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24 48 96 144-adriges OPGW-Glasfaserkabel für den Außenbereich, Edelstahlrohrkern, Aluminiumkern


  • Herkunftsort: China
  • Markenname: Aixton
  • Zertifizierung: ISO9001, CE, FCC, RoHS
  • Zahlungsbedingungen:: Akkreditiv, Überweisung, Western Union
  • Lieferzeit: 5-20 Tage (abhängig von der Menge)
  • Versandart: per Schiff, Flugzeug, Express
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    Produktbeschreibung

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    Produktetiketten

    Glasfaserkabel – großartige Werbeaktion

    Fotos

    OPGW DES3
    OPGW DES4
    OPGW DES5
    OPGW lose Tube

    Parameter

    Projekt

    Parameter

    Einheit

    Kabelmodell OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)

     

     

    Glasfasernummer

    24

    B1

    Kabeldurchmesser

    12.2

    mm

    Kabelgewicht

    560±5

    kg/km

    Zentrales Bauelement

    1×Φ2.6/30AS

    mm

    Glasfasereinheit

    2×Φ2,5/24B1

    mm

    Inneres Bauelement

    4×Φ2.5/30AS

    mm

    Äußeres Bauteil

    11×Φ2.8/30AS

    mm

    Berechnete Querschnittsfläche

    92,6

    mm2

    Nennbruchfestigkeit

    75

    KN

    Gleichstromwiderstand

    0,6

    Ω/km

    Kurzschlussstrombelastbarkeit

    60

    DER2S

    Elastizitätsmodul

    132

    G Pa

    Linearer Ausdehnungskoeffizient

    13.8

    ×10-8/℃

    Spannungs-Gewichts-Verhältnis

    14.4

    km

    Richtung des äußersten Scharniers

    Rechts

     

    Statischer Krümmungsradius

    20D

    mm

    Dynamischer Krümmungsradius

    30D

    mm

    Lagertemperatur

    -60~85

    Installationstemperatur

    -40 bis 70

    Betriebstemperatur

    -60 bis 70

     

    Optischer Charakteristikparameter

    Art der optischen Faser

    G.652D

    Dämpfungskoeffizient

    @1310nm

    ≤0,36 dB/km

    @1383nm

    ≤0,35 dB/km

    @1550nm

    ≤0,22 dB/km

    @1625nm

    ≤0,23 dB/km

    Effektiver Gruppenbrechungsindex

    @1310nm

    1,467

    @1550nm

    1,467

    Polarisationsmodendispersion

    ≤0,1 ps/√km

    MFD 1310 nm

    9,0 ± 0,3 µm

    MFD 1550 nm

    10,0±0,3 µm

    Auskleidungsdurchmesser

    125,0 ± 1,0 µm

    Nicht kreisförmige Beschichtung

    ≤1,0 %

    Konzentrizitätsfehler zwischen Kern und Hülle

    ≤0,8 µm

    Auskleidungsdurchmesser

    242±7 µm

    Nicht kreisförmiger Kern

    ≤6,0 %

     

    ≤12,0 µm

    Konzentrizitätsfehler der Verkleidung/Beschichtung

    ≤1260 nm

    Kabel durchtrennt

    1312±10 nm

    Nulldispersionswellenlänge

    0,092 ps/(nm²∙km)

    Steigung der Dispersion

    ≤0,05 ps/√km

     


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  • DETAIL

    Das OPGW-Kabel ist mit Metalldraht ummantelt, was es zuverlässiger, stabiler und robuster macht. Es verwendet aluminiumummantelten Stahldraht, der einem guten Erdungsleiter für Freileitungen entspricht.

    Es bietet zahlreiche Vorteile, wie die Reduzierung des potenziellen Stromflusses in der Übertragungsleitung, die Verringerung von Netzfrequenzschwankungen und die Verbesserung der Netzstörungen und deren schädlicher Auswirkungen auf die Kommunikationsleitung. Da Glasfasern elektromagnetische Störfestigkeit aufweisen und leicht sind, können sie ohne Berücksichtigung von Problemen wie optimaler Montageposition und elektromagnetischer Korrosion an der Spitze des Übertragungsleitungsmastes installiert werden. Daher zeichnen sich optische Glasfasern durch höhere Zuverlässigkeit und überlegene mechanische Eigenschaften aus.

    Merkmale

    Geflochtenes Edelstahlrohr

    Die Drahtlitzen werden durch mit Fasern gefüllte Edelstahlrohre ersetzt.

    - Die Faserröhren sind spiralförmig um die Kabel gewickelt.

    - Der Faserverformungsspielraum erhöht sich im Verhältnis zu zentralen Rohrkonstruktionen

    - Die Knickfestigkeit unter Last kann erhöht werden, ohne dass Spannungen in der Faser entstehen.

    Kompaktes Design

    - Geringeres Gewicht – Größere Flexibilität

    - Kleinster minimaler Krümmungsradius

    - Einfacher zu handhaben und zu installieren

    Geringere Wind- und Eislasten belasten die Bauwerke weniger.

    Anwendungen

    • Mit hydrophobem Gel gefüllte Edelstahlrohre bieten Schutz und Halt für die optischen Fasern.

    • Gute Traktionsleistung

    • Kleiner Durchmesser, geringes Gewicht, geringe zusätzliche Belastung des Turms.

    • Überschüssige Faserlänge, die für die optische Einheit geeignet ist, lässt sich leicht herstellen.

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