水中装甲ケーブルは音声通話とデータ トラフィックの国際伝送を支配します.
その主な理由は、このような海底ケーブルは信頼性が高いという利点があるためです。, 安全, 主要路線で提供される容量と費用対効果.
海底ケーブルの選択と注文でお悩みの場合, 決定する前にこの記事を読んで、より正確な選択を行うことができます。.
海底ケーブルとは?
海底ケーブルは、電気通信伝送のために絶縁材で包まれ、海底に敷設されるケーブルです。.
海底ケーブルは海底通信ケーブルと海底電力ケーブルに分けられます.
最新の海底ケーブルは、電話やインターネット信号を伝送する材料として光ファイバーを使用しています。.
上記は、海底ケーブルについてのより標準的かつ広範な紹介です。.
しかし実際には, 海底ケーブルを選択する場合, 考慮する必要がある要素がさらにあることがわかります.
何を理解する必要さえある 海底複合ケーブル は.
海底複合ケーブル
洋上風車で発電した電気を送電するため, 特殊なケーブルを使用します.
ケーブルと光ファイバーケーブルの機能を併せ持ち、複合海底ケーブルと呼ばれます。.
これ 海底光ファイバーケーブル 撚り線のルースチューブケーブルです, 波形スチールテープで囲まれています, 鋼線の装甲, そして二重鞘.
装甲海底ケーブル
ケーブルの機能単位構造が比較的固定されているため、, そして原則として, ベアリングユニットとしてではなく.
ケーブルの機械的強度を向上させるために、通常、機能ユニットの外側のラインで 1 つ以上の鋼線外装を追加するために使用されます。.
したがって, 装甲のデザインがケーブルの機械的強度の設計の鍵となります.
海底ケーブルはその両方の役割を果たします。 “血管” と “神経” 風力発電所運営体制全体において.
電気信号の収集と送信に加えて、. 内部の光ファイバーユニットは、風力発電所の通信およびケーブル監視信号チャネルです。.
関数 “一石二鳥” 海ケーブルの, 一方では, 海底ケーブル敷設チャネルのリソースを節約します, プロジェクトコストを大幅に節約.
一方で, この一連の構造により、弱い装甲の光ファイバー海底ケーブルがより適切に保護されます。, 信頼性の向上.
海底ケーブルには多くの選択肢があります.
海底装甲ケーブルの断面の選択
タービンと風力タービン間の接続または合流に海底光電子複合ケーブルを選択する場合. パイプの貫通や日光への曝露などの環境条件によって引き起こされるケーブル負荷損失の影響を考慮する必要があります。.
また, 水中装甲ケーブルの長さが非常に長いため、送電電圧がシステムの安定性を低下させ、無効電力がシステムの経済性を高めます.
また、海底ケーブルの構造要件や環境条件は風力発電所ごとに異なるため、.
ケーブル断面積を決定する際, 風力発電所設計ユニットは、海底ケーブルの計算パラメータの詳細な参考値について海底ケーブル設計者と相談できます。.
装甲海底ケーブルの電圧選択
実際には, 選択の前に, プロジェクトの要件と海底ケーブルの用途に応じて電圧パラメータを指定します。.
ただし、海上ケーブルには中圧と高圧の2つのレベルがあるため、, 平 特別高圧海上ケーブル.
それで、いくつかの詳細では, 海底ケーブルの電圧の選択には依然として注意が必要です.
さまざまな国や地域の電力網の形態に合わせて海底ケーブルの電圧レベルを選択可能.
例えば, ヨーロッパ諸国は、風力発電所の電力を陸上または洋上のブースターステーションに集中させるために 20kV または 30kV 中圧海底ケーブルを選択しています.
東南アジアの一部の国では主に 35kV 海底ケーブルが使用されています.
