OPGW-3 كابل بصري جوي | أنبوب الفولاذ المركزي | 12-144 الأساسية
قطر الكابل المدمجة وتصميم خفيف الوزن تقليل الحمل الإضافي على الأبراج.
يمنع بناء الأنبوب الفولاذي المركزي تلف التعب الميكانيكي الثانوي.
يوفر مقاومة منخفضة للضغط الجانبي والالتواء وقوى الشد (هيكل أحادي الطبقة).
ما هو الكابل البصري OPGW المركزي غير القابل للصدأ
كابل بصري هوائي OPGW مع أنبوب مركزي من الفولاذ المقاوم للصدأ ، متوفر في 12 إلى 144 نواة من الألياف.
إنه نوع من OPGW (الأسلاك الأرضية الضوئية) المستخدمة في خطوط نقل الطاقة الكهربائية العلوية. يتم وضع الألياف الضوئية داخل أنبوب من الفولاذ المقاوم للصدأ في وسط الكابل ، لحمايتها من الرطوبة والتآكل والإجهاد الميكانيكي. يحيط بالأنبوب طبقات من أسلاك الفولاذ أو سبائك الألومنيوم المكسوة بالألمنيوم والتي توفر قوة الشد وتوصيل تيارات الأعطال. يسمح هذا التصميم للكابل بالعمل في وقت واحد كسلك أرضي للحماية من الصواعق / ماس كهربائى وكوصلة اتصال عالية الموثوقية ، مع عدد ألياف يتراوح من 12 إلى 144 مركزًا.
OPGW المركزية غير القابل للصدأ أنبوب الكابلات البصرية مواصفات المعلمات
- مواصفات المعلمات
- الخصائص البصرية
| معيار | الوصف |
|---|---|
| ITU-TG.652 | خصائص الألياف الضوئية أحادية النمط. |
| ITU-TG.655 | خصائص ألياف بصرية أحادية الوضع غير صفرية متحولة التشتت. |
| EIA / TIA598 B | رمز اللون من كابلات الألياف البصرية. |
| IEC 60794-4-10 | الكابلات الضوئية الجوية على طول خطوط الطاقة الكهربائية - مواصفات الأسرة لـ OPGW. |
| IEC 60794-1-2 | كابلات الألياف الضوئية - إجراءات اختبار جزء. |
| IEEE1138-2009 | معيار IEEE للاختبار والأداء للأسلاك الأرضية الضوئية للاستخدام في خطوط الطاقة الكهربائية. |
| IEC 61232 | سلك فولاذي مكسو بالألمنيوم للأغراض الكهربائية. |
| IEC 60104 | سلك سبائك السيليكون المغنيسيوم الألومنيوم للموصلات خط النفقات العامة. |
| IEC 61089 | سلك دائري متحد المركز يضع موصلات كهربائية علوية تقطعت بهم السبل. |
الألوان -12 اللوني:
| لا. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اللون | أزرق | برتقالي | أخضر | بني | رمادي | أبيض |
| لا. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| اللون | أحمر | أسود | أصفر | أرجواني | وردي | اكوا |
المعلمة التقنية:
تصميم نموذجي لطبقة واحدة
| المواصفات | عدد الألياف | القطر (مم) | الوزن (كجم / كم) | RTS (كن) | الدائرة القصيرة (KA2s) |
|---|---|---|---|---|---|
| OPGW-32 (40.6; 4.7) | 12 | 7.8 | 243 | 40.6 | 4.7 |
| OPGW-42 (54.0; 8.4) | 24 | 9 | 313 | 54 | 8.4 |
| OPGW-42 (43.5 ؛ 10.6) | 24 | 9 | 284 | 43.5 | 10.6 |
| OPGW-54 (55.9 ؛ 17.5) | 36 | 10.2 | 394 | 67.8 | 13.9 |
| OPGW-61 (73.7; 17.5) | 48 | 10.8 | 438 | 73.7 | 17.5 |
| OPGW-61 (55.1 ؛ 24.5) | 48 | 10.8 | 358 | 55.1 | 24.5 |
| OPGW-68 (80.8; 21.7) | 54 | 11.4 | 485 | 80.8 | 21.7 |
| OPGW-75 (54.5; 41.7) | 60 | 12 | 459 | 63 | 36.3 |
