Cabo Óptico Aéreo OPGW-3 | Tubo Inoxidável Central | 12 centímetros 144 Núcleo
O diâmetro do cabo compacto e o design leve minimizam a carga adicional nas torres.
A construção centralizada de tubos de aço evita danos secundários por fadiga mecânica.
Oferece baixa resistência à pressão lateral, torção e forças de tração (estrutura de camada única).
O que é um cabo óptico de tubo inoxidável central OPGW
Cabo óptico aéreo OPGW com tubo central de aço inoxidável, disponível em 12 a 144 núcleos de fibra.
É um tipo de OPGW (Fio de aterramento óptico) usado em linhas aéreas de transmissão de energia. As fibras ópticas são colocadas dentro de um tubo de aço inoxidável no centro do cabo, protegendo-as da umidade, corrosão e estresse mecânico. Ao redor do tubo estão camadas de aço revestido de alumínio ou fios de liga de alumínio que fornecem resistência à tração e conduzem correntes de falha. Este design permite que o cabo sirva simultaneamente como um fio terra de proteção contra raios / curto-circuito e como um elo de comunicação de alta confiabilidade, com contagens de fibras variando de 12 a 144 núcleos.
Cabo Óptico Central de Tubo Inoxidável OPGW Parâmetros de especificação
- Parâmetros de especificação
- CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS
| Padrão | Descrição |
|---|---|
| ITU-TG.652 | Características de uma fibra óptica monomodo. |
| ITU-TG.655 | Características de uma fibra óptica de modo único com deslocamento de dispersão diferente de zero. |
| EIA/TIA598 B | Código de cor dos 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. |
| IEC 60104 | 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
Aço revestido de alumínio
Preso nas camadas externas para fornecer resistência à tração e condutividade elétrica, enquanto serve como aterramento, proteção contra raios e caminho de corrente de curto-circuito.
Fibra Óptica
Localizado dentro do tubo de aço inoxidável, usado para transmitir sinais de comunicação a longas distâncias (dados, voz, vídeo, etc.).
Graxa De Enchimento
Preenche o espaço ao redor das fibras ópticas dentro do tubo de aço inoxidável para fornecer bloqueio de água, proteção contra umidade, buffer mecânico e proteção contra fibras.
Tubo de aço inoxidável
O tubo protetor central para as fibras ópticas, oferecendo alta resistência mecânica, resistência ao esmagamento e resistência à corrosão para evitar umidade ou danos às fibras.

Benefícios de Cabo Óptico Central de Tubo Inoxidável OPGW
O diâmetro do cabo compacto e o design leve minimizam a carga adicional nas torres.
Um diâmetro de cabo menor e peso reduzido significam que quando o cabo OPGW é instalado em torres de transmissão existentes, ele adiciona apenas carga mecânica extra limitada. Isso ajuda a evitar a necessidade de reforço de torre caro e mantém a integridade estrutural da infraestrutura da linha de energia, especialmente em longos vãos ou condições climáticas adversas.

A construção centralizada de tubos de aço evita danos secundários por fadiga mecânica.
Ao colocar todas as fibras ópticas dentro de um único tubo central de aço inoxidável, o cabo elimina o movimento relativo entre as fibras e o tubo sob flexão ou vibração. Este design evita micro-flexões ou fretting repetidos que podem levar a danos secundários por fadiga, garantindo desempenho óptico de longo prazo e confiabilidade mecânica ao longo da vida útil do cabo.

Oferece baixa resistência à pressão lateral, torção e forças de tração (estrutura de camada única).
A construção de camada única do cabo resulta em menor resistência inerente a forças externas, como esmagamento, torção e tração. Isso significa que o cabo é mais flexível e fácil de instalar, mas também requer manuseio cuidadoso durante a implantação para evitar exceder seus limites mecânicos. É mais adequado para aplicações onde não são esperadas cargas laterais ou torcionais extremas.

Aplicações de Engenharia Cabo Óptico Central de Tubo Inoxidável OPGW
Envio & Embalagem

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.
Comparação de produtos:
Tubo de alumínio PBT OPGW VS tubo de aço inoxidável OPGW VS tubo de aço inoxidável OPGW (tubo central) VS espaçador de alumínio OPGW
| 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. |
Cabo Óptico Central de Tubo Inoxidável OPGW Guia de Seleção
OPGW Central Stainless Tube Cable - Instruções de Instalação (Breve)
Verificação de pré-instalação: Inspecione o cabo e o tubo quanto a danos; verifique a contagem de fibras, comprimento e hardware.
Preparação de cordas: Use o suporte de pagamento e tensor; mantenha a tensão ≤20% da força nominal.
Puxar e colocar: Use a aderência de tração (sem fixação direta do tubo); mantenha a velocidade constante; raio de dobra: ≥20x dia. (instalar), ≥15x (fixo).
Instalação de hardware: Torres de tensão - braçadeiras de tensão; torres de suspensão - braçadeiras de suspensão; adicione amortecedores de vibração conforme necessário.
Aterramento e emenda: OPGW de aterramento para caminho de curto-circuito; perda de emenda ≤0.05 dB; fechamento de montagem estanque / à prova de poeira.
Precauções: Baixa pressão / resistência à torção - evite pisar, esmagar, torcer, arestas afiadas. Pare se o tubo estiver danificado.
Verificação de aceitação: Medir atenuação, comprimento, continuidade; verificar hardware, aterramento, sag.

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Perguntas mais frequentes e consulta rápida
Cabo Óptico Central de Tubo Inoxidável OPGW FAQ
1. Para que é usado o cabo de fibra óptica OPGW-3?
OPGW-3 é um fio terra óptico projetado para
Linhas de transmissão de energia de alta tensão
, combinando aterramento elétrico com comunicação de fibra óptica. Ele protege contra raios e suporta transmissão de dados em tempo real para monitoramento da rede.
2. Qual ĂŠ a estrutura do cabo OPGW-3?
Possui um
Tubo solto de aço inoxidável central
Que abriga fibras ópticas. O tubo é cercado por
Fios de aço revestidos de alumínio
, que fornecem resistência à tração e conduzem corrente de aterramento, ideal para ambientes aéreos de alta tensão.
3. Quais tipos de fibra e contagens de núcleo são suportados?
Suportes OPGW-3
12 a 144 cores
Com
G.652D ou G.655C
Fibras monomodo, comumente usadas em redes de comunicação de longo curso, backbone e subestação.
4. Quais são os benefícios da construção de tubos de aço inoxidável?
O tubo central de aço inoxidável fornece:
Excelente proteção de fibra
Estabilidade térmica
Resistência a umidade e esmagamento
Perfeito para uso em condições climáticas extremas e de alto estresse.
5. O cabo é adequado para instalações de longo vão?
Sim. OPGW-3 é projetado para suportar
Longos períodos
, alta tensão e ambientes extremos, tornando-o ideal para torres de transmissão e corredores de utilidade em terrenos acidentados.
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