
Ý nghĩa cáp ADSS trong viễn thông là gì?
Ý nghĩa của cáp ADSS đề cập đến cáp hỗ trợ Tất cả-Tự điện môi{1}}, một loại cáp quang được thiết kế để hỗ trợ trọng lượng của chính nó khi treo giữa các cột hoặc tháp mà không cần dây hỗ trợ bằng kim loại. Thành phần "toàn bộ{3}}điện môi" có nghĩa là nó không chứa các thành phần kim loại, giúp an toàn khi lắp đặt gần các đường dây điện cao thế-, trong khi "tự-hỗ trợ" cho biết cấu trúc được gia cố bằng sợi aramid hoặc sợi thủy tinh-của nó có thể chịu tải cơ học một cách độc lập.
Tại sao cáp ADSS tồn tại: Vấn đề cơ sở hạ tầng mà chúng giải quyết
Trước khi cáp ADSS xuất hiện trong bối cảnh viễn thông, các công ty tiện ích đã phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan về chi phí. Đường dây truyền tải điện đã kết nối gần như mọi ngóc ngách của các quốc gia phát triển, nhưng việc lắp đặt mạng cáp quang đòi hỏi phải xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn toàn riêng biệt. Cáp sợi truyền thống cần dây hỗ trợ bằng kim loại (cáp truyền tin), loại dây này không thể cùng tồn tại một cách an toàn với đường dây điện cao thế- do các mối nguy hiểm về cảm ứng và nối đất.
Cáp ADSS đã giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép các công ty điện lực lắp đặt thông tin liên lạc bằng cáp quang dọc theo các đường dây truyền tải trên không hiện có, chia sẻ các cấu trúc hỗ trợ giống như dây dẫn điện. Cải tiến này đã loại bỏ nhu cầu về dây truyền tin riêng biệt, cho phép cài đặt-một lần giúp giảm đáng kể cả thời gian và chi phí triển khai.
Bước đột phá đến từ công nghệ sợi quang có thể triển khai hạng nhẹ của quân đội. Các kỹ sư đã điều chỉnh các thiết kế chắc chắn,{1}}tự hỗ trợ này cho các ứng dụng tiện ích dân dụng, tạo ra một loại cáp có thể chịu được áp lực cơ học do gió và băng trong khi vẫn trung hòa về điện trong môi trường-điện áp cao.
Tìm hiểu ý nghĩa cáp ADSS thông qua cấu trúc của nó
Để hiểu ý nghĩa đầy đủ của cáp ADSS đòi hỏi phải kiểm tra cấu trúc của nó, cấu trúc này khác biệt đáng kể so với cáp quang tiêu chuẩn.
Hai kiến trúc thiết kế cốt lõi
Cáp ADSS có hai loại cấu trúc chính: cấu trúc ống trung tâm và cấu trúc bện, mỗi loại được tối ưu hóa cho các độ dài nhịp và các kịch bản triển khai khác nhau.
Cấu trúc ống trung tâm
Trong thiết kế này, sợi quang nằm bên trong ống lỏng PBT (polybutylene terephthalate) chứa đầy gel hoặc hợp chất chặn nước. Các sợi có chiều dài vượt quá so với ống, bảo vệ chúng khỏi bị căng. Sợi aramid quấn quanh cụm lõi này, mang lại độ bền kéo, sau đó được bọc bằng polyetylen (PE) hoặc chống{3}}rãnh (AT) bao bọc mọi thứ.
Cấu trúc này vượt trội trong việc triển khai ngắn và trung bình. Đường kính nhỏ có nghĩa là tải gió và băng ít hơn lên các cấu trúc hỗ trợ. Việc cài đặt đơn giản hơn. Tuy nhiên, độ dài nhịp có thể đạt được vẫn bị giới hạn-thường dưới 400 mét-vì chiều dài vượt quá của sợi có những hạn chế về mặt vật lý trong một ống trung tâm.
