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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。
tsofpowersysteminthefiberopticcabletransmissionperformanceanalysisandautomatedmanagementandmaintenance.ThispaperdescribestheuseopticalautomaticmonitoringsystemwhichcombiningofOTDRtestingtechnologywithGISmappingtechnologycombiningintheOPGWcablemaintenanceso-lutionin500kVlinesofBeijingEHVCompany.Keywords:OPGW;OTDR;WDM;GISmap;automaticmonitor0引言随着数据通信的急剧增加,作为信息高速公路的传输媒介,以及今后电力通信发展的需要,光纤通信的作用越来越重要,而且它已经成为一种潮流。由于其容量大,如果光纤发生故障,中断较长的时间,将会给电力系统通信调度造成巨大的影响。因此,当不可避免地发生光纤中断时,如何迅速的发现故障,缩短故障修复的时间将直接关系到电力系统通信调度的可靠性和稳No.122011华北电力技术NORTHCHINAELECTRICPOWER5定性。正因为如此,光纤线路的在线监测越来越受到电力系统有关部门的重视。1传统维护手段的弊端北京超高压公司管辖的输变电设备有:500kV变电站16座,500kV输电线路59回总长5335.412km。公司现所辖安北、安房、昌顺、源安、姜天一、姜天二、高天一、高天二、上承、承姜500kV线路OPGW光缆,总长共计2696.39km。线路保护、站内二次系统信息等所有电网业务均运行在上述光缆上,一旦某一条光缆中断,将造成部分业务中断的严重后果。北京超高压公司现有光缆由输电处和保护通信处负责维护,当传输系统收无光时,光端机产生收无光告警,网调电话通知公司生产指挥中心值班员,生产指挥中心值班员再将告警信息通知相关专业维护人员进行检修。维护人员利用光时域反射仪OTDR等仪器分析故障点,并由现场技术人员进行抢修。这种传统的光纤传输网络维护方式存在很多不足之处。首先,对故障的反应速度有人而定。如果值班人员和维护人员没有及时配合和行动,将大大耽误抢修进程,影响系统通信;其次,光纤传输网络故障的告警由传输系统———光设备来提供,当故障是出现在整个光传输系统中时,光设备可能故障,各种连接设备(FC/PC、ODF/ODP)也可能存在接触不良故障,也可能是分布于户外的光缆被损坏,光纤传输网络的故障定位非常困难;此外,光设备告警无法正确预知光纤传输网络传输性能的改变,只有当线路中断时才会发出告警信息,不能起到故障预警作用。另外,公司现在针对光缆运行维护工作仅限于每年进行备用纤芯测试,将每年的备用纤芯测试结果对比来查看光缆运行情况,不能实时掌握光缆运行状况,尤其使用着的纤芯更不能了解其运行状况。同时,由于光缆施工竣工资料不够齐全,光缆发生中断后,仅仅能用OTDR测量光缆故障点距离,不能确定具体塔号范围,仍需大量人员进行沿线搜寻故障点,费时费力,延长故障抢修时间。2系统解决方案电力系统的各种业务对于通信系统的可靠性、稳定性有很高的要求,传输系统的中断对于整个系统的稳定运行将造成巨大的影响。基于上述原因和电力系统光纤传输网络的监测要求,我们提出了一套利用OTDR测试技术,基于WDM原理构建的先进的电力系统光纤传输网络在线监测解决方案———光缆自动监测系统。2.1系统组成光缆自动监测系统是由监测站(MonitorSta-tion)与监测中心(MonitorCenter)两部分组成。如图1所示。图1光缆自动监测系统构成监测中心主要包括数据库服务器、用户操作系统、网络通信设备、数据输出设备等组成。监测站由远程测试单元、波分复用单元、告警单元、网络通信设备等组成。远程测试单元主要由主控模块,OTDR模块,程控光开关、电源模块、专用软件组成。2.2基本原理主控模块是监测站的核心模块,采用稳定的嵌入式系统设计。主控模块监测远程监测单元的运行状态,控制和设置各模?
字段公务不能呼叫中继站,与屮继站的联系由段内公务解决。跨段公务还有个特点是可以安装在中央控制室,值班休息室等稍远离光端机的地方,这样可以不进人机房就实现公务联络,而段内公务只能在设备旁逋话。无论是段内公务还是跨段公务,都必须有各自单独的信道,而且这种信道还可以倒换,以保证公务的畅通,由于公务电话与端站、中继站都有关,不能在端站并发时钟+因此倒换时,发端时钟、收端信码和时钟都必须倒换。.5.
邸S们懈钇髦票傅墓庀硕嗣婕确奖悖趾芾硐隿入光的注入条件无论是单横光纤还是多模光纤都是依靠传导模工作的。我们对光纤绝大部分参数的测量都只考虑这些工作模式的分布和各种变化。但在从光源到光纤的铝台过程中,涌合进光纤的并不只是传导模。除了传导模以外,还有很多高次模,在包层里面还有很多包层模。只是这些模式传不了很远。但如不正确处理,它确实严重影响测量结果。例如在离锅台点1—2米的地方测量光纤的发射功率时,除了传导模的光功率外,还有高次模和包层模的功率存在。测出的功率就偏大。这就要设法使光纤在传输很短距离后就能达到稳态传输G普通的方法是采用犹模器、滤模器和包层模剥除器,图2.4—2是常用的几种。—‘般的光纤,包层对光的损耗大,进入包层的光传不了很远,很快就被吸收掉。但是如果光纤的一次徐覆材料的折射率比光纤包层的拆射率低时,进入光纤包层的光就会在包层印一次徐覆层之间的界面上产生全反射,形成包层模。这种包层模在短光纤测量时,影响严重。去掉包层模的方法非常简单,只须将离注入端不远处的一段光纤的涂覆层去掉,然后将其浸入折射率稍高于包层的匹配液中,如甘油、四氧化碳等。这样*包层光持折向匹配液中并被吸收。这就是包层模剥除器,如图2.4.2(a)所示。如果光纤一次涂程材料的折射率稍高于包层折射率,则在包层和涂覆层界面上不能形成全反射,包层光很快就会被吸收掉,即使短光纤测量,影响也不大。因而对这种光纤的一般测量可不用包层模剥除器。单模光纤参数测量一般只考虑基模的分布及能量的变化等,一般都要滤除高阶模。用来滤除高阶模的器件称为滤模器。单模光纤中高阶模的衰减常数很大.稍加弯曲,就会很快被衰减掉。因此,只要在注入端将光纤汀个小圈就可起到滤模作用。也可以作一个半径小于30mm的圆校.将光纤在上面统一圈即可,如图2.4.2(b)所示。多模光纤中传输的模式很多,注入多模光纤的模式更多。注入的光经过几百米甚至上干米传输之后,各种模式经过锅合转换,使得各种模式所携带的功率达到稳定,这就是稳态?
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