ADSS光ケーブルとは何ですか?また、その機能は何ですか?
ADSS光ケーブルは架空送電線とは構造が異なります。その引張強度はアラミド繊維ロープによって支えられています。アラミド繊維ロープの弾性率は鋼の半分以上であり、熱膨張係数は鋼の数分の1です。このため、ADSS光ケーブルのたるみは外部荷重の変化に対してより敏感です。着氷条件下では、ADSS光ケーブルの伸びは0.6%に達することがありますが、送電線の伸びはわずか0.1%です。たるみは温度変化に対して比較的鈍感で、温度変化があってもほとんど変化しません。強風条件下では、風による偏向角が非常に大きく、風速30m/sで80°に達しますが、送電線の風による偏向角は光ケーブルの約半分です。

強風や着氷などの極端な気象条件にも耐える高い能力を備えています。
ADSS光ファイバーケーブルの外被はATまたはPE素材でできています。強い電界下では、電解腐食を起こしやすい性質があります。詳細については、送配電機器ネットワークをご覧ください。
ADSS光ファイバーケーブルは風による振動を受けやすい。光ファイバーケーブルに向かって吹く滑らかで安定した横風は、風による振動を引き起こし、吊り下げ箇所に疲労損傷を与える可能性がある。
ADSS光ファイバーケーブルは一定の圧縮強度を備えており、張力クランプの強い締め付け力にも耐えることができます。
ADSS光ケーブルの代表的な構造
I. 代表的な構造
現在、国内外で主に2種類のADSS光ケーブルが普及している。
1. 中央管構造:
一定の余剰長さを有する光ファイバーを、防水グリースで満たされたPBT(またはその他の適切な材料)製のチューブ内に配置します。必要な引張強度に応じて適切な紡績糸をその周りに巻き付け、その後、PE(電界強度≤12KV)またはAT(電界強度≤20KV)製のシースを押し出します。
中央のチューブ構造は小径で容易に実現できるため、着氷や風荷重が軽減される。また、比較的軽量であるが、余剰繊維の長さには制限がある。
2. ストランド構造:
光ファイバーのルースチューブは、特定のピッチで中央の補強部材(通常はFRP)に巻き付けられ、続いて内側シースが押し出されます(この工程は、張力が低くスパンが短い場合は省略できます)。次に、必要な引張強度に応じて適切な紡績糸が内側チューブに巻き付けられ、最後にPEまたはATシースが押し出されます。ケーブルコアにはグリースを充填できますが、ADSSが大きなスパンで大きくたるみながら動作する場合、グリースの抵抗が低いためケーブルコアが「滑り」やすく、ルースチューブのピッチが容易に変化する可能性があります。これは、ルースチューブを中央の補強部材と乾燥したコアに固定する適切な方法を使用することで克服できますが、これにはいくつかの技術的な課題があります。
撚り線構造は、直径と重量が比較的大きいものの、安全な繊維余剰長を容易に達成できるため、中規模から大規模スパンの用途に適している。
ADSS光ケーブルの主な技術パラメータ
ADSS光ケーブルは、数百メートル、場合によっては1キロメートルを超える長距離にわたって、2点支持で架空線として運用されます。これは、従来の「架空線」の概念とは全く異なります(郵便・電気通信規格における架空線吊り下げフック方式では、光ケーブルの支持点は平均0.4メートルごとに1箇所です)。そのため、ADSS光ケーブルの主な仕様は、架空送電線に関する規制に準拠しています。
1. 最大許容張力(MAT/MOTS)
これは、設計気象条件下における理論的に計算された総荷重下で光ケーブルが受ける張力を指します。この張力下では、ファイバーの歪みは、追加の減衰なしに、0.05%以下(伸張時)および0.1%以下(中央管部)である必要があります。簡単に言えば、この制御値では、余分なファイバー長は「吸収」されます。このパラメータ、気象条件、および制御されたたるみに基づいて、これらの条件下での光ケーブルの許容スパンを計算できます。したがって、MATはたるみ-張力-スパン計算の重要な基礎であり、ADSS光ケーブルの応力-ひずみ特性を特徴付ける重要な証拠でもあります。
2. 定格引張強度(UTS/RTS)
