Cavo a fibra ottica singola, 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 e la capacità del cavo di resistere a condizioni ambientali difficili, come vento forte, ghiaccio e variazioni di temperatura. Struttura a tubi sciolti, tubi riempiti con gelatina, elementi (tubi e barre di riempimento quando necessario) disposti attorno all'elemento di rinforzo centrale non metallico, filati di poliestere utilizzati per legare il nucleo del cavo, nastro impermeabile avvolto attorno al nucleo del cavo, un cordino, interno in PE fodero, filati aramidici rinforzati, cordino antistrappo e guaina esterna in PE.

I vantaggi del cavo ADSS
1. Lavori di costruzione semplici. È esente dalla procedura di installazione del palo, installazione del filo di imbracatura in acciaio e sospensione del numero di pulegge sul cavo, che può essere come una linea elettrica che vola direttamente attraverso campi, fossati e fiumi.
2. Le linee di comunicazione e le linee elettriche sono suddivise in sistemi. Indipendentemente dal tipo di guasto della linea, la manutenzione e la revisione non si influiranno a vicenda.
3. Rispetto ai cavi ottici raggruppati e avvolti utilizzati nel sistema di alimentazione, ADSS non dipende dalla linea di fase di alimentazione o dal filo di terra e viene eretto separatamente nella torre.
4. Il cavo ottico ha prestazioni superiori in campi elettrici ad alta intensità, non è soggetto a interferenze elettromagnetiche, materiali speciali costituiti da guaina esterna, privo di fulmini.
5. Il processo di rilevamento della linea di comunicazione e di costruzione della torre viene eliminato e la costruzione del progetto viene semplificata.
6. Il diametro del cavo è piccolo, leggero, riduce l'impatto del ghiaccio e del vento sul cavo, ma riduce anche la torre e supporta il carico massimo.
7. Le linee di trasmissione ad alta tensione inferiori a 500 KV saranno ampiamente utilizzate con un utilizzo limitato delle risorse delle torri.
Parametro di struttura
|
Articolo |
Contenuti |
Unità |
Valore |
|||
|
Conteggio delle fibre |
Numero |
/ |
6/12/24/36 |
48/72 |
96 |
144 |
|
Struttura del cavo |
/ |
/ |
1+6 |
1+6 |
1+8 |
1+12 |
|
N. fibra per tubo |
Numero |
/ |
6 |
12 |
12 |
12 |
|
Tubo allentato |
Numero |
/ |
1/2/4/6 |
4/6 |
8 |
12 |
|
Materiale |
/ |
PBT |
||||
|
Membro della forza centrale |
Materiale |
/ |
FRP con cuscino quando necessario |
|||
|
Guaina interna |
Materiale |
/ |
PE |
|||
|
Colore |
/ |
NERO |
||||
|
Guaina esterna |
Materiale |
/ |
PE |
|||
|
Colore |
/ |
NERO |
||||
|
Diametro del cavo |
±5% |
mm |
12.6 |
13.2 |
14.8 |
18.3 |
|
Peso del cavo |
±10% |
kg/km |
120 |
130 |
170 |
250 |
|
Condizioni metereologiche |
Ghiaccio e vento |
/ |
Senza ghiaccio e velocità del vento: 25 m/s |
|||
|
Massimo. Durata |
/ |
m |
200M |
|||
|
Abbassamento iniziale |
/ |
% |
1.2 |
|||
Prestazioni meccaniche e ambientali
|
Articolo |
Contenuti |
Valore |
|||
|
STUOIA |
/ |
6/12/24/36 F |
48/72 F |
96 F |
144 F |
|
4500 N |
5000 N |
5500 N |
8000 N |
||
|
Massimo. resistenza allo schiacciamento |
A breve termine |
2000N/100mm |
|||
|
minimo raggio di curvatura |
Installazione |
25 x diametro del cavo |
|||
|
Operazione |
15 x diametro del cavo |
||||
|
Intervallo di temperatura |
Operazione |
-20 grado ~ +70 grado |
|||
|
Installazione |
-10 grado ~ +60 grado |
||||
|
Stoccaggio/trasporto |
-20 grado ~ +70 grado |
||||
Principali test di prestazione meccanica e ambientale
|
Articolo |
Metodo di prova |
Condizione di accettazione |
|
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% - Nessuna rottura della fibra e nessun danno alla guaina. |
|
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
|
Articolo |
Contenuti |
Valore |
|
G.652D Caratteristiche ottiche |
||
|
Attenuazione |
@1310nm |
Inferiore o uguale a 0,36 dB/km |
|
@1550nm |
Inferiore o uguale a 0,22 dB/km |
|
|
Dispersione |
@1288 miglia nautiche-1339 miglia nautiche |
Inferiore o uguale a 3,5ps/ (nm·km) |
|
@1550nm |
Inferiore o uguale a 18ps/ (nm·km) |
|
|
Lunghezza d'onda a dispersione zero |
1300 nm-1324 nm |
|
|
Pendenza a dispersione zero |
Inferiore o uguale a 0.092ps/ (nm2·km) |
|
|
Diametro del campo modale (MFD) |
@1310nm |
9.2±0.4μm |
|
@1550nm |
10.4±0.5μm |
|
|
Lunghezza d'onda di taglio del cavo λcc (nm) |
Inferiore o uguale a 1260 nm |
|
|
Attenuazione della microflessione |
@1550nm (100 giri; Φ60mm) |
Inferiore o uguale a 0,05 dB |
|
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 |
|
Nuclei in fibra |
Nuclei in fibra |
|
Intervallo di installazione |
Massimo. tensione ammissibile |
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Grado di tensione |
Grado di tensione |
|
Max., Min., Media temperatura |
|
|
Massimo. velocità del vento |
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|
Massimo. spessore della copertura di ghiaccio |
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