ADSS 케이블 설치
ADSS 케이블 ADSS는 상 도체 아래 3m에서 6m(10~20피트) 깊이에 설치됩니다. 접지된 아머 로드 어셈블리는 각 지지 구조물에서 광섬유 케이블을 지지합니다. 전력 회사들은 고전압 송전선로에 설치된 ADSS의 고장 사례를 보고해 왔습니다. 송전선로의 높은 전기장은 지지 아머 로드 끝단에서 지속적인 코로나 방전을 발생시킵니다. 이러한 방전은 케이블 열화를 초래합니다. 오염된 환경에서는 안개나 이슬이 케이블을 적실 때 건식 아크 방전이 발생하여 케이블 열화를 유발합니다. 전력선로에 설치된 ADSS의 수명은 다음과 같은 요인에 따라 달라집니다.
전기 같은
코로나 효과
드라이 밴드 아크
공간 전위 효과
기계적인
스팬 길이 및 처짐
케이블 장력
환경
풍속 및 풍진동
자외선 차단(태양광의 자외선)을 위한 외피 구성
오염 및 온도
모든 유전체 자립형(ADSS) 광섬유 케이블은 높은 전기장 환경에 설치됩니다. 이러한 케이블의 외피는 특히 강우량이 적고 오염이 심한 지역에서 건식 아크 방전 및 코로나 방전에 노출될 수 있습니다. 이러한 지역에서는 케이블에 높은 전도성을 가진 강수량이 빈번하게 발생하며, 자연 빗물에 의해 케이블이 제대로 세척되지 않습니다.
코로나 방전이나 드라이 밴드 아크는 케이블 외피에 구멍을 내어 물이 침투하게 하고, 이로 인해 아라미드 섬유가 손상되어 광섬유가 들어 있는 PBT 튜브가 노출됩니다. 더 심각한 경우에는 기계적 강도가 크게 저하되어 케이블이 떨어질 수도 있습니다.

코로나 효과
코로나 방전은 송전선 도체의 아머 어셈블리 끝부분과 같이 날카로운 모서리로 인해 국부적으로 높은 전기장이 발생하는 곳에서 발생할 것으로 예상됩니다. 아머 어셈블리는 송전선 구조물에 부착되어 케이블을 지지하고, 굽힘으로부터 보호하는 기계적 강도를 제공하며, 케이블을 접지하는 역할도 합니다. 고전압 도체에 대한 케이블의 위치, 도체의 전압 및 케이블 표면의 오염 정도에 따라 케이블을 따라 전류가 흐를 수 있습니다. 이는 특히 전기장이 가장 강한 철탑 근처에서 코로나, 미세 스파크 및 드라이 밴드 아크를 발생시킵니다. 이러한 국부적인 부분 방전 과정에서는 자외선이 방출되고 오존 및 기타 산성 물질이 생성되는데, 이러한 물질들은 아연 도금 도체와 ADSS(아머드 코팅 시스템) 외피를 부식시킵니다.
드라이밴드 아크
ADSS 케이블은 본래 전기적으로 비전도성이지만, 외피에 오염 물질이 축적되면 전도성을 띠게 될 수 있습니다. 오염층이 고르지 않게 젖으면 반도체처럼 전도성을 띠게 됩니다. ADSS 케이블 고장의 대부분은 오염이 심한 지역이나 해안 지역에서 발생했습니다. 바닷바람이 해수 방울을 광섬유 케이블 표면에 날려 얇은 염분층을 형성합니다. 안개나 이슬이 오염층을 적시면 케이블 표면에 전도성 층이 생성됩니다. 상 도체와 광섬유 케이블 사이의 정전 용량 결합으로 인해 젖은 오염층을 따라 전류가 유도됩니다. 이 전류는 오염층을 건조시켜 작은 건조 띠를 형성합니다. 건조 띠는 전류의 흐름을 차단하고 띠 양단에 고전압을 발생시킵니다. 이 전압으로 인해 아크가 발생합니다. 아크의 발열 효과로 건조 띠의 길이가 늘어나 아크 발생이 멈춥니다. 그러나 결로 현상이나 바닷바람에 날린 해수가 케이블을 적시면 아크가 다시 발생합니다. 건조 띠 아크는 케이블이 젖어 있고 오염된 상태일 때 주기적으로 발생하는 현상입니다.
오염과 습도가 높을수록 유도 전류가 커지므로, 아열대 지역에서는 특유의 기후 조건 때문에 건기 아크 방전과 코로나 방전이 특히 위험합니다. 8~9개월간의 건기 이후 겨울철의 짧은 우기가 이어지는데, 건기 이후 케이블 표면의 오염층은 단단하고 점착성이 강하며, 특히 클램프 근처 부위에 두껍게 쌓여 심각한 코로나 방전 문제를 일으킵니다.
전력 회사들은 가공 전력선에 설치된 ADSS 광섬유 케이블을 평가하기 위한 시험 절차를 찾아봐야 합니다. IEEE, WAPA, EPRI, BPA, 워싱턴 주립대학교 등 여러 기관에서 이 문제를 지속적으로 연구하고 있습니다.

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