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1 ADSS光纜線路的設計
任何事物都具有普遍性和特殊性,相對電力線路設計而言,ADSS光纜線路設計有其不同之處,如ADSS光纜結構、選型、掛點、衰減、配盤、金具等。
本文將就這些問題進行論述。ADSS光纜常用結構有兩種:中心管式結構和層絞式結構。中心管式結構的光纖以一定的余長置于填充阻水油膏的PBT管中,
根據所需要的抗拉強度繞包合適的紡綸紗,再擠壓制成PE(≤12 kV電場強度)或AT(≤20 kV電場強度)護套;層絞式結構的光纜內光纖松套管以一定的節距繞制在中心加強件(一般為FRP)上后擠壓制成內護套,
然后根據所需要的抗拉強度繞包合適的紡綸紗,再擠壓制成PE或AT護套。 對電力部門設計光纜線路而言,光纜機械強度主要可以通過拉伸窗口(光纜受力延伸與光纜發生應變的數據變化窗口)指標顯示,
大跨距的情況要求ADSS光纜有更大的拉伸窗口,但此指標過大會導致光纖的微彎損耗,實踐表明控制在0.8%上下比較合適。
目前AT護套的ADSS光纜可在不大于25 kV感應電勢的安全環境中運行。一般35 kV及以下架空電力線路選用PE護套光纜;110 kV及以上線路選用AT護套光纜;220 kV以上的電力線路不宜架設ADSS光纜。
1.2.3 按結構選型
中心管式結構和層絞式結構相比,具有外徑小、重量輕的優點,一般適用于覆冰較厚、風力較大、跨距較小的地區。層絞式結構可獲得較大的拉伸窗口,彎曲性能也較好,因此在中大跨距時選用層絞式結構。
1.3 ADSS光纜掛點的確定
ADSS光纜與高壓電力線“共舞”,其表面除了要求與普通光纜一樣能抗紫外線輻射之外,還要求能長期經受高壓強電場環境的考驗。光纜與高壓相線及其與大地之間的電容耦合會在光纜表面產生不同的空間電位,
在雨雪冰霜等氣象環境及塵垢作用下,會使光纜表面受到灼傷并形成電痕。日久天長,外護層老化受損,由表及里,紡綸紗老化,機械性能降低,最終可能導致光纜斷裂。
為盡量減輕電痕對ADSS光纜灼傷,應通過專業軟件進行計算,按既定的坐標系提供桿塔的相線坐標、相線線徑、地線類型、線路的電壓等級等,就可得到一幅感應電場分布圖,據此即可確定光纜在桿塔上的具體懸掛點
(滿足電場強度要求的掛點可分為高、中、低掛點3種方式。高掛點一般施工難度大,運行管理不方便;而低掛點在對地安全距離方面存在一些問題,且易發生盜竊事件,一般采用中掛點方式),
在該點上電場強度應最小或相對較小,并滿足光纜外護套抗電痕等級的要求。