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ADSS光纜的結構
ADSS(alldieleetricSelfsupporting)光纜,在 電力線路上主要有松套管層絞式和中心束管式兩種 結構。
從實際應用的情況來看,松套管層絞式光纜 在結構牢靠性、阻水性、抗側壓等方面較強。
松套管層絞式光纜主要由中央加強芯、加強芯 外皮、松套管、纖芯填充材料、內護套、加強件、 中央加強芯是采用纖維增強塑料(FRP)或其 它化合物制成的絕緣棒。ADSS屬于外強度元件結 構,中央加強芯的作用主要是防止扭曲折斷,需要 時,在中央加強芯上擠上低密度聚乙烯(LDPE) 外皮,使其外徑適應松套管數量的增加。
用高彈性塑料制成的色編碼松套管,內置光 纖,其中空隙填充防水凝膠,以防水防潮。光纖在 松套管內有一定的余長,余長的多少較為關鍵。
余 長過大,會影響溫度性能,當外界溫度變化時,光 纖可能會產生縱向壓縮壓變,從而導致微彎損耗的 增加;余長過小,成纜時容易引起附加損耗,施工 時易產生敷設效應,施工后可能光纖產生殘余應 力。
一般光纖在松套管內的余長控制在1%左右。 纖芯的選擇應注意其幾何、光學、傳輸、機 械、溫度等方面的特性參數,滿足光傳輸系統和工 程施工的要求,保證通信質量的可靠性和穩定性。
填充料較多采用石油膏,目的是阻止水分和潮 氣從外界環境侵入到纜芯,以保護光纖長期穩定性
電力 ADSS 光纜是沿著高壓電力線路同桿塔架設置的,因此,其表面不但要能抗紫外線輻射,還必須要經受得起高壓強電環境的考驗。 在光纜表面,由于光纜和高壓線及大地之間的電容耦合,會有不同的空間電位產生。 在雨雪冰霜等氣象條件以及塵垢的作用下,光纜表面會出現灼傷并有電痕產生。 當光纜表面較為干燥時,干燥區會有電弧產生,對外護套產生導致侵蝕并出現裂口;外護層老化受損,芳綸紗老化,會使機械性能降低,最終致使光纜斷裂。 因而,要盡可能的減輕電痕灼傷 ADSS 光纜,可采用 AT 耐電痕護套借以降低強電對光纜表面的電痕腐蝕, 還可借助專業軟件, 設計選擇最優的安裝位置,按既定的坐標系提供桿塔的相線坐標、相線線徑、氣候條件、地線類型、線路的電壓等級等,將電場強度分布圖繪制出來,最終將光纜在桿塔上的最佳懸掛點確定出來。 除此之外,選擇光纜掛點時還要注意光纜在水平與垂直方向上的投影不要和導線地線發生交叉,避免風偏和擺動時發生鞭擊,光纜不應與桿塔發生摩擦和碰撞等因素。 最佳懸掛點的選擇對電痕的減輕、電擊的防止、電腐蝕的降低都十分重要。
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OPGW的最初應用開始于80年代左右。據有 關資料反映,1979年西德即將第一條試驗性OPGW 在110 kV線路上投入運行。其長度為2 km。從80 年代到90年代初,十年間OPGW已在主要工業國 家進入實用化,同時也形成了相當規模的國際市場, 成為光纖光纜系列產品中一個重要品種。 國內80年代初也開始了OPGW的研制工作, 并曾列入國家“七五”重大科技攻關項目,由上海電 纜研究所負責。OPGW在我國電力系統的應用起步 雖早,但發展不快。根據目前國產OPGW的發展狀 況來看,在原材料性能和產品配套服務方面,與國外 最新產品尚有一定差距。另外,雖然近幾年陸續有一 些國內廠家投資OPGW項目,但尚未形成規模生產 能力,目前各地電力管理局主要依賴進口OPGW。
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