Przewodnik po wyborze kabli ADSS i OPGW
Kabel optyczny ADSS I Kabel optyczny OPGW Należą do kategorii kabli optycznych, w pełni wykorzystujących unikalne zasoby systemu elektroenergetycznego i ściśle powiązanych z konstrukcją sieci elektroenergetycznej, charakteryzujących się ekonomicznością, niezawodnością, szybkością i bezpieczeństwem. Specjalne kable energetyczne charakteryzują się mniejszą podatnością na uszkodzenia spowodowane działaniem sił zewnętrznych i wysoką niezawodnością, pomimo stosunkowo wysokiego kosztu własnego, a jednocześnie niskimi kosztami budowy. Kable optyczne ADSS i OPGW są instalowane na słupach energetycznych o różnych poziomach napięcia. W porównaniu ze zwykłymi kablami optycznymi, mają one szczególne wymagania dotyczące właściwości mechanicznych, światłowodowych i elektrycznych.
Kabel ADSS jest wykorzystywany głównie do przetwarzania informacji w istniejących liniach, głównie w liniach elektroenergetycznych o napięciu 220 kV, 110 kV i 35 kV. Jego głównym zadaniem jest spełnienie wymagań dotyczących dużych zwisów i rozpiętości linii przesyłowych. Cechy kabla ADSS:
1. Kabel ADSS ma małą średnicę i jest lekki, co pozwala ograniczyć wpływ lodu i wiatru na kabel, a jego wpływ na wytrzymałość wieży jest również niewielki;
2.ADSS wykorzystuje nowe materiały i płynne kształty, dzięki czemu ma lepsze właściwości aerodynamiczne;
3. Kabel ADSS może zmniejszyć korozję elektryczną kabla dzięki indukowanemu polu elektrycznemu wysokiego napięcia;
4. Szybkość rozszerzalności ADSS może pozostać niezmienna w zakresie dużych różnic temperatur, a w temperaturze granicznej ma on stabilne właściwości optyczne;
5. Wartość teoretyczna naprężenia włókien w ADSS wynosi zero;
6. Kabel ADSS ma całkowicie izolowaną konstrukcję, instalacja i konserwacja linii mogą odbywać się pod napięciem, co znacznie zmniejsza straty mocy.
Kable ADSS pracują w liniach przesyłowych wysokiego napięcia, w których występuje silne pole elektryczne. Zjawisko korozji elektrycznej często prowadzi do uszkodzenia kabla, a nawet jego całkowitego zniszczenia. Aktualne rozwiązania to:
1. Kontroluj potencjał przestrzenny punktu zawieszenia kabla. Napięcie 110 kV nie może przekraczać 15 kV, a napięcie 220 kV nie może przekraczać 20 kV.
2. W przypadku różnych poziomów napięcia linii priorytetem jest zastosowanie osłony antypoślizgowej. W przypadku napięcia 110 kV i powyżej należy zastosować materiał antypoślizgowy.
W przypadku linii o napięciu 3,110 kV i wyższym można rozważyć zastosowanie cewek antykoronowych, które skutecznie redukują pole elektryczne na powierzchni sprzętu i kabla optycznego, a także zmniejszają prąd upływu.
W przypadku linii o napięciu 4,220 kV i wyższych oraz solidnych słupów i wież, młotek antywibracyjny na zewnętrznej powierzchni kabla zabezpieczający przed korozją pełzającą jest znacznie bezpieczniejszy niż młotek antywibracyjny.
Na działanie kabla OPGW wpływają przerwy w dostawie prądu, czynniki bezpieczeństwa i inne czynniki związane z budową nowych linii. Kabel OPGW, stosowany głównie w liniach o napięciu 500 kV, 220 kV i 110 kV, charakteryzuje się integracją napowietrznych kabli napowietrznych i kabli komunikacyjnych w liniach wysokiego napięcia. Połączenie technologii linii energetycznych i światłowodów sprawia, że kabel OPGW staje się wielofunkcyjnym kablem napowietrznym, pełniącym zarówno funkcję kabla napowietrznego, jak i piorunochronu oraz linii ekranującej. Uzupełnia on również budowę linii przesyłowych wysokiego napięcia, co jest szczególnie przydatne w przypadku nowych linii przesyłowych. Istnieją trzy główne typy konstrukcji kabli OPGW: stalowe, aluminiowe i szkieletowe.

