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相似文献
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1.
在架空输电线路设计中,对OPGW的外径有着严格的限制,由此也限制了OPGW内的光纤最大容纤数。为满足未来智能电网对光纤通信的要求,试制了一种新型的外径为200μm光纤,代替目前常规的外径为245μm光纤,以达到增加OPGW内光纤芯数的目的。在结构相同情况下,采用200μm光纤可使光纤数量增加三分之一以上,试制的OPGW样品各项性能满足标准要求。  相似文献   

2.
陆国梁  张建明 《电力建设》2002,23(1):39-41,48
介绍一种新型的架空地线复合光缆 (OPGW) ,其光纤单元是一种具有PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯 )内衬管粘合不锈钢管的松套型结构。这种光纤单元的外径尺寸比其他类型的金属管要小 ,无疑对于OPGW的结构设计及满足用户所提出的技术参数 (光缆的外径、机械强度及短路电流容量 )要求将会带来一定的好处。这种OPGW经大量的试验达到了设计要求 ,用户使用反映良好。  相似文献   

3.
虽然OPPC的结构和OPGW相似,但是功能和应用环境却有很大区别。OPPC必须与原相线匹配,但在实际运用中却遇到OPPC结构与原相线不匹配的问题。我们对光缆进行改进,以解决相线匹配、光纤接续和光衰减的问题。这种改进型的OPPC克服了ADSS和OPGW的缺点,并且把特种光缆从输电网拓展到通信网,提升了光纤的通信能效,增强了电力系统通信的安全性和稳定性。  相似文献   

4.
介绍了光缆的光纤密度和填充密度概念,分析了光缆中光纤松套管内光纤芯数与管内径、光纤外径、光纤允许弯曲半径和光纤余长的关系,根据计算结果,首次在外径为2.5mm的松套钢管内植入48根直径为200μm的G.657A2细径光纤。制成的OPGW外径为12.6mm,成缆后所有光纤在1550nm光波长的衰减均小于0.19dB/km,应力应变和温度循环、与G.652D光纤接续等主要性能均符合相关要求。验证了G.657A2光纤可以与G.652光纤兼容和细径G.657A2在高填充密度光纤OPGW中的应用前景。  相似文献   

5.
张强  黄俊华 《电力系统通信》2006,27(9):10-13,19
在特高压系统中,随着电力杆塔的增高,OPGW受雷击的概率将增大。OPGW耐雷能力并不完全取决于缆的热容量,而往往由外层每一根单线的瞬间耐高温能力决定。采用高导电率全铝包钢常规结构改善了OPGW耐雷性能,但由于用于通信的常规标准光纤涂层并不能承受高温,因此,不宜轻易提高OPGW的使用温度;主要用于传感的耐高温光纤的衰减太大,也不能用于通信。一种专用于OPGW的耐温通信光纤已经问世,与铝包钢线、锌套(铝包)钢线、镀锌钢线配合,显著提高了OPGW的最高使用温度,可获得较常规结构耐雷性能更好的OPGW。  相似文献   

6.
光纤复合架空地线(OPGW)在工业发达国家的电力系统通信中,已成为主要传输手段之一。通过较全面地介绍目前国外OPGW的主要典型结构及其特点,对于发展我国的DPGW及其通信系统可提供有益的借鉴。  相似文献   

7.
对于长距离和超高速大容量光纤通信,需要用1.55μm,的零色散光纤。对于超高压甚至特超高压长距离输电线路的OPGW(光纤复合架空地线)来说,采用这种光纤是最佳的选择。研制的60mm~2 OPGW,其光缆单元系由3个6芯光纤单元组成。其中的光纤单元,分别采用1.55μm零色散SM光纤、1.55μm截止位移SM光纤及1.3 μm SM光纤,并对相应的OPGW特性作了比较试验。  相似文献   

8.
光纤复合架空地线(OPGW)随着电力系统光纤通信网络的建设已经得到大规模的应用。但早期架设的OPGW线路由于对光缆的标准、设计及生产等方面的重视不足,造成运行中的OPGW时有断股故障发生。OPGW由于遭受雷击等各类因素外层单丝发生断股后,一般通信信号都未受到影响,因此可以采用断股修复技术进行修补。结合相关的标准及试验分析进行了详细的研究。  相似文献   

9.
OPGW/ADSS光缆是一种电力网专用的通信媒体。由于充分利用线路走廊,具有施工方便、投资节省的优点,OPGW/ADSS技术被国内外大多数电力通信网所采用,成为最为主流、成熟的电力通信光缆,但在遭受冰灾时,会因为光纤通道中断而对电网的安全稳定运行造成影响,如南方电网在2008年冰灾期间的情形。介绍利用公用通信网增强电力通信抗灾能力的实例,并针对公用通信网是自愈环,电流差动保护不再适用的特点,提出了在光纤电流差动保护中增加光纤距离保护逻辑,应急期间仅使用纵联保护的技术方案。  相似文献   

