厂家直销喀什ADSS光缆电力光缆
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长光通信科技江苏有限公司联系人:王怀毅,专业生产各种型号光缆。
ADSS产品特点
(1)PBT松套管的优良性能及管内填充触变性油裔,更好的保护了光纤;
(2)加强件外和缆芯内充满阻水缆裔,确保光缆全截面阻水;
(3)光缆重量轻,外径小,可减小铁塔和电杆的负载;
(4)安装施工方便,有效利用原有铁塔资源,节约成本;
(5)光纤传输衰减小,色散低,保证了光缆具有优良的传输性能;
(6)合理的设计及楕确的余长控制和成缆方式,使光缆具有优良的机械性能和环境性能; 采用SZ层绞结构,易分支,保证光缆在恶劣环境下光纤不受到应力;☆
自承式结构抗拉强度高,便于架空敷设,降低施工成本;
光纤通信已成为电网建设和电网改造的一个重要 组成部分。光纤通信容量大,抗干扰性能好,不 但可以满足电力系统中通信及自动化的需要,而且可 以将富余的容量提供给社会。光纤通信既可以提高电 网的供电可靠性,也可以取得良好的经济效益。☆
利用架空电力线路走廊,在线路杆塔上进行架 设,是一种非常经济的光缆敷设方式。目前,在架空 输电线路上架设光缆主要有两种形式:光纤复合架空 地线(OPGW)和全介质自承式光缆(ADSS)。新建 的电力线路上通常选用OPGW, ADSS常用于已建成 的电力线路上。ADSS光缆相对OPGW投资较小,可 在电力线路不停电状态下架设,设计施工、维护等也 较方便,已在建成的电力线路上得到广泛的应用。
ADSS光缆的各种张力 ADSS光缆在架设使用中所受到的张力随气象条件的变化很大,ADSS光缆在不同受力状态下的安全性是这类光缆的首要考虑之一。这里介绍一下AOSS光缆所受拉伸力的几个定义。
(1)极限抗拉强度UTS 光缆(主要是指抗拉元件如芳纶纱)的计算拉断力,即破坏强度。ADSS光缆的强度计算与金属导线不同,一般以承载元件截面而非全截面计算,因为除承载元件外其他元件对强度的加强非常微小,小到可以忽略。
(2)标称抗拉强度RTS 考虑到芳纶拉断强度的离散性,以及芳纶纱绞合时放线张力的不一致造成光缆拉伸强度的下降, AOSS光缆更偏重于R丁S,工程上以日丁S(90%一95%U丁S)来代替U丁S作为光缆拉断力的设计值。 AOSS光缆的R下S参数是金具配置(尤其耐张金具)的重要依据。
(3)最大允许使用张力MAT这是AOSS光缆在相应地区的常年极端气象条件下的拉伸应力。MAT应不大于R下S的35%一40%。当AOSS光缆在MAT下工作时,光缆应变接近最大允许应变,即接近光纤的拉伸应变窗口值。根据气象条件、弧垂以及跨距,光缆在其综合负载下所承受的张力应不大于MAT。最大允许使用张力MA丁,即是ADSS光缆型号命名中所指的张力,我们通常所说AOSS光缆是几千牛(伙N)的缆说的就是MAT的大小。
(4)每日平均应力EDS EOS也叫年平均运行张力,相当于AOSS光缆在无风、无冰外负载及年平均气温下,相应于耐张段的代表跨距与垂度下的安装应力。EOS一般应不大于R丁S的15%一25%。☆ ADSS产品特点
随着技术的进步, 到了上世纪的七、八十年代, 一些有别于传统光缆的附加于电力线和加挂于电力杆塔上的光电复合式光缆被开发出来, 这些光缆被统称为电力特种光缆
电力系统光纤通信与其它光纤通信系统的最大区别之一就是通信光缆的特别性
电力特种光缆受外力破坏的可能性小, 可靠性高, 虽然其本身造价相对较高, 但施工建设成本较低

经过多年的发展, 目前电力特殊光缆制造及工程设计已经成熟, 特别是全介质自承式光缆 ( ADSS光缆) , 在国内电力行业已经开始大规模的应用, ADSS光缆的应用依托电力系统固有的线路网络资源, 避免了在频率资源、路由协调、电磁兼容等方面与外界的矛盾和纠葛, 有很大的主动性和灵活性
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由于ADSS光缆重量轻、相对直径比较大,侧风会使光缆发生偏转
对于30 m/s的侧风,ADSS光缆偏转角度可达80°,几乎为一般相导线的一倍,所以应该注意观察光缆的弧垂是否发生变化
电力导线弧垂随气温及负荷的变化比较大,在发达地区,导线的负荷较重,在夏季及负荷高峰期,可能超载运行,弧垂变化大,此时会导致导线与光缆较接近,而使光缆干带闪络加重
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ADSS/OPGW 型电力光缆运行中暴露的问题及对策由于运行环境的特殊性,ADSS电力光缆在与高压电线及其与大地之间的电容耦合时会在电力光缆表面产生空间电位差,特别是在雨雪、烈日、冰霜等恶劣气象环境及尘垢影响下,会使电力光缆表面的护套受到灼伤并形成电痕[9],电痕的形成会加速电力光缆护套的老化与损伤[21];并且由于高海拔盐雾地区的空气杂质颗粒物等因素,护套腐蚀问题突出;电力光缆实际运行中另外一个重要问题是短路电流引起的事故将产生大量的热,融化外护套,严重的甚至会导致断缆,给电力系统的可靠运行带来严重破坏,此外对于 OPGW电力光缆,雷击问题已经成为影响安全性能的重要因素[22]
因此开发高性能的护套料及不断优化护套表面结构从而避免电力光缆损伤是极为重要的发展方向[10]
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