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文档简介
XX风电场工程 ADSS光缆技术规范书合同编号:CHEC-甲方:中国华电工程(集团)有限公司乙方:北京英拓科技有限公司XX年9月目 录1、总则2、线路部分概述3、光纤的技术要求4、ADSS、引入光缆及其附件的技术要求5、技术文件6、现场验收和技术服务7、包装、标志、运输和保管8、测试9、附件241、总则1.1、本文件为山西XX风电场35千伏集电线路ADSS光缆的技术规范书。1.2、工程概况 山西XX风电场35千伏集电线路ADSS光缆是该风电场集电线路的配套工程。其通信通道用以传送各风机的运行参数、远动和其他信息。 本工程的输电线路总长度为15.662km,光缆线路总长度约为19.358km,光缆芯数为8芯。 1.3 供货范围本此部分(ADSS)的供货范围如下表所示。ADSS材料表序号货物名称数量备注1ADSS(8芯)19.358km此部分长度为设计单位已提供的交桩长度的数量2引入光缆750m其余部分将根据项目供货进度和跨距要求签订补充合同。1.4产品的标准和规范光纤的有关特性应满足并优于TUI-T G.652建议。ADSS的特性应分别符合IEEE P1222等标准。所有的配套金具应参照BS 3288标准。1.7 交货时间见商务文件。2、线路部分概述山西省XX风电场35kV集电线路,详见设计单位提供的XX35kV线路路径图,参数如下: 线路电压: 35kV 线路长度: 15.662km 线路最小档距: 41m 线路最大档距: 440m 线路最大代表档距: 440m 耐张杆塔基数: 54基 直线杆塔基数: 48基线路设计气象条件:气象条件温度风速m/s覆冰mm最高温度+4000最低温度-4000覆冰情况-51010最大风速-5350安装情况-15100年平均气温-500 注:1)冰的比重:0.9g/cm3 3、光纤的技术要求本项目采用的所有光缆均为多模光缆,除此之外,光纤的其他技术要求如下:3.1.1多模光纤的尺寸参数应符合表3-1的规定值。 多模光纤的尺寸参数 表3-1光纤型式纤芯直径(m)包层直径(m)包层不圆度 (%)芯/包层同心度(m)涂覆层直径(未着色) (m)着色层直径(m)包层/涂覆层同心度(m)标称值容差标称值容差标称值容差标称值容差A1a503.0125.022.03245102501512.53.1.2多模光纤的数值孔径应符合表3-2的规定值。 多模光纤的数值孔径 表3-2光纤类别A1aA1b数值孔径0.200.02 或0.230.020.2750.0153.1.3多模光纤传输特性的分级应符合表3-3的规定值。 多模光纤的传输特性 表3-3波长复用情况仅在850nm使用仅在1300nm使用在850nm和1300nm双波长使用光纤类别A1aA1bA1aA1bA1aA1b使用波长(nm)850130085013008501300衰减系数级别(最大值)(dB/km)3.03.53.03.50.81.01.50.81.01.52.52.73.00.81.01.23.03.23.50.70.91.5模式带宽级别(最小值)(MHz.km)20050080010020050080020050080010001200200500800100020020040040040040040060040060040060080010001200100016016020020020025030020050020040060010008003.1.4 光缆内光纤必须有不退色、不迁染、不脱落的标准色谱来辨别光纤线序和端别。3.1.5 油膏采用 Unigel(美国)产品,芳纶采用 杜邦(美国)产品,PBT采用 Basf(德国)产品。3.1.6 引入光缆技术性能 从变电站35kV终端塔至通信机房的引入光缆, 必须具有阻燃(或不延燃)、防水、防潮、防鼠咬、防虫蛀、抗拉、抗压等性能。并满足以下要求:a) 纤芯数量: 8芯b) 光纤型号:GYFTZY53c) 拉伸力:长期允许:1000N,短期允许:3000N。 d) 压扁力:长期允许:1000N,短期允许:3000N。 光缆在承受敷设时张力或压力的情况下,光缆伸延率不大于0.2%,同时光缆内每一根光纤的衰耗不应变化。e) 允许的曲率半径 : 光缆外径的25倍(敷设时) 光缆外径的15倍(工作时)f) 运行温度: -40+704、ADSS、引入光缆及其附件的技术要求4.1 ADSS部分技术要求 ADSS光缆的机械性能和光纤特性应当满足本工程线路条件要求和光纤通信系统的要求。在上述线路条件下,卖方提供的ADSS张力在70RTS情况下,光纤不受力。ADSS必须具备有抗电蚀、防气枪枪击、阻燃、防水、防潮、抗拉和抗压等特性,且无金属部分。ADSS能在环境气温-40+70温度范围内,安全运行30年以上。ADSS光缆允许场强不低于12kV,要使用PE护套。额定抗拉强度(RTS)确定要求:ADSS光缆最大使用张力安全系数不得小于3,年平均张力取值不得大于 20RTS 。由上述限制条件计算出的张力弧垂表,在代表档距小于440m的范围内必须是年平均张力控制,即:代表档距小于440m的范围内年平均张力为恒定值 (20RTS)。架空光缆ADSS-PE-xkN-8A1按跨距分为400m和200m两种。引入光缆采用GYFTZY-8A1。(本次购买长度见光缆长度采购计算书,本项目以后长度依据签字版计算书长度,不再单独签订技术规范书)光缆额定抗拉强度(RTS)应分别满足各档距要求的额定值。400M 的应不低于30KN,200M的应不低于15KN。4.2 引入光缆的技术要求 引入光缆的机械性能和光纤特性应当满足本工程敷设条件要求和光纤通信系统的要求。引入光缆必须具备防水、阻燃、防鼠咬等特性,适合在沟道中敷设。4.4 ADSS技术参数保证值卖方应根据所供产品的性能给出下列各表中所要求的技术参数保证值。4.4.1 光纤技术参数保证值50/125光纤技术参数保证值光纤技术条件保证值光纤类型AlaAla波长850nm和1330nm850nm和1330nm模场直径0.2000.015NA包层直径125m2125m1.0模场同心度误差3m包层不圆度1%截止波长(nm)/零色散波长(nm)1295 1365衰减系数波长850nm2.5(dB/km)波长1330nm0.7总色散系数波长850nm/(ps/nmkm)波长1330nm/零色散斜率最大值,ps/(nm2km0.11偏振模色散(PMD)系数最大值,ps/km/光纤被覆保护结构松套管成缆单盘单纤平均波长850nm3.0衰减系数(dB/km)波长1330nm1.0光纤温度特性波长850nm0.10(温度范围)波长1330nm0.10成缆温度特性波长850nm0.10-40+50温度范围波长1330nm0.10光纤的温度衰减曲线图可提供光纤制造商武汉长飞熔接衰耗,dB0.1dB/个活动接头损耗,dB0.1dB/个 注:1)光纤损耗值为单盘单芯的测试值。 2)光纤着色:光纤着色色谱,色谱特性。 3)温度变化引起的光纤衰耗:40-+70温度变化引起的附加衰耗值 35 150170-180 1000ASTM-D 638DSCASTM-D 1693瑞士EMS高强度高硬度阻燃护套抗拉强度 MPa耗氧指数 %燃烧温度指数 卤酸 12 30 250ZeroASTM-D 638BS2782 part1BS8425part1英国 MEGOLON上海斯瑞高氧指数低烟无卤水缆铠装钢丝抗拉强度 MPa尺寸误差 mm1.60-2.00 mm3.00 mm3450.0100.013DIN 50145南通帅龙阻水纱/带1 HAISO2 上海高人得附件三:长飞光纤光缆有限公司光纤成缆前各项指标检测工序及设备工序检测项目检测方法测试设备型号测试设备制造商1衰减OTDRPK6500PK公司 台阶(双向平均值)OTDRPK6000PK公司不均匀性(全长)OTDRPK4000PK公司背向散射系数差异(两端)OTDRPK3100PK公司光纤实长OTDR2光纤几何尺寸近场PK2400PK公司3模场直径(MFD)可变孔径PK2200PK公司截止波长截断PK2200PK公司衰减截断PK2200PK公司零色散波长相位移CD300EG&G零色散斜率相位移CD300EG&GPMD干涉PMD400EG&G备注:光纤各项指标检测数据由计算机数据采集系统集合各工序检测结果而成。附件四:序号项目测试方法(推荐)1光缆盘直观检查厂名光缆型号重量盘长目测尺码标志生产日期光纤芯数及类型2光缆结构检查光纤及光缆的识别目测钢带/铝带/涂塑层厚度游标卡尺钢带铝带的搭接宽度游标卡尺加强芯外径游标卡尺钢带或铝带与PE粘接强度拉力机PE外护层厚度(标称/平均/最小值)游标卡尺3光纤几何特性1310nm模场直径 1550nm模场直径远场可变孔径法 PK2200包层直径PK2400模场/包层同心度误差PK2400包层不圆度PK24004截止波长cc(20m光缆+2m光纤)传输功率法PK22005最大衰减系数1310nm剪断法 PK22001550nm剪断法 PK22001285-1330nm与1310nm的差剪断法 PK22001480-1580nm与1550nm的差不均匀性台阶(1310nm及1550nm)背向散射法6色散系数移相法零色散波长S18零色散斜率ITU-T 1288-1339nm范围最大色散Rec.G.6501271-1360nm范围最大色散1550nm色散1480-1580nm最大色散7光缆机械特性a.