Introduction to the basic knowledge of OPGW fiber optic cable

  • A+
kategori:OPGW cable

Introduction to the basic knowledge of OPGW fiber optic cable

Background introduction

Optical fiber composite overhead ground wire (OPGW) is to put the optical fiber unit into the overhead ground wire, and organically combine the optical cable and the ground wire. On the premise of ensuring the original electrical and mechanical properties of the overhead ground wire, audio, Transmission of video, data and other information.Compared with other types of optical cables, it has high reliability; it is suitable for erection on power lines of various voltage levels, och konstruktionen och installationen är enkel; den tål stora påfrestningar, och har en stark förmåga att stå emot stark vind och is; den är skyddad av yttre metall Det kan effektivt undvika kommunikationslinjefel som orsakas av blixtnedslag och kortslutningsström i det traditionella kraftkommunikationssystemet; den kan ta emot ett stort antal optiska fiberkärnor; livslängden är lång, i allmänhet mer än 25 till 30 år.På grund av ovanstående fördelar, i kraftsystemet, OPGW optisk fiberkommunikation har använts i stor utsträckning som ett idealiskt kommunikationsmedel.

Theoretical and technical research

1) Optical fiber

Introduction to the basic knowledge of OPGW fiber optic cable
optisk fiber av plast

Optisk fiberkommunikation är en kommunikationsmetod som använder laser som informationsbärare och optisk fiber som överföringsmedium. Optisk fiber används som överföringsmedium för optisk fiberkommunikation.

  1. Grundläggande struktur för optisk fiber

Optiska fibrer dras från två eller flera lager av transparent media, och omfattar i allmänhet tre delar: kärna, beklädnad och beläggning.

  1. Typer av kommunikationsfibrer

Kommunikationsfibrer kan generellt delas in i tre kategorier: stegbrytande multimod kiseldioxidfibrer, graderad-brytande multimod kiseldioxidfibrer, och singelmods kiseldioxidfibrer. G.652 är den enklaste single-mode fibern, som också är känd som konventionell singelmodsfiber eller standard singelmodsfiber. Baserat på olika överföringshastigheter, G.652-fibrer är indelade i flera kategorier:

G.652A fiber: Överföringsavståndet för 10 Gb/s-systemet kan nå 400 km, och överföringsavståndet för 40 Gb/s-systemet kan nå 2 km.

G.652B fiber: Överföringsavståndet för 10Gb/s-systemet kan nå mer än 3000 km, och överföringsavståndet för 40 Gb/s-systemet kan nå 80 km.

G.652C fiber: liknande G.652A fiber, men kan fungera i 1360~1530nm-bandet.

G.652D fiber: liknande G.652A fiber, men kan fungera i 1360~1530nm-bandet.

  1. Karakteristisk analys av optisk fiber

Optisk fiberförlust avser dämpningen av optisk effekt på grund av absorption, spridning och andra orsaker efter att den optiska signalen har överförts genom den optiska fibern. Faktorerna för fiberförlust inkluderar huvudsakligen inre förlust, tillverkningsförlust och ytterligare förlust. Eftersom huvudkomponenten i den optiska fiberkärnan som används i kommunikationssystemet är kiselglas, nämligen SiO2, och själva kiseldioxidfibern är inte känslig för temperatur, för att säkerställa överföringsprestanda för den optiska fibern under extremt kalla förhållanden, prestandan hos den optiska fiberbeläggningen blir nyckelfaktorn. Beläggningsmaterialets egenskaper ändras lätt med temperaturen, vilket gör att fiberförlusten ökar i miljön där temperaturen avviker från rumstemperatur.

2) Optical cable

Introduction to the basic knowledge of OPGW fiber optic cable
OPGW cable

Även om den belagda och mantlade optiska fibern har en viss tryckhållfasthet, den tål fortfarande inte att böjas, vridning, stark sträckning och sidotryck, etc., Det kan inte heller motstå påverkan från tuffa miljöer som extrem temperatur och luftfuktighet. Optisk fiberkabel är processen att kombinera flera optiska fibrer med olika skyddselement, förpacka dem i buntar, och bildande av optiska kablar.

  1. Nödvändigheten av optisk fiberkabel

Anledningen till att den optiska kommunikationsfibern behöver kablas i praktiska tillämpningar beror främst på följande skäl:

1) Installationen, läggning, inspektion och underhåll av optiska kablar i projektet är bekvämt.

