Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania, prosimy o przesłanie zapytań i zamówień.
| Projekt | Parametr | Jednostka |
| Model kablowy | OPGW-2S 2×24B1(0/92,6-60)
|
|
| Numer światłowodu | 48 | B1 |
| Średnica kabla | 13.2 | mm |
| Waga kabla | 560±5 | kg/km |
| Centralny element konstrukcyjny | 1×Φ2,6/30AS | mm |
| Jednostka światłowodowa | 2×Φ2,5/24B1 | mm |
| Element konstrukcyjny wnętrza | 4×Φ2,5/30AS | mm |
| Zewnętrzny element konstrukcyjny | 11×Φ2,8/30AS | mm |
| Obliczony obszar przekroju poprzecznego | 92,6 | mm2 |
| Nominalna wytrzymałość na zerwanie | 75 | KN |
| Rezystancja prądu stałego | 0,6 | Ω/km |
| Zdolność prądowa zwarcia | 60 | THE2S |
| Moduł sprężystości | 132 | G Pa |
| Współczynnik rozszerzalności liniowej | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Stosunek napięcia do masy | 14.4 | kilometrów |
| Kierunek najbardziej zewnętrznego zawiasu | Prawidłowy |
|
| Statyczny promień krzywizny | 20D | mm |
| Dynamiczny promień krzywizny | 30D | mm |
| Temperatura przechowywania | -60~85 | ℃ |
| Temperatura instalacji | -40~70 | ℃ |
| Temperatura pracy | -60~70 | ℃ |
| Rodzaj włókna optycznego | G.652D | |
| Współczynnik tłumienia | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383nm | ≤0,35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0,23 dB/km | |
| Efektywny współczynnik załamania światła grupy | @1310nm | 1,467 |
| @1550nm | 1,467 | |
| Dyspersja trybu polaryzacji | ≤0,1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9,0±0,3 um | |
| MFD 1550 nm | 10,0±0,3 um | |
| Średnica wykładziny | 125,0±1,0 um | |
| Powłoka nieokrągła | ≤1,0% | |
| Błąd koncentryczności rdzenia/płaszcza | ≤0,8 um | |
| Średnica wykładziny | 242±7 um | |
| Rdzeń nieokrągły | ≤6,0% | |
| ≤12,0 um | ||
| Błąd koncentryczności okładziny/powłoki | ≤1260 nm | |
| Przecięcie kabla | 1312±10 nm | |
| Długość fali o zerowej dyspersji | 0,092 ps/(nm2∙km) | |
| Nachylenie dyspersji | ≤0,05 ps/√km | |
Światłowód OPGW to kabel dwufunkcyjny, który służy zarówno jako kabel uziemiający, jak i kabel krosowy do przesyłania sygnałów głosowych, wideo lub danych. Włókna są zabezpieczone przed warunkami środowiskowymi (wyładowaniami atmosferycznymi, zwarciami i przeciążeniami), co zapewnia niezawodność i długowieczność. Kabel ten jest przeznaczony do instalacji na liniach przesyłowych i dystrybucyjnych w celu przesyłania głosu, danych i wideo, w szczególności w systemach monitorowania przebiegu wyładowań atmosferycznych, systemach obserwacji napowietrznych linii testowych, systemach raportowania danych konserwacyjnych, systemach ochrony linii energetycznych oraz systemach eksploatacji linii energetycznych.
(1) W OPGW zastosowano konstrukcję z luźnych rur ze stali nierdzewnej, co zwiększa jej niezawodność i odporność na temperaturę.
(2) OPGW spełnia wymagania dotyczące stosowania linii światłowodowych o dużej średnicy.
(3) OPGW są szczególnie przydatne w systemach komunikacji optycznej podczas instalacji linii przesyłowej energii elektrycznej.
(4) Projekt projektu (obliczenie napięcia osiadania, prądu zwarciowego, obliczenie osprzętu sprzętowego ADSS)
Chociaż OPGW można łatwo zainstalować w nowych budynkach, zakłady energetyczne uważają, że większa przepustowość światłowodów jest tak korzystna, że opracowano techniki zastępowania przewodów odgromowych przewodami OPGW na liniach pod napięciem. Do wymiany okablowania wież na przewody OPGW, zastępujące całkowicie metalowe napowietrzne przewody odgromowe, stosuje się techniki prac pod napięciem.





Pan Herry
Adres e-mail: sales11@aixton.com
Telefon/WeChat/WhatsApp: +8618123897029
Skype: sales09@aixton.com
Pan James
Adres e-mail: sales05@aixton.com
Telefon/Wechat/WhatsApp: +8618566291592
Skype:aixton05