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【摘要】 本文主要阐述了OPPC光缆在110kV线路中的应用情况,以此为有关人员提供参考意见或建议,促进我国电力工程事业更好的发展建设,提高电力传输质量。
【关键词】 OPPC光缆 110kV 温度
前言:OPPC属于一种新的电力光缆,具有特殊性质,除了可以进行电力传输外,还可以作为光纤通信的载体。与常用电力光缆相比,OPPC具有较多优点,比如:具有极高的经济性、安全性,不会对原有线路造成负载隐患。同时其与接头盒存在高电压、可以防止被窃取等,可有效为电网的通畅运行提供保障。
一、OPPC光缆在110kV线路中的应用案例
本案例是对我市110kV线路进行改造,由于线路老旧,地线支架受力条件不满足新架OPGW光缆的要求,在必须保留原避雷线的情况下,需要在原有线路上设计OPPC光缆。从某座变电站A到临近另一座变电站B的线路采用OPPC光缆进行架空建设,进入通信机房的电缆设计为ADSS光缆,光缆总长为10.145km,其中OPPC线路长8.945km。由于两座变电站的距离较远,同时B变电站主要为此地区周边区域的县城供电,为了确保供电的安全性与可靠性,保持通信系统畅通,需要在此线路上搭设OPPC光缆。本地段全线的高程是800-1000m,存在部分高山大岭与较多一般山地,全线路冰区为10mm。全线路共30基铁塔,铁塔间最大档距为370m。此外,本地段最高温度可达40℃,最低温为-20℃,全年大约有50天为雷暴天气,因而线路要做好防雷措施,采取OPPC光缆设计。
二、OPPC光缆在110KV线路中的应用原则
在本次工程施工中,OPPC光缆要具备两项功能,一是电力传输,二是光纤通信。主要设计原则为,OPPC电缆质量要符合110kV电路设计规程标准,并在运行过程中,线路存在机械应力变化、短路电流与温度变化,OPPC电缆可实现光纤通信性能与传输衰耗需要[1]。要做到四项满足,满足110kV-500kV的架空线路技术规程;满足OPPC光缆架空相线规定;满足光纤通信设计技术规定;满足交流电气设施的接地设计规定。
三、OPPC光缆在110KV线路中的应用策略
3.1 OPPC光缆的选型
因为本段线路的原导线型号为LGJ-185/30型钢芯铝绞线,所以选择的OPPC光缆,机械及电气参数要接近原导线,避免对原线路铁塔增加负载,经过比选,本工程推荐使用OPPC-24B1-185/30的光纤复合相线。原有导线与OPPC电缆的外径分别为18.88mm、19.5mm;截面为210.93mm2、213.1mm2;重量为732.6kg/km、732kg/km计算拉断力为64.32kN、64.7kN。由此可见,其主要技术参数十分相似,可以代替原导线。
3.2 OPPC光缆的耐热性能与融冰策略
和传统普通导线相比,OPPC光缆在正常运行时,其最高设计温度可达到80℃,当出现事故问题时,其设计温度是90℃。在经过有关人员进行通流实验后,导线的表面温度未超过70℃,与我国导线架设要求相符。同时70℃左右的温度不会影响到导线内部铝钢材料的性能,不会出现塑形变形问题,因而在110kV线路中搭设OPPC光缆,无需选择耐高温光纤。在线路融冰问题上,输电线路一般采取热力融冰方式,将覆冰导线当作负载,增加直流电源,使用较低电压来补充短路电流,在加热情况下融化线路表面覆冰。此种方式会使导线表面温度增加,而OPPC的最高设计温度是80℃,所以要控制好融冰电流大小与时长。通常情况下,峰值的温度要低于200℃,时长控制在5s内,避免对光纤传输性能造成影响。因此,可以热力融冰方式清除OPPC电缆表面的覆冰,保持线路运行通畅。
3.3 OPPC光缆的架线设计
在进行光缆架线时,为了便于施工,需要将接线盒设置在耐张杆位,同时利用张力机和牵引机一同完成张力放线作业,因为OPPC光缆较重,所以张力与牵引设备要具备较高功率,并且在架线过程中需要做好防扭措施,以免线路受到某些因素的影响,出现传输较差问题。要依照设计方案进行接头施工,每盘OPPC电缆的长度都要在源头接线长度接触上留有一定富余,并在电缆盘上进行塔号标记,以免应用错乱,造成不必要的麻烦[2]。OPPC光缆的最小弯曲半径不小于0.5m,尤其是在進行接地线与引下线制作时,要控制好光缆的弯曲半径。另外,OPPC电缆在放线时,其放线垂直度要根据其他导线的垂直情况合理控制,相近导线的弧垂要低于1‰。当紧线张力与设计值相等时,要停止操作,静止一小时,将OPPC内部的扭转应力予以消除。除此之外,在进行放线时,要确保OPPC光缆的端部完整;若是在施工时绝缘子被损坏,要及时更换,以免出现接地事故。
结束语:综上所述,在110kV线路中搭设OPPC光缆,可有效提升电力传输的稳定性与安全性,有助于我国电力工程事业的良好发展。
参 考 文 献
[1]陈萌,孙海蓬,张慧芳.OPPC光缆与老线路导线两个重要参数的比较[J].国网技术学院学报,2019,22(02):20-22.
