Leave Your Message

การติดตั้งสายเคเบิล ADSS

ติดต่อเราเพื่อขอตัวอย่างเพิ่มเติม เราสามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของคุณได้

สอบถามตอนนี้

การติดตั้งสายเคเบิล ADSS

2024-01-08

สายเคเบิล ADSS ติดตั้งไว้ที่ระดับความลึก 10 ถึง 20 ฟุต (3 ถึง 6 เมตร) ใต้ตัวนำเฟส ชุดแท่งหุ้มเกราะที่ต่อลงดินจะรองรับสายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่โครงสร้างรองรับแต่ละแห่ง บริษัทสาธารณูปโภคได้รายงานความล้มเหลวของ ADSS ที่ติดตั้งบนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง สนามไฟฟ้าแรงสูงบนสายส่งทำให้เกิดการปล่อยประจุโคโรนาอย่างต่อเนื่องที่ปลายแท่งหุ้มเกราะ การปล่อยประจุนี้ทำให้สายเคเบิลเสื่อมสภาพ ในสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษ การเกิดประกายไฟแห้งจะทำให้สายเคเบิลเสื่อมสภาพเมื่อหมอกหรือน้ำค้างทำให้สายเคเบิลเปียกเป็นครั้งคราว อายุการใช้งานของ ADSS บนสายส่งไฟฟ้าขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้:


ไฟฟ้า

ผลกระทบจากโคโรนา

การเกิดประกายไฟแบบ Dry-Band

ผลกระทบศักยภาพอวกาศ


เครื่องกล

ความยาวช่วงและระยะหย่อน

แรงดึงบนสายเคเบิล


ด้านสิ่งแวดล้อม

ความเร็วลมและการสั่นสะเทือนจากลม

ส่วนประกอบของปลอกหุ้มเพื่อต้านทานรังสียูวี (รังสียูวีจากแสงแดด)

มลพิษและอุณหภูมิ


สายเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบรองรับตัวเองด้วยฉนวนทั้งหมด (ADSS) ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าสูง ปลอกหุ้มของสายเคเบิลอาจเกิดการอาร์คแบบแห้งและการเกิดโคโรนาได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีมลพิษสูงและมีปริมาณน้ำฝนน้อย ซึ่งมีการตกตะกอนที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงลงบนสายเคเบิลเป็นประจำ และแทบจะไม่ได้รับการทำความสะอาดด้วยน้ำฝนตามธรรมชาติเลย

การเกิดประกายไฟแบบโคโรนาหรือแบบแห้งอาจทำให้ปลอกสายเคเบิลทะลุ ทำให้มีน้ำซึมเข้าไป ส่งผลให้เส้นใยอะราไมด์เสียหาย และเผยให้เห็นท่อ PBT ที่บรรจุใยแก้วนำแสง ในกรณีที่รุนแรงกว่านั้น ความแข็งแรงทางกลจะลดลงอย่างมากจนอาจทำให้สายเคเบิลหลุดได้

การกำหนดค่าสายเคเบิลใยแก้วนำแสง HVL.png

ผลกระทบจากโคโรนา


การปล่อยประจุโคโรนาคาดว่าจะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าสูงเฉพาะจุด ซึ่งเกิดจากขอบคม เช่น ที่ปลายของชุดแท่งหุ้มตัวนำของสายส่งไฟฟ้า ชุดแท่งหุ้มตัวนำติดอยู่กับโครงสร้างสายส่งไฟฟ้า ทำหน้าที่รองรับสายเคเบิล ให้ความแข็งแรงทางกล ป้องกันการงอ และยังทำหน้าที่เป็นตัวต่อลงดินของสายเคเบิลด้วย ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสายเคเบิลที่สัมพันธ์กับตัวนำไฟฟ้าแรงสูง แรงดันไฟฟ้าของตัวนำและมลภาวะบนพื้นผิวสายเคเบิลสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลไปตามสายเคเบิล ซึ่งก่อให้เกิดโคโรนา การเกิดประกายไฟขนาดเล็ก และการอาร์คแบบแห้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้กับเสาไฟฟ้าที่มีสนามไฟฟ้าสูงที่สุด กระบวนการปล่อยประจุเฉพาะจุดเกี่ยวข้องกับการปล่อยรังสียูวีและการสร้างโอโซนและกรดอื่นๆ ซึ่งเป็นสารเคมีที่กัดกร่อนตัวนำชุบสังกะสีและปลอก ADSS


