由于光缆护套材料和受力元件都是具有很好的弹性性能,往往在光缆受到短时间的力作用后,护套表面不会出现明显的伤痕,而里面的光纤元件已受力受损,这种时候大部分人会认为是光缆本身的质量问题,会造成问题的判断误区。希望能给分析处理这类现象问题的时候一个判别。重视ADSS光缆的保护工作,光纤资源应由省电力通信主管单位统一规划、统筹管理;明确电力线路检修部门负有ADSS光缆运行管理职责,电力线路运行方式改变
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由于光缆护套材料和受力元件都是具有很好的弹性性能,往往在光缆受到短时间的力作用后,护套表面不会出现明显的伤痕,而里面的光纤元件已受力受损,这种时候大部分人会认为是光缆本身的质量问题,会造成问题的判断误区。希望能给分析处理这类现象问题的时候一个判别。重视ADSS光缆的保护工作,光纤资源应由省电力通信主管单位统一规划、统筹管理;明确电力线路检修部门负有ADSS光缆运行管理职责,电力线路运行方式改变或改建线路应及时通知有关部门;建立健全定期巡线制度,检查各种保护措施,悬挂警示牌,发现光缆受损或发生电腐蚀现象,应与设计部门、生产厂家、施工部门及时联系,分析原因和制定解决方案;
ADSS光缆架设工程中光缆选型的技巧
在选择ADSS光缆时,首先要选择fenit这样的光纤厂家。他们经常保证产品的质量以保持他们的声誉。近年来,国产ADSS光缆质量迅速提高,售后服务和跟踪管理也相对完善。
第二,项目管理应该路由、合理选择纤维芯(数量、类型),线数据收集(包括杆、电线分布数据,线路走廊,和地理信息建设,等等),吊点设计、电缆PeiPan定量、建设计划,选择的硬件部署阶段开始由项目业主共同承担,制造商,设计、详细分工,责任明确。
在项目的早期阶段,制造商必须提供电力的原理图线场强分布,计算结果,分析数据和描述电缆的选择和其他数据,以满足要求的电缆在任何操作模式下的电场强度不超过20 kv,这样电缆电腐蚀控制在安全的范围内。
同时,结合电缆的机械和物理特性和输电线路的承载能力,考虑吊点的选择,因此,对输电线路已经运行了很长时间,特别应考虑的ADSS光缆安装在恶劣天气条件下塔压力,和对电力线路的影响。应尽量选择支承余量大的路径,余量小的应对塔进行校核加固。
此外,对于大型ADSS电缆安装工程,在电缆生产过程中,在出厂前,可提供合格的施工对产品进行抽样和出厂检验。根据需要对光缆的物理特性、机械特性和光学特性进行较为的检测,并要求厂家提前提供出厂检测项目及相关仪器。
建设一条预期寿命在十五到二十五年左右的ADSS光缆,除了用高质量的光缆以外,精心、周密地安排工程前期准备工作是相当重要的一环。
首先必须综合考虑全网通信系统的总体规划以及光纤通信骨干网远近期发展计划,从建设可行性论证、综合造价与效益的研究,到详细设计方案和具体施工方案的制定,ADSS光缆、配套金具的招,施工队伍的资质认定等都需一一认真做好准备。
当前,随着两网改造工作的深入,电力系统对ADSS光缆的用量也逐渐加大,国外进口的光纤、芳纶近两年还曾出现了供不应求的局面,有的厂家为了追求利润,在纤芯、芳纶、护套、油膏等主辅材上降低等级和质量,而用户又缺乏必要的检测手段来及时发现,从而使今后的安全运行存在隐患。
因此,在ADSS光缆的选择上,首先要优先选择市场占有率较大的厂家。他们为维护其信誉往往在产量上有保证。近几年,国产ADSS光缆的质量提高的很快,且售后服务和跟踪管理也比较完善,我省在期光纤网的建设中就全部采用国产ADSS光缆。
其次,工程管理应从路由、纤芯(数量、种类)的合理选配、线路资料收集(包括杆塔资料、导线分布资料、线路走廊与施工地理环境资料等)、挂点设计、光缆配盘、金具选型定量、施工方案部署阶段由建设方、厂家、设计方共同承担,分工详细、责任明确。
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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