OPGW光缆光纤色谱
OPGW和ADSS光缆的代表结构及参数

OPGW和ADSS光缆的代表结构及参数1 OPGW的代表结构0PGW必须同时具备架空地线和光缆的一切功能和性能,集机械、电气、传输的优势为一体。
OPGW主要由含光纤的缆芯(光单元)和绞合的金属单线(包括铝包钢线、镀锌钢线、铝合金线、硬铝线等)组成。
迄今为止,各种结构已不下几十种,但归纳起来,主要有三类代表结构1.1 铝管型图1所示的常被称为铝保护管型或铝管型结构。
在该结构中,铝管是导电截面的一部分,大致可分为无缝管、焊接管和纵包管三种。
光纤单元置于铝管中,可以是单松套光纤管、层绞松套光纤管、SZ绞扎纱或不扎纱的一次被覆光纤束或紧包光纤,铝管内可充阻水油膏或包覆隔热层。
作为标准结构,通常内层绞合的是铝包钢线、外层绞合的是铝合金线,两层绞线的方向应相反,按规定,最外层绞线应为为右向。
1.2 铝骨架型图2所示的常被称为骨架型或铝骨架型结构。
铝骨架也是导电截面的一部分,在骨架上有螺旋状的槽,槽内置以光纤松套管、SZ绞扎纱的一次被复光纤束、紧包光纤或带纤。
作为标准结构,骨架外一般应有铝保护管,但也有无铝管的变形结构,虽然这种变形会使直径和成本下降,但去牺牲了一部分保护功能。
绞线方面的要求与铝管型相同。
1.3 钢管型图3所示的常被称为小钢管或不锈钢管型结构。
光纤以一定的余长置于填充油膏的密封不锈钢管内,该钢管取代一根或多根(目前最多为3根)单丝放人内绞线层,成为标准结构。
含光纤的不锈钢管也可以放在中心部位,此时光纤余长仅取决于管内余长,与标准结构相比,在相同的不锈钢管管径条件下可容纳的光纤芯数将减少(如要获得与标准结构相近的应力应变特性)。
绞线方面的要求与铝管型相同。
由于该结构与传统架空地线的相似性最好,容易与对侧地线匹配,所以一问世就得到电力部门的青睐。
2 ADSS光缆的代表结构ADSS光缆对原有的杆塔是一种“添加物”。
因此,ADSS光缆只能尽量去适应原有的杆塔线路条件,找到最优的然而仍可能是经权衡后折中的解决方案。
【DOC】-OPGW、OPCC复合光缆技术参数

【DOC】-OPGW、OPCC复合光缆技术参数OPGW、OPCC复合光缆技术参数1.1 光纤复合地线 ----- OPGW(Optical Ground Wire)OPGW首先是架空(避雷)地线,必须满足传统地线的一切功能和性能,然后才是一条光缆,所以,电力业内人士更愿意称它为“地线复合光缆”。
OPGW是架空地线和光缆的复合体,但并不是它们之间的简单相加。
常见的OPGW结构主要有铝管型(图1)、铝骨架型(图2)和不锈钢管型(图3)等三大类。
图1 铝管型图2 铝骨架型图3 不锈钢管型在满足地线要求的前提下,OPGW的结构应对相对脆弱的光纤提供有效保护,以期保证在长期运行中光纤的传输性能保持稳定,还希望与传统地线尽量相似(包括直径、重量、机械性能、电气性能等参数),以便在双地线系统中与对侧地线匹配。
OPGW的技术关键之一是光纤必须有合适的余长,但是过大的光纤余长不但无必要甚至是有害的,应该根据工程具体情况而定,一般要求综合余长为0.6%左右。
技术关键之二是短路电流引起的温升和最高使用温度。
计算和试验结果均表明:限止OPGW最高使用温度的因素并不主要是光纤而是在结构中承载的铝材料。
成熟的、结构合理的OPGW承受300?左右的瞬时高温对受到缓冲和保护的光纤并不构成严重威胁,但若结构中含有铝材,在超过200?以后,首先是铝材料产生不可逆的塑性形变,在结构受到破坏(如发生“乌笼”)的同时,OPGW的弧垂将降低到不能保持与导线的安全间距甚至与导线相碰的程度。
若是不含铝材的全钢结构或铝材料不承载的全铝包钢结构,则能应用到300?。
通光集团斥巨资引进了当代成熟领先的OPGW全套生产流水线,包括光纤着色加色环、不锈钢管光单元激光焊接、行星式绞线机等主要设备,批量生产的不锈钢管型OPGW(图3)己有数千公里安装500/220/110KV的线路上。
