hírek

itthon / hírek / Iparági hírek / ADSS-kábel: Előzze meg a költséges állásidőt a teljesen dielektromos szál segítségével

ADSS-kábel: Előzze meg a költséges állásidőt a teljesen dielektromos szál segítségével

Mennyibe kerül valójában egy ADSS-kábel meghibásodása

Egyetlen óra nem tervezett leállás egy 69 kV-os távvezetéken meghaladhatja a 200 000 dolláros bevételkiesést és a sürgősségi javítási költségeket. Ennek ellenére sok hálózattervező még mindig alábecsüli, hogy az optikai kábel választása hogyan befolyásolja közvetlenül a hosszú távú megbízhatóságot. ADSS kábel – Teljesen dielektromos öntámasztó száloptikai kábel – pontosan úgy lett kialakítva, hogy eltávolítsa azokat a fő meghibásodási pontokat, amelyek sújtják a hagyományos kötözött vagy hírvivő-vezetékes rendszereket. Nem tartalmaz fémet, nem igényel külön tartószálat, és közvetlenül felszerelhető nagyfeszültségű szerkezetekre, miközben a vezeték feszültség alatt marad. Az eredmény egy olyan kábelrendszer, amely kiküszöböli a földelési problémákat, a galvanikus korróziót és a mechanikai hardverkészlet nagy részét – miközben ugyanazoknak a szakító- és behajlási követelményeknek felel meg, mint a hagyományos alternatívák.

Mi az ADSS kábel?

Az ADSS-kábel egy optikai szálas kábel, amelyet úgy terveztek, hogy akár több ezer lábnyi fesztávon is önhordó legyen fémes hírvivő vezeték nélkül. A teljes felépítése – a szilárdságú elemek, a köpeny és a mag – nem vezető, dielektromos anyagokat használ. Ez immunissá teszi a kábelt a közeli távvezetékek elektromágneses indukciójával szemben, így közvetlenül az adótornyokhoz és az elosztóoszlopokhoz csatlakoztatható olyan helyeken, ahol az elektromos mező kezelhető. A kábel önhordó jellege a nagy modulusú aramid fonalakból vagy üvegszál erősítésű műanyag rudakból származik, amelyek biztosítják a szükséges szakítószilárdságot, miközben megtartják a kábel könnyű súlyát.

Felépítés és kulcselemek

Optikai mag

A mag tartalmazza a tényleges üvegszálakat, jellemzően laza csöves vagy szorosan pufferelt elrendezésben. A laza csöves kialakításokat részesítik előnyben kültéri környezetben, mivel ezek elszigetelik a szálakat a húzóerőktől, és teret adnak a hőtágulásnak. A legtöbb ADSS-kábel legfeljebb 288 szálat használ, a szokásos számok 12, 24, 48 és 144.

Erőtagok

Az aramid fonalak (pl. kevlár) vagy az üvegszálas elemek minden szakító- és ütésállóságot biztosítanak. Az aramid mennyiségét minden fesztávhoz és beépítési feszültséghez számítják, közvetlenül szabályozva a megereszkedési teljesítményt. Az elégtelen aramid tartalmú kábelek jég- és szélterhelés esetén meghaladják a maximális megereszkedési határértéket, ami megsértheti a távolságot.

Belső és külső dzsekik

A polietilén köpenyek védik a magot. A közepes sűrűségű polietilén (MDPE) vagy a nagy sűrűségű polietilén (HDPE) alapfelszereltség. Szennyezett vagy tengerparti környezetben a sínálló anyag elengedhetetlen a száraz szalag ívének és a köpeny kilyukadásának megelőzése érdekében. A köpeny vastagsága és az UV stabilizátorok közvetlenül meghatározzák az élettartamot – jellemzően 25-30 év.

Mikor válasszuk az ADSS-t más optikai kábelekkel szemben?

Az ADSS nem univerzális megoldás, de ez a kiváló választás három konkrét forgatókönyv esetén: feszültség alatt álló elektromos hálózatra történő telepítés, nagyon hosszú fesztávok, ahol a hírvivő vezetékek nem használhatók, és olyan környezet, ahol a fém alkatrészek korróziós vagy földzárlati kockázatot jelentenek. Ha az útvonal teljes egészében a föld alatt vagy épületeken belül van, akkor megfelelőbb egy páncélozott laza csöves vagy beltéri/kültéri, szorosan pufferelt kábel. Az átviteli tornyokon azonban az ADSS elkerüli az OPGW (Optical Ground Wire) súly- és szélterhelését, valamint a kötözött dielektromos kábelek összetett ragasztási követelményeit.

A szerkezetek közötti 500 lábnál nagyobb távolságok esetén az ADSS súlymegtakarítása általában 15–25%-kal csökkenti a teljes beépítési költséget a messenger által támogatott rendszerekhez képest.