2) Den optiska kabeln kan bättre skydda den optiska fibern från den mekaniska verkan av olika krafter under läggningsprocessen.

3) Optiska fiberkablar kan undvika påverkan av tuffa miljöer på prestanda hos optiska fibrer.

  1. Den optiska kabelns struktur

Optisk kabel är en praktisk ljusledarkabelprodukt som kombineras med flera optiska fibrer och olika skyddselement och förpackas i ett paket. Vanligtvis, den optiska kabeln består av fyra delar: kabelkärnan, styrka elementet, det vattenblockerande materialet och höljet. Dess grundläggande struktur visas i figuren ovan.

Optiska kraftkommunikationskablar inkluderar huvudsakligen OPGW, OPPC, ADSS optiska kablar och optoelektroniska kompositkablar. Det stödjande kommunikationssystemet för kraftstamnätet använder huvudsakligen OPGW optisk kabel. Dess grundläggande struktur består av ett metallskyddsrör vridet med metall (aluminiumklädd stål, aluminiumlegering, etc.) pansarvajrar. Krav på mekaniska och elektriska prestanda för kraftledningar.

  1. Optisk fiberfyllningspasta

Optisk fiberfyllningspasta är en viskös halvfast substans som bildas genom att dispergera en (eller flera) gelningsmedel i ett (eller flera) basoljor. Optisk fibersalvas huvudfunktion är att förhindra att den optiska fibern korroderas av fukt. Dessutom, fiberpastan kan också fungera som en kudde för att buffra de mekaniska krafterna såsom vibrationer, inverkan, och böjning på den optiska fibern. Dessutom, Användningen av fiberpasta kan bättre säkerställa den optiska fiberns mekaniska egenskaper och förlänga dess livslängd.

  1. Aluminiumklädd stål i OPGW-kabel

Aluminiumklädd stål är en viktig del av OPGW-kabel. På grund av den låga temperaturen hos vanligt stål, temperaturminskningen har stor inverkan på dess mekaniska egenskaper. När temperaturen sjunker, sträckgränsen (fy) och ultimat styrka (fu) av stålet kommer att öka, medan plasticiteten, förlängning (d), sektionskrympning (Ps) och andra indikatorer på stålet kommer att minska.

Lågtemperatursprödhet är huvudindikatorn på stålets prestanda vid extremt låga temperaturer. Stålets sprödhet vid låg temperatur påverkas huvudsakligen av följande faktorer:

1) Legeringselement

2) Inverkan av metallurgisk process på sprödhet vid låg temperatur

3) Effekt av värmebehandling på låg temperatur sprödhet

3) Optical cable fittings

Introduction to the basic knowledge of OPGW fiber optic cable
OPGW Cable fittings
  1. Hårdvara metallkomponenter

Metallkomponenterna i OPGW stödbeslag används huvudsakligen för att bära belastningen, och spela rollen som att förankra eller stödja OPGW optiska kabeln och ansluta OPGW och tornet. Konventionella OPGW beslag järnmaterial, såsom Q235 stål, 35 stål, gjutet stål i medium kol, etc., är inte lågtemperaturbeständiga material, och är inte lämpliga för användning under extrema låga temperaturer -70 °C (aluminium är ett icke-kallt sprött material, som kan uppfylla kraven). Därför, genom att studera den kritiska spröda övergångstemperaturen för stål, det är särskilt viktigt att välja rätt material.

  1. Polymerkomponenter för metallbeslag

Polymermaterial såsom OPGW skarvbox skivfiberskiva, tätningsring och OPGW upphängningsklämma gummiblock har också låg temperatur sprödhet, och den spröda temperaturen kan användas som ett index för att undersöka. När temperaturen sjunker, rörligheten hos polymermolekylkedjan blir mindre och mindre, så polymermaterialet blir hårt och sprött. Sprödhetstemperaturen hänvisar till den temperatur vid vilken materialet blir skört brott under påverkan av stötbelastning, och är den nedre gränsen för den temperatur vid vilken materialet kan användas normalt. Under sprödhetstemperaturen, materialet förlorar sin flexibilitet, är spröd och lätt att bryta, och kan inte användas normalt.

5/5 - (2 röster)

Kommentar

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: