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câble d'opgw
Fil d'acier plaqué en aluminium fil optique composite OPGW fil de terre aérien 72 noyau
Lieu d'origine | Dongguan Chine |
---|---|
Nom de marque | MingTong |
Certification | ISO |
Quantité de commande min | 20 km |
Prix | 500-5000RNB/KM |
Détails d'emballage | Scroll en bois + boîte en carton / rouleau en bois + planche en bois |
Délai de livraison | Il dépend de la situation réelle |
Conditions de paiement | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement | 200km/Day |

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xNoyau de fibre | 2~288 noyaux | Gaine extérieure | Al |
---|---|---|---|
Souligner | Câble fibre OPGW, câble à fibre optique imperméable | Nom | câble d'opgw |
Mettre en évidence | Fil d'acier plaqué en aluminium OPGW,Fil de terre aérien optique composite,Le fil de terre aérien 72 |
Câble de terre aérien composite optique en acier inoxydable gainé d'aluminium 72 cœurs OPGW
Câbles de terre aériens composites à fibres optiques (OPGW)
1. Généralités
1.1 Cette spécification couvre les exigences des câbles de terre aériens composites à fibres optiques (OPGW) à fournir au client pour une utilisation en extérieur.
1.2 Le câble à fibres optiques doit être conforme aux exigences de cette spécification et généralement respecter ou dépasser les dernières normes :
ITU-T G.650 : Définitions et méthodes d'essai pour les attributs linéaires et déterministes de la fibre et du câble monomodes
ITU-T G.652 : Caractéristiques d'une fibre et d'un câble optique monomodes
ITU-T G.655 : Caractéristiques d'une fibre et d'un câble optique monomodes à dispersion non nulle
CEI 60793-2-50 B1.3 : Spécification de section pour les fibres monomodes de classe B
IEEE 1138 : Construction standard de câbles de terre aériens composites à fibres optiques (OPGW) pour une utilisation sur les lignes électriques des services publics
ASTM B398 : Spécification standard pour le fil en alliage d'aluminium 6201-T81 à des fins électriques
ASTM B 415 : Spécification standard pour les conducteurs en acier gainé d'aluminium étiré à froid
ASTM B416 : Spécification pour les conducteurs en acier gainé d'aluminium toronnés à couches concentriques
EIA/TIA-455 : Procédures d'essai standard pour les fibres optiques, les câbles, les transducteurs, les capteurs, les dispositifs de connexion et de terminaison et autres composants à fibres optiques
EIA 492A : Spécification générique pour les fibres de guide d'ondes optiques
EIA 472A : Spécification de section pour les câbles de communication à fibres optiques pour une utilisation aérienne en extérieur
2. OptiqueFibre Caractéristiques
2.1 Les caractéristiques optiques, géométriques, mécaniques et environnementales de la fibre optique ITU-T G.652 doivent être conformes au tableau ci-dessous :
Caractéristiques | Valeurs spécifiées | Unités | ||
Caractéristiques optiques | ||||
Diamètre du champ de mode | à 1310 nm | 9,1±0,5 | µm | |
à 1550 nm | 10,3 ± 0,7 | mm | ||
Coefficient d'atténuation | à 1310 nm | ≤0,36 | dB/km | |
à 1550 nm | ≤0,22 | dB/km | ||
Non-uniformité d'atténuation | ≤0,05 | dB | ||
Longueur d'onde de dispersion nulle ( λ0) | 1300 ~1324 | nm | ||
Pente de dispersion maximale (S0max) | ≤0,092 | ps/(nm2·km) | ||
Coefficient de dispersion de mode de polarisation (PMDQ) | ≤0,2 | |||
Longueur d'onde de coupure (λcc) | ≤1260 | nm | ||
Coefficient de dispersion | 1288~1339nm | ≤3,5 | ps/(nm·km) | |
1550nm | ≤18 | ps/(nm·km) | ||
Indice de réfraction de groupe effectif (Neff) | à 1310 nm | 1,466 | - | |
à 1550 nm | 1,467 | - | ||
Caractéristique géométrique | ||||
Diamètre de la gaine | 125,0±1,0 | µm | ||
Non-circularité de la gaine | ≤1,0 | % | ||
Diamètre du revêtement | 245,0±10,0 | µm | ||
Erreur de concentricité revêtement-gaine | ≤12,0 | µm | ||
Non-circularité du revêtement | ≤6,0 | % | ||
Erreur de concentricité cœur-gaine | ≤0,8 | µm | ||
Erreur de concentricité gaine/revêtement | ≤12,0 | µm | ||
Caractéristique mécanique | ||||
Courbure | ≥4 | m | ||
Contrainte de preuve | ≥0,69 | GPa | ||
Force de dénudage du revêtement | Valeur moyenne | 1,0-5,0 | N | |
Valeur de crête | 1,3-8,9 | N | ||
Perte de courbure macro | Ф60mm, 100 cercles, à 1550nm | ≤0,05 | dB | |
Ф32mm, 1 cercle, à 1550nm | ≤0,05 | dB | ||
3. Caractéristiques du Câble
3.1 Construction du câble et Paramètre
Fil de terre aérien en fil d'acier gainé d'aluminium (AS) et tube en acier inoxydable contenant une fibre optique.
