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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 % | |
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| ≤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 | |
Der optische Faserverbund-Erdungsdraht (OPGW) ist ein Erdungsdraht mit integrierter Glasfaser. Er erfüllt mehrere Funktionen, darunter Erdung und optische Kommunikation. Hauptsächlich wird er für 110-kV-, 220-kV-, 500-kV- und 750-kV-Kommunikationsleitungen sowie für neue Hochspannungs-Freileitungssysteme eingesetzt. Er kann auch zum Austausch bestehender Erdungsdrähte in älteren Hochspannungs-Freileitungssystemen, zur Erweiterung um optische Kommunikationsleitungen, zur Übertragung kurzzeitiger Ströme und zum Blitzschutz verwendet werden. Andere Ausführungen sind auf Anfrage möglich.
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.
• 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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