| OPGW-76 (54.5; 41.7) | 60 | 12 | 385 | 54.5 | 41.7 |
تصميم نموذجي لطبقة مزدوجة
| المواصفات | عدد الألياف | القطر (مم) | الوزن (كجم / كم) | RTS (كن) | الدائرة القصيرة (KA2s) |
|---|---|---|---|---|---|
| OPGW-96 (121.7; 42.2) | 12 | 13 | 671 | 121.7 | 42.2 |
| OPGW-127 (141.0; 87.9) | 24 | 15 | 825 | 141 | 87.9 |
| OPGW-127 (77.8; 128.0) | 24 | 15 | 547 | 77.8 | 128 |
| OPGW-145 (121.0; 132.2) | 28 | 16 | 857 | 121 | 132.2 |
| OPGW-163 (138.2 ؛ 183.6) | 36 | 17 | 910 | 138.2 | 186.3 |
| OPGW-163 (99.9 ؛ 213.7) | 36 | 17 | 694 | 99.9 | 213.7 |
| OPGW-183 (109.7 ؛ 268.7) | 48 | 18 | 775 | 109.7 | 268.7 |
| OPGW-183 (118.4 ؛ 261.6) | 48 | 18 | 895 | 118.4 | 261.6 |
هيكل المنتج وتكوينه
الألومنيوم يرتدون الصلب
تقطعت بهم السبل على الطبقات الخارجية لتوفير قوة الشد والتوصيل الكهربائي ، بينما تعمل كأساس ، وحماية من الصواعق ، ومسار تيار الدائرة القصيرة.
الألياف البصرية
تقع داخل أنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ ، وتستخدم لنقل إشارات الاتصال عبر مسافات طويلة (البيانات والصوت والفيديو ، وما إلى ذلك).
ملء الشحوم
يملأ الفراغ حول الألياف الضوئية داخل أنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ لتوفير حجب الماء ، وحماية الرطوبة ، والتخزين المؤقت الميكانيكي ، وحماية الألياف.
أنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ
أنبوب الحماية المركزي للألياف البصرية ، ويوفر قوة ميكانيكية عالية ، ومقاومة سحق ، ومقاومة التآكل لمنع الرطوبة أو تلف الألياف.

فوائد من OPGW المركزية غير القابل للصدأ أنبوب الكابلات البصرية
قطر الكابل المدمجة وتصميم خفيف الوزن تقليل الحمل الإضافي على الأبراج.
يعني قطر الكابل الأصغر والوزن المنخفض أنه عند تثبيت كابل OPGW على أبراج النقل الحالية ، فإنه يضيف فقط حمولة ميكانيكية إضافية محدودة. يساعد هذا في تجنب الحاجة إلى تعزيز البرج المكلف ويحافظ على السلامة الهيكلية للبنية التحتية لخطوط الطاقة ، خاصة في الفترات الطويلة أو الظروف الجوية القاسية.

يمنع بناء الأنبوب الفولاذي المركزي تلف التعب الميكانيكي الثانوي.
من خلال وضع جميع الألياف الضوئية داخل أنبوب واحد مركزي من الفولاذ المقاوم للصدأ ، يزيل الكبل الحركة النسبية بين الألياف والأنبوب تحت الانحناء أو الاهتزاز. يمنع هذا التصميم تكرار الانحناء الدقيق أو القلق الذي قد يؤدي إلى تلف التعب الثانوي ، مما يضمن الأداء البصري طويل المدى والموثوقية الميكانيكية على مدى عمر الكبل.

يوفر مقاومة منخفضة للضغط الجانبي والالتواء وقوى الشد (هيكل أحادي الطبقة).
ينتج عن البناء أحادي الطبقة للكابل مقاومة متأصلة أقل للقوى الخارجية مثل التكسير واللف والسحب. هذا يعني أن الكبل أكثر مرونة وأسهل في التثبيت ، ولكنه يتطلب أيضًا معالجة دقيقة أثناء النشر لتجنب تجاوز حدوده الميكانيكية. إنه الأنسب للتطبيقات التي لا يُتوقع فيها وجود أحمال جانبية أو التوائية شديدة.

