Câble fibre OPGW avec tube PBT en aluminium pour lignes de transmission
Double fonction - Remplace le fil de terre aérien tout en assurant une communication par fibre optique.
Fibres protégées - Fibres optiques scellées dans un tube métallique avec un composé bloquant l'eau.
Haute résistance - Conçu avec une armure métallique pour une excellente résistance à la traction et aux chocs.
Immunité EMI - Non affectée par les interférences de ligne haute tension, garantissant des signaux stables.
Longue durée de vie - Construction résistante à la corrosion, durée de vie de plus de 25 ans.
Déploiement facile - Remplace directement les fils de terre existants - aucune infrastructure supplémentaire n'est nécessaire.
Qu'est-ce que le câble à fibres optiques OPGW?
OPGW, ou Optical Ground Wire, est un câble à fibre optique qui combine la communication par fibre optique avec le fil de terre aérien utilisé sur les lignes de transmission électrique. Il fournit à la fois une protection contre la mise à la terre et la foudre pour la ligne électrique tout en permettant une communication optique à grande vitesse pour la surveillance, le contrôle et la transmission de données du réseau électrique.
Dans cette conception de tube en aluminium OPGW, les fibres optiques sont placées à l'intérieur de tubes tampons lâches PBT remplis de gel bloquant l'eau. L'unité optique est protégée par une unité de résistance FRP, une barrière thermique et un tube en aluminium, tandis que les fils extérieurs en acier revêtus d'aluminium fournissent une résistance mécanique, une conductivité électrique, une mise à la terre et une protection contre la foudre pour les lignes de transmission aériennes.
Par rapport à l'installation d'un câble de communication séparé, OPGW peut remplacer ou être installé en tant que fil de terre aérien, aidant les services publics d'électricité à construire une dorsale de communication fiable sans ajouter un itinéraire de câble séparé. Il est couramment utilisé sur les lignes de transmission haute tension, y compris les projets de réseau électrique de 110 kV et plus, et peut être conçu et testé selon des normes telles que IEEE 1138 et IEC 60794-4-10.
Câble de tube PBT en aluminium OPGW Paramètres de spécification
- Paramètres de spécification
- CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES
Caractéristiques des tests mécaniques et environnementaux :
| Article | Méthode d'essai | Exigences |
|---|---|---|
| Tension | CEI 60794-1-2-E1. Charge : longueur du câble ≥10m, relié ≥100m, temps : 1min | 40 % RTS : pas de déformation (0,01 %) ou d'atténuation (0,03dB) ; 60 % RTS : ≤0,25 % déformation, atténuation ≤0,05dB |
| Écraser | IEC 60794-1-2-E3, charge à trois points, durée : 10min | Atténuation à 1550nm ≤0,05dB / fibre ; aucun dommage |
| Pénétration de l'eau | IEC 60794-1-2-F5B : 1h, échantillon de 0,5 m, hauteur d'eau de 1 m | Pas de fuite d'eau |
| Cyclisme de température | IEC 60794-1-2-F1 : -40C à + 65C, 2 cycles, durée de 12 heures | Changement d'atténuation ≤0,1 dB / km à 1550nm |
Couleurs -12 Chromatographie :
| Non. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | Bleu | Orange | Vert | Marron | Gris | Blanc |
| Non. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Couleur | Rouge | Noir | Jaune | Violet | Rose | Aqua |
Conception typique pour le câble OPGW :
| Spécifications | Nombre de fibres | Diamètre (mm) | Poids (kg / km) | RTS (KN) | Court-circuit (KAs) |
|---|---|---|---|---|---|
| OPGW-113 (87,9 ; 176,9) | 48 | 14.8 | 600 | 87.9 | 176.9 |
| OPGW-70 (81 ; 41) | 24 | 12 | 500 | 81 | 41 |
| OPGW-66 (79 ; 36) | 36 | 11.8 | 484 | 79 | 36 |
| OPGW-77 (72 ; 36) | 36 | 12.7 | 503 | 72 | 67 |
Structure et composition du produit
Fibre optique - Noyau en verre pour la transmission du signal.
