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电力光缆

智能电网要求电力系统中辅以信息技术为支撑,实现电网的信息化、自动化和互动化的特征;FTTx和3G网络建设要求信息通信的同时解决网络终端设备的用电问题,因此应用于电力系统中兼顾电力传输和信息通信的各类复合缆和特种光缆即电力光缆。

电力光缆基本信息

电力光缆​结构方式

Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire(也称光纤复合架空地线)。把光纤放置在架空高压输电线的地线中,用以构成输电线路上的光纤通信网,这种结构形式兼具地线与通信双重功能,一般称作OPGW光缆。2.(Opticalphase Conductor,简称OPPC)是电力通信系统的一种新型特种光缆,是在传统的相线结构中将光纤单元复合在导线中的光缆,是充分利用电力系统自身的线路资源,特别是电力配网系统,避免在频率资源、路由协调、电磁兼容等方面与外界的矛盾,使之具有传输电能及通信的双重功能。3.是AllDielectricSelf-Supporting(全介质自承式)的缩写。全介质即光缆所用的是全介质材料。自承式是指光缆自身加强构件能承受自重及外界负荷。这一名称就点明了这种光缆的使用环境及其关键技术:因为是自承式,所以其机械强度举足轻重;使用全介质材料是因为光缆处于高压强电环境中,必须能耐受强电的影响;由于是在电力杆塔上架空使用,所以必须有配套的挂件将光缆固定在杆塔上。即ADSS光缆有三个关键技术:光缆机械设计、悬挂点的确定和配套金具的选择与安装。4.光纤复合低压电缆或电力光纤。将光纤组合在电力电缆的结构层中,使其同时具有电力传输和光纤通信功能的电缆称为光纤复合电力电缆。与光纤复合架空地线()一样,光纤复合电力电缆集两方面功能于一体,因而降低了工程建设投资和运行维护总费用,具有明显的技术经济意义。

(1)地线缠绕式光缆GWWOP(Ground Wire Wind Optical Cable)--是一种直接缠绕在架空地线上的光缆,它沿着输电线路以地线为中心轴螺旋缠绕在地线上,形成一种依附于输电线支承的光传输媒介。

(2)捆绑式光缆ADL(All Dielectric Lashed Cable)--是一种通过一条或两条抗风化的胶带、被覆芳纶线或金属线捆绑在地线或相线上。与GWWOP光缆相比,减少了光缆由于弯曲缠绕而引起衰减偏大或应力增加。

这两类光缆被统称为附加型光缆-OPAC(Optical Attached Cable),一般用于35kV以下线路中,早在上世纪80年代初就已经开发并被电力部门所使用,是电力系统中建设光纤通信网络既经济又快捷的方式。他们不是自承式光缆,是附加在原有地线或相线上的,如图1所示,因此该缆具有轻型柔软、且外径小等优点,一般采用全介质中心管式光缆结构,如图2所示,非金属加强层通常采用芳纶纤维纱、玻璃纤维纱和玻璃纤维带等柔性材料。

这两类缆安装时需要特殊的器具,安装完后,光缆直接与电力线接触,所以都需要承受线路短路时相线或地线上产生的高温,都有外护套材料老化问题,因此虽然研究和应用早于ADSS光缆,但是在国内没有大范围的应用。在线路设计时,还需覆冰和风载校验电力线和杆塔强度。

(1)全介质自承式光缆ADSS(All dielectric self-supporting optical fiber cable)--是一种利用现有的高压输电杆塔,与电力线同杆架设的特种光缆,具有工程造价低、施工方便、安全性高和易维护等优点。

ADSS光缆是自承式架空敷设,应具有较大的抗拉强度,以保证正常运行时能承载外界环境影响。ADSS光缆主要承载元件为芳纶纱线,根据结构可分为中心管式和层绞式两种,其中层绞式结构分为单护层和双护套结构,具体如下图3。

