Cabo OPGW com tubo de aço inoxidável central Fibra aérea blindada EMI
Pequeno diâmetro do cabo, peso leve, baixa carga adicional para a torre;
O tubo de aço localiza-se no centro do cabo, sem segundo dano por fadiga mecânica.
Baixa resistência à pressão lateral, torção e tração (camada única).
OPGW - O fio de aterramento de fibra óptica aérea de dupla função
OPGW (Fio de aterramento óptico), especificamente o cabo OPGW com um tubo de aço inoxidável e fibra aérea blindada EMI, é um cabo composto especializado usado em sistemas de transmissão de energia. Ele serve simultaneamente como um fio de aterramento aéreo convencional (fornecendo proteção contra raios e um caminho de retorno de corrente de falha) e como um link de comunicação óptica de alta capacidade. O tubo de aço inoxidável abriga com segurança as fibras ópticas, oferecendo excelente resistência mecânica, resistência à corrosão e estabilidade térmica, enquanto a estrutura metálica fornece inerentemente blindagem de interferência eletromagnética (EMI) - crucial para manter a integridade do sinal no ambiente de alta tensão das linhas de energia. Ao substituir os fios terra tradicionais por OPGW, os utilitários podem construir um backbone de comunicação dedicado e resiliente para aplicações de rede inteligente (por exemplo, teleproteção, SCADA e monitoramento em tempo real) sem a necessidade de torres adicionais ou direito de passagem, tornando-o uma solução eficiente e com economia de espaço para infraestrutura elétrica moderna.
Cabos de fibra óptica Parâmetros de especificação
- Parâmetros de especificação
- CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS
Padrão:
| Padrão | Descrição |
|---|---|
| ITU-TG.652 | Características de uma fibra óptica monomodo. |
| ITU-TG.655 | Características de fibras ópticas de modo único com deslocamento de dispersão diferente de zero. |
| EIA/TIA598 B | Código Col de cabos de fibra óptica. |
| IEC 60794-4-10 | Cabos ópticos aéreos ao longo de linhas de energia elétrica - especificação da família para OPGW. |
| IEC 60794-1-2 | Cabos de fibra óptica - procedimentos de teste de peças. |
| IEEE1138-2009 | Padrão IEEE para teste e desempenho de fio terra óptico para uso em linhas de energia elétrica. |
| IEC 61232 | Fio de aço revestido de alumínio para fins elétricos. |
| IEC60104 | Fio de liga de alumínio e magnésio e silício para condutores de linha aérea. |
| IEC 61089 | Fios redondos concêntricos colocam condutores elétricos suspensos. |
Cores -12 Cromatografia:
| Não. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cor | Azul | Laranja | Verde | Marrom | Cinza | Branco |
| Não. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cor | Vermelho | Preto | Amarelo | Violeta | Rosa | Aqua |
Parâmetros técnicos:
Design típico para camada única:
| Especificação | Contagem de fibras | Diâmetro (mm) | Peso (kg / km) | RTS (KN) | Curto-circuito (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 |
Design típico para dupla camada:
| Especificação | Contagem de fibras | Diâmetro (mm) | Peso (kg / km) | RTS (KN) | Curto-circuito (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 |
Estrutura e Composição do Produto
Fios de aço revestido de alumínio ou liga de alumínio - Condutores externos para aterramento, resistência e resistência à corrosão.
Fibra Óptica - Núcleo para transmissão de dados em alta velocidade.
Tubo de aço inoxidável selado - protege as fibras da umidade, estresse e temperatura.

Benefícios de Cabos de fibra óptica
Fácil de instalar
Pequeno diâmetro do cabo, leve, baixa carga adicional no poste da torre;

Bom desempenho mecânico
O tubo de aço está localizado no centro do cabo, sem danos secundários por fadiga mecânica. Baixa resistência à pressão lateral, torção e tensão (camada única).