Gel bloquant l'eau - Empêche la migration de l'humidité à l'intérieur du tube.
Tube tampon lâche PBT - abrite les fibres de manière lâche pour soulager et protéger le stress.
Unité de résistance FRP - Ajoute une résistance à la traction sans conductivité.
Barrière thermique - Protège les fibres de la chaleur de court-circuit.
Tube en aluminium - scelle et protège hermétiquement le noyau.
Acier revêtu d'aluminium - Armure extérieure offrant résistance et conductivité.

Avantages de Câble de tube PBT en aluminium OPGW
Haute résistance mécanique et électrique
Les couches extérieures de fils en acier ou en alliage d'aluminium revêtus d'aluminium offrent une excellente résistance à la traction, à l'écrasement et à la conductivité pour résister au vent, à la glace et aux courants de court-circuits.La conception résistante à la corrosion offre une durée de vie de 25 à 30 ans, adaptée aux lignes 110 kV et aux longues portées, conforme aux normes IEEE 1138. IEC 60794-4-10. et GB / T 7424,4.

Immunisé contre les EMI et la protection thermique
Les fibres optiques sont protégées à l'intérieur d'un tube métallique avec du gel bloquant l'eau et une barrière thermique, assurant une transmission stable même dans des conditions de haute tension et de foudre.Combine le fil de terre aérien (protection contre la foudre) avec la communication par fibre optique dans un seul câble, remplaçant les fils de protection traditionnels.

Applications d'ingénierie Câble de tube PBT en aluminium OPGW
Expédition et emballage


ExigencesPackaging :
- 1 : Tous les câbles doivent être enroulés sur des bobines en bois traitées qui ne sont pas retournables
- 2 : Les extrémités des câbles doivent être solidement fixées à la bobine et protégées par waterproof capuchons rétractables
- 3 : Chaque bobine doit inclure :
- 1、 Protective plastic wrapping layer
- 2、 Reinforcing wooden slats for stability
- 3、 Minimum 1m of free cable end for testing purposes
- 4、 Standard spool length: 3000mm (±2% tolerance allowed)
Identification du câble :
La veste extérieure doit afficher :
- 1 Numérotation séquentielle unique tous les 1m (± 1 % de variance autorisée)
- 2 Marquages répétés supplémentaires à des intervalles de 1 m montrant :
- 1、 Product code and fiber count
- 2、 Manufacturer identification
- 3、 Production date (month/year)
- 4、Total cable length
Standard dimensions de l'emballage :
| Length | Container | Size (L×W×H) | Net Mass | Total Mass |
|---|---|---|---|---|
| 2 km | Bobine en bois | 90 × 75 × 90 cm | 156 kg | 220 kg |
| 3 km | Bobine en bois | 100 × 68 × 100 cm | 240 kg | 280 kg |
| 4 km | Bobine en bois | 109 × 75 × 109 cm | 300 kg | 368 kg |
| 5 km | Bobine en bois | 129 × 72 × 129 cm | 400 kg | 480 kg |
Technical Référence :
- 1 Diamètre du câble standard : 10,0 mm
- 2 Distance maximale de la portée : 100m
- 3 Contactez l'équipe de vente pour les spécifications techniques complètes
Normes de marquage des bobines :
Des marques permanentes (hauteur minimale de 25 à 30 mm) doivent apparaître des deux côtés de chaque bobine :
- 1 Nom et marque de l'entreprise
- 2 Longueur du câble contenue
- 3 Spécifications du câble (type / nombre de fibres)
- 4 Orientation de l'enroulement
- 5 Mesures de poids (brut / net)
Remarque : Tous les matériaux d'emballage en bois doivent subir un traitement de fumigation approprié avant d'être utilisés.
