Leave Your Message

تركيب كابلات ADSS

تواصلوا معنا للحصول على المزيد من العينات، وسنقوم بتخصيصها لكم وفقاً لاحتياجاتكم.

استفسر الآن

تركيب كابلات ADSS

2024-01-08

كابل ADSS يتم تركيبها على عمق يتراوح بين 3 و6 أمتار أسفل موصلات الطور. تدعم مجموعات قضبان التدريع المؤرضة كابل الألياف الضوئية عند كل هيكل داعم. وقد أبلغت شركات الكهرباء عن أعطال في أنظمة التدريع المؤرضة المثبتة على خطوط الجهد العالي. يُولّد المجال الكهربائي العالي على خطوط النقل تفريغًا هاليًا مستمرًا عند نهاية قضبان التدريع الداعمة، مما يؤدي إلى تدهور الكابل. في البيئات الملوثة، يتسبب تقوس النطاق الجاف في تدهور الكابل عندما يبلل الضباب أو الندى الكابل بشكل متقطع. يعتمد العمر الافتراضي لأنظمة التدريع المؤرضة على خطوط الطاقة على العوامل التالية:


كهربائي

تأثير الهالة

تقوس النطاق الجاف

تأثيرات الجهد الفضائي


ميكانيكياً

طول الامتداد والترهل

شد الكابلات


البيئة

سرعة الرياح والاهتزازات الريحية

تركيبة الغلاف لمقاومة الأشعة فوق البنفسجية (الأشعة فوق البنفسجية من الشمس)

التلوث ودرجة الحرارة


توجد كابلات الألياف الضوئية ذاتية الدعم العازلة بالكامل (ADSS) في مجالات كهربائية عالية. وقد يتعرض غلافها لظاهرة التقوس الجاف والتفريغ الهالي، خاصة في المناطق شديدة التلوث قليلة الأمطار، حيث تهطل أمطار غزيرة بانتظام على الكابل، ونادراً ما يتم تنظيفه بمياه الأمطار الطبيعية.

يؤدي حدوث شرارة كهربائية أو تقوس كهربائي جاف إلى ثقب غلاف الكابل، مما يسمح بتسرب الماء ويتسبب في تلف خيوط الأراميد وكشف أنابيب PBT التي تحتوي على الألياف الضوئية. وفي الحالات الأكثر خطورة، قد يؤدي انخفاض كبير في المتانة الميكانيكية إلى سقوط الكابل.

تكوين كابل الألياف الضوئية HVL.png

تأثير الهالة


من المتوقع حدوث تفريغ كورونا في المواقع ذات المجالات الكهربائية العالية الموضعية الناتجة عن الحواف الحادة، مثل أطراف تجميعات قضبان التدريع لموصلات خطوط النقل. تُثبّت تجميعات قضبان التدريع على هياكل خطوط النقل، وتدعم الكابلات، وتوفر لها قوة ميكانيكية تحميها من الانحناء، كما تعمل على تأريضها. اعتمادًا على موضع الكابل بالنسبة لموصلات الجهد العالي، يمكن أن يؤدي جهد الموصل والتلوث على سطح الكابل إلى تدفق تيار كهربائي على طول الكابل. ينتج عن ذلك تفريغ كورونا، وشرارات دقيقة، وقوس كهربائي جاف، خاصة بالقرب من البرج حيث يكون المجال الكهربائي في أقصى حالاته. تتضمن عمليات التفريغ الجزئي الموضعي انبعاث الأشعة فوق البنفسجية وتكوين الأوزون وأحماض أخرى، وهي مواد كيميائية تعمل على تآكل الموصلات المجلفنة وغلاف ADSS.


