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| Projekt | Parameter | Einheit |
| Kabelmodell | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
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| Glasfasernummer | 48 | B1 |
| Kabeldurchmesser | 13.2 | 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 |
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| Statischer Krümmungsradius | 20D | mm |
| Dynamischer Krümmungsradius | 30D | mm |
| Lagertemperatur | -60~85 | ℃ |
| Installationstemperatur | -40 bis 70 | ℃ |
| Betriebstemperatur | -60 bis 70 | ℃ |
| 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 | |
OPGW-Glasfaserkabel mit einer Hochspannung von über 110 kV weisen eine relativ große Reichweite auf (typischerweise über 250 m). Sie sind wartungsfreundlich und vereinfachen Kabelkreuzungen. Ihre mechanischen Eigenschaften erfüllen die Anforderungen für große Kabelquerungen.
Optische Faserverbund-Erdungsdrähte (OPGW) werden als fortschrittliche Kommunikationsmethode in Stromversorgungssystemen mit einzigartigen Vorteilen häufig auf alten und neuen Stromnetzen verlegt.
Es erfüllt die Doppelfunktion eines Erdungskabels und eines optischen Kommunikationskabels und erspart die enormen Kosten wiederholter Montagearbeiten.
Es wird oben am Freileitungsmast installiert; es besteht keine Notwendigkeit, den besten Aufhängungspunkt oder den besten elektrischen Anschlusspunkt zu berücksichtigen.
Korrosion.
Im Zuge der Umrüstung der alten Leitung können der Durchmesser des Glasfaserkabels und das Gewichtsverhältnis optimal aufeinander abgestimmt werden.
ein weiteres Erdungskabel.
Hohe Übertragungskapazität, hohe Kommunikationsqualität und gute Zuverlässigkeit.
Hervorragende mechanische und elektrische Eigenschaften.
Gute Sicherheitsmerkmale, lange Lebensdauer und schwer durch Beschuss zu beschädigen.





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