Cable OPGW con Tubo central de acero inoxidable - Fibra aérea blindada EMI
Diámetro de cable pequeño, peso ligero, baja carga adicional a la torre;
El tubo de acero se encuentra en el centro del cable, sin segundo daño mecánico por fatiga.
Baja resistencia a la presión lateral, torsión y tracción (una sola capa).
OPGW - El cable de tierra de fibra óptica aérea de doble función
OPGW (Optical Ground Wire), específicamente el cable OPGW con un tubo de acero inoxidable y fibra aérea blindada EMI, es un cable compuesto especializado utilizado en sistemas de transmisión de energía. Sirve simultáneamente como cable de tierra aéreo convencional (que proporciona protección contra rayos y una ruta de retorno de corriente de falla) y como enlace de comunicación óptica de alta capacidad. El tubo de acero inoxidable aloja de forma segura las fibras ópticas, ofreciendo una excelente resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y estabilidad térmica, mientras que la estructura metálica proporciona inherentemente un blindaje contra interferencias electromagnéticas (EMI), crucial para mantener la integridad de la señal en el entorno de alto voltaje de las líneas eléctricas. Al reemplazar los cables de tierra tradicionales con OPGW, las empresas de servicios públicos pueden construir una red troncal de comunicación dedicada y resistente para aplicaciones de red inteligente (por ejemplo, teleprotección, SCADA y monitoreo en tiempo real) sin requerir torres adicionales o derecho de manera, lo que lo convierte en una solución eficiente y que ahorra espacio para la infraestructura eléctrica moderna.
Cable de fibra óptica OPGW Parámetros de especificación
- Parámetros de especificación
- CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS
Estándar:
| Estándar | Descripción |
|---|---|
| ITU-TG.652 | Características de una fibra óptica monomodo. |
| ITU-TG.655 | Características de una fibra óptica monomodo desplazada por dispersión no nula. |
| EIA / TIA598 B | Col código de cables de fibra óptica. |
| IEC 60794-4-10 | Cables ópticos aéreos a lo largo de la especificación de la familia de líneas de energía eléctrica para OPGW. |
| IEC 60794-1-2 | Cables de fibra óptica - procedimientos de prueba de piezas. |
| IEEE1138-2009 | Estándar IEEE para pruebas y rendimiento de cable de tierra óptico para uso en líneas eléctricas de servicios públicos. |
| IEC 61232 | Alambre de acero revestido de aluminio para fines eléctricos. |
| IEC60104 | Alambre de aleación de aluminio, magnesio y silicio para conductores de línea aérea. |
| IEC 61089 | Alambre redondo concéntrico tendido sobre cabeza conductores eléctricos trenzados. |
Colores -12 Cromatografía:
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | Azul | Naranja | Verde | Marrón | Gris | Blanco |
| No. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Color | Rojo | Negro | Amarillo | Violeta | Rosa | Agua |
Parámetro técnico:
Diseño típico para una sola capa:
| Especificación | Recuento De Fibras | Diámetro (mm) | Peso (kg / km) | RTS (KN) | Cortocircuito (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 |
Diseño típico para doble capa:
| Especificación | Recuento De Fibras | Diámetro (mm) | Peso (kg / km) | RTS (KN) | Cortocircuito (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 |
Estructura y Composición del Producto
Alambres de acero revestido de aluminio o aleación de aluminio: conductores externos para conexión a tierra, resistencia y resistencia a la corrosión.
Fibra Óptica - Núcleo para transmisión de datos de alta velocidad.
Tubo de acero inoxidable sellado: protege las fibras de la humedad, el estrés y la temperatura.

Beneficios de Cable de fibra óptica OPGW
Fácil de instalar
Diámetro de cable pequeño, ligero, baja carga adicional en el poste de la torre;

Buen rendimiento mecánico
La tubería de acero se encuentra en el centro del cable, sin daños mecánicos secundarios por fatiga. Baja resistencia a la presión lateral, la torsión y la tensión (una sola capa).

