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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.
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.
| Projekt | Parameter | Einheit |
| Kabelmodell | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
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| 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 | ℃ |
| 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 | |




Von Denise aus Eindhoven - 09.12.2017, 14:01 Uhr
Von Miriam aus Neuseeland - 21.05.2017, 12:31 Uhr 




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