Installation de câbles ADSS
Contactez-nous pour obtenir plus d'échantillons. Nous pouvons les personnaliser selon vos besoins.
Demande de renseignements maintenantInstallation de câbles ADSS
Câble ADSS L'installation se situe entre 3 et 6 mètres (10 à 20 pieds) sous les conducteurs de phase. Des ensembles de tiges d'armure mises à la terre soutiennent le câble à fibres optiques au niveau de chaque structure porteuse. Les compagnies d'électricité ont signalé des défaillances de systèmes ADSS installés sur leurs lignes à haute tension. Le champ électrique élevé sur les lignes de transport génère un effet corona continu à l'extrémité des tiges d'armure. Cette décharge entraîne la détérioration du câble. En milieu pollué, l'amorçage d'arcs secs provoque également cette détérioration lorsque le brouillard ou la rosée humidifient occasionnellement le câble. La durée de vie des systèmes ADSS sur les lignes électriques dépend des facteurs suivants :
Électrique
Effet Corona
Arc à bande sèche
effet du potentiel spatial
Mécanique
Portée et flèche
Tension sur les câbles
Environnement
Vitesse du vent et vibrations éoliennes
Composition de la gaine pour la résistance aux UV (UV du soleil)
Pollution et température
Les câbles à fibres optiques entièrement diélectriques autoportants (ADSS) sont situés dans des environnements à champs électriques élevés. Leur gaine peut être sujette à des arcs électriques en bande sèche et à l'effet corona, notamment dans les zones fortement polluées et peu arrosées où des précipitations à haute conductivité se déposent régulièrement sur le câble, lequel est rarement nettoyé par les eaux de pluie.
L'effet corona ou l'arc électrique en bande sèche perforent la gaine du câble, permettant à l'eau de s'infiltrer et de détruire le fil d'aramide, exposant ainsi les tubes en PBT qui contiennent les fibres optiques. Dans les cas les plus graves, une réduction importante de la résistance mécanique peut même entraîner la chute du câble.

Effet Corona
L'effet corona est susceptible de se produire dans les zones présentant des champs électriques localement élevés, causés par des arêtes vives, par exemple aux extrémités des armatures des conducteurs des lignes de transport d'énergie. Ces armatures, fixées aux structures des lignes, supportent les câbles, leur confèrent une résistance mécanique les protégeant de la flexion et assurent leur mise à la terre. Selon la position du câble par rapport aux conducteurs haute tension, la tension de ce dernier et la pollution de sa surface peuvent induire un courant électrique. Ce phénomène engendre un effet corona, des micro-étincelles et des arcs secs, particulièrement à proximité du pylône où le champ électrique est maximal. Les décharges partielles locales s'accompagnent d'émissions d'UV et de formation d'ozone et d'autres acides, réactifs qui corrodent les conducteurs galvanisés et la gaine ADSS.
Arc à bande sèche
Bien que les câbles ADSS soient électriquement non conducteurs, la contamination qui s'accumule sur leur gaine extérieure peut les rendre conducteurs. Lorsque la couche de pollution est humidifiée de manière irrégulière, elle devient semi-conductrice. La plupart des défaillances des câbles ADSS surviennent dans des zones fortement polluées ou côtières. Le vent marin projette des gouttelettes d'eau salée sur la surface du câble à fibres optiques, le recouvrant d'une fine couche de sel. Le brouillard ou la rosée humidifient cette couche de pollution et forment une couche conductrice à la surface du câble. Le couplage capacitif entre les conducteurs de phase et le câble à fibres optiques induit un courant le long de la couche de pollution humide. Ce courant assèche la couche et forme de petites zones sèches. Ces zones sèches interrompent le courant et génèrent une haute tension à leurs bornes. Cette tension produit des arcs électriques. L'échauffement de l'arc allonge la zone sèche, ce qui stoppe l'amorçage de l'arc. Cependant, la condensation et l'eau salée charriée par le vent humidifient à nouveau le câble et relancent l'amorçage de l'arc. L'amorçage d'arcs dans les zones sèches est un phénomène périodique qui se produit lorsque le câble est simultanément humide et pollué.
Plus la contamination et l'humidité sont élevées, plus le courant induit est important. Ainsi, dans les zones subtropicales, les arcs électriques en bande sèche et l'effet corona sont particulièrement nocifs en raison des conditions climatiques spécifiques : une période sèche de huit à neuf mois suivie d'une courte période pluvieuse en hiver. Après la période sèche, la couche de pollution à la surface du câble est dure et adhérente, et particulièrement épaisse à proximité des pinces, ce qui provoque un grave problème d'effet corona.
Les entreprises de services publics devraient rechercher des procédures de test pour évaluer les câbles à fibres optiques ADSS installés sur les lignes électriques aériennes. Des organisations telles que l'IEEE, la WAPA, l'EPRI, la BPA, l'Université d'État de Washington et d'autres poursuivent leurs recherches sur cette question.

Fibre optique
Câble à fibre optique ADSS
Câble à fibre optique ASU
Câble à fibre optique FTTH
Câble à fibre optique de la figure 8
Câble à fibre optique OPGW
câble coaxial
Câble Ethernet
Câble à fibre optique composite photoélectrique
Câbles à fibre optique souterrains et de pipeline
Câble à microfibres optiques soufflé à l'air
Câble à fibre optique intérieur
Boîtier de distribution à fibre optique
Boîtier de terminaison de service multiport
Boîtier terminal à fibre optique
Fermeture d'épissure de fibre optique
Pinces à fibre optique
Raccords pour câbles à fibres optiques
Câble à fibre optique ADSS
Câble à fibre optique ASU
Câble à fibre optique OPGW
Câble à fibre optique FTTH
Câble à fibres optiques en forme de 8
Câble à fibre composite photoélectrique
Câbles à fibres optiques souterrains et de pipeline
Câble à microfibres soufflées à l'air
Câble à fibre optique aérien
Câble à fibre optique intérieur
Boîtier terminal à fibre optique
Boîtier de distribution à fibre optique
Boîtier de terminaison de service multiport
Pinces à fibre optique
À propos de nous
Notre équipe
Histoire
Force de R&D
Base de production
Entrepôt et logistique
Qualité
FAQ