
ADSS 双护套全介质自承式光缆
ADSS 光缆采用 250 μm 光纤松套管绞合结构,光纤置于高模量塑料制成的松套管内。套管内填充防水油膏。各松套管与填充绳以 FRP(非金属加强件)为中心绞合成紧凑的圆形缆芯;缆芯充填油膏后挤覆 PE 内护套。其外再绕包一层芳纶纱作为加强层,最后挤覆 PE 或 AT(抗电痕)外护套完成成缆。
ADSS 双护套全介质自承式光缆 特点
1. 结构特性
全介质材料:采用非金属加强构件(如芳纶纱)和聚乙烯护套,确保高绝缘性,避免金属材料在强电场中的电蚀问题
分层设计:典型结构包括松套管层绞填充式缆芯、聚乙烯内护套、芳纶纱铠装及耐电痕外护套,部分型号采用AT护套(110kV以上)或PE护套(110kV以下)
2. 机械性能
高抗拉强度:依赖芳纶绳作为加强件,最大允许张力(MAT)和极限抗拉强度(UTS)需根据跨距和环境动态设计,典型档距可达1800米
环境适应性:耐低温、抗风振,覆冰条件下伸长量可达0.6%,需通过专业软件计算弧垂和张力
3. 电气性能
抗电蚀与防雷击:AT护套材料可耐受500kV电压等级,表面电位需通过悬挂点设计控制,避免电腐蚀
无电磁干扰:全绝缘结构适用于高压线路同塔架设,无需停电施工
4. 施工与维护优势
独立架设:无需依附电力线,可直接利用杆塔资源,施工效率高
免维护性:耐紫外线、抗弹击(10米外砂枪射击无故障),寿命周期长
5. 典型应用场景
高压电网通信:110kV以下线路常用PE护套,110kV以上推荐AT护套
复杂地形:如山区、跨河等场景,可减少杆塔负载和冰凌影响
应用
用于电力输电线路的架空敷设。
光学性能
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
|---|---|---|---|---|
| 衰减(+20℃) | ≤3.0 dB/km @850nm | ≤3.0 dB/km @850nm | ||
| ≤1.0 dB/km @1300nm | ≤1.0 dB/km @1300nm | |||
| ≤0.36 dB/km @1310nm | ≤0.40 dB/km @1310nm | |||
| ≤0.22 dB/km @1550nm | ≤0.23 dB/km @1550nm | |||
| 带宽(A级) | ≥500 MHz·km @850nm | ≥200 MHz·km @850nm | ||
| ≥1000 MHz·km @1300nm | ≥600 MHz·km @1300nm | |||
| 数值孔径 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
| 光缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm | ||
| 存储/工作温度 | -40℃ ~ +70℃ | |||
技术参数
| 外径 (mm) | 光纤芯数 | 日常最大工作张力 (KN) | 最大工作张力 (KN) | 断裂强度 (KN) | 加强件横截面积 (mm²) | 弹性模量 NK/mm² | 热膨胀系数 (×10⁻⁸/K) | 适用跨距 (m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE 护套 | AT 护套 | A | B | C | D | |||||||
| 12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
| 13.0 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
| 13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
| 13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
| 13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 290 | 400 | 280 |
| 14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
| 15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
| 15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