Aplicaciones de Ingeniería Cable de fibra óptica OPGW
Envío y embalaje
Packaging Requisitos:
- 1: Todos los cables se enrollarán en carretes de madera tratados que no se puedan devolver
- 2: Los extremos del cable deben estar firmemente asegurados al carrete y protegidos con waterproof tapas retráctiles
- 3: Cada carrete debe incluir: Capa protectora de envoltura de plástico, Refuerzo de listones de madera para mayor estabilidad, Mínimo de 1 m de extremo de cable libre para fines de prueba, Longitud estándar del carrete: 3000 mm (tolerancia permitida de ± 2%)
Identificación del cable:
La chaqueta exterior debe mostrar:
- 1, Numeración secuencial única cada 1m (+ 1% de varianza permitida)
- 2, Marcas adicionales repetidas a intervalos de 1 m que muestran: Código del producto y recuento de fibras, Identificación del fabricante, Fecha de producción (mes / año), Longitud total del cable
Standard Dimensiones del embalaje:
| Length | Container | Size (L×W×H) | Net Mass | Total Mass |
|---|---|---|---|---|
| 2 km | Carrete de madera | 90 × 75 × 90 cm | 156 kg | 220 kg |
| 3 km | Carrete de madera | 100 × 68 × 100 cm | 240 kg | 280 kg |
| 4 km | Carrete de madera | 109 × 75 × 109 cm | 300 kg | 368 kg |
| 5 km | Carrete de madera | 129 × 72 × 129 cm | 400 kg | 480 kg |
Technical Referencia:
- 1, diámetro del cable estándar: 10,0 mm
- 2, Distancia máxima de span: 100 m
- 3, Póngase en contacto con el equipo de ventas para obtener especificaciones técnicas completas.
Estándares de marcado de carrete:
Las marcas permanentes (altura mínima de 25-30 mm) deben aparecer en ambos lados de cada carrete:
- 1 。 Nombre de la empresa y marca registrada
- 2, Longitud del cable incluida
- 3, Especificaciones del cable (tipo / recuento de fibra)
- 4, Orientación de bobinado
- 5, Medidas de peso (bruto / neto)
Nota: Todos los materiales de embalaje de madera deben someterse a un tratamiento de fumigación adecuado antes de su uso.
Comparación de productos:
| Característica / Dimensión | Tubo PBT de aluminio OPGW | Tubo de acero inoxidable OPGW (trenzado) | Tubo de acero inoxidable OPGW (tubo central) | Espaciador De Aluminio OPGW |
|---|---|---|---|---|
| Características Estructurales | Las fibras ópticas se colocan en un tubo suelto PBT, que luego se recubre en un tubo de aluminio sin costura y cables de aleación de con acero / aluminio trenzados. El tubo de aluminio forma parte de la sección transversal conductora y sirve como protector de la unidad óptica. | Las fibras ópticas se colocan en un tubo de acero inoxidable herméticamente sellado (soldado con láser), que está trenzado con alambres de acero revestido de aluminio (ACS) y / o alambres de aleación de aluminio. El tubo de acero inoxidable reemplaza uno o más alambres de metal. | El tubo de acero inoxidable se coloca en el centro del cable, rodeado por una o más capas de cables trenzados ACS / aluminio. Sin unidades ópticas trenzadas. | Las fibras ópticas o los tubos sueltos se colocan en las ranuras en espiral de un espaciador de aleación de aluminio, con un tubo de aluminio circundante; todas las partes metálicas son completamente metálicas. |
| Aplicaciones Típicas | Adecuado para líneas de transmisión de media a alta tensión (110kV-220kV), nueva construcción general y entornos que requieren alta resistencia a la corrosión. | Preferido para líneas de transmisión EHV / UHV de 500kV-1100kV, nueva construcción de línea y proyectos que necesitan un diseño compacto y una fácil combinación de cables de tierra. | Ideal para líneas EHV / UHV, especialmente proyectos de reequipamiento donde la capacidad de carga de la torre es limitada, lo que requiere el reemplazo directo de los cables de tierra tradicionales. | Se utiliza para líneas de media tensión, líneas antihielo especializadas y diseños específicos para tramos especiales. |
| Pros en Ingeniería | Excelente resistencia a la corrosión y a la fatiga por vibración debido a una estructura de aluminio uniforme y sin costuras. El aislamiento térmico superior protege las fibras y la baja resistividad del aluminio mejora la capacidad de corriente de cortocircuito. | La estructura más compacta, el diámetro más pequeño y el peso más ligero; coincide mecánicamente con los cables de tierra tradicionales para un fácil reemplazo. Disipación de calor más rápida con impacto mínimo en las fibras durante eventos de cortocircuito. | Diámetro muy compacto, ligero (carga mínima de la torre) y muy resistente a la presión lateral y al impacto. Presenta un buen rendimiento general de temperatura, alta eficiencia de producción y fuerte resistencia a los rayos. | Alta densidad de fibra y buena resistencia a la presión lateral; El diseño de ranura en espiral proporciona una amplia holgura de fibra. Actúa como un conductor de alta eficiencia, reduciendo la corriente transitoria y la sobretensión de frecuencia industrial. |
