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(2)金具的材质 金具的材质是金具质量的重要保证。由于 OPGW的外层金属绞丝均为表面铝质的材料如铝包 钢或铝合金,考虑到在露天长期应用以及金属腐蚀等 因素,金具内外层的绞丝最好也采用类似的金属材料。 通常耐张金具选用铝包钢材料作为内层绞丝和静端, 铸铝材料作拉环;悬垂金具选用铝合金材料作内外层 绞丝,铸铝材料作金属夹体。如果选用镀锌钢丝作为 耐张金具的内、外绞丝,其防腐性及其与OPGW的适配性就远不如铝包钢丝的耐张金具。
?有的还在塑料套管和不锈钢管之间加上一层热塑胶,不锈钢用激光焊接长74内蒙古石油化工2011年第4期收稿日期:2010-12-28作者简介:刘运志(1971-)男,湖北人,高级工程师,主要从事电力工程建设及项目管理工作。度长达数十公里,光纤在这样的多层保护管中得到了充分的机械保护,电力传输线路地线中含有供通信用的光纤单元。该种光缆做到两全,即地线的电性能和机械性能不因设置了光缆而受到损害,光纤单元也适当的受到保护而不致损伤。由于以上特点,因此在电力通信中得到大量的应用。OPGW电缆具有以下几个优点:①替换现有地线,改造电力光通信线路;②在新建架空电力线路时与地线同时规划和设计;③为不锈钢光纤传输单元提供保护;④传导故障短路电流并提供抗雷击保护。3通信技术问题3.1通信网络结构薄弱目前,全国电力通信系统网络结构基本上是树形结构和星形结构或是两者的综合,网络的互连性相对较差,很难构成电路的迂回,更不用说是自愈环了。3.2线传输带宽小目前,主干电路除少数SDH155MBPS数字微波电路和光纤电路外,大部分为PDH34MBPS数字微波电路,且主干电路段内使用不均匀,宽带明显感到不足。3.3电路利用率不高由于PDH制式必须经过逐级复接/分接的固有缺点,使得上/下话路很不方便且不灵活,造成电路的浪费。3.4网络接入系统薄弱在目前以话音传输与交换为主的通信网中,用户的接入系统大部分为一般的铜线缆,对高速数据信号传输不利。3.5网络管理系统不健全目前,电力通信网络的网络管理系统还没有真正的实现。只能是PCM、ADM和信道机各自的网络管理系统,难以形成整个通信网络管理。3.6干线设备老化、制式落后由于通信设备元器件老化,设备运行不稳定,难以保证设备运行质量;同时由于制式的老化,使得通信电路缺乏灵活应用,难以适应通信新技术的发展。4光纤技术的发展方向4.1建立内部市场在电信市场逐步放开的过程中,电力通信应在立足电力系统的前提下,面向社会提供服务.在目前尚不具备对外提供基础服务资格的情况下,首先要迅速地建立内部市场,建立一个能够适应各种业务需要的高速、宽带综合、智能、安全可靠的信息网络体系和综合业务传输平台,以及为整个体系和综合业务传输平台服务的网管和维护监控及软硬件支撑服务体系和行之有效的科学管理制度,按照电信运营的发展规律和市场规则,建立经营与服务机制,规范服务行为,理顺投入与产出的关系,积累经验为全面走向市场奠定基础。当前我们工作的重中之重是要利用电力系统的资源优势建设电力系统内部的信息高速公路和宽带接入网络,在此基础上加快业务网、支撑网的开发和建设,提高服务水平和竞争能力。4.2保障技术支持宽带交换技术的目标模式是IPoverDWDM。但近期要结合电力系统特点,实现技术上的平滑过渡,合适的过度模式为IPOVER/ATMover/SDHoverOptical。IP技术和ATM技术相结合是现代电信网向高速信息网转变的一种较好方案。IP和ATM的融合是借助于MPLS(多协议标记交换)技术,且综合了ATM速度快、容量大、多业务支持能力强、可扩展性好及高保证的QoS等优点以及IP的简单灵活、易扩充、统一性、用户应用方便等特点,达到了优势互补的目的。对于电力通信网而言,可以将电力调度业务分为(1)类和(2)类业务,分别在ATM和IP网上传送。调度业务(1):传统电话、调度电话、电视会议、远动保护信息、对实时性要求高的其它信息,可在ATM网上传送。调度业务(2):管理信息、非实时电力市场信息、IP电话、非实时性其它信息,可在IP网上传送。IP时代的到来,对接入网也提出了新的要求.这些要求包括:实时快速、宽带多媒体、综合化、双向不对称、移动性和可扩展性。它的最大特点是宽带化,即采用光纤到户(FTTH)或采用XDSL技术利用现有铜缆资源或采用HFC(混合光纤/同轴电缆)技术积极开发