1.2 光纤复合相线 ----- OPPC(Optical Phase Conductor)在有些不架设架空地线的电网中,为了满足光纤联网的要求,与OPGW技术相类似,在传统的相线结构中以合适的方法加入光纤,就成为光纤复合相线(OPPC)。
OPGW光缆技术协议

大堡头220kV变配套通信工程OPGW光缆技术协议书设计院:代表签字:日期:供货单位太原市盛安泰通信技术有限公司:代表签字:日期:二0一0年十一月1. 概述本协议书是山西省电力公司(以下简称买方)就大堡头220kV变配套通信工程中长治变-大堡头变和大堡头变-晋城变电站的220千伏架空送电线路上架设24芯OPGW光缆和与太原市盛安泰通信技术有限公司(以下简称卖方)签定的技术协议,与合同具有同等的法律效力。
1.1. 供货范围及服务OPGW光缆(具体长度见配盘表)。
卖方负责现场盘测,并提交盘测报告;负责光纤熔接,提交熔接报告,要求最终双向平均每个接头盒损耗不大于0.03dB,熔接时需采用OTDR实时监测熔接点的衰减,经供需双方签字后认可。
提供配套专用工具,具体配置见第5部分;并负责OPGW线路施工的全程技术督导。
卖方应向买方提交产品出厂合格证及产品出厂检测报告不少于3份。
1.2 工艺质量制造应采用最先进的生产加工工艺,并符合技术规范书的要求,提供的货品均应按照买方批准的文件进行制造。
1.3 标准供货方执行的生产标准和建议应同投标书一致。
1.4 计量单位技术文件和设备参照均采用SI公制单位,且温度用摄氏温度。
1.5 光缆轴外包装及轴盘标签上应注明本盘光缆对应的盘号、线路名称、杆塔起止号。
1.6 卖方保证所供产品能满足本工程的大档距等条件下的使用要求。
2 OPGW的技术参数2.1. 气象条件a)长治变-大堡头变电站段2.2 OPGW结构参数本工程纤芯的总余长要求:成缆后的余长大于0.6%。
纤芯色谱见附表。
光缆具体参数及材料来源见附表。
2.3 光缆接续光缆接续完成后,应严格按照操作程序负责将接续盒密封装好,做到防水、防尘。
2.4 光纤技术指标G.652光纤3 卖方应提供的其它技术资料3. 1 防振锤安装距离及数量计算公式3. 2 技术特性表(1)OPGW蠕变曲线(2)防振锤频率特性曲线3. 3 试验报告(1)短路电流试验报告(2)防振试验报告(3)蠕变试验报告(4)舞动试验报告(5)直流电阻试验报告(6)温度循环试验报告(7)雷电试验报告(8)张力/余长试验报告4 其它(1)卖方应根据买方提供的线路参数,结合现场条件进行验算,确保提供光缆满足本工程要求。
光纤复合架空地线(OPGW)的型谱分析

表 2 各电压等级输电线路使用的铝包钢复合地线
型号 根/(单根直径/mm)
2
截面积/mm 直径/mm
-1
单位质量/kg·km 综合弹性系数/MPa
线膨胀系数/℃ 计算拉断力/N
-1
20℃直流电阻/Ω·km
JLB4-150 19/3.15 148.07
15.75 696.7 103600 0.0000155 90620 0.2952
(3)中心束管式和层绞式两大类 OPGW 结构中,中心束管式结构主要考虑用于老线路改造;而层绞式结构包 括全铝包钢结构和外层为全铝合金结构两种。
(4)OPGW 宜按短路电流分档,并留有适度余地。例如:最低一档定为 10 kA 等级,以 5kA 间距,向上增加 110kV 系统最高到 25kA 等级;220kV 系统最高到 30kA 等级;500kV 系统最高到 35kA 等级,以优化 OPGW 的系列。
现就线路运行的角度,对编制 OPGW 缆谱提出如下具体建议:
(1)OPGW 作为含有光纤的地线,其结构设计须首先满足《圆线同心绞架空导线》(GB/T1179/1999)的要 求。
(2)在工程设计中的短路电流分配问题上,不能要求由 OPGW 承担全部短路电流。短路电流容许温度宜按照 40℃~200。C 制订型谱。
≈
≈
36
109 15.5
≥140
≈
≈
30
109 15.5
