สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกกันน้ำ OPGW แบบเกลียว, สายกราวด์เหนือศีรษะคอมโพสิต 205kN RTS

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xอุณหภูมิการทำงาน | -40°C ถึง +70°C | ชื่อ | สาย OPGW |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน | การเปลี่ยนสายดินของเสาอากาศ | เน้น | สายไฟเบอร์ OPGW สายเคเบิลใยแก้วนำแสงกันน้ำ |
เน้น | สายไฟฟ้าสายไฟฟ้าไฟฟ้า OPGW กันน้ํา,สายไฟฟ้าไฟเบอร์ออปติกกันน้ํา,สายไฟฟ้าที่ติดดินบนหัวประกอบ 205kN |
สายเคเบิลใยแก้วนำแสงกันน้ำ OPGW, สายดินเหนือศีรษะแบบคอมโพสิต 205kN RTS
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคสำหรับสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
สายดินเหนือศีรษะแบบคอมโพสิตใยแก้วนำแสง (OPGW) เป็นสายดินเหนือศีรษะที่มีใยแก้วนำแสง มีหลายฟังก์ชัน เช่น สายดินเหนือศีรษะและการสื่อสารด้วยแสง ส่วนใหญ่ใช้สำหรับสายสื่อสารขนาด 110KV, 220KV, 500KV, 750KV และระบบส่งกำลังไฟฟ้าแรงสูงเหนือศีรษะใหม่ นอกจากนี้ยังสามารถใช้แทนสายดินที่มีอยู่ของระบบส่งกำลังไฟฟ้าแรงสูงเหนือศีรษะแบบเก่า เพิ่มสายสื่อสารด้วยแสง ส่งกระแสไฟฟ้าในระยะเวลาสั้นๆ และให้การป้องกันฟ้าผ่า โครงสร้างอื่นๆ สามารถปรับแต่งได้ตามคำขอ
คุณสมบัติและข้อดี
1. แทนที่สายดินอากาศที่มีอยู่ อัปเกรดสายสื่อสารของระบบไฟฟ้า
2. แผนและออกแบบพร้อมกันกับสายดินเมื่อมีการสร้างสายไฟเหนือศีรษะใหม่
3. จัดหาหน่วยไฟเบอร์สแตนเลสสตีลพร้อมการป้องกันที่ดีที่สุด
4. นำกระแสไฟฟ้าลัดวงจรขนาดใหญ่และให้การป้องกันฟ้าผ่า
5. เหมาะสำหรับการใช้งานในสายไฟที่มีจำนวนไฟเบอร์สูงและแรงดันไฟฟ้าสูงพิเศษ
6. จับคู่กับความตึงหย่อนที่เหมาะสมของสายดินที่แตกต่างกัน
การประยุกต์ใช้งาน
สายดินคอมโพสิตใยแก้วนำแสง [OPGW] เหมาะสำหรับการติดตั้งบนสายไฟใหม่ที่มีฟังก์ชันคู่ของสายดินและการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งบนสายไฟแรงดันปกติและแรงดันไฟฟ้าสูงพิเศษ OPGW สามารถแทนที่สายดินทั่วไปของสายไฟเก่าด้วยการเพิ่มฟังก์ชันการสื่อสารด้วยไฟเบอร์ พวกเขานำกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและให้ความต้านทานฟ้าผ่า
ใยแก้วนำแสง ลักษณะเฉพาะ
ลักษณะทางแสง เรขาคณิต กลไก และสิ่งแวดล้อมของใยแก้วนำแสง ITU-T G.652.D จะต้องเป็นไปตามตารางด้านล่าง:
ลักษณะเฉพาะ | ค่าที่ระบุ | หน่วย | ||
ลักษณะทางแสง | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของโหมดสนาม | ที่ 1310nm | 9.1±0.5 | µm | |
ที่ 1550nm | 10.3 ± 0.7 | mm | ||
ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอน | ที่ 1310nm | ≤0.36 | dB/km | |
ที่ 1550nm | ≤0.23 | dB/km | ||
ความไม่สม่ำเสมอของการลดทอน | ≤0.05 | dB | ||
ความยาวคลื่นการกระจายศูนย์ ( λ0) | 1300 ~1324 | nm | ||
ความชันการกระจายศูนย์สูงสุด (S0max) | ≤0.092 | ps/(nm2·km) | ||
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายโหมดโพลาไรเซชัน (PMDQ) | ≤0.2 | |||
ความยาวคลื่นตัด (λcc) | ≤1260 | nm | ||
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย | 1288~1339nm | ≤3.5 | ps/(nm·km) | |
1550nm | ≤18 | ps/(nm·km) | ||
ดัชนีการหักเหของกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ (Neff) | ที่ 1310nm | 1.466 | - | |
ที่ 1550nm | 1.467 | - | ||
ลักษณะทางเรขาคณิต | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของแคลดดิ้ง | 125.0±1.0 | µm | ||
ความไม่เป็นวงกลมของแคลดดิ้ง | ≤1.0 | % | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางของสารเคลือบ | 245.0±10.0 | µm | ||
ข้อผิดพลาดในการรวมศูนย์ของสารเคลือบ | ≤12.0 | µm | ||
ความไม่เป็นวงกลมของสารเคลือบ | ≤6.0 | % | ||
ข้อผิดพลาดในการรวมศูนย์ของแกนกลาง | ≤0.8 | µm | ||
ข้อผิดพลาดในการรวมศูนย์ของแคลดดิ้ง / สารเคลือบ | ≤12.0 | µm | ||
ลักษณะทางกลไก | ||||
การม้วนงอ | ≥4 | m | ||
