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目前ADSS光缆的结构可分为两类。
第一类与传统的自承式电缆相似,具有单独的承力悬吊线,光缆被捆扎或其它方式与承力悬吊线连接在一起。
这种光缆在设计时可将光缆性能与承力悬吊线的要求 分别考虑,因此设计相对简单,线路金具只固定承力的悬吊线,对光缆无影响。但该种结构的光缆与承力悬吊线分离,整个光缆的体积增大,重量增加,会产生较大的风及冰雪负荷,对线路中的杆塔增加较大的负荷。
第二类ADSS光缆是将承力悬吊线与光缆设计在一起,光缆本身即可达到自承敷设所需的张力要求。
因此光缆体积小、重量轻、产生的风、冰雪负荷小,对线路杆塔增加的负荷也小,但整个光缆的抗张强度 要求高,线路全具也有相应的要求。
随着光缆制造技术的进一步完善及材料性能的提高,目前典型的ADSS光缆结构如 图4所示,即以FRP为中心加强件,层绞式结构,芳纶纤维作为外加强铠装,HDPE为外 护套。该光缆在性能上完全能满足实际使用的要求,目前已广泛地应用于电力系统的通信中。
筇跫椎缫话憧梢苑治壤椎纭⒎胬椎?暖锋雷电与冷锋雷电),地形雷电三大类。热雷电是在夏天午后经常发生的一种雷电,经常伴有暴雨或冰雹。热雷电形成很快,持续时间不长,约1?2小时f雷区校度不超过200?300公里,宽度不超过几十公里,热雷电的形成必须具有如下的条件:a)空气非常潮湿,空气中的水蒸气已近饱和,这是形成热雷电的必要因素,(2)
单相接 地短路时,大容量电力系统的架空地线返回电流可高 达数千安培,而且短路电流的大小与短路点位置、架 空地线的材质、截面以及是否绝缘、杆塔接地电阻、档 距长度等因数均有很大关系。各档的架空地线电流 实际分布可用架空地线返回电流的计算机程序准确 计算得到(现使用较多的是清华大学基于相参数模型 开发的架空线路-电缆系统故障电流分布计算工程 软件)。 在靠近大电源的输电线路终端塔上发生单相接 地短路时(这是热容量参数中短路电流的控制点,离 开这一档短路电流就迅速衰减),近端变电站供短路 电流IK1,远端变电站供短路电流IK2,RS为近端变电 站的接地电阻,R为故障铁塔接地电阻,R′为全线杆 塔接地电阻的平均值,Zs为进线档大地-回路自阻 抗,Zm为互阻抗,Zs′为全线各档自阻抗的平均值, Zm′为互阻抗的平均值。
愈小a因此,上游河水流速很大,中游显著减小,下游更小。如果坡度不变,水量大时流速大,水量少时流速小?同样的坡度和水量,在深而狭的河床中,河水流速就大,河床变宽后,流速减低。3)
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