Cabo Óptico Aéreo OPGW-3 | Tubo Inoxidável Central | 12 centímetros 144 Núcleo
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Cabo Óptico Aéreo OPGW-3 | Tubo Inoxidável Central | 12 centímetros 144 Núcleo

Cabo de fibra óptica OPGW-3 com tubo central de aço inoxidável e fios de aço revestidos de alumínio. Suporta fibras de 12 a 144 G.652D / G.655C. Projetado para linhas aéreas de energia, oferecendo aterramento, proteção contra raios e transmissão de dados de alta velocidade.
  • 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

PadrãoDescrição
ITU-TG.652Características de uma fibra óptica monomodo.
ITU-TG.655Características de uma fibra óptica de modo único com deslocamento de dispersão diferente de zero.
EIA/TIA598 BCódigo de cor dos cabos de fibra óptica.
IEC 60794-4-10Cabos ópticos aéreos ao longo de linhas de energia elétrica - especificação da família para OPGW.
IEC 60794-1-2Cabos de fibra óptica - procedimentos de teste de peças.
IEEE1138-2009Padrão IEEE para teste e desempenho de fio terra óptico para uso em linhas de energia elétrica.
IEC 61232Fio de aço revestido de alumínio para fins elétricos.
IEC 60104Fio de liga de alumínio e magnésio e silício para condutores de linha aérea.
IEC 61089Fios redondos concêntricos colocam condutores elétricos suspensos.

Cores -12 Cromatografia:

Não.123456
CorAzulLaranjaVerdeMarromCinzaBranco
Não.789101112
CorVermelhoPretoAmareloVioletaRosaAqua

Parâmetros técnicos:

Design típico para camada única

EspecificaçãoContagem de fibrasDiâmetro (mm)Peso (kg / km)RTS (KN)Curto-circuito (KA2s)
OPGW-32 (40.6; 4.7)127.824340.64.7
OPGW-42 (54.0; 8.4)249313548.4
OPGW-42 (43.5; 10.6)24928443.510.6
OPGW-54 (55,9; 17,5)3610.239467.813.9
OPGW-61 (73.7; 17.5)4810.843873.717.5
OPGW-61 (55.1; 24.5)4810.835855.124.5
OPGW-68 (80,8; 21,7)5411.448580.821.7
OPGW-75 (54.5; 41.7)60124596336.3
OPGW-76 (54.5; 41.7)601238554.541.7

Design típico para dupla camada

EspecificaçãoContagem de fibrasDiâmetro (mm)Peso (kg / km)RTS (KN)Curto-circuito (KA2s)
OPGW-96 (121.7; 42.2)1213671121.742.2
OPGW-127 (141,0; 87,9)241582514187.9
OPGW-127 (77.8; 128.0)241554777.8128
OPGW-145 (121.0; 132.2)2816857121132.2
OPGW-163 (138.2; 183.6)3617910138.2186.3
OPGW-163 (99.9; 213.7)361769499.9213.7
OPGW-183 (109.7; 268.7)4818775109.7268.7
OPGW-183 (118.4; 261.6)4818895118.4261.6

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.

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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.

Cabo Óptico Aéreo OPGW-3 | Tubo Inoxidável Central | 12 centímetros 144 Núcleo(Pacote e Envio1)

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.

Cabo Óptico Aéreo OPGW-3 | Tubo Inoxidável Central | 12 centímetros 144 Núcleo(Pacote e Envio2)

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.

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Aplicações de Engenharia  Cabo Óptico Central de Tubo Inoxidável OPGW

Fios de terra aéreos e proteção contra raios

O cabo OPGW substitui diretamente os cabos terrestres aéreos tradicionais, combinando três funções críticas em uma estrutura. Ele fornece suporte físico para linhas de transmissão, atua como um escudo contra raios para proteger condutores de energia contra quedas de raios e oferece blindagem EMI reduzindo significativamente a interferência eletromagnética entre correntes de curto-circuito e redes de comunicação.

Em linhas de alta tensão, a estrutura metálica do tubo de aço inoxidável conduz com eficiência as correntes de falha, protegendo as fibras ópticas internas, garantindo a segurança do sistema de energia e a integridade da comunicação.

