Jelenleg, a mérnöki építési szakasz hatékonyságának és hatékonyságának ésszerű növelése érdekében, a különböző tervezési eredmények mélyebb alkalmazása az alkalmazási fázisban, a teljes életciklus-kezelés elveinek előmozdítása, a különböző modern technológiák átfogó alkalmazása, egy egységes és központosított berendezésgazdálkodási felület kialakítása, valamint a sűrűsített mérnöki projektek tervezési és építési szakaszai közötti hatékonyság javítása érdekében, a State Grid Corporation of China standardizált elosztási módban kezdte el a települések tervezését és építését.
Az egyik fő cél, hogy a berendezések paramétereit és interfész-standardeit standardizálja, lehetővé téve, hogy a primáris berendezések a másodlagos berendezésekhez, és a másodlagos berendezések egymáshoz standard módon csatlakozzanak. Ez biztosítja, hogy a másodlagos vezetékek bekapcsolhatók legyenek, így nagyobb kényelmet nyújtva a berendezések licitezésének, üzemeltetésének és karbantartásának, valamint a mérnöki tervezésnek, ugyanakkor ésszerűen csökkentve a mérnöki építési időt. Ennek alapján, az intelligens településekben, a gyárban előkészített optikus-elektromos hibrid kábelek alkalmazásának részletes kutatását és elemzését végezték, ami jelenleg rendkívül fontos praktikus jelentőségű.
1. A gyárban előkészített optikus-elektromos hibrid kábelek alkalmazási tartományának elemzése az alkalmazási fázisban
A modern kontextusban a hagyományos kapcsolópultok végződobozainak és a települések optikus elosztódobozainak a csatlakozási folyamat során használt vezetékmódja már nem felel meg a előre gyártott települések új követelményeinek a telepítési és üzemeltetési szakaszban. Ugyanakkor, az intelligens települések építése során, mivel a helyszíni kábel- és optikus kábel-vezetékek, áramkörök összekötése, valamint az áramkörök finomhangolása szükséges a szekrények belső kábel- és optikuskábel-összekötésekor, a mérnöki építési idő viszonylag hosszú.
Ez nem csak alacsonyabb építési hatékonysághoz, viszonylag alacsony megbízhatósághoz, de a kapcsolóberendezések elhelyezésének, telepítésének és vezetékmódjának is bizonyos különbségeihez vezethet. Így a gyártási fázisban a folyamattechnológiák alkalmazása rendkívül nehéz, ami láthatatlanul növeli a karbantartási fázisban a munka költségeit, és általánosságban alacsonyabb hatékonyságot eredményez az építési finomhangolás és a későbbi karbantartási fázisokban.
Ebben a helyzetben, összességében nézve, a gyárban előkészített optikus-elektromos hibrid kábelek, amelyek gyors behelyezhetőség, hosszú élettartam, alacsony sűrűség, kis méret és magas megbízhatóság előnyeivel rendelkeznek, jobban képesek eleget tenni az intelligens települések új korú eszközeinek a bekapcsolhatóság követelményeinek.
A gyárban előkészített optikus-elektromos hibrid kábelek alkalmazásának kutatása az intelligens településekben
Általánosságban, a gyárban előkészített kábelek alkalmasak a magasfeszültségű primáris berendezések főtestének és az intelligens irányító dobozok közötti pozíciókra. Az intelligens településekben, ahol GIS (Geoinformatikai Rendszer) eszközöket használnak, dupla végű, előre gyártott kábeleket választhatnak a GIS főtestének belső átkapcsolóinak és az intelligens irányító dobozok közötti, a kapcsolók és az intelligens irányító dobozok közötti, a földkapcsoló berendezésdobozok és az intelligens irányító dobozok közötti, valamint a főtranszformátor végződobozok és a főtranszformátor intelligens irányító dobozai közötti összekötésekhez.
