Leave Your Message

ADSS კაბელის მონტაჟი

დაგვიკავშირდით მეტი ნიმუშისთვის, თქვენი საჭიროებების შესაბამისად, თქვენთვის სასურველი.

გამოძიება ახლა

ADSS კაბელის მონტაჟი

2024-01-08

ADSS კაბელი დამონტაჟებულია ფაზის გამტარებიდან 10 ფუტიდან 20 ფუტამდე (3მ-დან 6მ-მდე) სიღრმეზე. დამიწებული ჯავშნის ღეროების შეკრებები იჭერს ბოჭკოვან ოპტიკურ კაბელს თითოეულ საყრდენ კონსტრუქციაზე. კომუნალური კომპანიების ცნობით, მათ მაღალი ძაბვის ხაზებზე დამონტაჟებული ADSS-ის გაუმართაობაა. გადამცემ ხაზებზე მაღალი ელექტრული ველი წარმოქმნის უწყვეტ კორონა განმუხტვას საყრდენი ჯავშნის ღეროების ბოლოში. ეს განმუხტვა იწვევს კაბელის დაზიანებას. დაბინძურებულ გარემოში, მშრალი ზოლის რკალი იწვევს კაბელის დაზიანებას, როდესაც ნისლი ან ნამი ხანდახან ასველებს კაბელს. ADSS-ის სიცოცხლის ხანგრძლივობა ელექტროგადამცემ ხაზებზე დამოკიდებულია შემდეგ ფაქტორებზე:


ელექტრო

კორონას ეფექტი

მშრალი ზოლის რკალის წარმოქმნა

კოსმოსური პოტენციალის ეფექტი


მექანიკური

სიგრძე და დახრილობა

კაბელების დაძაბულობა


გარემოსდაცვითი

ქარის სიჩქარე და ეოლიური ვიბრაცია

გარსის შემადგენლობა ულტრაიისფერი გამოსხივებისადმი მდგრადობისთვის (მზის ულტრაიისფერი გამოსხივება)

დაბინძურება და ტემპერატურა


ყველა დიელექტრიკული თვითდამჭერი (ADSS) ბოჭკოვანი კაბელი მდებარეობს ძლიერ ელექტრულ ველებში. მათი გარსი შეიძლება დაექვემდებაროს მშრალი ზოლის რკალის წარმოქმნას და კორონას, განსაკუთრებით ძლიერ დაბინძურებულ ადგილებში, სადაც მცირე ნალექია, სადაც კაბელზე რეგულარულად მოდის მაღალი გამტარობის ნალექი და ის იშვიათად იწმინდება ბუნებრივი წვიმის წყლით.

კორონას ან მშრალი ზოლის რკალი აზიანებს კაბელის გარსს, რაც ხელს უწყობს წყლის შეღწევას, რაც იწვევს არამიდის ძაფის დაზიანებას და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მილების გამოაშკარავებას. უფრო მძიმე შემთხვევებში, მექანიკური სიმტკიცის მნიშვნელოვანმა შემცირებამ შეიძლება კაბელის ჩამოვარდნაც კი გამოიწვიოს.

ბოჭკოვანი-ოპტიკური-კაბელი-HVL-კონფიგურაცია.png

კორონას ეფექტი


კორონას განმუხტვა მოსალოდნელია იმ ადგილებში, სადაც ბასრი კიდეებით გამოწვეული ლოკალური მაღალი ელექტრული ველებია, მაგალითად, გადამცემი ხაზების გამტარების ჯავშან-ღეროების შეკრებების წვერებზე. ჯავშან-ღეროების შეკრებები მიმაგრებულია გადამცემი ხაზის სტრუქტურებზე, ამაგრებს კაბელებს, უზრუნველყოფს მექანიკურ სიმტკიცეს, იცავს მათ მოხრისგან და ასევე ამაგრებს კაბელებს. კაბელის მაღალი ძაბვის გამტარებთან მიმართებაში განლაგების მიხედვით, გამტარის ძაბვამ და კაბელის ზედაპირზე დაბინძურებამ შეიძლება გამოიწვიოს დენის დინება კაბელის გასწვრივ. ეს იწვევს კორონას, მიკრონაპერწკლებს და მშრალი ზოლის რკალის წარმოქმნას, განსაკუთრებით კოშკთან ახლოს, სადაც ელექტრონული ველი ყველაზე დიდია. ლოკალური ნაწილობრივი განმუხტვის პროცესები მოიცავს ულტრაიისფერი გამოსხივების გამოყოფას და ოზონის და სხვა მჟავების წარმოქმნას, რეაგენტები, რომლებიც აზიანებენ გალვანიზებულ გამტარებს და ADSS გარსს.


