каждое кабелевводное устройство имеет привод от компрессора с соответствующими выходными параметрами. При каскадном включении установок прокладки перед каждым вводом ОК в последующее устройство Cablejet/Superjet организуется технологический запас ОК в виде полупетли, позволяющей синхронизировать (регулировать) скорость подачи ОК в последующий пролет пневмопрокладки при изменении скорости подачи ОК от предыдущей установки Cablejet/Superjet. Диаметр полупетли ОК не должен быть меньше допустимого диаметра изгиба ОК. Перемоточное приспособление Figaro используется, когда прокладку оптических кабелей необходимо вести в двух направлениях или накапливать ОК в промежуточном пункте. Приспособление выполнено в виде металлической корзины диаметром 2,25 м, оборудованной двумя роликовыми дорожками. В зависимости от диаметра ОК вмещает до 10 км ОК. Подача и отбор ОК выполняются с помощью устройства Cablejet. Для транспортировки приспособление частично разбирается, а его корзина складывается. Подвеска оптических кабелей на опорах линий связи, опорах контактной сети и высоковольтных линиях автоблокировки железных дорог, опорах линий электропередачи. В целом используются два основных метода подвески оптических кабелей: подвеска самонесущих оптических кабелей и подвеска оптических кабелей без несущих силовых элементов, с креплением их к существующим несущим элементам (тросам, проводам и др.). OK должен подвешиваться на опорах при условии, что несущая их способность достаточна для восприятия всех действующих и дополнительных нагрузок от подвешиваемого ОК, а расположение ОК не препятствует нормальному техническому обслуживанию линии, на которой он подвешивается. Подвеска оптических кабелей на опорах контактной сети железных дорог осуществляется с полевой стороны, с обеспечением нормируемых расстояний от проводов и сооружений, а также от поверхности земли. Переходы оптических кабелей с одной стороны эл.ж.д. на другую выполняются либо подземным способом с использованием кабельного канала из неметаллических труб, либо по воздуху с подвеской оптических кабелей на дополнительно установленных опорах. Расстояние перехода от фундамента ближайшей опоры контактной сети должно составлять не менее 10 м, а угол пересечения переходом железной дороги должен быть близок к 90°. При подвеске оптических кабелей на опорах предварительно устанавливаются раскаточные ролики, по которым протягивается диэлектрический трос-лидер. Через вертлюг и кабельный чулок он соединяется с барабаном ОК, установленном на подъемно-тормозном устройстве. Протяжка троса-лидера с прикрепленным к нему ОК производится плавно лебедкой. При протягивании ОК производится визуальный контроль за его провисанием и отсутствием закручивания по трассе членами бригады, оснащенными биноклями и переносными радиостанциями. При подходе во время протяжки стыка троса-лидера и ОК к раскаточному ролику скорость протяжки, которая находится в пределах 1,8 км/ч, снижают до минимума. Работы по закреплению оптических кабелей в расчетном положении производят не позднее, чем через 48 часов после его раскатки. В ходе этих работ выполняют: крепление оптических кабелей на опорах натяжными зажимами, перекладывание оптических кабелей с роликов в поддерживающие зажимы, укладывают и закрепляют на опорах технологические запасы длин ОК. В качестве натяжных и поддерживающих зажимов преимущественно применяют спиральные зажимы. Монтаж муфт оптических кабелей производится аналогично монтажу ОК, прокладываемых в грунт, в специально оснащенных автомашинах. Смонтированные муфты и технологический запас длины ОК крепятся на опорах, на расстоянии не менее 6 м от уровня грунта. Муфты, устанавливаемые на опорах, должны противостоять воздействию охотничьего оружия. Подвеска оптических кабелей с креплением к внешним несущим элементам (с шагом 50…60 см), применяемая на опорах линий связи, идентична технике подвески медно-жильных кабелей. Если масса ОК относительно велика, в качестве подвесов используют оцинкованные хомуты или же хомуты из стойкой к воздействию солнечного излучения пластмассы. Диэлектрический ОК в ряде случаев (например, на экстремально больших пролетах ЛЭП при переходах через водные преграды) навивают на грозозащитный трос или фазный провод линии электропередачи с помощью специальной навивочной машины. При подвеске оптических кабелей на опорах линий электропередачи применяют также оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос. Такой кабель подвешивается взамен демонтируемого грозозащитного троса, с применением типовой арматуры его крепления и заземления. При спуске диэлектрический подвесной ОК, вводимый в помещение объекта связи или при переходе на подземный ОК, крепят к опоре специальными зажимами, с шагом не более 2 м. На нижнем участке спуска ОК дополнительно защищают от повреждения стальным угольником или трубой. Спуск ОК, встроенного в грозозащитный трос, производят переходным диэлектрическим ОК.
По материалам ruscable.ru Форма комментирования |
Облако тегов плагина WP Cumulus (русская версия плагина) требует для просмотра Flash Player 9 или выше. |









