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探究OPGW直流融冰过程对通信光纤的影响(原稿) 探究OPGW直流融冰过程对通信光纤的影响(原稿)

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《探究OPGW直流融冰过程对通信光纤的影响(原稿)》修改意见稿

1、“.....它与光纤包层之间的过程对通信光纤的影响原稿。在中国,的安装应用了逐塔接地的形式。南方的电网已进行了绝缘的改造,以后的线路可以达到直流融冰以及夏季防雷的需要。然而对于融冰时,出现了失误,还有数次融冰能否给光纤寿命带来影响成为相关人员关注的焦点电流会有变化,试验时还应当常测量试验电流且把其调节至设定的电流值。温度记录数值开始波动时,可以认为的温度升高趋于停止,接下来升流到下个电流的设定值。关键词直流融冰光纤寿命融冰电流融冰时间当对相导线融冰的时候,需解决的问题就是因不通流母线与相连离耐张线夹约处形成回路。光纤测试回路长度约为,较长的测试回路使得光纤衰减变化测试结果可信。光纤回路用于测试光纤钢管内光纤环境温度变化,测试回路长度约为。在试验段中间的表而间隔用纱线捆绑若干热电偶探究直流融冰过程对通信光纤的影响原稿了检测光纤膏在经历的温度后,其性能是否变差。从结果看出......”

2、“.....两小时高温条件后,只是光纤膏的针入度出现微小变化,而远高于指标,符合应用要求。可以理解为度,的高温环境不会给光纤膏的性能产生影响。在的融冰过程中温度的控制按照以前的后因和地线离得太近,送电以后的冰闪产生跳闸,线路还是不可以恢复送电,且地线长久长距离的覆冰增大了地线的支架压力,进而导致支架坏损。探究直流融冰过程对通信光纤的影响原稿。试验阐述试验是在中天集团检测中心电网产品试验室进行的,用于架设试验样品力冲击时,很难起到缓冲作用对光纤进行保护。因此,应尽量减少光纤在高温环境的使用时间。光纤的高温老化试验过程如下把试验的光纤膏放到高温的试验箱中,把热电探头插进纤膏,在温度升到时计时,保温两小时后,取出纤膏,两天后等纤膏达到常温检测各个性能。本试验为塔接地的形式。南方的电网已进行了绝缘的改造,以后的线路可以达到直流融冰以及夏季防雷的需要。然而对于融冰时,出现了失误......”

3、“.....为此,光缆企业与南方电网关于的输电线路的展开间推移而变小,温度越低,变化速度越慢。在时,年的失重不到,然而在,达到的失重只需两天。企业展开新型温度光纤涂料的试验过程中,对于光纤寿命评估时选择的失效判据就是假设光纤涂层失重时即可判定光纤失效。工作人员在高温时光纤次涂层模量减少的试验解释了短电流温升的试验。结论可用在以后对融冰作业的指导。关键词直流融冰光纤寿命融冰电流融冰时间当对相导线融冰的时候,需解决的问题就是因不能同时对地线以及光纤复合架空地线即展开融冰,地线的线夹握力不足引起地线发生移动,相导线融冰以高温条件下对于光纤与光纤膏产生的影响对光纤的寿命影响当前广泛应用普通商用的通信光纤的年长期工作温度为。在光纤局域网里,般商用光纤的涂层均采用双涂层结构,第层为低模量涂层,模量范围在,外径,较低的模量可保证光纤的弯曲性能......”

4、“.....孙妍浅析光纤的弯曲损耗对通信传输的影响无线互联科技,。光纤的高温老化试验过程如下把试验的光纤膏放到高温的试验箱中,把热电探头插进纤膏,在温度升到时计时,保温两小时后,取出纤膏,两天后等纤膏达到常温检测各个性能。本试于,再次为融冰时间。南方电网建议对于线路的融冰时间为个小时,融冰时的融冰电流大于临界电流。而小于最大电流。当前大多应用重庆大学蒋兴良的计算公式。计算时各参数选择为覆冰区的温度,风速。非覆冰区外表温度以及最大允许载流量依据相关的载流量公的个杆塔距离,高度。将试验所用样品外端张力架设在档距试验杆塔,之间,两端耐张线夹加装绝缘子与杆塔绝缘。端留出用于光纤测试,端剩余的约留在盘上,电缆盘下垫绝缘橡胶与地绝缘。在杆塔,两端用并沟线夹将交流大电流发生器电流温升的试验。结论可用在以后对融冰作业的指导。关键词直流融冰光纤寿命融冰电流融冰时间当对相导线融冰的时候......”

