專利名稱:光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗裝置及試驗方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及電力系統(tǒng)通信技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗裝置及試驗方法。
背景技術(shù):
光纖復合架空相線是一種新型的電力特種光纜,具備導線和通信光纜的功能,在我國電力領(lǐng)域10kV、35kV、110kV及220kV等電壓等級輸電線路中已經(jīng)有了探索性的應用。光纖復合架空相線接頭盒是OPPC線路工程應用中不可或缺的一個裝置,其對應的性能檢測技術(shù)是一項新技術(shù)。此次提出的光纖復合架空相線接頭盒工頻Imin濕耐受電壓試驗方法用于進行光纖復合架空相線接頭盒的工頻Imin濕耐受電壓試驗,考察不同標 稱電壓等級的光纖復合架空相線接頭盒在對應的濕耐受電壓條件下的耐壓性能,確保實際工程的安全穩(wěn)定運行。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是為了解決OPPC工程應用存在的問題,提供一種光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗裝置及試驗方法,該裝置及其方法可以在實驗室模擬測試OPPC運行線路中不同標稱電壓等級的光纖復合架空相線接頭盒在對應的濕耐受電壓條件下的耐壓性能。本發(fā)明的目的是采用下述技術(shù)方案實現(xiàn)的一種光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗裝置,其改進之處在于,所述試驗裝置包括接頭盒①、試驗輔助延長光纖復合架空相線OPPC光纜④、試驗輔助延長全介質(zhì)自承式ADSS光纜⑤、電壓源、光纖衰減監(jiān)測儀⑦和人工雨噴灑裝置⑧;所述電壓源的高壓正電極③通過加電壓線路②與接頭盒①上盒體連接;所述電壓源的高壓負電極接地;所述試驗輔助延長光纖復合架空相線OPPC光纜④一端與接頭盒①上盒體連接,另一端通過尾纖與光纖衰減監(jiān)測儀⑦連接;所述人工雨噴灑裝置⑧的噴水閥安裝在高于接頭盒①的地方(調(diào)整噴水裝置的距離和高度,將接頭盒①全部淋濕),用于將所述接頭盒①從上盒體至下盒體全部淋濕;所述試驗輔助延長全介質(zhì)自承式ADSS光纜⑤一端與接頭盒①下盒體連接,另一端通過尾纖⑥與光纖衰減監(jiān)測儀⑦連接。其中,所述人工雨噴灑裝置⑧包括噴水閥和出水管道,所述噴水閥的安裝在高于接頭盒①的地方,用于將所述接頭盒①淋濕;所述出水管道一端與噴水閥連接,另一端與盛水容器連接。其中,所述電壓源包括高電壓正電極③和高電壓負電極。其中,所述接頭盒①下盒體接地。其中,所述試驗輔助延長光纖復合架空相線OPPC光纜④與接頭盒①上盒體連接;所述試驗輔助延長全介質(zhì)自承式ADSS光纜⑤與接頭盒①下盒體連接,其中的光纖與盒體中相熔接的預埋尾纖為光纖復合架空相線OPPC接頭盒內(nèi)部有預埋尾纖。
其中,所述試驗輔助延長光纖復合架空相線OPPC光纜④包括光單元;所述光單元包括光纖;所述試驗輔助延長全介質(zhì)自承式ADSS光纜⑤包括光單元;所述光單元包括光纖。本發(fā)明基于另一目的提供的一種光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗方法,其改進之處在于,所述試驗方法在試驗時,接頭盒承受工作電壓等級相應的工頻Imin濕耐受電壓試驗,在試驗過程中,接頭盒①無擊穿和閃絡(luò),包括下述步驟(I)所述接頭盒①盒體內(nèi)部光纖接續(xù)盤放;(2)所述試驗輔助延長光纖復合架空相線OPPC光纜④接續(xù);(3)所述試驗輔助延長全介質(zhì)自承式ADSS光纜⑤接續(xù);·(4)所述接頭盒①盒體密封;(5)配置所述光纖衰減監(jiān)測儀⑦;(6)開啟人工雨噴灑裝置⑧的噴水閥,朝所述接頭盒①預噴水15分鐘,將所述接頭盒①用水淋濕;(7)對所述接頭盒①進行工頻Imin濕耐受電壓試驗。 