ADSS光缆在力学设计时,除具有一定的抗拉强度外,还需考虑一定档距下安装ADSS光缆对地面的安全距离和满负载环境下对地安全距离,以防影响路面正常运作。另一方面,由于高压电力线周围存在着一定的高压电场环境,容易腐蚀损害ADSS光缆,因此ADSS光缆在敷设时不仅要选择适宜的悬挂点,同时外护套也需具有一定的耐电腐蚀能力。根据DL/T 788-2001《全介质自承式光缆》标准要求,外护套可以分为A级(电位小于12kV)和B级(电位大于12kV),其中B级护套(通常称为耐电痕护套料)根据实际应用,一般建议悬挂点运行电位不超过25kV。

(2)金属自承式光缆-MASS(Metal Aerial Self-Supporting optical fiber cable)--不锈钢管光纤单元结构,考虑MASS光缆同ADSS光缆一样与现有杆塔进行同杆架设,为减少对杆塔的额外负载,要求MASS光缆结构小、重量轻。因此MASS光缆结构采用中心管式,即不锈钢光纤单元外面绞合一层镀锌钢丝或铝包钢丝,通常从成本考虑,以镀锌钢丝为主,如图3所示。

MASS光缆在力学设计时与ADSS光缆类似,同样需要进行档距-拉力-弧垂验算。但是在安装敷设时,应选择合适的悬挂点,一方面与电力线保持一定的安全距离;另一方面,因为MASS光缆是金属结构,通过良好的接地处理和选择弱电场安装点,可以方便的解决电腐蚀问题。因为MASS光缆是全金属结构,在一些鼠害猖狂地区,它还可以作为有效的防鼠光缆架空应用。

(1)光纤复合架空地线OPGW(Optical fibre composite overhead ground wires)--它具有传统地线防雷的功能,对输电导线抗雷电提供屏蔽保护的作用,同时通过复合在地线中的光纤来传输信息。常见的OPGW结构主要有三大类,分别为铝管型、铝骨架型和不锈钢管型,如图4。

OPGW的关键技术之一是短路电流引起的温升和OPGW的最高使用温度,图4中前两种结构的OPGW在短路电流冲击时,铝管和铝骨架会产生相对较高的温度且向内部扩散,进而影响光纤传输甚至断纤现象,而不锈钢管型明显改善很多。若结构中含有铝,在超过200℃以后,首先是铝产生不可逆塑性形变,在结构受到破坏的同时,OPGW增大的弧垂不但不能保持与导线的安全间距还将可能与导线相碰,若是全钢结构则可短时工作在300℃。

OPGW在新建线路中应用具有较高的性价比,在设计时,OPGW的短路电流越大时,就需要用更多的铝截面积,则抗拉强度相应降低;而在抗拉强度一定的情况下,要提高短路电流容量,只有增大金属截面积,从而导致缆径和缆重增加,这样就对线路杆塔强度提出了安全问题。但是OPGW设计时其电气性能(如直流电阻)和机械性能(如档距-张力-弧垂特性)应与另一根地线接近。

(2)光纤复合架空相线OPPC(Optical Fiber Composition Phase Conductor)--是将光纤单元复合在相线中,具有相线和通信的双重功能,弥补了新建电网线路中无架空地线却要通信的场合,主要有中心管式和层绞式两种,如图5。

虽然OPPC结构与OPGW类似,但是在设计却有很大差异。首先,OPPC由于具有相线的功能,长期承载电力传送,因考虑长期运行温度对光纤传输性能和光纤寿命的影响;其次,OPPC的机械性能和电气性能应与相邻导线一致,如直流电阻或阻抗与相邻导线相似,以保证远端电压变化保持三相平衡;再次,OPPC安装在高压系统中,其安装的金具和附件(如耐张线夹,悬垂线夹和终端接头盒)需绝缘,线夹可用相应的绝缘耐张线串或绝缘悬垂串,光电绝缘/分离和连接则需要特殊的技术,对施工的要求也比较高。

接入网用光电混合缆GD(Optical and electrical hybrid cables for access network)--俗称综合光缆,它集光纤、金属线对和馈电线于一体,可以同时传输光信号、电信号和电能,其典型结构如图6。

