Leave Your Message

ADSS കേബിൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ

കൂടുതൽ സാമ്പിളിനായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, നിങ്ങൾക്കായി ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുക.

ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം

ADSS കേബിൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ

2024-01-08

ADSS കേബിൾ ഫേസ് കണ്ടക്ടറുകൾക്ക് 10 അടി മുതൽ 20 അടി വരെ (3 മീറ്റർ മുതൽ 6 മീറ്റർ വരെ) താഴെയാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗ്രൗണ്ടഡ് ആർമർ വടി അസംബ്ലികൾ ഓരോ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഘടനയിലും ഫൈബർ-ഒപ്റ്റിക് കേബിളിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് ലൈനുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ADSS ന്റെ പരാജയങ്ങൾ യൂട്ടിലിറ്റികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളിലെ ഉയർന്ന വൈദ്യുത മണ്ഡലം സപ്പോർട്ടിംഗ് ആർമർ വടികളുടെ അറ്റത്ത് തുടർച്ചയായ കൊറോണ ഡിസ്ചാർജ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ ഡിസ്ചാർജ് കേബിൾ നശീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. മലിനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ, മൂടൽമഞ്ഞോ മഞ്ഞോ ഇടയ്ക്കിടെ കേബിൾ നനയ്ക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈ ബാൻഡ് ആർക്കിംഗ് കേബിൾ നശീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു. വൈദ്യുതി ലൈനുകളിലെ ADSS ആയുസ്സ് ഇനിപ്പറയുന്ന ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു:


ഇലക്ട്രിക്കൽ

കൊറോണ പ്രഭാവം

ഡ്രൈ-ബാൻഡ് ആർസിംഗ്

ബഹിരാകാശ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രഭാവം


മെക്കാനിക്കൽ

സ്പാൻ നീളവും സാഗും

കേബിളുകളിലെ ടെൻഷൻ


പരിസ്ഥിതി

കാറ്റിന്റെ വേഗതയും അയോലിയൻ വൈബ്രേഷനും

സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള UV രശ്മികൾ (UV) വികിരണത്തിനെതിരായ പ്രതിരോധത്തിനുള്ള ഉറ ഘടന.

മലിനീകരണവും താപനിലയും


എല്ലാ ഡൈഇലക്ട്രിക് സെൽഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് (ADSS) ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളുകളും ഉയർന്ന വൈദ്യുത മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കുറഞ്ഞ മഴയുള്ള ഉയർന്ന മലിനീകരണമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ, കേബിളിൽ പതിവായി ഉയർന്ന ചാലകത മഴ പെയ്യുകയും പ്രകൃതിദത്ത മഴവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് അപൂർവ്വമായി വൃത്തിയാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ, അവയുടെ കവചം ഡ്രൈ ബാൻഡ് ആർക്കിംഗിനും കൊറോണയ്ക്കും വിധേയമാകാം.

കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ-ബാൻഡ് ആർസിംഗ് കേബിൾ കവചത്തിൽ തുളച്ചുകയറുകയും വെള്ളം തുളച്ചുകയറാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് അരമൈഡ് നൂലിന്റെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകൾ അടങ്ങിയ PBT ട്യൂബുകൾ തുറന്നുകാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടുതൽ കഠിനമായ കേസുകളിൽ മെക്കാനിക്കൽ ശക്തിയിൽ വലിയ കുറവ് കേബിൾ വീഴാൻ പോലും ഇടയാക്കും.