Cấu trúc bị mắc kẹt
Thiết kế dạng mắc kẹt đặt các sợi-bị chặn nước vào nhiều ống lỏng, sau đó các ống này được quấn xoắn quanh một bộ phận chịu lực bằng nhựa gia cố-bằng sợi thủy tinh ở giữa (FRP). Điều này tạo ra cáp có đường kính lớn hơn với độ bền cơ học cao hơn.
Mặc dù đường kính và trọng lượng tăng lên, cáp ADSS có cấu trúc dạng bện xử lý các ứng dụng có nhịp dài-tốt hơn, hỗ trợ khoảng cách lên tới 700 mét giữa các tháp. Cấu hình xoắn ốc phân phối ứng suất hiệu quả hơn trên chiều dài của cáp và nhiều ống cho phép sợi vượt quá chiều dài lớn hơn nhiều-quan trọng để duy trì tính toàn vẹn của tín hiệu dưới sức căng cơ học.
Lựa chọn áo khoác phụ thuộc vào điện áp{0}}
Chất liệu vỏ cáp không chỉ có tác dụng chống chịu thời tiết. Cáp ADSS sử dụng vỏ bọc PE để lắp đặt trong đó cường độ điện trường vẫn dưới 110kV, trong khi cần có vỏ bọc AT (chống{2}}theo dõi) cho môi trường có cường độ trường 100kV trở lên.
Sự khác biệt này quan trọng vì vỏ bọc phải chống lại hiện tượng được gọi là hiện tượng hồ quang-dải khô, hiện tượng này trở nên nghiêm trọng khi lắp đặt trên 220kV. Vật liệu chống{3}}theo dõi chứa các hợp chất ngăn chặn sự hình thành vết cacbon khi ứng suất điện kết hợp với độ ẩm trên bề mặt cáp.

Khung độ cao quyết định: Khi nào nên triển khai ADSS
Không phải mọi lắp đặt cáp quang trên không đều nên sử dụng cáp ADSS. Quyết định phụ thuộc vào môi trường điện áp, yêu cầu về nhịp và kiến trúc mạng.
Khu phân phối (<35kV)
Ở các mức điện áp phân phối, cáp ADSS hoạt động trong vùng thoải mái của chúng. Hiện tượng nhiễu điện vẫn ở mức tối thiểu, các yêu cầu cơ học vẫn có thể quản lý được và cả hai loại kết cấu đều hoạt động tốt. Phân khúc dưới 35kV thống trị các ứng dụng ADSS vào năm 2023, chiếm 45% tổng lượng triển khai thị trường do được sử dụng rộng rãi trong các mạng viễn thông khu vực và địa phương.
Chi phí lắp đặt cắt giảm các lựa chọn thay thế ở đây. Không cần có quy trình an toàn-điện áp cao chuyên biệt. Áo khoác HDPE tiêu chuẩn cung cấp sự bảo vệ đầy đủ. Các tiện ích có thể đạt được kết nối cáp quang một cách nhanh chóng trên mạng phân phối của họ.
Phạm vi ADSS tối ưu (35-220kV)
Dải điện áp này đại diện cho điểm hấp dẫn của cáp ADSS. Các dây cáp vẫn tránh được những thách thức nghiêm trọng về điện của điện áp cao hơn, tuy nhiên cơ sở hạ tầng đã có sẵn để lắp đặt nối tiếp. Các dự án lưới điện thông minh, đường truyền viễn thông và hệ thống thông tin liên lạc đường sắt thường hoạt động trong phạm vi này.
Những cân nhắc về mặt kỹ thuật trở nên mang nhiều sắc thái hơn. Vị trí đặt cáp trên cấu trúc tháp đóng vai trò quan trọng-việc bố trí quá gần dây dẫn pha sẽ làm tăng khả năng tiếp xúc với điện trường. Tính toán độ võng thích hợp sẽ ngăn chặn ứng suất cơ học quá mức. Tuy nhiên, những thách thức này vẫn có thể quản lý được bằng các biện pháp kỹ thuật ADSS tiêu chuẩn.
