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ADSS光纜的結構
ADSS(alldieleetricSelfsupporting)光纜,在 電力線路上主要有松套管層絞式和中心束管式兩種 結構。
從實際應用的情況來看,松套管層絞式光纜 在結構牢靠性、阻水性、抗側壓等方面較強。
松套管層絞式光纜主要由中央加強芯、加強芯 外皮、松套管、纖芯填充材料、內護套、加強件、 中央加強芯是采用纖維增強塑料(FRP)或其 它化合物制成的絕緣棒。ADSS屬于外強度元件結 構,中央加強芯的作用主要是防止扭曲折斷,需要 時,在中央加強芯上擠上低密度聚乙烯(LDPE) 外皮,使其外徑適應松套管數量的增加。
用高彈性塑料制成的色編碼松套管,內置光 纖,其中空隙填充防水凝膠,以防水防潮。光纖在 松套管內有一定的余長,余長的多少較為關鍵。
余 長過大,會影響溫度性能,當外界溫度變化時,光 纖可能會產生縱向壓縮壓變,從而導致微彎損耗的 增加;余長過小,成纜時容易引起附加損耗,施工 時易產生敷設效應,施工后可能光纖產生殘余應 力。
一般光纖在松套管內的余長控制在1%左右。 纖芯的選擇應注意其幾何、光學、傳輸、機 械、溫度等方面的特性參數,滿足光傳輸系統和工 程施工的要求,保證通信質量的可靠性和穩定性。
填充料較多采用石油膏,目的是阻止水分和潮 氣從外界環境侵入到纜芯,以保護光纖長期穩定性
設Er和制造:t藝等方面都比常規單模光纖復雜。對J:程應用而言.無須知道這種光纖的結構,而只關注其幾何光學特性以及損耗、色散等傳輸特性就夠了。國際亡,色散位移光纖正被J一泛地用于通信網中,持別是保海纜通信工程這樣一些中繼距離很長的地方。c(:ITT對這種光纖參數的研究工作已基本完成,并在(;.653建議中作了相應的規定,如表2.5所示G通信用光纖要研究的持件很多,其主要持件簡單概括如下:劇“待比/::::‘成稱色散特性、光:少待性機械持件溫空持性幾何特性(芯徑、外徑、偏心度、橢圓度)光纖是光纖通信的基礎,我們將對光纖的主要持性,特別是十特性進行比較詳細的討論。2.3.1光纖的損耗特性光波在光纖中傳輸,隨著傳輸距離的增加,其強度逐漸減弱以上所列的多種損耗可以簡單地歸納為固有權耗和非固有損耗。固有損耗是由光纖材料本身的特性決定的.在不同的工作波氏下引起固有損耗的因素石同。4f短波長區、主要是紫外吸收邊緣的影響和瑞利散射;在長波長區.紅外吸收起k導作用。搞清楚產生固有損耗的機理,定量地分析各種因素產生損耗的大小,對于低損耗光纖的研制和合理使用光纖是有重要意義的。(1)紫外吸收損耗紫外吸收是光纖材樹的電子躍遷所產生的。大家都知道,物質內原子組成,原子的中心是原子核,核外是電子層。電子的能量由它們所處的能級來決定,所渭電子躍遷就是指電子所處能級的變化。石英玻璃中電廣躍遷產生的吸收峰在紫外區的o.122ym附近,尾端在c).16”m附近,隨著光波長的增大,英吸收作用逐漸減小,但影響約區域很寬,直到lPm以上的波長。此外,當在石英玻璃中摻入雜質時,雜質不同.產生吸收峰的波長和末端的波長也略有差別,吸收損耗的大小也不完全’—樣。例如,在石英玻璃中摻入B2()i時,其紫外吸收峰將移至o.155Pm左右,吸收峰的尾端將移至o.2Pm左右。而摻入Ge()2時,紫外吸收峰將移至o.165y’l左右,吸收峰的尾瑞格移至O,353Pm。分析綜果表明:紫外吸收對石英光纖在紅外區工作的影響不大。例如,在o.6Pm可見光區,紫外吸收可達NB/
單相接 地短路時,大容量電力系統的架空地線返回電流可高 達數千安培,而且短路電流的大小與短路點位置、架 空地線的材質、截面以及是否絕緣、桿塔接地電阻、檔 距長度等因數均有很大關系。各檔的架空地線電流 實際分布可用架空地線返回電流的計算機程序準確 計算得到(現使用較多的是清華大學基于相參數模型 開發的架空線路-電纜系統故障電流分布計算工程 軟件)。 在靠近大電源的輸電線路終端塔上發生單相接 地短路時(這是熱容量參數中短路電流的控制點,離 開這一檔短路電流就迅速衰減),近端變電站供短路 電流IK1,遠端變電站供短路電流IK2,RS為近端變電 站的接地電阻,R為故障鐵塔接地電阻,R′為全線桿 塔接地電阻的平均值,Zs為進線檔大地-回路自阻 抗,Zm為互阻抗,Zs′為全線各檔自阻抗的平均值, Zm′為互阻抗的平均值。
段?圖10.31保護范圍圖的繪制方法(2)兩支等高避臀針的保護范圍a地下光纜線路一側或兩側設置兩支等髙避雷針時,其保護范圍如圖10.32所示s商支邂》針的鉅離圖10.32兩支等高避雷針1及2的保護范圍醻定兩支避曾針之間的距離時應首先根據需要和可能擬定地面上保護范圍最小寬度~及進雷針高度A;然后,由擬定的A值,從圖10.33曲線的橫座標找出相應的a/A值。因A值為已知,很容易算出兩支避雷針間的距離心兩支遵雷針外側的保護半徑仍按單支避雷針計算。由圖可見,由于兩支避雷針的相互遽蒙,保護范圍較單支避雷針大得多4(3)兩支不同高度避雷針的保護范圍4在地下光纜線路的一側或兩側設置兩支不同高度的避雷針,如圖10.糾所示。其保護范圍的確定可由較髙的避甯針頂點《1”畫出單支避雷針的保護范圍,然后由較低的避雷針頂點“2”引出一水平線與避雷針"1”的保護范圍相交于—點“3'此點可認為存在一支假想的避雷針“3”,先求出“2”和,”針的保護范圍,連同避雷針1、2外側部分的保護范圍,即為兩支不同高度避雷針的全部保護范圍.?194*a/kA<30m時,p=IA>3〇m時,圖10.33兩支等髙避雷針對《A=(〇?7)p值的保護范圍(最小寬度圖10.34兩支不同髙度避雷針的保護范圍(4)
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