ความเค้นพิสูจน์ | ≥0.69 | GPa | ||
แรงดึงสารเคลือบ | ค่าเฉลี่ย | 1.0-5.0 | N | |
ค่าสูงสุด | 1.3-8.9 | N | ||
การสูญเสียการโค้งงอแบบมาโคร | Ф60mm, 100 รอบ, ที่ 1550nm | ≤0.05 | dB | |
Ф32mm, 1 รอบ, ที่ 1550nm | ≤0.05 | dB |
ลักษณะเฉพาะ ของสายเคเบิล
โครงสร้างและพารามิเตอร์ของสายเคเบิล
สายดินเหนือศีรษะทำจากลวดเหล็กหุ้มอะลูมิเนียม (AS) และท่อสแตนเลสสตีลที่มีใยแก้วนำแสง
3.2 ประเภทสายเคเบิล: OPGW-48B1.3-190[205;185.4]
3.2.1 ส่วนตัดขวางของ OPGW
โครงสร้าง | วัสดุ | เลขที่ | เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุ | ||
ไฟเบอร์ | G.652.D | 48 | |||
ศูนย์กลาง | ลวด AS 20% | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลาง | 4.0mm | |
ชั้น 1 | ท่อ SUS | 4 | เส้นผ่านศูนย์กลาง | 4.0mm | |
ลวด AS 20% | 2 | เส้นผ่านศูนย์กลาง | 4.0mm | ||
ชั้น 2 | ลวด AS 20% | 12 | เส้นผ่านศูนย์กลาง | 4.0mm |
รายการ | ข้อมูลทางเทคนิค | ||
เกลียว | แกนกลาง, ชั้น 1, ชั้น 2 | ||
ทิศทางการเกลียว | ชั้นนอกคือ ขวา มือ | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล (ระบุ) | 20.0mm | ||
น้ำหนักสายเคเบิล (โดยประมาณ) | 1365kg/km | ||
ส่วนตัดขวางรองรับ | ลวด AS | 188.5mm2 | |
ความต้านทานแรงดึง (RTS) | 205kN | ||
โมดูลัสของความยืดหยุ่น (E-Modulus) | 162.0kN/mm2 | ||
ค่าสัมประสิทธิ์การยืดตัวทางความร้อน | 13.0×10-6/K | ||
ความเค้นในการทำงานสูงสุด (40%RTS) | 82.0kN | ||
ความเค้นในชีวิตประจำวัน (EDS)(18%~25%RTS) | 36.9~51.25kN | ||
ความต้านทาน DC ที่ 20℃ | 0.442 โอห์ม/กม. | ||
กระแสไฟฟ้าในระยะเวลาสั้นๆ (1.0s, 40℃~200℃) | 13.62kA | ||
ความจุของกระแสไฟฟ้าในระยะเวลาสั้นๆ I2t | 185.4kA²s | ||
รัศมีการโค้งงอน้อยที่สุด | การติดตั้ง | 30 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล | |
การใช้งาน | 15 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล | ||
ช่วงอุณหภูมิ | การติดตั้ง | -10℃~+60℃ | |
การจัดเก็บและการขนส่ง | -40℃~+60℃ | ||
การใช้งาน | -40℃~+80℃ | ||
Fiber และ Loose Tube Color การระบุ
ไฟเบอร์แต่ละเส้นและท่อหลวมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน TIA/EIA-598-A และรหัสสีดังต่อไปนี้
ท่อเหล็ก 1 (ไฟเบอร์หมายเลข 1-12): ไฟเบอร์ออปติกโหมดเดี่ยว (SM)
สีไฟเบอร์
เลขที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
สี | สีน้ำเงิน | สีส้ม | สีเขียว | สีน้ำตาล | สีเทา | สีขาว | สีแดง | สีธรรมชาติ | สีเหลือง | สีม่วง | สีชมพู | สีฟ้า |
ท่อเหล็ก 2 (ไฟเบอร์หมายเลข 13-24): ไฟเบอร์ออปติกโหมดเดี่ยว (SM)
ตัวติดตามสีดำหนึ่งตัว (ระยะพิทช์ 50 มม.)
เลขที่ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
สี | สีน้ำเงิน | สีส้ม | สีเขียว | สีน้ำตาล | สีเทา | สีขาว | สีแดง | สีธรรมชาติ | สีเหลือง | สีม่วง | สีชมพู | สีฟ้า |
ท่อเหล็ก 3 (ไฟเบอร์หมายเลข 25-36): ไฟเบอร์ออปติกโหมดเดี่ยว (SM)
ตัวติดตามสีดำหนึ่งตัว (ระยะพิทช์ 100 มม.)
เลขที่ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
สี | สีน้ำเงิน | สีส้ม | สีเขียว | สีน้ำตาล | สีเทา | สีขาว | สีแดง | สีธรรมชาติ | สีเหลือง | สีม่วง | สีชมพู | สีฟ้า |
ท่อเหล็ก 4 (ไฟเบอร์หมายเลข 37-48): ไฟเบอร์ออปติกโหมดเดี่ยว (SM)
ตัวติดตามสีดำหนึ่งตัว (ระยะพิทช์ 150 มม.)
เลขที่ | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
สี | สีน้ำเงิน | สีส้ม | สีเขียว | สีน้ำตาล | สีเทา | สีขาว | สีแดง | สีธรรมชาติ | สีเหลือง | สีม่วง | สีชมพู | สีฟ้า |
การบรรจุและการขนส่ง
OPGW จะต้องพันบนรีลเหล็กไม้ที่แข็งแรงและสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นไปตาม ANSI/AA 53-1981 หรือเทียบเท่า รีลจะต้องถูกหนุนด้วยแผ่นไม้เหล็กที่แข็งแรง เพื่อป้องกัน OPGW จากความเสียหายในการขนส่ง การจัดการ การจัดเก็บ และการร้อยสาย
ภาพวาดของรีล