High-Voltage Caution Zone (>220kV)
Khả năng xảy ra hồ quang băng-khô có nhiều khả năng xảy ra đối với cáp được lắp đặt dưới đường dây điện áp truyền tải cao hơn từ 220 kV trở lên, trong đó ngay cả một số sự cố hồ quang cũng có thể gây hư hỏng vĩnh viễn nghiêm trọng cho vỏ bọc và dẫn đến hỏng cáp.
Vấn đề bắt nguồn từ việc cáp ADSS bị treo trong điện trường do dây dẫn pha tạo ra. Ở giữa nhịp, cường độ trường đạt cực đại; tại các giá đỡ tháp nối đất, nó giảm xuống bằng 0. Khi hơi ẩm bao phủ cáp không đều-thường gặp trong mưa, sương mù hoặc môi trường công nghiệp-cao-dải "dải khô". Điện áp trên các dải khô này có thể kích hoạt hồ quang làm ăn mòn vật liệu vỏ bọc.
Hai chiến lược giúp giảm thiểu rủi ro này ở điện áp cao: sử dụng vật liệu vỏ bọc có khả năng chống theo dõi-cao cấp hoặc di dời cáp đến các vị trí ứng suất thấp hơn trên cấu trúc tháp. Độ lớn dòng điện có sẵn trong hồ quang phụ thuộc vào hình dạng lắp đặt và không chỉ tương quan với điện áp đường dây truyền tải, nghĩa là phân tích kỹ thuật cẩn thận trước mỗi lần triển khai ADSS điện áp cao.
Thay vào đó, một số tiện ích lựa chọn OPGW (Dây nối đất quang) ở các điện áp này. OPGW tích hợp sợi quang vào dây dẫn nối đất trên đỉnh tháp, loại bỏ hoàn toàn mối lo ngại về ăn mòn điện-mặc dù chi phí lắp đặt cao hơn và yêu cầu mất điện khi lắp đặt.
Thông số hiệu suất thực tế-trên thế giới
Sử dụng sợi quang-chế độ đơn có bước sóng ánh sáng 1310 hoặc 1550 nanomet, mạch ADSS có thể kéo dài tới 100 km mà không cần bộ lặp và một cáp đơn có thể chứa tối đa 864 sợi.
Hiệu suất nhiệt độ dao động từ -40 độ đến +70 độ trong hầu hết các thiết kế, bao gồm các vùng khí hậu khắc nghiệt. Các bộ phận có độ bền của sợi aramid chống lại sự suy giảm do tia cực tím khi được bọc ngoài đúng cách, duy trì hiệu suất kéo qua nhiều thập kỷ. Tính toán tải trọng băng và gió tuân theo các nguyên tắc tương tự như thiết kế dây dẫn, với cáp được thiết kế cho các kết hợp thời tiết trong trường hợp xấu nhất cụ thể cho từng địa lý.
Quá trình cài đặt tiếp tục sử dụng các phương pháp-đường dây trực tiếp khi cần thiết. Cáp sợi thường được đỡ ở các thanh ngang phía dưới-của tháp, mang lại khoảng cách tốt với mặt đất và khi lắp đặt ở giữa tháp, cáp quang khó có thể chạm vào dây dẫn đang mang điện. Tính linh hoạt của vị trí này cho phép các tiện ích bổ sung khả năng liên lạc mà không cần -ngắt điện cho đường dây truyền tải-một lợi thế hoạt động đáng kể.
