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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 sind multifunktionale Kabel, die sowohl als Erdungskabel als auch als Patchkabel zur Übertragung von Sprach-, Video- oder Datensignalen dienen. Die Fasern sind vor Umwelteinflüssen (Blitz, Kurzschlüssen und Überlastungen) geschützt, um Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Dieses Kabel ist für die Installation auf Übertragungs- und Verteilungsleitungen zur Übertragung von Sprach-, Daten- und Videokommunikation konzipiert, insbesondere für Systeme zur Überwachung von Lichtwellenformen, Freileitungsmesssysteme, Wartungsdatenerfassungssysteme, Schutzsysteme für Stromleitungen und Betriebssysteme für Stromleitungen.
(1) Das OPGW verwendet eine lose Rohrkonstruktion aus Edelstahl, was seine Zuverlässigkeit und Temperaturbeständigkeit erhöht.
(2) Der OPGW erfüllt die Anforderungen für die Anwendung großer Glasfaserleitungen.
(3) OPGWs sind insbesondere für das optische Kommunikationssystem während der Installation der elektrischen Übertragungsleitung geeignet.
(4) Projektplanung (Berechnung der Setzungsspannung, des Kurzschlussstroms, Berechnung der ADSS-Hardwarekomponenten)
Während OPGW in Neubauten problemlos installiert werden kann, ist die höhere Kapazität von Glasfaser für Energieversorgungsunternehmen so vorteilhaft, dass Verfahren entwickelt wurden, um Erdungsdrähte an unter Spannung stehenden Leitungen durch OPGW zu ersetzen. Dabei kommen Techniken für Arbeiten unter Spannung zum Einsatz, um Mobilfunkmasten mit OPGW neu zu verkabeln und die herkömmlichen, vollständig aus Metall bestehenden Erdungsdrähte zu ersetzen.





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