การเกิดประกายไฟแบบแห้ง


แม้ว่าสายเคเบิล ADSS จะไม่นำไฟฟ้า แต่สิ่งสกปรกที่สะสมอยู่บนปลอกหุ้มด้านนอกอาจทำให้สายเคเบิลกลายเป็นตัวนำได้ เมื่อชั้นของสิ่งสกปรกเปียกไม่สม่ำเสมอ มันจะกลายเป็นกึ่งตัวนำ กรณีที่ ADSS เสียหายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีมลพิษสูงหรือในพื้นที่ชายฝั่ง ลมจากทะเลพัดพาละอองน้ำเค็มมาเกาะบนพื้นผิวสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ทำให้สายเคเบิลถูกปกคลุมด้วยชั้นเกลือบางๆ หมอกหรือน้ำค้างจะทำให้ชั้นสิ่งสกปรกเปียกและก่อตัวเป็นชั้นนำไฟฟ้าบนพื้นผิวสายเคเบิล การเชื่อมต่อแบบคาปาซิทีฟระหว่างตัวนำเฟสและสายเคเบิลใยแก้วนำแสงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลไปตามชั้นสิ่งสกปรกที่เปียก กระแสไฟฟ้านี้จะทำให้ชั้นนั้นแห้งและก่อตัวเป็นแถบแห้งเล็กๆ แถบแห้งนี้จะขัดขวางกระแสไฟฟ้าและสร้างแรงดันไฟฟ้าสูงข้ามแถบ แรงดันไฟฟ้านี้ทำให้เกิดประกายไฟ ความร้อนจากประกายไฟจะขยายความยาวของแถบแห้ง ซึ่งจะหยุดการเกิดประกายไฟ อย่างไรก็ตาม การควบแน่นและน้ำเค็มที่พัดมาจากทะเลจะทำให้สายเคเบิลเปียกและเริ่มต้นการเกิดประกายไฟอีกครั้ง การเกิดประกายไฟในสายแห้งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะ เมื่อสายเคเบิลเปียกและสกปรกพร้อมกัน


ยิ่งมีการปนเปื้อนและความชื้นสูง กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำก็จะยิ่งสูงขึ้น ดังนั้นในพื้นที่กึ่งเขตร้อน การเกิดประกายไฟในแถบแห้งและการเกิดโคโรนาจึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากสภาพภูมิอากาศเฉพาะ คือช่วงแห้งแล้งแปดถึงเก้าเดือนตามด้วยช่วงฝนตกที่สั้นกว่าในฤดูหนาว ชั้นมลพิษบนพื้นผิวสายเคเบิลหลังจากช่วงแห้งแล้งจะแข็งและเหนียว และหนาเป็นพิเศษในบริเวณใกล้กับแคลมป์ ทำให้เกิดปัญหาโคโรนาอย่างรุนแรง


หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคควรหาแนวทางการทดสอบเพื่อประเมินสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ADSS ที่ติดตั้งบนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง องค์กรต่างๆ เช่น IEEE, WAPA, EPRI, BPA, มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน และอื่นๆ ยังคงศึกษาประเด็นนี้อย่างต่อเนื่อง

ติดต่อเรา รับสินค้าคุณภาพและบริการที่เอาใจใส่

ข่าวบล็อก

ข้อมูลอุตสาหกรรม
ไม่มีชื่อ - 1 สำเนา eqo

การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมของ G.657.A1, G.657.A2 และ G.657.B3

อ่านเพิ่มเติม
13 กรกฎาคม 2569

ด้วยการใช้งาน FTTH (Fiber to the Home) ในวงกว้างทั่วโลก ศูนย์ข้อมูล AI การประมวลผล 5G fronthaul การเดินสายภายในอาคาร การสื่อสารขนาดเล็กสำหรับโดรน FPV และการปรับปรุงอาคารที่มีกระแสไฟฟ้าอ่อน ทำให้ใยแก้วนำแสงแบบซิงเกิลโหมด G.652D แบบดั้งเดิมประสบปัญหาการสูญเสียจากการโค้งงออย่างรุนแรงและพื้นที่การเดินสายที่จำกัด ซึ่งจำกัดการวางผังเครือข่ายการสื่อสารด้วยแสงความเร็วสูงอย่างมาก ใยแก้วนำแสงแบบซิงเกิลโหมด G.657 ซีรีส์ที่ทนต่อการโค้งงอ ซึ่งกำหนดโดย ITU-T ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับมุมโค้งแคบ การเดินสายที่หนาแน่น และสถานการณ์ท่อขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์หลักสามเกรด ได้แก่ ใยแก้วนำแสงทนต่อการโค้งงอมาตรฐาน G.657.A1 ใยแก้วนำแสงทนต่อการโค้งงอขั้นสูง และใยแก้วนำแสงทนต่อการโค้งงอเป็นพิเศษ G.657.B3 ใช้โปรไฟล์ดัชนีการหักเหของแสงที่แตกต่างกัน และแสดงความแตกต่างในระดับรัศมีโค้งงอขั้นต่ำ เส้นผ่านศูนย์กลางสนามโหมด และประสิทธิภาพการลดทอน ครอบคลุมความต้องการในทุกสถานการณ์ ตั้งแต่การเดินสายในครัวเรือนแบบประหยัดไปจนถึงการเดินสายพิเศษขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