Telepítési szempontok, amelyek meghatározzák a hosszú élettartamot

Span Length és Sag

Minden ADSS-telepítés az uralkodó fesztávolságon alapuló meghajlás-feszültség számítással kezdődik. A mérnököknek meg kell adniuk a pontos fesztávhosszakat, a magasságkülönbségeket és a helyi szélsőséges hőmérsékleteket. A kábel ezután meghatározott feszültségre van felfűzve egy referencia-hőmérsékleten, így biztonságos távolságot tart fenn a maximális jég/szél és a maximális hőmérséklet mellett is. Az alulfeszítés túlzott megereszkedést és a vezető esetleges érintkezését okozza; a túlfeszítés idő előtti szálfeszüléshez vezet.

Űrpotenciál és nyomon követés

Ha egy dielektromos kábelt erős elektromos térben függesztenek fel, a kapacitív csatolás felületi potenciálkülönbséget okozhat. Ha a mező meghaladja a köpeny nyomkövetési ellenállását, a száraz szalagos ívek hónapokon belül erodálhatják a burkolatot. Ezért a kábel pozícióját a tornyon elektromos térmodellezés alapján kell kiválasztani. Mindig adjon meg sínálló köpenyt, ha a kábelt a feszültség alatt álló, 115 kV-os vagy magasabb feszültségű vezetőtől 15 lábon belül helyezik el.

Hardver és melléklet

Az ADSS kábelek speciálisan kialakított zsákutcákat, felfüggesztő bilincseket és spirális rezgéscsillapítókat használnak. A hardvernek össze kell nyomnia a kábelt anélkül, hogy túllépné a gyártó által megadott nyomóképességet, és megfelelő tapadást kell fenntartania a teljes névleges húzóterhelés mellett. Az éles hajlítás a hardver kilépési pontjain gyakori hibaok – a telepítőknek a megfelelő páncélrudakat vagy hajlításgátló eszközöket kell használniuk.

Tipikus ADSS-kábel specifikációk

Általános ADSS-kábel-tervezési tartományok közmű-minőségű telepítésekhez.
Paraméter Tipikus értéktartomány Megjegyzések
Rostszám 12-től 288-ig Több laza csőre osztva
Maximális fesztáv 200ft-tól 4000ft-ig Az aramidtartalomtól és a NESC rakodási körzettől függ
Üzemi hőmérséklet -40°F és 150°F között Magasabb hőmérséklet esetén nagyobb belógási ráhagyás szükséges
Kabát anyaga MDPE, HDPE vagy sínálló polietilén A TR köpeny kötelező 115 kV felett a vezetők közelében
Maximális húzó terhelés 600 font és 6000 font között Adott esetben a NESC nehézrakodási körzetére lett besorolva

Kiválasztási kritériumok: A kábel illesztése az alkalmazáshoz

A szálak típusa és száma

Az egymódusú szálak (G.652.D vagy G.657.A) uralják a közműhálózatokat. A többmódusú szálakat ritkán használják az alállomási LAN-okon kívül. Mindig legalább 20%-kal több szálat adjon meg, mint amennyi a jelenlegi hálózati szükséglet – a szálak későbbi hozzáadása lehetetlen egy meglévő ADSS-tartományon. A hosszú távú átviteli folyosóknál a 48–144 szál szabványos; elosztó adagolóknak gyakran csak 12–24.

Feszültség és elektromos mező osztály

Az ADSS-kábeleket a maximális térpotenciál alapján osztályozzák, amelyet követés nélkül képesek ellenállni. A 230 kV-os környezetben, a vezetőtől 6 láb távolságra telepített kábel sokkal agresszívabb mezőbe néz, mint a 30 láb távolságra lévő, zsákutcában lévő kábel. Mindig hivatkozzon a kábel gyártójának E-field tűréstáblázatára a közmű modellezési adataira.

Környezeti terhelések

A National Electrical Safety Code meghatározza a könnyű, közepes és nehéz terhelési körzeteket az Egyesült Államokban. Az enyhe terhelésre (nincs jég, gyenge szél) besorolt kábelek korán meghibásodnak a 0,5 hüvelykes radiális jéggel terhelt régiókban. Győződjön meg arról, hogy a kábel maximális feszültsége, megereszkedése és hardverbesorolása pontosan megfelel a földrajzi terhelési követelményeknek.

Hosszú távú megbízhatóság és karbantartás

Megfelelő tervezés és telepítés esetén az ADSS-kábel 25 évig gyakorlatilag nem igényel karbantartást. Az elsődleges kockázati tényezők a külső felekkel való érintkezés (pl. lövés, építőipari felszerelés) által okozott váratlan kabátsérülések és a progresszív követés az alulmodellezett elektromos mező zónáiban. A földszintről vagy drónnal végzett éves szemrevételezéssel a meghibásodás előtt azonosíthatók a megereszkedett változások vagy a kabát elszíneződése. Az OTDR segítségével végzett száltesztet minden nagyobb vihar után meg kell ismételni az illesztés integritásának ellenőrzésére.