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ADSS型光缆的主要性能
1)机械性能。
由于光缆使用环境在高空,必须具有抗强风力等恶劣条件性能,才能确保安全靠地运行。光纤本身并不具有很好的抗拉伸强度,ADSS型光纤电缆的设计充分的利用了光纤的绞合余长,将光纤和芳纶绞合缠绕。
在受到外力作用的时候,利用芳纶本身良好的机械性能,保护了留有余长的光纤,从而实现了电缆中光纤的零张力设计。可以说,ADSS型电力光缆的机械性能不取决于光纤部分,而取决于绞合的芳纶部分。
2)电气性能。
运行中的光缆必须要能承受空间中的强电场、电位差、击穿电流等情况,出现事故时将产生大量的热,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。但不同的电压等级的电网中,运行空间里的电场强度,电位差又有很大的区别。由于运行环境的特殊性,在设计ADSS型光缆时必须充分的考虑到光缆的电气性能,才能确保其安全可靠。然而,一味选用最优质的抗电痕的保护套,会增大建设初期的投资费用。
而盲目降低成本,又不能确保运行的高效性和实用性。所以在实际的设计施工中,施工设计人员一般会根据不同的电压等级、运行环境等因素,选用合适型号的外护套,确保安全而又经济的运行方案。
ADSS特点
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电气间隙等因素。总的来说,OPPC光缆有其优点,但也有不足,它是光缆发展的一个方向,目前还处于探索试用阶段。3OPPC光缆在设计及施工时的关键技术问题(1)OPPC光缆建议应用范围。鉴于OPPC光缆目前还处于探索试用阶段,国内还没有出台相关的设计及施工规范,建议在一般情况下用于66kV及以下中低压电网新建及改造工程;在部分老110kV电网通信改造中,可将其中一根相线更换为与其它两相导线匹配的OPPC光缆以满足通信需要。(2)OPPC光缆盘长的确定。为了运输和施工的方便,结合光缆生产工艺,光缆的盘长一般控制在2~4km。依据电力线路杆位图,光缆的接续点选在交通便利的耐张塔上,同时考虑到自然坡度、光缆引下、接头预留、设备预留、牵引头、弧垂等因素,光缆盘长等于每盘光缆的标称长度乘以预留系数,再加上光缆接头长度,用公式表示如下:L=L0(1+f)+L1+L2+30(m),其中:L—光缆的盘长(m);L0—光缆的标称长度(m),即线路平面图中的水平长度;L1—始端铁塔的呼称高(m);L2—终端铁塔的呼称高(m);f—预留系数,一般取0.04~0.05。(3)OPPC光缆安装金具及其附件的选择。OPPC光缆导线内装光纤束管结构独特,决定了其安装时必须采用预绞丝金具以保护光纤。由于OPPC结构性能与OPGW相似,故可选用双层预绞式金具,这种金具不仅对缆的局部压力小,而且在缆方向的张力能够分散到较长的区域。没有应力集中点,应力分布均匀,能很好地保护光缆,同时又有较大的握着力及动态承受能力。(4)OPPC光缆接续及光电隔离技术。在OPPC中,由于电流和通信信号是在一根线缆中传输,所以要求在接头盒中将通信信号连接到零电位水平,才能安全可靠地隔离高电压和信号。OPPC接续就是在运行的相线中将光纤单元分离出来,涉及到光纤接续和光电分离技术,对接续技术、高压绝缘都有严格要求。OPPC接头盒,根据使用方式的不同,可分为中间型和终端型。通常,中间接头盒采用“导电式非绝缘接纤盒”,而终端接头盒采用“高压隔离绝缘接纤盒”。OPPC的中间接头盒和终端接头盒都有特殊的要求,除了要具备一般接头盒必备的特点,如防水防潮、有合理的固定光缆方式、合适的盘纤结构等,还必须满足对电力输电导线不产生影响,保证光纤的传输性能。OPPC接头盒采用“高压隔离绝缘”技术,以保证OPPC线路运行绝缘安全、可靠有效。