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24 Núcleo 48 Núcleo OPGW Cabos de fibra cortados comprimento de onda ≤ 1260nm Estrutura compacta
Lugar de origem | Dongguan China |
---|---|
Marca | MingTong |
Certificação | ISO |
Quantidade de ordem mínima | 20 km |
Preço | 500-5000RNB/KM |
Detalhes da embalagem | Pergaminho de madeira + caixa de papelão / rolagem de madeira + placa de madeira |
Tempo de entrega | Depende da situação real |
Termos de pagamento | L/c, t/t |
Habilidade da fonte | 200km/Day |

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xTipo de fibra | G652D | Aplicativo | Replacemnet do fio à terra aéreo |
---|---|---|---|
Destaque | Cabo de fibra OPGW, cabo de fibra óptica à prova d'água | Nome | cabo do opgw |
Destacar | Cabos de fibra óptica de 48 núcleos,Cabo de fibra óptica opgw de 24 núcleos,Cabos de fibra óptica OPGW de 24 núcleos |
Especificações Técnicas para Cabo de Fibra Óptica
Um cabo de fibra ótica para pára-raios (também conhecido como OPGW ou, no padrão IEEE, um cabo de fibra ótica composto para pára-raios aéreo) é um tipo de cabo usado em linhas de energia aéreas. Esse cabo combina as funções de aterramento e comunicação.Ele tem uma estrutura central de tubo de aço inoxidável e uma estrutura de encordoamento em camadas.Um cabo OPGW contém uma estrutura tubular com uma ou mais fibras óticas, cercada por camadas simples ou duplas de fios de aço revestidos de alumínio (ACS) ou fios ACS mistos e fios de liga de alumínio. O cabo OPGW é instalado entre os topos dos pilones de eletricidade de alta tensão. A parte condutora do cabo serve para conectar torres adjacentes ao aterramento e protege os condutores de alta tensão contra raios. As fibras óticas dentro do cabo podem ser usadas para transmissão de dados em alta velocidade, seja para os próprios propósitos da concessionária de proteção e controle da linha de transmissão, para a própria comunicação de voz e dados da concessionária, ou podem ser alugadas ou vendidas a terceiros para servir como uma interconexão de fibra de alta velocidade entre cidades.Para construir OPGW é preciso cortar a energia, resultando em maior perda, portanto, OPGW deve ser usado na construção de linhas de alta pressão acima de 110KV.
Recursos e vantagens
1. Substituir os fios de aterramento aéreos existentes, atualizando as linhas de comunicação dos sistemas de energia.
2. Plano e projeto síncronos com o fio de aterramento quando novas linhas de energia aéreas forem construídas
3. Fornecer unidade de fibra de tubo de aço inoxidável com proteção ideal
4. Conduzir grande corrente de curto-circuito de falha e fornecer proteção contra raios
5. Adequado para aplicação em linhas de energia de alta contagem de fibras e super alta tensão
6. Combinar com a tensão-queda favorável do fio de aterramento difluente.
Aplicação
O cabo de fibra ótica composto para pára-raios [OPGW] é adequado para instalação em novas linhas de energia com dupla função de fio de aterramento e comunicação. Especialmente para instalação em linhas de energia de tensão normal e extra alta tensão. O OPGW pode substituir o fio de aterramento convencional da linha de energia antiga com o aumento da função de comunicação por fibra. Eles conduzem corrente de curto-circuito e fornecem resistência a raios.
Fibra Óptica Características
As características óticas, geométricas, mecânicas e ambientais da fibra ótica ITU-T G.652.D devem estar de acordo com a tabela abaixo:
Características | Valores Especificados | Unidades | ||
Características Óticas | ||||
Diâmetro do campo de modo | a 1310nm | 9.1±0.5 | µm | |
a 1550nm | 10.3 ± 0.7 | mm | ||
Coeficiente de atenuação | a 1310nm | ≤0.36 | dB/km | |
a 1550nm | ≤0.23 | dB/km | ||
Não uniformidade de atenuação | ≤0.05 | dB | ||
Comprimento de onda de dispersão zero ( λ0) | 1300 ~1324 | nm | ||
Inclinação máxima de dispersão zero (S0max) | ≤0.092 | ps/(nm2·km) | ||
Coeficiente de dispersão do modo de polarização (PMDQ) | ≤0.2 | |||
Comprimento de onda de corte (λcc) | ≤1260 | nm | ||
Coeficiente de dispersão | 1288~1339nm | ≤3.5 | ps/(nm·km) | |
1550nm | ≤18 | ps/(nm·km) | ||
Índice de refração do grupo efetivo (Neff) | a 1310nm | 1.466 | - | |
a 1550nm | 1.467 | - | ||
Característica geométrica | ||||
Diâmetro do revestimento | 125.0±1.0 | µm | ||
Não circularidade do revestimento | ≤1.0 | % | ||
Diâmetro do revestimento | 245.0±10.0 | µm | ||
Erro de concentricidade do revestimento-revestimento | ≤12.0 | µm | ||
Não circularidade do revestimento | ≤6.0 | % | ||
Erro de concentricidade do núcleo-revestimento | ≤0.8 | µm | ||
Erro de concentricidade do revestimento / revestimento | ≤12.0 | µm | ||
Característica mecânica | ||||
Enrolamento | ≥4 | m | ||
Tensão de prova | ≥0.69 | GPa | ||
Força de remoção do revestimento | Valor médio | 1.0-5.0 | N | |
Valor de pico | 1.3-8.9 | N | ||
Perda de curvatura macro | Ф60mm, 100 círculos, a 1550nm | ≤0.05 | dB | |
Ф32mm, 1 círculo, a 1550nm | ≤0.05 | dB | ||
Característicasdo Cabo
Construção e Parâmetros do Cabo
Fio de aterramento aéreo feito de fio de aço revestido de alumínio (AS) e tubo de aço inoxidável contendo fibra ótica.
