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★影响电力电缆载流量的因素很多,如:线路特性(如工作电,电流类型,频率,负荷因素);电线电缆的结构(如导体线芯结构,芯数,绝缘材料种类,层及内外护套层结构和材料,总外径);敷设条件(如空气中敷设,管道中敷设,直接埋地敷设,地下沟道中敷设,水底中敷设);导电线芯允许工作温度和周围环境条件(如空。
发挥云南区位优势,推进与周边国家的运输通道建设,打造大湄公河次区域经济合作新高地,建设成为面向南亚、东南亚的辐射中心。.沿海和港澳台地区充分发挥深圳前海、广州南沙、珠海横琴、福建平潭等开放合作区作用,深化与港澳台合作,打造粤港澳大湾区。
电缆回收结构和种类:.光纤结构:光纤裸纤一般分为三层:中心高折射率玻璃芯(芯径一般为或.μm),中间为低折射率硅玻璃光缆包层(直径一般为μm),最外是加强用的树脂涂层。.数值孔径:入射到光纤端面的光并不能全部被光纤所传输,只是在某个角度范围内的入射光才可以。这个角度就称为光纤的数值孔径。光纤的数值孔径大些对于光纤的对接是有利的。不同厂家生产的光纤的数值孔径不同(AT&TCORNING)。.光纤的种类:
A.按光在光纤中的传输模式可分为:单模光纤和多模光纤。多模光纤:中心玻璃芯较粗(或.μm),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。例如:MB/KM的光纤在KM时则只有MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。单模光纤:中心玻璃芯较细(芯径一般为或μm),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但其色度色散起主要作用,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。B.按传输频率窗口分:常规型单模光纤和色散位移型单模光纤。常规型:光纤生产厂家将光纤传输频率化在单一波长的光上,如nm。色散位移型:光纤生产长家将光纤传输频率化在两个波长的光上,如:nm和nm。C.按折射率分布情况分:突变型和渐变型光纤。突变型:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是突变的。其成本低,模间色散高。适用于短途低速通讯,如:工控。但单模光纤由于模间色散很小,所以单模光纤都采用突变型。渐变型光纤:光纤中心芯到玻璃包层的折射率是逐渐变小,可使高模光按正弦形式传播,这能减少模间色散,提高光纤带宽,增加传输距离,但成本较高,现在的多模光纤多为渐变型光纤。.常用光纤规格:单模:/μm,/μm,/μm多模:/μm,欧洲标准./μm,美国标准工业,和低速网络:/μm,/μm塑料:/μm,用于汽车控制光纤制造与衰减.光纤制造:现在光纤制造方法主要有:管内CVD(化学汽相沉积)法,棒内CVD法,PCVD(等离子体化学汽相电磁波沉积)法和VAD(轴向汽相沉积)法。.光纤的衰减:造成光纤衰减的主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均匀和对接等。本征:是光纤的固有损耗,包括:瑞利散射,固有吸收等。弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成的损耗。挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。杂质:光纤内杂质吸收和散射在光纤中传播的光,造成的损失。不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。对接:光纤对接时产生的损耗,如:不同轴(单模光纤同轴度要求小于.μm),端面与轴心不垂直,端面不平,对接心径不匹配和熔接质量差等。
电缆的优点
.光纤的通频带很宽.理论可达亿兆赫兹。.无中继段长.几十到多公里,铜线只有几百米。.不受电磁场和电磁辐射的影响。.重量轻,体积小。例如:通万千话路的对双绞线,其直径为英寸,重量吨/KM
。而通讯量为其十倍的光缆,直径为.英寸,重量P/KM。
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年代后期沈阳电缆厂应科学院成都分院的要求,为石油工业声波仪器设计了动力电缆,该电缆与声波采油车在大庆、华北、玉门等油田试验近口油井,总液量.%,油量.%,含水量下降%,效果是非常明显的,电缆是适用的。
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