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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 | |
L'OPGW est un type de câble composite pour le transport d'énergie, combinant fibre optique et conducteur de garde aérien. Il remplit à la fois le rôle de fibre optique et de conducteur de garde aérien sur les lignes de transport d'énergie, assurant la protection contre la foudre et la conduction des courants de court-circuit. L'OPGW est composé d'un tube optique en acier inoxydable, de fils d'acier gainés d'aluminium et de fils en alliage d'aluminium. Il se caractérise par une âme en acier inoxydable et une structure tressée multicouche. Nous pouvons adapter sa structure aux différentes conditions environnementales et aux exigences de nos clients.
1. Jusqu'à 144 fibres
2. Le diamètre et le poids du câble sont approximativement équivalents à ceux d'un autre câble de mise à la terre. Cela réduit la charge supplémentaire sur la tour et augmente sa résistance à la traction.
3. L'excellente technologie de tressage des tubes en acier inoxydable confère aux fibres un bon excédent de longueur secondaire et permet aux fibres
Liberté de mouvement à l'intérieur du tube. Ceci permet à la fibre de rester libre de toute tension lorsque le câble est soumis à une tension longitudinale.
4. Les fibres optiques sont protégées par des tubes en acier inoxydable.
5. Excellente sécurité, bonne résistance aux balles.
6. La conception tressée ACSW, AAW et SST offre une combinaison de large plage de conductivité électrique et de résistance à la traction mécanique
Le câble de garde composite à fibres optiques (OPGW) est adapté à l'installation sur les nouvelles lignes électriques et assure à la fois la fonction de conducteur de garde et de communication. Il est particulièrement adapté aux lignes à tension normale et à très haute tension.
Les câbles OPGW peuvent remplacer les câbles de terre classiques des anciennes lignes électriques tout en améliorant les performances de communication par fibre optique. Ils conduisent les courants de court-circuit et offrent une résistance à la foudre.





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