10.
在OPGW光通信工程中,光纤的选择十分慎重.文章通过详细阐述光纤选型的意义和常见光纤以及新型超低损耗光纤的结构、特点等,并结合青海-西藏±400 kV直流联网工程配套OPGW光通信工程中的光缆运行环境、中继段长度等因素,在工程中部分采用新型的超低损耗光纤,是国内工程中首次使用超低损耗光纤.  相似文献   

11.
光纤复合架空避雷线OPGW兼具防雷、通信功能,可提高配电线路雷电防护性能及自动化通信可靠性。首先统计了广东地区配网OPGW试点线路应用效果,发现配网OPGW能提高配电线路的防雷能力,并保证配电自动化系统100%的通信在线率。然后从运维人员需求、光缆巡视、光缆测试、运维技能等多角度,全方面分析配网OPGW运行维护过程中的需求和工作难点,提出优化运维人员配置、规范通信运维技术标准,保证配网OPGW全过程运维管理,对配网OPGW技术的推广具有一定的参考意义。  相似文献   

12.
《电力系统通信》2005,26(4):i004-i004
近日,通光赢得内蒙古电力公司金诺—额济纳OPGW光纤通信工程所有标段的电力光缆供货合同,实现了新年开门红。  相似文献   

13.
特高压交流试验基地用OPGW的设计与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
谢书鸿 《电力设备》2007,8(4):19-22
根据特高压光纤复合架空地线(OPGW)光缆的机械性能、短路电流热容量及耐雷击性能要求和系列设计选型研究,中天日立自主研制设计了特高压OPGW,并提供给特高压试验基地使用。该OPGW光缆采用20.3%IACS全铝包钢绞合不锈钢管结构,外层单丝直径为3.75mm。当前已在特高压交流试验基地成功带电运行,OPGW光缆和配套金具附件满足特高压输电线路的防雷、防振、防舞等技术要求,故可以在1000kV特高压交流试验示范工程中推广使用。  相似文献   

14.
探讨了OPPC和OPGW光缆中氢气对光纤传输性能的影响。使用吸氢填充膏可以防止氢气导致光纤传输损耗增加,对光缆起到长期保护作用。  相似文献   

15.
以唐山西郊热电厂工程为例,对短线路中全线速动保护通道方式进行了分析和选择。针对光纤方案,介绍 了OPGW与分流地线的选型和相关措施、保护屏内加装分线盒的构思、OPGW及普 通光缆的敷设方法、通道测 试等环节,并总结了工程实践的经验。它将有助于提高国内继电 保护领域使用光纤通道的水平。  相似文献   

16.
OPPC在江西中低压电网的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
李健  李睿  付俊锋 《江西电力》2009,33(2):11-13
根据江西中低压电网通信网络的需要和现状,提出了采用OPPC光缆技术解决方案。结合工程的实践经验,总结积累出许多OPPC光缆设计、施工、运行等方面的经验,并与OPGW、ADSS通讯光缆方案进行了技术和经济性比较,为江西中低电网线路的光纤化提供一个切实可行的解决方案。  相似文献   

17.
正由于光纤复合架空地线(简称OPGW)具有普通地线的防雷作用和通信光缆的通信、远动和继电保护信号的作用,近年来在电力系统新建线路中得到了广泛的应用。而全介质自承式(简称ADSS)光缆由于其为非金属介质,可悬挂于杆塔上电场强度最大的位置,在一些无法在杆塔上架设OPGW光缆的工程得到大量应用。1故障基本情况1.1线路基本情况2013年1月,在州草二线220k V线路4#-5#塔档  相似文献   

18.
介绍了江苏宿迁地区发生的一起光纤复合架空地线(OPGW)断缆导致通信骨干业务中断的故障,根据断缆区域和光纤中断警告时间和GPS雷电定位系统检索,可判断该OPGW断缆为雷击所致。通过观察分析,雷电弧高温发生在绞线层和线间.为了提高OPGW的耐雷水平.建议500kV和重要骨干电路尽量采用层绞结构OPGW光缆。  相似文献   

19.
文章结合承德—姜家营500 kV线路工程的设计,从高压送电线的地线采用复合光缆的角度,着重论述了OPGW在工程中的重要作用。从OPGW的热稳定及耐雷方面介绍了OPGW及分流线的选型原则。通过计算确定OPGW和分流线的不同组合达到最合理的配置。根据我国各地区已运行的500 kV线路工程的运行经验,分析了OPGW在工程中遭受雷击断股的原因,提出了防雷的措施。OPGW的选型和分流线的合理配置应保证在强电流和雷击等不利条件下,既能保证通信要求又能起到避雷的作用。现工程设计中已普遍采用使用粗细光缆的配置,达到减少工程造价的目的。  相似文献   

20.
OPGW光缆纤芯的选型探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
在电力系统中,光纤通信作为一种较理想的通信手段被广泛使用,工程中光缆纤芯的选型既要考虑近期需要又要兼顾远期发展。架空地线复合光缆(OPGW)因为在不同的气象和地形环境条件下工作可靠,光衰减系数要求小,温度系数稳定,机械、光学性能良好,且其工作寿命通常在25年以上,是工程中优先采用的光纤类型。  相似文献   

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