Kabel Fo ADSS, i cavi ADSS sono costruiti utilizzando un nucleo dielettrico (non metallico), che fornisce un eccellente isolamento elettrico e immunità alle interferenze elettromagnetiche. Il nucleo è circondato da strati di filato aramidico e da un rivestimento esterno resistente agli agenti atmosferici. Questo design garantisce la durata del cavo e la capacità di resistere a condizioni ambientali difficili, come forti venti, ghiaccio e variazioni di temperatura, struttura a tubi sciolti, tubi riempiti con gelatina, elementi (tubi e barre di riempimento quando necessario) disposti attorno a una resistenza centrale non metallica membro, filati di poliestere utilizzati per legare l'anima del cavo, nastro impermeabile avvolto sull'anima del cavo, filati di aramide rinforzati, cordino antistrappo e guaina esterna in PE.

Vantaggi del cavo in fibra ottica ADSS
1. Il lavoro di costruzione è semplice. Elimina le procedure di montaggio dei pali, del montaggio dei cavi di sospensione in trefoli di acciaio e delle pulegge sospese sui cavi di sospensione per installare i cavi ottici. Può essere utilizzato come una linea elettrica. In questo modo, volando direttamente attraverso campi, fossati e fiumi.
2. Le linee di comunicazione e le linee elettriche sono sistemi separati, indipendentemente da quale linea si guasta, la manutenzione e la riparazione non si influenzano a vicenda.
3. Rispetto ai cavi ottici raggruppati e avvolti utilizzati nel sistema di alimentazione, ADSS non è collegato al cavo di fase di alimentazione o al cavo di terra ed è eretto solo sulla torre.
4. Il cavo ottico ha prestazioni superiori in campi elettrici ad alta intensità, è privo di interferenze elettromagnetiche e dispone di una guaina esterna realizzata con materiali speciali per evitare fulmini.
5. Il processo di rilevamento della linea di comunicazione e di costruzione della torre viene omesso, il che semplifica la costruzione ingegneristica.
6. Il diametro del cavo ottico è piccolo e il peso è leggero, il che riduce l'impatto del ghiaccio e del vento sul cavo ottico e riduce anche il carico sulla torre e sul supporto. Massimo Massimizza l'uso delle risorse della torre e sarà ampiamente utilizzato su linee di trasmissione ad alta tensione inferiori a 500 KV.
Parametro di struttura
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Articolo |
Contenuti |
Unità |
Valore |
|
Conteggio delle fibre |
Numero |
/ |
24 |
|
Struttura del cavo |
/ |
/ |
1+6 |
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N. fibra per tubo |
Numero |
/ |
6 |
|
Tubo allentato |
Numero |
/ |
4 |
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Membro della forza centrale |
Materiale |
/ |
FRP (FRP) |
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Guaina esterna |
Materiale |
/ |
PE |
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Colore |
/ |
NERO |
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Diametro del cavo |
±5% |
mm |
9.8 |
|
Peso del cavo |
±10% |
kg/km |
68 |
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Condizioni metereologiche |
Ghiaccio e vento |
/ |
Senza ghiaccio e velocità del vento: 20 m/s |
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Durata |
Massimo. |
m |
120M |
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Abbassamento iniziale |
/ |
% |
1.2 |
Prestazioni meccaniche e ambientali
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Articolo |
Contenuti |
Valore |
|
Massimo. carico di trazione |
STUOIA |
2000 N |
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Massimo. resistenza allo schiacciamento |
A breve termine |
1000N/100mm |
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minimo raggio di curvatura |
Installazione |
20 x diametro del cavo |
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Operazione |
10 x diametro del cavo |
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|
Intervallo di temperatura |
Operazione |
-20 grado ~ +70 grado |
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Installazione |
-5 grado ~ +55 grado |
|
|
Stoccaggio/trasporto |
-20 grado ~ +70 grado |
Principali prove di prestazione meccanica
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Articolo |
Test Mmetodo |
Condizione di accettazione |
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Resistenza alla trazione CEI 60794-1-2-E1 |
- Carico: MAT - Lunghezza del cavo: circa 50 m - Tempo di caricamento: 1 minuto |
- Deformazione della fibra £ 0,33% - Variazione della perdita £ 0.1dB@1550nm dopo il test. - Nessuna rottura della fibra e nessun danno alla guaina. |
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Prova di schiacciamento CEI 60794-1-2-E3 |
- Carico: schiacciamento a breve termine - Tempo di caricamento: 1 minuto |
- Variazione della perdita £ 0.1dB@1550nm dopo il test. - Nessuna rottura della fibra e nessun danno alla guaina. |
Nota: "Nessuna variazione di attenuazione" è considerata come variazione di attenuazione inferiore o uguale a 0,05 dB.
Fibra ottica
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Articolo |
Contenuti |
Valore |
|
G.652D Caratteristiche ottiche |
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Attenuazione |
@1310nm |
Inferiore o uguale a 0,36 dB/km |
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@1550nm |
Inferiore o uguale a 0,22 dB/km |
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Dispersione |
@1288 miglia nautiche-1339 miglia nautiche |
Inferiore o uguale a 3,5ps/ (nm·km) |
|
@1550nm |
Inferiore o uguale a 18ps/ (nm·km) |
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Lunghezza d'onda a dispersione zero |
1300 nm-1324 nm |
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|
Pendenza a dispersione zero |
Inferiore o uguale a 0.092ps/ (nm2·km) |
|
|
Diametro del campo modale (MFD) |
@1310nm |
9.2±0.4μm |
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@1550nm |
10.4±0.8μm |
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Lunghezza d'onda di taglio del cavo λcc(nm) |
Inferiore o uguale a 1260 nm |
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Attenuazione della microflessione |
@1550nm (100 giri; Φ60mm) |
Inferiore o uguale a 0.05dB |
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Dispersione della polarizzazione del collegamento (PMDQ) |
Inferiore o uguale a 0,1 ps/km1/2 |
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Condizioni di progettazione
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Progetto I |
Progetto II |
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Nuclei in fibra |
Nuclei in fibra |
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Intervallo di installazione |
Massimo. tensione ammissibile |
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Grado di tensione |
Grado di tensione |
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Max., Min., Media temperatura |
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Massimo. velocità del vento |
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Massimo. spessore della copertura di ghiaccio |
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