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防腐蚀对策
同任何先进的技术手段皆有其无可回避的短板一样,ADSS 光缆的优越性与易腐蚀性, 可谓同时并存的 “双刃剑”, 野外架设前就必须充分考虑到可能导致 ADSS 光缆腐蚀的各个环节与细节
诚然,ADSS 光缆的腐蚀性有其内、外在成因,只要切准这些内因、外因所在,并预先防患未然,其腐蚀也便大大降低
具体对策:
①尽量减少放电电压的数值和均衡塔端的感应场强;
②光缆外护套,最好采用抗电应力损伤的新材料;
③降低光缆表面电场强度和电位差;
④在靠近杆塔的 ADSS 光缆表面,沿光缆方向安装半导体棒;
⑤优化 ADSS 光缆的悬挂点;
⑥施工时将光缆控制在安全区域内,严防光缆的意外受损与破坏
泛,连接器趋于多样化a新型连接器将与传统的FC、SC等连接器一起,各显所长,各有所用^不同类型的连接器用于不同类型光纤的连接。光缆千线网中主要采用FC连接器,光纤带光嫌则采用MT连接器实现固定或活动连接;在光纤用户网的本地交换机中,光缆终靖架上采用SC连接器;新型的同步终端设备和用户线路终端采用LC或MU遒连接器;当实现FTTH(光纤到户)时,装于用户大楼或每个房间的光网络单元则采用简化的SC连接器,以实现高密度封装a在光端机内,印制板与底板之间的光路连接,单芯光纤选用MU连接器,带状光纤选用MPO连接器,实现多路光连接。在印制板上,光纤器件与光纤器件之间的连接采用FPC连接器*可不用熔接接头5平面光器件与光纤之间的连接采用PLC连接器.2>新一代光连接器的发展趋势新型光连接擦的结构大致可分为四类。第一类光连接器是对插头直径为2,5mm的连接器加以改进而形成的,如简化SC连接器、双联插头的FJ型连接器,单插头但含有二芯和四芯光纤的SC/DC和SC/QC连接器。第二类光连接器是根据光纤带要求设计的连接器,如连接器(2芯)、mini—MT连接器(<4芯\MAC连接器(<18芯)等4第三类光连接器是插头直径为I.25mm的小型连接器,如LC连接器、MU连接器^第四类光连接器是无套管的光纤连接器,如SG连接器、FPC和PLC连接器^随着带状光钎在光纤用户网中的广泛应用,光纤带用的MT型连接器的需求将迅速增加》由于髙密度封装的要求,插针直径为I25mm的LC、MU连接器将会得到迅速发展,这些连接器都可能会成为光纤用户两中主要的连接器。插头直径为2.5mm改进型连接器,可能成为上述连接器的重要补充。无垂管连接器可能还要若干年后才有一定的市场。9.1.2光纤连接损耗原因及其监测光纤连接损耗产生的原因有两种;一种是由于两根待接光纤特性差异或光纤自身不完赛所造成的光纤连接损耗,这种损耗称为接头的固有损耗,不可能適过改善接续工艺和熔接设备来减少连接损耗。单模光纤的模场直径偏差、模场与包层的同心度偏差、不圆度等都是引起接头固有损耗增大的原因。另一种原因是由外部因素渔成的光?
OPGW和钢绞线受雷击的机率是相同的,但 OPGW(尤其是外层是铝合金单丝的)受雷击断股的 情况比钢绞线要严重很多,雷击考验的是地线外层每 一根单丝的瞬间耐高温能力,雷电流引起线条的瞬间 发热甚至断股。有良好运行经验的钢绞线的单丝熔 点很高,雷电击中地线时,钢绞线可能没什么问题,若 OPGW的外层单丝熔点较低,产生的瞬间高温可能就 会熔蚀外层单丝甚至熔断。雷击时通过OPGW的雷 电流虽然不对热稳定起控制作用(见下节),但加大 OPGW的外层单丝直径,提升外层单丝的耐温能力, 将减少雷击断股的发生,高导电率的铝包钢线的效果 就好于铝合金线。根据有丰富运行经验的国家和地 区对OPGW的使用情况看,铝包钢绞线外层单丝直 径在2.5 mm以上效果较好。
通信线路对输电线路的反作用可忽略不计。三相对称输电线路中,因为各导线的电压(或电流)大小相等而相角差为120%如图10.
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