Leave Your Message

Guide för val av ADSS-kabel och OPGW-kabel

2024-04-23

ADSS optisk kabel och OPGW optisk kabel Tillhör optiska kraftkablar, utnyttjar kraftsystemets unika resurser fullt ut och kombineras nära med elnätsstrukturens konstruktion, med ekonomiska, tillförlitliga, snabba och säkra egenskaper. Kraftspecialkablar har mindre risk att skadas av yttre krafter och är höga i tillförlitlighet, även om deras egenkostnad är relativt hög, är byggkostnaden låg. ADSS-optiska kablar och OPGW-optiska kablar installeras på olika kraftmaster med olika spänningsnivåer. Jämfört med vanliga optiska kablar har de speciella krav på sina mekaniska egenskaper, optiska fiberegenskaper och elektriska egenskaper.


ADSS-kabel används huvudsakligen för informationsomvandling av befintliga ledningar och används mestadels i kraftledningar med spänningsnivåer på 220 kV, 110 kV och 35 kV. Den är främst avsedd för att uppfylla kraven för stora spänningar och stora spännvidder i kraftöverföringsledningar. ADSS-kabelns egenskaper:


1. ADSS-kabeln har liten diameter och lätt vikt, vilket kan minska isens och vindens inverkan på kabeln, och dess inverkan på tornets styrka är också liten;

2. ADSS använder nya material och en slät formdesign, så att den har överlägsna aerodynamiska egenskaper;

3. ADSS-kabeln kan minska den elektriska korrosionen på kabeln genom högspänningsinduktionselektriskt fält;

4. ADSS expansionshastighet kan förbli oförändrad inom intervallet stora temperaturskillnader, och den har stabila optiska egenskaper vid gränstemperaturen;

5. Det teoretiska värdet för fiberspänning i ADSS är noll;

6. ADSS-kabeln har en helt isolerad struktur, installation och linjeunderhåll kan ske i strömförsörjning, vilket avsevärt kan minska strömförlusten.


ADSS-kabel används i högspänningsledningar, där det finns ett starkt elektriskt fält runt omkring, vilket ofta leder till att kabeln skadas eller till och med skadas. Nuvarande lösningar är:

1. Kontrollera den rumsliga potentialen för kabelupphängningspunkten, 110 kV överstiger inte 15 kV, 220 kV överstiger inte 20 kV.

2. Vid olika spänningsnivåer på linjen är det prioriterat att använda ett anti-ränder-mantel, vid 110 kV och högre måste anti-ränder-material användas.

För ledningar på 3,110 kV och högre kan antikoronaspolar övervägas för att effektivt minska det elektriska fältet på ytan av hårdvaran och den optiska kabeln och minska läckströmmen.

För ledningar på 4,220 kV och högre samt starka stolpar och torn är vibrationsdämpande hammare på kabelns utsida mycket säkrare mot krypkorrosion än vibrationsdämpande piskverktyg.

OPGW-kabel påverkas av strömavbrott, säkerhet och andra faktorer vid tillämpning av nya ledningar. OPGW-kabeln används huvudsakligen på 500 kV, 220 kV och 110 kV spänningsledningar och kännetecknas av att den integrerar jordkablar och kommunikationskablar på högspänningsledningar i en kabel. Kombinationen av kraftledningsteknik och optisk kabelteknik gör att den blir en multifunktionell jordkabel, både som luftkabel, åskledare och skärmledning. Samtidigt som den kompletterar konstruktionen av kommunikationsledningar kompletterar den också konstruktionen av högspänningsöverföringsledningar, vilket är mycket lämpligt för nya överföringsledningar. Det finns tre huvudtyper av vanliga OPGW-strukturer: stålrör, aluminiumrör och aluminiumskelett.


OPGW


Egenskaperna och den tillämpliga miljön för OPGW-kabeln är:

1. OPGW-kabeln är metallpansrad, vilket inte har någon effekt på högspänningskorrosion och nedbrytning;

2. OPGW-kabeln får inte vara spänningsförande under konstruktionen, eftersom strömförlusten vid strömavbrott är stor, så OPGW-kabel bör generellt användas i nya högspänningsledningar över 110 kV;

3. Högspänningsledning över 110 kV, filavståndet är stort (vanligtvis över 250 m);

4. Lätt att underhålla, lätt att lösa problemet med linjekorsning, och dess mekaniska egenskaper kan möta linjekorsningen.


Det största felet i OPGW-optiska kabelapplikationer är den trasiga tråden som orsakas av blixtnedslag, och de nuvarande lösningarna är huvudsakligen:

1. Utveckla en ny typ av blixtskyddande yttermaterial. År 2001 utvecklade Finland ett högblixtskyddande OPGW. Yttermaterialet använder högkvalitativ galvaniserad ståltråd och aluminiumrör för att skydda den optiska fibern. Högkvalitativt galvaniserat stål kräver mer energi för att smälta vid blixtnedslag.

2. Den yttre trådtråden bör vara så långt det är möjligt av aluminiumklädd ståltråd, och tjockleken på den aluminiumklädda ståltråden bör ökas.

3. Försök att öka det dimensionerande luftgapet mellan den yttre strängen och den inre strängen för att undvika intern värmeöverföring.

4. Använd en större yttertrådsdiameter under samma material. Efter att materialet och strukturen hos OPGW-kabeln har bestämts, bestäms även dess blixtmotståndsegenskaper.

Kontakta oss, få kvalitetsprodukter och uppmärksam service.

BLOGGnyheter

Branschinformation
Namnlös - 1 kopia eqo