その他の考慮事項
海底ケーブル用途の特殊な環境のため. 海底光電複合ケーブルの異なる電圧レベルには、異なる導電断面積が必要です. 機械的強度も異なります, 海水漏れと腐食, およびその他の構造的特徴.
潮間帯に適応するためのさまざまな工法を使用しています。, 潮下帯, 深層水, 等. 洋上風力発電業界の特別なニーズに応えるため.
さまざまなタイプの光ファイバーケーブルの特定の使用シナリオと機械的強度要件は、次の規定に準拠する必要があります。:
1 深海区間に適用される光海底光ファイバケーブル. その機械的強度は、深海表層敷設工事のメンテナンスとサルベージの要件を満たしている必要があります。.
2 浅海区間に適用された装甲海底光ファイバーケーブル, 沿岸部. その機械的強度は、埋設構造物のメンテナンスと回収の要件を満たしている必要があります。.
3 海に適用される特別保護タイプの海底光ファイバーケーブルには特別な保護が必要であり、対応する技術要件を満たす必要があります。.
これらはすべて、ケーブルを購入する際に考慮すべき要素です.
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装甲海ケーブルの利点
ほとんどの光ファイバーケーブルは頭上を通して設置されます, 導管, そして直葬.
水中光ファイバーケーブルは川を越えて水中に敷設されています, 湖, そしてビーチ.
でも, 川などの場所に関しては, 湖, そしてビーチ. 従来の光ファイバーケーブル敷設方法で敷設すると、多額の光ファイバーケーブルと設置コストが必要になります.
水中装甲光ファイバー海底ケーブルは、水中敷設によって両端を接続することにより、上記の問題を完全に解決します.
低コスト
光ファイバーケーブルを大幅に節約し、敷設が簡素化されます。.
高い安定性
光ファイバーケーブルは川や湖の下に敷設されているため、, 風や地上のほとんどの動物の影響を受けません。.
高い安全性
高い伝送容量を実現する海底ケーブル, 高信頼性, 高い安全性, 長い耐用年数, 維持コストが低い.
高い押出耐性
海底ケーブルは優れた耐押出性を備えています.
その装甲層, 重いけれども, ケーブルの引張強度が向上します.
混信にも強く機密性も高い.
海底ケーブルの種類
アプリケーションに応じて, 装甲海底ケーブルは、単一装甲海底ケーブルに分割できます。 (の上), 二重装甲潜水艦 (と), 潜水艦の軽量保護 (LWP), 潜水艦軽量 (LW), そして潜水艦の軽量装甲 (LWA) 光ファイバーケーブル.
SA海底ケーブル
単層装甲海底ケーブル (の上) の単層です 装甲鋼線 LWケーブルの外側, 水深2000m以内の埋没エリアに最適,
DAケーブル
導入に適した, 埋葬, 工事, 深さの領域での回復 500 メートル, その深さ範囲で必要な保護を提供します.
そしてそれを防ぐために重み付けする必要があります 津波 動く海底ケーブルから.
LWPケーブル
導入に適した, 工事, より深い水深での回収 1,000 メートル以上のエリアで 8,000 メートル, ただし、摩耗や魚の噛みつきに対してはある程度の耐性があります。.
LW海底ケーブル
導入に適した, 工事, より深い水深での回収 1000 メートル以上 8000 メートル.
LWAケーブル
導入に適した, 埋葬, 工事, および水深が の地域での復旧 20 メートルと 1500 メートルと未埋設深さ 2000 メートル.
将来, 洋上風力エネルギー資源の開発により、徐々に飽和状態に, 風力, 関税上昇は避けられない傾向に. 洋上風力発電は遠海規模の開発に進むはずだ.
長距離, 大出力によりケーブルの電力損失を低減し、新たなニーズを開拓します。.
将来的には洋上風力発電プロジェクトが進むことが予想される, 柔軟な使用, DCケーブル配信がトレンドになる. 上記のすべての海ケーブルタイプは、友好的なコンサルティングとしてクリックできます。.