التطبيقات الهندسية OPGW المركزية غير القابل للصدأ أنبوب الكابلات البصرية
الشحن والتغليف

Packaging Requirements:
- 1:All cables shall be wound on treated wooden spools that are not returnable
- 2:Cable ends must be firmly secured to the spool and protected with waterproof shrink caps
Each spool must contain the following:
A protective outer layer of plastic wrapping
Reinforcing wooden slats to ensure stability
At least 1 meter of free cable end reserved for testing
A standard spool length of 3000mm (with a permissible tolerance of ±2%)
Cable Identification:
The outer jacket must display:
- 1、Unique sequential numbering every 1m (±1% variance permitted)
2. Additional repeating markings at 1-meter intervals must include:
Product code and fiber count
Manufacturer identification
Production date (month/year)
Total cable length
Standard Packaging Dimensions:
| Length | Container | Size (L×W×H) | Net Mass | Total Mass |
|---|---|---|---|---|
| 2 km | Wood spool | 90×75×90 cm | 156 kg | 220 kg |
| 3 km | Wood spool | 100×68×100 cm | 240 kg | 280 kg |
| 4 km | Wood spool | 109×75×109 cm | 300 kg | 368 kg |
| 5 km | Wood spool | 129×72×129 cm | 400 kg | 480 kg |
Technical Reference:
- 1、 Standard cable diameter: 10.0mm
- 2、Maximum span distance: 100m
- 3、Contact sales team for complete technical specifications
Spool Marking Standards:
Permanent markings (minimum 25-30mm height) must appear on both sides of each spool:
- 1、 Company name and trademark
- 2、Contained cable length
- 3、Cable specifications (type/fiber count)
- 4、Winding orientation
- 5、Weight measurements (gross/net)
Note: All wooden packaging materials must undergo proper fumigation treatment prior to use.
مقارنة المنتج:
الألومنيوم PBT أنبوب OPGW VS الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب OPGW VS الفولاذ المقاوم للصدأ أنبوب OPGW (الأنبوب المركزي) VS الألومنيوم فاصل OPGW
| ميزة / البعد | الألومنيوم PBT أنبوب OPGW | أنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ OPGW (الذين تقطعت بهم السبل) | أنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ OPGW (الأنبوب المركزي) | الألومنيوم فاصل OPGW |
|---|---|---|---|---|
| الميزات الهيكلية | يتم وضع الألياف الضوئية في أنبوب فضفاض PBT ، والذي يتم تغليفه بعد ذلك في أنبوب ألومنيوم غير ملحوم وتقطعت به السبل بأسلاك فولاذية / سبائك الألومنيوم. أنبوب الألومنيوم هو جزء من المقطع العرضي الموصل ويعمل كحامي وحدة بصرية. | توضع الألياف الضوئية في أنبوب فولاذي مقاوم للصدأ مغلق بإحكام (ملحوم بالليزر) ، والذي تقطعت به السبل بأسلاك فولاذية مكسوة بالألمنيوم (ACS) و / أو أسلاك سبائك الألومنيوم. أنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ يحل محل واحد أو أكثر من الأسلاك المعدنية. | يتم وضع أنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ في مركز الكابل ، محاطًا بطبقة واحدة أو أكثر من أسلاك ACS / الألومنيوم التي تقطعت بهم السبل. لا توجد وحدات بصرية تقطعت بهم السبل. | توضع الألياف الضوئية أو الأنابيب السائبة في الأخاديد الحلزونية لفاصل سبائك الألومنيوم ، مع أنبوب ألومنيوم محيط ؛ جميع الأجزاء المعدنية معدنية بالكامل. |
| التطبيقات النموذجية | مناسبة لخطوط النقل المتوسطة إلى عالية الجهد (110kV-220kV) ، والبناء الجديد العام ، والبيئات التي تتطلب مقاومة عالية للتآكل. | يفضل لخطوط نقل 500kV-1100kV EHV / UHV ، وبناء خط جديد ، والمشاريع التي تحتاج إلى تصميم مضغوط ومطابقة سهلة للأسلاك الأرضية. | مثالية لخطوط EHV / UHV ، وخاصة مشاريع التعديل التحديثي حيث تكون سعة تحميل البرج محدودة ، مما يتطلب الاستبدال المباشر للأسلاك الأرضية التقليدية. | تستخدم لخطوط الجهد المتوسط ، وخطوط مكافحة الجليد المتخصصة ، وتصميمات محددة لفترات خاصة. |
