发布单位:河北更其光缆有限公司 发布时间:2022-5-31
全介质自承式光缆adss和金属自承式光缆-mass
(1)全介质自承式光缆adss——是一种利用现有的高压输电杆塔,与电力线同杆架设的特种光缆,具有工程造价低、施工方便、安全性高和易维护等优点。
adss光缆是自承式架空敷设,应具有较大的抗拉强度,以---正常运行时能承载外界环境影响。adss光缆主要承载元件为芳纶纱线,根据结构可分为中心管式和层绞式两种,其中层绞式结构分为单护层和双护套结构。
adss光缆在力学设计时,除具有一定的抗拉强度外,还需考虑一定档距下安装adss光缆对地面的安全距离和满负载环境下对地安全距离,以防影响路面正常运作。另一方面,由于高压电力线周围存在着一定的高压电场环境,容易腐蚀损害adss光缆,因此adss光缆在敷设时不仅要选择适宜的悬挂点,同时外护套也需具有一定的耐电腐蚀能力。根据dl/t 788-2001<全介质自承式光缆>标准要求,外护套可以分为a(电位小于12kv)和b级(电位大于12kv),其中b级护套(通常称为耐电痕护套料)根据实际应用,一般建议悬挂点运行电位不超过25kv。
(2)金属自承式光缆-mass——不锈钢管光纤单元结构,考虑mass光缆同adss光缆一样与现有杆塔进行同杆架设,为减少对杆塔的额外负载,要求mass光缆结构小、重量轻。因此mass光缆结构采用中心管式,即不锈钢光纤单元外面绞合一层镀锌钢丝或铝包钢丝,通常从成本考虑,以镀锌钢丝为主。
mass光缆在力学设计时与adss光缆类似,同样需要进行档距—拉力—弧垂验算。但是在安装敷设时,应选择合适的悬挂点,一方面与电力线保持一定的安全距离;另一方面,因为mass光缆是金属结构,通过---的接地处理和选择弱电场安装点,可以方便的解决电腐蚀问题。因为mass光缆是全金属结构,在一些鼠害---地区,它还可以作为有效的防鼠光缆架空应用。
光纤接续应注意的其他问题
(1)熔接前开剥光缆时, 一定要把敷设光缆时牵引的光缆始端截至2m以上, 因为牵引接力总会对这段光纤产生---影响。对平行钢丝式光缆, 由于拉力的关系, 其松套管有慢收缩现象, 至少半年甚至一年才会收缩---, 这种收缩现象有时会将光纤拉断, 因此在光缆开剥后应一边拉住钢丝,一边拉住光缆外保护层往回拉, 使其收缩系数减到。
(2)光缆金属加强芯与接头盒
接头盒就是光缆接头盒,是为保护光缆内的光纤接续完成后,对光纤以及光缆进行机械保护的一种器材,能够给相邻光缆间提供光学、密封和机械强度连续性的接续保护。在光缆通信网络中,由于光缆是通过光纤的不同连接方式形成网络,如熔接或者机械连接,跳线连接等方式,所以除了光纤或者光缆本身的问题以及网络设备以外,需要注意的就是光缆连接点,所以光缆接头盒已经成为完整的光通讯网络十分重要的一部分。
一定要夹紧, 并将加强芯折弯。在光缆束管多的情况下,根据熔接托盘和束管排列,与加强芯应合理地分开, 以防光缆束管扭曲, 导致光纤被拉紧甚至被拉断。
(3)选用熔缩管的一定要合格, 管内的金属钢丝应直、硬, 管不能有弯曲、变形,与接头盒中的卡槽应配套, 在放置多根熔接头时, 卡槽应没有压力而且尚有空隙, 这是因为卡槽过紧易引起熔缩管内的光纤绷断。另外, 双手放置熔缩接头时, 用拇指和食指捏住两头, 使其中间不受外力(因为熔接头在其中间位置) ,以防熔接头折断。
(4)在光纤根数多的情况下, 盘纤时往往长度不一样,一定要用绝缘胶布依次将其固定好,否则熔接余长的光纤极易弹出, 它容易被接头盒的防水胶泥---,导致损耗过大, 所以剥纤时尽量使光纤熔接余长一样,同时封包时检查托盘外有无光纤弹出。
造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。
本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。
弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成损耗。
挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。
杂质:光纤内杂质吸收和散射在光纤中传播的光,造成的损失。
不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。
对接:光纤对接时产生的损耗,如:不同轴(单模光纤同轴度要求小于0.8μm),端面与轴心不垂直,端面不平,对接心径不匹配和熔接差等。
当光从光纤的一端射入,从另一端射出时,光的强度会减弱。这意味着光信号通过光纤传播后,光能量衰减了一部分。这说明光纤中有某些物质或因某种原因,阻挡光信号通过。这就是光纤的传输损耗。只有降低光纤损耗,才能使光信号畅通无阻。
光纤损耗大致可分为光纤具有的固有损耗以及光纤制成后由使用条件造成的附加损 耗。具体细分如下:
光纤损耗可分为固有损耗和附加损耗。
固有损耗包括散射损耗、吸收损耗和因光纤结构不完善引起的损耗。
附加损耗则包括微弯损耗、弯曲损耗和接续损耗。
其中,附加损耗是在光纤的铺设过程中人为造成的。在实际应用中,不可避免地要将光纤一根接一根地接起来,光纤连接会产生损耗。光纤微小弯曲、挤压、拉伸受力也会引起损耗。这些都是光纤使用条件引起的损耗。究其主要原因是在这些条件下,光纤纤芯中的传输模式发生了变化。附加损耗是可以尽量避免的。下面,我们只讨论光纤的固有损耗。
固有损耗中,散射损耗和吸收损耗是由光纤材料本身的特性决定的,在不同的工作波长下引起的固有损耗也不同。搞清楚产生损耗的机理,定量地分析各种因素引起的损耗的大小,对于研制低损耗光纤合理使用光纤有着极其重要的意义。