电力光缆黑龙江和贵州OPPC光缆
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由于成缆光纤的类别、成缆方式和缆的结构不同,光缆的种类很多。光缆的分类有:
1) 按成缆光纤分多模光纤光缆和单模光纤光缆。
2) 按缆芯结构(成缆方式)分层绞式、骨架式、中心束管式和带状式。
ADSS光缆
层绞式:在一根松套管内放置多根光纤,多根松套管围绕中心加强件绞合成一体。松套管 由热塑性材料(如尼龙、聚丙烯等)做成,它对涂覆光纤起机械缓冲保护作用。松套管内充 满油膏。层绞光缆中光纤密度较高,制造工艺较简单、成熟,是目前光缆结构的主流
骨架式:骨架有聚烯烃塑料绕中心加强件以一定的螺旋节距挤制而成。骨架槽为矩形 槽型,在槽中放置多根裸光纤或光纤带。这种结构的缆芯抗侧压力性能好。
1)中心束管式:把光纤束(多根光纤)或光纤带置于松套管中,外有皱纹钢带铠装层,该 层外挤有HDPE外护套,外护套中有两根平行于缆芯的轴对称加强芯。这种结构,光 纤处于缆芯,受压小。
2)带状式:把多根带状光纤单元(每根光纤带可放4-16根光纤),叠合起来,形成一矩形光纤叠层,放入松套管内。可做成束管式结构、层绞式结构或骨架式结构的光缆。带状式 缆芯可以制成数百根光纤的高密度光缆,这种光缆已广泛应用于接入网中。
3) 按加强件和护层结构分金属加强件光缆、非金属加强件光缆和铠装光缆。
4) 按使用场合分长途及中继用的普通型光缆、用户线光缆、软光缆、室内光缆和海底光缆等。
5) 按敷设方法分架空、管道、直埋和水下光缆。
饫碌娜热輙光缆的热容量是直接影响到光缆的结构和选型的关键参数。在常规的OPGW光缆结构中,热容量大小的本质,将决定光缆截面的大小,直至影响到光缆结构。而光缆所应承受的热容最,土要取决于光缆所处电力系统的状况、电力系统最大的短路电流(严格来讲是带有最大零序分量的短路电流)、故障的切除时间以及光缆和相邻地线之间的电流分配。电力系统短路电流及故障时间参数由电专业提供。3.3OPGW光缆的机械特性OGPW光缆的机械特性主要包括:光缆的重量、直径、承载截面积、额定抗拉强度、最大允许工作张力等。由于OPGW光缆的特殊性,因此它的机械特性满足在电力线路中敷设的要求,与地线的机械性能要求相同。3.4OPGA光缆与另一根地线的配型常规的电力线路中两根地线是相同的,使用OPGW光缆后,就导致线路两根地线不相同了。由于OPGW光缆中容纳光纤和塑料化合物,在使用时就必须考虑热稳定校核、张力弧垂匹配、耐雷特性匹配。(1)张力弧垂匹配OPGW光缆实际上是一种具有光通信功能的架空地线,因此除了校核电气特性外,还必须使其机械特性满足普通地线的要求,其机械特性设计与普通地线无异。由于OPGW光缆内含光纤和塑料化合物组成的光纤单元,为了保护光纤和合理的机械电气特性,阻抗匹配的OPGW光缆比另一根普通地线直径稍大,横向荷载相应增加,但增加幅度不大:垂直荷重也比普通地线大,但根据杆塔强度、OPGW光缆依附送电线路的导线机械物理特性、送电线路的气象条件、导线最大设计应力等参数,可以确定OPGW光缆的最大设计应力,使其与普通地线相当。(2)OPGW光缆的耐雷特性匹配OPGW光缆是与输电导线同塔架设,处于架空线路的最顶部,作为避雷线和线路发生故障短路时接地线使用,OPGW光缆遭受雷击是不可避免的。尽管雷击电弧的瞬间电流强度非常大,达到儿百千安培,但持续的时间非常短,为仅有儿十到几百微秒,因此雷电流的热容量是很小的,不足以对OPGW光缆产生影响。雷击考验的是外层每一根单丝的瞬间耐高温的能力。若OPGW光缆的外层单丝熔点较低,且雷击接触面积较小的话,由雷击电弧弧根产生的瞬间高温可能就会熔蚀外层单丝甚至熔断。