極限引張強度または破壊力とも呼ばれるこの値は、荷重を支える断面の強度の合計の計算値を指します(主に 光ファイバーケーブル実際の破断力は計算値の 95% 以上である必要があります (光ケーブル内のどのコンポーネントの破損もケーブルの破損とみなされます)。このパラメータはオプションではありません。多くの制御値がこれに関連しています (たとえば、タワーの強度、張力金具、振動減衰対策など)。光ケーブルの専門家にとって、RTS/MAT 比 (架空線の安全係数 K に相当) が不適切である場合、たとえ多くの 光ファイバーケーブル が使用される場合、利用可能な繊維の歪み範囲が非常に狭くなり、経済性/技術性能比が悪くなります。したがって、著者は業界の専門家がこのパラメータに注意を払うことを推奨します。一般的に、MATはRTSの約40%に相当します。
3. 年間平均ストレス(EDS)
日平均応力とも呼ばれるこの値は、風がなく、氷がなく、年間平均気温の条件下で理論的に計算された荷重がかかった場合の光ケーブルの張力を指します。これは、長期運用中のADSSの平均張力(応力)とみなすことができます。EDSは通常、RTSの(16~25)%です。この張力下では、光ファイバーは歪みや減衰を示さず、高い安定性を示します。EDSは光ケーブルの疲労劣化パラメータでもあり、ケーブルの振動減衰設計を決定します。
4. 極限運転張力(UES)
特殊動作張力とも呼ばれるこの値は、光ケーブルが実効寿命中に耐えられる最大張力を指し、設計荷重を超える可能性があります。つまり、ケーブルは短時間の過負荷に耐えることができ、光ファイバーは限られた許容範囲内の歪みに耐えることができます。通常、UESはRTSの60%以上である必要があります。この張力下で、ファイバーの歪みが0.5%未満(センターチューブ)または0.35%未満(撚り線)の場合、追加の減衰が発生しますが、張力が解放されるとファイバーは正常に戻ります。このパラメータにより、ADSS光ケーブルの実効寿命全体にわたって信頼性の高い動作が保証されます。
III.付属品および光ケーブル
フィッティングとは、光ケーブルの設置に使用されるハードウェアのことです。
1. テンションクランプ
「クランプ」と呼ばれていますが、低張力・短スパン用途を除き、らせん状に事前に撚られたワイヤタイプが推奨されます。また、「ターミナル」または「固定端」継手と呼ばれることもあります。構成は光ケーブルの外径とRTSに基づいており、一般的にRTSの95%以上の把持力が必要です。必要に応じて、光ケーブルとの適合性試験を実施してください。
2. サスペンションクランプ
らせん状に事前に撚られたワイヤタイプも好ましい(ただし、低張力および短スパン用途を除く)。「ミッドレンジ」または「サスペンションエンド」継手と呼ばれることもある。一般的に、把持力はRTSの10~20%以上が必要となる。
3. 振動ダンパー
ADSS光ケーブルでは、多くの場合、スパイラルダンパー(SVD)が使用されます。EDSが16% RTS以下の場合は、振動減衰は考慮されません。EDSが(16~25)% RTSの場合は、振動減衰対策が必要です。光ケーブルが頻繁に振動する場所に設置される場合は、必要に応じて試験によって振動減衰方法を決定する必要があります。
電力通信ネットワークにおけるADSS光ケーブルの応用
概要:ADSS光ケーブルの設計と構築は、包括的なシステムエンジニアリングプロジェクトです。本稿では、ADSS光ケーブルの構造特性、耐用年数、吊り下げ点の選定原則、ケーブルリールの構成、およびたるみ張力表の解釈について解説し、特定の環境におけるADSS光ケーブルの適用についてより深い理解を提供します。
導入
近年、電力系統通信ネットワークの構築は主にADSS光ケーブルに依存している。ADSS光ケーブルとは、全誘電体自己支持型光ケーブルの略で、特殊な接地システムを採用している。最小スパンは一般的に7m以上である。ケーブルリールの構成を決定する際には、スパン差を簡略化して光ケーブルの種類を減らし、それによって予備部品(各種吊り下げ金具など)の数を減らし、施工を容易にする必要がある。
6. ADSS光ケーブル構築の基本要件
