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地线复合光缆,简称OPGW(=Optical Power Grounded Waveguide),又称光纤架空地线,电力传输线路中地线中含有供通信用的光纤单元。
该种光缆做到两全,即地线的电性能和机械性能不因设置了光纤而受到损害,光纤单元也要适当地受到保护而不致损伤。有铅骨架型、不锈钢管型以及海底光缆型等几种。
复合光缆以单根磷化钢丝作为加强构件,周围以SZ绞方式紧密排列着内含多芯光纤及油膏的松套管,松套管的间隙充满阻水油膏,外包阻水包带,轧纹铝带(GYSTA型)或钢带(GYSTS型),外护套采用优质线性低密...
你好,主要有以下几个优点:宽频宽、低损耗、电磁辐射、重量轻、安全性高、隐密性好等
那我倒是想问下这位仁兄,需要用“缆”传输的除了“电”“信号”外,还有啥需要用到“缆”的?答案可以自己回答了吧。
架空地线复合光缆opgw光缆
架空地线复合光缆opgw光缆
架空地线复合光缆(OPGW)的安装
架空地线复合光缆(OPGW)的安装
也称作测地线进动(Geodetic Effect或Geodetic Precession)是指在广义相对论预言下引力场的时空曲率对处于其中的具有自旋角动量的测试质量的运动状态所产生的影响,这种影响造成了测试质量的自旋角动量在引力场内沿测地线的进动。这种效应在今天成为了广义相对论的一种实验验证方法,并且已经由美国国家航空航天局于2004年发射的科学探测卫星“引力探测器B”在观测中证实。
由于广义相对论本身是一种几何理论,所有的引力效应都可以用时空曲率来解释,测地线效应也不例外。不过,这里自旋角动量的进动也可以部分地从广义相对论的替代理论之一——引力磁性来理解。
从引力磁性的观点来看,测地线效应首先来源于轨道-自旋耦合作用。在引力探测器B的观测中,这是引力探测器B中的陀螺仪的自旋和位于轨道中心的地球的质量流的相互作用。本质上这完全可以和电磁理论中的托马斯进动做类比。这种相互作用所导致的进动在全部的测地线进动中起到三分之一的贡献。
另外的三分之二贡献不能用引力磁性来解释,只能认为来自于时空曲率。简单来说,平直时空中沿轨道运动的自旋角动量方向会随着引力场造成的时空弯曲而倾斜。这一点其实并不难于理解:垂直于一个平面的矢量在平面发生弯曲后定然会改变方向。根据推算,引力探测器B的绕地轨道周长由于地球引力场的影响会比不考虑引力场时的周长缩短1.1英寸(约合2.8厘米),这个例子在引力探测器B的研究中经常被称作“丢失的一英寸”。在引力探测器B的位于642千米高空的极轨道上,广义相对论的理论预言由于自旋-轨道耦合和时空曲率而产生的轨道平面上的测地线效应总和为每年进动6.606角秒(约合0.0018度)。这对于弱引力场中相对论效应来说已经是一个相当显著的影响了(作为同为引力探测器B的观测任务之一的地球引力场的参考系拖拽要比测地线效应弱170倍)。引力探测器B的观测结果首先在2007年4月举行的美国物理学会四月年会上进行了快报,其观测结果与理论误差小于1%。
在绝缘地线上接人地线通信的结合设备便可构成高频通道,进行地线载波通信。地线载波通信能否正常运用,关键在于解决绝缘间隙的放电干扰.平武工程投运初期,仅500kV双凤线中山口—大军山段地线上的接地电位高达3250V,地线绝缘对地放电严重。仅九个月的统计,在双凤线“基塔,其烧坏更换间隙26处,年损坏率达5.2%。当初不仅不能进行地线载波通信,而且还严重地影响了电力线载波通信和远动信息的传输,还干扰了邮电通信和广播。经调查研究后,提出了尽量降低地线电位减小地线电流和力求地线对称运行的综合治理方案,’并经实施调整呼后,从根本上解决了地线绝缘子间隙放电的问题。
里地线在土地评估时常出现,是与路线价法有关的一个学术语。城市中,随着土地离道路距离的增加,道路对土地利用价值影响为零时的深度称为市街地的标准深度,而标准深度的连线被称为里地线,里地线与道路之间的区域称为临街地或表地,里地线以外的区域被称为里地。
里地线两侧不临街的宗地分别称为里地和袋地。