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ADSS光缆的配盘
ADSS光缆的配盘,这里主要是指确定各单盘 光缆的长度,从而相应确定光缆的接续点。
ADSS 光缆的盘长的确定,须考虑以下因素:
a)传输指标 DSH光传输系统的中继距离,受到光源、光 纤衰减、光纤色散、光检测器的限制,而中继段内 光纤的衰减,与光纤衰减常数及接头的衰减有关, 中继段内接头衰减的大小和接头数量的多少,可以 通过推算得出,接头的数量不应多于此推算值,并 尽可能减少。
b)耐张段长 光缆的接头应设在耐张塔上,否则,会增加施 工难度及影响杆塔的安全性。
c)最大制造长度 光缆的最大边连续制造长度是有限的,不同制 造商不同型号的光缆的最大盘长都有所不同。
d)线路转角 一个盘长范围内的线路,如果太多的大转角, 就会增加光缆的牵引难度,光缆的安全也会受到影 响。
e)施工场地 光缆盘长两端的杆塔附近,必须有可以放置缆 盘或张力机的场地,而且应保证牵引光缆上下杆塔 时,光缆能保持一定的斜度。
f)施工时间 根据实际情况,单盘光缆最好能在一日之内布 放完毕,无须在野外停放,免除人为危害。 总之,在考虑了上述各因素之后,光缆的盘长 应尽可能减少,以利于运输、施工、维护和维修。

电力系统光纤通信除了采用 普遍架空、埋地及管道光缆外,更多采用的是为电 力系统设计制造的特殊光缆,包括架空地线复合光缆(OPGW)、全介质自承式光缆(ADSS)、架空 地线缠绕光缆(GWWOP),这些光缆可架设在电 力线路杆塔上,充分利用了电力系统线路资源。所 采用的光缆,应满足以下几个基本要求:1)能保 证杆塔、导线的机械强度和电气安全;2)能保证 光缆中光纤衰减的稳定;3)能保证使用场合下光 缆机械性能可靠;4)能保证光缆施工、接续、维 护总体的经济性。ADSS由非金属材料构成,不依 附于导线,缆径小、重量轻,适合架设在运行中的 线路上。本文将讨论ADSS光缆在电力系统的应 用。 外护套 加强材料 光纤 内护套 开剥线 阻水材料 防水扎带 松套管 中央加强芯 加强芯外层皮 图1层绞式ADSS光缆结构示意图
光缆在受到风速为0.5~ 4 m/s的稳定横向风作用时,会出现风力“旋涡”,形成有规律的上下波浪状的往复运动,在开阔地带属于易振区
光缆的静态压力越大,悬挂点越高越容易引起振动,引起光缆悬挂处特别是耐张处的石英砂与光缆表层不断磨擦,会导致光缆表层受损和金属预绞丝石英砂的脱落,从而引起金具的着握力降低
因此对大档距、高悬挂点处的光缆应注意其防振装置是否完好,防止出现光缆舞动的现象
另外, 巡线时要注意ADSS光缆外护套耐受恶劣气候如高温、暴风、雨、冰的能力,留意外护套是否发生龟裂老化
☆ 江苏长光
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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