一种ADSS极端条件下抗台风能力的模拟试验综合检测方法

    公开(公告)号:CN104776982A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510148832.2

    申请日:2015-03-31

    IPC分类号: G01M11/02 G01M11/08

    摘要: 一种ADSS极端条件下抗台风能力的模拟试验综合检测方法,包括以下步骤:S1,将ADSS架设于两个距离45米的固定端之间,加载不小于ADSS最大安装水平张力的50%,调节振动频率5-10Hz,使ADSS舞动幅度在1-2米之间;舞动持续周期105次;S2,采用OTDR光纤衰减测试设备,监测ADSS的附加衰减;S3,对ADSS进行抗拉性能试验;S4,若:步骤S2的ADSS附加衰减不大于0.1dB/km、且步骤S3的ADSS的残余抗拉强度不小于95%RTS,则ADSS光缆的抗台风能力满足设计要求。本发明建立了ADSS光缆抗强台风能力试验验证方法,模拟了台风条件下ADSS光缆的运动模式和轨迹,为评估ADSS光缆的抗台风能力提供了技术手段,对有效提高沿海地区ADSS的抗台风能力提供了选择方法,降低了故障可能性,提高了电网通信线路抵御台风能力。

    一种ADSS极端条件下抗台风能力的模拟试验综合检测方法

    公开(公告)号:CN104776982B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201510148832.2

    申请日:2015-03-31

    IPC分类号: G01M11/02 G01M11/08

    摘要: 一种ADSS极端条件下抗台风能力的模拟试验综合检测方法,包括以下步骤:S1,将ADSS架设于两个距离45米的固定端之间,加载不小于ADSS最大安装水平张力的50%,调节振动频率5-10Hz,使ADSS舞动幅度在1-2米之间;舞动持续周期105次;S2,采用OTDR光纤衰减测试设备,监测ADSS的附加衰减;S3,对ADSS进行抗拉性能试验;S4,若:步骤S2的ADSS附加衰减不大于0.1dB/km、且步骤S3的ADSS的残余抗拉强度不小于95%RTS,则ADSS光缆的抗台风能力满足设计要求。本发明建立了ADSS光缆抗强台风能力试验验证方法,模拟了台风条件下ADSS光缆的运动模式和轨迹,为评估ADSS光缆的抗台风能力提供了技术手段,对有效提高沿海地区ADSS的抗台风能力提供了选择方法,降低了故障可能性,提高了电网通信线路抵御台风能力。

    一种沿海地区ADSS抗台风能力评估方法

    公开(公告)号:CN104778351B

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201510148738.7

    申请日:2015-03-31

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 一种沿海地区ADSS抗台风能力评估方法,包括以下步骤:S1,ADSS故障不发生概率计算,公式为:P=A×Σ(X1,X2,X3,…);A=A1×A2×…×An;式中:P,表示ADSS故障不发生的概率,采用100分制;表示ADSS不发生故障评估系数;An,表示评估对象不发生故障评估系数,若发生故障为不可维护或直接影响抗台风能力的,则An=0,若发生故障可维护恢复抗台风能力的,则An=1;X1,X2,X3,…,分别表示评估对象发生故障概率的权重;评估对象包括:ADSS自身缺陷、ADSS受电腐蚀状态、ADSS光纤衰减状态、ADSS设计规范应用状态、ADSS弧垂现状、配用金具适用现状和工程验收质量。本发明推进了ADSS在台风环境的应用研究,且解决了应用中存在的问题,对电力通信网安全运行及发展具有重要意义。

    一种沿海地区ADSS抗台风能力评估方法

    公开(公告)号:CN104778351A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510148738.7

    申请日:2015-03-31

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 一种沿海地区ADSS抗台风能力评估方法,包括以下步骤:S1,ADSS故障不发生概率计算,公式为:P=A*Σ(X1,X2,X3,…);A=A1*A2*…*An;式中:P,表示ADSS故障不发生的概率,采用100分制;表示ADSS不发生故障评估系数;An,表示评估对象不发生故障评估系数,若发生故障为不可维护或直接影响抗台风能力的,则An=0,若发生故障可维护恢复抗台风能力的,则An=1;X1,X2,X3,…,分别表示评估对象发生故障概率的权重;评估对象包括:ADSS自身缺陷、ADSS受电腐蚀状态、ADSS光纤衰减状态、ADSS设计规范应用状态、ADSS弧垂现状、配用金具适用现状和工程验收质量。本发明推进了ADSS在台风环境的应用研究,且解决了应用中存在的问题,对电力通信网安全运行及发展具有重要意义。