CN104183327A - 一种自测温光纤复合导线 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种自测温光纤复合导线,包括碳纤维复合芯,在所述碳纤维复合芯的外侧绞合有一层耐热铝合金型线;所述碳纤维复合芯包括碳纤维丝和玻璃纤维丝,通过将成股的碳纤维丝和玻璃纤维丝绞合后,采用树脂浸渍,而后采用烘箱固化而成;还包括有不锈钢光单元,所述不锈钢光单元容纳在所述碳纤维复合芯和耐热铝合金型线之间的空隙中,所述的不锈钢光单元为由若干条光纤置于一个不锈钢保护管内组成,至少一根光纤为刻写有测温光栅的光栅光纤。本发明的有益效果是:质地柔软,强度更大,制成的电缆比传统碳纤维电缆柔软性好,具有更小的弯曲半径;可以实时测温。
Description
技术领域
本发明涉及电线电缆领域,尤其涉及一种自测温光纤复合导线。
背景技术
随着我国经济建设的不断发展,电力需求的不断增长,电缆作为电能传输的载体的需求量也越来越大,而目前国内用的电缆导线多是钢芯铝绞线和钢芯铝合金导线,这些导线的重量较大,电阻较大,并且现有的导线电损高,能量损失大、输电容量低。各国均在研究新型架空输电路用导线,以取代传统的钢芯铝绞线,常用的有碳纤维复合芯导线。但是,现有的碳纤维复合芯导线强度还不够,还不够柔软,弯曲半径大,做成的电缆弯曲性能不好。
此外,现有光纤复合导线,具有光纤通信功能和电力传输功能,可以实现各种控制信号、网络信号以及电力的传输,适应电信网、广电网、互联网、电力网多网融合的使用需要。但是,这种光纤复合导线在运行中温升情况无法监测,容易发生因电力导线负载增加引起升温导致整个电缆损坏的现象。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是克服现有技术中导线的上述缺陷,提供一种自测温光纤复合导线。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种自测温光纤复合导线,其特征在于,包括碳纤维复合芯,在所述碳纤维复合芯的外侧绞合有一层耐热铝合金型线;所述碳纤维复合芯包括碳纤维丝和玻璃纤维丝,通过将成股的碳纤维丝和玻璃纤维丝绞合后,采用树脂浸渍,而后采用烘箱固化而成;还包括有不锈钢光单元,所述不锈钢光单元容纳在所述碳纤维复合芯和耐热铝合金型线之间的空隙中;所述的不锈钢光单元为由若干条光纤置于一个不锈钢保护管内组成,不锈钢保护管采用松套结构,不锈钢保护管空隙内连续填充阻水物,不锈钢保护管外包覆一层铜层;所述不锈钢光单元沿着所述碳纤维复合芯延伸,至少一根光纤为刻写有测温光栅的光栅光纤;光栅光纤上每间隔预定的距离形成一个光栅测温点,预定的距离为300-500米。
本发明的有益效果是:本发明的自测温光纤复合导线,碳纤维复合芯的线膨胀系数小,比普通钢芯的弧垂小,具有普通碳纤维复合导线的优点,同时采用了玻璃纤维和碳纤维复合结构,经过树脂浸渍并采用烘箱固化后,质地柔软,强度更大,制成的电缆比传统碳纤维电缆柔软性好,具有更小的弯曲半径,能更好的服务于输电线路。
实际生产中如使用本发明的导线,既可以正常输送电能,又能进行通讯,还能自身进行温度测量。这样就节省了为了电力通讯而增加的ADSL、OPGW等设备,也能减少因为OPGW引起的雷击等事故威胁。另外还能节省目前工作中采取的使用很高成本的GPS导线测温设备,节省巨大的成本。在将本发明的导线用于传输电力的线路时,工作人员可以根据测量到的线路温度来直接确定线路的实际承载状况。
本发明对加强导线的在线监测、掌握温度变化、提高导线传输容量、降低线损、提高电网运行安全、增加通信备份、解决全方位通信方案等等方面都显示出具大的经济效益和社会效益,尤其在当下国家全力建设环保型、经济型社会的主潮流中更加显示出强大的现实意义。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
图2为本发明不锈钢光单元的结构示意图。
具体实施方式
如图1所示,一种自测温光纤复合导线,包括碳纤维复合芯1,在所述碳纤维复合芯1的外侧绞合有一层耐热铝合金型线2;所述碳纤维复合芯1包括碳纤维丝8和玻璃纤维丝9,通过将成股的碳纤维丝8和玻璃纤维丝9绞合后,采用树脂浸渍,而后采用烘箱固化而成;还包括有不锈钢光单元3,所述不锈钢光单元3容纳在所述碳纤维复合芯1和耐热铝合金型线2之间的空隙中;碳纤维丝为一根,玻璃纤维丝为六根。
