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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。
可使用网套式连接器将光缆头缠紧,中间用退扭器和牵引绳连接,利用牵引机开始对牵引绳收线,与张力机进行同步工作, 其张力保持在 8~15k N 范围内, 控制速度为20m/min 左右 , 同时需 使 光 缆 和 地 面 或 其它 障 碍 物 有 一 定 的距离,保障受力均匀、前进速度均匀;派专人进行牵引机、张力机的操作,派专人随中间各杆塔和重要跨越点进行监护,避免光缆摩擦地面或被其它障碍物钩挂的现象出现。 放完整盘光缆后,可先在张力机端侧杆塔先进行耐张,之后于下一个耐张塔上进行耐张,并按设计进行张力与弧垂的调整,满足光缆净空高度的要求。 完成全线耐张后,直线杆塔的夹固定借助悬垂金具线进行,同时于档距两端进行防震鞭的安装,大于 500m 的档距安装两个,小于 500m 的安装一个档距即可;为方便熔接时操作, 终端塔通常各留比耐张点距离地面多 10~15m 的余缆。 单最好一天放完盘光缆,不然就必须做耐张挂高光缆,派人看守两侧余缆,杜绝人为危害。 施工完计划线路的段光缆后,要对安全措施进行拆除并对现场进行清理恢复,对施工人数进行清点。 保证撤离无误后,联系供电部门进行相关恢复送电等手续的办理。
柙无光告瞥。值也是测量对地电乐(自:流),—5V表示无光,一3V光功率太大,一般在一4V左右,可见它H是间接表示光功率值,怍为维护的参考《当U)工怍预跫电流上升到初始工作电流的1.5倍时.发出“寿命”告筲。此时“绿灯”亮.表示LD寿命即将终了,准备更换光器件。如眾LD完全发不出光.则“红灯”亮,此时LD已完全不能用、必须立即更换。由干LD是阈值器件,特性陡峭,对温度变化较敏感,因此必需nATC和APC电路。用LED不需这二种电路,发送盘电路较简单,注意LD和LED发送盘一般不通用,7.
话鉙弯半径为1.5m,每个S弯的长度约6m-这种方法兼有挖沟埋缒、预留,固定三者的作用,并且简易实用,因而樽到广泛采用。木桩梅花桩法如图8.12所示s这种方法的固定性能良好,可以承受较大的拉力^梅花桩法的缺点是*当地形变动或木桩被水冲掉时,水线张力将增大,易损伤光缆,因此梅花桩法采用的不多s?136?锚链法适用于岸滩陡、短、无法设s弯或S弯不稳固的地方.锚链法的具体方法是:在岸滩的固定地点埋设两根适当长的地锚.地锚上绑扎固定并引伸出多根(一般取8根左右)4.0mm铁线,铁线均匀散开,置于光缆的加强芯上,并编织成网。同时用3.0mm铁线每隔30^50cm缠扎20圈,总长度约为3nu地锚应埋在光缆两侧,埋设地点视岸滩地形条件而定。3.水底光嫌的标志敷设水底光缆的通航水域内,应划定禁止抛锚区域,在水底光缆过河段的河堤或河岸上应设置标志牌,以告诫过往船只。水底光缆的标志牌如图8.13所示snI型(边长1200)II型(边长2000}图8.13水底光缆的标志牌标志牌的数置、设置方式和设置地点应与航务部门和堤防单位协商决定。1)
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