En la construcción de redes eléctricas modernas, la demanda de transmisión simultánea de alto voltaje y retorno de datos de alta velocidad nunca ha sido tan alta.fibra orientalofrece un especializadoCable aéreo de tierra compuesto de fibra óptica de tubo trenzado (OPGW), un sofisticado cable híbrido diseñado para reemplazar los cables blindados tradicionales. Al integrar fibras ópticas dentro de una estructura metálica trenzada, nuestro OPGW proporciona una solución de doble función: brindar protección confiable contra rayos para líneas de alto voltaje y al mismo tiempo servir como columna vertebral para las telecomunicaciones y la automatización de redes.
ElCable de tierra aéreo compuesto de fibra óptica de tubo trenzadoes un cable aéreo que realiza las funciones de un cable de tierra convencional (protege la línea de transmisión de rayos y corrientes de cortocircuito) al mismo tiempo que alberga fibras ópticas para la transmisión de datos. Este diseño trenzado permite un mayor número de fibras y una mayor durabilidad, lo que lo convierte en la opción preferida para la construcción de redes troncales en el sector de servicios públicos de energía.
Eligiendofibra orientalComo su socio proveedor, garantiza que su infraestructura cumpla con las rigurosas demandas del panorama energético de 2026. Las ventajas clave de la adquisición incluyen:
Elfibra orientalOPGW se fabrica con precisión para garantizar que prospere en los entornos exteriores más volátiles:
La configuración técnica delCable de tierra aéreo compuesto de fibra óptica de tubo trenzadoSe puede personalizar según el tramo específico y los requisitos eléctricos del proyecto:
| Característica | Especificación estándar | Ventaja operativa |
|---|---|---|
| Grado de voltaje | 110KV, 220KV, 500KV, 750KV | Versátil para redes regionales y nacionales. |
| Recuento de fibra | Hasta 144 fibras (o más a pedido) | Admite un rendimiento masivo de datos. |
| Composición de materiales | ACS (acero revestido de aluminio) + AA (aleación de aluminio) | Alta relación resistencia-peso. |
| Cumplimiento de estándares | IEEE 1138, IEC 60794-4 | Garantiza la interoperabilidad y la seguridad globales. |
ElCable de tierra aéreo compuesto de fibra óptica de tubo trenzadodefibra orientales un componente crítico en varios sectores clave:
● Control preciso del proceso para garantizar un buen rendimiento mecánico y de temperatura.
● Mayor diámetro y más fibras ópticas
● Estructura estable y alta confiabilidad
● Alta resistencia a la tracción y gran capacidad de corriente de corta duración.
|
|
Atenuación |
Ancho de banda |
Polarización Modo de dispersión |
|||||
|
@ 850 nm |
@1300nm |
@1310nm |
@1550nm |
@ 850 nm |
@1300nm |
individuo Fibra |
Diseño Valor del enlace (M=20, Q=0,01%) |
|
|
G652D |
— |
— |
≤0,35dB/km |
≤0,21dB/km |
— |
— |
≤0,20 ps/ kilómetros |
≤0,1 ps/ kilómetros |
|
G655 |
— |
— |
— |
≤0,22 dB/km |
— |
— |
≤0,20 ps/ kilómetros |
≤0,1 ps/ kilómetros |
|
50/125 µm |
≤3,0 dB/km |
≤1,0 dB/km |
— |
— |
≥600MHz.km |
≥1200MHz.km |
— |
— |
|
62,5/125 µm |
≤3,5 dB/km |
≤1,0 dB/km |
— |
— |
≥200MHz.km |
≥600MHz.km |
— |
— |
|
|
Clasificación |
Material |
Valor |
|
Construcción |
Fibra Óptica |
G652D/G655, etc. |
2 - 144 |
|
Tubo de protección |
tubo de acero inoxidable |
1,5 - 6 mm |
|
|
Línea trenzada |
Cable AS/cable AA/varilla Al |
1,5 - 6 mm |
|
|
Máx. Diámetro |
30mm |
||
|
Máx. Sección transversal |
500 mm2 |
||
|
Característica |
Según los estándares como DL/T 832, IEC60794-4-10, IEEE1138 |
||
|
Máx. Resistencia a la tracción (RTS) (kN) |
700 |
||
|
Máx. Resistencia al aplastamiento (N/100 mm) |
3000 |
||
|
Máx. Capacidad de corriente corta (40 ℃ a 200 ℃) (kA2s) |
2000 |
||
|
Mín. Radio de curvatura (dinámico) |
20D |
||
|
Mín. Radio de curvatura (estático) |
15D |
||
|
Medio ambiente Rendimiento |
Instalación (℃) |
-10 a +50 |
|
|
Transporte y Operación (℃) |
-40 a +65 |
||
Nota: D es el diámetro del cable.