Aplicações de Engenharia Cabos de fibra óptica
Envio & Embalagem
Packaging Requisitos:
- 1: Todos os cabos devem ser enrolados em carretéis de madeira tratados que não sejam retornáveis
- 2: As extremidades do cabo devem ser firmemente presas ao carretel e protegidas com waterproof tampas retráteis
- 3: Cada carretel deve incluir: Camada protetora de embalagem de plástico, Reforço de ripas de madeira para estabilidade, Mínimo 1m de extremidade do cabo livre para fins de teste, Comprimento padrão do carretel: 3000mm (tolerância de ± 2% permitida)
Identificação do cabo:
O revestimento exterior deve apresentar:
- 1 、 Numeração sequencial única a cada 1m (variação de ± 1% permitida)
- 2 、 Marcações repetidas adicionais em intervalos de 1m mostrando: Código do produto e contagem de fibras, identificação do fabricante, data de produção (mês / ano), comprimento total do cabo
Standard Dimensões da Embalagem:
| Length | Container | Size (L×W×H) | Net Mass | Total Mass |
|---|---|---|---|---|
| 2 km | Carretel de madeira | 90 × 75 × 90 cm | 156Kg | 220Kg |
| 3 km | Carretel de madeira | 100 × 68 × 100 cm | 240Kg | 280Kg |
| 4 km | Carretel de madeira | 109 × 75 × 109 cm | 300Kg | 368Kg |
| 5 km | Carretel de madeira | 129 × 72 × 129 cm | 400Kg | 480Kg |
Technical Referência:
- 1 、 Diâmetro padrão do cabo: 10,0 mm
- 2 、 Distância máxima do vão: 100m
- 3 、 Entre em contato com a equipe de vendas para especificações técnicas completas
Padrões de marcação de spool:
As marcações permanentes (altura mínima de 25-30 mm) devem aparecer em ambos os lados de cada carretel:
- 1 、 Nome da empresa e marca comercial
- 2 、 Comprimento do cabo contido
- 3 、 Especificações do cabo (tipo / contagem de fibra)
- 4 、 Orientação do enrolamento
- 5 、 Medidas de peso (bruto / líquido)
Nota: Todos os materiais de embalagem de madeira devem ser submetidos a um tratamento de fumigação adequado antes da utilização.
Comparação de produtos:
| Característica / Dimensão | Alumínio PBT tubo OPGW | Tubo de aço inoxidável OPGW (encalhado) | Tubo de Aço Inoxidável OPGW (Tubo Central) | Espaçador de alumínio OPGW |
|---|---|---|---|---|
| Características Estruturais | As fibras ópticas são colocadas em um tubo solto de PBT, que é então envolto em um tubo de alumínio sem costura e encalhado com fios de liga de aço / alumínio. O tubo de alumínio faz parte da seção transversal condutora e serve como protetor de unidade óptica. | As fibras ópticas são colocadas em um tubo de aço inoxidável hermeticamente fechado (soldado a laser), que é encalhado com fios de aço revestidos de alumínio (ACS) e / ou fios de liga de alumínio. O tubo de aço inoxidável substitui um ou mais fios de metal. | O tubo de aço inoxidável é colocado no centro do cabo, cercado por uma ou mais camadas de fios ACS / alumínio encalhados. Sem unidades ópticas encalhadas. | Fibras ópticas ou tubos soltos são colocados nas ranhuras espirais de um espaçador de liga de alumínio, com um tubo de alumínio circundante; todas as peças metálicas são totalmente metálicas. |
| Aplicações Típicas | Adequado para linhas de transmissão de média a alta tensão (110kV-220kV), construção nova em geral e ambientes que exigem alta resistência à corrosão. | Preferido para linhas de transmissão EHV / UHV de 500kV-1100kV, construção de nova linha e projetos que precisam de design compacto e fácil combinação de fio terra. | Ideal para linhas EHV / UHV, especialmente projetos de retromontagem onde a capacidade de carga da torre é limitada, exigindo a substituição direta dos fios de aterramento tradicionais. | Usado para linhas de média tensão, linhas antigelo especializadas e projetos específicos para vãos especiais. |
| Profissionais em Engenharia | Excelente resistência à corrosão e resistência à fadiga por vibração devido à estrutura de alumínio uniforme e sem costura. O isolamento térmico superior protege as fibras e a baixa resistividade do alumínio aumenta a capacidade de corrente de curto-circuito. | Estrutura mais compacta, menor diâmetro e peso mais leve; combina mecanicamente os fios de aterramento tradicionais para fácil substituição. Dissipação de calor mais rápida com impacto mínimo nas fibras durante eventos de curto-circuito. | Diâmetro muito compacto, leve (carga mínima da torre) e altamente resistente à pressão lateral e ao impacto. Possui bom desempenho geral de temperatura, alta eficiência de produção e forte resistência a raios. | Alta densidade de fibra e boa resistência à pressão lateral; o design da ranhura espiral fornece ampla folga de fibra. Atua como um condutor de alta eficiência, reduzindo a sobretensão de corrente transitória e frequência industrial. |
| Contras em Engenharia | Mais pesado e maior diâmetro do que o tubo de aço OPGW; as fibras são mais sensíveis às temperaturas de curto-circuito. Para ligas de alumínio, a fluência pode ocorrer sob tensão de longo prazo, alterando a flacidez. | As costuras soldadas apresentam riscos de corrosão, exigindo gel de proteção. O aço inoxidável tem baixa compatibilidade galvânica com os fios ACS, levando à corrosão galvânica. As soldas também criam pontos de tensão vulneráveis à fadiga por vibração. | Capacidade limitada de fibra; com um design de 48 núcleos, é menos compacto do que os tipos encalhados. As fibras dependem exclusivamente da folga interna do tubo, limitando a folga geral da fibra. | Má resistência às correntes de curto-circuito; a alta transmissão de calor para a unidade óptica arrisca danos às fibras. O complexo processo de fabricação resulta em custos mais altos e aplicação limitada. |