Comparaison des produits:
| Caractéristique / Dimension | Tube en aluminium PBT OPGW | Tube en acier inoxydable OPGW (toronné) | Tube en acier inoxydable OPGW (Tube central) | Entretoise en aluminium OPGW |
|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques structurelles | Les fibres optiques sont placées dans un tube lâche en PBT, qui est ensuite enfermé dans un tube en aluminium sans soudure et toronné avec des fils en alliage d'acier / aluminium. Le tube en aluminium fait partie de la section transversale conductrice et sert de protecteur d'unité optique. | Les fibres optiques sont placées dans un tube en acier inoxydable hermétiquement scellé (soudé au laser), qui est toronné avec des fils en acier revêtus d'aluminium (ACS) et / ou des fils en alliage d'aluminium. Le tube en acier inoxydable remplace un ou plusieurs fils métalliques. | Le tube en acier inoxydable est placé au centre du câble, entouré d'une ou de plusieurs couches de fils ACS / aluminium toronnés. Pas d'unités optiques toronnées. | Des fibres optiques ou des tubes lâches sont placés dans les rainures en spirale d'une entretoise en alliage d'aluminium, avec un tube en aluminium environnant ; toutes les pièces métalliques sont entièrement métalliques. |
| Applications typiques | Convient aux lignes de transmission moyenne à haute tension (110 kV-220 kV), aux nouvelles constructions générales et aux environnements nécessitant une résistance à la corrosion élevée. | Préféré pour les lignes de transmission EHV / UHV 500kV-1100kV, la construction de nouvelles lignes et les projets nécessitant une conception compacte et une correspondance facile des fils de masse. | Idéal pour les lignes EHV / UHV, en particulier les projets de modernisation où la capacité de charge de la tour est limitée, nécessitant le remplacement direct des fils de terre traditionnels. | Utilisé pour les lignes moyenne tension, les lignes d'antigivrage spécialisées et les conceptions spécifiques pour les portées spéciales. |
| Pros en ingénierie | Excellente résistance à la corrosion et à la fatigue due aux vibrations grâce à une structure en aluminium uniforme et sans soudure. Une isolation thermique supérieure protège les fibres, et la faible résistivité de l'aluminium améliore la capacité de courant de court-circuit. | Structure la plus compacte, diamètre le plus petit et poids le plus léger ; correspond mécaniquement aux fils de masse traditionnels pour un remplacement facile. Dissipation thermique la plus rapide avec un impact minimal sur les fibres lors d'événements de court-circuit. | Diamètre très compact, léger (charge minimale de la tour) et très résistant à la pression latérale et aux chocs. Comporte de bonnes performances globales en matière de température, une efficacité de production élevée et une forte résistance à la foudre. | Densité de fibres élevée et bonne résistance à la pression latérale ; la conception de la rainure en spirale fournit un relâchement suffisant de la fibre. Agit comme un conducteur à haute efficacité, réduisant le courant transitoire et la surtension de fréquence industrielle. |
| Inconvénients en ingénierie | Diamètre plus lourd et plus grand que le tube en acier OPGW ; les fibres sont plus sensibles aux températures de court-circuit. Pour les alliages d'aluminium, un fluage peut se produire sous tension à long terme, modifiant l'affaissement. | Les joints soudés présentent des risques de corrosion, nécessitant un gel protecteur. L'acier inoxydable a une faible compatibilité galvanique avec les fils ACS, ce qui entraîne une corrosion galvanique. Les soudures créent également des points de contrainte vulnérables à la fatigue due aux vibrations. | Capacité de fibre limitée ; avec une conception à 48 cœurs, il est moins compact que les types toronnés. Les fibres dépendent uniquement du relâchement interne du tube, ce qui limite le relâchement global des fibres. | Mauvaise résistance aux courants de court-circuit ; une transmission de chaleur élevée à l'unité optique risque d'endommager la fibre. Un processus de fabrication complexe entraîne des coûts plus élevés et une application limitée. |