Thử thách hoạt động tiềm ẩn:-Độ tin cậy lâu dài
Dữ liệu thị trường kể một câu chuyện tăng trưởng: quy mô thị trường cáp ADSS toàn cầu đạt 1,42 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 9,2% từ năm 2025 đến năm 2033, đạt ước tính 3,13 tỷ USD vào năm 2033. Sự mở rộng này được thúc đẩy bởi việc triển khai 5G, triển khai lưới thông minh và cáp quang-cho-các sáng kiến gia đình trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, việc triển khai không phải là kết thúc của câu chuyện. Theo xu hướng tiêu thụ điện ngày càng tăng trong xã hội, các yêu cầu cao hơn được đặt ra đối với hiệu suất của mạng truyền thông điện và ảnh hưởng của môi trường bên ngoài, yếu tố con người và hiệu suất cáp quang sẽ dẫn đến các vấn đề với cáp quang ADSS.
Trường hợp từ tuyến đường sắt cao tốc Thành Đô{0}}Quý Dương{1}}của Trung Quốc minh họa cho những rủi ro này. Vào ngày 28 tháng 12 năm 2018, một sợi cáp quang ADSS bị đứt ở đoạn Trường Lạc, làm hỏng cần tiếp điện của một-tàu cao tốc và khiến tàu phải ngừng chạy trong 2 giờ. Sự cố này đã thu hút sự giám sát chặt chẽ từ cả cơ quan quyền lực và đường sắt, cuối cùng đã gây ra chiến dịch kéo dài ba-tháng để điều tra và di dời cáp ADSS băng qua-đường sắt tốc độ cao.
Cơ chế thất bại? Ăn mòn điện ở điện áp trên 110kV. Cáp đã được lắp đặt mà không xem xét đầy đủ đến môi trường điện trường và theo thời gian,-băng hồ quang khô đã làm lớp áo khoác bị thoái hóa cho đến khi xảy ra lỗi cơ học.
Những sự cố như vậy vẫn còn tương đối hiếm nhưng nêu bật lý do tại sao-điện áp phù hợp lại là vấn đề kỹ thuật. Các tiện ích hiện nay triển khai các quy trình kiểm tra nghiêm ngặt hơn đối với việc lắp đặt ADSS, đặc biệt tại các điểm giao cắt cơ sở hạ tầng quan trọng như đường sắt, đường cao tốc và các đường truyền tải khác.
Ý nghĩa cáp ADSS trong thực tế: So sánh các giải pháp thay thế
Thị trường cơ sở hạ tầng viễn thông cung cấp một số tùy chọn cáp quang trên không, mỗi tùy chọn có sự cân bằng-riêng biệt dựa trên ý nghĩa của cáp ADSS bao gồm cấu trúc điện môi-tự{2}}hỗ trợ.
ADSS so với sợi Lashed
ADSS loại bỏ nhu cầu sử dụng dây treo, điều này có lợi từ góc độ chi phí, nhưng điều đó cũng có nghĩa là không thể buộc thêm cáp vào cáp ADSS và tất cả cáp nhánh và cáp thả phải được gắn trực tiếp vào cột vì không thể gắn cáp ở giữa nhịp.
Điều này tạo ra một hạn chế kiến trúc cơ bản. Mạng điểm-tới{2}}điểm rất phù hợp với ADSS-kết nối trực tiếp giữa hai vị trí mà không cần nhấn trung gian. Mạng trỏ-tới{6}}đa điểm (như mạng cáp quang-tới--nhà) phải đối mặt với chi phí cao hơn với ADSS vì mọi điểm truy cập đều yêu cầu phần cứng để gắn cực và định tuyến cáp để đóng mối nối.
Sợi được buộc trên sợi truyền tin mang lại sự linh hoạt hơn cho việc phát triển mạng. Cáp bổ sung có thể được buộc sau này. Có thể có vòi giữa nhịp. Dây cáp thả treo trên sợi cáp thay vì cần gắn vào cột. Đối với các mạng phân phối có nhiều dịch vụ bị gián đoạn, tính linh hoạt của đường truyền tin thường bù đắp cho chi phí lắp đặt của nó.
