Aluminiumummantelter Stahl-Draht OPGW Lichtwellenleiter-Verbund-Erdseil 72 Kern
Herkunftsort | Dongguan China |
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Markenname | MingTong |
Zertifizierung | ISO |
Min Bestellmenge | 20 km |
Preis | 500-5000RNB/KM |
Verpackung Informationen | Hölzerne Schriftrolle + Pappschachtel / Holzrolle + Holzbrett |
Lieferzeit | Es hängt von der tatsächlichen Situation ab |
Zahlungsbedingungen | L/c, t/t |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200km/Day |

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xFaserkern | 2~288 Kerne | Außenscheide | Al |
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Highlight | OPGW -Glasfaserkabel, wasserdichte Glasfaserkabel | Name | opgw Kabel |
Hervorheben | Aluminiumummantelter Stahl-Draht OPGW,Lichtwellenleiter-Verbund-Erdseil,Erdseil 72 Kern |
Aluminiumverkleidung aus Edelstahl, optisch verbundene Oberleitungsdrahtkabel 72 Kern OPGW
Oberflächengrundleitungen aus optischen Fasern (OPGW)
1- General.
1.1 Diese Spezifikation bezieht sich auf die Anforderungen an die an den Kunden zur Verwendung außerhalb der Anlage zu liefernden Oberleitungen aus optischen Faserverbundstoffen (OPGW).
1.2 Das Glasfaserkabel muss den Anforderungen dieser Spezifikation entsprechen und in der Regel den neuesten Normen entsprechen oder besser sein:
ITU-T G.650: Definitionen und Prüfmethoden für lineare, deterministische Eigenschaften von Ein-Modus-Fasern und Kabeln
ITU-T G.652: Eigenschaften einer einmodischen Glasfaser und eines Kabels
ITU-T G.655: Eigenschaften einer nicht-Null-Dispersionsverschiebungs-Ein-Modus-Optische Faser und eines Kabels
IEC 60793-2-50 B1.3: Abschnittsspezifikation für Einzelmodusfasern der Klasse B
IEEE 1138: Standardkonstruktion von zusammengesetzten Glasfaser-Bohrleitungen (OPGW) für den Einsatz in Stromleitungen
ASTM B398: Standardspezifikation für Aluminiumlegiertraht 6201-T81 für elektrische Zwecke
ASTM B 415: Normspezifikation für Hard-Draw Aluminium-Clad Steel Leiter
ASTM B416: Spezifikation für aluminiumbeschichtete Stahlleiter mit konzentrischer Verlegung
EIA/TIA-455: Standardprüfverfahren für Glasfasern, Kabel, Wandler, Sensoren, Verbindungseinrichtungen und Endgeräte sowie andere Glasfaserkomponenten
EIA 492A: Allgemeine Spezifikation für optische Wellenleitfasern
EIA 472A: Abschnittsspezifikation für Glasfaserkabel zur Verwendung außerhalb der Luft
2. OptikFasern Eigenschaften
2.1 Die optischen, geometrischen, mechanischen und umweltbezogenen Eigenschaften der ITU-T G.652 Glasfaser müssen der nachstehenden Tabelle entsprechen:
Eigenschaften | Bestimmte Werte | Einheiten | ||
Optische Eigenschaften | ||||
Modusfelddurchmesser | bei 1310 nm | 9.1 ± 0.5 | μm | |
bei 1550 nm | 10.3 ± 0.7 | mm | ||
Dämpfungskoeffizient | bei 1310 nm | ≤ 036 | dB/km | |
bei 1550 nm | ≤ 022 | dB/km | ||
Nicht-Einheitlichkeit der Dämpfung | ≤ 005 | dB | ||
Null-Dispersionswellenlänge (λ0) | 1300 ¥1324 | m | ||
Maximal Nullverstreuungsneigung (S)0 max) | ≤ 0092 | ps/(nm2·km) | ||
Polarisierungsmodus-Dispersionskoeffizient (PMD)Q) | ≤ 02 | |||
Schnittwellenlänge (λ)Cc) | ≤ 1260 | m | ||
Dispersionskoeffizient | 1288 ∼ 1339 nm | ≤ 3.5 | PS/(nm·km) | |
1550 nm | ≤ 18 Jahre | PS/(nm·km) | ||
Effektiver Gruppenbrechungsindex (N)Eff) | bei 1310 nm | 1.466 | - Was ist los? | |
bei 1550 nm | 1.467 | - Was ist los? | ||
Geometrische Eigenschaft | ||||
Durchmesser der Verkleidung | 125.0±1.0 | μm | ||
Nicht kreisförmiges Verkleidungsmaterial | ≤ 10 | % | ||
Durchmesser der Beschichtung | 245.0±10.0 | μm | ||
Fehler bei der Konzentrizität der Beschichtung | ≤ 120 | μm | ||
Nichtkreisförmige Beschichtung | ≤ 60 | % | ||
Fehler bei der Konzentrizität der Kernbeschichtung | ≤ 08 | μm | ||
Fehler bei der Konzentrizität der Verkleidung / Beschichtung | ≤ 120 | μm | ||
Mechanische Eigenschaften | ||||
Curling | ≥ 4 | m | ||
Belastungssicherung | ≥ 069 | GPa | ||
Kraft der Beschichtungsstreifen | Durchschnittswert | 1.0-5.0 | N | |
Spitzenwert | 1.3-8.9 | N | ||
Makrobeugenverlust | F60mm, 100 Kreise, bei 1550nm | ≤ 005 | dB | |
F32mm, 1 Kreis, bei 1550nm | ≤ 005 | dB | ||
3.EigenschaftenvonKabel
3.1 Kabelbau und PArameter
Oberleitungsdraht aus aluminiumbeschichtetem Stahldraht (AS) und rostfreiem Stahlrohr mit optischer Faser.
