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绵阳OPGW光缆回收价格来电洽谈「晋邦汽车回收」

ADSS光缆也称全介质自承式光缆,全介质即光缆所用的是全介质材料,自承式是指光缆自身加强构件能承受自重及外界负荷。这一名称就点明了这种光缆的使用环境及其关键技术:因为是自承式,所以其机械强度举足轻重;使用全介质材料是因为光缆处于高压强电环境中,必须能耐受强电的影响;由于是在电力杆塔上架空使用,所以必须有配套的挂件将光缆固定在杆塔上。即ADSS光缆有三个关键技术:光缆机械设计、悬挂点的确定和配套
OPGW光缆回收价格

ADSS光缆也称全介质自承式光缆,全介质即光缆所用的是全介质材料,自承式是指光缆自身加强构件能承受自重及外界负荷。这一名称就点明了这种光缆的使用环境及其关键技术:因为是自承式,所以其机械强度举足轻重;使用全介质材料是因为光缆处于高压强电环境中,必须能耐受强电的影响;由于是在电力杆塔上架空使用,所以必须有配套的挂件将光缆固定在杆塔上。即ADSS光缆有三个关键技术:光缆机械设计、悬挂点的确定和配套金具的选择与安装。









ADSS也有一个名字——全介质自支撑电缆,目前市场上有很多ADSS光缆型号,从和厂家分析,质量、价格不会一样,但设计原则是相似的,应用范围是一样的。

ADSS光缆模型

ADSS电力电缆又称全介质自支撑电缆,有AT护套和PE护套。35KV以上的线路用AT护套,35KV以下的线路用PE护套。大跨度可达1500米

ADSS光缆施工方案

首先确定每个电缆通过塔数量,特别是开始和结束,和躺在每个塔牵引钢丝绳和滑轮,然后放置在塔在拖拉机的地方开始,后塔在电缆盘的位置和张力机。滑轮直径不得少于12英寸的悬挂点在中间,不得少于20英寸和40倍电缆外径的开始和结束结束使用时,例如,当线不同(例如,在水平或垂直方向25度以上)。滑轮槽内应采用弹性橡胶作为缓冲材料,以减少光缆外护套的磨损。

电缆进入轮角和车轮角应小于30°,电缆布局紧张应该小于1吨,电缆速度是每小时3 - 8公里,有线电视和牵引绳应该通过旋转补偿扣连接,以防止电缆布局过程中由于变形和接触压力。电缆牵引后的塔,每个张力调节的分段时间紧张和松弛,紧张和松弛的调整应该开始,整个端到另一端,调整的方向与方向,电缆应安装,以确保大限度的利用光纤电缆),然后安装硬件,塔的电缆,伸直,并安装夹具,后将电缆桥架好等待成功。在电缆施工过程中,必须注意:电缆和塔体不得刮伤,如发现电缆皮被撕裂,应立即停止施工,待问题解决后再继续施工。

ADSS光缆配件

ADSS光缆安装所需的硬件包括:张力塔用拉伸金属、悬吊用悬架金属、振动鞭、地线、引线下夹等。

我们得知ADSS光缆的类型有很多,包括上面提到的16个光纤电缆模型相应参数是不同于其他产品,和运营商建设的过程中需要遵循一定的顺序,注意的角度来看,也应该选择合适的硬件,包括抗金子塔,用于吊挂硬件等等都不能忽视。否则,我们无法保证牢固可靠的光缆架设,这可能会给以后的使用带来很大的损失。






OPGW光缆与ADSS光缆在结构型式上基本相似。它们都由承担信号传输的光纤单元和承担机械强度的增强单元组成。不同之处在于,光缆光纤光缆加强单位材料是金属丝,ADSS光缆加强单位arrayon纱从光学性能的角度,和ADSS光缆光纤加强单位是相同的,都能满足光纤传输的通信需求的方面。

光纤色散、信号衰减和传输距离均能满足设计要求。(2)从光缆机械强度来看,ADSS光缆覆冰过载能力较好,OPGW具有垂度特性。在覆冰10mm、200 —— 400m范围内,OPGW光缆的大垂度比ADSS光缆小1。64 - 6。54米。同时,OPGW光缆垂直荷载、水平荷载、大使用张力均大于AOSS光缆。所以OPGW光缆一般更适合山区的距离、高差。

1. 光缆光纤光缆施工计划和ADSS光缆建设光缆是建立在的地线支架电塔收集,将光纤在架空地线和作为一个复合光纤架空地线结合防雷和通信功能。OPGW光缆施工需要考虑以下因素:(1)OPGW复合光纤地线安全系数不应小于2。5、且应大于导线的设计安全系数,平均工作应力不应超过失效应力的25%。

(2)导线与OPGW复合光纤地线的距离应满足防雷要求。

(3)线路正常运行及发生事故时,OPGW复合光纤地线应满足热稳定性要求。ADSS光缆是以集电极线杆塔体为主体材料建造的。它是一种全介质自支撑光缆。同时需要设置一根公用地线,以满足集电极线路的防雷要求。






造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。

本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。

弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成损耗。

挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。

杂质:光纤内杂质吸收和散射在光纤中传播的光,造成的损失。

不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。

对接:光纤对接时产生的损耗,如:不同轴(单模光纤同轴度要求小于0.8μm),端面与轴心不垂直,端面不平,对接心径不匹配和熔接质量差等。

当光从光纤的一端射入,从另一端射出时,光的强度会减弱。这意味着光信号通过光纤传播后,光能量衰减了一部分。这说明光纤中有某些物质或因某种原因,阻挡光信号通过。这就是光纤的传输损耗。只有降低光纤损耗,才能使光信号畅通无阻。

光纤损耗大致可分为光纤具有的固有损耗以及光纤制成后由使用条件造成的附加损 耗。具体细分如下:

光纤损耗可分为固有损耗和附加损耗。

固有损耗包括散射损耗、吸收损耗和因光纤结构不完善引起的损耗。

附加损耗则包括微弯损耗、弯曲损耗和接续损耗。

其中,附加损耗是在光纤的铺设过程中人为造成的。在实际应用中,不可避免地要将光纤一根接一根地接起来,光纤连接会产生损耗。光纤微小弯曲、挤压、拉伸受力也会引起损耗。这些都是光纤使用条件引起的损耗。究其主要原因是在这些条件下,光纤纤芯中的传输模式发生了变化。附加损耗是可以尽量避免的。下面,我们只讨论光纤的固有损耗。

固有损耗中,散射损耗和吸收损耗是由光纤材料本身的特性决定的,在不同的工作波长下引起的固有损耗也不同。搞清楚产生损耗的机理,定量地分析各种因素引起的损耗的大小,对于研制低损耗光纤合理使用光纤有着极其重要的意义。







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