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Tube tressé en acier inoxydable OPGW
1. Des normes de haute qualité pour la conception, les essais et la production avec des matériaux de qualité A disponibles afin de garantir une fiabilité à long terme.
2. Assistance technique par le biais du suivi et de la fourniture de sa propre gamme de matériel accessoire.
3. Scellez le tube en acier inoxydable avec une protection supérieure pour la fibre optique contre l'humidité et les conditions environnementales extrêmes telles que la foudre.
4. Pour construire des lignes OPGW, il faut couper l'alimentation, ce qui entraîne des pertes plus importantes ; l'OPGW doit donc être utilisé dans la construction de lignes à haute pression supérieures à 110 kV.
5. Appliquer à la transformation des anciennes lignes.
Tube central OPGW en acier inoxydable (revêtement aluminium)
1. Des normes de haute qualité pour la conception, les essais et la production avec des matériaux de qualité A disponibles afin de garantir une fiabilité à long terme.
2. Assistance technique par le biais du suivi et de la fourniture de sa propre gamme de matériel accessoire.
3. Une résistance à la traction et une capacité de courant de défaut plus élevées pour obtenir un meilleur équilibre entre les performances électriques et mécaniques.
Tube en aluminium OPGW
1. Bonnes performances anticorrosion.
2. Le matériau et la structure sont uniformes, avec une bonne résistance à la fatigue vibratoire.
3. Le courant de court-circuit a peu d'effet sur les propriétés de transmission de la fibre optique.
4. Bonne résistance à la décoloration.
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.
| Projet | Paramètre | Unité |
| Modèle de câble | OPGW-2S 2×24B1(0/92,6-60)
|
|
| numéro de fibre optique | 48 | B1 |
| Diamètre du câble | 13.2 | 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 | |




Par Jason de Surabaya - 12/07/2018 à 12h19
Par Maxine de Sacramento - 26/06/2018 à 19h27 




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