banner

Aktuell struktur og hovedparametre for ADSS-fiberkabel

AV Hunan GL Technology Co.,Ltd.

INNLEGG PÅ: 2024-07-20

VISNINGER 370 ganger


Den totale lengden på mitt lands kraftoverføringslinjer er nummer to i verden. I følge statistikk er det 310 000 kilometer med eksisterende 110KV og over linjer, og det er et stort antall 35KV/10KV gamle linjer. Selv om den innenlandske etterspørselen etterOPGWhar økt kraftig de siste årene, etterspørselen etter ADSS fiberkabel øker fortsatt jevnt.

ADSS optisk kabel er et "tillegg" til den gamle linjen.ADSS fiberkabelkan bare forsøke å tilpasse seg de opprinnelige linjeforholdene, som inkluderer (men ikke begrenset til) meteorologisk belastning, tårnstyrke og form, original lederfasesekvensarrangement og diameter, hengespenning og spennvidde og sikkerhetsavstand. Selv om ADSS fiberkabel ligner på vanlig "helplastisk" eller "ikke-metallisk" optisk kabel, er det to helt forskjellige produkter.

1. Representativ struktur

For tiden er det to hovedtyper av ADSS-fiberkabler som er populære i inn- og utland.

1. Sentralrørstruktur:

ADSS-kabel den optiske fiberen plasseres i et PBT (eller annet egnet materiale) rør fylt med vannblokkerende fett med en viss overflødig lengde, og pakkes med passende spunnet garn i henhold til nødvendig strekkstyrke, og ekstruder deretter PE (≤12KV) elektrisk feltstyrke) eller AT (≤20KV elektrisk feltstyrke) kappe.

Den sentrale rørstrukturen er lett å få en liten diameter, med en liten isvindbelastning; vekten er også relativt lav, men overskuddslengden på den optiske fiberen er begrenset.

https://www.gl-fiber.com/single-jacket-adss-fiber-cable-span-50m-to-200m.html

2. Lag-vridd struktur:

Det løse fiberoptiske røret vikles på den sentrale armeringen (vanligvis FRP) med en viss stigning, og deretter ekstruderes den indre kappen (som kan utelates ved lav spenning og liten spennvidde), og pakkes deretter med passende spunnet garn iht. nødvendig strekkstyrke, og deretter ekstruder PE eller AT kappe. Kabelkjernen kan fylles med fett, men når ADSS arbeider med stort spenn og med stor nedbøyning, er kabelkjernen lett å "gli" på grunn av den lille motstanden til fettet, og stigningen til det løse røret er lett å endre. Problemet kan løses ved å feste det løse røret til den sentrale armeringen og den tørre kabelkjernen med en passende metode, men det er visse prosessvansker.

Den lagvridde strukturen er lett å oppnå sikker overflødig fiberlengde. Selv om diameteren og vekten er relativt stor, er den mer fordelaktig når den brukes i mellomstore og store spenn.

https://www.gl-fiber.com/double-jacket-adss-cable-for-large-span-200m-to-1500m.html

2. Hovedtekniske parametere

ADSS-fiberkabelen fungerer i en overliggende tilstand med to støttepunkter over et stort spenn (vanligvis hundrevis av meter, eller til og med mer enn 1 kilometer), noe som er helt forskjellig fra det tradisjonelle konseptet "overhead" (haking av overliggende opphengslinje). programmet til post- og telekommunikasjonsstandarden har et gjennomsnitt på 1 støttepunkt for den optiske kabelen hver 0,4 meter). Derfor er hovedparametrene til ADSS-kabelen i tråd med forskriftene for kraftluftledningen.

1. Maksimal tillatt spenning (MAT/MOTS)

Refererer til spenningen som den optiske kabelen utsettes for når den totale belastningen er teoretisk beregnet under de dimensjonerende meteorologiske forholdene. Under denne spenningen bør den optiske fibertøyningen være ≤0,05 % (lag vridd) og ≤0,1 % (sentralrør) uten ytterligere demping. Den overskytende fiberlengden er akkurat "spist" ved denne kontrollverdien. I henhold til denne parameteren, meteorologiske forhold og kontrollert sag, kan det tillatte spennet til den optiske kabelen under denne tilstanden beregnes. Derfor er MAT et viktig grunnlag for beregning av sag-tensjon-spenn, og er også et viktig bevis for å karakterisere spennings-tøyningskarakteristikkene tilADSS kabler.