A két vég összekötésének módja tekintetében repülőgépi illesztőket választhatnak, és mindkét végén előre gyártott illesztőket használhatnak. Ezt követően, a kettős hurok-áramkörök, a nagy- és kisáramú áramkörök, valamint az AC és DC áramkörök elválasztásának elvei szerint ésszerű konfigurációt végezhetnek. A gyárban előkészített kábelek alkalmazása után a berendezések belső összetevőinek összeszerelési szintje javul. Ez nem csak a kapcsolópultok belső térképeit takaríthatja, de a helyszínen is gyorsabb, hatékonyabb és kényelmesebb telepítést tesz lehetővé.Amikor az intelligens irányító dobozok berendezései, mint például a hálózati elemzési eszközök, a hiba-oszcillográfiaberendezések, a főtranszformátor védelmi berendezések, a vonal-mérési és -irányítási berendezések, valamint a vonalvédelmi berendezésekhez kapcsolódnak, főleg optikus kábeleket használnak. Azonban a hagyományos optikus kábelek telepítésére használt munkafolyamat komplexebb, mint a kábelek, és a szárazfokozás során a huzalillesztési környezetre vonatkozó követelmények rendkívül magasok. Így a gyárban előre készített illesztővel ellátott optikus kábeleket választhatnak. A helyszíni építés során illesztés nélküli munkafolyamatot alkalmazhatnak, ami minimalizálja a huzalillesztési pontok építésének során fellépő optikai csillapítást és veszteséget, és javítja a huzalillesztési hurok megbízhatóságát és stabilitását.
2. A gyárban előkészített optikus-elektromos hibrid kábelek technikai jellemzőinek elemzése
Az optikus-elektromos hibrid kábelek olyan kábelek, amelyek izolált vezetékeket integrálják az optikus kábelek szerkezetébe, egyesítve a villamos energiaátviteli rézvezetékeket és az optikus huzalakat. Mivel a villamos energiaátvitel és az optikus kábelátvitel két teljesen különböző átviteli mód, a továbbítási folyamat során nem lesz zavaruk. Az optikus-elektromos hibrid kábelek nem csak a hagyományos optikus kábelek jellemzőivel rendelkeznek, hanem megfelelnek a kábelek alacsony feszültségű villamos energiaátviteli szabványainak és előírásainak. Tegye lehetővé, hogy az eszközök optikus és elektrikus jeleinek átviteli problémáit egyszerre oldják meg.
Az optikus-elektromos hibrid kábelek előnyeinek tekintetében, ezek kis helyet foglalnak el, könnyűek, és kis külső átmérőjük van. A múltban a legtöbb esetben a több kábel és optikus kábel használatával megoldandó problémák most egyetlen hibrid kábel segítségével ésszerűen megoldhatók. Ugyanakkor, az optikus-elektromos hibrid kábelek alkalmazása a következő előnyökkel jár:
A továbbítási folyamat során több különböző típusú továbbítási technológiát tud egyszerre nyújtani. A berendezések nagy kiterjeszthetőséggel és jó alkalmazási alkalmazkodással bírnak, és a termék alkalmazhatóságának szempontjából relatíve széles lefedettsége van.
Az alkalmazási teljesítmény szempontjából kiváló belső nyomás-ellenállásúak és hajlásszerűek, a kiépítés során viszonylag magas minőségűek és kényelmesek.
A vásárlói nem szükséges túlzott költségeket fordítsanak a beszerzés során, és a kiépítési költségek viszonylag alacsonyak.
Mivel a hibrid kábel előre készített, a kezdeti tervezési szakaszban pontosan ki kell számítani és előre be kell állítani a gyárban előkészített optikus kábel valódi fektetési hosszát, hogy a lehető legjobban elkerülje a hosszúság nem megfelelő vagy túl nagy hosszúságú helyzetét. Jelenleg a berendezésgyártók gyárban előkészített optikus-elektromos hibrid kábeleket tudnak kínálni. Az optikus kábel származékai számának testreszabási tartománya kb. 6-48 származék, és multimódus vagy egyes módusú lehet. A páncélok típusai leginkább réz vagy hullám alakú alumínium. A hossz előre készíthető, és a két vég illesztői különböző típusú elektromos vagy optikus illesztőket vehetnek igénybe.
