Johdanto
Kaikki dielektriset itse-tukeutuvat (ADSS) optiset johdot olivat myös suuri edistysaskel sähköjärjestelmien viestintäverkkojen alalla. Tässä artikkelissa analysoidaan airdroppeja, käyttöelämää ja valintaperiaatteita kiinnityspisteille sekä jakopinoja, joita käytetään ADSS-optisten johdojen kanssa (käyttäen hina-tekijätaulukoita), mikä antaa sinulle laajemman käsityksen niiden soveltamisesta ympäristöspesifisissä tilanteissa. Viime vuosina tieteen ja teknologian kehittyessä ADSS-optiset johdot ovat tulleet olemaan perustana tai pylväinä sähköjärjestelmien viestintäverkon rakentamisessa omilla ainutlaatuilla edusteillaan.
ADSS-optisen johdon rakenteelliset ominaisuudet
Kerrostettu ja keskellä oleva tikkupakka ovat pääasialliset ADSS-optinen kabelityyppi. Ne ovat kahta erilaista tyyppejä, 1) kerroksittainen tyyppi lasikuitovahvistuksen (FRP: Fiberglass Reinforced Plastic) ytimellä, joka on painosiksi raskas kuin tikkupakka. Erilaisen sähkökentän voimakkuuden mukaan korkeajännitteisissä ympäristöissä ADSS-kabeleja voidaan jakaa AT-ulkokerrokseen erosioon vastustava tyyppi ja PE-ulkokerrokseen standardityyppi. ADSS-optisten kabeleiden ominaisuudet.
1. ADSS-kabeli on täydellinen valinta sähköjärjestelmiin, kokonaan dielektrinen ja itse-tukeutuva. Ilma Kaapelit eivät sisällä metalliainetta.
2. Kokonaan isoloidut ja korkea sähköinen erosio-indeksi () tekevät niistä toimivan ilmavoimaviivat, vaikka siirtoteho on päällä.
3. ADSS-kabeleita tehdään vahasta korrosiorintamaisesta, korkean venymävoiman materiaalista, joten niitä ei tarvitse pitää tiukasti (ne voivat vain riippua polvesta) ja ne täyttävät vaatimukset suuremmille välimatkille tukeiden välillä sekä paikallistasolla polveilla/koaksiaalisessa johtoissa että ilmavoimaviivoissa.
4. ADSS-kaapelien termoilmauskerroin on alhainen, mikä kontrolloi kaariutumista kuljetustoiminnon aikana olevassa lämpötilassa. Ne ovat myös paljon kevyempiä, mikä antaa heille erittäin alhaiset jää- ja tuulikuormat.
ADSS-optinen kaapeli -käyttöelämä
ADSS-optinen kaapeli asennetaan yleensä korkeajännitteisiin siirtoverkkoihin, ja sen käyttöelämä on useimmissa tapauksissa yli 25 vuotta. Kuitenkin todellinen eliniika vaihtelee monien tekijöiden vuoksi.
1. Korkeajännitteistä lähdeasemalla aiheutuva sähkökenttägradientti on erittäin suuri, ja optisiin kaapeleihin syntyy voimakkaita sähkökorrosioilmiöitä tämän voiman takia. Pääasiassa PE-tyypit käytetään yläohjusjohtojohtoissa KV: n alla, mutta AT-tyyppiä käytetään 110KV-linjoilla.
2. Kaksiosaisille tornille on otettava huomioon riippuvien pisteiden järjestelyt yhden osan sähkönkatko- tai linjan uudelleenrakennustilanteissa.
3. Suolaparveiksen ja hapankaasun työalueella kemialliset aineet, jotka rakenne alkuun hengittää, voivat aiheuttaa optisen kaapelin ulkoisten kerrosten korrosion sekä sähköisen suojauskattomuuden vahingoitumisen. ,Kaari tulisi muodostaa erityisesti huolellisesti sen jälkeen, kun se on korrodoitu.
4. Rakennus ei ole paikallaan, ja ulkokerros saattaa korrodoitua helposti, kun se toimii kovakassa korkeajännitteisessä ympäristössä pitkään. Optisen pilarin käyttö, metallittoman ja sujuvan ulko-kerroksen avulla voidaan tehokkaasti vähentää sähköistä korrosiota pidemmän elinkaaren varmistamiseksi.
Valintaperiaatteet vesilevyn pisteille ja jakotallille
Vesilevyn pisteen ja jakotallin valinta ovat tärkeitä laadun elinkaaren ja suorituskyvyn kannalta ADSS-optisten kaapelitekniikan eduista. Vesilevyn pisteitä tulisi valita niin, etteivät ne lisää kaapelin jännitystä eivätkä ole korkeissa sähkökorrosion alueilla. Jakotallit tulisi tukea ja suojata kaapelin lihavien silmujen ja jännitysten vastustamiseksi ympäristön vahingoittamisen varalta.
Sukkutauko-taulukon lukemat
Tarvitsee tietää: ADSS-optisten kaapelitehokset. Taulukot mahdollistavat määrittämisen tehokkaiden ja jännitysten määrän kaapelissa kuormituksen alla, varmistaaksemme, että eri kuormien käsittely onnistuu turvallisesti samalla kun ylläpidetään turvallinen reitti kaapeleille. Noiden taulukoiden tarkka tulkinta mahdollistaa kaapeliteiden asentamisen turvallisten rajojen sisällä, välttämällä liiallista tehokkuutta, mikä voi aiheuttaa toimintahaittoja sekä edesauttaa ennenaikaisia hankintoja.
Johtopäätös
Kun rakenteelliset ominaisuudet, kestovuus ja ympäristön vastustuskyky ADSS-optisilla kaapeleilla ovat yhä enemmän pääsyyksi, ne on tiiviisti integroitu sähköverkon verkostoitumiseen. Adapt Aerial Optics selittää tässä, miten parempi ymmärrys ADSS-kaapeleiden suunnittelusta auttaa luomaan luotettavampia ja tehokkaampia sähköverkon viestintäverkoja. Teknologian kehittyessä ADSS-optisten kaapeleiden käytännön soveltaminen pelaa entistä suuremman roolin sähköverkkojen viestintäverkoissa.