如图2所示,不锈钢光单元3为由若干条光纤7置于一个不锈钢保护管4内组成,不锈钢保护管4采用松套结构,对光纤7起机械缓冲、防止绞合金属线的侧向压力并起隔热保护作用;不锈钢保护管4空隙内连续填充合适的阻水物6,阻水物6能有效防止潮气或水份渗进光单元,不损害光纤7传输特性和使用寿命;不锈钢保护管4外包覆一层铜层5,有效防止防止不同材料形成的电位腐蚀。所述不锈钢光单元3沿着所述碳纤维复合芯1延伸,至少一根光纤为刻写有测温光栅的光栅光纤;光栅光纤上每间隔预定的距离形成一个光栅测温点,预定的距离为300-500米。
本发明采用直接在光纤上制作刻录光栅的方法进行测温导体制造。用光纤刻录成的光栅光纤是利用光纤材料的光敏性,通过特殊的加工方式,使纤芯内形成空间相位光栅,局部形成一个窄带的反射镜面,对特定波长的光形成反射。当光纤的温度发生变化时,光栅的周围会随着光纤的热胀冷缩发生变化,该变化会改变反射波长,通过测量反射光的波长变化,便可测量出光栅所处位置的光纤感应温度。同样,通过测量反射光的延迟,可得知光栅的位置。这就是利用光栅光纤测温的原理。
直接刻光栅的方式不产生附加损耗,不会影响测量距离,这种制作方式要好于熔接的制作方式。通过光纤刻录成的光栅光纤测温方式由于是特制有针对性的光纤,反射信号强,因此对设备的发射功率和接收灵敏度要求都低于拉曼反射测温方式,且设备的稳定性好。同时带来的好处是测量距离远,测量距离可以在100km以上,测量精度在±2℃以内。
这些光纤中的至少一根光纤上进行刻写光栅,在设定的位置进行刻写光栅,通过发射光信号测量不同位置光栅的感应温度。这就是实现了利用光栅光纤测温。本发明不需要测量整条线路的连续温度分布,可以选用每300~500米一个测量点,或在弧垂最低点加大分布光栅点,选用光栅光纤的测温方式监控线路温度变化,可随时通过掌握的温度调整输传容量。优选地,可选择300米、400米、500米作为相邻测温点的间隔距离。
根据本发明的一个具体实施例,不锈钢光单元内部穿有24根光纤,在这24根光纤中的8根光纤上进行刻写光栅。在这8根光纤中的每根上都刻录15个光栅,即每根上共15个测温点。在该实施例中,使用 24根光纤中的16根光纤进行通讯,利用24根光纤中的8根刻录有光栅的光纤进行测温。实践证明,该方法能够达到较好的效果。
实际生产中如使用本发明的导线,既可以正常输送电能,又能进行通讯,还能自身进行温度测量。这样就节省了为了电力通讯而增加的ADSL、OPGW等设备,也能减少因为OPGW引起的雷击等事故威胁。另外还能节省目前工作中采取的使用很高成本的GPS导线测温设备,节省巨大的成本。在将本发明的导线作为传输电力的线路时,工作人员可以根据测量到底线路温度来直接确定线路的实际承载状况。
Claims (1)
1. 一种自测温光纤复合导线,其特征在于,包括碳纤维复合芯,在所述碳纤维复合芯的外侧绞合有一层耐热铝合金型线;所述碳纤维复合芯包括碳纤维丝和玻璃纤维丝,通过将成股的碳纤维丝和玻璃纤维丝绞合后,采用树脂浸渍,而后采用烘箱固化而成;还包括有不锈钢光单元,所述不锈钢光单元容纳在所述碳纤维复合芯和耐热铝合金型线之间的空隙中;所述的不锈钢光单元为由若干条光纤置于一个不锈钢保护管内组成,不锈钢保护管采用松套结构,不锈钢保护管空隙内连续填充阻水物,不锈钢保护管外包覆一层铜层;所述不锈钢光单元沿着所述碳纤维复合芯延伸,至少一根光纤为刻写有测温光栅的光栅光纤;光栅光纤上每间隔预定的距离形成一个光栅测温点,预定的距离为300-500米。
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CN202512945U (zh) * | 2012-04-20 | 2012-10-31 | 河南科信电缆有限公司 | 一种具有测温光栅的碳纤维光电复合电缆 |
CN202512946U (zh) * | 2012-04-21 | 2012-10-31 | 河南科信电缆有限公司 | 一种碳纤维复合光电架空导线 |
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- 2013-05-23 CN CN201310193309.2A patent/CN104183327A/zh active Pending
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