Многожильный (28-жильный) оптоволоконный кабель CK4.0 для освещения ветряных турбин
представляет собой оптоволоконный кабель с 28 оптоволоконными жилами, специально
разработанный для систем освещения ветряных турбин. В то же время многожильная конструкция
может повысить надежность и гибкость системы освещения. Даже если одно или несколько
оптоволоконных кабелей выйдут из строя, другие оптоволоконные кабели продолжат передавать
оптические сигналы, обеспечивая определенную степень эффекта освещения.
Jinzhi поставляет высоконадежные промышленные оптоволоконные компоненты для изоляции на рынках сбора/управления данными и генерации электроэнергии. Эти продукты обладают превосходными характеристиками высокого напряжения изоляции и устойчивостью к электромагнитным помехам, и могут устанавливаться и эксплуатироваться вблизи трубопроводов электропередач, которые могут создавать разрушительные электрические помехи. По мере роста мирового спроса на возобновляемую энергию конструкция ветряных турбин становится все больше и больше. Промышленные оптоволоконные продукты Jinzhi обеспечивают широкий диапазон скоростей передачи данных и длин линий связи для многих приложений на этом рынке генерации электроэнергии.
Особенности:
1. Многоядерная избыточная конструкция, высокая надежность
28-ядерная независимая передача: через 28 независимых волоконных жил может быть достигнута
параллельная передача нескольких оптических сигналов, поддерживая многоточечную компоновку
сложных систем освещения (даже если некоторые волоконные жилы повреждены из-за вибрации,
износа и т. д., другие волоконные жилы все еще могут поддерживать основные функции освещения,
значительно улучшая избыточность и отказоустойчивость системы.
Гибкое разветвление и централизованное управление: многоядерная структура облегчает
разветвление и распределение оптических сигналов через волоконные разветвители или клеммные
коробки и может равномерно рассеивать свет одного источника света на несколько точек освещения,
упрощая сложность проводки и снижая стоимость оборудования источника света.
2. Адаптируемость к экстремальным условиям
Механическая прочность: Устойчивость к изгибу и вибрации: минимальный радиус изгиба
составляет всего 10 мм, что позволяет адаптироваться к узкому пространству и частойчастой механической вибрации внутри ветроэнергетического оборудования,снижая
риск оптических потерь или разрыва волоконного сердечника, вызванных изгибающим напряжением.
3. Характеристики электробезопасности и взрывозащиты
Фотоэлектрические Конструкция разделения: Оптоволокно передает только оптические сигналы,
полностью изолировано и непроводящее, что позволяет избежать рисков коротких замыканий и
электрических искр, которые могут быть вызваны традиционными силовыми кабелями. Особенно
подходит для взрывобезопасных зон, где внутри ветряных турбин присутствуют
легковоспламеняющиеся газы.
Область применения:
1. Система внутреннего освещения ветряных турбинИзбыточность и аварийное освещение: Многожильная конструкция может резервировать некоторые
волоконно-оптические жилы в качестве резервных линий или каналов аварийного освещения. При
выходе из строя основного источника света резервное освещение можно быстро активировать,
переключив оптический путь, чтобы повысить надежность системы.
2. Высотная платформа и внешние объекты
Техническое обслуживание ступицы и лопасти: Установка волоконно-оптических осветительных
терминалов внутри ступицы или в основании лопасти упрощает для персонала проверку ключевых
компонентов, таких как подшипники и системы шага, избегая неудобств и опасностей, связанных с
переноской традиционного осветительного оборудования.
3. Интеллектуальная и интегрированная система
В будущем, по мере развития ветроэнергетического оборудования в сторону более крупных
масштабов и интеллектуальности, применение таких оптических волокон будет и дальше
расширяться до интегрированной области «освещение + зондирование + связь», способствуя
цифровой модернизации ветроэнергетической отрасли.
Оптоволоконное зондирование и слияние освещения: Некоторые волоконно-оптические жилы
можно повторно использовать в качестве распределенных волоконно-оптических датчиков для
достижения комплексного решения «освещение + мониторинг состояния», снижения затрат на
прокладку кабелей и повышения уровня интеллектуальности оборудования.