3.2 Tipo de cabo: OPGW-48B1.3-190[205;185.4]
3.2.1 Seção transversal do OPGW
Estrutura | Material | Nº | Diâmetro do material | ||
Fibra | G.652.D | 48 | |||
Centro | Fio AS 20% | 1 | Diâmetro | 4.0mm | |
Camada 1 | Tubo SUS | 4 | Diâmetro | 4.0mm | |
Fio AS 20% | 2 | Diâmetro | 4.0mm | ||
Camada 2 | Fio AS 20% | 12 | Diâmetro | 4.0mm |
Itens | Dados Técnicos | ||
Trançado | Núcleo, camada 1, camada 2 | ||
Direção de encordoamento | A camada externa é direita mão | ||
Diâmetro do cabo (Nominal) | 20.0mm | ||
Peso do cabo (Aprox.) | 1365kg/km | ||
Seção Transversal de Suporte | Fio AS | 188.5mm2 | |
Resistência à tração nominal (RTS) | 205kN | ||
Módulo de elasticidade (E-Módulo) | 162.0kN/mm2 | ||
Coeficiente de expansão térmica | 13.0×10-6/K | ||
Tensão máxima de trabalho (40%RTS) | 82.0kN | ||
Tensão diária (EDS)(18%~25%RTS) | 36.9~51.25kN | ||
Resistência CC a 20℃ | 0.442 ohm/km | ||
Corrente de curto tempo (1.0s, 40℃~200℃) | 13.62kA | ||
Capacidade de corrente de curto tempo I2t | 185.4kA²s | ||
Raio de curvatura mínimo | Instalação | 30 vezes o diâmetro do cabo | |
Operação | 15 vezes o diâmetro do cabo | ||
Faixa de temperatura | Instalação | -10℃~+60℃ | |
Armazenamento e envio | -40℃~+60℃ | ||
Operação | -40℃~+80℃ | ||
Fibra e Livre Tubo Cor Identificação
As fibras individuais e os tubos soltos devem estar de acordo com o padrão TIA/EIA-598-A e o código de cores conforme abaixo.
Tubo de aço 1 (fibras nº 1-12): Fibra ótica monomodo (SM)
Cores das Fibras
Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Cor | Azul | Laranja | Verde | Marrom | Cinza | Branco | Vermelho | Natureza | Amarelo | Violeta | Rosa | Aqua |
Tubo de aço 2 (fibras nº 13-24): Fibra ótica monomodo (SM)
Um traçador preto (passo de 50 mm)
Nº | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Cor | Azul | Laranja | Verde | Marrom | Cinza | Branco | Vermelho | Natureza | Amarelo | Violeta | Rosa | Aqua |
Tubo de aço 3 (fibras nº 25-36): Fibra ótica monomodo (SM)
Um traçador preto (passo de 100 mm)
Nº | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Cor | Azul | Laranja | Verde | Marrom | Cinza | Branco | Vermelho | Natureza | Amarelo | Violeta | Rosa | Aqua |
Tubo de aço 4 (fibras nº 37-48): Fibra ótica monomodo (SM)
Um traçador preto (passo de 150 mm)
Nº | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Cor | Azul | Laranja | Verde | Marrom | Cinza | Branco | Vermelho | Natureza | Amarelo | Violeta | Rosa | Aqua |
Embalagem e Envio
O OPGW deve ser enrolado de forma firme e uniforme em um carretel forte de madeira-ferro que esteja em conformidade com ANSI/AA 53-1981 ou equivalente. O carretel deve ser revestido com ripas de madeira-ferro resistentes para evitar que o OPGW seja danificado em operações normais de envio, manuseio, armazenamento e encordoamento.
Desenho do Carretel