随着接入网技术和市场的快速发展,光纤通信开始进入新一轮高速增长阶段, 移动通信、数字电视(中间转换)、宽带接入、FTTx、农村村村通工程等将通信光缆和设备不断地向用户延伸,远端基站、通信机房、用户接入点等设备开始大量应用,而设备的供电却成为通信运营商十分棘手的问题,为解决此问题,中国通信标准化协会发布了YD/T 2159-2010《接入网用光电混合缆》,为该产品的设计和应用提供了理论基础。

虽然我们可以通过GD光缆可以给远端设备供电和传输信息,但是馈电线中存在线路损耗,且随着传输距离的加长而增大,同时还存在着压降问题。因此,高压直流远供电无疑是解决长距离通信的最佳方案。高压直流远供电系统的原理是将机房内开关电源的48 V 直流电通过远供电源局端设备隔离升压到约200~400 V 直流高压,将直流高压电通过GD光缆中馈电线传输到远端设备处,传输过程中电源处于对地悬浮状态,通过远端设备进行电压逆变,变换到远端设备所需电压(如DC48 V 或AC220V),最终实现远端设备正常通信,如图7。

GD光缆在结构设计过程中,主要是馈电线的截面积选取,馈电线的截面积与传输距离、用电设备功率、传输电压等级、远供电设备接收电压范围等有关,线缆设计完后,还需进一步验算线缆损耗,一般线缆损耗功率不超过远供局端设备输出功率的10%为宜。

光纤复合低压电缆OPLC(Optical Fiber Composite Low-Voltage Cable)--是将经过保护后的光纤单元置于电力线缆中,可用于额定电压0.6/1kV及其以下电力系统中,同时解决光纤信息通信的问题。OPLC倡导的电力光纤到户(Power and Fiber to the home,简称PFTTH),即配合无源光网络(PON)技术,实现电信网、电力传输网、电视网和互联网等“多网融合”的概念完全符合我国现阶段电信运营商提出的“三网融合”建设的浪潮,因此可以通过OPLC构建电信公共服务平台,加速和节约我国光纤到户建设。

OPLC在设计时,主要考虑是光单元结构的选用,层绞式光缆可以包含较多芯数光纤,比较适宜配网时光缆的分歧和交接应用;蝶形光缆因施工接续时可采用快速连接器进行冷接,施工快速方便,比较适合入户应用。根据组网特性和实际使用芯数状况,我们选取中心管式光缆、层绞式光缆和蝶形光缆三种结构作为OPLC的光单元,且光单元由非金属全介质材料组成,如图8所示。

层绞式光单元和中心束管式光单元根据不同的敷设形式,又分为干式和油膏填充式。干式光单元可以满足大芯数垂直敷设的需要,特别是在高层楼垂直布线中应用较多,可以解决垂直敷设时油膏滴流问题,为OPLC在不同场合的应用提供了方便。考虑紧套光纤结构对温度敏感性较大,一般不建议在OPLC中应用。OPLC结构如图9所示,分为入户用和配网用两大类。

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电力光缆造价信息

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ADSS电力光缆

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电力光缆

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光缆

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光缆

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24芯ADSS电力光缆

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电力围栏

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电力

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电力支架

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电力围挡

  • 详附件,不含基础,含贴花
  • 1m
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电力光缆应用前景

1. 电力光纤OPLC 将成为智能电网用户接入端的首选方案。光纤入户是发展智能电网的内在要求,目前电网用户端光纤化率几乎为零。光纤复合低压电缆(OPLC)将光纤和电缆复合制造,在铺设电缆的同时完成了光纤入户,产品毛利率高于普通光缆。基于OPLC 的PFTTH 方案与主流FTTB+LAN相比,只增加不到10%的材料成本,可使综合成本降低40%左右。

2.国家电网正在快速推进电力光纤OPLC 入户。国家电网已选定10 个网省公司启动首批小区试点,年内规划覆盖4.7 万户;7 月初与中国电信签署战略合作。电网“只服务不竞争”的低姿态有利于获得三网相关方的支持。我们预计在电网十二五规划方案最终确定后,电力光纤入户将迎来爆发性增长。智能电网和传统三网开始在用户端走向融合,我们即将进入多网融合的时代。