16
≤
≈
≤680
≥
≈
≥170.3
≈
≈
36
136 15.6
88 0.322
109 15.5
17
≤
≈
≤
≥
≈
OPGW-ADSS光缆线路设计

OPGW及ADSS光缆线路设计李叔昆编2012年12月目录一、光纤通信基本概念二、OPGW-光缆复合架空地线设计三、ADSS全介质自承式光缆线路设计一、光纤通信基本概念1. 基本概念光纤通信是以光为载波,以光纤为传输介质的通信方式。
波长约0.8~1.8μm,频率约300 THz。
(T-1012)光纤的材料:绝缘的石英(SiO2)光纤通信的优点:a) 频带宽,传输容量大;b) 损耗小,中继距离长;c) 质量轻,体积小;d) 不受各种电磁场的干扰;e) 保密性能好,无法窃听;f) 节约金属材料,石英(SiO2)地球上广泛分布,用不完。
2. 光纤通信系统的基本组成光纤通信在通信网、广播电视网、计算机网络中得到广泛的应用。
3. 光纤的类型光纤类型分多膜光纤和单模光纤。
多膜光纤:容量小,适用于短距离系统。
单模光纤:容量大,适用于长距离系统。
工程中基本上用单模光纤。
4. 光纤的传输特性1)光信号经过光纤传输后,要产生损耗和畸变(失真)。
2)产生信号畸变的主要原因是光纤中存在色散。
(由于不同成分光的时间延迟不同,而产生的一种物理效应)。
3)损耗和色散是光纤最重要的传输特性。
损耗限制了系统传输的距离,色散限制了系统传输的容量。
4)损耗的最低理论极限为0.149db/km 。
5. 光纤的标准电信号输入光信号输出光信号输入电信号输出1) 制定光纤标准的国际组织有:国际电信联盟(ITU-T)国际电工委员会(IEC)2) 主要的标准有a)G.652:单模光纤,波长1.31μm,衰耗为0.35,用于一般长度的线路,价格低。
目前,世界上已敷设的光纤中,有90%采用这种光纤。
对于要求速率很高,距离很长的系统,采用G652B光纤的光缆。
b)G.655: 单模光纤,色散低,衰耗为0.22,频带宽,传输距离大于400km,有利于发展。
但价格贵1/3。
二、OPGW-光缆复合架空地线设计 (Optical fiber composite overhead ground wires)1.特点(1)防雷与通信(信号)合一;(2)可靠性高;(3)节省施工费;(4)不易被盗。
OPGW[1].ADSS光缆接头盒使用操作说明(新)
![OPGW[1].ADSS光缆接头盒使用操作说明(新)](https://img.taocdn.com/s3/m/29c2fc4d2e3f5727a5e962f3.png)
OPGW、ADSS光缆接头盒使用操作说明1目录一、接头盒使用说明1、各部件名称2、结构特点3、技术指标4、操作程序(1)OPGW光缆接续操作4.1.1 OPGW接续缆端面处理4.1.2 OPGW接头盒的处理(图二)(2)ADSS光缆接续操作(3)接头盒的安装固定4.3.1 接头盒铁塔安装固定(图一)4.3.2 接头盒杆用安装固定(图三、四)(4)光纤保护管安装操作( 图五)二、安全须知23OPG W 、ADSS 光缆接头盒使用说明和安全须知该产品适用于电力特种光缆的连接保护,产品有直通连接和分歧连接之功能,最多可同时进五根光缆,适用于架空杆、塔。
1. 各部件名称接头盒示意图(图一)2. 结构特点机械强度高,密封性能好,合金外壳采用电化处理,耐腐蚀,性能优良,采用密封圈及硅胶密封,可重复开启、扩容、维修、复接等,存纤盘容量达48芯;光缆固定采用与光缆直径相匹配的铝管夹紧,防止夹伤光缆;可安装在铁塔不同部位,安装牢固;(杆用安装采用不锈钢带固定,操作方便,能适用于不同杆径、不同位置的安装。
)3.技术指标光纤曲率半径:≥45mm 盘留光纤长度:≥2m光纤盘留附加衰耗:≤0.01dB 光纤最大容量:≤144芯适用温度范围:-40~+70℃抗侧压力:≥2000N外型尺寸(mm):480(H)×200(φ) 重量:6.7Kg4.操作程序(1)OPGW光缆接续操作4.1.1 OPGW接续缆端面处理a)从对OPGW保护及方便固定的角度考虑,理顺预留OPGW光缆走径,并检查其长度,截去受牵引损伤的段长,保留满足在地面多次熔接操作及塔上盘固的长度。