之‘的含量,也是实现光纤低损耗的重要障碍。固2.L1表示出1PPb(N“)的几种主要过渡金属所产;生的吸收损耗。由图6f见,v(钒)、瓤(铬)等元素对短波良的影响很大,对氏波长的影响较小。(6)氢氧根(t)H—)吸收报耗闯2.3.2表尔出一般的光纤的损耗特性曲线L的()H吸收购。白图可见,庄1.38、1.2410.95Fm二个波长上有吸收损耗峰.这就足氢氧根的来源主要有以g11。个方陌:是卤化物树料个的水分和含氢化合物,因为含氢化合物备提纯原料的过程中不易清除干净,最后以OH—的形式残团在光纤‘八二是雏化物巾含音微量的水份;三是在光纤制造工艺过程小.化学反应系统漏气或反应生成水;四是石英管中的oH热0散;汀足在收挥过程中,外界空气进入所带来的水份等。oH—对光纤损耗影响很大.特别是对某些波长,例如,在1.39Fm波长,1PFm(1u、()H—产生的吸收峰值损耗高达33dE/km,同时,它对长波长区中很宽的波长范围都有相当的影响。由此可见,获得低损耗光纤的重要条件之一是把()H的含量降低到足够低的程度。日前.最好的〕:乙可使()fI含量下降到o.8PPb(10’),这样功:1.3扣m波长亡的吸收损耗就可以忽略不计,使整个长波长区成为r坦的无吸收损耗区。由上面的讨论可知,光纤损耗是各种因素影咽的总的反映,即紫外吸收、红外吸收、氢氧根吸收、过渡金届吸收、瑞利散射、结构不完善性散扩等的损耗之祁。光纤的损耗如图2.3.3所小。图中光纤的总损耗计算值没有包括杂质吸收,而在文际测试中包括了杂质吸收。随着)t纤制造传术的提高.杂质吸收相继构不完整损耗巴降低到可以忽略的程度。实际光纤的扒托曲线已接近于理论计算值。例如.石英系单模)L纤的总损耗.公1.5冲m波长,最低可达lKdR/km。现在寓这一最低损耗极限巴州竿不过人2.3.2光纤的色散和带宽‘‘束曰光通过‘块玻璃二棱镜时.公棱镜的8一侧披散开变成了五颜六色的光带。在光学中称这种现象为色散现象。为什么会产生这种现象呢?原因很简单,那就是白光本来就是内个闲颜色的光组成的,这些不同颜色的光的波长各不相同,如红光波长约600nm,纬光为历onm……G这些波长不同的光在空气中的传播速度相同北在玻璃中?
咧洌撸ń饏栃模┯胪饣ぬ准涞闹绷魇笛榈缪怪担话阄?000V,V,—■实除加在线路计算段内芯线上的远供电压值;U——光缆护套铯缘耐压值,一般为20000V。10-L3危险影晌的计算nokv以上的三相输电线路多釆用中性点接地的运行方式5这种输电线路因一相断线接地或绝缘击穿而短路时,短路电流很大,将对通信线路产生电磁危险影响。此外,不对称输电系统在正常运行时,也将产生电磁危险影响。下面主要介绍电磁危险影响的工程计算。1.敢除影响的计算状态及因索危险影响的计算状态如表10.2所列.几条强电线路与通信光缆接近时,输电线路故障状态的强电影响可考虑其中影响最严重的一条?正常运行状态或正常运行状态与故障状态同时存在时,应考虑所有输电线路产生的综合影响,纵电动势可按下式计算:E=^Je\+E\+(10.7)式中,瓦,尽,...,艮分别为第1条、第2条■‘?…到第《条强电线路对通信光缆线路产生的纵电动势。表10.2危险彩响的计算状态序号
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