| Contras en Ingeniería | Diámetro más pesado y más grande que el tubo de acero OPGW; las fibras son más sensibles a las temperaturas de cortocircuito. Para las aleaciones de aluminio, la fluencia puede ocurrir bajo tensión a largo plazo, alterando el hundimiento. | Las costuras soldadas presentan riesgos de corrosión, que requieren gel protector. El acero inoxidable tiene mala compatibilidad galvánica con Alambres ACS, lo que lleva a la corrosión galvánica. Las soldaduras también crean puntos de tensión vulnerables a la fatiga por vibración. | Capacidad de fibra limitada; con un diseño de 48 núcleos, es menos compacto que los tipos trenzados. Las fibras dependen únicamente de la holgura interna del tubo, lo que limita la holgura general de la fibra. | Mala resistencia a las corrientes de cortocircuito; la alta transmisión de calor a la unidad óptica corre el riesgo de dañar la fibra. El proceso de fabricación complejo da como resultado mayores costos y una aplicación limitada. |
| Costo (Relativo) | Tubo PBT de aluminio OPGW tiene un costo de material moderado, más bajo que el tubo de acero OPGW. Para recuentos bajos de fibra (por ejemplo, 24 núcleos), es la opción más económica. | Mayores costos de materiales y fabricación (incluidos procesos de producción estrictos). Sin embargo, debido a su pared delgada, el costo unitario de fibra puede ser menor para recuentos altos de fibra (por ejemplo, 48 núcleos). | Comparable al tubo de acero trenzado OPGW; los costos de fabricación son relativamente más bajos debido a una estructura más simple, pero el diseño de holgura de fibra es más desafiante. | Alto debido a la estructura compleja que requiere una fabricación precisa y experiencia de diseño especializada para aplicaciones dedicadas. |
| Dificultad De Mantenimiento | Menor mantenimiento; la estructura uniforme del material y la alta resistencia a la corrosión reducen las necesidades de mantenimiento. | Mayor mantenimiento; requiere monitoreo de la integridad de la soldadura y la corrosión en los puntos de soldadura. Es posible que se necesite gel protector pero puede afectar la conexión a tierra. | Menor mantenimiento; la estructura central simple y la alta resistencia a la corrosión mantienen bajos los costos de mantenimiento. Las inspecciones preventivas siguen siendo necesarias para la salud a largo plazo de las capas trenzadas. | Menor mantenimiento; la construcción metálica ofrece buena durabilidad. Sin embargo, los posibles riesgos de "caída de hielo" durante la fusión del hielo pueden requerir inspecciones de hundimiento más frecuentes. |
| Diámetro / Peso (relativo) | Diámetro más grande y peso más pesado; se necesita una sección transversal de metal más grande para RTS equivalente. | Diámetro más pequeño y peso más ligero; bajo idéntica resistencia a la tracción, su sección transversal total se minimiza, imponiendo la menor carga de viento y carga de torre. | El diámetro más pequeño y el peso más ligero; similar al tipo trenzado. | Mayor diámetro y mayor peso. |
| Compatibilidad de cable de tierra | Moderado; mientras que el tubo de aluminio es parte de la sección transversal conductora, hacer juego con los cables ACS no es lo ideal y puede requerir ajustes mecánicos. | Excelente; mejor similitud mecánica con los cables de tierra convencionales, lo que lo convierte en la opción preferida para reemplazar los cables de tierra existentes en líneas más antiguas. | Excelente; similar al tipo varado. | Moderado; utilizado principalmente en aplicaciones especializadas en lugar de reemplazo general. |
Cable de fibra óptica OPGW Guía de selección
Choose Aluminum PBT Tube OPGW for 110–220 kV lines where corrosion resistance and cost efficiency are priorities. Its seamless aluminum structure offers excellent anti-corrosion and vibration fatigue resistance, and it is the most economical option for low fiber counts (≤24 cores). However, avoid if lightweight design or extreme short-circuit tolerance is required.