| Coût (relatif) | Le tube en aluminium PBT OPGW a un coût de matériau modéré, inférieur à celui du tube en acier OPGW. Pour un faible nombre de fibres (par exemple, 24 noyaux), c'est le choix le plus économique. | Des coûts de matériaux et de fabrication plus élevés (y compris des processus de production stricts). Cependant, en raison de sa paroi mince, le coût unitaire des fibres peut être inférieur pour un nombre élevé de fibres (par exemple, 48 cœurs). | Comparable au tube en acier toronné OPGW ; les coûts de fabrication sont relativement inférieurs en raison d'une structure plus simple, mais la conception souple des fibres est plus difficile. | Élevé en raison de la structure complexe nécessitant une fabrication précise et une expertise de conception spécialisée pour des applications dédiées. |
| Difficulté de maintenance | Moins d'entretien ; la structure uniforme du matériau et la résistance élevée à la corrosion réduisent les besoins d'entretien. | Entretien plus élevé ; nécessite une surveillance de l'intégrité de la soudure et de la corrosion aux points de soudure. Un gel protecteur peut être nécessaire mais peut affecter la mise à la terre. | Maintenance réduite ; la structure centrale simple et la résistance élevée à la corrosion maintiennent les coûts de maintenance bas. Des inspections préventives sont toujours nécessaires pour la santé à long terme des couches échouées. | Moins d'entretien ; la construction métallique offre une bonne durabilité. Cependant, les risques potentiels de "perte de glace" pendant la fonte des glaces peuvent nécessiter des inspections d'affaissement plus fréquentes. |
| Diamètre / Poids (relatif) | Diamètre plus grand et poids plus lourd ; une plus grande section transversale métallique est nécessaire pour un RTS équivalent. | Diamètre le plus petit et poids le plus léger ; avec une résistance à la traction identique, sa section transversale totale est minimisée, imposant la plus petite charge éolienne et la charge de la tour. | Diamètre le plus petit et poids le plus léger ; similaire au type toronné. | Diamètre plus grand et poids plus lourd. |
| Compatibilité du fil de terre | Modéré ; alors que le tube en aluminium fait partie de la section transversale conductrice, la correspondance avec les fils ACS n'est pas idéale et peut nécessiter des ajustements mécaniques. | Excellent ; meilleure similitude mécanique avec les fils de terre conventionnels, ce qui en fait le choix privilégié pour remplacer les fils de terre existants sur les lignes plus anciennes. | Excellent ; similaire au type échoué. | Modéré ; principalement utilisé dans des applications spécialisées plutôt que dans le remplacement général. |
Câble de tube PBT en aluminium OPGW Guide de sélection
Choisissez le tube en aluminium PBT OPGW
Pour les lignes moyenne à haute tension (110 kV-220 kV) où la résistance à la corrosion et un coût modéré sont des priorités. Sa structure en aluminium sans soudure offre une excellente résistance à la corrosion et à la fatigue par vibration, et c'est le choix le plus économique pour un faible nombre de fibres (≤24 cœurs). Cependant, évitez si des performances de température de court-circuit ultra-légères ou extrêmes sont requises.
Choisissez un tube en acier inoxydable OPGW (toronné)
Pour les lignes EHV / UHV (500kV-1100kV) où la conception compacte, la légèreté et le remplacement facile des fils de masse sont essentiels. Il offre le plus petit diamètre, la dissipation thermique la plus rapide et la meilleure correspondance mécanique avec les fils de masse traditionnels. Le compromis est un coût et des besoins de maintenance plus élevés en raison des risques de corrosion des soudures.
Choisissez un tube en acier inoxydable OPGW (tube central)
Pour les projets de modernisation EHV / UHV où la capacité de charge de la tour est limitée et le nombre de fibres est modéré (≤48 noyaux). Sa conception simple du tube central est légère, très résistante à la pression latérale et offre un coût de fabrication inférieur à celui des types toronnés. Cependant, le relâchement de la fibre est limité et la capacité du noyau est inférieure.