ADSS so với OPGW
OPGW phục vụ các chức năng kép vừa là vật mang dữ liệu vừa là dây nối đất, chứa sợi quang và các thành phần kim loại, thường được lắp đặt trên đỉnh các tháp đường dây điện, nơi chúng che chắn chống sét đánh.
Độ phức tạp của việc cài đặt về cơ bản là khác nhau. OPGW yêu cầu ngắt điện-các đường dây và thường liên quan đến việc thay thế các dây nối đất hiện có. Cài đặt ADSS trên đường dây trực tiếp. Điều này làm cho ADSS trở nên hấp dẫn khi tuổi thọ của dây nối đất hiện tại vẫn cao hoặc khi việc triển khai nhanh chóng mà không bị mất điện là rất quan trọng.
So sánh chi phí phụ thuộc rất nhiều vào chi tiết cụ thể của dự án. Quy trình cài đặt và phần cứng OPGW có giá cao hơn nhưng bản thân cáp có thể rẻ hơn trên mỗi mét. ADSS tiết kiệm chi phí cài đặt nhưng sử dụng cáp đắt tiền hơn. Tổng chi phí dự án phụ thuộc vào độ dài nhịp, độ phức tạp của việc tiếp cận tháp và liệu có được phép ngừng hoạt động hay không.

Hệ sinh thái ứng dụng: Nơi ADSS phát triển mạnh
Châu Á Thái Bình Dương dẫn đầu thị trường cáp ADSS toàn cầu với khoảng 40% doanh thu toàn cầu, nhờ đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng băng thông rộng, các dự án thành phố thông minh và hiện đại hóa lưới điện ở Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản.
Một số danh mục ứng dụng thúc đẩy việc áp dụng này:
Truyền thông tiện ích điện
Các công ty điện lực triển khai ADSS cho hệ thống SCADA (Kiểm soát giám sát và thu thập dữ liệu), rơle bảo vệ và liên lạc vận hành. Khả năng lắp đặt dọc theo các hành lang truyền dẫn hiện có mà không cần xây dựng cơ sở hạ tầng mới khiến ADSS trở nên hấp dẫn về mặt kinh tế. Giám sát lưới theo thời gian thực, phát hiện lỗi tự động và các ứng dụng lưới thông minh đều phụ thuộc vào khả năng kết nối cáp quang đáng tin cậy mà ADSS cung cấp.
Trục viễn thông
Các nhà khai thác mạng di động sử dụng ADSS để kết nối các tháp di động ở những khu vực mà cáp quang ngầm không khả thi hoặc cực kỳ tốn kém. Việc mở rộng băng thông rộng ở nông thôn đặc biệt mang lại lợi ích vì các cột tiện ích đã tồn tại ở các vùng sâu vùng xa. Khả năng trải dài khoảng cách xa mà không cần truy cập điểm giữa- của cáp giúp đơn giản hóa việc triển khai ở địa hình đầy thách thức.
Tín hiệu và Truyền thông Đường sắt
Hệ thống đường sắt yêu cầu khả năng liên lạc cực kỳ đáng tin cậy cho các dịch vụ tín hiệu, điều khiển tàu và hành khách. Cáp ADSS được lắp đặt dọc theo tuyến đường sắt--cung cấp khả năng kết nối này. Tuy nhiên, như sự cố năm 2018 đã chứng minh, việc lắp đặt phải tính đến môi trường điện áp và vùng tác động tiềm ẩn nếu xảy ra lỗi cáp.
Mạng công nghiệp và trường học
Các cơ sở sản xuất, khuôn viên trường đại học và khu công nghiệp có cơ sở hạ tầng tiện ích riêng sử dụng ADSS để tạo mạng cáp quang riêng. Các dây cáp kết nối các cơ sở phân tán trên khắp các khu vực nơi việc đào rãnh ngầm sẽ làm gián đoạn hoạt động hoặc gặp trở ngại về quy định.