Choose Stainless Steel Tube OPGW (Stranded) for 500–1100 kV EHV/UHV lines requiring compact size, light weight, and easy ground wire replacement. It offers the smallest diameter, fastest heat dissipation, and best mechanical match to traditional ground wires. Higher cost and weld corrosion monitoring are trade-offs.
Choose Stainless Steel Tube OPGW (Central Tube) for EHV/UHV retrofit projects with limited tower load capacity and moderate fiber needs (≤48 cores). Its simple central design is lightweight, side-pressure resistant, and lower-cost than stranded types—but fiber capacity and slack are restricted.
Choose Aluminum Spacer OPGW only for specialized medium-voltage, anti-icing, or unique span applications. Its spiral groove design provides high fiber density and slack, but poor short-circuit performance and high manufacturing cost limit widespread use.
Quick summary:
110–220 kV, corrosion-resistant, low cost → Aluminum PBT Tube
500–1100 kV, compact & lightweight → Stainless Steel (Stranded)
EHV retrofit, limited tower load → Stainless Steel (Central Tube)
Specialized/anti-icing applications → Aluminum Spacer
Instrucciones de instalación del cable OPGW (concisas)
Inspeccionar el cable: compruebe si hay daños en el envío. Verifique la longitud y la continuidad de la fibra antes de la instalación.
Utilice la tensión adecuada - Siga la resistencia a la tracción nominal. Evite doblarse demasiado (radio mínimo de curvatura: 20 de diámetro del cable durante la tracción, 10 después de la instalación).
Tirando - Utilice dispositivos giratorios y anti torsión. Mantener una tensión uniforme; nunca exceda la fuerza de tracción máxima.
Puesta a tierra: conecte los cables exteriores metálicos y el tubo de acero inoxidable a la tierra de la torre en cada tramo o según el diseño. Asegure una ruta de baja impedancia para las corrientes de falla.
Instalación de hardware: use abrazaderas de tensión o suspensión que coincidan. No aplaste el cable ni distorsione el tubo de acero inoxidable.
Empalme de fibra: limpie y selle correctamente los cierres de empalme. Proteja las fibras de la humedad y el polvo.
Prueba después de la instalación: realice pruebas OTDR y de resistencia de aislamiento para confirmar que no hay daños.

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Disparo Real De Fábrica
Preguntas Frecuentes y Consulta Rápida
Cable de fibra óptica OPGW FAQ
1. ¿Para qué se utiliza el cable de fibra de tubo de acero inoxidable central OPGW-2?
OPGW-2 está diseñado para su instalación en redes de transmisión de energía de alta tensión. Proporciona una doble funcionalidad: protección de puesta a tierra y comunicación de fibra óptica de alta capacidad, lo que lo hace ideal para aplicaciones de servicios públicos y telecomunicaciones.
2. ¿Cuál es la estructura de este cable?
Este cable utiliza un tubo suelto central de acero inoxidable para alojar y proteger las fibras ópticas. Las capas circundantes suelen incluir alambres de aluminio o acero revestido de aluminio para resistencia mecánica y conductividad.
3. ¿Qué tipos de fibra y recuento de núcleos son compatibles?
El cable OPGW-2 admite de 12 a 144 núcleos de fibra utilizando fibras monomodo G.652D o G.655C, lo que garantiza la compatibilidad con con modernos sistemas de comunicación y transmisión de larga distancia.
4. ¿Cuáles son los beneficios mecánicos y ambientales de este diseño?
El tubo de acero inoxidable ofrece una excelente resistencia al aplastamiento, protección contra la corrosión y estabilidad térmica, mientras que la capa exterior proporciona conductividad eléctrica y conexión a tierra durante los rayos.
5. ¿Qué hace que este cable sea adecuado para la instalación aérea en líneas eléctricas?
Su construcción robusta y protección dieléctrica permiten la instalación directa en torres de transmisión aérea, con no se necesita cable de tierra separado. Resiste EMI, rayos y condiciones climáticas adversas.
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