2. Nominell strekkfasthet (UTS/RTS)

Også kjent som ultimat strekkstyrke eller bruddkraft, refererer det til den beregnede verdien av summen av styrken til lagerseksjonen (hovedsakelig nylon). Den faktiske bruddkraften bør være ≥95 % av den beregnede verdien (bruddet til en komponent i den optiske kabelen bedømmes som kabelbrudd). Denne parameteren er ikke valgfri, og mange kontrollverdier er relatert til den (som poltårnstyrke, strekkbeslag, jordskjelvbeskyttelsestiltak, etc.). For fagfolk på optiske kabler, hvis forholdet mellom RTS/MAT (tilsvarer sikkerhetsfaktoren K for luftledninger) er upassende, selv om det brukes mye nylon, og det tilgjengelige tøyningsområdet for optisk fiber er svært smalt, vil den økonomiske/tekniske ytelsesforholdet er svært dårlig. Derfor anbefaler forfatteren at industriinnsidere tar hensyn til denne parameteren. Vanligvis tilsvarer MAT omtrent 40 % RTS.

3. Årlig gjennomsnittlig stress (EDS)

Noen ganger kalt daglig gjennomsnittsstress, refererer det til spenningen til den optiske kabelen under teoretisk belastningsberegning under vind- og isløse forhold og den årlige gjennomsnittstemperaturen, som kan betraktes som den gjennomsnittlige spenningen (stressen) til ADSS under langtidsdrift. EDS er generelt (16~25)%RTS. Under denne spenningen skal den optiske fiberen ikke ha noen belastning og ingen ekstra demping, det vil si at den er veldig stabil. EDS er også tretthetsaldringsparameteren til den optiske kabelen, og den vibrasjonssikre utformingen av den optiske kabelen bestemmes basert på denne parameteren.

4. Ultimate driftsspenning (UES)

Også kjent som spenning for spesiell bruk, refererer det til den maksimale spenningen til den optiske kabelen under den effektive levetiden til den optiske kabelen når den kan overstige designbelastningen. Det betyr at den optiske kabelen tillater kortvarig overbelastning, og den optiske fiberen tåler belastning innenfor et begrenset tillatt område. Vanligvis skal UES være >60 %RTS. Under denne spenningen er tøyningen til den optiske fiberen <0,5 % (sentralrør) og <0,35 % (lagvridning), og den optiske fiberen vil ha ytterligere demping, men etter at denne spenningen er utløst, bør den optiske fiberen gå tilbake til normalen. . Denne parameteren sikrer pålitelig drift av ADSS-kabelen i løpet av levetiden.

https://www.gl-fiber.com/products-adss-cable

3. Matching av beslag ogoptiske kabler

De såkalte beslagene refererer til maskinvaren som brukes til å installere optiske kabler.

1. Spenningsklemme

Selv om det kalles "klemme", er det faktisk bedre å bruke spiral forvridd wire (bortsett fra liten spenning og liten spennvidde). Noen kaller det også "terminal" eller "statisk ende"-beslag. Konfigurasjonen er basert på den ytre diameteren og RTS til den optiske kabelen, og gripekraften er generelt nødvendig å være ≥95% RTS. Om nødvendig bør den testes med den optiske kabelen.

2. Opphengsklemme

Det er også bedre å bruke spiral forvridd trådtype (bortsett fra liten spenning og liten spennvidde). Noen ganger kalles det "midt-range" eller "suspension end" beslag. Vanligvis kreves det at gripekraften er ≥ (10-20) %RTS.

3. Vibrasjonsdemper

ADSS optiske fiberkabler bruker stort sett spiraldempere (SVD). Hvis EDS ≤ 16%RTS, kan vibrasjonsforebygging ignoreres. Når EDS er (16-25)%RTS, må vibrasjonsforebyggende tiltak iverksettes. Hvis den optiske kabelen er installert i et vibrasjonsutsatt område, bør antivibrasjonsmetoden bestemmes gjennom testing om nødvendig.

 

https://www.gl-fiber.com/products-adss-cable

For mer ADSS-kabelteknologi, vennligst kontakt: Whatsapp/Phone:18508406369

Selskapets offisielle nettstedslink: www.gl-fiber.com

 

Send din melding til oss:

Skriv din melding her og send den til oss