3.国家电网的积极推进将催生OPLC 新市场和提升EPON 设备需求。保守预测仅新建住宅对OPLC 的年均潜在需求就超过350 亿元(64 万公里/年),预计2015 年市场规模可达到70 亿,复合增速65%。目前拥有OPLC 产品的供应商只有中天科技和亨通光电,此举也将提升对光通信EPON 设备(烽火通信)的需求预期。

4.电力部门原先用于通信的一个微波频段将被国家收回,因此近几年许多电力公司先后启动了光纤通信线路及系统的建设。作为电力通信用的ADSS光缆受到青睐的原因是它加挂在已建成的高压输电线路杆塔上,有效地利用了电力部门的高压杆塔资源,节省了大量工程施工费用。通信

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电力光缆产生背景

智能电网要求电力系统中辅以信息技术为支撑,实现电网的信息化、自动化和互动化的特征;FTTx和3G网络建设要求信息通信的同时解决网络终端设备的用电问题,因此应用于电力系统中兼顾电力传输和信息通信的各类复合缆和特种光缆即电力光缆。

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电力光缆常见问题

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电力光缆文献

adss电力光缆(1) adss电力光缆(1)

adss电力光缆(1)

格式:pdf

大小:5.0MB

页数: 32页

ADSS 光缆 -亚太光缆场景应用方案 ADSS型光缆属于全介质自承式层绞式光缆, ADSS光缆采用芳纶 增强来提高光缆的抗拉强度。 对于 10KV和 35KV的电力线路可采 用聚乙烯护套 ADSS光缆,对于 110kV和 220kV的电力线路则必 须通过计算电场场强分布来确定光缆挂点并采用耐电痕外护套, 最大跨距超过 1500 米,主要用于电力系统自承式架空敷设,广 泛用于电力系统干线网。 ADSS 光缆结构是: 光纤位于带纤膏的松套管中; 缆芯中心是非 金属加强芯 FRP(可能会加 PE 垫层),FRP 周围由松套管、填 充绳绞合而成, 缆芯内、外的间隙填充缆膏。 缆芯先聚乙烯内护 套,然后包上一层芳纶纱,最后再聚乙烯外护套或耐电痕( AT) 外护套。 ADSS 光缆 -亚太光缆场景应用方案 公司简介 亚太线缆( AsiaPacificCable)是一家致力于:网络综合布线、计算机电缆

电力光缆产品样本 电力光缆产品样本

电力光缆产品样本

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页数: 26页

电力光缆产品样本

电力光缆接头

电力光缆接头盒分为光缆接续盒和光缆终端盒(一般为帽式接头盒,材质为铝合金),主要用于ADSS、OPGW,普通光缆及ADSS和普通光缆接续,OPGW和普通光缆接,由2—3个光缆引进套将光缆引进、引出进行接续。

中间接头盒OJTH-T 一进一出

终端接头盒OJTH-G 一进一出

中间接头盒OJTH-T 二进二出

终端接头盒OJTH-G 二进二出

机房接头盒24芯ODF终端箱

OPPC中间接头盒GC-JT35/48

OPPC终端接头盒GC-JD35/48

OPPC中间接头盒GC-JT110/48

OPPC终端接头盒GC-JD110/48

电力光缆接头和使用用途:

分为杆用接头盒和塔用接头盒。塔用接头盒和杆用接头盒紧固方式的配置上不同,铁塔安装时包括一个余缆架和相应夹具,水泥杆安装时,含一个余缆架和4个不锈钢带紧固夹具。

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OPGW光缆的技术要求

在110KV以上电力光缆线路中,OPGW光缆的技术要求应该满足以下20个条件:

1 OPGW中的光纤必须满足ITU-T G.652D、G.655B建议要求,光纤芯不允许含有工厂熔接点。

2 同批次、同类型的光缆应使用同一设计、相同材料和相同工艺制造的光纤。

3 在同一个管内的光纤芯通过颜色可彼此加以区别,光纤着色应优先采用UV处理法,其颜色应不迁移,不褪色(用丙酮或酒精擦拭也应不变色)并符合GB/T 6995.2的相关规定。套管中的光纤,应采用全色谱来识别,若套管中的光纤数高于12芯时,应采用光纤色环加以区分。前12芯的光纤标志颜色的顺序见表1所示,不足12根芯时,应在表1中按序号选用,原始的色码在整个光缆的设计寿命期内应可清晰辨认。