|
No. |
Datos técnicos |
||||||||
|
Tipo de producto |
Tipo de estructura |
Máx. Fibra |
Sección de AS Wire |
Diámetro (mm) |
Peso del cable |
Tasa de resistencia a la tracción (kN) |
20 ℃ CC Resistencia (Ω/km) |
Capacidad actual de corto plazo (40-200℃kA2.s) |
|
|
1 |
OPGW-48B1.3-90- [112;45] |
1/2,6/20AS+4/2,5/20AS+ 11/2.8/20AS, Unidad óptica 2/2.5 |
48 |
≈90 |
13.2 |
≤641 |
≥112 |
≤0,98 |
≥45 |
|
2 |
OPGW-48B1.3-90- [57;67] |
1/2,6/40AS+4/2,5/40AS+ 11/2.8/40AS, Unidad óptica 2/2.5 |
48 |
≈90 |
13.2 |
≤457 |
≥57 |
≤0,52 |
≥67 |
|
3 |
OPGW-24B1.3-100-[118;50] |
1/2,6/20AS+5/2,5/20AS+ 11/2.8/20AS, Unidad óptica 1/2.5 |
24 |
≈100 |
13.2 |
≤674 |
≥118 |
≤0,93 |
≥50 |
|
4 |
OPGW-24B1.3-100-[60;74] |
1/2,6/40AS+5/2,5/40AS+ 11/2.8/40AS, Unidad óptica 1/2.5 |
24 |
≈100 |
13.2 |
≤479 |
≥60 |
≤0,49 |
≥74 |
|
5 |
OPGW-24B1.3-110-[133;63] |
1/2,6/20AS+5/2,5/20AS+ 10/3.2/20AS, Unidad óptica 1/2.5 |
24 |
≈110 |
14 |
≤760 |
≥133 |
≤0,83 |
≥63 |
|
6 |
OPGW-24B1.3-110-[140;68] |
1/2,8/20AS+5/2,7/20AS+ 11/3.05/20AS, Unidad óptica 1/2.6 |
24 |
≈110 |
14.3 |
≤791 |
≥140 |
≤0,80 |
≥68 |
|
7 |
OPGW-24B1.3-110-[67;95] |
1/2,9/20AS+5/2,8/20AS+ 12/2.8/AA, Unidad óptica 1/2.7 |
24 |
≈37 ≈74(AA) |
14.1 |
≤473 |
≥67 |
≤0,40 |
≥95 |
|
8 |
OPGW-36B1.3-120-[145;73] |
1/3,0/20AS+5/2,9/20AS+ 12/2.9/20AS, Unidad óptica 1/2.8 |
36 |
≈120 |
14.6 |
≤820 |
≥145 |
≤0,77 |
≥73 |
|
9 |
OPGW-36B1.3-120-[95;98] |
1/3,0/30AS+5/2,9/30AS+ 12/2.9/30AS, Unidad óptica 1/2.8 |
36 |
≈120 |
14.6 |
≤700 |
≥95 |
≤0,55 |
≥98 |
|
10 |
OPGW-36B1.3-120-[74;110] |
1/3,0/40AS+5/2,9/40AS+ 12/2.9/40AS, Unidad óptica 1/2.8 |
36 |
≈120 |
14.6 |
≤582 |
≥74 |
≤0,42 |
≥110 |
|
11 |
OPGW-72B1.3-120-[147;76] |
1/3,2/20AS+4/3,0/20AS+ 12/3.0/20AS, Unidad óptica 2/2.9 |
72 |
≈120 |
15.2 |
≤832 |
≥147 |
≤0,76 |
≥76 |
|
12 |
OPGW-72B1.3-120-2[96;101] |
1/3,2/30AS+4/3,0/30AS+ 12/3.0/30AS, Unidad óptica 2/2.9 |
72 |
≈120 |
15.2 |
≤711 |
≥96 |
≤0,53 |
≥101 |
|
13 |
OPGW-72B1.3-120-[74;114] |
1/3,2/40AS+4/3,0/40AS+ 12/3.0/40AS, Unidad óptica 2/2.9 |
72 |
≈120 |
15.2 |
≤591 |
≥74 |
≤0,40 |
≥114 |
|
14 |
OPGW-36B1.3-130-[155;85] |
1/3,2/20AS+5/3,0/20AS+ 12/3.0/20AS, Unidad óptica 1/2.9 |
36 |
≈130 |
15.2 |
≤879 |
≥155 |
≤0,72 |
≥85 |
|
15 |
OPGW-36B1.3-130-[102;114] |
1/3,2/30AS+5/3,0/30AS+ 12/3.0/30AS, Unidad óptica 1/2.9 |