[2]董晓斐,宋杰.OPPC光缆在智能配网建设中的应用分析[J].信息化建设,2015(11):88.
【关键词】 OPPC光缆 110kV 温度
前言:OPPC属于一种新的电力光缆,具有特殊性质,除了可以进行电力传输外,还可以作为光纤通信的载体。与常用电力光缆相比,OPPC具有较多优点,比如:具有极高的经济性、安全性,不会对原有线路造成负载隐患。同时其与接头盒存在高电压、可以防止被窃取等,可有效为电网的通畅运行提供保障。
一、OPPC光缆在110kV线路中的应用案例
本案例是对我市110kV线路进行改造,由于线路老旧,地线支架受力条件不满足新架OPGW光缆的要求,在必须保留原避雷线的情况下,需要在原有线路上设计OPPC光缆。从某座变电站A到临近另一座变电站B的线路采用OPPC光缆进行架空建设,进入通信机房的电缆设计为ADSS光缆,光缆总长为10.145km,其中OPPC线路长8.945km。由于两座变电站的距离较远,同时B变电站主要为此地区周边区域的县城供电,为了确保供电的安全性与可靠性,保持通信系统畅通,需要在此线路上搭设OPPC光缆。本地段全线的高程是800-1000m,存在部分高山大岭与较多一般山地,全线路冰区为10mm。全线路共30基铁塔,铁塔间最大档距为370m。此外,本地段最高温度可达40℃,最低温为-20℃,全年大约有50天为雷暴天气,因而线路要做好防雷措施,采取OPPC光缆设计。
二、OPPC光缆在110KV线路中的应用原则
在本次工程施工中,OPPC光缆要具备两项功能,一是电力传输,二是光纤通信。主要设计原则为,OPPC电缆质量要符合110kV电路设计规程标准,并在运行过程中,线路存在机械应力变化、短路电流与温度变化,OPPC电缆可实现光纤通信性能与传输衰耗需要[1]。要做到四项满足,满足110kV-500kV的架空线路技术规程;满足OPPC光缆架空相线规定;满足光纤通信设计技术规定;满足交流电气设施的接地设计规定。
三、OPPC光缆在110KV线路中的应用策略
3.1 OPPC光缆的选型
因为本段线路的原导线型号为LGJ-185/30型钢芯铝绞线,所以选择的OPPC光缆,机械及电气参数要接近原导线,避免对原线路铁塔增加负载,经过比选,本工程推荐使用OPPC-24B1-185/30的光纤复合相线。原有导线与OPPC电缆的外径分别为18.88mm、19.5mm;截面为210.93mm2、213.1mm2;重量为732.6kg/km、732kg/km计算拉断力为64.32kN、64.7kN。由此可见,其主要技术参数十分相似,可以代替原导线。
3.2 OPPC光缆的耐热性能与融冰策略
和传统普通导线相比,OPPC光缆在正常运行时,其最高设计温度可达到80℃,当出现事故问题时,其设计温度是90℃。在经过有关人员进行通流实验后,导线的表面温度未超过70℃,与我国导线架设要求相符。同时70℃左右的温度不会影响到导线内部铝钢材料的性能,不会出现塑形变形问题,因而在110kV线路中搭设OPPC光缆,无需选择耐高温光纤。在线路融冰问题上,输电线路一般采取热力融冰方式,将覆冰导线当作负载,增加直流电源,使用较低电压来补充短路电流,在加热情况下融化线路表面覆冰。此种方式会使导线表面温度增加,而OPPC的最高设计温度是80℃,所以要控制好融冰电流大小与时长。通常情况下,峰值的温度要低于200℃,时长控制在5s内,避免对光纤传输性能造成影响。因此,可以热力融冰方式清除OPPC电缆表面的覆冰,保持线路运行通畅。
3.3 OPPC光缆的架线设计
在进行光缆架线时,为了便于施工,需要将接线盒设置在耐张杆位,同时利用张力机和牵引机一同完成张力放线作业,因为OPPC光缆较重,所以张力与牵引设备要具备较高功率,并且在架线过程中需要做好防扭措施,以免线路受到某些因素的影响,出现传输较差问题。要依照设计方案进行接头施工,每盘OPPC电缆的长度都要在源头接线长度接触上留有一定富余,并在电缆盘上进行塔号标记,以免应用错乱,造成不必要的麻烦[2]。OPPC光缆的最小弯曲半径不小于0.5m,尤其是在進行接地线与引下线制作时,要控制好光缆的弯曲半径。另外,OPPC电缆在放线时,其放线垂直度要根据其他导线的垂直情况合理控制,相近导线的弧垂要低于1‰。当紧线张力与设计值相等时,要停止操作,静止一小时,将OPPC内部的扭转应力予以消除。除此之外,在进行放线时,要确保OPPC光缆的端部完整;若是在施工时绝缘子被损坏,要及时更换,以免出现接地事故。
结束语:综上所述,在110kV线路中搭设OPPC光缆,可有效提升电力传输的稳定性与安全性,有助于我国电力工程事业的良好发展。
参 考 文 献
[1]陈萌,孙海蓬,张慧芳.OPPC光缆与老线路导线两个重要参数的比较[J].国网技术学院学报,2019,22(02):20-22.
[2]董晓斐,宋杰.OPPC光缆在智能配网建设中的应用分析[J].信息化建设,2015(11):88.