| الايجابيات في الهندسة | مقاومة التآكل ممتازة ومقاومة التعب الاهتزاز بسبب سلس ، هيكل الألومنيوم موحدة. العزل الحراري الفائق يحمي الألياف ، ومقاومة الألومنيوم منخفضة يعزز القدرة الحالية ماس كهربائى. | معظم هيكل مدمج ، أصغر قطر ، وأخف وزن ؛ يطابق ميكانيكيا الأسلاك الأرضية التقليدية لسهولة الاستبدال. أسرع تبديد الحرارة مع الحد الأدنى من التأثير على الألياف أثناء أحداث ماس كهربائى. | قطر مضغوط للغاية ، وخفيف الوزن (الحد الأدنى من تحميل البرج) ، ومقاومة عالية للضغط الجانبي والتأثير. يتميز بأداء جيد لدرجة الحرارة الإجمالية ، وكفاءة إنتاج عالية ، ومقاومة البرق القوية. | كثافة عالية من الألياف ومقاومة جيدة للضغط الجانبي ؛ يوفر تصميم الأخدود الحلزوني ركودًا وافرًا للألياف. يعمل كموصل عالي الكفاءة ، مما يقلل من الجهد الزائد للتردد المؤقت والصناعي. |
| سلبيات في الهندسة | قطر أثقل وأكبر من أنبوب الصلب OPGW ؛ الألياف أكثر حساسية لدرجات حرارة الدائرة القصيرة. بالنسبة لسبائك الألومنيوم ، قد يحدث الزحف تحت توتر طويل الأمد ، مما يؤدي إلى تغيير الترهل. | طبقات ملحومة تشكل مخاطر التآكل ، تتطلب هلام واقية. الفولاذ المقاوم للصدأ لديه ضعف التوافق الجلفاني مع أسلاك أكس ، مما يؤدي إلى التآكل الجلفاني. اللحامات أيضا خلق نقاط الإجهاد عرضة للاهتزاز التعب. | قدرة الألياف محدودة مع تصميم 48 نواة ، فهي أقل إحكاما من الأنواع التي تقطعت بها السبل. تعتمد الألياف فقط على الركود الداخلي للأنبوب ، مما يحد من الركود الكلي للألياف. | ضعف المقاومة لتيارات ماس كهربائى. يؤدي انتقال الحرارة العالية إلى الوحدة البصرية إلى تلف الألياف. تؤدي عملية التصنيع المعقدة إلى ارتفاع التكاليف والتطبيق المحدود. |
| التكلفة (النسبية) | الألومنيوم PBT أنبوب OPGW لديه تكلفة مادية معتدلة ، أقل من أنبوب الصلب OPGW. بالنسبة إلى عدد الألياف المنخفض (على سبيل المثال ، 24 نواة) ، فهو الخيار الأكثر اقتصادا. | ارتفاع تكاليف المواد والتصنيع (بما في ذلك عمليات الإنتاج الصارمة). ومع ذلك ، نظرًا لجدارها الرقيق ، قد تكون تكلفة وحدة الألياف أقل بالنسبة لأعداد الألياف العالية (على سبيل المثال ، 48 مركزًا). | يمكن مقارنتها بالأنبوب الفولاذي OPGW الذي تقطعت به السبل ؛ تكاليف التصنيع أقل نسبيًا بسبب الهيكل الأبسط ، لكن تصميم الألياف المتراخية أكثر صعوبة. | عالية بسبب الهيكل المعقد الذي يتطلب تصنيع دقيق وخبرة تصميم متخصصة للتطبيقات المخصصة. |
| صعوبة الصيانة | صيانة أقل ؛ الهيكل المادي الموحد ومقاومة التآكل العالية تقلل من احتياجات الصيانة. | صيانة أعلى يتطلب مراقبة سلامة اللحام والتآكل عند نقاط اللحام. قد تكون هناك حاجة إلى هلام واقي ولكن يمكن أن يؤثر على التأريض. | صيانة أقل الهيكل المركزي البسيط والمقاومة العالية للتآكل يحافظان على انخفاض تكاليف الصيانة. لا تزال عمليات التفتيش الوقائية ضرورية لصحة الطبقات العالقة على المدى الطويل. | صيانة أقل ؛ يوفر البناء المعدني متانة جيدة. ومع ذلك ، قد تتطلب مخاطر "تساقط الجليد" المحتملة أثناء ذوبان الجليد عمليات تفتيش أكثر تكرارًا للترهل. |
| القطر / الوزن (نسبي) | قطر أكبر ووزن أثقل ؛ هناك حاجة إلى مقطع عرضي معدني أكبر لمكافئ RTS. | أصغر قطر وأخف وزن ؛ في ظل قوة الشد المتطابقة ، يتم تقليل المقطع العرضي الكلي ، مما يفرض أصغر حمل للرياح وحمل برج. | أصغر قطر وأخف وزن ؛ على غرار النوع الذي تقطعت به السبل. | قطر أكبر ووزن أثقل. |
| توافق الأسلاك الأرضية | معتدل ؛ في حين أن أنبوب الألومنيوم هو جزء من المقطع العرضي الموصل ، فإن المطابقة مع أسلاك ACS ليست مثالية وقد تتطلب تعديلات ميكانيكية. | ممتاز ؛ أفضل تشابه ميكانيكي مع الأسلاك الأرضية التقليدية ، مما يجعلها الخيار المفضل لاستبدال الأسلاك الأرضية الموجودة على الخطوط القديمة. | ممتاز ؛ على غرار النوع الذي تقطعت به السبل. | معتدل ؛ تستخدم بشكل أساسي في التطبيقات المتخصصة بدلاً من الاستبدال العام. |
OPGW المركزية غير القابل للصدأ أنبوب الكابلات البصرية دليل الاختيار
كابل OPGW المركزي غير القابل للصدأ - تعليمات التثبيت (موجز)
فحص ما قبل التثبيت: فحص الكابل والأنبوب بحثًا عن التلف ؛ تحقق من عدد الألياف والطول والأجهزة.
