Kabel Fo ADSS, les câbles ADSS sont construits à l'aide d'un noyau diélectrique (non métallique), qui offre une excellente isolation électrique et une excellente immunité aux interférences électromagnétiques. Le noyau est entouré de couches de fil d'aramide et d'une gaine extérieure résistante aux intempéries. Cette conception garantit la durabilité du câble et sa capacité à résister à des conditions environnementales difficiles, telles que les vents violents, la glace et les variations de température. Construction en tubes lâches, tubes remplis de gelée, éléments (tubes et tiges de remplissage si nécessaire) disposés autour d'une résistance centrale non métallique. élément, des fils de polyester utilisés pour lier l'âme du câble, un ruban bloquant l'eau enveloppé de l'âme du câble, des fils d'aramide renforcés, un cordon de déchirure et une gaine extérieure en PE.

Avantages du câble à fibre optique ADSS
1. Les travaux de construction sont simples. Il élimine les procédures d'érection de poteaux, d'érection de fils de suspension à torons d'acier et de suspension de poulies sur les fils de suspension pour installer les câbles optiques. Il peut être utilisé comme une ligne électrique. De cette façon, nous survolons directement les champs, les fossés et les rivières.
2. Les lignes de communication et les lignes électriques sont des systèmes distincts, quelle que soit la ligne en panne, la maintenance et la réparation ne s'affecteront pas.
3. Comparé aux câbles optiques regroupés et enroulés utilisés dans le système électrique, l'ADSS n'est pas attaché au fil de phase d'alimentation ou au fil de terre et est érigé uniquement sur la tour.
4. Le câble optique a des performances supérieures dans les champs électriques de haute intensité, est exempt d'interférences électromagnétiques et possède une gaine extérieure constituée de matériaux spéciaux pour éviter les coups de foudre.
5. Le processus d'étude des lignes de communication et de construction des tours est omis, ce qui simplifie la construction technique.
6. Le diamètre du câble optique est petit et le poids est léger, ce qui réduit l'impact de la glace et du vent sur le câble optique, ainsi que la charge sur la tour et le support. Maximisez l'utilisation des ressources de la tour et elle sera largement utilisée sur les lignes de transmission à haute tension inférieures à 500KV.
Paramètre de structure
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Article |
Contenu |
Unité |
Valeur |
|
Nombre de fibres |
Nombre |
/ |
24 |
|
Structure du câble |
/ |
/ |
1+6 |
|
Nombre de fibres par tube |
Nombre |
/ |
6 |
|
Tube lâche |
Nombre |
/ |
4 |
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Membre de la force centrale |
Matériel |
/ |
PRF |
|
Gaine extérieure |
Matériel |
/ |
PE |
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Couleur |
/ |
NOIR |
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|
Diamètre du câble |
±5% |
mm |
9.8 |
|
Poids du câble |
±10% |
kg/km |
68 |
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Les conditions météorologiques |
Glace et vent |
/ |
Pas de glace et vitesse du vent : 20 m/s |
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Portée |
Max. |
m |
120M |
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Affaissement initial |
/ |
% |
1.2 |
Performances mécaniques et environnementales
|
Article |
Contenu |
Valeur |
|
Max. charge de traction |
TAPIS |
2000 N |
|
Max. résistance à l'écrasement |
Court terme |
1000N/100mm |
|
Min. rayon de courbure |
Installation |
20 x diamètre du câble |
|
Opération |
10 x diamètre du câble |
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Écart de température |
Opération |
-20 degré ~ +70 degré |
|
Installation |
-5 degré ~ +55 degré |
|
|
Stockage/transport |
-20 degré ~ +70 degré |
Test principal de performances mécaniques
|
Article |
THNE Mméthode |
Conditions d'acceptation |
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Résistance à la traction CEI 60794-1-2-E1 |
- Charge : MAT - Longueur du câble : environ 50m - Temps de chargement : 1min |
- Souche de fibre £ 0,33 % - Changement de perte £ 0,1 dB à 1 550 nm après le test. - Aucune rupture de fibre et aucun dommage à la gaine. |
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Test d'écrasement CEI 60794-1-2-E3 |
- Charge : Coup de cœur à court terme - Temps de chargement : 1min |
- Changement de perte £ 0,1 dB à 1 550 nm après le test. - Aucune rupture de fibre et aucun dommage à la gaine. |
Remarque : "Aucun changement d'atténuation" est considéré comme un changement d'atténuation inférieur ou égal à 0,05 dB.
Fibre optique
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Article |
Contenu |
Valeur |
|
Caractéristiques optiques G.652D |
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Atténuation |
@1310nm |
Inférieur ou égal à 0,36 dB/km |
|
@1550nm |
Inférieur ou égal à 0,22 dB/km |
|
|
Dispersion |
@1 288 nm-1339 nm |
Inférieur ou égal à 3,5ps/ (nm·km) |
|
@1550nm |
Inférieur ou égal à 18ps/ (nm·km) |
|
|
Longueur d'onde à dispersion nulle |
1 300 nm-1324 nm |
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|
Pente à dispersion nulle |
Inférieur ou égal à 0.092ps/ (nm2·km) |
|
|
Diamètre du champ de mode (MFD) |
@1310nm |
9.2±0.4μm |
|
@1550nm |
10.4±0.8μm |
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|
Longueur d'onde de coupure du câble λcc(nm) |
Inférieur ou égal à 1260 nm |
|
|
Atténuation par micro-courbure |
@1550nm (100 tours ; Φ60 mm) |
Inférieur ou égal à 0,05 dB |
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Dispersion de polarisation de liaison (PMDQ) |
Inférieur ou égal à 0,1 ps/km1/2 |
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État de conception
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Projet I |
Projet II |
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Noyaux de fibres |
Noyaux de fibres |
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Durée d'installation |
Max. tension admissible |
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Niveau de tension |
Niveau de tension |
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Max., Min., Moy. température |
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Max. vitesse du vent |
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Max. épaisseur de la couverture de glace |
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