在当前的自动化和智能化变电站中,预制光缆的应用变得越来越重要。该技术通过在工厂环境下完成光缆连接器的安装和预制作,有效地解决了传统变电站光缆工程施工中存在的问题,如敷设量大、工期短、环节复杂、熔点质量难以控制等。预制光缆的引入,不仅提升了变电站的运行稳定性和安全性,还大幅提高了施工效率。
让我们理解预制光缆的基本概念。预制光缆是指在加工制造时已完成光缆连接器的安装和预制作的光缆。这类光缆的关键在于使用了光无源器件——光缆连接器,它负责连接光缆和有源器件,实现信号传输的对准和固定。预制光缆与普通光缆相比,主要的区别在于预制光缆连接器能够通过接口匹配对接两段光缆,而无需现场熔接,从而大大简化了施工流程,节省了施工时间,提高了施工质量。
在变电站中的应用方面,预制光缆的出现和应用带来了诸多益处。例如,变电站内的光缆工程在敷设时,若预留长度过大,会导致无法使用熔接方式处理另一端,使得整根光缆报废,增加了工作难度和成本。而预制光缆的双端预制形式虽然要求严格的长度,但在一定程度上解决了这一问题。单端预制方式可根据实际需求调整预留长度,减少了盘线工作,更便于现场安装。
关于预制光缆的选型,通常需要考虑多个因素,包括光缆的结构、芯数、传输距离、成本及环境影响。常见光缆结构有束管式、层绞式和骨架式,其中束管式和层绞式因为其适用范围广、集光能力优良,通常被优先考虑。芯数的选择通常不超过48芯,而传输距离则在500米以内。多模光缆由于纤芯较粗,适用于接头较多的场景,而双模光缆因为通信成本低,通常用于替代单模光缆。
环境因素对光缆选型也有很大影响。例如,温度、湿度、野生动物破坏、腐蚀、电磁干扰等,这些都会影响光缆选型和保护装置的选择。因此,在选择光缆保护装置时,需要重点考虑这些环境特点。
在施工应用过程中,预制光缆的连接方式一般分为直连和转接两种。直连通常用于点对点的连接,转接则通过转接柜将屏柜与户内屏柜进行连接。转接方式由于需要中间转接环节,虽然施工执行难度更低,但在工作量和成本方面通常更具优势。单端预制方式在控制室完成熔接是智能变电站中常见的施工实践,尤其适合于恶劣施工环境,可以有效应对实际施工中的问题。
在后期的管理维护方面,详细的记录管理显得尤为重要,包括光缆编号和布置位置等,这些都需要准确记录以保证变电站内线缆排布规整,减少故障发生几率,确保运行安全。
文章作者董国伦和孙丹彤分别来自安徽省电力有限公司和华北电力设计院有限公司,他们在文章中详细介绍了智能变电站中预制光缆的应用,提供了应用方案和技术创新的丰富经验。