ADSS Kablo Kurulumu
Daha fazla örnek için bizimle iletişime geçin. İhtiyaçlarınıza göre size özel üretim yapıyoruz.
şimdi sorgulaADSS Kablo Kurulumu
ADSS kablosu ADSS, faz iletkenlerinin 3 ila 6 metre (10 ila 20 fit) altına monte edilir. Topraklanmış zırh çubuk tertibatları, her destek yapısında fiber optik kabloyu destekler. Elektrik şirketleri, yüksek gerilim hatlarına monte edilen ADSS'lerde arızalar olduğunu bildirmiştir. İletim hatlarındaki yüksek elektrik alanı, destekleyici zırh çubuklarının ucunda sürekli korona deşarjı oluşturur. Bu deşarj, kablo bozulmasına yol açar. Kirli ortamlarda, sis veya çiğ ara sıra kabloyu ıslattığında kuru bant arkı kablo bozulmasına neden olur. Elektrik hatlarındaki ADSS ömrü aşağıdaki faktörlere bağlıdır:
Elektrik
Korona etkisi
Kuru bant arkı
Uzay potansiyel etkisi
Mekanik
Açıklık uzunluğu ve sarkma
Kablolardaki gerilim
Çevresel
Rüzgar hızı ve rüzgar titreşimi
UV ışınlarına (güneşten gelen UV ışınlarına) karşı koruma sağlayan kılıf bileşimi
Kirlilik ve sıcaklık
Tamamen dielektrik, kendinden destekli (ADSS) fiber optik kablolar yüksek elektrik alanlarında bulunur. Kılıfları, özellikle az yağış alan ve yüksek iletkenliğe sahip yağışların düzenli olarak kablo üzerine düştüğü ve doğal yağmur suyuyla nadiren temizlendiği, yüksek oranda kirlenmiş bölgelerde kuru bant arkına ve korona deşarjına maruz kalabilir.
Korona veya kuru bant arkı, kablo kılıfını delerek suyun içeri girmesine ve aramid ipliğin tahrip olmasına, optik fiberleri içeren PBT tüplerinin açığa çıkmasına neden olur. Daha ciddi durumlarda, mekanik dayanıklılıkta büyük bir azalma kablonun kopmasına bile yol açabilir.

Korona Etkisi
Korona deşarjı, örneğin iletim hatlarının iletkenlerinin zırh çubuk tertibatlarının uçlarında olduğu gibi, keskin kenarların neden olduğu yerel yüksek elektrik alanlarının bulunduğu yerlerde beklenir. Zırh çubuk tertibatları, iletim hattı yapılarına bağlıdır, kabloları destekler, bükülmeye karşı koruyarak mekanik dayanıklılık sağlar ve ayrıca kabloları topraklar. Kablonun yüksek gerilim iletkenlerine göre konumuna, iletkenin gerilimine ve kablo yüzeyindeki kirliliğe bağlı olarak, kablo boyunca akım akmasına neden olabilir. Bu, özellikle elektrik alanının en büyük olduğu kule yakınında korona, mikro kıvılcım ve kuru bant arkına yol açar. Yerel kısmi deşarj süreçleri, UV emisyonunu ve galvanizli iletkenleri ve ADSS kılıfını aşındıran ozon ve diğer asitlerin oluşumunu içerir.
Kuru bant arkı
ADSS kabloları elektriksel olarak iletken olmasa da, dış kılıflarında biriken kirlilik onları iletken hale getirebilir. Kirlilik tabakası düzensiz bir şekilde ıslandığında yarı iletken hale gelir. ADSS arızalarının çoğu, yüksek kirlilik oranına sahip bölgelerde veya kıyı bölgelerinde meydana gelmiştir. Denizden gelen rüzgar, tuzlu su damlacıklarını fiber optik kablo yüzeyine taşır ve kabloyu ince bir tuz tabakasıyla kaplar. Sis veya çiğ, kirlilik tabakasını ıslatır ve kablo yüzeyinde iletken bir tabaka oluşturur. Faz iletkenleri ile fiber optik kablo arasındaki kapasitif bağlantı, ıslak kirlilik tabakası boyunca akım oluşturur. Bu akım, tabakayı kurutur ve küçük kuru bantlar oluşturur. Kuru bant, akımı keser ve bant boyunca yüksek voltaj üretir. Bu voltaj arklar oluşturur. Arkın ısıtma etkisi, kuru bant uzunluğunu uzatır ve ark oluşumunu durdurur. Bununla birlikte, yoğuşma ve rüzgarla taşınan denizden gelen tuzlu su, kabloyu ıslatır ve ark oluşumunu yeniden başlatır. Kuru bant arkı, kablonun aynı anda ıslak ve kirli olması durumunda meydana gelen periyodik bir olgudur.
Kirlilik ve nem ne kadar yüksekse, indüklenen akım da o kadar yüksek olur; bu nedenle, subtropikal bölgelerde, özellikle iklim koşulları nedeniyle kuru bant arkı ve korona deşarjı son derece zararlıdır: sekiz ila dokuz aylık kurak bir dönemi, kışın daha kısa bir yağışlı dönem izler. Kurak dönemden sonra kablo yüzeyindeki kirlilik tabakası sert ve yapışkandır ve özellikle kelepçelere yakın bölgelerde kalınlaşarak ciddi bir korona deşarjı sorununa neden olur.
Elektrik dağıtım şirketleri, havai elektrik hatlarına döşenmiş ADSS fiber optik kabloların değerlendirilmesi için test prosedürleri aramalıdır. IEEE, WAPA, EPRI, BPA, Washington Eyalet Üniversitesi ve diğer kuruluşlar bu konuyu araştırmaya devam etmektedir.

Optik Fiber
ADSS Fiber Optik Kablo
ASU Fiber Optik Kablo
FTTH Fiber Optik Kablo
Şekil 8 Fiber Optik Kablo
OPGW Fiber Optik Kablo
Koaksiyel Kablo
Ethernet Kablosu
Fotoelektrik Kompozit Fiber Optik Kablo
Yeraltı ve Boru Hattı Fiber Optik Kablosu
Hava Üflemeli Mikro Fiber Optik Kablo
İç Mekan Fiber Optik Kablosu
Fiber Optik Dağıtım Kutusu
Çoklu Port Servis Terminal Kutusu
Fiber Optik Terminal Kutusu
Fiber Optik Ek Yeri Kapatma
Fiber Optik Kelepçeler
Fiber Optik Kablo Bağlantı Parçaları
ADSS Fiber Kablo
ASU Fiber Kablo
OPGW Fiber Kablo
FTTH Fiber Kablo
Şekil 8 Fiber Optik Kablo
Fotoelektrik Kompozit Fiber Kablo
Yeraltı ve Boru Hattı Fiber Kabloları
Hava Üflemeli Mikrofiber Kablo
Havadan Fiber Kablo
İç Mekan Fiber Optik Kablo
Fiber Optik Terminal Kutusu
Fiber Optik Dağıtım Kutusu
Çoklu Port Servis Terminal Kutusu
Fiber Optik Kelepçeler
Hakkımızda
Ekibimiz
Tarih
Ar-Ge Gücü
Üretim Üssü
Depo ve Lojistik
Kalite
Sıkça Sorulan Sorular