新疆ADSS-24B1-100光缆厂家
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ADSS光缆的结构
ADSS(alldieleetricSelfsupporting)光缆,在 电力线路上主要有松套管层绞式和中心束管式两种 结构。
从实际应用的情况来看,松套管层绞式光缆 在结构牢靠性、阻水性、抗侧压等方面较强。
松套管层绞式光缆主要由中央加强芯、加强芯 外皮、松套管、纤芯填充材料、内护套、加强件、 中央加强芯是采用纤维增强塑料(FRP)或其 它化合物制成的绝缘棒。ADSS属于外强度元件结 构,中央加强芯的作用主要是防止扭曲折断,需要 时,在中央加强芯上挤上低密度聚乙烯(LDPE) 外皮,使其外径适应松套管数量的增加。
用高弹性塑料制成的色编码松套管,内置光 纤,其中空隙填充防水凝胶,以防水防潮。光纤在 松套管内有一定的余长,余长的多少较为关键。
余 长过大,会影响温度性能,当外界温度变化时,光 纤可能会产生纵向压缩压变,从而导致微弯损耗的 增加;余长过小,成缆时容易引起附加损耗,施工 时易产生敷设效应,施工后可能光纤产生残余应 力。
一般光纤在松套管内的余长控制在1%左右。 纤芯的选择应注意其几何、光学、传输、机 械、温度等方面的特性参数,满足光传输系统和工 程施工的要求,保证通信质量的可靠性和稳定性。
填充料较多采用石油膏,目的是阻止水分和潮 气从外界环境侵入到缆芯,以保护光纤长期稳定性
M?OPPC-185/30结构设计图表1所列,为图中各层所示结构中的有关参数。图1所示为非定型设计产品,是作者与某厂家共·46·电力系统通信2004年第8期同设计的产品型式。将这种OPPC-185/30的实际结果和LGJ-185/30相比较,见表2所列。表1OPPC-185/30的有关参数名称根数原材料直径/mm中心AS线12.40第1层AS线52.40第1层不锈钢管16B12.40第2层AL线102.98第3层AL线162.98表2OPPC-185/30与LGJ-185/30对照表类型单位OPPC-185/30LGJ-185/30直径mm19.1218.88单位重量kg/km724.0732.6承载截面积mm2208.38210.93铝截面/铝包钢截面积mm2184.7823.60181.3429.59参照IEC标准:国标:计算拉断力(RTS=85%UTS)kN62.8664.32弹性系数kN/mm273.4576热膨胀系数10-6×1/℃19.6918.9最大工作应力(MAT)40%RTSkN25.1425.73每日应力(EDS)20%RTSkN12.5712.8720℃直流电阻Ψ/km0.15470.1592从表2中不难看出,只要铝包钢线与铝合金线经过一定的比例配合调整,是可以与同类型的导线相配合的。(2)耐热问题。众所周知,由于存在长期持续的电流,在正常运行时,导线本身保持着相对恒定的温度(钢芯铝绞线导线的容许温度一般规定为70℃,事故情况下不得超过90℃)。要保证传送过程中产生的持续恒温以及突发事件时(雷击、接地等短路电流)的瞬间高温对光纤正常运行不产生影响,同时也要保证OPPC本身温度的变化对于其本身的振动不产生大的波动,在设计OPPC时,主要采取的措施是在光单元内填充油膏,它可以有效地保证光纤长期正常运行。同时,由于集肤效应,OP-PC的温度在内层和外层也是不同的。对此,通过以下实验得出的结果可以证明。图2所示为OPPC表面温度与时间的关系曲线。可见,OPPC在正常运行时,其表面温度是稳定,并且是可以满足线路技术要求的。图2OPPC表面温度与时间关系曲线图3为OPPC表面温度变化与阻尼系数的关系曲线。可见温度的变化对OPPC光纤波长变化的影响是有限的。对光纤的相关测试也表明,在温度变化的过程中,光纤的性能并没有改变。图3OPPC表面温度变化与阻尼系数的关系曲线同时,OPPC传输电流的过程中,既有发热,也由于外界环境温度和风的存在而有散热。图4与图5所示,分别为OPPC表面温度与外界温度的关系的曲线和OPPC表面温度与外界温度、风速之间的关系的曲线。目前在欧洲的实验室中,OPPC表面温度达到最大程度的条件如下:OPPC表面温度117℃,无风、外界环境为+40℃,结果是光纤运行正常。在实际运行时,要达到实验的条件几乎是不可能的。因此OPPC的耐热性能是可以经受考验的。(3)在以上两点的基础上,要考虑的是对光纤进行保护,主要包括对温度、湿度、振动的保护以及OP-PC在最大受力时光纤不受力,还要采用光电分离技术,主要实现手段是架设中需要采用特殊的绝缘金具和特殊的接头盒,还有是如何将光纤引入机站。目前对光纤保护的手段主要体现在两个方面。一·47·2004年第8期电力系统通信图4OPPC表面温度与外界温度关系的曲线图5OPPC表面温度与外界温度、风速之间的关系曲线个是光单元采用不锈钢钢管,不锈钢钢管是采用激光焊接的。从目前国内OPGW的运行情况来看,这种技术是很有保障的;另一种手段是在钢管中填充油膏。这两种方法的结合,很有效地保证了光纤的安全。在欧洲,处理光电分离的技术主要是采用光电分离器。图6、7、8所示分别为目前在欧洲已投入应用的光电分离器及其在耐张塔和直线塔上的使用方法。图6光电分离器(目前在欧洲已投入应用的产品原型)3应用OPPC注意事项(1)OPPC在设计中需要考虑的问题从OPPC和导线在设计中的配合应用来看,关键的问题是载流量、承受荷载能力、耐热能力以及弧垂的匹配问题。从上述的分析不难看出,载流量和耐热能力是不成问题的。至于承受荷载能力和弧垂的匹配问题通过计算是可以得出来的,因而钢芯铝绞线与
一主一备”方式工作.采用接收端倒换系统。在发送端,主备系统发送同一信号。在接收端,按收到佶号的条件,决定是否倒换。不采用单独的倒换架,只在光端机中安排输入分配及输出倒换电路。倒换在139264kbit/s输出口进行。有一条辅助系统的专用倒换信号传输信道,其速率为551.75kbk/%该工程的监控系统只考虑段内监控,对上级网留有上行接口。监控信息经系统辅助信道中“监控”信道传输。监控段同实际数字段,监控范围包栝本系统中的所有设备(光端机、光中继机及其他数字复用设备h端站为监控站、中继站为被监控站6另有手持监控终端(PCT),将PCT插人光端机或光中继器的相应插口,即可监控本段内所监控的所有设备a监控信息同时在主用、备用监控信道中传送.以一主一备方式工作,具有自动倒换功能。利用公务系统可提供一路段内公务电话s供本段内各站之间业务眹络专用,利用辅助信道的“公务1”传送,主备用系统构成一主一备方式工作.具舍自动倒换功能。当本系统延伸,构成多数字段系统时,还可利用“公务2”构成越段公务电话,供端站与转接站相瓦联络时使用。
OPPC 光缆是光纤复合相线,它与接头盒上均有高电压,有绝对的防盗优势。OPPC光缆作为线路一相线,可减少线路材料,降低线路架设工程量,节约工程投资。
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