Page 27 - 网络电信2019年3月刊下
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解 决 方 案
进而达到补强网络的目的。 2、ADSS 光缆
全介质自承式光缆(即ADSS光缆)的张力承载元件主要为纺
二、海岛电力通信光缆工况分析 纶纤维,具备造价低、安全性高、易维护等优点,施工和运维
1、OPGW 光缆 与电网关联度小,可在输电线路带电情况下进行操作。
光纤复合架空地线(即OPGW光缆)不但能通过其内部的光 经过巡检排查,发现问题可归结为两类:一是受电腐蚀影响
纤传输数据信息,还可以作为避雷线起到输电线路防雷功能。 造成断缆;二是悬垂金具处光缆与铁塔摩擦损伤光缆。
OPGW光缆一般与新建线路工程同步架设,检修和改造时必须停 ADSS光缆受电腐蚀影响发生断裂,故障点往往在悬垂预
电作业近年来,舟山的OPGW光缆运行总体安全稳定,但也存在 绞丝金具与ADSS光缆连接处。海边平时风浪大和盐污重,ADSS
若干隐患和缺陷。 光缆在野外经历长时间运行后容易在其外护套表层堆积产生污
随着电网规模增大,原有线路的开口T接日渐增多,随意 垢。当与输电线路水平同杆挂设时,由于电磁场作用,铁塔预
的开口T接给OPGW光缆带来一定危害,引起其抗机械强度接续盒 绞丝金具与光缆之间出现电势差,光缆表层产生微电流,微电
防腐水平和密封性能的下降。个别光缆线路的接续盒安装不正 流经金具端流至铁塔接地端,形成放电现象,引起电腐蚀长期
确,未固定在输电铁塔主材上。若遭遇台风或寒潮,安装不合 的电腐蚀影响容易造成光缆的外护套老化脱落,光缆加强件纺
格,容易引起震动,导致接续盒内纤芯散落光缆损耗增加甚至 纶纱外露,抗拉强度大大下降,加之风击振动和弧垂张力作
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造成断纤事故 。在输电工程前期设计阶段,应增大对路径的 用,最后导致ADSS断缆。
严格审查,尽量避免随意开口和T接的产生。在日常巡视阶段, 除电腐蚀影响造成断缆外,由于工程建设时的安装不到
需加强对接续盒的安全检查,掌握最新资料,发现问题,及时 位,在悬垂金具处光缆与铁塔较劲受风偏与张力的影响,光缆
更换补强,以提高OPGW光缆的使用寿命和保护能力。 与铁塔发生摩擦,造成光缆表层受到损伤,如图2所示建议在设
在变电站中,OPGW光缆在每一熔接点铁塔处使用引下线 计和安装过程中,合理选择ADSS光缆挂点,在可能与光缆发生
夹固定光缆,通常每隔2m左右设置1个,确保OPGW光缆引下线 摩擦的铁塔上采取双悬垂金具挂点方案,并在现场施工时注意
无摆动。这样处理虽然不会对OPGW光缆造成机械损伤,但是由 细节和要点把握,规范操作,避免磨损出现,提前预防断缆发
于OPGW光缆与法兰处之间相距太近,容易造成与门型架接触放 生。
电,损伤光缆,如图1所示。此类问题较为普遍,不止舟山,在
图 2 悬垂金具处光缆与铁塔发生摩擦
浙江全省各地均有所存在技术改造工程需关联修试、变电和输
电等多个专业,应纳入年度计划,对输电线路逐条停电后方可
实施。
图 1 光缆与法兰距离过于靠近
3、普通光缆
普通光缆分为架空光缆和地下光缆,而地下光缆又分为管
道光缆和沟道光缆两种。现阶段,舟山地区普通光缆运行压力
较大。浙江舟山群岛新区建设推进,大量市政施工上马,普通
当前,舟山电网的35kV和110kV变电站,在站内柱型门架上 光缆受外力破坏的事件数量呈上升趋势,且影响较重。个别架
普遍采用余缆架安装固定OPGW光缆,220kV变电站则多使用不锈 空光缆挂钩脱离,光缆连同接续盒下垂,导致安全距离不足,
钢余缆箱并且有可靠接地OPGW光缆与变电站内金属门架通过接 随时存在被过往车辆钩带断裂的危险。管道光缆的危险点基本
地线直接相连接,无绝缘子隔离。站内门架有镀锌扁铁可靠接 集中在施工现场附近。在大型工程车辆轮番碾压下,部分光缆
地,并标有国网规范的接地标示 [4-5] 。然而,部分变电站内的个 管道已外露或已移位变形、破裂。虽然工程车辆进出场所一般
别OPGW光缆和余缆架存在未接地现象。 均建有带标石和警告标示的管道路基,但是周围无任何附加的
虽然OPGW光缆引下线尚无发现烧伤痕迹,但是为防范于未 保护措施,舟山春、秋两季多雨,连日降水会引起土质松软,
然,建议将变电站内无金属引入光缆通过镀锌钢管接至变电所 在光缆管道埋深不够情况下,极易出现管道被压扁,路基沉
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电缆沟,全程加套保护子管敷放至主控室通信屏柜 。 降,光缆因路基沉降后被压扁弯曲受力,管道光缆及其保护子
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