يسعدنا الإجابة على أي أسئلة، يرجى إرسال استفساراتكم وطلباتكم إلينا.
أنبوب مضفر من الفولاذ المقاوم للصدأ OPGW
1. معايير عالية الجودة للتصميم والاختبار والإنتاج باستخدام مواد من الدرجة الأولى المتاحة لضمان الموثوقية على المدى الطويل.
2. الدعم الهندسي من خلال المراقبة وتوفير خطها الخاص من الأجهزة الملحقة.
3. قم بإغلاق أنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ بحماية فائقة للألياف البصرية ضد الرطوبة والظروف البيئية القاسية مثل الإضاءة.
4. لبناء كابلات OPGW، يجب قطع الطاقة، مما يؤدي إلى خسائر أكبر، لذلك يجب استخدام كابلات OPGW في بناء خطوط الضغط العالي التي تزيد عن 110 كيلو فولت.
5. تطبيق على تحويل الخطوط القديمة.
أنبوب مركزي من الفولاذ المقاوم للصدأ (مطلي بالألومنيوم) OPGW
1. معايير عالية الجودة للتصميم والاختبار والإنتاج باستخدام مواد من الدرجة الأولى المتاحة لضمان الموثوقية على المدى الطويل.
2. الدعم الهندسي من خلال المراقبة وتوفير خطها الخاص من الأجهزة الملحقة.
3. قوة شد أعلى وقدرة على تحمل تيار العطل لتحقيق توازن أفضل بين الأداء الكهربائي والميكانيكي.
أنبوب ألومنيوم OPGW
1. أداء جيد في مقاومة التآكل.
2. المادة والهيكل متجانسان، مع مقاومة جيدة للإجهاد الناتج عن الاهتزاز.
3. تيار الدائرة القصيرة له تأثير ضئيل على خصائص نقل الألياف الضوئية.
4. أداء جيد في مقاومة البهتان.
أنبوب من الفولاذ المقاوم للصدأ المضفر
- يتم استبدال الأسلاك بأنابيب من الفولاذ المقاوم للصدأ مملوءة بالألياف
- يتم لف أنابيب الألياف بشكل حلزوني على طول الكابلات.
- يزداد هامش تشوه الألياف فيما يتعلق بتصميمات الأنابيب المركزية
- يمكن زيادة الانبعاج تحت الحمل دون إحداث شد في الألياف.
تصميم صغير الحجم
- وزن أقل – مرونة أكبر
- أصغر نصف قطر انحناء
- أسهل في التعامل والتركيب
يؤدي انخفاض أحمال الرياح والجليد إلى تقليل الضغط على المنشآت
• توفر الأنابيب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمملوءة بهلام كاره للماء الحماية والدعم للألياف البصرية.
• أداء جر جيد
• قطر صغير، وزن خفيف، حمل إضافي قليل على البرج.
• يسهل تصنيع طول الألياف الزائد المناسب للوحدة البصرية.
| مشروع | المعلمة | وحدة |
| نموذج الكابل | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
|
|
| رقم الألياف البصرية | 48 | ب1 |
| قطر الكابل | 13.2 | مم |
| وزن الكابلات | 560±5 | كجم/كم |
| العنصر الهيكلي المركزي | 1×Φ2.6/30AS | مم |
| وحدة الألياف الضوئية | 2×Φ2.5/24B1 | مم |
| عنصر هيكلي داخلي | 4×Φ2.5/30AS | مم |
| عنصر هيكلي خارجي | 11×Φ2.8/30AS | مم |
| مساحة المقطع العرضي المحسوبة | 92.6 | مم2 |
| قوة الكسر الاسمية | 75 | KN |
| مقاومة التيار المستمر | 0.6 | أوم/كم |
| سعة تيار قصر الدائرة | 60 | ال2S |
| معامل المرونة | 132 | جي باسكال |
| معامل التمدد الخطي | 13.8 | ×10-8/℃ |
| نسبة الشد إلى الوزن | 14.4 | كم |
| اتجاه المفصلة الخارجية | يمين |
|
| نصف قطر الانحناء الثابت | 20D | مم |
| نصف قطر الانحناء الديناميكي | 30D | مم |
| درجة حرارة التخزين | -60~85 | درجة مئوية |
| درجة حرارة التركيب | -40~70 | درجة مئوية |
| درجة حرارة التشغيل | -60~70 | درجة مئوية |
| نوع الألياف البصرية | G.652D | |
| معامل التوهين | عند 1310 نانومتر | ≤0.36 ديسيبل/كم |
| @1383nm | ≤0.35 ديسيبل/كم | |
| عند 1550 نانومتر | ≤0.22 ديسيبل/كم | |
| @1625nm | ≤0.23 ديسيبل/كم | |
| معامل الانكسار الفعال للمجموعة | عند 1310 نانومتر | 1.467 |
| عند 1550 نانومتر | 1.467 | |
| تشتت نمط الاستقطاب | ≤0.1 بيكو ثانية/√كم | |
| MFD 1310 نانومتر | 9.0±0.3 ميكرومتر | |
| MFD 1550 نانومتر | 10.0±0.3 ميكرومتر | |
| قطر البطانة | 125.0±1.0 ميكرومتر | |
| طلاء غير دائري | ≤1.0% | |
| خطأ في مركزية اللب/الغلاف | ≤0.8 ميكرومتر | |
| قطر البطانة | 242±7 ميكرومتر | |
| قلب غير دائري | ≤6.0 % | |
| ≤12.0 ميكرومتر | ||
| خطأ في مركزية التكسية/الطلاء | ≤1260 نانومتر | |
| قطع الكابل | 1312±10 نانومتر | |
| طول موجة التشتت الصفري | 0.092 بيكو ثانية / (نانومتر مربع ∙ كيلومتر) | |
| ميل التشتت | ≤0.05ps/√km | |




بقلم جيسون من سورابايا - 12 يوليو 2018، الساعة 12:19
بقلم ماكسين من سكرامنتو - 26 يونيو 2018، الساعة 7:27 مساءً 




السيد هيري
البريد الإلكتروني: sales11@aixton.com
رقم الهاتف/وي شات/واتساب: +8618123897029
سكايب: sales09@aixton.com
السيد جيمس
البريد الإلكتروني: sales05@aixton.com
رقم الهاتف/وي شات/واتساب: +8618566291592
سكايب: aixton05