电力通信光缆寿命评估指标体系、损伤机理和失效模式、寿命计算方法.docx
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1、附录A(资料性附录)电力通信光缆寿命评估指标体系电力通信光缆寿命评估指标体系见表A.1。表A.1光缆寿命评估指标体系1级因子权重2级因子权重3级因子权重备注设计参数50光缆设计参数30光缆型号20OPGWsOPPC.ADSS.普通光缆光缆芯数40/光纤类型40Bl、B4线路设计参数60长度10线路长度影响环境参数-覆冰情况30覆冰区等级环境参数-雷击情况30雷暴日转角情况20非转角、转角线路类型10架空、管道、埋地附件设计参数10接头盒50接头盒数量、运行情况防振50是否有防振状态参数50光缆参数60使用年限20/断股修复30是否有使用光纤占比30/备用光纤情况20可用情况光纤参数40光路损耗
2、50定期检测光纤劣化50/附录B(资料性附录)电力通信光缆主要损伤机理和失效模式B.1损伤机理电力通信光缆的主要损伤机理见表BJ。表B.1光缆的主要损伤机理电力通信光缆损伤机理疲劳雷击温度衰减腐蚀过张力磨损老化光缆金属单线光单元(含钢管)光纤(含涂层)纤膏外护套B.2失效模式电力通信光缆的主要失效模式见表B.2o表B.2光缆的主要失效模式失效模式失效机理分析1、主要失效因素光缆断裂光缆在长期运行过程中,受振动疲劳或过拉力作用导致光缆断裂。光纤断裂光纤自身质量缺陷或过张力使光缆弧垂过大导致光纤余长不够,光纤断裂。2、功能失效光纤数量不满足业务需求光纤衰减增大、断裂或业务增加导致光纤数量不能满足电
3、力系统通信需求。光缆性能不满足线路需求线路环境或工程条件改变导致光缆性能不满足线路需求。3、其他失效因素被覆材料老化损坏光单元内的温升超过光纤被覆材料所能承受的温度。材料和结构变形或损坏受风振、短路和雷击的影响。化学腐蚀盐雾气候和工业污染等对长期运行的光缆产生不可避免的化学腐蚀。电腐蚀ADSS受电腐蚀影响断裂。附录C(资料性附录)基于筛选试验的光纤寿命计算方法实际工程中,引入复绕筛选时每公里断裂次数Np。(C-I)(nt尸N,=%(C-2)将(C-2)带入(CT)式,并用筛选应变P来表示筛选应力。P,用施加应变a来表示施加应力可得光纤寿命计算模型:9LaS)WJOf/31557600(年)(C
4、-4)式中:F一一筛选后施加应变为与时光纤的断裂概率;品复绕筛选时施加的应变,单位为GPa;4一二次复绕筛选或者筛选后使用的应变,单位为GPa;NP一复绕筛选时每公里断裂次数;L光纤的总长度,单位为m;tp筛选时光纤承受张力的时间,单位为S;Ia筛选后二次加力寿命或者使用时的光纤寿命;n光纤疲劳参数;m光纤威布尔参数。附录D(资料性附录)基于健康指数的光缆寿命评估方法根据OPGW光缆的失效模式和老化机理,影响OPGW光缆寿命的因素可以从不同侧面与不同层次上反映OPGW光缆运行情况的好坏,但如果全面考虑这些信息,状态评估采用单一-模型将会比较复杂,难以实现;如果减少信息量,即指标数量,又会使评估
5、的准确性、可靠性受到影响。D.1光缆健康指数计算公式光缆健康水平指数计算公式为:川广山OXeB(TF)X4(D-I)式中:HIt最终的健康指数;HI0初始健康指数,由设备原始信息确定,包括原始技术规格参数、设计;B老化系数;T0一一H/o对应的年份,一般为设备投运年份:T一一与所要计算的对应的年份,可为当前年份,也可为未来年份;fm0d修正系数,由故障、缺陷、环境等因素确定。修正系数d定义如下:a)如果任一状态或修正系数1,那么Anod就取这些系数的最大值,再加上其余系数的个数乘于步长的和;b)如果任一状态或修正系数Wl,那么An”就取这些系数最小值。D.2确定光缆老化系数B值确定健康指数变化
6、率需先确定B值,通常采用的方法是评估健康指数从0.5-5.5变化时的情况。不同的设备类型以及运行情况,其预期使用寿命也会不一样。因此,必须根据运行环境(比如污区、环境恶劣区域等)为每一设备计算一个老化常数。光缆老化系数B计算公式如下:B=k(D-2)n式中:B一一老化系数;n预期寿命;k一一环境修正系数。表D.1健康指数与故障概率和剩余寿命的关系状态健康指数剩余寿命故障发生概率报废(更换)1000很差7V8年高差5.58-15年中一般415-30年低很好030年很低D. 3光缆剩余寿命计算模型光缆的剩余使用寿命EOL是以光缆当前健康指数来推算到其报废或更换的健康指数的时间。利用式D-I和式D-
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