Charakterystyka i zastosowanie kabla OPGW to:
1. Kabel OPGW jest opancerzony metalem, co nie ma wpływu na korozję i degradację powstającą pod wpływem wysokiego napięcia;
2. Kabel OPGW nie może znajdować się pod napięciem podczas budowy, a straty w wyniku awarii zasilania są duże, dlatego w nowych liniach wysokiego napięcia powyżej 110 kV należy stosować kabel OPGW;
3. Wysokie napięcie powyżej 110 kV, odległość pliku jest duża (zwykle powyżej 250 M);
4. Łatwy w utrzymaniu, łatwy do rozwiązania problem przekraczania linii, a jego właściwości mechaniczne mogą sprostać przekraczaniu linii.
Najczęstszym błędem w zastosowaniu kabla optycznego OPGW jest zerwanie żyły na skutek uderzeń piorunów. Obecnie stosowane rozwiązania to przede wszystkim:
1. Opracowanie nowego rodzaju materiału zewnętrznego odpornego na uderzenia piorunów. W 2001 roku Finlandia opracowała OPGW o wysokiej odporności na uderzenia piorunów. Materiał zewnętrzny wykorzystuje wysokiej jakości ocynkowany drut stalowy i aluminiowe rurki do ochrony światłowodu. Wysokiej jakości ocynkowana stal wymaga więcej energii do stopienia się pod wpływem uderzeń piorunów.
2. W miarę możliwości zewnętrzny drut powinien być wykonany z drutu stalowego w osłonie aluminiowej, a grubość drutu stalowego w osłonie aluminiowej powinna być zwiększona.
3. Spróbuj zwiększyć szczelinę powietrzną między pasmem zewnętrznym i wewnętrznym, aby zapobiec wewnętrznemu przenoszeniu ciepła.
4. Przy tym samym materiale, należy zastosować żyłę zewnętrzną o większej średnicy. Po określeniu materiału i struktury kabla OPGW, określa się również jego odporność na wyładowania atmosferyczne.

Włókno optyczne
Kabel światłowodowy ADSS
Kabel światłowodowy ASU
Kabel światłowodowy FTTH
Kabel światłowodowy typu 8
Kabel światłowodowy OPGW
Kabel koncentryczny
Kabel Ethernet
Fotoelektryczny kompozytowy kabel światłowodowy
Podziemny i rurociągowy kabel światłowodowy
Mikrowłóknowy kabel optyczny nadmuchiwany powietrzem
Wewnętrzny kabel światłowodowy
Skrzynka rozdzielcza światłowodowa
Terminal usług wieloportowych
Skrzynka zaciskowa światłowodowa
Zamknięcie złącza światłowodowego
Zaciski światłowodowe
Złączki do kabli światłowodowych
Kabel światłowodowy ADSS
Kabel światłowodowy ASU
Kabel światłowodowy OPGW
Kabel światłowodowy FTTH
Kabel światłowodowy typu 8
Kabel światłowodowy kompozytowy fotoelektryczny
Podziemny i rurociągowy kabel światłowodowy
Kabel z mikrowłókien dmuchanych powietrzem
Kabel światłowodowy napowietrzny
Kabel światłowodowy wewnętrzny
Skrzynka zaciskowa światłowodowa
Skrzynka rozdzielcza światłowodowa
Terminal usług wieloportowych
Zaciski światłowodowe
O nas
Nasz zespół
Historia
Siła badań i rozwoju
Baza produkcyjna
Magazyn i logistyka
Jakość
Często zadawane pytania