西藏OPGW光缆厂家OPGW-96B1-150辽宁定制生产
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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。
缆进行监测,要求OTDR波长与光传输设备波长不同,利用波分复用技术不会对传输网络产生影响。波分复用技术就是将两种或多种不同波长的光信号在发送端经过合波器汇合起来,并耦合到光线路中的同一根光纤中进行传输;在接收端,经过分波器,将各种波长的光波进行分离,然后由光接收机进行相应的进一步处理并恢复原信号。光纤在线监测系统中,在不影响系统正常通信的前提下,为了完成对在线光纤的测试工作,就利用了波分复用的原理。将1625nm的测试波通过波分复用原理,经过合波器,加载到线路上,完成测试功能,在子站将复合光波进行分离,系统的工作波进入相应的光设备处理,而测试波继续向下传递。原理如图5所示。图5基于波分复用原理构建的测试系统关键技术之三是采用GIS/GPS集成,使得故障点的显示直观化,同时可以显示人孔、标石等具体位置,对精确查找故障点的位置有很大的帮助。2.5故障判断被测光纤的背向散射曲线不仅反映了在光纤中传输的光波因折射而造成的正常衰减,而且反映了二光纤中的物理接头、熔接点、裂缝、弯曲等情况所造成的突发事件。对事件的判别可采取五点法和最小二乘法等算法,也可运用小波变化理论对曲线进行包络分析,找出散射曲线的奇点,通过分析这些奇点处的曲线斜率,得出相应位置上发生的事件类型及事件值。五点法和最小二乘法的特点实现起来较为容易,但对事件判断的准确性不高,小波变换法分析事件的准确性很高,但算法实现较为复杂。在本系统中,采用了小波变化法对事件进行分析。在实际应用中,对光纤事件分析判断的准确性除了起决定性作用的分析算法外,由于理论分析结果是光距离而非地理距离,因此理论分析值与实际故障点之间还存在着一定的误差。2.6应用方案运用上述诊断技术,我们拟采用光功率的备纤监测方式实现对一条全长100km的光缆线路的实时监测。在监测站中,为了提高系统对故障判别的准确性,对两条备用纤进行实时监视,一旦光功率监测告警发生,由控制模块启动OTDR对所有纤芯(包括主用纤和备用纤)进行测试。对主用纤通过WDM器件进行在线测试,对备用纤直接进行测试,告警信息和测试结果先后上传至监测中心。为了保证告警信息和测试结果数据能可靠地传送到监测中心,采用了3条通信线路互为备份的策略,利用通信系统提供的话音通道、专用通道和数字通道可以保证在线路本身出故障的情况下,能将告警信息和测试结果数据及时地传送到监测中心。在监测中心,配备有大型数据库系统、OTDR测试数据分析软件和GIS,通过结合这些技术,可以实时、直观、系统地向管理人员提供所辖地区光缆的运行状况。系统全面应用后,可以实现对所辖的上承、承姜、顺安、昌顺、姜顺、顺城、安房、姜天一回、姜天二回、高天一回、高天二回等共计36条500kV线路OPGW光缆远程、实时、在线地进行光缆线路中被监测光纤运行状况的监测,及时掌握光缆运行状况,预防光缆线路的故障隐患。系统与GIS地图紧密结合图形化显示,操作简单、维护便捷。缆线布线管理功能配合GIS地理信息系统,给线路维修人员提供了一个实用的管理查询工具。同时,系统能快速准确的提供光缆、光交接箱、光分线盒、光接头盒等设备信息的编辑查询,并能自动生成光设备的展开图、光缆网络图、路由图及熔接图。对于光缆可根据纤芯颜色的设置自动生成光缆截面图,并可显示每根光纤的使用情况和相关业务信息,还提供了光路通道的调度与管理、光纤故障点的各种信息等功能,从而(下转第15页)8华北电力技术NORTHCHINAELECTRICPOWERNo.122011力系统自动化,1998,22(2):26-29.[2]王文奋,赵宏伟,赵志杰.电力市场环境下发电厂机组的检修计划[J].电力系统自动化,2005,26(10):65-67.[3]王健,文福拴,
器件可采用P1N—FET或APD—FET光接收组件。其接收灵敏度可达<—30dBm(BER<10':PIN—FET),或一33dBm(BER<10_in,APD—FET)。由于国产APD—FET尚不很成熟,本工程采用PIN—FET.在565Mbit/s系统中常常出现模分配噪声。模分配噪声的大小与激光器的谱宽、边模抑制比、动态调制時性以及光纤的色散有关。选用谱线窄、边模抑制比大的LD及零色散光纤,可尽量减小模分配噪声e工作于131如111波长的中继段丄0是多纵模<>11^1)型的。但由于光纤的零色散在13iOnm附近,通过选择LD的中心波长,使之与光纤的零色散波长相一致,并通过温控电路稳定LD的中心波长,则可尽量减小模分配噪声,工作于155〇mri的中继段,虽然光纤不是在零色散窗口,但选用了DFB—LD,工作于单纵模(SLM)状态,模分配概率很小,因此模分配噪声也不会很大。该系统要求光通道功率代价不超过ldB。该系统光接口参数及指标如表7.16所示u表7.16
电阻。灌注法效果与层叠法基本相同。接地钢管管顶应用木塞塞紧,每隔2?3年应补充一次食盐溶液。4.
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