მშრალი ზოლის რკალისებრი კონსტრუქცია


მიუხედავად იმისა, რომ ADSS კაბელები ელექტროგამტარი არ არის, მათ გარეთა გარსზე დაგროვილი დაბინძურება მათ ელექტროგამტარებად აქცევს. როდესაც დაბინძურების ფენა არათანაბრად სველდება, ის ნახევრადგამტარი ხდება. ADSS-ის გაუმართაობის შემთხვევების უმეტესობა ძლიერ დაბინძურებულ ადგილებში ან სანაპირო რაიონებში დაფიქსირდა. ზღვიდან წამოსული ქარი მარილიანი წყლის წვეთებს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის ზედაპირზე აფრქვევს, რაც კაბელს მარილის თხელი ფენით ფარავს. ნისლი ან ნამი ასველებს დაბინძურების ფენას და კაბელის ზედაპირზე გამტარ ფენას წარმოქმნის. ფაზის გამტარებსა და ოპტიკურ-ბოჭკოვან კაბელს შორის ტევადური შეერთება სველი დაბინძურების ფენის გასწვრივ დენს იწვევს. ეს დენი აშრობს ფენას და ქმნის მცირე მშრალ ზოლებს. მშრალი ზოლი წყვეტს დენს და ზოლში მაღალ ძაბვას წარმოქმნის. ეს ძაბვა რკალებს წარმოქმნის. რკალის გამათბობელი ეფექტი მშრალი ზოლის სიგრძეს აფართოებს, რაც რკალის წარმოქმნას აჩერებს. თუმცა, ზღვიდან კონდენსაცია და ქარით გამოწვეული მარილიანი წყალი ასველებს კაბელს და ხელახლა იწვევს რკალის წარმოქმნას. მშრალი ზოლის რკალის წარმოქმნა პერიოდული ფენომენია, რომელიც მაშინ ხდება, როდესაც კაბელი ერთდროულად სველი და დაბინძურებულია.


რაც უფრო მაღალია დაბინძურება და ტენიანობა, მით უფრო მაღალია ინდუცირებული დენი, ამიტომ სუბტროპიკულ რაიონებში მშრალი ზოლის რკალის წარმოქმნა, ისევე როგორც კორონა, განსაკუთრებით მავნეა სპეციფიკური კლიმატური პირობების გამო: რვა-ცხრა თვიანი მშრალი პერიოდი, რასაც მოჰყვება ზამთარში უფრო მოკლე წვიმიანი პერიოდი. მშრალი პერიოდის შემდეგ კაბელის ზედაპირის დაბინძურების ფენა მყარი და წებოვანია, განსაკუთრებით სქელი კი დამჭერებთან ახლოს მდებარე რეგიონებში, რაც სერიოზულ პრობლემას იწვევს კორონასთან დაკავშირებით.


კომუნალური კომპანიები უნდა ეძებდნენ ტესტირების პროცედურებს საჰაერო ელექტროგადამცემ ხაზებზე დამონტაჟებული ADSS ბოჭკოვანი ოპტიკური კაბელების შესაფასებლად. ისეთი ორგანიზაციები, როგორიცაა IEEE, WAPA, EPRI, BPA, ვაშინგტონის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და სხვა, აგრძელებენ ამ საკითხის შესწავლას.

დაგვიკავშირდით, მიიღეთ ხარისხიანი პროდუქცია და ყურადღებიანი მომსახურება.

ბლოგის სიახლეები

ინდუსტრიის ინფორმაცია
უსათაურო - 1 ​​ასლი eqo

G.657.A1, G.657.A2 და G.657.B3-ის ყოვლისმომცველი ანალიზი

მეტის წაკითხვა
2026-07-13

FTTH ბოჭკოვანი ქსელის ფართომასშტაბიანი განლაგებით სახლში, ხელოვნური ინტელექტის გამოთვლით მონაცემთა ცენტრებში, 5G ფრონტჰაულში, შიდა ყოვლისმომცველი გაყვანილობით, FPV დრონების მინიატურული კომუნიკაციით და შენობების სუსტი დენის რემონტით მთელ მსოფლიოში, ტრადიციული G.652D ერთმოდიანი ბოჭკოვანი აწუხებს ძლიერი მოხრის დანაკარგები და შეზღუდული გაყვანილობის სივრცე, რაც სერიოზულად ზღუდავს მაღალსიჩქარიანი ოპტიკური საკომუნიკაციო ქსელების განლაგებას. ITU-T-ის მიერ შემუშავებული, G.657 სერიის მოხრისადმი არამგრძნობიარე ერთმოდიანი ბოჭკო სპეციალურად შემუშავებულია ვიწრო მოსახვევი კუთხეების, მკვრივი გაყვანილობის და მიკრო-მილსადენების სცენარებისთვის. პროდუქტის სამი ძირითადი კლასი: G.657.A1 სტანდარტული მოხრისადმი მდგრადი ბოჭკო, G.657.A2 გაძლიერებული მოხრისადმი მდგრადი ბოჭკო და G.657.B3 ულტრა მოხრისადმი არამგრძნობიარე ბოჭკო, იყენებს დიფერენცირებულ თხრილის დახმარებით რეფრაქციული ინდექსის პროფილებს და წარმოადგენს გრადუირებულ განსხვავებებს მინიმალური მოხრის რადიუსში, რეჟიმის ველის დიამეტრსა და შესუსტების შესრულებაში. ისინი მოიცავს სრული სცენარის მოთხოვნებს, ეკონომიური საყოფაცხოვრებო გაყვანილობიდან ულტრაკომპაქტურ სპეციალურ გაყვანილობამდე.