3.2Kabeltyp: OPGW-12B1-75[82.8;47.4)
3.2.1 Querschnitt von OPGW
Struktur | Material | - Nein. Ich weiß nicht. | Materialdurchmesser | ||
Fasern | G. Ich weiß.652 | 12 | - | ||
Zentrum | SUS-Rohr | 1 | Durchmesser | 4.0 mm | |
Schicht 1 | 23% AS-Draht | 6 | Durchmesser | 4.0 mm |
3.2.1 Spezifikation der OPGW
Artikel 1 | Technische Daten | ||
Stranded | Kern, Schicht 1 | ||
Strandrichtung | Die äußere Schicht ist rechts | ||
Kabeldurchmesser (Nennwert) | 12.0 mm | ||
Kabelgewicht (ca.) | 504 kg/km | ||
Unterstützender Querschnitt | AS Draht | 75.4 mm2 | |
Nennziehbarkeit (RTS) | 91.0kN | ||
Modul der Elastizität (E-Modul) | 149.0Gpa | ||
Wärmeverlängerungskoeffizient | 12.9 × 10-6/K | ||
Maximale Arbeitsbelastung (40% RTS) | 33.12kN | ||
Alltäglicher Stress (EDS) (RTS 16 bis 25%) | 13.24 ~ 20.7kN | ||
Gleichstromwiderstand bei 20°C | 10,008 Ohm/km | ||
Kurzzeitstrom (1.0s, 40°C~300°C) | 6.9kA | ||
Kurzzeitstromkapazität (I2t) | 47.4kA2s | ||
Mindestbiegungsradius | Einrichtung | 25 mal Kabeldurchmesser | |
Betrieb | 15 mal Kabeldurchmesser | ||
Temperaturbereich | Einrichtung | -10°C+50°C | |
Lagerung und Versand | -40°C+80°C | ||
Betrieb | -40°C+80°C | ||
4. FIber undLSchleimTSchlagzeug CGeruchIch...Zähne
Die einzelnen Fasern und losen Rohre müssen der Norm TIA/EIA-598-A und dem nachstehenden Farbcode entsprechen.
Fiberfarben
Nein, nicht wirklich. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Farbe | Blau | Orangen | Grün | Braun | Grau | Weiß | Rot | Natur | Gelb | Violett | Rosa | Wasser |
5. Mechanische und UmweltPrüfung.
Das OPGW-Kabel muss die folgenden Prüfungen erfolgreich bestehen, die nicht alle ausgewählt werden müssen.
- Nein. | Artikel | Referenzen |
OPGW-Prüfungen | ||
1 | Wellenlänge der Grenze | IEEE Std 1138 |
2 | Wasserdurchtrittsprüfung | IEEE Std 1138 |
3 | Durchsickerung der Überschwemmungsgemeinschaft | IEEE Std 1138 |
4 | Kurzschlussprüfung | IEEE Std 1138 |
5 | Prüfung der Windschwingung | IEEE Std 1138 |
6 | Schaufeltest | IEEE Std 1138 |
7 | Zerschlagungstest | IEEE Std 1138 |
8 | Aufprallprüfung | IEEE Std 1138 |
9 | Schleichprüfung | IEEE Std 1138 |
10 | Belastungsversuch | IEEE Std 1138 |
11 | Temperaturzyklus | IEEE Std 1138 |
12 | Prüfung der Dehnungsgrenze | IEEE Std 1138 |
13 | Galoppiertest | IEEE Std 1138 |
14 | Blitzprüfung | IEEE Std 1138 |
Fasertests | ||
1 | Abschwäche mit Wellenlänge | IEEE Std 1138 |
2 | Absenkung durch Biegen | IEEE Std 1138 |
3 | Temperaturzyklus | IEEE Std 1138 |
4 | Dämpfung am Wasserhoch | IEEE Std 1138 |
Feldprüfungen | ||
1 | Fiberkontinuität | IEEE Std 1138 |
2 | Abschwächen | IEEE Std 1138 |
3 | Faserlänge | IEEE Std 1138 |
6. Verpackung undSHüftbein
Das OPGW ist fest und gleichmäßig auf einer starken Holz-Eisen-Wolle zu wickeln, die der Norm ANSI/AA 53-1981 oder gleicher Qualität entspricht.Die Walze muss mit starken Holz-Eisen-Batten verhütet werden, um zu verhindern, dass das OPGW bei normaler Beförderung beschädigt wird., Handhabung, Lagerung und Strängung.