什么是ADSS光纜?我們先來了解一下什么是ADSS光纜,它有哪些特點。
ADSS光纜結構圖
1、中心管式結構
光纖以一定的余長置于填充阻水油膏的PBT(或其他合適材料)管中,根據所需要的抗拉強度繞包合適的紡綸紗,再擠制PE(≤12KV電場強度)或AT(≤20KV電場強度)護套。
中心管結構易于獲得小直徑,冰風負載較小;重量也相對較輕,但光纖余長有限制。
2、層絞式結構
光纖松套管以一定的節距繞制在中心加強件(一般為FRP)上后擠制內護套(在小張力和小跨距時可省略),然后根據所需要的抗拉強度繞包合適的紡綸紗,再擠制PE或AT護套。纜芯可填充油膏,但當ADSS工作在較大跨距并帶有較大弧垂的狀況下,由于油膏的阻力較小,纜芯易“滑動”,松套管節距易發生變化。用合適的方法把松套管固定在中心加強件上和干式纜芯可以克服,但有一定的工藝難度。
層絞結構易獲得安全的光纖余長,雖然直徑和重量相對稍大,在中大跨距應用時較有優勢。
ADSS光纜工作在大跨距兩點支撐的(通常為數百米,甚至超過1公里)架空狀態,與傳統概念的“架空”完全不同(郵電標準的架空吊線掛鉤程式,平均0.4米對光纜有1個支點)。所以,ADSS光纜的主要參數與電力架空線的規程接軌。
最大允許張力
指在設計氣象條件下理論計算總負載時,光纜所受到的張力。在此張力下,光纖應變應≤0.05%(層絞)和≤0.1%(中心管)且無附加衰減。通俗而言,即光纖余長在這一控制值上剛好被“吃”完。根據該參數和氣象條件以及控制的弧垂,可計算在此條件下光纜的允許使用檔距。因此,MAT是弧垂-張力-跨距計算的重要依據,也是表征ADSS光纜應力應變特性的重要證據。
 
額定抗拉強度
又稱為極限抗拉強度或破斷力,指承載截面(主要計紡綸)強度之和的計算值。實際破斷力應≥95%計算值(光纜中任意元件的斷裂均判為纜破斷)。該參數并不是可有可無的,很多控制值與之相關(例如桿塔強度、耐張金具、防震措施等)。對光纜專業而言,如果RTS/MAT(相當于架空線的安全系數K)的比值不恰當,即使用了很多紡綸,而可用的光纖應變域很窄,則經濟/技術性能比很差。通常,MAT約相當于40%RTS。
年平均應力
有時稱為日平均應力,是指在無風無冰及年平均氣溫下,理論計算負載時光纜所受到的張力,可認為是ADSS在長期運行時的平均張(應)力。EDS一般為(16~25)%RTS。在此張力下,光纖應無應變、無附加衰減,即非常穩定。EDS同時是光纜的疲勞老化參數,據此參數決定光纜的防振設計。
極限運行張力
又稱為特殊使用張力,是指在光纜有效壽命期內,有可能發生超出設計負載時光纜所受的最大張力。意味著光纜允許短時過載,光纖可以在有限允許范圍內承受應變,通常UES應> 60%RTS。在此張力下,光纖應變< 0.5%(中心管)及< 0.35%(層絞),光纖會出現附加衰減,但在此張力解除后,光纖應恢復正常。該參數保證了ADSS光纜在壽命期間內的可靠運行。
所謂金具是指安裝光纜使用的硬件。
1、耐張線夾
雖稱為“線夾”,其實以螺旋預絞絲為佳(小張力和小跨距除外)。也有人稱之為“終端”或“靜端”金具。配置的依據是光纜的外徑和RTS,一般要求其握著力≥95%RTS。必要時應與光纜作配合試驗。
2、懸垂線夾
也以螺旋預絞絲型為好(小張力和小跨距除外)。有時被稱為“中程”或“懸端”金具。一般要求其握著力≥(10-20)%RTS。
3、防振器
ADSS光纜多采用螺旋阻尼器(SVD),如果EDS≤16%RTS,可不考慮防振,當EDS為(16-25)%RTS時,需采取防振措施。如光纜安裝在振動多發地區,必要時應通過試驗確定防振方法。