光缆机械性能实验机系列 b.S18综合测试仪 c.TYPE-35SE抗拉力强度IEC-794-1-E1及ITU-T REC.L.14压扁IEC-794-1-E3冲击IEC-794-1-E4反复弯曲IEC-794-1-E6 曲绕IEC-794-1-E8 扭转IEC-794-1-E7振动L=1m,两端固定,f=50Hz,中心点振幅3mm,振动时间10分钟8温度循环IEC-794-1-F1 绝缘电阻浸水24小时渗水IEC-793-1-F5B耐压强度浸水24小时填充油膏测试PH101 7024小时光缆中任意两根光纤熔接损耗(1310,1550nm)熔接机火花实验交流有效值12kv光缆机械特性a.光缆机械性能实验机系列 b.S18综合测试仪 c.TYPE-35SE抗拉力强度IEC-794-1-E1及ITU-T REC.L.14压扁IEC-794-1-E3冲击IEC-794-1-E4反复弯曲IEC-794-1-E6 曲绕IEC-794-1-E8 扭转IEC-794-1-E7振动L=1m,两端固定,f=50Hz,中心点振幅3mm,振动时间10分钟9温度循环IEC-794-1-F1 10绝缘电阻浸水24小时11渗水IEC-793-1-F5B12耐压强度浸水24小时13填充油膏测试PH101 7024小时14光缆中任意两根光纤熔接损耗(1310,1550nm)熔接机15火花实验交流有效值12kv附件五:光缆接续方法与保护 在实际应用中,由于光缆受制造、运输、施工条件及地形的限制,一般来说,光缆必须分段敷设。为了得到足够长度的传输线路,在工程上总要将若干段光缆连接起来,即光缆的接续。在实用中,还必须将接续点保护起来。 光缆的接续包括光纤的连接、加强心的连接、可能还有护套层和铜导线的连接等。其中光纤的连接与普通金属导线的连接不同,光纤连接要复杂得多。它要求特制的工具和有经验的操作人员,而且操作时间较长,同时还存在接头损耗和强度问题,直接影响通信质量。这是光纤通信与电通信的重要区别之一。 光纤的连接方法很多。从一次连接光纤的数目来分,可分为多根连接和单根连接,如表1所示。多根光纤连接技术比较复杂。在光纤数不多的光缆接续中,一般是将单根光纤一根一根地连接。光纤固定连接;一般采用v型槽连接法和熔接法,我国主要采用熔接法,还有些国家采用粘接法。下面主要介绍熔接法。表1 光纤连接方法 分类示意图方法单心光纤连接法熔接法通过电弧放电等加热方式熔融光纤来进行连接V型槽连接法将光纤端面对准后,放置在V型槽基板上,从上面按压住光纤,使轴心对准后用粘接剂固定钢板弹簧槽法把光纤插入构成槽的两根钢棒的中间,对接好后放入钢板弹簧固定起来一次连接多根光纤的方法是同时连接多心光纤的方法,通常采用V型槽法进行连接 熔接法连接光纤要经过去涂覆层、端面处理、熔接光纤和接头保护等步骤。光纤端面的处理直接影响光纤接头的损耗。为了减小接头损耗要求光纤端面垂直于光纤轴,并要形成个完整的平面,不应有凹凸不平的地方,同时要防止灰尘或其他杂质对端面的污染。光纤端面处理有两种方法:一是端面研磨法,二是应力切断法。应力切断法是利用光纤的脆性,首先用金铜刀使光纤表面带伤,然后加弯曲应力使之切断,如图1所示。这种方法操作简便,适于现场使用。现在已研制出用这种应力切断法的光纤切断器。在处理光纤端面之前,需用剥皮钳或刀片剥去光纤的涂覆层。既要注意不损伤光纤,又要将涂覆层清除干净,然后用酒精棉球清洗干净,再按熔接机要求切断,并留下一定长度的去涂覆层光纤。如果用专用的光纤切割器就更简便了。图1 光纤应力切断法将经端面处理后的光纤放入熔接机v型槽中对准,然后放电使对接部位熔融。但如按此种程序操作,光纤切断面的形状对连接特性影响很大,接点处经常产生气泡。因此一般都是按图2所示的预热法熔接。这种方法是使光纤端面在相距几十微米时对准、放电。通过加热熔融,对光纤端面进行整形。然后移动光纤使之连接起来。目前的商用熔接机就是利用这种原理制成的。图2 预热法熔接光纤原理 目前工程上用的光纤熔接机有全自动、半自动和人工等几种,既有进口的,也有国产的。由于人工熔接机焊接单模光纤非常困难,需要非常熟练的技术,而且费工费时,因此,工程上一般不用人工熔接机来熔接单模光纤。图3是一种自动熔接机照片,(a)是主机,(b)是控制器。也有将主机和控制器做到一起的。图3 一种自动熔接机全自动熔接机一船配备有专用光纤切断器对光纤端面进行处理。将处理好的光纤放入V型槽中,即可从控制器
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