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| Projeto | Parâmetro | Unidade |
| Modelo de cabo | OPGW-2S 2×24B1(0/92.6-60)
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| Número de fibra óptica | 48 | B1 |
| Diâmetro do cabo | 13.2 | mm |
| Peso do cabo | 560±5 | Kg/km |
| Elemento estrutural central | 1×Φ2,6/30AS | mm |
| unidade de fibra óptica | 2×Φ2,5/24B1 | mm |
| Elemento estrutural interior | 4×Φ2,5/30AS | mm |
| Elemento estrutural exterior | 11×Φ2,8/30AS | mm |
| Área seccional calculada | 92,6 | mm2 |
| resistência nominal à ruptura | 75 | KN |
| Resistência CC | 0,6 | Ω/km |
| Capacidade de corrente de curto-circuito | 60 | O2S |
| Módulo de elasticidade | 132 | G Pa |
| Coeficiente de expansão linear | 13.8 | ×10-8/℃ |
| Relação tensão-peso | 14.4 | km |
| Direção da dobradiça mais externa | Certo |
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| Raio de curvatura estático | 20D | mm |
| Raio de curvatura dinâmico | 30D | mm |
| Temperatura de armazenamento | -60~85 | ℃ |
| Temperatura de instalação | -40~70 | ℃ |
| Temperatura de operação | -60~70 | ℃ |
| Tipo de fibra óptica | G.652D | |
| Coeficiente de atenuação | @1310nm | ≤0,36 dB/km |
| @1383nm | ≤0,35 dB/km | |
| @1550nm | ≤0,22 dB/km | |
| @1625nm | ≤0,23 dB/km | |
| Índice de refração efetivo do grupo | @1310nm | 1,467 |
| @1550nm | 1,467 | |
| Dispersão do modo de polarização | ≤0,1 ps/√km | |
| MFD 1310 nm | 9.0±0.3 um | |
| MFD 1550 nm | 10.0±0.3 um | |
| diâmetro do forro | 125.0±1.0 um | |
| Revestimento não circular | ≤1,0% | |
| Erro de concentricidade entre núcleo e revestimento | ≤0.8 um | |
| diâmetro do forro | 242±7 um | |
| Núcleo não circular | ≤6,0% | |
| ≤12.0 um | ||
| Erro de concentricidade do revestimento/cobertura | ≤1260 nm | |
| Cabo cortado | 1312±10 nm | |
| Comprimento de onda de dispersão zero | 0,092 ps/(nm2∙km) | |
| Inclinação da dispersão | ≤0,05ps/√km | |
Tubo trançado de aço inoxidável OPGW
1. Altos padrões de qualidade para projeto, teste e produção com materiais de Grau A disponíveis para garantir confiabilidade a longo prazo.
2. Suporte de engenharia através do monitoramento e fornecimento de sua própria linha de acessórios de hardware.
3. Vede o tubo de aço inoxidável com proteção superior para a fibra óptica contra umidade e condições ambientais extremas, como a iluminação.
4. Para construir OPGW, é necessário interromper o fornecimento de energia, o que resulta em maiores perdas; portanto, o OPGW deve ser usado na construção de linhas de alta pressão acima de 110 kV.
5. Aplicar à transformação de linhas antigas.
Tubo central OPGW em aço inoxidável (revestido com alumínio)
1. Altos padrões de qualidade para projeto, teste e produção com materiais de Grau A disponíveis para garantir confiabilidade a longo prazo.
2. Suporte de engenharia através do monitoramento e fornecimento de sua própria linha de acessórios de hardware.
3. Maior resistência à tração e capacidade de corrente de falha para alcançar um melhor equilíbrio entre o desempenho elétrico e mecânico.
Tubo de alumínio OPGW
1. Bom desempenho anticorrosivo.
2. O material e a estrutura são uniformes, com boa resistência à fadiga por vibração.
3. A corrente de curto-circuito tem um pequeno efeito nas propriedades de transmissão da fibra óptica.
4. Bom desempenho anti-desbotamento.
Tubo trançado de aço inoxidável
- Os fios metálicos são substituídos por tubos de aço inoxidável preenchidos com fibra.
- Os tubos de fibra óptica são torcidos helicoidalmente ao longo dos cabos.
- A margem de deformação da fibra aumenta em relação aos projetos de tubo central.
- A flambagem sob carga pode ser aumentada sem induzir tensão na fibra.
Design compacto
- Peso reduzido – Maior flexibilidade
- Menor raio de curvatura mínimo
- Mais fácil de manusear e instalar
Menores cargas de vento e gelo exercem menos pressão sobre as estruturas.
• Tubos de aço inoxidável preenchidos com gel hidrofóbico fornecem proteção e suporte às fibras ópticas.
• Bom desempenho de tração
• Diâmetro pequeno, peso leve, pouca carga adicional na torre.
• É fácil fabricar comprimentos de fibra excedentes adequados para a unidade óptica.





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