其中,所述步驟(I)中,所述光纖復合架空相線OPPC接頭盒①內(nèi)部有預埋尾纖,試驗前將預埋尾纖的多芯光纖與試驗輔助延長光纜光單元內(nèi)部光纖串接,使串接的光纖總長度大于500米。其中,所述接頭盒①上盒體中的預埋尾纖與試驗輔助延長光纖復合架空相線OPPC光纜④光單元內(nèi)部光纖串接;所述接頭盒①下盒體中的預埋尾纖與試驗輔助延長全介質(zhì)自承式ADSS光纜光單元內(nèi)部光纖串接。其中,所述光纖總長度為接頭盒①上盒體中的預埋尾纖與試驗輔助延長光纖復合架空相線OPPC光纜④光單元內(nèi)部光纖串接的光纖長度加上接頭盒①下盒體中的預埋尾纖與試驗輔助延長全介質(zhì)自承式ADSS光纜光單兀內(nèi)部光纖串接的光纖長度。其中,經(jīng)過接續(xù)的預埋光纖及光纖接頭放置于接頭盒①盒體內(nèi)部,將熔接時經(jīng)過熱縮管保護的光纖接頭(接頭指的是光纜中的光纖與預埋尾纖中的光纖熔接在一起的熔接點)固定,且余留光纖盤放的曲率半徑不小于30mm。其中,所述步驟(2)中,將所述接頭盒①上盒體中的預埋尾纖與試驗輔助延長光纖復合架空相線OPPC光纜④光單元內(nèi)部光纖串接。其中,所述步驟(3)中,將所述接頭盒①下盒體中的預埋尾纖與試驗輔助延長全介質(zhì)自承式ADSS光纜光單元內(nèi)部光纖串接。其中,所述步驟(4)中,接頭盒①盒體密封采用密封圈結(jié)合熱熔膠實現(xiàn);即用熱熔膠將密封圈與盒體粘連在一起實現(xiàn)。其中,所述步驟(5)中,進行試驗時采用光纖衰減監(jiān)測儀⑦對工頻Imin濕耐受電壓試驗過程中光纖衰減進行連續(xù)測試,并記錄測試結(jié)果;光纖衰減的波動值不超過±0. 03dB。其中,所述步驟(6)中,開啟人工雨噴灑裝置⑧的噴水閥,朝所述接頭盒①預噴水15分鐘,將所述接頭盒①從上盒體至下盒體全部用水淋濕。其中,所述步驟(7)中,試驗時,先加75%的工頻Imin濕耐受試驗電壓,然后以每秒2%試驗電壓的速率上升至濕耐受試驗電壓,保持lmin,在試驗過程中,接頭盒①無擊穿和閃絡(luò),同時,利用光纖衰減監(jiān)測儀監(jiān)測試驗過程中光纖的衰減變化情況,光纖衰減的波動值不超過±0. 03dB。其中,所述接頭盒①的工作電壓等級包括10kV、35kV、110kV、220kV和500kV ;所述光纖復合架空相線接頭盒工頻Imin濕耐受電壓試驗電壓等級包括30kV、80kV、200kV、395kV 和 740kV ;其中接頭盒①的工作電壓等級與光纖復合架空相線接頭盒工頻Imin濕耐受電壓試驗電壓等級——對應,即IOkV對應30kV ;35kV對應80kV ;110kV對應200kV ;220kV對應395kV ;500kV 對應 740kV。與現(xiàn)有技術(shù)比,本發(fā)明達到的有益效果是I、本發(fā)明提供的光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗裝置及試驗方法,是在實驗室條件下最為簡捷的方案,設(shè)備簡單、時間、電壓易于控制,通過試驗輔助延長OPPC和ADSS光纜便于精確測試接頭盒中預埋尾纖的傳輸特性,并通過不同的工頻Imin濕耐受電 壓的耐壓試驗,確定接頭盒的標稱電壓等級,并可及時發(fā)現(xiàn)接頭盒的性能問題,從而有利于改進產(chǎn)品質(zhì)量,確保工程的安全可靠性。2、本發(fā)明提供的光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗裝置及試驗方法,采用實驗室環(huán)境為OPPC接頭盒提供對實際線路接頭盒應用進行仿真的模擬環(huán)境,使得工頻Imin濕耐受電壓試驗的電壓和時間靈活可控,更加切合實際環(huán)境。3、接頭盒盒體光纖接續(xù)及盤放均按照實際工程線路狀況具體要求進行,光纖熔接點保護及彎曲半徑均能反映實際線路接頭盒盒體內(nèi)部的狀況,保障試驗結(jié)果的適用性。4、試驗輔助延長OPPC和全介質(zhì)自承式ADSS光纜接續(xù)通過光纖串接為光纖衰減監(jiān)測提供足夠長度的光纖信道,并符合實際工程接續(xù)方式,是一種新穎的做法。5、試驗中通過施加不同電壓等級對應的試驗電壓,可以考察不同標稱電壓等級的接頭盒對應的濕耐受電壓下的耐壓性能,同時也可確定接頭盒的標稱電壓等級。6、光纖衰減監(jiān)測儀對整個工頻Imin濕耐受電壓試驗過程中的光纖衰減進行連續(xù)監(jiān)測,并記錄數(shù)據(jù),使試驗數(shù)據(jù)更具有橫向可比性,很直觀地反映出試驗過程中光纖衰減的整體波動狀況。
