Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions, veuillez nous envoyer vos demandes et commandes.
| Projet | Paramètre | Unité |
| Modèle de câble | OPGW-2S 2×24B1(0/92,6-60)
|
|
| numéro de fibre optique | 24 | B1 |
| Diamètre du câble | 12.2 | mm |
| Poids du câble | 560±5 | Kg/km |
| Élément structurel central | 1×Φ2,6/30AS | mm |
| unité à fibre optique | 2×Φ2,5/24B1 | mm |
| élément structurel intérieur | 4×Φ2,5/30AS | mm |
| Élément structurel extérieur | 11×Φ2,8/30AS | mm |
| Aire de section transversale calculée | 92,6 | mm2 |
| Force de rupture nominale | 75 | KN |
| Résistance CC | 0,6 | Ω/km |
| Capacité de courant de court-circuit | 60 | LE2S |
| Module d'élasticité | 132 | G Pa |
| coefficient de dilatation linéaire | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Rapport tension/poids | 14.4 | km |
| Orientation de la charnière extérieure | Droite |
|
| Rayon de courbure statique | 20D | mm |
| Rayon de courbure dynamique | 30D | mm |
| température de stockage | -60~85 | ℃ |
| température d'installation | -40~70 | ℃ |
| Température de fonctionnement | -60~70 | ℃ |
| Type de fibre optique | G.652D | |
| Coefficient d'atténuation | à 1310 nm | ≤0,36 dB/km |
| à 1383 nm | ≤0,35 dB/km | |
| à 1550 nm | ≤0,22 dB/km | |
| à 1625 nm | ≤0,23 dB/km | |
| Indice de réfraction effectif du groupe | à 1310 nm | 1,467 |
| à 1550 nm | 1,467 | |
| Dispersion du mode de polarisation | ≤0,1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9,0 ± 0,3 µm | |
| MFD 1550 nm | 10,0 ± 0,3 µm | |
| diamètre de revêtement | 125,0 ± 1,0 µm | |
| Revêtement non circulaire | ≤1,0 % | |
| erreur de concentricité noyau/gaine | ≤0,8 µm | |
| diamètre de revêtement | 242 ± 7 µm | |
| Noyau non circulaire | ≤6,0 % | |
| ≤12,0 µm | ||
| erreur de concentricité du revêtement/du revêtement | ≤1260 nm | |
| Câble coupé | 1312 ± 10 nm | |
| longueur d'onde de dispersion nulle | 0,092 ps/(nm2∙km) | |
| Pente de dispersion | ≤0,05 ch/√km | |
Le câble OPGW est gainé de fil métallique, ce qui le rend plus fiable, stable et robuste. Il utilise un fil d'acier recouvert d'aluminium, équivalent à un bon conducteur de terre aérien.
Elle présente plusieurs avantages, tels que la réduction des flux d'alimentation potentiels sur la ligne de transport, l'atténuation des surtensions de fréquence et l'amélioration de la protection contre les interférences électriques et leurs effets néfastes sur les lignes de communication. Grâce à ses propriétés d'immunité aux interférences électromagnétiques et à sa légèreté, la fibre optique peut être installée au sommet des pylônes sans se soucier de son emplacement optimal ni de la corrosion électromagnétique. De ce fait, la fibre optique à gaine polymère (OPGW) offre une fiabilité accrue et des propriétés mécaniques supérieures.
Tube tressé en acier inoxydable
- Les brins de fil sont remplacés par des tubes en acier inoxydable remplis de fibres
- Les tubes de fibres sont torsadés en hélice le long des câbles.
- La marge de déformation des fibres augmente par rapport aux conceptions de tubes centraux
- Le flambage sous charge peut être augmenté sans induire de tension dans la fibre.
Conception compacte
- Poids réduit – Plus grande flexibilité
- Rayon de courbure minimal
- Plus facile à manipuler et à installer
La réduction des charges dues au vent et à la glace exerce moins de contraintes sur les structures.
• Des tubes en acier inoxydable remplis de gel hydrophobe assurent la protection et le support des fibres optiques.
• Bonnes performances de traction
• Petit diamètre, poids léger, faible charge supplémentaire sur la tour.
• Il est facile de fabriquer une longueur de fibre excédentaire adaptée à l'unité optique.





Monsieur Herry
Téléphone/WeChat/WhatsApp : +8618123897029
Skype : sales09@aixton.com
Monsieur James
Téléphone/WeChat/WhatsApp : +8618566291592
Skype : aixton05