تقوس النطاق الجاف


على الرغم من أن كابلات ADSS غير موصلة للكهرباء، إلا أن التلوث المتراكم على غلافها الخارجي قد يحولها إلى موصلة. وعندما تتبلل طبقة التلوث بشكل غير متساوٍ، تصبح شبه موصلة. وقد حدثت معظم حالات تعطل كابلات ADSS في المناطق شديدة التلوث أو في المناطق الساحلية. تدفع الرياح القادمة من البحر قطرات الماء المالح إلى سطح كابل الألياف الضوئية، مغطيةً الكابل بطبقة رقيقة من الملح. يبلل الضباب أو الندى طبقة التلوث، مكونًا طبقة موصلة على سطح الكابل. يؤدي الاقتران السعوي بين موصلات الطور وكابل الألياف الضوئية إلى توليد تيار كهربائي على طول طبقة التلوث المبللة. يجفف هذا التيار الطبقة مكونًا نطاقات جافة صغيرة. يقطع النطاق الجاف التيار، مولدًا جهدًا عاليًا عبره. ينتج عن هذا الجهد أقواس كهربائية. يؤدي تأثير التسخين الناتج عن القوس إلى إطالة طول النطاق الجاف، مما يوقف حدوث القوس. ومع ذلك، فإن التكثيف ومياه البحر المالحة التي تحملها الرياح تبلل الكابل، مما يعيد بدء حدوث القوس. ظاهرة التقوس الجاف هي ظاهرة دورية تحدث عندما يكون الكابل رطباً وملوثاً في نفس الوقت.


كلما زاد التلوث والرطوبة، زاد التيار المستحث، وبالتالي، في المناطق شبه الاستوائية، يُعدّ كلٌّ من التقوس الكهربائي الجاف والتفريغ الهالي ضارين بشكل خاص نظرًا للظروف المناخية المحددة: فترة جفاف تمتد من ثمانية إلى تسعة أشهر تليها فترة أمطار أقصر في الشتاء. وتكون طبقة التلوث على سطح الكابل بعد فترة الجفاف صلبة ولزجة، وسميكة بشكل خاص في المناطق القريبة من المشابك، مما يُسبب مشكلة تفريغ هالي خطيرة.


ينبغي على شركات المرافق البحث عن إجراءات اختبار لتقييم كابلات الألياف الضوئية ADSS المثبتة على خطوط نقل الطاقة العلوية. وتواصل منظمات مثل IEEE وWAPA وEPRI وBPA وجامعة ولاية واشنطن وغيرها دراسة هذه المسألة.

تواصل معنا، واحصل على منتجات عالية الجودة وخدمة مميزة.

أخبار المدونة

معلومات الصناعة
بدون عنوان - نسخة واحدة من eqo

تحليل شامل لـ G.657.A1 و G.657.A2 و G.657.B3

اقرأ المزيد
2026-07-13

مع الانتشار الواسع النطاق لتقنية الألياف الضوئية للمنازل (FTTH)، ومراكز بيانات الحوسبة الذكية، وشبكات الجيل الخامس (5G)، والتمديدات الداخلية الشاملة، والاتصالات المصغرة لطائرات الدرون (FPV)، وتجديد المباني ذات التيار المنخفض في جميع أنحاء العالم، تعاني ألياف G.652D أحادية النمط التقليدية من فقدان كبير في الإشارة عند الانحناء ومساحة محدودة للتمديدات، مما يُقيّد بشكل كبير تصميم شبكات الاتصالات الضوئية عالية السرعة. وقد طوّر الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T) سلسلة ألياف G.657 أحادية النمط المقاومة للانحناء خصيصًا للزوايا الضيقة، والتمديدات الكثيفة، وشبكات الأنابيب الدقيقة. وتعتمد الأنواع الثلاثة الرئيسية من هذه الألياف، وهي G.657.A1 (الألياف القياسية المقاومة للانحناء)، وG.657.A2 (الألياف المحسّنة المقاومة للانحناء)، وG.657.B3 (الألياف فائقة المقاومة للانحناء)، على خصائص مختلفة لمعامل الانكسار مدعومة بتقنية الحفر، وتُظهر اختلافات متدرجة في الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء، وقطر مجال النمط، وأداء التوهين. وتُغطي هذه الأنواع متطلبات جميع السيناريوهات، بدءًا من التمديدات المنزلية الاقتصادية وصولًا إلى التمديدات الخاصة فائقة الصغر.