圖I是本發(fā)明提供的光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗裝置示意圖;圖2是本發(fā)明提供的光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗方法流程圖。
具體實施例方式下面結(jié)合附圖對本發(fā)明的具體實施方式
作進一步的詳細說明。本發(fā)明的目的是為了解決光纖復合架空相線(Optical Fiber Composite PhaseConductor, 0PPC)工程應用存在的問題,提供了一種光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗裝置及試驗方法,該方法可以在實驗室模擬測試OPPC運行線路中不同標稱電壓等級的光纖復合架空相線接頭盒在對應的濕耐受電壓條件下的耐壓性能。光纖復合架空相線接頭盒工頻Imin濕耐受電壓試驗裝置包括接頭盒①本身、試驗輔助延長OPPC光纜④和試驗輔助延長全介質(zhì)自承式ADSS光纜⑤、電壓源、光纖衰減監(jiān)測儀⑦和人工雨噴灑裝置⑧,進行OPPC接頭盒工頻Imin濕耐受電壓試驗的模擬圖如圖I所
所述電壓源的高壓正電極③通過加電壓線路②與接頭盒①上盒體連接;所述電壓源的高壓負電極接地;所述試驗輔助延長光纖復合架空相線OPPC光纜④一端與接頭盒①上盒體連接,另一端通過尾纖⑥與光纖衰減監(jiān)測儀⑦連接;所述人工雨噴灑裝置⑧的噴水閥安裝在高于接頭盒①的地方,用于將所述接頭盒①淋濕;所述試驗輔助延長全介質(zhì)自承式ADSS光纜⑤一端與接頭盒①下盒體連接,另一端通過尾纖⑥與光纖衰減監(jiān)測儀⑦連接。所述人工雨噴灑裝置⑧包括噴水閥和出水管道,所述噴水閥的安裝在高于接頭盒①的地方,用于將所述接頭盒①淋濕;所述出水管道一端與噴水閥連接,另一端與盛水容器連接。本發(fā)明提供的光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗方法流程圖如圖2所示,包括接頭盒①盒體內(nèi)部光纖接續(xù)盤放、試驗輔助延長OPPC光纜④接續(xù)、試驗輔助延長全介質(zhì)自承式ADSS光纜⑤接續(xù)、接頭盒盒體密封、光纖衰減監(jiān)測儀⑦配置、人工雨噴灑裝置⑧配置等準備步驟。試驗時,先加75%的規(guī)定試驗電壓,然后以每秒2%試驗電壓的速率上升至規(guī)定的耐受電壓,保持lmin,在試驗過程中,接頭盒應無擊穿和閃絡(luò),同時,利用光纖衰減監(jiān)測儀監(jiān)測試驗過程中光纖的衰減變化情況,光纖衰減的波動值不應該超過±0.03dB。接頭盒①的工作電壓等級包括10kV、35kV、110kV、220kV和500kV ;所述光纖復合架空相線接頭盒工頻Imin濕耐受電壓試驗電壓等級包括30kV、80kV、200kV、395kV和740kV ;其中接頭盒①的工作電壓等級與光纖復合架空相線接頭盒工頻Imin濕耐受電壓試驗電壓等級——對應,即IOkV對應30kV ;35kV對應80kV ;110kV對應200kV ;220kV對應395kV ;500kV對應740kV。不同標稱電壓等級的接頭盒對應的濕耐受電壓等級如表I所示。表I OPPC接頭盒工頻Imin濕耐受電壓試驗對應的電壓等級
權(quán)利要求
1.一種光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗裝置,其特征在于,所述試驗裝置包括接頭盒①、試驗輔助延長光纖復合架空相線OPPC光纜④、試驗輔助延長全介質(zhì)自承式ADSS光纜⑤、電壓源、光纖衰減監(jiān)測儀⑦和人工雨噴灑裝置⑧;所述電壓源的高壓正電極③通過加電壓線路②與接頭盒①上盒體連接;所述電壓源的高壓負電極接地;所述試驗輔助延長光纖復合架空相線OPPC光纜④一端與接頭盒①上盒體連接,另一端通過尾纖與光纖衰減監(jiān)測儀⑦連接;所述人工雨噴灑裝置⑧的噴水閥安裝在高于接頭盒①的地方,用于將所述接頭盒①從上盒體至下盒體全部淋濕;所述試驗輔助延長全介質(zhì)自承式ADSS光纜⑤一端與接頭盒①下盒體連接,另一端通過尾纖⑥與光纖衰減監(jiān)測儀⑦連接。
