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目前ADSS光缆的结构可分为两类。
第一类与传统的自承式电缆相似,具有单独的承力悬吊线,光缆被捆扎或其它方式与承力悬吊线连接在一起。
这种光缆在设计时可将光缆性能与承力悬吊线的要求 分别考虑,因此设计相对简单,线路金具只固定承力的悬吊线,对光缆无影响。但该种结构的光缆与承力悬吊线分离,整个光缆的体积增大,重量增加,会产生较大的风及冰雪负荷,对线路中的杆塔增加较大的负荷。
第二类ADSS光缆是将承力悬吊线与光缆设计在一起,光缆本身即可达到自承敷设所需的张力要求。
因此光缆体积小、重量轻、产生的风、冰雪负荷小,对线路杆塔增加的负荷也小,但整个光缆的抗张强度 要求高,线路全具也有相应的要求。
随着光缆制造技术的进一步完善及材料性能的提高,目前典型的ADSS光缆结构如 图4所示,即以FRP为中心加强件,层绞式结构,芳纶纤维作为外加强铠装,HDPE为外 护套。该光缆在性能上完全能满足实际使用的要求,目前已广泛地应用于电力系统的通信中。

电力系统中应用最广的ADSS(All Dielec- tric Self-support)全介质自承式光缆更加需要注意

维护工作
ADSS光缆不但会出现一般导线出现的机械问题,还会出现外护套腐蚀、炭化等问题,这是由于它自身的特点以及它的工作环境条件所决定的
ADSS光缆外表层护套一般有S护套(普通聚乙烯)、PE护套(高密聚乙烯)和AT护套(交联聚乙烯)3种[1]
外护套可以防止水和水蒸气的入侵,防止酸、碱、盐的腐蚀和电腐蚀,防止光缆的传输特性劣化和机械强度的降低
所以对光缆的外护套监测维护要特别注意
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ADSS光缆的类型选择首先要考虑电气性能要求,ADSS所能承受的空间感应电场(电位)的大 小,原因是ADSS光缆工作在高压线路导线附近, 导 线周围空间存在电磁场,光缆对导线和地之间的电 容耦合使光缆处于一个空间电位的位置,因雾、露 或下小雨时,潮湿的污秽在光缆外 护套表面形成一 个电阻层
在空间电位的作用下,护套表面对铁塔上 的光缆接地金具之间流有电流,电流发热造成水分 蒸发,使光缆外护 套表面形成小段的干燥地带,阻 断了电流,当千燥带的电位差达到一定髙度时,便发 生放电形成电弧,这就是千带电弧
它产生的热可以 使交联聚合物逐步失去结合力而形成腐蚀,护套会 熔成洞
这种现象或故障称为护套电腐蚀或电痕, 严重时会导致断缆
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额外知识:ADSS光缆挂点的确定
ADSS挂点的确定,须考虑以下因素: a)电场强度 ADSS挂点的电场强度不能超过ADSS光缆外 护套所能承受的最大电场强度,并且越小越好。 b)挂点的受力 光缆在负荷状态下的安装张力,必须小于该挂 点上铁塔所能承受的最大拉力,并且能有一定的余 度。 c)安全距离 必须考虑安装人员施工时,与导线间有符合规 定的安全距离,特别是不停电施工时。 d)净空高度 ADSS光缆安装在塔上较低位置时,较方便施 工及维护,对不停电施工也较有利,这时耐长杆塔 所受的力矩小,所带来的影响也较小,但要求净空 高度必须符合有关规定。
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