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| プロジェクト | パラメータ | ユニット |
| ケーブルモデル | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
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| 光ファイバー番号 | 24 | B1 |
| ケーブル径 | 12.2 | んん |
| ケーブル重量 | 560±5 | kg/km |
| 中心構造要素 | 1×Φ2.6/30AS | んん |
| 光ファイバーユニット | 2×Φ2.5/24B1 | んん |
| 内部構造要素 | 4×Φ2.5/30AS | んん |
| 外部構造要素 | 11×Φ2.8/30AS | んん |
| 計算された断面積 | 92.6 | んん2 |
| 公称破断強度 | 75 | ケン |
| 直流抵抗 | 0.6 | Ω/km |
| 短絡電流容量 | 60 | ザ2S |
| 弾性係数 | 132 | G Pa |
| 線膨張係数 | 13.8 | ×10-8/℃ |
| 張力対重量比 | 14.4 | キロ |
| 最外側のヒンジの方向 | 右 |
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| 静的曲率半径 | 20D | んん |
| 動的曲率半径 | 30D | んん |
| 保管温度 | -60~85 | ℃ |
| 設置温度 | -40~70 | ℃ |
| 動作温度 | -60~70 | ℃ |
| 光ファイバーの種類 | G.652D | |
| 減衰係数 | 1310nm | ≤0.36 dB/km |
| 1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| 1550nmで | ≤0.22 dB/km | |
| 1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| 有効群屈折率 | 1310nm | 1.467 |
| 1550nmで | 1.467 | |
| 偏光モード分散 | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| ライニング直径 | 125.0±1.0 um | |
| 非円形コーティング | ≤1.0% | |
| コア/クラッド同心度誤差 | ≤0.8 um | |
| ライニング直径 | 242±7 um | |
| 非円形コア | ≤6.0% | |
| ≤12.0 um | ||
| クラッディング/コーティングの同心度誤差 | ≤1260 nm | |
| ケーブル切断 | 1312±10 nm | |
| ゼロ分散波長 | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| 分散の傾き | ≤0.05ps/√km | |
OPGWケーブルは金属線で覆われているため、信頼性、安定性、堅牢性が向上しています。アルミ被覆鋼線を使用しているため、優れた架空接地導体と同等の性能を備えています。
OPGWは、送電線への電力供給フローの低減、電源周波数サージの低減、電力線干渉と通信線への悪影響の低減など、様々なメリットをもたらします。光ファイバは耐電磁干渉性を有し、軽量であるため、最適な設置位置や電磁腐食などの問題を考慮せずに送電線鉄塔の頂部に設置できます。そのため、OPGWは高い信頼性と優れた機械的特性を備えています。
編組ステンレス鋼管
- ワイヤーストランドは繊維を詰めたステンレス鋼管に置き換えられる
- ファイバーチューブはケーブルに沿って螺旋状にねじられています。
- 中央チューブ設計に比べて繊維の変形マージンが増加
- 繊維に張力を発生させることなく、荷重による座屈を増大させることができます。
コンパクトなデザイン
- 軽量化 – 柔軟性の向上
- 最小曲率半径
- 取り扱いと設置が簡単
風や氷の負荷が軽減され、構造物への負担が軽減される
• 疎水性ゲルを充填したステンレス鋼管が光ファイバーを保護し、サポートします
• 優れた牽引性能
• 直径が小さく、重量が軽いため、タワーへの追加負荷がほとんどありません。
• 光学ユニットに適した余長のファイバーを容易に製造できます。





ヘリー氏
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ジェームズ氏
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