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文檔簡介
ADSS光纜構造設計與施工辦法本文就ADSS光纜構造設計與光纜性能和光纜在施工過程中常用問題關系,闡述了針對不同地區、不同施工條件、不同環境下ADSS光纜構造設計區別。并對某些常用施工故障進行了簡樸分析。引言全介質自承式ADSS光纜以其自重輕、抗干擾、防雷擊等特點,已廣泛應用于國內電力通信,為國內電力通信承載著半壁江山。由于國內地大物博,大江南北,崇山峻嶺,地形地貌,十分復雜,特別是在某些高山地區,亂石磷列,施工環境極差。同步由于ADSS光纜構造和使用特性,它施工辦法和規定明顯不同于普通光纜。如果按常規辦法進行構造設計和施工,很容易導致意外故障,當前在行業內普遍存在著由于施工不當或設計缺陷,導致光纜施工后意外故障,有也許導致斷纖或高衰耗點,廠家與工程隊意見不一,責任不清,類似于這些狀況,都是廠家包攬責任、背黑鍋。因而,共同加強這方面研究,避免在工程施工中浮現故障,十分重要。如下是咱們在構造改進和施工辦法方面進行某些研究和探討,找到了某些規律和辦法,供同行們參照。1、光纜構造與工藝辦法人們都懂得,光纜構造設計,直接關系到光纜構導致本和光纜使用性能,合理構造設計,會帶來兩方面好處。達到最優化性能指標和最優良構導致本是人們共同追求目的。普通ADSS光纜構造分為層絞式和中心束管式兩種,并且層絞式偏多,構造如圖一所示:從圖中咱們可以看出,層絞式ADSS特性是具備一根FRP中心加強件,它重要是起中心支撐作用,也有人稱之為中心防折棒,束管式則沒有。而對于中心FRP尺寸擬定,相對來講是稍大一點好,但考慮到成本因素,也不是越大就越好,這里要有個度。對于普通層絞式構造,普通都采用1+6構造,在光纜芯數不是太多狀況下,也有采用1+5構造。從理論上來講,在構造芯數滿足狀況下,采用1+5構造,成本會減少一點,但如是同樣管徑,中心FRP直徑只有1+6構造70%多一點,做起來纜會更軟,纜彎曲強度較差,會增長施工時難度。如果采用1+6構造,在不增長纜徑狀況下,就必要減少管徑,這又會給工藝上帶來困難,由于要保證光纜有足夠余長,必要管徑是不能小,因而,取值一定要適中。通過對不同工藝構造樣品實驗成果對比分析,如采用φ2.2管,1+5構造,和采用φ2.0管,1+6構導致本相似,但這種1+6構造,中心FRP相對較粗,會增長纜剛性,使光纜性能更可靠,安全性更強,構造圓整性更好。對這種構造選取和每管中光纖芯數選取,這就要看各家工藝水平。普通狀況下大芯數大檔距最佳還是采用層絞式,這種構造余長也相對可以做得大些,當前也是主流構造,干線上使用最適當。對于中心管式ADSS光纜,構導致本相對較低,屬于經濟型構造,纜外徑也相對偏小,自重也輕,也有助于減小風載和冰載。但由于缺少中心防折棒,光纜會顯得比較軟,特別是在安裝金具時,一定要注意操作辦法,否則會損傷光纜。這里提示一點,生產這種中心管式ADSS光纜,生產時一定要注意生產過程控制,一是余長,二是光纜護套工藝。普通狀況下,這種構造在小跨越或小承載力條件下使用,是一種既經濟又實用選取。光纜芯數可以做到48芯,從光纖到成品可以一次完畢。農網改造是一種最佳選取。2、施工辦法對ADSS光纜正規施工辦法必要是采用張力法放線,但也有施工單位,由于缺少專用施工設備,采用人工牽引放線,施工隱患很大,因素是眾多人,由于用力不均,會使光纜在不恒定張力條件下布放,光纜局部受力應變量不一致,余長變化也就不同樣,對光纜會帶來長期隱患。如果是人工敷設,一定要注意受力均勻性。機械放線最大長處是張力恒定,纜應變量始終是在一種穩定范疇內。并且由于張力可控性,對不同規格纜,采用不同放線張力,以保證施工質量滿足設計規定。圖二是常規施工設備工藝原理簡圖。其中牽引機有牽引輪型和卷盤型兩種,普通狀況下都采用牽引輪型。對牽引輪規定,牽引輪最小外徑至少應是光纜外徑70倍,盡量大某些,牽引輪槽中建議應有一層彈性橡膠作為緩沖,以避免刮傷光纜。