Cân nhắc cài đặt: Nó không phải là cắm-và-chạy
Một trong những thách thức chính trong việc lắp đặt phần cứng cáp ADSS là xử lý các địa hình và điều kiện môi trường đa dạng, với cáp thường được lắp đặt ở những khu vực khó tiếp cận như vùng núi, rừng hoặc trên các vùng nước.
Căng thẳng thích hợp là rất quan trọng. Căng quá nhiều có nguy cơ gây căng sợi và suy giảm tín hiệu. Quá ít sẽ tạo ra độ võng quá mức, có khả năng cản trở giao thông mặt đất hoặc vi phạm các yêu cầu về khoảng cách điện. Tính toán độ võng phải tính đến tải trọng kết hợp của trọng lượng cáp, áp suất gió và tích tụ băng cụ thể theo địa lý lắp đặt.
Lựa chọn phần cứng cũng quan trọng như bản thân cáp. Kẹp căng ở các điểm cụt-phải phân phối lực mà không tạo ra các điểm tập trung ứng suất. Kẹp treo hỗ trợ trọng lượng cáp đồng thời cho phép chuyển động theo chiều dọc khi nhiệt độ thay đổi. Các phụ kiện không được kẹp trực tiếp vào cáp mà thay vào đó là các thanh gia cố để bảo vệ cáp khỏi bị hư hỏng về điện và cơ.
Bộ giảm chấn chống rung có thể cần thiết trên các nhịp dài hơn. Rung động do gió-gây ra có thể là một yếu tố trên các nhịp dài hơn vì cáp ADSS có trọng lượng nhẹ, độ căng tương đối cao và khả năng tự giảm-ít. Những bộ giảm chấn này được lắp đặt gần các điểm đỡ, ngăn chặn sự dao động có thể làm mỏi cáp theo thời gian.
Bối cảnh thị trường: Tại sao việc áp dụng ADSS tiếp tục phát triển
Nhiều lực lượng thị trường thúc đẩy việc mở rộng cáp ADSS trên toàn cầu:
Xây dựng cơ sở hạ tầng 5G
Mạng di động thế hệ thứ năm-yêu cầu kết nối cáp quang dày đặc hơn các thế hệ trước. Các ô nhỏ, hệ thống ăng-ten phân tán và cài đặt MIMO lớn đều cần đường truyền cáp quang. ADSS cho phép triển khai nhanh chóng dọc theo cơ sở hạ tầng tiện ích hiện có, đẩy nhanh tiến độ triển khai 5G.
Hiện đại hóa lưới điện thông minh
Việc mở rộng các nguồn năng lượng tái tạo và phát triển công nghệ lưới điện thông minh góp phần làm tăng nhu cầu về cáp ADSS, vì các công ty điện lực hiện đại yêu cầu mạng lưới truyền thông hiệu quả để giám sát và kiểm soát việc phân phối năng lượng với chi phí vận hành và bảo trì tối thiểu.
Các nguồn năng lượng phân tán, cơ sở hạ tầng đo lường tiên tiến và tự động hóa lưới điện đều phụ thuộc vào khả năng liên lạc mạnh mẽ. ADSS cung cấp khả năng kết nối này đồng thời tận dụng các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng truyền tải hiện có.
Phát triển cơ sở hạ tầng thị trường mới nổi
Châu Á Thái Bình Dương dự kiến sẽ duy trì tốc độ CAGR mạnh mẽ là 10,1% cho đến năm 2033, nhờ các chương trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và số hóa do chính phủ- dẫn đầu đang diễn ra, cùng với sự mở rộng nhanh chóng của mạng lưới viễn thông và điện lực ở Đông Nam Á và Hàn Quốc.
Các quốc gia xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông cơ bản thấy ADSS hấp dẫn vì nó không yêu cầu các dự án xây dựng riêng biệt. Triển khai cáp quang song song với việc mở rộng đường dây điện, giảm cả thời gian và chi phí.
Câu hỏi thường gặp
Phần "điện môi" của ADSS có nghĩa là gì?