A disztribúciós keret kiválasztásakor ajánlott moduláris optikus-elektromos hibrid disztribúciós keretet használni, amely rugalmasan és tudományosan konfigurálhatja az optikus huzalak és a réz arányát a felhasználói berendezések portjainak különböző különbségei alapján, maximalizálva a különböző követelmények kielégítését a tápegység-disztribúciós menedzsment folyamat során.
Az optikus-elektromos hibrid kábelek jellemzői alapján, az intelligens településekben minden bájton belüli intelligens terminálok egységesen kombinálhatók villamos energiaveszteség-rém-alarm jelekkel és egység-optikus jelekkel, és ugyanolyan típusú optikus-elektromos hibrid kábel segítségével továbbíthatók a bájtvédő, mérési és irányítási berendezésekhez. Amikor az AC és DC tápegységek az AC és DC disztribúciós panelről kapcsolódnak, a különböző emeleteken és helyeken lévő berendezések összekötésére használt vezetékmódot egyszerűsítheti egy optikus-elektromos hibrid kábelre, lehetővé téve, hogy minden tipikus bájon belüli ellenőrző jel egy kábelen keresztül legyen összekötve.
3. A gyárban előkészített optikus-elektromos hibrid kábelek alkalmazásának specifikus esetanalízise
Ez a cikk a 110 kV és 220 kV oldalon lévő tipikus bájakat veszi alapul a fő eseteknek. A gyárban előkészített optikus-elektromos hibrid kábelek alkalmazásának konkrét helyzetének összehasonlításával, a gyárban előkészített optikus-elektromos hibrid kábelek alkalmazásának fő jellemzőit részletesen kifejti, mint:
(1) A 110 kV oldalon lévő optikus-elektromos hibrid kábelek specifikációinak és mennyiségeinek statisztikai elemzése
A 110 kV oldalon a dupla buszvezeték mód és a GIS-eszközök használata alapján, a 110 kV hatalommeghajtó és a szekcionális egyesített berendezéseiben egyetlen beállítás van, míg a 110 kV főtranszformátor bejövő vonalának egyesített berendezéseiben kettős beállítás van. Két buszfeszültség-egyesítő egység van telepítve a buszberendezések intelligens irányító helyein.
Következőleg, a 110 kV vonalbájat példaként veszi. A szekundáris berendezések és az intelligens irányító doboz közötti optikus kábelek és kábelek mennyiségének központos elemzése révén, a 110 kV oldalon található optikus-elektromos hibrid kábelek specifikációit és mennyiségét rendezik és elemzik.

1. táblázat 110 kilovoltos vonalbájakban lévő kábel- és optikuskábel-koefficiensek statisztikája
Ahogy a 1. táblázat mutatja, a 110 kV vonalbájban a folyamat-szinttől a bájszintig tartó optikus huzalak és kábelvezetékek számát központosan megszámlálva, és a maximális igényeket és a tényleges tartalék vezetékeket átfogóan figyelembe véve, egy 12-szalagú optikus huzallal és 6×1,5 mm² vastagságú rézvezetékekkel ellátott, előre készített optikus-elektromos hibrid kábelt választottak a kimenő vonalhoz és a szekcionális bájakhoz. A fő település kettős beállításának megfelelően, a 110 kV oldalon lévő fő intelligens irányító dobozhoz két, 12-szalagú optikus huzallal és 6×1,5 mm² vastagságú rézvezetékekkel ellátott, előre készített optikus-elektromos hibrid kábelt választottak.
(2) A 220 kV oldalon lévő optikus-elektromos hibrid kábelek specifikációinak és mennyiségeinek statisztikai elemzése
A 220 kV oldalon a dupla buszvezeték mód és a GIS (Földrajzi Információs Rendszer) eszközök használata alapján, az intelligens terminálok és az egyesítő egységek egységesen elrendezettek az intelligens irányító dobozban. A folyamat-szint és a bájszint konfigurációjának kutatása kettős beállítású módszerrel történik.
Következőleg, a 220 kV vonalbájat konkrét példaként veszi. A szekundáris berendezéstermélyre vezető optikus kábelek és kábelek mennyiségének statisztikai elemzése révén, a 220 kV optikus-elektromos hibrid kábelek tényleges specifikációit és mennyiségét rendezik és összefoglalják.
