全介质自承式光缆ADSS和金属自承式光缆-MASS
(1)全介质自承式光缆ADSS——是一种利用现有的高压输电杆塔,与电力线同杆架设的特种光缆,具有工程造价低、施工方便、安全性高和易维护等优点。
ADSS光缆是自承式架空敷设,应具有较大的抗拉强度,以保证正常运行时能承载外界环境影响。ADSS光缆主要承载元件为芳纶纱线,根据结构可分为中心管式和层绞式两种,其中层绞式
ADSS光缆回收价格
全介质自承式光缆ADSS和金属自承式光缆-MASS
(1)全介质自承式光缆ADSS——是一种利用现有的高压输电杆塔,与电力线同杆架设的特种光缆,具有工程造价低、施工方便、安全性高和易维护等优点。
ADSS光缆是自承式架空敷设,应具有较大的抗拉强度,以保证正常运行时能承载外界环境影响。ADSS光缆主要承载元件为芳纶纱线,根据结构可分为中心管式和层绞式两种,其中层绞式结构分为单护层和双护套结构。
ADSS光缆在力学设计时,除具有一定的抗拉强度外,还需考虑一定档距下安装ADSS光缆对地面的安全距离和满负载环境下对地安全距离,以防影响路面正常运作。另一方面,由于高压电力线周围存在着一定的高压电场环境,容易腐蚀损害ADSS光缆,因此ADSS光缆在敷设时不仅要选择适宜的悬挂点,同时外护套也需具有一定的耐电腐蚀能力。根据DL/T 788-2001《全介质自承式光缆》标准要求,外护套可以分为A(电位小于12kV)和B级(电位大于12kV),其中B级护套(通常称为耐电痕护套料)根据实际应用,一般建议悬挂点运行电位不超过25kV。
(2)金属自承式光缆-MASS——不锈钢管光纤单元结构,考虑MASS光缆同ADSS光缆一样与现有杆塔进行同杆架设,为减少对杆塔的额外负载,要求MASS光缆结构小、重量轻。因此MASS光缆结构采用中心管式,即不锈钢光纤单元外面绞合一层镀锌钢丝或铝包钢丝,通常从成本考虑,以镀锌钢丝为主。
MASS光缆在力学设计时与ADSS光缆类似,同样需要进行档距—拉力—弧垂验算。但是在安装敷设时,应选择合适的悬挂点,一方面与电力线保持一定的安全距离;另一方面,因为MASS光缆是金属结构,通过良好的接地处理和选择弱电场安装点,可以方便的解决电腐蚀问题。因为MASS光缆是全金属结构,在一些鼠害猖狂地区,它还可以作为有效的防鼠光缆架空应用。
ADSS光缆纵向受到扭曲将造成损坏,所以在施工时必须使用无极性绝缘编织牵引绳和防扭器。
ADSS光缆内的玻璃纤芯受潮和进水后将会断裂,所以施工时,不论是开盘测试还是施工结束后,光缆端部必须用防水胶带进行密封。
每盘光缆的型号、长度、芯数、跨距以及配套金具的配置都不相同,是根据设计院的设计进行生产的。每盘光缆都有一个统一的编号,每个编号与某一条线路中的某一基杆塔都是一一对应的。所以施工时光缆不得随意调兑。光缆金具是针对每一种光缆的直径、张力、档距而设计生产的,不能随意替代。施工队必须严格按照设计院设计的缆盘、金具配置表来进行光缆展放施工。
ADSS光缆的几种跨越法
竹竿法:竹竿法就是在离需跨越地方较近的110kV或35kV线路杆塔的边相导线和中相导线上各放下一根50m左右的、直径为2——3cm的环形绝 缘尼龙绳,慢慢划至被跨越处,解开环绳,把一根4——8m长、直径5——7cm的干竹竿分别系到两根环绳的一端,待绝缘牵引绳穿过竹竿后,分别用两根环绳的另 一端把竹竿拉起,使竹竿保持水平,并固定好,从而起到跨越的作用。优点是在紧线时不需放下竹竿,简单易行,适合于较复杂的跨越。如遇高速公路、铁路等,可 搭2——3根这样的竹竿,跨越效果较为理想。
在 35kV输 变电新建工程中,由于该站采用箱式变压站,在终端杆处是引高压电缆到变电站内,如果采用载波通信的话则高频信号在电缆中衰减很大,而且在围墙内无法立阻波 器、藕合电容器等户外载波结合设备,如果在围墙外终端杆处立户外载波结合设备的话要考虑到防盗、电缆沟的赔偿等多个问题。 基于以上两35kV站点的突出矛盾,采用光纤通信能很好解决以上各个问题,光纤通信容量大、保密性好、不易受电磁干扰,对于箱式变压站还能直接引光缆进到控制室内,不需要在站内或站外立户外载波结合设备。 由于两回35kV线路不架地线,无法架设OPGW光缆,而且该线路跨越、交叉较多,如果架设ADSS光缆造价较高,而且可靠性不高。利用线路相线资源,随线路架设OPPC光缆,是一个很好的解决方案,架空废旧光缆回收型号,很好地解决了载波、OPGW光缆、ADSS光缆无法解决的问题,实现了中低压电网wen定、可靠、大容量的通信通道。
光纤的原材料以玻璃为主,所以制造成本相对不高。光纤通讯有良好的特性,如:保密性、容量高、速率高等。所以光纤应用极为广泛,大致有以下几类:
1、骨干传输网络(SDH/SONET),如各大城市之间、各大洋底的海底光缆等;
2、以太网(GBE),包括现在的光纤到户(FTTH)、到楼(FTTB)、到社区等,主要是我们家庭、办公网络;
3、数据网络(Fiber channel),各种存储设备、数据库,包括正在发展的云计算服务系统;
4、有线电视传输(PIN接收);
5、其他特种用途传输,如战机、舰船。
下面以故障点电阻为依据简述一下测试方法:
1、当故障点电阻等于无穷大时,用低压脉冲法测量容易找到断路故障,一般来说,纯粹性断路故障不常见到,通常断路故障为相对地或相间高阻故障,及相对地或相间低阻故障并存。
2、当故障点电阻等于零时,用低压脉冲法测量短路故障容易找到,但实际工作中遇到这种故障很少。
3、当故障点电阻大于零小于100千欧时,用低压脉冲法测量容易找到低阻故障。
4、闪络故障可用直闪法测量,这种故障一般存在于接头内部,故障点电阻大于100千欧,但数值变化较大,每次测量不确定。
5、高阻故障可用冲闪法测量,故障点电阻大于100千欧且数值确定。一般当测试电流大于15毫安,测试波形具有重复性以及可以相重叠,同时一个波形有一个发射、三个反射且脉冲幅度逐渐减弱时,所测的距离为故障点到电缆测试端的距离;否则为故障点到电缆测试对端的距离。
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