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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。

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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ADSS光缆架设在高压电力线上,与高压电力 线同杆架设,它在杆塔上的位置以及相对于导线的 距离直接关系到电场对其影响的程度。干带电弧会 导致ADSS光缆外护套劣化,干带电弧往往出现在 光缆由潮湿变为干燥的过程中,光缆与导线的电容 藕合所形成的电压导致了沿光缆护套表面靠近塔体 产生干带电弧,当电场强度足够高时,甚至可以直 接导致外护套击穿。
ADSS光缆的最大允许弧垂取决 于光缆弧垂最低点与地面(或交越物)的最小间距与 悬挂点位置(或高度),悬挂点位置设计与该点的空 间 电位直接相关
根据相关规程或工程对光缆弧垂最低点与地面 的最小间距的要求,可以求得光缆的最大允许弧垂
工程人员应该明确:这是工程重要的控 制条件之一
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