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oPGW光纜,短路電流越大,越需要用良導體做鎧裝,則相應降低了抗拉強度,而在抗拉強度一定的情況下,要提高短路電流容量,只有增大金屬截面積,從而導致纜徑和纜重增加,這樣就對線路桿塔強度提出了安全問題
OPGW光纜不同的情況和技術要求下,分不同的導電率。比較常用的 20%,40%,30%。
我們公司可定制各種型號的特種電纜,為了滿足客戶我們傾盡全力。歡迎有需要的朋友前來咨詢!手機:13162960206應用領域光纖復合架空地線(OPGW――Optical FiberComposite Overhead GroundW ire)兼具通訊光纜與地線兩層功用,被設備在電力架空線桿塔頂部,與ADSS光纜比照,無需考慮電磁腐蝕、人為損壞等不利因素,OPGW光纜以其高可靠性、優勝的機械、電氣功能及出色的經濟性和實用性得到廣泛地運用。
OPGW光纜在工作中發生外層鋁合金線斷股的首要原因來自兩方面:一是工頻接地短路電流構成溫升構成的;另一個是遭受雷擊時的雷擊電流沖擊而構成的電弧溫升構成的。雷擊時,雷擊電流非常會合,其會合點處的溫度可抵達600℃。在此高溫下,若OPGW光纜外層鋁合金絲的熔點與其靠近,則一定會發生斷股。雷擊進程的發生,大體上可分為主放電時期和余光時期兩個進程。
(1)主放電時期。雷云中的電荷分布極不均勻,往往會構成幾個電荷密會合心。當布滿電荷區的電場強度抵達2500―3000kV/m時,先導放電表象發生。此時,其下行的大地電荷將分為負極性和正極性的兩種電荷。雷擊的發生,95%是由負極性電荷引發的,而只需5%是由正電荷引發的。下行先導的雷擊電流約為100A,其間間點的溫度可達3×104℃。
當先導放電通道逐漸下移時,因為空氣中隨機存在的離子團的阻遏,下行負先導在展開進程中會分成數支。當負先導靠近地上或架空地線是,地上或架空地線表面將有正電荷調集。
假設負先導與這些正電荷調集點間的電場強度超過了其他當地,則雷電的展開初步“定向”宣告向上的迎面先導。這些迎面先導與下行負先導中的一支相遇時,就發生劇烈的“中和”進程,引宣告強度達數十到數百千安的電流。這就是主放電時期。此時,將有閃電和雷鳴發生。主放電時期時間極短,約為50~100/s。放電速度極快,放電時間極短的放電,將引發電弧,其溫度高達600℃。這種高溫可將OPGW光纜外層鋁合金絲燒蝕、熔化或終究燒斷。
(2)余光時期。主放電時期抵達云端時就結束了,然后,云中的剩下電荷經過剛才主放電的通道向輕賤,成為余光時期。因為云中電阻很大,余光時期的電流也不大,約數十安。余光時期的繼續時間較長,約為0.03―0.15s。余光時期對光纜基本上無損傷。
3、OPGW光纜接地辦法及斷股原因分析
OPGW或許的接地辦法與普通地線相同,包含逐塔接地、分段絕緣單點接地(以下簡稱單點接地)和全線絕緣3種辦法。
OPGW和普通地線均逐塔接地時,導線電流對OPGW和普通地線發生的互感電壓將在OPGW、普通地線和大地之間構成電流,然后發生一定的電能損耗,其間OPGW和普通地線的電能損耗占了大部分。因而普通地線一般改用單點接地辦法削減地,OPGW流。OPGW可選用單點接地辦法,此時OPGW中將僅流過很小的靜電感應電流。若OPGW選用全線絕緣,則線路損耗靠近零。
以一條500 kV同塔雙回線路為例,線路總長L為115km,雙回導線逆相序擺放并選用L/3+L/3+L/3反向兩次換位,每回線路正常運送潮流功率約1150MW,最大運送潮流功率2400 MW,電網最大負荷使用小時數6500h,功率因數0.95,對應最大損耗小時數取5000 h,均勻檔距450m,鐵塔接地電阻10Ω,選用OPGW-145光纜(纜徑16mm、單位長度直流電阻0.3Ω/km)、JLB40-150和GJ-100普通地線,經核算結果表明,OPGW選用逐塔接地辦法的電能損耗很大,選用單點接地或全線絕緣辦法可大大降低電能損耗。
公司的核心產品為:野戰光纜,ADSS電力光纜,OPGW電力光纜,OPPC電力光纜,GYTA和GYTS架空光纜,GYTA53地埋光纜。公司主要供應4~144芯電力光纜。
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