Quel est cet appareil relié à une ligne électrique haute tension?


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J'ai remarqué cet appareil cylindrique blanc sur un poteau électrique près de Seattle qui facilite un virage à 90 degrés de la ligne de transmission. On dirait que le paratonnerre descend le pôle dans une sorte de boucle de service avant de disparaître dans l'appareil. Dispositif cylindrique blanc inconnu

J'imagine que l'appareil facilite en quelque sorte la mise à la terre du paratonnerre, mais je ne trouve pas plus d'informations à ce sujet. Il ne semble pas correspondre à un plan d'arrestation facilement détectable .


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Les fils ressemblent à du coaxial, une sorte de système de surveillance à distance?
Matt Young

Je parie que c'est un amplificateur de signal pour le câble coaxial, les paratonnerres sont faits d'un câble ou d'une tresse en cuivre épais, et ce pôle n'en a probablement pas besoin de toute façon parce qu'il est en métal
Voltage Spike

Réponses:


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Il semble que ce soient des fibres optiques.

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Figure 1. Gros plan des fibres se ramifiant sur chacun des fils de protection contre la foudre.

Grâce à votre photo haute résolution, nous pouvons voir les fibres en (1) et (2). Notez que ce poteau est un poteau "d'angle", donc il fait un bon endroit pour joindre à la fois les câbles et les fibres car les deux seraient généralement tirés en ligne droite.

  • Les fibres utilisent le fil de protection contre la foudre. Puisqu'il n'y a pas d'isolateurs sur ce fil, il n'y a aucun problème avec le suivi du courant le long de la fibre lorsqu'elle est mouillée. (Ce serait un problème à résoudre en cas de déconnexion des fils haute tension.)
  • Les fils de protection contre la foudre peuvent être connectés directement au poteau pour la protection contre la foudre.

  • Dans certains systèmes, la fibre est enroulée en spirale autour du conducteur. Ce n'est pas visible dans ce cas.

  • Il est plus probable que la fibre soit noyée dans le câble en acier, ce qui est fixé aux figures 1 (1) et (2) pour assurer la continuité et le chemin le plus court vers le poteau.

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Figure 2. Gros plan de la boîte de jonction.

  • Les câbles en fibre sont également serrés au niveau du joint en fibre mais cela semble relativement léger et il n'est pas évident de savoir s'il est isolé ou a une bonne mise à la terre aux supports de poteau.
  • Les télécoms préfèreraient probablement que le courant de foudre soit géré ailleurs que dans leur boîte commune. Le haut des pinces de poteau trie cela.
  • Il ne semble pas y avoir de puissance électrique sur ce joint, il doit donc s'agir d'un couplage fibre à fibre sans répéteur. Cela nécessiterait une préparation minutieuse des extrémités des fibres (coupe carrée, etc.) pour éviter un léger déversement dans l'accouplement.

Un peu plus de recherche a donné des informations intéressantes:

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Figure 3. Le fil de terre optique AFL CentraCore (OPGW) contient 96 fibres dans un câble de 12 mm de diamètre. Source: AFL .

Le fil de terre optique (OPGW) est un câble à double fonction. Il est conçu pour remplacer les fils statiques / blindage / terre traditionnels sur les lignes de transmission aériennes avec l'avantage supplémentaire de contenir des fibres optiques qui peuvent être utilisées à des fins de télécommunications. OPGW doit être capable de résister aux contraintes mécaniques appliquées aux câbles aériens par des facteurs environnementaux tels que le vent et la glace. OPGW doit également être capable de gérer les défauts électriques sur la ligne de transmission en fournissant un chemin vers la terre sans endommager les fibres optiques sensibles à l'intérieur du câble.

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Figure 4. Il y a pas mal de câble!

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Figure 5. Une machine d'épissure par fusion. Source: FibreOptics4Sale .

Le lien ci-dessus contient des informations de didacticiel sur ces machines.

Dans l'épissage par fusion, deux fibres sont littéralement soudées (fusionnées) ensemble par un arc électrique. L'épissage par fusion est la méthode d'épissage la plus utilisée car elle permet la perte d'insertion la plus faible et pratiquement aucune réflexion arrière. L'épissage par fusion fournit le joint le plus fiable entre deux fibres. L'épissage par fusion est effectué par une machine automatique appelée épisseur par fusion (machines d'épissage par fusion).

Il existe également d'autres lectures intéressantes, notamment le système d'alignement des fibres optiques utilisant ce qui semble être des caméras de vue de dessous et de côté.



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J'ai regardé ces réponses avec fascination! J'étais ingénieur relais pour un service public d'électricité il y a de nombreuses années ... comme 20. Donc, ce que je vois, c'est une mise en œuvre plus moderne du relais de porteuse. Un cher à cela!

La façon dont nous le faisions auparavant consiste à utiliser un condensateur de couplage pour injecter un signal porteur HF sur l'une des phases d'une ligne de transmission.

Un gros inducteur (appelé piège à ondes) se trouverait derrière le point de couplage pour empêcher le signal d'aller dans l'autre direction. À l'autre bout de la ligne, il y aurait une configuration identique.

Il existe des «radios» qui transmettent et reçoivent des signaux très simples, comme le décalage de fréquence pour indiquer si le relais sur la ligne indique qu'il y a un défaut sur la ligne.

Donc, au point A, le relais dit, je vois beaucoup de courant circuler, je pense que nous sommes court-circuités à la terre! Que vois-tu?. Au point B, l'autre relais dit, moi aussi! Oh non !, déclenchons nos disjoncteurs et isolons le défaut du système? Ou, ça dit, non, je ne le vois pas, .. ignore-le et laisse les autres gars s'en occuper.

Alors les temps changent et nous nous débarrassons des CCVT et des pièges à vagues et du FSK et utilisons la fibre ... wow!


Les fibres ne sont pas uniquement utilisées pour la signalisation du réseau électrique. La plus grande partie de la bande passante est vendue aux opérateurs de réseau de jonction. Avec 96 fibres, il y aurait BEAUCOUP de capacité disponible par rapport aux besoins des relais de protection.
KalleMP
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