| Custo (Relativo) | O tubo de alumínio PBT OPGW tem um custo de material moderado, inferior ao tubo de aço OPGW. Para contagens baixas de fibras (por exemplo, 24 núcleos), é a escolha mais econômica. | Maiores custos de material e fabricação (incluindo processos de produção rigorosos). No entanto, devido à sua parede fina, o custo unitário da fibra pode ser menor para contagens altas de fibras (por exemplo, 48 núcleos). | Comparável ao tubo de aço encalhado OPGW; os custos de fabricação são relativamente menores devido a uma estrutura mais simples, mas o projeto da folga da fibra é mais desafiador. | Alto devido à estrutura complexa que requer fabricação precisa e conhecimento especializado em design para aplicações dedicadas. |
| Dificuldade de Manutenção | Menos manutenção; a estrutura uniforme do material e a alta resistência à corrosão reduzem as necessidades de manutenção. | Maior manutenção; requer monitoramento da integridade da solda e corrosão nos pontos de solda. Gel protetor pode ser necessário, mas pode afetar o aterramento. | Menos manutenção; a estrutura central simples e a alta resistência à corrosão mantêm os custos de manutenção baixos. Inspeções preventivas ainda são necessárias para a saúde a longo prazo das camadas encalhadas. | Menos manutenção; a construção metálica oferece boa durabilidade. No entanto, os riscos potenciais de "derramamento de gelo" durante o derretimento do gelo podem exigir inspeções de afundamento mais frequentes. |
| Diâmetro / Peso (relativo) | Diâmetro maior e peso mais pesado; uma seção transversal de metal maior é necessária para RTS equivalente. | Menor diâmetro e menor peso; sob resistência à tração idêntica, sua seção transversal total é minimizada, impondo a menor carga de vento e carga da torre. | Menor diâmetro e peso mais leve; semelhante ao tipo encalhado. | Diâmetro maior e peso maior. |
| Compatibilidade com fio terra | Moderado; enquanto o tubo de alumínio faz parte da seção transversal condutora, a combinação com os fios ACS não é ideal e pode exigir ajustes mecânicos. | Excelente; melhor semelhança mecânica com fios de aterramento convencionais, tornando-o a escolha preferida para substituir fios de aterramento existentes em linhas mais antigas. | Excelente; semelhante ao tipo encalhado. | Moderado; usado principalmente em aplicações especializadas em vez de substituição geral. |
Cabos de fibra óptica Guia de Seleção
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
Instruções de instalação do cabo OPGW (conciso)
Verifique se há danos no envio. Verifique o comprimento e a continuidade da fibra antes da instalação.
Use a tensão adequada Siga a resistência à tração nominal. Evite dobrar demais (raio de dobra mínimo: 20 de diâmetro do cabo durante a tração, 10 após a instalação).
Puxando Use giratórios e dispositivos anti-torção. Mantenha a tensão uniforme; nunca exceda a força máxima de tração.
Aterramento Conecte os fios externos metálicos e o tubo de aço inoxidável ao aterramento da torre em cada vão ou conforme o projeto. Garanta um caminho de baixa impedância para correntes de falha.
Instalação de hardware Use braçadeiras de tensão ou suspensão correspondentes. Não esmague o cabo nem distorça o tubo de aço inoxidável.
Emenda de fibra Limpe e sele os fechos de emenda adequadamente. Proteja as fibras da umidade e poeira.
Teste após a instalação Realize testes de resistência de OTDR e isolamento para confirmar nenhum dano.

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Perguntas mais frequentes e consulta rápida
Cabos de fibra óptica FAQ
1. Para que é usado o cabo de fibra de tubo de aço inoxidável central OPGW-2?
O OPGW-2 foi projetado para instalação em redes de transmissão de energia de alta tensão. Ele fornece dupla funcionalidade: proteção de aterramento e comunicação de fibra óptica de alta capacidade, tornando-o ideal para aplicações de serviços públicos e telecomunicações.
2. Qual é a estrutura deste cabo?
Este cabo usa um tubo solto central de aço inoxidável para abrigar e proteger as fibras ópticas. As camadas circundantes normalmente incluem fios de aço revestidos de alumínio ou alumínio para resistência mecânica e condutividade.
3. Quais tipos de fibra e contagens de núcleo são suportados?
O cabo OPGW-2 suporta 12 a 144 núcleos de fibra usando fibras de modo único G.652D ou G.655C, garantindo compatibilidade com sistemas de comunicação modernos e transmissão de longo curso.
4. Quais são os benefícios mecânicos e ambientais deste projeto?
O tubo de aço inoxidável oferece excelente resistência ao esmagamento, proteção contra corrosão e estabilidade térmica, enquanto a camada externa fornece condutividade elétrica e aterramento durante descargas atmosféricas.
5. O que torna este cabo adequado para instalação aérea em linhas de energia?
Sua construção robusta e proteção dielétrica permitem a instalação direta em torres de transmissão aéreas, sem necessidade de fio de aterramento separado. Ele resiste a EMI, raios e condições climáticas adversas.
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