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Rede Backbone de Comunicação de Energia

OPGW cria uma estrada de dados dedicada e segura para operação de rede inteligente. Ele carrega serviços de missão crítica, como sinais de proteção de relé, comandos de automação de despacho e dados de controle de estabilidade - todos exigindo latência ultrabaixa e taxas de erro zero.

Com tecnologias avançadas de fibra (por exemplo, fibras de perda ultrabaixa), o OPGW suporta largura de banda massiva (10G, n10G ou mesmo 400G por comprimento de onda), atendendo às crescentes demandas de dados dos modernos sistemas de energia, incluindo monitoramento em tempo real e teleproteção.

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Instalações de grande extensão e terreno complexo

A construção do tubo de aço inoxidável oferece excelente resistência à tração (normalmente> 150 kN), tornando o OPGW ideal para travessias de longo vão sobre rios, desfiladeiros profundos ou áreas montanhosas. Seu design compacto reduz o carregamento de vento e gelo, simplificando o design da torre.

Excelente resistência à corrosão garante uma vida útil de mais de 30 anos, mesmo em ambientes hostis - zonas costeiras com alto teor de spray de sal, desertos ou zonas de poluição industrial - sem degradação significativa do desempenho.

 
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Ultra-Alta Tensão (UHV) e Ambientes Extremos

Para linhas UHV, o tubo de aço inoxidável 304L oferece resistência à corrosão eletroquímica superior em comparação com os tubos de alumínio, suportando de forma confiável as severas tensões elétricas e químicas da operação UHV.

A estrutura também mantém a transmissão de sinal de fibra estável em faixas extremas de temperatura (-60C a + 65C) e exibe menor aumento de temperatura sob surtos de corrente de curto-circuito, garantindo a continuidade da comunicação durante falhas na rede.

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Envio & Embalagem

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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)
      1. 2. Additional repeating markings at 1-meter intervals must include:

      2. Product code and fiber count

      3. Manufacturer identification

      4. Production date (month/year)

      5. Total cable length



      Standard Packaging Dimensions:

      LengthContainerSize (L×W×H)Net MassTotal Mass
      2 kmWood spool90×75×90 cm156 kg220 kg
      3 kmWood spool100×68×100 cm240 kg280 kg
      4 kmWood spool109×75×109 cm300 kg368 kg
      5 kmWood spool129×72×129 cm400 kg480 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. 1、 Company name and trademark
      2. 2、Contained cable length
      3. 3、Cable specifications (type/fiber count)
      4. 4、Winding orientation
      5. 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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      Baixar Catálogo de Produtos YRTFIBER

      Tiro Real De Fábrica

      Revestimento de cabos

      Tubos soltos, membros de reforço e cordas de enchimento são presos em um núcleo de cabo em passos específicos e, em seguida, extrudados em uma bainha PE ou LSZH. Os modelos blindados são reforçados com tiras de aço e passam por uma segunda extrusão. A linha de produção está equipada com um sistema de medição e resfriamento de desvios para garantir uma bainha uniforme e lisa.

      Cabo Óptico Aéreo OPGW-3 | Tubo Inoxidável Central | 12 centímetros 144 Núcleo(Pacote e Envio1)

      Linha de extrusão de tubo solto

      As fibras coloridas são alimentadas em linhas de extrusão onde o material PBT ou PE forma tubos soltos protetores, preenchidos com gel bloqueador de água.

      Cabo Óptico Aéreo OPGW-3 | Tubo Inoxidável Central | 12 centímetros 144 Núcleo(Pacote e Envio2)

      Laboratório de Controle de Qualidade

      Os testes de rotina incluem resistência à tração, resistência ao esmagamento, ciclagem de temperatura e penetração de água para garantir a conformidade com os padrões da indústria.

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      Zona Final de Enrolamento e Embalagem

      Os cabos acabados são enrolados com precisão em bobinas de madeira ou aço, embrulhados com materiais de proteção e rotulados para embarque.

      Cabo Óptico Aéreo OPGW-3 | Tubo Inoxidável Central | 12 centímetros 144 Núcleo(Pacote e Envio4)

      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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