在放線過程中,牽引和制動系統應平滑運作,以防止對光纜導致任何突然拉動或撞擊,這些系統應能隨時調節并能穩定地維持固定張力和放線速度,張力機和放線機上,應有張力顯示和限制裝置,張力機和放線機在依照張力放線規定及所安裝光纜重量和跨距來決定,張力機拖輪上應有制動裝置,可使光纜在各種牽引速度下都能維持特定張力值,張力機和放線機都應有靈活制動機構使得在放線暫停時,光纜上仍維持張力不變,最佳是采用自動保護型裝置。對于滑輪直徑,也要有所規定,普通是規定骨輪直徑是光纜直徑40倍或更多些。滑輪槽最小半徑應不不大于纜徑55%,深度不不不大于纜徑25%。在個別施工中咱們還發現過不合法緊線辦法和緊線裝置損壞光纜事件。緊線目是進行光纜弧垂和張力調節,不能由于緊線器因素損壞光纜,規定緊線器所能承受張力應不不大于光纜最大牽引張力。在安裝金具時,也極容易導致對光纜損傷。因而在安裝金具時,特別是預絞絲式金具,一定要采用預絞式專用安裝金具,禁止使用螺絲刀等類似工具。由于不對的操作,有會在金具處使光纖折斷或浮現高損耗點,有時則導致光纜表面粗糙,加之金具端,很容易誘發光纜電腐蝕。這都是非常嚴重問題,一定要引起施工人員和督導、監理人員高度注重。施工放線速度控制,也是一種重要參數,正常條件下放線速度不得高于30米/分。在每個桿塔上都必要有人監護。由于ADSS光纜不同于普通纜,纜抗折性能不是較好,因而在施工過程中要切防光纜被折,折后現象普通是FRP被折斷,松套管被折傷,用OTDR測試光纖會有高衰耗區或高衰耗點,由于護套材料韌性特性,護套表面也不會有太大傷痕。更嚴重會使FRP戳破松套管而損傷光纖,浮現斷纖現象。這些都是由于不合法施工所導致。作為業主和光纜廠家,都必要加強對施工現場督導和監護。在諸多現場咱們發現不少施工隊,由于對ADSS光纜知識不是十分理解,缺少ADSS光纜施工經驗,有時會拿電纜施工經驗來布放光纜;有也缺少這方面資質,東拉西湊幾種民工,胡胡弄弄;有設備不齊全,土法上馬,作業不規范。這些都給光纜安全布放帶來了風險。不合理構造設計和不規范作業,都是導致施工后光纜異常現象根源。作為咱們光纜廠家,一方面應從構造設計上入手,不同敷設環境、氣象條件、荷載大小,設計辦法理應有所區別。在工程方面,作為光纜廠家,必要加強工程督導,避免和防止異常現象發生。3、常用事故現象及防止辦法3.1外表損傷由于有些光纜線路是通過丘陵或山區,亂石嶙嶙,棘草叢生,光纜很容易在雜樹上或亂石上磨擦,極容易擦傷,或受到彎折,特別是光纜護套被磨損,表面不光滑,在使用時由于灰塵和鹽性環境,極易發生電腐蝕,對使用壽命導致極大危害。施工時一定要有多人監護,牽引前要仔細檢查準備工作。3.2光纖和高損耗點斷纖和高損耗點現象都是由于在施工放線過程中導致局部受力,在布放過程中,光纜跳輪,速度不均勻,受力不恒定,轉角導輪直徑,尚有光纜打圈等現象,都會導致,有時會發現將中心FRP折斷,由于中心FRP是非金屬材料,光纜在受到拉伸后再回縮,斷開處會錯位,斷頭FRP就會戮傷光纖松套管,以至傷到光纖,輕者導致高損耗點,重者會發生斷纖。這種現象也是比較常發生故障,不少人會以為是光纜質量問題,其實是由于施工中意外導致。因而施工時恒張力控制很重要,并且要勻速。3.3張端斷纖故障耐張端斷纖故障也是比較頻繁發生意外之一,時常發生在耐張金具(預絞絲)附近,距離金具端1米以內,也有在金具背面從塔上引下某些,前者往往是由于在上預絞絲金具時候,人為操作不當導致,后者往往是由于地形不以便,在緊線時牽引端角度太小,或者與塔(桿)發生短時間特小受力彎曲半徑,使光纜局部受力導致。在施工時應注意牽引方向要與光纜方向一致,讓光纜直線受力。由于光纜護套材料和受力元件都是具備較好彈性性能,往往在光纜受到短時間力作用后,護套表面不會浮現明顯傷痕,而里面光纖元件已受力受損,這種時候大某些人會以為是光纜自身質量問題,會導致問題判斷誤區。但愿能給分析解決此類現象問題時候一種鑒別。對光纜施工任何一方,施工方也好,業主也好,光纜廠家也好,都不但愿發生意外,只要在施工中加強防范,注意施工辦法,關注每一種細節,避免異常現象發生。對施工前盤測,施工中督導,一切按程序進行,減少失誤。4.結束語ADS
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