贵州光缆厂家24B1GYTS光缆排名
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产品价格:¥3.2(人民币)
  • 规格:ADSS-54
  • 发货地:宿迁
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    商品详情
      贵州光缆厂家24B1GYTS光缆排名
      长光通信科技江苏有限公司联系人:叶经理,专业生产各种型号光缆,电力光缆。18616652777
      ADSS光缆的结构
       
      ADSS(alldieleetricSelfsupporting)光缆,在 电力线路上主要有松套管层绞式和中心束管式两种 结构。
       
      从实际应用的情况来看,松套管层绞式光缆 在结构牢靠性、阻水性、抗侧压等方面较强。
       
      松套管层绞式光缆主要由中央加强芯、加强芯 外皮、松套管、纤芯填充材料、内护套、加强件、 中央加强芯是采用纤维增强塑料(FRP)或其 它化合物制成的绝缘棒。ADSS属于外强度元件结 构,中央加强芯的作用主要是防止扭曲折断,需要 时,在中央加强芯上挤上低密度聚乙烯(LDPE) 外皮,使其外径适应松套管数量的增加。
       
      用高弹性塑料制成的色编码松套管,内置光 纤,其中空隙填充防水凝胶,以防水防潮。光纤在 松套管内有一定的余长,余长的多少较为关键。
       
      余 长过大,会影响温度性能,当外界温度变化时,光 纤可能会产生纵向压缩压变,从而导致微弯损耗的 增加;余长过小,成缆时容易引起附加损耗,施工 时易产生敷设效应,施工后可能光纤产生残余应 力。
       
      一般光纤在松套管内的余长控制在1%左右。 纤芯的选择应注意其几何、光学、传输、机 械、温度等方面的特性参数,满足光传输系统和工 程施工的要求,保证通信质量的可靠性和稳定性。
       
      填充料较多采用石油膏,目的是阻止水分和潮 气从外界环境侵入到缆芯,以保护光纤长期稳定性

      设Er和制造:t艺等方面都比常规单模光纤复杂。对J:程应用而言.无须知道这种光纤的结构,而只关注其几何光学特性以及损耗、色散等传输特性就够了。国际亡,色散位移光纤正被J一泛地用于通信网中,持别是保海缆通信工程这样一些中继距离很长的地方。c(:ITT对这种光纤参数的研究工作已基本完成,并在(;.653建议中作了相应的规定,如表2.5所示G通信用光纤要研究的持件很多,其主要持件简单概括如下:剧“待比/::::‘成称色散特性、光:少待性机械持件温空持性几何特性(芯径、外径、偏心度、椭圆度)光纤是光纤通信的基础,我们将对光纤的主要持性,特别是十特性进行比较详细的讨论。2.3.1光纤的损耗特性光波在光纤中传输,随着传输距离的增加,其强度逐渐减弱以上所列的多种损耗可以简单地归纳为固有权耗和非固有损耗。固有损耗是由光纤材料本身的特性决定的.在不同的工作波氏下引起固有损耗的因素石同。4f短波长区、主要是紫外吸收边缘的影响和瑞利散射;在长波长区.红外吸收起k导作用。搞清楚产生固有损耗的机理,定量地分析各种因素产生损耗的大小,对于低损耗光纤的研制和合理使用光纤是有重要意义的。(1)紫外吸收损耗紫外吸收是光纤材树的电子跃迁所产生的。大家都知道,物质内原子组成,原子的中心是原子核,核外是电子层。电子的能量由它们所处的能级来决定,所渭电子跃迁就是指电子所处能级的变化。石英玻璃中电广跃迁产生的吸收峰在紫外区的o.122ym附近,尾端在c).16”m附近,随着光波长的增大,英吸收作用逐渐减小,但影响约区域很宽,直到lPm以上的波长。此外,当在石英玻璃中掺入杂质时,杂质不同.产生吸收峰的波长和末端的波长也略有差别,吸收损耗的大小也不完全’—样。例如,在石英玻璃中掺入B2()i时,其紫外吸收峰将移至o.155Pm左右,吸收峰的尾端将移至o.2Pm左右。而掺入Ge()2时,紫外吸收峰将移至o.165y’l左右,吸收峰的尾瑞格移至O,353Pm。分析综果表明:紫外吸收对石英光纤在红外区工作的影响不大。例如,在o.6Pm可见光区,紫外吸收可达NB/
      单相接 地短路时,大容量电力系统的架空地线返回电流可高 达数千安培,而且短路电流的大小与短路点位置、架 空地线的材质、截面以及是否绝缘、杆塔接地电阻、档 距长度等因数均有很大关系。各档的架空地线电流 实际分布可用架空地线返回电流的计算机程序准确 计算得到(现使用较多的是清华大学基于相参数模型 开发的架空线路-电缆系统故障电流分布计算工程 软件)。 在靠近大电源的输电线路终端塔上发生单相接 地短路时(这是热容量参数中短路电流的控制点,离 开这一档短路电流就迅速衰减),近端变电站供短路 电流IK1,远端变电站供短路电流IK2,RS为近端变电 站的接地电阻,R为故障铁塔接地电阻,R′为全线杆 塔接地电阻的平均值,Zs为进线档大地-回路自阻 抗,Zm为互阻抗,Zs′为全线各档自阻抗的平均值, Zm′为互阻抗的平均值。
      段?图10.31保护范围图的绘制方法(2)两支等高避臀针的保护范围a地下光缆线路一侧或两侧设置两支等髙避雷针时,其保护范围如图10.32所示s商支邂》针的鉅离图10.32两支等高避雷针1及2的保护范围醻定两支避曾针之间的距离时应首先根据需要和可能拟定地面上保护范围最小宽度~及进雷针高度A;然后,由拟定的A值,从图10.33曲线的横座标找出相应的a/A值。因A值为已知,很容易算出两支避雷针间的距离心两支遵雷针外側的保护半径仍按单支避雷针计算。由图可见,由于两支避雷针的相互遽蒙,保护范围较单支避雷针大得多4(3)两支不同高度避雷针的保护范围4在地下光缆线路的一侧或两侧设置两支不同高度的避雷针,如图10.糾所示。其保护范围的确定可由较髙的避甯针顶点《1”画出单支避雷针的保护范围,然后由较低的避雷针顶点“2”引出一水平线与避雷针"1”的保护范围相交于—点“3'此点可认为存在一支假想的避雷针“3”,先求出“2”和,”针的保护范围,连同避雷针1、2外侧部分的保护范围,即为两支不同高度避雷针的全部保护范围.?194*a/kA<30m时,p=IA>3〇m时,图10.33两支等髙避雷针对《A=(〇?7)p值的保护范围(最小宽度图10.34两支不同髙度避雷针的保护范围(4)
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