重庆OPGW光缆厂家OPGW-16B1-50/60浙江定制生产
我厂OPGW光缆官方网站:opgw.net 专业展示OPGW光缆,内有实拍厂区图片,OPGW设备以及生产视频等。 ;专业生产光缆,欢迎询价,我们将竭诚为您服务。
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。
江苏changguang adss8.cn
新建工程设计中要考虑光缆的防冻问题。对架空的光缆在进人控制箱或室内前,往往都需要加型管保护或采取胶封保护、堵头防渗等措施,防止雨水顺缆流人钢管。改进后的施工方法,将尼龙管直接穿进到了铁管米处,铁管与尼龙管转弯埋人地下,因水位上不到米处,主要是铁管上口热塑封好,进不来水,转弯处也不存在有水问题,这样就很好的解决了冬季冻坏光缆问题。同时注意在封堵时首先都必须对光缆和钢管外表进行打磨处理,以保证效果。如钢管有接头,要确保接头无渗漏。处理后每年在人冬前的秋季整修维护时要检查封堵是否良好,防止出现裂缝后进水。严格检查每处钢管内是否有积水,如有要先行排水再进行密封处理。另外以后每年均应检查封堵是否良好,防止出现裂缝后灌人雨水。对现有光缆线路加保护钢管处不便于密封处理的地方进行排水处理。可在钢管的相对底处开口,让水能够快速顺利流出,保证钢管内不会积水。在每年人冬前进行可靠性检查,而且维护中在上冻季节经常查巡钢管内是否积水。倘若某种原因致使已有存水,则一定要在每年的月间结冰之前排出存水,及时处理,以防冻胀损坏缆线造成故障。同时需要说明的是,寒冷地区除了按常规维护外,还要根据其地质结构及特点对光缆线路路由及光纤衰减进行长期的监测,并提出相应对策。四、结束语解决了光缆引下管道积水难题,防水效果达到了技术要求,解决了长期以来因雨水灌人光缆引下管道引起的冬季冻坏光缆的隐患。光缆的运行可靠率得到提高,保证了电网的信息畅通,同时,节省了以往一次次维护所带来的人工、材料、车辆等费用,以及避免了因为通信电缆中断所带来的其他更大的损失,给电网安全运行带来可观的经济效益。光缆运行率达到了,达到了预期效果为电力通信线路安全稳定运行打下了坚实的基础。?GUANGXIDIANYE交流与探讨2008.3(总第96期)广西电业快速计算OPGW光缆的放线应力林河(南宁顺能电力勘察设计有限公司,南宁市530031)[摘要]本文介绍了利用已知的平均温度下同杆架设的另一避雷线的放线弧垂作为OPGW光缆的放线弧垂,然后求出OPGW光缆在此温度下的放线应力,并根据电线的状态工程,求出放线情况时各气温的OPGW光缆放线应力的方法。[关键词]钢绞线;OPGW光缆;弧垂;匹配1前言随着电网的规模越来越大,为更好地对电网进行通讯、监控、遥控和调度,110kV及以上的变电站与地调之间均设光缆进行联络,才能满足变电站与地调之间稳定可靠的通信需求。架设地线光缆(OPGW)要求与同杆架设的另一避雷线在弧垂方面匹配,并起到避雷作用。本文根据已知平均温度下的避雷线百米弧垂或放线应力曲线,快速计算OPGW光缆放线应力。2现状目前计算地线光缆的应力,一般是通过在气象条件相同下,不断改变OPGW光缆的安全系数,计算出各温度下的应力,然后求出各温度下的百米弧垂,再与避雷线的百米弧垂进行比较,如果相同(特别是平均气温下),则停止计算。否则,反复改变OPGW光缆的安全系数,直至符合要求。这种方法,需要多次进行计算,且校核工作量大。对于一些老线路改造,由于各种原因,可能只有其放线曲线或百米弧垂表,此时如按上述方法进行,由于未知因素太多,计算起来重复繁杂。3计算原理为了保证导线与OPGW光缆在档距中间的垂直距离,要求OPGW光缆弧垂须与同杆架设的另一根避雷线的弧垂特性匹配。由于两者的机械特性稍有区别,故要求在平均气温下两者的弧垂应相同,但其他气温下可能稍有差别,但差别不能太大。根据电线状态方程原理,只要求出某一温度下的应力,即可用状态方程求出各温度下的应力。电线状态方程如式①:δm-!m2ld2E24δm2=δ-"2ld2E24δ2-#E(tm-t)………①式中:δm、δ--分别为已知条件下及待求条件下的应力γm、γ--分别为已知条件下及待求条件下的线比载N/m(.mm2)α--电线的热膨胀系数1/℃Ε--电
洁净。此外,光纤试样的制备和光在光纤中稳态传输也是非常重要的。L光纤试样的制备—。般情况下,光纤的传输特性参数需测量整段光纤才能得到这段光纤的正确参数。而光纤的几何尺寸和光学参数只得测1—2米短光纤即可,但这一短光纤必须是从需要测量的光纤上裁取的一段。测试时,试样的弯曲半径应足够大或按要求弯曲,否则会影响测量精度。光纤试样端面的好坏,直接影响光纤与光源、光纤与光纤、光纤与光电检波器的锅合和连接,因此必须对光纤的端面进行处理。理想的情况是切断后,光纤端因光滑、平整、清洁,而且与光纤轴线垂直,如图2.4.1(a)所示G制备端面的较好工具是金刚刀。用金刚刀经多次试验,掌握经验之后,就可制出较好的端面。如果用力不均匀或划痕与光纤轴线不垂直,制出的端面就不理想,如图2.4.1(b)(c)所示。如果用钳子等切断光纤.端面就非常租糙,锅台就非常困难,如图2.4.1(d)所示。现在已有多种光纤切割器销售。用切割器制备的光纤端面既方便,又很理想c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
姆朗蟠胧┖徒ㄒ椤?0*4地下通信光澳防洪mi地下通信光缆防洪与河流地貌地下通信光缆线路可能被洪水冲断,也可能因水土大量流失引发地面塌陷而毁坏,这样将使通信长时间中断,后果十分严重,这种现象在施工、维护中也时有发牛,主要原因是勘测时对河流的特点和地貌认识不足。1.河流的特点1)
重庆OPGW光缆厂家OPGW-16B1-50/60浙江定制生产