Câble à fibre optique unique, 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 des vents violents, de la glace et des variations de température. Construction en tubes lâches, tubes remplis de gelée, éléments (tubes et tiges de remplissage si nécessaire) disposés autour d'un élément de renfort central non métallique, fils de polyester utilisés pour lier l'âme du câble, ruban bloquant l'eau enroulé autour de l'âme du câble, corde de déchirure, intérieur en PE gaine, fils d'aramide renforcés, un fil de déchirure et une gaine extérieure en PE.

Les avantages du câble ADSS
1. Travaux de construction simples. Il est exempté de la procédure de mise en place du poteau, de mise en place de l'élingue en acier et de suspension du nombre de poulies sur le câble, qui peut être comme une ligne électrique volant directement à travers les champs, les fossés et les rivières.
2. Les lignes de communication et les lignes électriques sont divisées en systèmes. Quel que soit le type de ligne en panne, la maintenance et la révision ne s'influenceront pas mutuellement.
3. Comparé aux câbles optiques regroupés et enroulés utilisés dans le système électrique, l'ADSS ne dépend pas de la ligne de phase électrique ou du fil de terre et est érigé séparément dans la tour.
4. Le câble optique a des performances supérieures dans un champ électrique de haute intensité, n'est pas soumis aux interférences électromagnétiques, matériaux spéciaux constitués d'une gaine extérieure, sans foudre.
5. Le processus d'enquête sur les lignes de communication et de construction de la tour est omis et la construction du projet est simplifiée.
6. Le diamètre du câble est petit, léger, réduit l'impact de la glace et du vent sur le câble, mais réduit également la charge maximale de la tour et du support.
7. Les lignes de transmission haute tension inférieures à 500 KV seront largement utilisées avec une utilisation limitée des ressources des pylônes.
Paramètre de structure
|
Article |
Contenu |
Unité |
Valeur |
|||
|
Nombre de fibres |
Nombre |
/ |
6/12/24/36 |
48/72 |
96 |
144 |
|
Structure du câble |
/ |
/ |
1+6 |
1+6 |
1+8 |
1+12 |
|
Nombre de fibres par tube |
Nombre |
/ |
6 |
12 |
12 |
12 |
|
Tube lâche |
Nombre |
/ |
1/2/4/6 |
4/6 |
8 |
12 |
|
Matériel |
/ |
PBT |
||||
|
Membre de la force centrale |
Matériel |
/ |
FRP avec coussin si nécessaire |
|||
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Gaine intérieure |
Matériel |
/ |
PE |
|||
|
Couleur |
/ |
NOIR |
||||
|
Gaine extérieure |
Matériel |
/ |
PE |
|||
|
Couleur |
/ |
NOIR |
||||
|
Diamètre du câble |
±5% |
mm |
12.6 |
13.2 |
14.8 |
18.3 |
|
Poids du câble |
±10% |
kg/km |
120 |
130 |
170 |
250 |
|
Les conditions météorologiques |
Glace et vent |
/ |
Pas de glace et vitesse du vent : 25 m/s |
|||
|
Max. Portée |
/ |
m |
200M |
|||
|
Affaissement initial |
/ |
% |
1.2 |
|||
Performances mécaniques et environnementales
|
Article |
Contenu |
Valeur |
|||
|
TAPIS |
/ |
6/12/24/36 F |
48/72 F |
96 F |
144 F |
|
4500 N |
5000 N |
5500 N |
8000 N |
||
|
Max. résistance à l'écrasement |
Court terme |
2000N/100mm |
|||
|
Min. rayon de courbure |
Installation |
25 x diamètre du câble |
|||
|
Opération |
15 x diamètre du câble |
||||
|
Écart de température |
Opération |
-20 degré ~ +70 degré |
|||
|
Installation |
-10 degré ~ +60 degré |
||||
|
Stockage/transport |
-20 degré ~ +70 degré |
||||
Test principal de performance mécanique et environnementale
|
Article |
Méthode d'essai |
Conditions d'acceptation |
|
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 % - Aucune rupture de fibre et aucun dommage à la gaine. |
|
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
|
Article |
Contenu |
Valeur |
|
Caractéristiques optiques G.652D |
||
|
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±0.5μm |
|
|
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 |
|
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 |
|
Niveau de tension |
Niveau de tension |
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Max., Min., Moy. température |
|
|
Max. vitesse du vent |
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|
Max. épaisseur de la couverture de glace |
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