(1)ADSS光ケーブルの建設は通常、通電中の送電鉄塔で行われます。建設中は絶縁されたエンドレスロープ、絶縁された安全ベルト、絶縁された工具を使用しなければなりません。風力はレベル5を超えてはなりません。異なる電圧レベルの送電線からは、35KVでは1.0m以上、110KVでは1.5m以上、220KVでは3.0m以上の安全な距離を維持する必要があります。
(2) ファイバーコア 非常に脆いため、施工中の張力や横方向の圧力は過度であってはならない。
(3)工事中は、光ケーブルが地面、建物、鉄塔、ケーブルリールの端、その他の物体に擦れたり衝突したりしてはならない。
(4)光ケーブルの曲げ半径には制限がある。一般的に、動作時の曲げ半径は光ケーブルの直径であるD以上である。施工時の曲げ半径は30mm以上である。D;
(5)光ケーブルをねじると損傷します。縦方向のねじりは厳禁です。
(6) ファイバーコア 光ケーブルは湿気や水の浸入によって破損しやすいため、施工時にはケーブルの両端を防水テープで密閉する必要があります。
(7)光ケーブルの外径は代表スパンに合わせる必要があり、ケーブルリールは施工中に恣意的に調整してはならない。金具も光ケーブルの外径に対応しており、誤用してはならない。
(8)光ケーブルの各リールが完成すると、通常、電柱での吊り下げや接続、変電所での光ファイバー配線盤の設置のために十分な長さの余剰ケーブルが確保されます。
7. たるみ張力計について たるみ張力計は、ADSS光ケーブルの空力性能を反映する重要なデータです。このデータを完全に理解し、正しく適用することは、プロジェクトの品質向上に不可欠です。メーカーは通常、一定条件下で3種類のたるみ張力計を提供しています。一定設置たるみ(設置たるみはスパンの一定割合)、一定設置張力、および一定負荷張力です。これら3種類の張力計は、ADSS光ケーブルのたるみ張力性能をさまざまな観点から具体的に示します。この表は、特定の動作条件下におけるADSS光ケーブルのたるみと張力の特性を示すものです。実際のエンジニアリング用途とは異なるため、慎重に検討する必要があります。たるみと張力の表のスパンは実際のスパン、具体的には独立したスパンの実際のスパン、つまり張力セクションが1つしかない場合のスパンであることに注意してください。実際のエンジニアリングでは、まずその張力区間の代表スパンを決定し、次に同じまたは類似の値を持つスパンに対応するたるみと張力のデータをたるみと張力の表から見つける必要があります。この場合のたるみは一般的に複合たるみであることに注意してください。水平方向と垂直方向のたるみは、風によるたわみ角を使用して決定されます。代表たるみ、代表張力、および代表スパンの理論値に基づいて、実際のデータが計算されます。制御条件では、風荷重制御は ADSS 光ケーブルの機械的特性に関連しています。これは通常、長いスパン (600 m 以上) と 30 m/s を超える風で発生します。ADSS 光ケーブルは導体よりも軽く、風によるたわみ角は導体よりも大きいため、伸びやすくなります。これにより、強風時に ADSS 光ケーブルが導体と衝突する可能性があります。設計計算は複雑ですが、代表スパンが 100m 未満などの小スパンの場合、架空線のたるみは通常 0.5m とします。代表スパンが 100m ~ 120m の場合は、架空線のたるみは 0.7m とします。ADSS 光ケーブルのたるみの最下点は、導体のたるみの最下点より低くはなりません。実際の建設では、張力柱の連続スパンにおいて、吊り下げ点の高さの差が最小となる中央スパンまたは中央スパンに近いより大きなスパンが観測スパンとして選択されることがよくあります。スパン数が 7 ~ 15 の場合は、両端で 2 つの観測スパンを選択する必要があります。一般的な観測方法には、等長法と不等長法によるたるみの観測があり、張力測定法を使用してたるみを観測することもできます。結論: ADSS光ケーブルプロジェクトの設計と構築は、機械、電気システム、気象条件、建設作業員の質など多くの側面を含む複雑なシステムエンジニアリングプロジェクトです。科学的な姿勢と効果的な作業方法の両方が必要です。電力情報ネットワークプロジェクトの継続的な進歩に伴い、必然的に蓄積されていきます... 建設と日常のメンテナンスの経験がますます蓄積されるにつれて、ADSS光ケーブルの応用はさらに発展してきました。














