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| Projet | Paramètre | Unité |
| Modèle de câble | OPGW-2S 2×24B1(0/92,6-60)
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| 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 |
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| 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 à fibre optique OPGW haute tension (supérieure à 110 kV) offre une portée relativement importante (généralement supérieure à 250 m). Facile à entretenir, il simplifie les croisements de câbles. Ses propriétés mécaniques répondent aux exigences des grands croisements.
Le câble de garde composite à fibre optique (OPGW), en tant que mode de communication avancé des systèmes électriques présentant des avantages uniques, a été largement déployé sur les lignes de réseau électrique anciennes et nouvelles.
Il remplit une double fonction de câble de terre et de câble de communication optique, et élimine le coût exorbitant des installations répétées.
Il est installé au sommet du pylône électrique aérien ; il n'est pas nécessaire de se préoccuper du meilleur point de suspension ou du meilleur point de raccordement électrique.
corrosion.
Lors de la transformation de l'ancienne ligne, le diamètre du câble optique et le rapport de poids peuvent être parfaitement adaptés.
un autre fil de terre.
Capacité de transmission élevée, qualité de communication élevée et grande fiabilité.
Excellentes propriétés mécaniques et électriques.
Bonnes caractéristiques de sécurité, longue durée de vie et résistance aux tirs d'armes à feu.





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