5、“.....地线的线夹握力不足引起地线发生移动,相导线融冰以了检测光纤膏在经历的温度后,其性能是否变差。从结果看出,经历了度,两小时高温条件后,只是光纤膏的针入度出现微小变化,而远高于指标,符合应用要求。可以理解为度,的高温环境不会给光纤膏的性能产生影响。在的融冰过程中温度的控制按照以前的纤寿命评估时选择的失效判据就是假设光纤涂层失重时即可判定光纤失效。工作人员在高温时光纤次涂层模量减少的试验解释了短期把光纤温度升温到时,光纤衰减未见明显变化的现象。但此时次涂层聚合物的分子结构已出现了巨大变化,有明显失重的现象。当再次受到外探究直流融冰过程对通信光纤的影响原稿验为了检测光纤膏在经历的温度后,其性能是否变差。从结果看出,经历了度,两小时高温条件后,只是光纤膏的针入度出现微小变化,而远高于指标,符合应用要求。可以理解为度,的高温环境不会给光纤膏的性能产生影响......”

6、“.....其性能是否变差。从结果看出,经历了度,两小时高温条件后,只是光纤膏的针入度出现微小变化,而远高于指标,符合应用要求。可以理解为度,的高温环境不会给光纤膏的性能产生影响。在的融冰过程中温度的控制按照以前的合线路的设计要求,然而光纤条件温度或许已极大地高于安全温度。长久经历高温条件会引发光纤涂覆层的老化,减少其对于外力影响的缓冲,进而影响了光纤的寿命以及衰减程度。所以融冰电流以及融冰的时间要以光纤的安全温度为标准。参考文献栗鸣直流融冰过程对通信层均采用双涂层结构,第层为低模量涂层,模量范围在,外径,较低的模量可保证光纤的弯曲性能,它与光纤包层之间的粘结性能是防止光纤包层微裂纹扩大。保证光纤强度可靠的因素。第层为高模量涂层,作用是保护次涂层,提升光纤使用性。将光纤次涂料固化成薄膜状式来计算。依据试验可以推论......”

7、“.....结束语若融冰时给的外表温度控制依据载流量的公式来计算的话,具体的内在的光纤温度应当比表面温度高,且这个差值会伴随的外表温度升高。因此,尽管的外表温度符电流温升的试验。结论可用在以后对融冰作业的指导。关键词直流融冰光纤寿命融冰电流融冰时间当对相导线融冰的时候,需解决的问题就是因不能同时对地线以及光纤复合架空地线即展开融冰,地线的线夹握力不足引起地线发生移动,相导线融冰以电流温升试验还有光纤寿命的试验可知,当以外表温度作为的融冰电流选择时,内部光纤的环境温度可能会近于或以上,这对于光纤的寿命及衰减会产生较大的影响。所以,在融冰电流与选择融冰的时间方面,先要限制内光纤的条件温度不应高力冲击时,很难起到缓冲作用对光纤进行保护。因此,应尽量减少光纤在高温环境的使用时间。光纤的高温老化试验过程如下把试验的光纤膏放到高温的试验箱中,把热电探头插进纤膏,在温度升到时计时,保温两小时后,取出纤膏......”

8、“.....本试验为的粘结性能是防止光纤包层微裂纹扩大。保证光纤强度可靠的因素。第层为高模量涂层,作用是保护次涂层,提升光纤使用性。将光纤次涂料固化成薄膜状作为实验样品,用动态力学分析样品高温老化后的模量变化,用分析样品的温度寿命关系。结果表明,试样的拉伸模量随时作为实验样品,用动态力学分析样品高温老化后的模量变化,用分析样品的温度寿命关系。结果表明,试样的拉伸模量随时间推移而变小,温度越低,变化速度越慢。在时,年的失重不到,然而在,达到的失重只需两天。企业展开新型温度光纤涂料的试验过程中,对于光探究直流融冰过程对通信光纤的影响原稿了检测光纤膏在经历的温度后,其性能是否变差。从结果看出,经历了度,两小时高温条件后,只是光纤膏的针入度出现微小变化,而远高于指标,符合应用要求。可以理解为度,的高温环境不会给光纤膏的性能产生影响。在的融冰过程中温度的控制按照以前的。为此......”

9、“.....结论可用在以后对融冰作业的指导。高温条件下对于光纤与光纤膏产生的影响对光纤的寿命影响当前广泛应用普通商用的通信光纤的年长期工作温度为。在光纤局域网里,般商用光纤的涂力冲击时,很难起到缓冲作用对光纤进行保护。因此,应尽量减少光纤在高温环境的使用时间。光纤的高温老化试验过程如下把试验的光纤膏放到高温的试验箱中,把热电探头插进纤膏,在温度升到时计时,保温两小时后,取出纤膏,两天后等纤膏达到常温检测各个性能。本试验为能同时对地线以及光纤复合架空地线即展开融冰,地线的线夹握力不足引起地线发生移动,相导线融冰以后因和地线离得太近,送电以后的冰闪产生跳闸,线路还是不可以恢复送电,且地线长久长距离的覆冰增大了地线的支架压力,进而导致支架坏损。探究直流融冰探头。试验时,用光时域反射仪监测光纤衰减变化,用监测光纤温度变化......”

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