36 |
≈130 |
15.2 |
≤751 |
≥102 |
≤0,50 |
≥114 |
|
16 |
OPGW-36B1.3-130-[79;137] |
1/3,2/40AS+5/3,0/40AS+ 12/3.0/40AS, Unidad óptica 1/2.9 |
36 |
≈130 |
15.2 |
≤624 |
≥79 |
≤0,40 |
≥137 |
|
17 |
OPGW-36B1.3-140-[175;100] |
1/3,3/20AS+5/3,2/20AS+ 12/3.2/20AS, Unidad óptica 1/3.1 |
36 |
≈140 |
16.1 |
≤995 |
≥175 |
≤0,65 |
≥100 |
|
18 |
OPGW-36B1.3-140-[115;140] |
1/3,3/30AS+5/3,2/30AS+ 12/3.2/30AS, Unidad óptica 1/3.1 |
36 |
≈140 |
16.1 |
≤850 |
≥115 |
≤0,45 |
≥140 |
|
19 |
OPGW-36B1.3-145-[86;170] |
1/3,3/20AS+5/3,2/20AS+ 12/3.2/AA, Unidad óptica 1/3.1 |
36 |
≈49 ≈96(AA) |
16.1 |
≤611 |
≥86 |
≤0,31 |
≥170 |
|
20 |
OPGW-48B1.3-150-[182;123] |
1/3,4/20AS+5/3,3/20AS+ 12/3.3/20AS, Unidad óptica 1/3.2 |
48 |
≈150 |
16.6 |
≤1055 |
≥182 |
≤0,60 |
≥123 |
|
21 |
OPGW-48B1.3-150-[122;165] |
1/3,4/30AS+5/3,3/30AS+ 12/3.3/30AS, Unidad óptica 1/3.2 |
48 |
≈150 |
16.6 |
≤901 |
≥122 |
≤0,42 |
≥165 |
|
22 |
OPGW-48B1.3-150-[95;195] |
1/3,4/40AS+5/3,3/40AS+ 12/3.3/40AS, Unidad óptica 1/3.2 |
48 |
≈150 |
16.6 |
≤747 |
≥95 |
≤0,33 |
≥195 |
|
23 |
OPGW-72B1.3-150-[172;110] |
1/3,4/20AS+4/3,3/20AS+ 12/3.3/20AS, Unidad óptica 2/3.2 |
72 |
≈150 |
16.6 |
≤998 |
≥172 |
≤0,64 |
≥110 |
|
24 |
OPGW-72B1.3-150-[116;147] |
1/3,4/30AS+4/3,3/30AS+ 12/3.3/30AS, Unidad óptica 2/3.2 |
72 |
≈150 |
16.6 |
≤853 |
≥116 |
≤0,45 |
≥147 |
|
25 |
OPGW-48B1.3-170-[198;150] |
1/3,6/20AS+5/3,5/20AS+ 12/3.5/20AS, Unidad óptica 1/3.4 |
48 |
≈170 |
17.6 |
≤1190 |
≥198 |
≤0,54 |
≥150 |
|
26 |
OPGW-72B1.3-170-[199;156] |
1/3,8/20AS+4/3,6/20AS+ 12/3.6/20AS, Unidad óptica 2/3.5 |
72 |
≈170 |
18.2 |
≤1187 |
≥199 |
≤0,54 |
≥156 |
|
27 |
OPGW-48B1.3-180-[252;125] |
1/3,8/14AS+5/3,6/14AS+ 12/3.6/14AS, Unidad óptica 1/3.5 |
48 |
≈180 |
18.2 |
≤1372 |
≥252 |
≤0,72 |
≥125 |
|
28 |
OPGW-48B1.3-180-[211;175] |
1/3,8/20AS+5/3,6/20AS+ 12/3.6/20AS, Unidad óptica 1/3.5 |
48 |
≈180 |
18.2 |
≤1255 |
≥211 |
≤0,50 |
≥175 |
|
29 |
OPGW-48B1.3-180-[147;234] |
1/3,8/30AS+5/3,6/30AS+ 12/3.6/30AS, Unidad óptica 1/3.5 |
48 |
≈180 |
18.2 |
≤1071 |
≥147 |
≤0,35 |
≥234 |
|
30 |
OPGW-48B1.3-180-[113,262] |
1/3,8/40AS+5/3,6/40AS+ 12/3.6/40AS, Unidad óptica 1/3.5 |
48 |
≈180 |
18.2 |
≤888 |
≥113 |
≤0,28 |
≥262 |
|
31 |
OPGW-48B1.3-235-[268;243.4] |