通常,终端接头盒采取上、下两次熔接接续,可实现通信信号的安全传输;中间接头盒则采取在上接头盒一次熔接接续,中间接头盒按照其在杆塔上放置的形式又分为“支撑式”和“悬挂式”两种。(5)OPPC光缆与其它类型光通信线路的互通。OPPC作为一种新型的光缆通信方式,在整个通信网络中,需要与原有的通信网互联互通;由于OPPC光缆中伴有高电压、大电流,与其它光缆线路的接续、互联也成为新的问题。对于OPPC光缆与其它光缆网的互联问题,一般采用2种方式来处理:利用机房内的通信设备实现通信网络之间的互联,满足通信的要求;利用OPPC光缆终端盒技术,实现光电隔离后再进行不同光缆间的接续熔接,适用于通信机房外的各种类型通信线路的互联。(6)设计及施工的其它注意事项。基于OPPC光缆的特殊性,在设计时应注意其它两相导线也需要采用与OPPC相同的预绞式电力金具及附件,以企使OPPC和其它两相导线机械特征与电气特征相匹配。在施工时应参照目前OPGW的施工要求和注意事项,使用专业的施工工器具,采用张力放线法进行展放施工,坚决不允许人工拖地放线;另外,由于OPPC接续的技术难度和余缆长度的限制,在施工时对接续人员应实行严格的技能资格准入制度,要求一次熔接成功。4结语OPPC光缆作为一种新型的特种电力光缆,自身又具有许多优势,使用前景可观。但其目前还处于探索试用阶段,
疲?般应使用光调制器。从原理上说,光调制器是通过电光效应(外加电场),或声光效应(弹性波)使折射率变化.利用磁场引起的法拉弟效应,使光的透过率发生变化来实现光调制。图3.4.9是利用电光效应的IJTaO,光调制器的原理图。m4.S光调制器第4章光传输设备4.1概述光传输设备是光纤通信系统的重要组成部分,主要包括光端机和光中继器&光端机即光纤通信系统中的光传输终端设备。其组成方框图如图4.1.1所示,主要由光发送机和光接收机组成光发送机是将PCM设备送来的电信号经处理后t变换成光信号,送入光纤传输,光图4.1.1光端机组成方框UI接收机是将光纤传来的光脉冲信号变换成电信号,并经放大处理.再送给PCM电端机.从PCM设备送来的电信号通过输人接口电路变换成普通二进制信号(NRZ码),为了使这些普通的二进制信号适合于在光纤线路中传送,需要进行码型变换。同样,在接收部分,需要将收到的对方经码型变换后的信号,进行码型反变换,并通过输出接口电路变成PCM设备所需的接U信号码。当进行长途传输时,经一定距离以后,光信号受到较大衰减或信号波形发生畸变。这时就-要光中继器将减弱了的信号放大、整形后,继续向前传输。目前常用的中继器是将衰减或畸变后的光脉冲信号转换成电信号,然后进行放大整形、再定时、再生,使其成为规则的电信号,再将这种电信号调制光源,变成光信号送入光纤继续传输。这种中继器又称做3R中继器。为了保证光通信系统正常工作,便于操作和维护,还有一呰辅助电路,如:公务、监控、告警、倒换、区间通信等。本章主要介绍光发#机、光接收机、光中继器和码型变换的组成和原理,在下一章再介绍光通信系统的辅助功能和设备。4.2光发送机直接强度调制的光纤数字通信系统发送机原理如图12.1所示。主要由光源和驱动器电路组成,但在实际的光发送机中,为了工作稳定,使用和维护方便还必须增加一些辅助电路,如自动功率控制(APC)、自动温度控制和各种保护电路等a本节的任务是介绍光纤通信系统对光源的要求、PCM信号的直接调制(PCM-IM)发送机和弗发送机的部分辅助电路。4-2.1光纤通信系统对光源的要求光源是光纤通信系统的关键器件,它产生光?
在护套上绕一层密封胶带,并用应急光缆固定环把应急光缆固定在引入装置上。将应急光缆中每根光缆依次剥除套塑、一次涂?层,并做端面处理.在接续专用工具上用光纤接续子将应急光纤进行预接,并将连接好接续子的光纤收放在光缆接续盒内,接续子置干接续子嵌入槽内。对应急光缆的另一端作同样的预处理。将应急光缆回收到光缆收容盘上^(2)
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