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 | |
OPGW to rodzaj kompozytowej struktury kablowej do przesyłu energii, łączącej transmisję optyczną i napowietrzne przewody uziemiające. Działa w liniach elektroenergetycznych zarówno jako światłowód, jak i napowietrzny przewód uziemiający, zapewniając ochronę odgromową i przewodzenie prądu zwarciowego. OPGW składa się z jednostki optycznej w rurze ze stali nierdzewnej, drutu stalowego w osłonie aluminiowej oraz drutu ze stopu aluminium. Posiada rdzeń rurowy ze stali nierdzewnej i warstwową konstrukcję plecioną. Możemy zaprojektować strukturę dostosowaną do różnych warunków środowiskowych i wymagań klienta.
1. Do 144 włókien
2. Średnica i masa kabla są zbliżone do innego kabla uziemiającego. Mniejsze dodatkowe obciążenie wieży, wysoka wytrzymałość na rozciąganie.
3. Doskonała technologia splotu rurek ze stali nierdzewnej zapewnia włóknom dobry wtórny nadmiar długości i pozwala włóknom
Swobodny ruch w rurze. Dzięki temu włókno pozostaje wolne od naprężeń, podczas gdy kabel jest poddawany naprężeniom wzdłużnym.
4. Włókna optyczne są chronione rurkami ze stali nierdzewnej.
5. Doskonałe bezpieczeństwo, dobra odporność na pociski.
6. Konstrukcja pleciona ACSW, AAW i SST zapewnia połączenie szerokiego zakresu przewodności elektrycznej i wytrzymałości na rozciąganie mechaniczne
Przewód uziemiający z włókna optycznego [OPGW] nadaje się do instalacji na nowych liniach energetycznych, pełniąc podwójną funkcję przewodu uziemiającego i komunikacyjnego. Szczególnie nadaje się do instalacji na liniach przesyłowych normalnego napięcia i bardzo wysokiego napięcia.
OPGW może zastąpić konwencjonalny przewód uziemiający starej linii energetycznej, zwiększając funkcjonalność światłowodów. Przewodzą prąd zwarciowy i zapewniają odporność na wyładowania atmosferyczne.





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