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Il cavo OPGW è avvolto in filo metallico, il che lo rende più affidabile, stabile e robusto. Utilizza filo di acciaio rivestito in alluminio, equivalente a un buon conduttore di terra per antenne.
Può offrire diversi vantaggi, come la riduzione del potenziale flusso di alimentazione sulla linea di trasmissione, la riduzione delle sovratensioni e il miglioramento delle interferenze della linea elettrica e del loro impatto dannoso sulla linea di comunicazione. Poiché la fibra ottica ha caratteristiche anti-interferenza elettromagnetica ed è leggera, può essere installata in cima alla torre della linea di trasmissione senza dover considerare problemi come la posizione di montaggio ottimale e la corrosione elettromagnetica. Pertanto, l'OPGW offre maggiore affidabilità e proprietà meccaniche superiori.
Tubo in acciaio inossidabile intrecciato
- I trefoli di filo sono sostituiti da tubi di acciaio inossidabile riempiti di fibra
- I tubi in fibra sono attorcigliati elicoidalmente lungo i cavi.
- Il margine di deformazione delle fibre aumenta in relazione ai progetti del tubo centrale
- L'instabilità sotto carico può essere aumentata senza indurre tensione nella fibra.
Design compatto
- Peso ridotto – Maggiore flessibilità
- Raggio minimo di curvatura
- Più facile da maneggiare e installare
Carichi di vento e ghiaccio inferiori mettono meno stress sulle strutture
• I tubi in acciaio inossidabile riempiti con gel idrofobico forniscono protezione e supporto alle fibre ottiche
• Buone prestazioni di trazione
• Diametro ridotto, peso leggero, poco carico aggiuntivo sulla torre.
• La lunghezza della fibra in eccesso adatta all'unità ottica è facile da produrre.
| Progetto | Parametro | Unità |
| Modello di cavo | OPGW-2S 2×24B1(0/92,6-60)
|
|
| Numero di fibra ottica | 24 | B1 |
| Diametro del cavo | 12.2 | 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 |
|
| 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 | |




Di Denise da Eindhoven - 2017.12.09 14:01
Di Miriam dalla Nuova Zelanda - 21/05/2017 12:31 




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