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| 프로젝트 | 매개변수 | 단위 |
| 케이블 모델 | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
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| 광섬유 번호 | 48 | 비1 |
| 케이블 직경 | 13.2 | mm |
| 케이블 무게 | 560±5 | kg/km |
| 중앙 구조 요소 | 1×Φ2.6/30AS | mm |
| 광섬유 장치 | 2×Φ2.5/24B1 | mm |
| 내부 구조 요소 | 4×Φ2.5/30AS | mm |
| 외부 구조 요소 | 11×Φ2.8/30AS | mm |
| 계산된 단면적 | 92.6 | mm2 |
| 명목 파괴 강도 | 75 | 케이엔 |
| 직류 저항 | 0.6 | Ω/km |
| 단락 전류 용량 | 60 | 그만큼2에스 |
| 탄성계수 | 132 | G Pa |
| 선팽창 계수 | 13.8 | 10배-8/℃ |
| 장력 대 중량비 | 14.4 | km |
| 가장 바깥쪽 경첩의 방향 | 오른쪽 |
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| 정적 곡률 반경 | 20D | mm |
| 동적 곡률 반경 | 30D | mm |
| 보관 온도 | -60~85 | ℃ |
| 설치 온도 | -40~70 | ℃ |
| 작동 온도 | -60~70 | ℃ |
| 광섬유의 종류 | G.652D | |
| 감쇠 계수 | @1310nm | ≤0.36 dB/km |
| @1383nm | ≤0.35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0.23 dB/km | |
| 유효 그룹 굴절률 | @1310nm | 1.467 |
| @1550nm | 1.467 | |
| 편광 모드 분산 | ≤0.1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 μm | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 μm | |
| 라이닝 직경 | 125.0±1.0 μm | |
| 비원형 코팅 | ≤1.0% | |
| 코어/클래딩 동심도 오류 | ≤0.8μm | |
| 라이닝 직경 | 242±7 μm | |
| 비원형 코어 | ≤6.0% | |
| ≤12.0 μm | ||
| 클래딩/코팅 동심도 오류 | ≤1260 nm | |
| 케이블 절단 | 1312±10 nm | |
| 제로 분산 파장 | 0.092 ps/(nm2∙km) | |
| 분산의 기울기 | ≤0.05ps/√km | |
OPGW 광섬유 케이블은 접지 케이블과 음성, 영상, 데이터 신호 전송용 패치 케이블의 두 가지 기능을 모두 수행하는 케이블입니다. 광섬유는 낙뢰, 단락, 과부하 등의 환경 조건으로부터 보호되어 신뢰성과 수명을 보장합니다. 이 케이블은 송전 및 배전선로에 설치하여 음성, 데이터, 영상 통신을 전송하도록 설계되었으며, 특히 낙뢰 파형 모니터링 시스템, 가공 시험선로 관측 시스템, 유지보수 데이터 보고 시스템, 전력선 보호 시스템, 전력선로 운영 시스템 등에 사용됩니다.
(1) OPGW는 스테인리스강 루즈튜브 구조를 사용하여 신뢰성과 내열 성능을 향상시킵니다.
(2) OPGW는 대형 광섬유 라인 적용에 필요한 요건을 충족합니다.
(3) OPGW는 특히 전력 송전선 설치 중 광통신 시스템에 적용 가능합니다.
(4) 프로젝트 설계(지반 침하 전압, 단락 전류 계산, ADSS 하드웨어 부속품 계산)
OPGW는 신축 건물에 설치가 용이하지만, 전력 회사들은 광섬유의 더 큰 용량이 매우 유용하다고 판단하여 활선로의 접지선을 OPGW로 교체하는 기술을 개발해 왔습니다. 활선로 작업 기술을 사용하여 기존의 금속 가공 접지선을 OPGW로 교체하고 송전탑을 재설치합니다.





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