b)将OPGW光缆从与光缆直径相匹配的铝套管中穿过,套到距端面1.5m 左右的地方,以防止扭动松股,用细齿钢锯条或边剪钳切去OPGW光缆铠装层,剪切铠装层时最好把光缆固定在一个夹具上,并精心操作,在切AA线、AS线时,不能损伤不锈钢光纤单元,包括切痕和扭结,所切线材端面应平齐c)用十字捋直轮将钢管单元捋直,在伸出端面60~80mm处做好标记,用钢管切割刀切去钢管,首先使用切割刀夹持住钢管并保证不左右滑动,旋转一周松动后,拧紧刀刃,再旋转一周,如此反复4次左右,观察切口深度合适后,取下切割刀;双手握住钢管,大拇指捏住切口处,前后缓缓扳动2次,防止钢管变形及断裂后锐边擦伤光纤,待钢管完全脱落后,轻轻地将钢管移去。
OPGW光缆施工作业指导书

目录一、工程简介 (1)二、光缆的分盘及对应区段 (5)三、OPGW 架设施工准备 (6)四、OPGW光缆架设施工方法 (9)五、质量工艺规定及保证措施 (13)六、安全保证措施 (17)七、工器具配置 (23)编制依据:⑴《国家电网公司输变电优质工程评选办法》国家电网基建〔2012年版〕⑵《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库》〔2012年版〕⑶《电力建设工程施工技术管理导则》国家电网工〔2003〕153号⑷《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码采集与管理的工作要求》基建质量〔2010〕322号⑸《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》国家电网基建〔2011〕146号;⑹《国家电网公司输变电工程标准工艺(一)施工工艺示范手册》〔2011年版〕⑺《国家电网公司基建质量管理规定》国家电网基建〔2011〕1759号⑻《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》基建质量[2010]19号⑼《国家电网公司基建安全管理规定》国家电网基建〔2011〕1753号⑽《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW 248-2008 ⑾《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2005⑿《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》DL/T 5168-2002⒀《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则》SDJJS 2-87⒁《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》DL 5009.2-2004⒂《输变电工程安全文明施工标准》Q/GDW 250-2009⒃Q/SLG-ZS-2012《质量管理手册》及相关程序文件⒄工程设计图纸一、工程简介1.1工程概况本期新建220kV银城站—110kV田庄站输电线路,从220kV银城站出线,采用同塔双回路架设。
线路全长2×5.5km,全部采用架空线路,新建钢管杆41基,架设至110kV田庄站进线间隔处。
OPGW光缆的技术要求

OPGW光缆的技术要求在110KV以上电力光缆线路中,OPGW光缆的技术要求应该满足以下20个条件:1 OPGW中的光纤必须满足ITU-T G.652D、G.655B建议要求,光纤芯不允许含有工厂熔接点。
2 同批次、同类型的光缆应使用同一设计、相同材料和相同工艺制造的光纤。