A 220 kV oldalon a kettős beállítás figyelembevételével, a második kábel vezetékszámai és optikus huzalai, valamint a konfigurációja ugyanolyan, mint az első kábel. A konkrét tartalom a 2. táblázatban látható. A 220 kV vonalbájban a folyamat-szinttől a bájszintig tartó kábelvezetékek és optikus huzalak számának statisztikai elemzése, valamint a maximális igények és a tartalék vezetékek rendszeres figyelembevétele alapján, minden intelligens irányító dobozhoz két, 24-szalagú optikus huzallal és 6×1,5 mm² vastagságú rézvezetékekkel ellátott, előre készített optikus-elektromos hibrid kábelt használhatnak.
(3) Az optikus-elektromos hibrid kábelek alkalmazásának adatgyűjtése és elemzése az intelligens településekben
A fenti statisztikai folyamat alapján, az elemzés azt mutatja, hogy az intelligens településekben használt, előre készített optikus-elektromos hibrid kábelek specifikációi optimalizálhatók 24-szalagú optikus kábelek + 6-szalagú kábelek, és 12-szalagú optikus kábelek + 6-szalagú kábelek formájában.
A 220 kV és a fő település minden oldalán lévő intelligens irányító dobozoktól a szekundáris berendezéstermélyre vezető kábelek számát kétre, a 110 kV oldalon lévő intelligens irányító dobozoktól a szekundáris berendezéstermélyre vezető kábelek számát pedig egyre minimálhatják.
Ahogy a berendezésmaterialok befektetési költségei folyamatosan csökkennek, a következő indirekt gazdasági előnyök jelennek meg:
A kábelkomponensek összeszerelésének folyamatos és megszűrő szintje magasabb, és a kiépítési folyamatban a munka hatékonysága magasabb. Ez lehetővé teszi, hogy a munkaerő és a mérnöki időt a lehető legjobban takarítsák meg, és csökkentsék a helyszíni telepítési és kiépítési költségeket.
Az előre készített kábelek használata után konkrétan javíthatja a felhasználók szabványosítási szintjét, csökkentheti a anyagok sokféleségét és mennyiségét, ésszerűen szabadíthatja fel a felhasználók eredeti készleteinek elfoglalását, és csökkentheti a menedzsment költségeit.
Csökkenti a későbbi üzemeltetési és karbantartási folyamatban a munkaterhelést, jobb zöld és környezetbarát teljesítményt biztosít, és inkább megfelel az "egyfajtájú és szabványos" települések építésének általános követelményeinek.

2. táblázat 220 kilovoltos vonalbájakban lévő kábel- és optikuskábel-koefficiensek statisztikája
4. Következtetés
Összességében, az előre készített kábelek alkalmazása az intelligens településekben a primáris és szekundáris berendezések, valamint a szekundáris berendezések közötti optikus kábelek és kábelek standardizált és szabályozott összekötésének elérése érdekében történik. Ez konkrétan javíthatja a szekundáris berendezések építési hatékonyságát és a folyamatminőségét az építési szakaszban.
Ez a cikk főként az előre készített optikus-elektromos hibrid kábelek alkalmazási tartományát és technikai jellemzőit tárgyalja. Kutatta és elemzezte az optikus-elektromos hibrid kábelek konkrét alkalmazását 220 kV intelligens településekben, és összefoglalta és elemzezte a 220 kV településekben használt hibrid kábelek néhány gyakori standard interfészeit.
Az előre készített optikus-elektromos hibrid kábelek használata organikusan integrálhatja a kábeleket és optikus kábeleket. Konkrétan csökkentheti a helyszíni fektetési munkaterhelést, csökkentheti a kábelárok szakaszát és a tényleges elfoglalt területet, és hatékonyan csökkentheti a teljes projektidőszakban az intelligens települések projektköltségeit.
Ez a cikk főként arra koncentrál, hogyan használhatók az optikus-elektromos hibrid kábelek, hogy a különböző helyszíneken és területeken, például a különböző szobák közötti kapcsolópultok közötti szekundáris berendezések összekötésére helyettesítsék a gyárban előkészített optikus kábeleket.