إعداد التوتير: استخدام موقف الدفع والموتر. الحفاظ على التوتر ≤20 ٪ من القوة المقدرة.
سحب ووضع: استخدام سحب قبضة (لا أنبوب مباشر لقط) ؛ الحفاظ على سرعة ثابتة. الانحناء دائرة نصف قطرها: ≥20x ديا. (تثبيت) ، ≥15x (ثابت).
تركيب الأجهزة: أبراج التوتر - المشابك التوتر. أبراج التعليق - المشابك تعليق. إضافة مخمدات الاهتزاز حسب الحاجة.
التأريض والربط: الأرض OPGW لمسار ماس كهربائى. فقدان لصق ≤0.05 ديسيبل ؛ جبل إغلاق للماء / الغبار.
الاحتياطات: انخفاض الضغط / مقاومة الالتواء - تجنب يخطو ، سحق ، التواء ، حواف حادة. توقف إذا تلف الأنبوب.
فحص القبول: قياس التوهين ، الطول ، الاستمرارية ؛ التحقق من الأجهزة ، التأريض ، الترهل.

تنزيل كتالوج منتجات YRTFIBER
مصنع لقطة حقيقية
الأسئلة المتداولة والاستفسار السريع
OPGW المركزية غير القابل للصدأ أنبوب الكابلات البصرية FAQ
1. ما هو كابل الألياف البصرية OPGW-3 المستخدمة ل ؟
OPGW-3 هو سلك أرضي بصري مصمم لـ
خطوط نقل الطاقة عالية الجهد
، والجمع بين التأريض الكهربائي مع اتصالات الألياف البصرية. إنه يحمي من البرق ويدعم نقل البيانات في الوقت الفعلي لمراقبة الشبكة.
2. ما هو هيكل كابل OPGW-3 ؟
يتميز أ
أنبوب فضفاض الفولاذ المقاوم للصدأ المركزي
التي تضم الألياف البصرية. الأنبوب محاط بـ
أسلاك الفولاذ المكسوة بالألمنيوم
، والتي توفر قوة الشد وإجراء التأريض الحالي ، مثالية للبيئات الجوية عالية الجهد.
3. ما هي أنواع الألياف والتهم الأساسية المدعومة ؟
يدعم OPGW-3
12 إلى 144 النوى
مع
G.652D أو G.655C
الألياف أحادية الوضع ، شائعة الاستخدام في شبكات الاتصالات طويلة المدى والعمود الفقري والمحطات الفرعية.
4. ما هي فوائد بناء أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ ؟
يوفر أنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ المركزي:
حماية الألياف ممتازة
الاستقرار الحراري
الرطوبة وسحق المقاومة
مثالية للاستخدام في الطقس القاسي وظروف الضغط العالي.
5. هل الكابل مناسب للتركيبات طويلة المدى ؟
نعم فعلا. تم تصميم OPGW-3 لتحمل
فترات طويلة
، والتوتر العالي ، والبيئات القاسية ، مما يجعلها مثالية لأبراج النقل وممرات المرافق على التضاريس الوعرة.
إرسال الاستفسار الخاص بك
املأ النموذج أدناه وسنعاود الاتصال بك في غضون 24 ساعة.







