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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 est un câble à double fonction servant à la fois de câble de mise à la terre et de cordon de brassage pour la transmission de signaux vocaux, vidéo ou de données. Les fibres sont protégées contre les intempéries (foudre, courts-circuits et surcharges) afin de garantir leur fiabilité et leur longévité. Ce câble est conçu pour être installé sur les lignes de transport et de distribution d'énergie afin d'acheminer les communications vocales, de données et vidéo, notamment dans les systèmes de surveillance des formes d'onde de la foudre, les systèmes d'observation des lignes de test aériennes, les systèmes de transmission de données de maintenance, les systèmes de protection des lignes électriques et les systèmes d'exploitation des lignes électriques.
(1) L'OPGW utilise une structure tubulaire libre en acier inoxydable, ce qui augmente sa fiabilité et ses performances de résistance à la température.
(2) L'OPGW répond aux exigences d'application des lignes de fibres de grande taille.
(3) Les OPGW sont particulièrement adaptés au système de communication optique lors de l'installation de la ligne de transmission électrique.
(4) Conception du projet (calcul de la tension d'affaissement, du courant de court-circuit, calcul des accessoires matériels ADSS)
Bien que le câble OPGW soit facile à installer dans les nouveaux bâtiments, les entreprises de distribution d'électricité apprécient tellement la capacité supérieure de la fibre optique qu'elles ont mis au point des techniques permettant de remplacer les câbles de garde par l'OPGW sur les lignes sous tension. Des techniques de travaux sous tension sont utilisées pour recâbler les pylônes avec l'OPGW, en remplacement des câbles de garde aériens entièrement métalliques.





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