4 光纤应容易用熔接法接续,光纤涂覆材料应能机械剥离。

5 OPGW 的二次覆涂层宜采用防潮防水及机械性能好的松套结构,其缝隙中应用油膏填充,填充的油膏必须满足IEC794-1 和IEC811-5 有关条款的规定。对于未使用的槽道, 要用填充物封堵, 以防止潮气侵入和保证OPGW 的机械整体性。

6 OPGW光单元应能容纳光纤,且能保护光纤免受环境条件、外力、长期与短期的热效应、潮气等原因引起的损坏。光单元可以包含金属管或合适的阻水材料作为保护结构。

7 OPGW光缆中的光纤芯筛选张力不应小于8.6N(应力为0.7Gpa,100kpsi,光纤应变为1.0%),加力时间不小于1s。

8 所提供OPGW光缆光纤熔接衰耗应满足:双向平均值≤0.05db。

9 OPGW应能承受给定的系统最大短时故障电流,在该故障电流的作用下,OPGW的电气和机械特性不允许有任何改变。

10 OPGW在安装和运行的任何时候,不能因为金具的应力作用而产生变形或扭曲。

11 OPGW的防振设计应确保OPGW不会因微风振动而疲劳损坏。

12 OPGW光缆的外部端点位置应清楚地标在缆盘上,每端应有缆端护套加以保护,以免受湿气侵入。

13 OPGW中绞合单线的截面形状一般为圆形线;为提高OPGW的耐雷击性能,绞合单线的材料应为铝包钢线,OPGW的最外层单线直径应不小于3.0mm,铝包钢线应符合国标《电工用铝包钢线》GB/T 17937的要求。

14 在成品OPGW上,外层绞合单线和所有铝包钢线不允许有任何形式的接头;绞合单线的基本结构应为同心绞合,最外层绞合方向应为右向,绞线最外层的节径比应不小于10也不大于14;所有单线应有序且按一定节距紧密地绞合在一起,绞合时应使用特殊的预扭装置,当OPGW被切断时,单线能够容易地重组或手工复原。

15 OPGW绞线表面不应有任何肉眼可见的缺陷,例如划痕、压印等。

16 中重冰区OPGW还应满足以下技术要求。

1)脱冰跳跃要求:应满足实际使用档距600m,架线张力40%RTS,覆冰重量6kg/m(30mm覆冰)、12kg/m(50mm覆冰),全档覆冰分别达到2400kg、6000kg情况下,OPGW因覆冰全部脱落产生脱冰跳跃,每年运行期间约出现20次而不发生OPGW损坏。

2)96小时最大工作荷载试验:OPGW承受规定的最大工作荷载(75%RTS),持续96小时;要求连续监测光纤的损耗、伸长和光缆的伸长;光纤衰耗增量应小于1dB/km,且张力释放后无附加衰耗。

3)OPGW应考虑覆冰条件下实施直流融冰的技术要求。

17 应考虑OPGW光缆进入变电站门型构架后的安装和设计问题,执行有关反事故措施,防止OPGW光缆因雷击电流造成烧断现象。

18 OPGW设计寿命不小于30年;

19 OPGW中单根不锈钢管最大容纳纤芯数量不超过48芯,具体单根不锈钢管容纳光纤数量见下表;

20 光纤应当有适当的余长,当OPGW承受40%RTS的张力时,应保证光纤无应变、无附加衰减,当OPGW承受60%RTS的张力时,应满足光纤应变不大于0.25%、光纤附加衰减不大于0.05dB以及该拉力取消后光纤无明显残余附加衰减。

如买方有特殊需求,卖方应提供最终拉力达到70%RTS的应力应变曲线。

沃尔夫光缆公司:

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电力通信光缆施工实训教程内容简介

《电力通信光缆施工实训教程》理论结合实例,在必要的基础原理介绍之上,辅以大量的现场施工、作业图片,图文并茂,形象生动,可读性强;内容覆盖电力光缆从到货、查检到安装、验收的全过程,并对其中的关键技术进行了重点介绍和差异分析,具有较好的系统性。

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