ADSS4芯电力光缆批发45截面厂家直销
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ADSS光缆性能
ADSS光缆由于使用的特殊性,因此其 性能的要求也较特殊,主要有以下几点:
(1)抗张特性。抗张特性是ADSS光缆 很重要的一个指标,在设计中需考虑以下几 个方面: ——光缆自承敷设架线时所需的张力; ——长期蠕变造成光缆的伸长; ——风、冰雪负荷造成的额外张力; ——跨距弧垂及光缆本身重量。 光缆在承受最大的极限张力下,光缆中 的光纤承受的应力及产生的应变也应在安全 范围内,才能确保光缆的安全运行。表1所列 的是日本藤仓公司ADSS光缆的典型抗张 强度值。
(2)耐电腐蚀。光缆敷设在铁塔上,长期 处于强电场环境中,对电缆护套会产生一定 的电腐蚀。按IEEE规范P 1222建议的方法 进行盐雾试验,护套中腐蚀不能超过护套厚 度50%。
(3)光缆的振动。自承式架空光缆的振 动对光缆的性能会带来较大的影响,在振动 中会由不同风速度环境因素下,产生各种频 率的振动。已有试验表明低频时(10~ 30 Hz)光缆会产生较大的振动角和振动能量, 若使用相应的减震器则可消除这一影响。
(4)光缆的蠕变。由敷设张力、风、冰雪 负荷等因素造成的长期蠕变对自承式架空光 缆的性能和使用寿命均有影响。应对光缆进 行蠕变试验,以确定光缆伸长与时间的关系 是很重要的。蠕变试验中必须采用类似于 ADSS光缆金具的固定夹具。
ADSS光缆的敷设
光缆敷设的基本原理和方法与普通架空 线敷设方法基本相同,即采用连续张力架线。 但对于光缆在塔上的固定位置应考虑以下因 素: ——与地面的最小高度应保持原架空导 线允许的距地面的最小高度; ——对塔的负荷必须是最小; ——即使在风吹摆动的情况下,光缆与 相邻相线不会发生接触。 光缆的接续通常是在地面上进行光纤熔 接,连接盒一般固定在铁塔上不易爬上的高 度。连接盒外用金属外壳提供外保护。 ADSS光缆的线路金具与普通架空线的 线路金具类似。
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afety;reliability!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(上接第26页)电力系统通信2009,30(201)·30·?DOI:10.7500/AEPS201208020OPPC线芯温度的分布式布里渊散射光纤传感技术罗健斌1,郝艳捧1,叶青2,郝运琪2,李立浧1(1.华南理工大学电力学院,广东省广州市510640;2.中国科学院上海光学精密机械研究所,上海市201800)摘要:建立了测量光纤复合架空相线(OPPC)线芯温度的分布式布里渊散射光纤传感系统。针对OPPC以及50km的光纤测量距离,在人工覆冰室和室外分别进行了温度精度测量和温度分布测量试验,利用卷扬机给OPPC增加拉力,进行了OPPC线芯应力和表面应力分布测量试验,测量了布里渊散射频率的变化。结果证明:所建系统的温度测量精度可达2℃,布里渊散射频率与温度变化呈较好的线性关系;OPPC线芯光纤不能感知OPPC受到的拉力,此时无需对温度进行应力修正;敷设在OPPC表面的光缆可以满足工程测量OPPC应力的需求。关键词:输电线路;在线监测;线路温度;布里渊散射;光纤复合架空相线收稿日期:2012-08-02;修回日期:2013-02-27。国家高技术研究发展计划(863计划)资助项目(2011AA05A120)。0引言快速、准确地测量输电线路的温度对于实时监测输电线路覆冰[1]和融冰、动态增容提高线路输电能力[2-3]都具有重要意义。输电线路温度测量方法主要有非接触式的红外测量技术、通过热敏电阻直接测量线路表面温度以及通过导线线芯温度计测量导线弧垂处的内部温度等[2]。非接触式的红外测量装置需在杆塔上安装额外的太阳能供电设备,在中国南方冬春季长时间阴雨天气下工作会受到影响[4];热敏电阻和线芯温度计的测量装置可通过在线感应取能[5],但无法用于避雷线及电流较小的线路之中。实际运行时,这些输电线路测温装置存在着传感器使用寿命短、恶劣环境下性能劣化的问题。此外,电气传感器易受高压输电线路强电磁场干扰。电力系统中光纤通信的广泛使用[6],有利于光纤传感技术应用于电力设备的在线监测。本文开发了基于布里渊散射的输电线路分布式光纤在线监测系统,该系统不仅具有普通光纤传感器抗电磁干扰、耐高温、耐腐蚀,能够适应极端恶劣的环境等优点,还充分利用了光纤一维空间连续分布的特点,可以准确地测出光纤沿线的空间信息分布。1输电线路光纤传感原理1.1准分布式光纤光栅温度传感技术根据光纤光栅对特定波长的反射原理,当光纤光栅的温度和应力发生变化时,光栅的周期Λ随之发生变化,而Λ的变化带来反射波长λB的变化,通过测量λB的变化,即可得到温度和应力的变化量[7]。光栅传感器测温方式针对的是特制的光纤,反射信号强,因此,对设备的发射功率和接收灵敏度要求都低于拉曼反射测温方式,且设备的稳定性好。同时,通过光纤光栅测量温度的优势是测量距离远,可达100km[6]。文献[8]中,张家口地区一条26.2km长的220kV输电线路上,采用8路测温光纤,在弧垂最低点布置光纤光栅,全线分设48个测温光栅对导线线芯进行实时温度监测,精度为±2℃,构成了集通信与状态监测于一体的准分布式光纤光栅通信传感系统。该系统需要对光纤复合架空相线(OPPC)及其内的光纤进行特殊处理,生产工艺复杂。此外,光纤光栅属于点式监测,无法对输电线路温度进行全方位连续测量。1.2分布式拉曼散射测温技术当光纤在线性条件下传输时,会产生瑞利散射[8]、布里渊散射和拉曼散射,如图1所示。图1光纤内的散射效应Fig.1Scatteringeffectin
不够用,到90年代后期可能需要数f至lOOGfeitA的传输容量e强度调制、直接检测系统的最高速率是有限的,特别是电子器件很可能产生瓶颈效应,限制了调制速率的进一步提高。为了继续扩大通信容量,延长中继距离,光放大器、相干光通信、光复用及光孤子通信等新技术普適受到重视,进展相当迅速。*412*
防盗性好。与地埋光缆、管道铺设光缆和架空光缆比,OPPC线路不易被人为破坏,因OPPC与接头盒上均有高电压,有绝对的防盗优势。
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