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目前ADSS光缆的结构可分为两类。
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。
ADSS 光缆工程能否 高 质 量 、高 效 率 地 顺 利 完 成 与 施 工 队伍的素质高低、 施工管理的好坏和施工是否规范都是息息相关的。
2.1 防腐 OPGW在大气环境中受水分、化学气体、盐类物 质等作用会发生化学腐蚀和电化腐蚀,腐蚀程度和线 条的材质成分有密切关系。金属线条表面会在空气 中发生氧化形成氧化膜,当空气湿度较大时,线条外 表面的水分会凝结成水膜,大气中的CO2、SO2、NO2、 HCI等气体和盐类物质溶解于水膜,形成薄层电解 液,电解液会和金属氧化膜发生反应产生孔蚀;接触 腐蚀是电化腐蚀的一种形式,不同材质单丝制成的绞 线存在接触层,由于金属电极电位差异,它们的接触 层会产生白色粉末并布满麻点,同时导致线条明显变 脆,抗拉强度下降,甚至断股,OPGW装设光纤的不锈 钢管更易产生孔蚀。早期的OPGW多是用铝合金单 丝、铝包钢单丝和不锈钢管等不同性质的材料共同绞 制而成,抗腐蚀能力比不上现在全用铝包钢单丝和铝 包不锈钢管绞制而成的OPGW。
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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