3 在同一个管内的光纤芯通过颜色可彼此加以区别,光纤着色应优先采用UV处理法,其颜色应不迁移,不褪色(用丙酮或酒精擦拭也应不变色)并符合GB/T 6995.2的相关规定。
套管中的光纤,应采用全色谱来识别,若套管中的光纤数高于12芯时,应采用光纤色环加以区分。
前12芯的光纤标志颜色的顺序见表1所示,不足12根芯时,应在表1中按序号选用,原始的色码在整个光缆的设计寿命期内应可清晰辨认。
表1 全色谱的顺序序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 颜色蓝橙绿棕灰白红黑黄紫粉红青绿注:12芯以上黑色用本色。
4 光纤应容易用熔接法接续,光纤涂覆材料应能机械剥离。
5 OPGW 的二次覆涂层宜采用防潮防水及机械性能好的松套结构,其缝隙中应用油膏填充,填充的油膏必须满足IEC794-1 和IEC811-5 有关条款的规定。
对于未使用的槽道, 要用填充物封堵, 以防止潮气侵入和保证OPGW 的机械整体性。
6 OPGW光单元应能容纳光纤,且能保护光纤免受环境条件、外力、长期与短期的热效应、潮气等原因引起的损坏。
光单元可以包含金属管或合适的阻水材料作为保护结构。
7 OPGW光缆中的光纤芯筛选张力不应小于8.6N(应力为0.7Gpa,100kpsi,光纤应变为1.0%),加力时间不小于1s。
8 所提供OPGW光缆光纤熔接衰耗应满足:双向平均值≤0.05db。
9 OPGW应能承受给定的系统最大短时故障电流,在该故障电流的作用下,OPGW 的电气和机械特性不允许有任何改变。
10 OPGW在安装和运行的任何时候,不能因为金具的应力作用而产生变形或扭曲。
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ps/nm•km
≤3.5
(1271~1360)nm色散系数绝对值(B1.1)
ps/nm•km
≤5.3
1550nm色散系数绝对值(B1.1)
ps/nm•km
≤18
非零色散区色散系数绝对值(B4)(A子类)
ps/nm•km
0.1~6.0,
Dmax-Dmin≤5
非零色散区色散系数绝对值(B4)(B子类)
ps/nm•km
单色环(S50)
色环:
光纤色环采用黑色油墨按一定的间隔连续喷印与着色光纤上。
光纤的技术参数表
项 目
单位
投标人保证值
光纤类型
G.652
衰 减
1310nm衰减系数(B1.1)
dB/km
≤0.35
1550nm衰减系数(B1.1)
dB/km
≤0.21
1550nm衰减系数(B4)
dB/km
≤0.22
(1285~1330)nm范围内衰减相对1310nm的衰减值(B1.1)
24芯及以下单管OPGW光缆光纤色谱表示方法
色谱表示方法见下表:
颜色
适用于24芯及以下芯数的OPGW光缆
无色环
S50色环
蓝
1
13
橙
2
14
绿
3
15
棕
4
16
灰
5
17
白
6
18
红
7
19
黑
8
20(本色)
黄
9
21
紫
10
22
粉红
11
23
浅蓝
12
24
色环:
光纤色环采用黑色油墨按一定的间隔连续喷印与着色光纤上。
光纤色环表示如下:
dB/km
≤0.05
(1525~1575)nm范围内衰减相对1550nm的衰减值
dB/km
≤0.05
衰减点不连续性
dB
≤0.10
模场直径
B1.1
μm(8.6~9.5)±0源自7B4μm(8.6~11)±0.7
截止波长
光纤的截止波长(B1.1)
nm
≤1260
光纤的截止波长(B4)
nm
≤1480
色 散
(1288~1339)nm色散系数绝对值(B1.1)
1.0~10.0, Dmax-Dmin≤5
零色散波长(B1.1)
nm
1300~1324
零色散斜率(B1.1)
ps/(nm2•km)
≤0.093
几何特性
包层直径
μm
125±1
芯/包层同心度误差
μm
≤0.8
包层不圆度
%
≤2.0
涂覆层直径
μm
245±10
包层/涂层同心度误差
μm
≤12.5