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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 % | |
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| ≤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 de garde aérien composite à fibres optiques (OPGW) est un câble de garde aérien intégrant des fibres optiques. Il remplit de multiples fonctions, notamment la mise à la terre et les communications optiques. Il est principalement utilisé pour les lignes de communication de 110 kV, 220 kV, 500 kV et 750 kV, ainsi que pour les nouveaux réseaux de transport d'énergie aériens à haute tension. Il peut également servir à remplacer les lignes de garde existantes dans les anciens réseaux de transport d'énergie aériens à haute tension, à ajouter des lignes de communication optique, à transmettre des courants de courte durée et à assurer la protection contre la foudre. D'autres configurations peuvent être réalisées sur demande.
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
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