详细介绍: ADSS256芯电力光缆批发140截面电力光缆
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由于成缆光纤的类别、成缆方式和缆的结构不同,光缆的种类很多。光缆的分类有:
1) 按成缆光纤分多模光纤光缆和单模光纤光缆。
2) 按缆芯结构(成缆方式)分层绞式、骨架式、中心束管式和带状式。
ADSS光缆
层绞式:在一根松套管内放置多根光纤,多根松套管围绕中心加强件绞合成一体。松套管 由热塑性材料(如尼龙、聚丙烯等)做成,它对涂覆光纤起机械缓冲保护作用。松套管内充 满油膏。层绞光缆中光纤密度较高,制造工艺较简单、成熟,是目前光缆结构的主流
骨架式:骨架有聚烯烃塑料绕中心加强件以一定的螺旋节距挤制而成。骨架槽为矩形 槽型,在槽中放置多根裸光纤或光纤带。这种结构的缆芯抗侧压力性能好。
1)中心束管式:把光纤束(多根光纤)或光纤带置于松套管中,外有皱纹钢带铠装层,该 层外挤有HDPE外护套,外护套中有两根平行于缆芯的轴对称加强芯。这种结构,光 纤处于缆芯,受压小。
2)带状式:把多根带状光纤单元(每根光纤带可放4-16根光纤),叠合起来,形成一矩形光纤叠层,放入松套管内。可做成束管式结构、层绞式结构或骨架式结构的光缆。带状式 缆芯可以制成数百根光纤的高密度光缆,这种光缆已广泛应用于接入网中。
3) 按加强件和护层结构分金属加强件光缆、非金属加强件光缆和铠装光缆。
4) 按使用场合分长途及中继用的普通型光缆、用户线光缆、软光缆、室内光缆和海底光缆等。
5) 按敷设方法分架空、管道、直埋和水下光缆。
既能防水防潮,还能承受较大的破坏及冲击力,对 光缆有良好的保护作用。 接续完成后,要进行全程双向光纤通道测试, 测试仪表主要是光时域反射仪(OTDR)。竣工报告 应包括线路接续情况,每根光纤每个接头的衰减 值,尾纤的编号,每段光缆的长度,每根光纤两端 衰减测试值及平均值,每根光纤的背向散射曲线 等。
架设OPGW最常用的方法是张力放线法。张力放线法可使OPGW通过牵引机从静止绞车上展放, 通过张力设备,使OPGW在整个放线过程中受到一 定张力,以保证与障碍物和其他导线有足够的间 隙,而且保证不与其他物体发生摩擦。
沦,对其中的一些测量项目确定了基准测量法和代用方法,如表2.7和表2.8所示。其中有些测量方法有待继续修订和发展,有些原来已确定的基考虑到工程应用的需要,本节将重点介绍光纤传输特性参数的测量技术,另一些参数仅作简单介绍。在实际工程中,用户一般采用厂家提供的光纤参数数据,特别是几何尺寸和光学参数。对部分有怀疑的数据可提出交由厂家复测,全部指标满足工程设计要求,符合国家标准即可。2.4.2光纤测量的基本条件光纤作为传光介质,其参数大都是出单个或多个波长的光通过被测光纤后,测量光强分布或光的幅度、相位变化等物理量,再经过相应的数学处理而得出的。一般的光纤参数测旦装置至少由光发送、福合和接收等三部分组成,而且还要求各部分工作稳定可靠。它比一般电子测量仪表多一个电光转换部分和一个光电转换部分。某些光纤参数测量还要加入相当复杂的光路系统和扫描系统。光纤的各种参数测量必须通过光来进行,光纤本身尺寸很小,又比较脆,因此要得到准确的测量结果r除了方法正确,仪表格密外,还必须非常细心地操作,环境也要保持洁净。此外,光纤试样的制备和光在光纤中稳态传输也是非常重要的。L光纤试样的制备—。般情况下,光纤的传输特性参数需测量整段光纤才能得到这段光纤的正确参数。而光纤的几何尺寸和光学参数只得测1—2米短光纤即可,但这一短光纤必须是从需要测量的光纤上裁取的一段。测试时,试样的弯曲半径应足够大或按要求弯曲,否则会影响测量精度。光纤试样端面的好坏,直接影响光纤与光源、光纤与光纤、光纤与光电检波器的锅合和连接,因此必须对光纤的端面进行处理。理想的情况是切断后,光纤端因光滑、平整、清洁,而且与光纤轴线垂直,如图2.4.1(a)所示G制备端面的较好工具是金刚刀。用金刚刀经多次试验,掌握经验之后,就可制出较好的端面。如果用力不均匀或划痕与光纤轴线不垂直,制出的端面就不理想,如图2.4.1(b)(c)所示。如果用钳子等切断光纤.端面就非常租糙,锅台就非常困难,如图2.4.1(d)所示。现在已有多种光纤切割器?
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