4,OPGW光缆使用中出现的问题及解决措施4.1使用中出现的问题近几年来,运行中的OPGW光缆出现了一些事故,主要是雷击造成OPGW光缆外层股线断股,造成事故的主要原因有以下几个方面:(1)在高幅值雷电流袭击下,其电弧电流可造成OPGW光缆烧熔或断股:(2)在雷电流幅值不大但持续时间较长的雷电电弧作用下,可造成OPGW光缆断股:(3)在发生多重雷击时,后续雷电流易于沿原发电通道建立持续电弧,可造成OPGW光缆断股;(4)OPGW光缆外层股线材料的熔点越低,单股线的直径较小,越容易因电弧熔蚀而断股;(5)在雷电造成股线局部烧熔后,外界环境温度变化、导线张力引起的拉伸或振动等因素可造成OPGW光缆断股。4.2解决措施4.2.1提高OPGW光缆本身的耐雷水平(1)尽可能的使用与OPGW光缆具有良好匹配能力的良导体地线以增大分流能力,从而保护OPGW光缆;(2)减少杆塔的接地电阻、架设祸合地线,对于同塔双回线适当采用不平衡绝缘技术以减少双回线同时雷击跳闸的概率;4.2.2提高线路的整体耐雷水平OPGW光缆作为地线和电力系统通信与保护的主要载体,在铁塔设计、接地设计、线路设计、OPGW光缆的结构设计上均需提高耐雷水平,从而提高OPGW光缆的耐雷水平。5、结束语OPGW光缆集机械、电气、光传输的功能和优势为一体,以高可靠性和低故障率而著称,尤其在新建高压电力线路中得到了广泛的应用。同时OPGW光缆工程的使用是一项复杂的系统工程,涉及到机械、电气、气象条件、施工人员的素质等许多方面,随着电力信息网_L程的不断进展及OPGYV光缆的广泛应用必将积累起越来越多的施工和日?
信号的波形主要由发送机的消光比和光纤的色散來决定。在LD苴接强度调制时,一般取消光比EXT=0.1左右^当EXP=0.1时,APD光接收机的炅敏度约降低1.8dB,PIN光接收机灵敏度约降低〇.9dBa光纤色散对接收灵敏度的影响与传输信号的码速有关。码速越高,对接收灵敏度的影响越大。4.3.6光接收机的动态范围光接收机前置放大器输出的信号一般较弱,不能满足幅度判決的要求,因此还必须加以放大,在实际光纤通信系统中,光接收机的输入信号将隨具体的使用条件而变化,它不仅要适应最小的可接收光功率,也要能适应相当大的信号。在系统中继距离、光纤损耗和发射功率变化的情况下,都将引起光接收机输入信号的变化。我们把光接收机在保证一定误比特率条件下,所能接收的最大光功率与最小光功率之差称作光接收机的动态范围。一般希望光接收机的入射光功率动态范围越大越好,实际设备中一般为16?高阻抗放大器噪声小,但是,由于高的输入阻抗而使低频时的高电平信号输出太大,较大地降低了光接收机的动态范围,用互阻抗放大器可以部分地解决动态范围的问题。例如,有一个码速为50Mbit/s的光纤通信系统,人射在光电检波器上的峰值光功率为5nW(灵敏度),当光电检波器的响应度为C.5A/W,倍增因子为100时,其输出电流约为250nAn如果放大器反馈电阻沁=500011,放大器输出约为1.25mV;当光信号增加时,则放大器输出为1.25V,接近于过载,放大器过载时,信号将产生先真。由此可见,在互阻抗放大器中,当反馈电阻私过大,输入光信号较大时,接收机仍可能出现过载现象,但当和太小时,又将使接收机灵敏度下降太大^为了解决上述问题,增加接收机的动态范围,必须使用AGC:控制电路,在光接收机中,往往杷这种能实现自动增益控制的放大级作力主放大器。如果是APD光接收机,还可以控制APD的倍增因子,可以有7?13dB的动态菹围指标分配给APD来实现。这样可以简化主放电路,或者可以增加光接收机的动态范围.—般来说,主放的电压增益变化范围应为0?50dB,甚至一10?50dB。这种大可变增益的放大器,往往用一级放大是难以实现的,通常需要两级以上的放大器.不同的光接收机可以选闬不同的主放电路来实?
(被)覆层的长度为35mm左右。应当注意护套剥除器的刀刃应与芯线垂直,用力要适中、均匀。用力过大会损坏纤芯或切断光纤,用力过小光纤外皮剥不下来。(2)
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