Choisissez entretoise en aluminium OPGW
Uniquement pour les lignes à moyenne tension spécialisées, les applications d'antigivrage ou les conceptions de travée uniques nécessitant une densité de fibres élevée et une résistance à la pression latérale. Sa structure de rainure en spirale complexe fournit un relâchement suffisant des fibres et agit comme un conducteur à haut rendement, mais son coût de fabrication élevé et sa faible résistance au courant de court-circuit limitent son utilisation générale.
Résumé rapide :
110-220kV, résistance à la corrosion, tube PBT en aluminium à faible coûte500-1100kV, tube en acier inoxydable compact et léger (toronné) modernisation EHV, charge de tour limitée tube en acier inoxydable (tube central) applications spécialisées / antigivrage entretoise en aluminium
Câble fibre OPGW avec tube PBT en aluminium - brèves instructions d'installation
Inspectez le câble - Confirmez l'absence de dommages et testez la continuité de la fibre.
Pose de tension - La pose de tension doit être utilisée, en maintenant une tension constante et en évitant les frictions avec les obstacles.
Rayon de flexion - Rayon de flexion minimum pendant le tirage : ≥ 30 fois le diamètre du câble ; après l'installation : ≥ 15 fois.
Tirer - Utilisez des dispositifs anti-torsion et des connecteurs rotatifs ; ne pas dépasser la force de traction nominale.
Mise à la terre - Le fil métallique extérieur (acier revêtu d'aluminium ou alliage d'aluminium) est mis à la terre à chaque pied de tour comme prévu, formant un chemin de courant de défaut à faible impédance.
Installation du matériel - Utilisez des pinces de tension ou de suspension assorties pour éviter d'aplatir le tube en aluminium ou de tordre le tube lâche PBT.
Connexion et étanchéité - Décollez soigneusement le manchon PBT sans l'endommager ; nettoyez et scellez la boîte de jonction.
Tests post-installation - Effectuez des tests OTDR, de résistance à l'isolation et de fuite d'eau conformément aux normes.

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Prise de vue réelle d'usine
Foire aux questions et enquête rapide
Câble de tube PBT en aluminium OPGW FAQ
1. À quoi sert un câble à fibre optique OPGW?
Les câbles OPGW (Optical Ground Wire) sont utilisés dans les lignes de transmission électrique aériennes. Ils ont une double fonction : mettre à la terre la ligne électrique et fournir une communication par fibre optique à haut débit, souvent utilisée par les services publics et les fournisseurs de télécommunications.
2. Quels sont les nombres de fibres disponibles pour ce câble?
Ce câble OPGW prend en charge des configurations de 12 à 144 cœurs, en fonction des exigences de capacité de votre réseau. Il est compatible avec les fibres monomodes G.652D et G.655C.
3. Quelle est la structure du câble?
Le câble utilise un tube lâche central en PBT rempli de gel pour protéger les fibres optiques, enfermé dans une couche d'aluminium ou d'acier revêtu d'aluminium. Cela garantit une résistance mécanique et une protection contre les risques environnementaux.
4. Comment OPGW se compare-t-il aux câbles ADSS?
Bien que les deux soient utilisés dans les installations aériennes, OPGW est spécifiquement conçu pour être installé sur des lignes électriques à haute tension et sert de conducteur de mise à la terre. Les câbles ADSS sont autoportants et utilisés sous les lignes électriques ou dans des environnements non électriques.
5. Le câble résiste-t-il à la foudre et aux interférences électriques?
Oui, les câbles OPGW sont conçus pour conduire le courant de foudre et protéger les fibres optiques des interférences électriques. La gaine métallique offre une capacité de mise à la terre tout en gardant les fibres isolées et stables.
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