光纖復合隨行電纜的光單元通常具備同步伸縮能力,其設計通過彈性材料、緩沖結構或可調節(jié)組件實現光纖與電纜的同步形變,同時滿足機械性能和信號傳輸要求。以下為具體分析:
一、光單元同步伸縮的實現方式
彈性材料應用
光單元可能采用彈性護套或緩沖層設計,例如聚丙烯套管通過軸向拉伸工藝提升抗沖擊性能,同時允許一定程度的伸縮變形。這種結構在電力光纜中已廣泛應用,可滿足抗拉強度≥800MPa、耐溫300℃等指標。緩沖結構設計
部分光單元通過內部緩沖結構實現伸縮,如光纖芯可伸縮調節(jié)的高功率激光傳輸光纜,利用插芯、光纖夾持頭和調節(jié)螺釘等組件,使光纖芯在保護套管內滑動,從而適應電纜的伸縮需求。可調節(jié)組件
某些光單元設計包含可調節(jié)長度的組件,例如通過螺紋連接或滑動結構,允許光單元在電纜伸縮時同步調整長度,保持光纖的物理完整性。
二、同步伸縮的必要性
機械性能要求
光纖復合隨行電纜需適應頻繁彎曲、扭轉等動態(tài)應力,光單元若無法同步伸縮,可能導致光纖斷裂或信號衰減。例如,在電梯、起重機等應用場景中,電纜需承受數百萬次彎折,光單元的伸縮性能直接影響使用壽命。信號傳輸穩(wěn)定性
光單元與電纜的同步伸縮可避免光纖因過度拉伸或壓縮產生微彎損耗,確保信號傳輸質量。例如,在光電復合低壓電纜(OPLC)中,光單元需在電力導體溫度達80℃時,將內部溫度控制在70℃以下,以維持光纖性能。
三、實際應用案例
電梯轎廂網絡
采用耐彎曲移動單模/多模光纖的光電復合電纜,通過柔性防扭結構和特制護套材料,實現光單元與電纜的同步伸縮,滿足電梯井道內高頻彎曲場景的需求。港口起重機
在輪胎吊、橋式起重機等設備中,光電復合電纜通過抗拉芳綸纖維編織層和彈性體護套,確保光單元在電纜卷繞過程中同步伸縮,避免光纖受損。工業(yè)制造裝備
在機床、機械手等高柔性移動場景中,光電復合電纜通過特殊結構設計,使光單元與電纜同步伸縮,同時滿足耐油、耐彎折等要求。
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