ഫൈബർ-ഒപ്റ്റിക്-കേബിൾ-HVL-configuation.png

കൊറോണ പ്രഭാവം


മൂർച്ചയുള്ള അരികുകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഉയർന്ന വൈദ്യുത മണ്ഡലങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊറോണ ഡിസ്ചാർജ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളുടെ കണ്ടക്ടറുകളുടെ ആർമർ-റോഡ് അസംബ്ലികളുടെ അഗ്രങ്ങളിൽ. ആർമർ റോഡ് അസംബ്ലികൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഘടനകളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, കേബിളുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, വളയുന്നതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന മെക്കാനിക്കൽ ശക്തി നൽകുന്നു, കൂടാതെ കേബിളുകൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു. ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് കണ്ടക്ടറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേബിളിന്റെ സ്ഥാനത്തെ ആശ്രയിച്ച്, കണ്ടക്ടറുടെ വോൾട്ടേജും കേബിൾ ഉപരിതലത്തിലെ മലിനീകരണവും കേബിളിലൂടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന് കാരണമാകും. ഇത് കൊറോണ, മൈക്രോ-സ്പാർക്കിംഗ്, ഡ്രൈ ബാൻഡ് ആർക്കിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഇ-ഫീൽഡ് ഏറ്റവും വലുതായ ടവറിന് സമീപം. പ്രാദേശിക ഭാഗിക ഡിസ്ചാർജ് പ്രക്രിയകളിൽ UV യുടെ ഉദ്‌വമനവും ഓസോണിന്റെയും മറ്റ് ആസിഡുകളുടെയും സൃഷ്ടിയും ഉൾപ്പെടുന്നു, ഗാൽവാനൈസ്ഡ് കണ്ടക്ടറുകളെയും ADSS ഷീറ്റിനെയും നശിപ്പിക്കുന്ന റിയാക്ടറുകൾ.


ഡ്രൈ-ബാൻഡ് ആർസിംഗ്


ADSS കേബിളുകൾ വൈദ്യുതചാലകമല്ലെങ്കിലും, അവയുടെ പുറം പാളിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന മലിനീകരണം അവയെ ചാലകമാക്കി മാറ്റും. മലിനീകരണ പാളി അസമമായി നനയുമ്പോൾ അത് അർദ്ധചാലകമായി മാറുന്നു. ADSS പരാജയപ്പെടുന്ന മിക്ക കേസുകളും ഉയർന്ന മലിനമായ പ്രദേശങ്ങളിലോ തീരപ്രദേശങ്ങളിലോ ആണ് സംഭവിച്ചത്. കടലിൽ നിന്നുള്ള കാറ്റ് ഉപ്പുവെള്ള തുള്ളികളെ ഫൈബർ-ഒപ്റ്റിക്-കേബിൾ പ്രതലത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും, കേബിളിനെ ഉപ്പ് നേർത്ത പാളി കൊണ്ട് മൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. മൂടൽമഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞു മലിനീകരണ പാളിയെ നനയ്ക്കുകയും കേബിൾ ഉപരിതലത്തിൽ ഒരു ചാലക പാളി രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫേസ് കണ്ടക്ടറുകളും ഫൈബർ-ഒപ്റ്റിക് കേബിളും തമ്മിലുള്ള കപ്പാസിറ്റീവ് കപ്ലിംഗ് ആർഡ് പൊല്യൂഷൻ പാളിയിലൂടെ വൈദ്യുതധാര ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ വൈദ്യുതധാര പാളിയെ ഉണക്കുകയും ചെറിയ ഡ്രൈ ബാൻഡുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡ്രൈ ബാൻഡ് കറന്റിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ബാൻഡിലുടനീളം ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വോൾട്ടേജ് ആർക്കുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ആർക്കിന്റെ ചൂടാക്കൽ പ്രഭാവം ഡ്രൈ-ബാൻഡ് നീളം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ആർക്കിംഗ് നിർത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കടലിൽ നിന്നുള്ള കണ്ടൻസേഷനും കാറ്റ് നയിക്കുന്ന ഉപ്പുവെള്ളവും കേബിളിനെ നനയ്ക്കുകയും ആർക്കിംഗ് വീണ്ടും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കേബിൾ ഒരേസമയം നനഞ്ഞതും മലിനമാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ആനുകാലിക പ്രതിഭാസമാണ് ഡ്രൈ-ബാൻഡ് ആർക്കിംഗ്.