2.如權(quán)利要求I所述的光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗裝置,其特征在于,所述人工雨噴灑裝置⑧包括噴水閥和出水管道,所述噴水閥的安裝在高于接頭盒①的地方,用于將所述接頭盒①淋濕;所述出水管道一端與噴水閥連接,另一端與盛水容器連接。
3.如權(quán)利要求I所述的光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗裝置,其特征在于,所述電壓源包括高電壓正電極③和高電壓負電極。
4.如權(quán)利要求I所述的光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗裝置,其特征在于,所述接頭盒①下盒體接地。
5.如權(quán)利要求I所述的光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗裝置,其特征在于,所述試驗輔助延長光纖復合架空相線OPPC光纜④與接頭盒①上盒體連接;所述試驗輔助延長全介質(zhì)自承式ADSS光纜⑤與接頭盒①下盒體連接,其中的光纖與盒體中相熔接的預埋尾纖為光纖復合架空相線OPPC接頭盒內(nèi)部有預埋尾纖。
6.如權(quán)利要求I所述的光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗裝置,其特征在于,所述試驗輔助延長光纖復合架空相線OPPC光纜④包括光單元;所述光單元包括光纖;所述試驗輔助延長全介質(zhì)自承式ADSS光纜⑤包括光單元;所述光單元包括光纖。
7.一種光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗方法,其特征在于,所述試驗方法在試驗時,接頭盒承受工作電壓等級相應的工頻Imin濕耐受電壓試驗,在試驗過程中,接頭盒①無擊穿和閃絡(luò),包括下述步驟(1)所述接頭盒①盒體內(nèi)部光纖接續(xù)盤放;(2)所述試驗輔助延長光纖復合架空相線OPPC光纜④接續(xù);(3)所述試驗輔助延長全介質(zhì)自承式ADSS光纜⑤接續(xù);(4)所述接頭盒①盒體密封;(5)配置所述光纖衰減監(jiān)測儀⑦;(6)開啟人工雨噴灑裝置⑧的噴水閥,朝所述接頭盒①預噴水15分鐘,將所述接頭盒①用水淋濕;(7)對所述接頭盒①進行工頻Imin濕耐受電壓試驗。
8.如權(quán)利要求7所述的光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗方法,其特征在于,所述步驟(I)中,所述光纖復合架空相線OPPC接頭盒①內(nèi)部有預埋尾纖,試驗前將預埋尾纖的多芯光纖與試驗輔助延長光纜光單元內(nèi)部光纖串接,使串接的光纖總長度大于500米。
9.如權(quán)利要求8所述的光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗方法,其特征在于,所述接頭盒①上盒體中的預埋尾纖與試驗輔助延長光纖復合架空相線OPPC光纜④光單元內(nèi)部光纖串接;所述接頭盒①下盒體中的預埋尾纖與試驗輔助延長全介質(zhì)自承式ADSS光纜光單元內(nèi)部光纖串接。
10.如權(quán)利要求8所述的光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗方法,其特征在于,所述光纖總長度為接頭盒①上盒體中的預埋尾纖與試驗輔助延長光纖復合架空相線OPPC光纜④光單元內(nèi)部光纖串接的光纖長度加上接頭盒①下盒體中的預埋尾纖與試驗輔助延長全介質(zhì)自承式ADSS光纜光單元內(nèi)部光纖串接的光纖長度。
11.如權(quán)利要求10所述的光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗方法,其特征在于,經(jīng)過接續(xù)的預埋光纖及光纖接頭放置于接頭盒①盒體內(nèi)部,將熔接時經(jīng)過熱縮管保護的光纖接頭固定,且余留光纖盤放的曲率半徑不小于30mm。
