Průvodce výběrem kabelů ADSS a OPGW
Optický kabel ADSS a Optický kabel OPGW Patří mezi napájecí optické kabely, plně využívají jedinečné zdroje energetické soustavy a jsou úzce propojeny s konstrukcí energetické sítě, s ekonomickými, spolehlivými, rychlými a bezpečnými vlastnostmi. Speciální napájecí kabely jsou méně náchylné k poškození vnějšími vlivy, mají vysokou spolehlivost a i když jejich vlastní náklady jsou relativně vysoké, náklady na konstrukci jsou nízké. Optické kabely ADSS a OPGW se instalují na různé stožáry s různou úrovní napětí. Ve srovnání s běžnými optickými kabely mají specifické požadavky na mechanické vlastnosti, vlastnosti optických vláken a elektrické vlastnosti.
Kabel ADSS se používá hlavně pro transformaci informací ve stávajících vedeních a nejčastěji se používá v elektrických vedeních s napěťovými hladinami 220 kV, 110 kV a 35 kV. Slouží především k splnění požadavků na velké průhyby a velké rozpětí přenosových vedení. Vlastnosti kabelu ADSS:
1. Kabel ADSS má malý průměr a nízkou hmotnost, což může snížit vliv ledu a větru na kabel a jeho vliv na pevnost věže je také malý;
2. ADSS využívá nové materiály a hladký tvar, takže má vynikající aerodynamické vlastnosti;
3. Kabel ADSS může snížit elektrickou korozi kabelu vlivem indukčního elektrického pole vysokého napětí;
4. Rychlost roztažnosti ADSS může zůstat nezměněna v rozsahu velkých teplotních rozdílů a při mezní teplotě má stabilní optické vlastnosti;
5. Teoretická hodnota napětí vláken v ADSS je nulová;
6. Kabel ADSS má plně izolovanou konstrukci, instalaci a údržbu vedení lze provádět pod napětím, což může výrazně snížit ztráty energie.
Kabel ADSS pracuje ve vysokonapěťových přenosových vedeních, kde je silné elektrické pole a elektrická koroze často vede k poškození kabelu nebo dokonce k jeho úplnému zničení. Současná řešení jsou:
1. Ovládejte prostorový potenciál bodu zavěšení kabelu, 110 kV nepřesahuje 15 kV, 220 kV nepřesahuje 20 kV.
2. V různých napěťových úrovních vedení je prioritou použití pláště proti opotřebení, vedení 110 kV a výše musí použít materiál proti opotřebení.
U vedení s napětím 3,110 kV a vyšším lze zvážit použití antikoronových cívek, které účinně snižují elektrické pole na povrchu hardwaru a optického kabelu a snižují svodový proud.
U vedení 4,220 kV a vyšších a silných sloupů a věží je antivibrační kladivo na vnějším povrchu kabelu odolné proti korozi mnohem bezpečnější než antivibrační kladivo.
OPGW kabel je při použití nových vedení ovlivněn výpadky proudu, bezpečností a dalšími faktory. OPGW kabel, který se používá hlavně na vedeních s napětím 500 kV, 220 kV a 110 kV, se vyznačuje integrací nadzemních zemních kabelů a komunikačních kabelů na vedení vysokého napětí do jednoho kabelu. Kombinací technologie elektrického vedení a technologie optických kabelů se stává multifunkčním nadzemním zemním kabelem, který slouží jak jako nadzemní kabel, tak jako jako hromosvod a také jako stínicí vedení. Současně s výstavbou komunikačních vedení dokončuje také výstavbu vysokonapěťových přenosových vedení, což je velmi vhodné pro nová přenosová vedení. Existují tři hlavní typy běžných OPGW konstrukcí: ocelové trubky, hliníkové trubky a hliníkový skelet.

Charakteristiky a použitelné prostředí OPGW kabelu jsou:
1. Kabel OPGW je kovově pancéřovaný, což nemá žádný vliv na korozi a degradaci způsobenou vysokým napětím;
2. Kabel OPGW nesmí být během výstavby pod napětím a ztráty při výpadku proudu jsou velké, proto by se kabel OPGW měl obecně používat v nových vedeních vysokého napětí nad 110 kV;
3. Vysokonapěťové vedení nad 110 kV, vzdálenost mezi vedeními je velká (obvykle nad 250 m);
4. Snadná údržba, snadné řešení problému s překračováním linie a jeho mechanické vlastnosti splňují požadavky na překračování linie.
Hlavní chybou v aplikaci optických kabelů OPGW je přerušení vodiče způsobené údery blesku a současná řešení jsou především:
1. Vyvinout nový typ vnějšího materiálu odolného vůči blesku. V roce 2001 vyvinulo Finsko OPGW s vysokou odolností vůči blesku. Vnější materiál používá vysoce kvalitní pozinkovaný ocelový drát a hliníkové trubky k ochraně optického vlákna. Vysoce kvalitní pozinkovaná ocel vyžaduje při úderu blesku více energie k roztavení.
2. Vnější drát by měl být co nejvíce z ocelového drátu s hliníkovým plátováním a tloušťka ocelového drátu s hliníkovým plátováním by měla být zvětšena.
3. Zkuste zvětšit konstrukční vzduchovou mezeru mezi vnějším a vnitřním drátem, abyste zabránili vnitřnímu přenosu tepla.
4. Pod stejným materiálem použijte větší průměr vnějšího drátu. Po určení materiálu a struktury OPGW kabelu se určí i jeho charakteristiky odolnosti proti blesku.

Optické vlákno
Optický kabel ADSS
Optický kabel ASU
FTTH optický kabel
Obrázek 8 Optický kabel
Optický kabel OPGW
Koaxiální kabel
Ethernetový kabel
Fotoelektrický kompozitní optický kabel
Podzemní a potrubní optický kabel
Vzduchem foukaný mikrooptický kabel
Vnitřní optický kabel
Rozvodná krabice z optických vláken
Víceportová servisní terminálová krabice
Optická svorkovnice
Uzavření spoje optických vláken
Svorky pro optická vlákna
Fitinky pro optické kabely
Optický kabel ADSS
Optický kabel ASU
OPGW optický kabel
FTTH optický kabel
Obrázek 8 Optický kabel
Fotoelektrický kompozitní optický kabel
Podzemní a potrubní optický kabel
Vzduchem foukaný mikrovláknový kabel
Anténní optický kabel
Vnitřní optický kabel
Optická svorkovnice
Rozvodná krabice z optických vláken
Víceportová servisní terminálová krabice
Svorky pro optická vlákna
O nás
Náš tým
Dějiny
Síla výzkumu a vývoje
Výrobní základna
Sklad a logistika
Kvalitní
Často kladené otázky