1/2,7/20AS+4/2,5/20AS+ 12/2,5/20AS+13/3,8/20AS, Unidad Óptica 1/3.5 |
48 |
≈235 |
20.3 |
≤1594 |
≥268 |
≤0,38 |
≥243,4 |
|
Artículo |
prueba Método |
Requisitos |
|
Tensión |
CEI 60794-1-2-E1 Carga: según la estructura del cable muestra longitud: no menos de 10 m, longitud vinculada no menos de 100 m Duración tiempo: 1min |
40% estrategia en tiempo real sin tensión de fibra adicional (0,01%), sin tensión adicional atenuación (0,03 dB). 60% estrategia en tiempo real Deformación de fibra≤0,25%, adicional atenuación≤0.05dB (No atenuación adicional después de la prueba). |
|
Aplastar |
CEI 60794-1-2-E3 Carga: Según la tabla anterior, tres puntos. Duración tiempo: 10min |
Adicional atenuación a 1550 nm ≤0,05 dB/fibra; Sin daños a los elementos. |
|
agua Penetración |
CEI 60794-1-2-F5B tiempo : 1 hora Longitud de la muestra: 0,5 m agua altura: 1m |
No fuga de agua. |
|
Temperatura Ciclismo |
CEI 60794-1-2-F1 muestra longitud: No menos de 500m Temperatura rango: -40 ℃ a +65 ℃ Ciclos: 2 Temperatura Tiempo de permanencia en la prueba de ciclismo: 12h |
el El cambio en el coeficiente de atenuación será menor que 0,1 dB/km a 1550 nm. |
¿Por qué los OPGW de tubo trenzado son mejores para líneas de alto voltaje?
El diseño de tubo trenzado permite un diámetro de cable mayor y un mayor número de fibras. También distribuye la tensión mecánica de manera más uniforme a través del cable, lo cual es vital para cruces de tramos largos utilizados en líneas de 500 KV y 750 KV.
¿Cómo garantiza Orientalfiber la calidad de la OPGW?
Operamos bajo gestión de calidad ISO9001 y sistemas de seguridad ISO45001. Cada lote de cables aéreos de tierra compuestos de fibra óptica de tubo trenzado se somete a rigurosas pruebas de resistencia a la tracción, resistencia al aplastamiento y rendimiento ante cortocircuitos antes del envío.
¿Se puede utilizar este cable en líneas existentes?
Aunque se utiliza a menudo para líneas "recién construidas", OPGW se utiliza con frecuencia para reemplazar los cables de tierra tradicionales existentes durante proyectos de modernización de la red para agregar capacidades de comunicación a rutas antiguas.
DIRECCIÓN
90 Yangtanggang Road, Zona de Desarrollo Económico, Ciudad de Jurong, Provincia de Jiangsu, China
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