12.如權(quán)利要求7所述的光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗方法,其特征在于,所述步驟(2)中,將所述接頭盒①上盒體中的預埋尾纖與試驗輔助延長光纖復合架空相線OPPC光纜④光單元內(nèi)部光纖串接。
13.如權(quán)利要求7所述的光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗方法,其特征在于,所述步驟(3)中,將所述接頭盒①下盒體中的預埋尾纖與試驗輔助延長全介質(zhì)自承式ADSS光纜光單元內(nèi)部光纖串接。
14.如權(quán)利要求7所述的光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗方法,其特征在于,所述步驟(4)中,接頭盒①盒體密封采用密封圈結(jié)合熱熔膠實現(xiàn);即用熱熔膠將密封圈與盒體粘連在一起實現(xiàn)。
15.如權(quán)利要求7所述的光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗方法,其特征在于,所述步驟(5)中,進行試驗時采用光纖衰減監(jiān)測儀⑦對工頻Imin濕耐受電壓試驗過程中光纖衰減進行連續(xù)測試,并記錄測試結(jié)果;光纖衰減的波動值不超過±0. 03dB。
16.如權(quán)利要求7所述的光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗方法,其特征在于,所述步驟(6)中,開啟人工雨噴灑裝置⑧的噴水閥,朝所述接頭盒①預噴水15分鐘,將所述接頭盒①從上盒體至下盒體全部用水淋濕。
17.如權(quán)利要求7所述的光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗方法,其特征在于,所述步驟(7)中,試驗時,先加75%的工頻Imin濕耐受試驗電壓,然后以每秒2%試驗電壓的速率上升至濕耐受試驗電壓,保持lmin,在試驗過程中,接頭盒①無擊穿和閃絡(luò),同時,利用光纖衰減監(jiān)測儀監(jiān)測試驗過程中光纖的衰減變化情況,光纖衰減的波動值不超過±0. 03dB。
18.如權(quán)利要求17所述的光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗方法,其特征在于,所述接頭盒①的工作電壓等級包括10kV、35kV、110kV、220kV和500kV ;所述光纖復合架空相線接頭盒工頻Imin濕耐受電壓試驗電壓等級包括30kV、80kV、200kV、395kV和740kV ;其中接頭盒①的工作電壓等級與光纖復合架空相線接頭盒工頻Imin濕耐受電壓試驗電壓等級——對應,即IOkV對應30kV ;35kV對應80kV ;IIOkV對應200kV ;220kV對應395kV ;500kV 對應 740kV。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種光纖復合架空相線接頭盒濕耐受電壓試驗裝置及試驗方法,包括接頭盒、試驗輔助延長OPPC光纜、試驗輔助延長全介質(zhì)自承式ADSS光纜、電壓源、光纖衰減監(jiān)測儀和人工雨噴灑裝置;電壓源的高壓正電極通過加電壓線路與接頭盒上盒體連接;電壓源的高壓負電極接地;試驗輔助延長光纖復合架空相線OPPC光纜一端與接頭盒上盒體連接,另一端通過尾纖與光纖衰減監(jiān)測儀連接;人工雨噴灑裝置用于將接頭盒淋濕;試驗輔助延長全介質(zhì)自承式ADSS光纜一端與接頭盒下盒體連接,另一端通過尾纖與光纖衰減監(jiān)測儀連接。該試驗裝置及其方法可以在實驗室模擬測試OPPC運行線路中不同標稱電壓等級的光纖復合架空相線接頭盒在對應的濕耐受電壓條件下的耐壓性能。
文檔編號G01R31/12GK102928746SQ20121039289
公開日2013年2月13日 申請日期2012年10月16日 優(yōu)先權(quán)日2012年10月16日
發(fā)明者戚力彥 申請人:中國電力科學研究院, 國家電網(wǎng)公司