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| Progetto | Parametro | Unità |
| Modello di cavo | OPGW-2S 2×24B1(0/92,6-60)
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| Numero di fibra ottica | 48 | B1 |
| Diametro del cavo | 13.2 | mm |
| Peso del cavo | 560±5 | Kg/km |
| Elemento strutturale centrale | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| Unità in fibra ottica | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| Elemento strutturale interno | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| Elemento strutturale esterno | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| Area della sezione trasversale calcolata | 92,6 | mm2 |
| Resistenza alla rottura nominale | 75 | KN |
| Resistenza CC | 0,6 | Ω/km |
| Capacità di corrente di cortocircuito | 60 | IL2S |
| Modulo di elasticità | 132 | G Pa |
| Coefficiente di dilatazione lineare | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Rapporto tensione-peso | 14.4 | chilometri |
| Direzione della cerniera più esterna | Giusto |
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| Raggio di curvatura statico | 20D | mm |
| Raggio di curvatura dinamico | 30D | mm |
| Temperatura di conservazione | -60~85 | °C |
| Temperatura di installazione | -40~70 | °C |
| Temperatura di esercizio | -60~70 | °C |
| Tipo di fibra ottica | G.652D | |
| Coefficiente di attenuazione | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383nm | ≤0,35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0,23 dB/km | |
| Indice di rifrazione del gruppo effettivo | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| Dispersione della modalità di polarizzazione | ≤0,1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9,0±0,3 micron | |
| MFD 1550 nm | 10,0±0,3 micron | |
| Diametro del rivestimento | 125,0±1,0 micron | |
| Rivestimento non circolare | ≤1,0% | |
| Errore di concentricità nucleo/rivestimento | ≤0,8 µm | |
| Diametro del rivestimento | 242±7 micron | |
| Nucleo non circolare | ≤6,0% | |
| ≤12,0 micron | ||
| Errore di concentricità del rivestimento/rivestimento | ≤1260 nm | |
| taglio del cavo | 1312±10 nm | |
| Lunghezza d'onda a dispersione zero | 0,092 ps/(nm2∙km) | |
| Pendenza della dispersione | ≤0,05 ps/√km | |
Il cavo in fibra ottica OPGW ad alta tensione superiore a 110 kV ha una portata relativamente lunga (tipicamente oltre 250 m). È facile da manutenere e semplifica gli attraversamenti dei cavi. Le sue proprietà meccaniche soddisfano i requisiti di attraversamenti di cavi di grandi dimensioni.
Il filo di terra composito in fibra ottica (OPGW), in quanto modalità di comunicazione avanzata del sistema di alimentazione con vantaggi unici, è stato ampiamente posato su linee di rete elettrica vecchie e nuove.
Ha la doppia funzione di filo di terra e cavo di comunicazione ottica ed elimina gli enormi costi di ripetute installazioni.
Viene installato in cima alla torre della linea elettrica aerea; non è necessario scegliere il punto di sospensione o di collegamento elettrico migliore.
corrosione.
Nel processo di trasformazione della vecchia linea, il diametro del cavo ottico e il rapporto peso possono essere ben abbinati con
un altro filo di terra.
Elevata capacità di trasmissione, elevata qualità di comunicazione e buona affidabilità.
Eccellenti proprietà meccaniche ed elettriche.
Buone caratteristiche di sicurezza, lunga durata e difficoltà a danneggiarsi con gli spari.





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