3.2Type de câble : OPGW-12B1-75[82.8 ;47.4]
3.2.1 Coupe transversale d'OPGW
Structure | Matériau | N° | Diamètre du matériau | ||
Fibre | G.652 | 12 | - | ||
Centre | Tube SUS | 1 | Diamètre | 4,0 mm | |
Couche 1 | Fil AS 23 % | 6 | Diamètre | 4,0 mm |
3.2.1 Spécification d'OPGW
Articles | Données techniques | ||
Toronnage | Noyau, couche 1 | ||
Direction du toronnage | La couche extérieure est à droite | ||
Diamètre du câble (nominal) | 12,0 mm | ||
Poids du câble (environ) | 504 kg/km | ||
Section transversale de support | Fil AS | 75,4 mm2 | |
Résistance à la traction nominale (RTS) | 91,0 kN | ||
Module d'élasticité (module E) | 149,0 Gpa | ||
Coefficient de dilatation thermique | 12,9×10-6/K | ||
Contrainte de travail maximale (40 % RTS) | 33,12 kN | ||
Contrainte quotidienne (EDS) (16~25 % RTS) | 13,24~20,7 kN | ||
Résistance CC à 20℃ | 1,008 ohm/km | ||
Courant de courte durée (1,0 s, 40℃~300℃) | 6,9 kA | ||
Capacité de courant de courte durée (I2t) | 47,4 kA²s | ||
Rayon de courbure minimum | Installation | 25 fois le diamètre du câble | |
Fonctionnement | 15 fois le diamètre du câble | ||
Plage de température | Installation | -10℃~+50℃ | |
Stockage et expédition | -40℃~+80℃ | ||
Fonctionnement | -40℃~+80℃ | ||
4. Fibre et Lâche Tube Couleur Identification
Les fibres individuelles et les tubes libres doivent être conformes à la norme TIA/EIA-598-A et au code de couleurs ci-dessous.
Couleurs des fibres
N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Couleur | Bleu | Orange | Vert | Marron | Gris | Blanc | Rouge | Nature | Jaune | Violet | Rose | Aqua |
5. Mécanique et environnementale Test.
Le câble OPGW doit réussir les tests suivants qui ne doivent pas tous être choisis. Les éléments de test suivants doivent être effectués conformément à la référence correspondante.
N° | Article | Référence |
Tests OPGW | ||
1 | Longueur d'onde de coupure | IEEE Std 1138 |
2 | Test d'entrée d'eau | IEEE Std 1138 |
3 | Infiltration du composé d'inondation | IEEE Std 1138 |
4 | Test de court-circuit | IEEE Std 1138 |
5 | Test de vibration éolienne | IEEE Std 1138 |
6 | Test de poulie | IEEE Std 1138 |
7 | Test d'écrasement | IEEE Std 1138 |
8 | Test d'impact | IEEE Std 1138 |
9 | Test de fluage | IEEE Std 1138 |
10 | Test contrainte-déformation | IEEE Std 1138 |
11 | Cyclage thermique | IEEE Std 1138 |
12 | Test de marge de déformation | IEEE Std 1138 |
13 | Test de galop | IEEE Std 1138 |
14 | Test de foudre | IEEE Std 1138 |
Tests de fibres | ||
1 | Variation d'atténuation avec la longueur d'onde | IEEE Std 1138 |
2 | Atténuation avec flexion | IEEE Std 1138 |
3 | Cyclage thermique | IEEE Std 1138 |
4 | Atténuation au pic d'eau | IEEE Std 1138 |
Tests d'acceptation sur le terrain | ||
1 | Continuité des fibres | IEEE Std 1138 |
2 | Atténuation | IEEE Std 1138 |
3 | Longueur de fibre | IEEE Std 1138 |
6. Emballage et Expédition
L'OPGW doit être enroulé fermement et uniformément sur une forte bobine en bois et en fer conforme à ANSI/AA 53-1981 ou équivalent. La bobine doit être recouverte de fortes lattes en bois et en fer afin d'empêcher l'OPGW d'être endommagé lors des opérations normales d'expédition, de manutention, de stockage et de pose.