മലിനീകരണവും ഈർപ്പവും കൂടുന്തോറും പ്രേരിത വൈദ്യുതധാരയും കൂടും, അതിനാൽ ഉപ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ, പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം ഡ്രൈ-ബാൻഡ് ആർക്കിംഗും കൊറോണയും പ്രത്യേകിച്ച് ദോഷകരമാണ്: എട്ട് മുതൽ ഒമ്പത് മാസം വരെ വരണ്ട കാലയളവ്, തുടർന്ന് ശൈത്യകാലത്ത് കുറഞ്ഞ മഴക്കാലം. വരണ്ട കാലയളവിനുശേഷം കേബിൾ ഉപരിതല മലിനീകരണ പാളി കഠിനവും പശയുള്ളതുമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാമ്പുകൾക്ക് സമീപമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് ഗുരുതരമായ കൊറോണ പ്രശ്നത്തിന് കാരണമാകുന്നു.


ഓവർഹെഡ് പവർ ലൈനുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ADSS ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളുകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള പരിശോധനാ നടപടിക്രമങ്ങൾ യൂട്ടിലിറ്റികൾ പരിശോധിക്കണം. IEEE, WAPA, EPRI, BPA, വാഷിംഗ്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾ ഈ പ്രശ്നം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക, ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായ സേവനവും നേടുക.

ബ്ലോഗ് വാർത്തകൾ

വ്യവസായ വിവരങ്ങൾ
പേരില്ലാത്തത് - 1 പകർപ്പ് ഇക്വ

G.657.A1, G.657.A2, G.657.B3 എന്നിവയുടെ സമഗ്ര വിശകലനം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക
2026-07-13

വീടുകളിലേക്ക് FTTH ഫൈബറിന്റെ വലിയ തോതിലുള്ള വിന്യാസം, AI കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡാറ്റ സെന്ററുകൾ, 5G ഫ്രണ്ട്‌ഹോൾ, ഇൻഡോർ കോംപ്രിഹെൻസീവ് വയറിംഗ്, FPV ഡ്രോൺ മിനിയേച്ചർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദുർബലമായ നിലവിലെ നവീകരണം എന്നിവയിലൂടെ, പരമ്പരാഗത G.652D സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബർ കടുത്ത ബെൻഡിംഗ് നഷ്ടവും പരിമിതമായ വയറിംഗ് സ്ഥലവും മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു, ഇത് ഹൈ-സ്പീഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്‌വർക്കുകളുടെ ലേഔട്ടിനെ ഗുരുതരമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ITU-T രൂപപ്പെടുത്തിയ, G.657 സീരീസ് ബെൻഡ്-ഇൻസെൻസിറ്റീവ് സിംഗിൾ-മോഡ് ഫൈബർ, ഇടുങ്ങിയ ടേണിംഗ് കോണുകൾ, ഇടതൂർന്ന വയറിംഗ്, മൈക്രോ-പൈപ്പ്‌ലൈൻ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി പ്രത്യേകം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. മൂന്ന് മുഖ്യധാരാ ഉൽപ്പന്ന ഗ്രേഡുകളായ G.657.A1 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബെൻഡ്-റെസിസ്റ്റന്റ് ഫൈബർ, G.657.A2 മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ബെൻഡ്-റെസിസ്റ്റന്റ് ഫൈബർ, G.657.B3 അൾട്രാ-ബെൻഡ്-ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ഫൈബർ എന്നിവ വ്യത്യസ്ത ട്രെഞ്ച്-അസിസ്റ്റഡ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡക്സ് പ്രൊഫൈലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, കൂടാതെ മിനിമം ബെൻഡിംഗ് റേഡിയസ്, മോഡ് ഫീൽഡ് വ്യാസം, അറ്റൻവേഷൻ പ്രകടനം എന്നിവയിൽ ഗ്രേഡഡ് വ്യത്യാസങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക ഗാർഹിക വയറിംഗ് മുതൽ അൾട്രാ-കോംപാക്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ വയറിംഗ് വരെയുള്ള പൂർണ്ണ സാഹചര്യ ആവശ്യകതകൾ അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.