Vật liệu điện môi là chất cách điện-chúng không dẫn điện. Trong cáp ADSS, điều này có nghĩa là không có hàm lượng kim loại: không có đồng, không có nhôm, không có thép. Độ bền đến từ sợi aramid hoặc nhựa gia cố-sợi thủy tinh, cả hai đều không-dẫn điện. Thuộc tính này cho phép cáp ADSS treo an toàn gần đường dây điện cao thế-mà không cần nối đất hoặc tạo ra các mối nguy hiểm về điện.
Cáp ADSS có thể lắp đặt trên đường dây điện đang mang điện không?
Có, một trong những ưu điểm chính của cáp ADSS là khả năng cài đặt đường truyền trực tiếp. Vì cáp không chứa thành phần kim loại nên đội lắp đặt có thể làm việc trên các kết cấu mang điện bằng cách áp dụng các biện pháp tiện ích tiêu chuẩn. Điều này giúp loại bỏ nhu cầu mất điện tốn kém và đơn giản hóa việc lập kế hoạch dự án, đặc biệt là trên các đường dây truyền tải quan trọng nơi việc mất điện ảnh hưởng đến lượng khách hàng lớn.
Cáp ADSS thường kéo dài bao lâu?
Khi được thiết kế phù hợp với môi trường điện áp và điều kiện tải cơ học, cáp ADSS có thể có tuổi thọ sử dụng 25-40 năm. Các bộ phận cường độ aramid chống lại sự suy giảm tia cực tím khi được bảo vệ bằng vật liệu vỏ thích hợp. Các yếu tố tuổi thọ chính là chất lượng vỏ (đặc biệt là hiệu suất chống theo dõi ở điện áp cao hơn), chất lượng lắp đặt (tránh uốn cong quá mức và đảm bảo độ võng thích hợp) và các yếu tố môi trường (tải băng, ô nhiễm công nghiệp, tiếp xúc với tia cực tím).
Tại sao một số cáp ADSS không hoạt động do sự cố về điện nếu chúng không-kim loại?
Bản thân dây cáp không dẫn điện nhưng bề mặt của nó có thể liên quan đến hiện tượng điện. Khi độ ẩm trên cáp tạo ra một lớp dẫn điện và độ ẩm đó phân bố không đều (tạo thành các dải khô), sự chênh lệch điện áp trên các dải khô đó có thể gây ra hồ quang. Vòng cung này làm xói mòn vật liệu áo khoác thông qua quá trình theo dõi và cacbon hóa. Theo thời gian, việc phóng hồ quang lặp đi lặp lại sẽ làm lớp vỏ xuống cấp đủ để làm tổn hại đến tính toàn vẹn về cấu trúc của cáp. Vấn đề này nghiêm trọng nhất ở điện áp trên 220kV và trong môi trường ẩm ướt hoặc ô nhiễm.
Ý nghĩa của cáp ADSS vượt xa từ viết tắt của nó để thể hiện một giải pháp kỹ thuật cụ thể nhằm triển khai cáp quang dọc theo cơ sở hạ tầng điện-một giải pháp hoạt động hiệu quả trong các ứng dụng và môi trường điện áp phù hợp nhưng yêu cầu xem xét kỹ thuật cẩn thận khi điện áp tăng. Hiểu được ý nghĩa hoàn chỉnh của cáp ADSS cho phép các nhà quy hoạch viễn thông và tiện ích triển khai cáp quang một cách hiệu quả đồng thời tránh được các lỗi vận hành có thể xảy ra do sử dụng sai.
Nguồn dữ liệu:
vi.wikipedia.org/wiki/All-dielectric_self-supporting_cable
Globalgrowthinsights.com/market-reports/adss-cables-market
dataintelo.com/report/all-thị trường điện môi-tự-hỗ trợ-cáp-
kvcable.com (Tài liệu kỹ thuật của cáp ZMS)
commscope.com/blog/2018/adss-so với-lash-sợi




