Кабель OPGW с центральной трубкой из нержавеющей стали - экранированное EMI накладное волокно
Малый диаметр кабеля, малый вес, низкая дополнительная нагрузка на башню;
Стальная труба находится в центре кабеля, второго механического усталостного повреждения нет.
Низкая устойчивость к боковому давлению, кручению и растяжению (однослойный).
OPGW - двухфункциональный накладной волоконно-оптический заземляющий провод
OPGW (оптический заземляющий провод), в частности кабель OPGW с трубкой из нержавеющей стали и экранированным EMI верхним волокном, представляет собой специализированный композитный кабель, используемый в системах передачи электроэнергии. Он одновременно служит обычным заземляющим проводом (обеспечивающим защиту от молнии и путь возврата тока сбоя) и оптическим каналом связи большой емкости. Трубка из нержавеющей стали надежно вмещает оптические волокна, обеспечивая отличную механическую прочность, коррозионную стойкость и термическую стабильность, в то время как металлическая конструкция по своей сути обеспечивает экранирование от электромагнитных помех (EMI), что имеет решающее значение для поддержания целостности сигнала в высоковольтной среде линий электропередач. Заменив традиционные заземляющие провода на OPGW, коммунальные предприятия могут построить выделенную, устойчивую коммуникационную магистраль для приложений интеллектуальных сетей (например, телезащиты, SCADA и мониторинга в реальном времени) без необходимости дополнительных вышек или прямоугольников, что делает его эффективным и экономичным решением для современной электрической инфраструктуры.
Волоконно-оптический кабель Параметры спецификации
- Параметры спецификации
- ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандарт:
| Стандартный | Описание |
|---|---|
| ITU-TG.652 | Характеристики одномодового оптического волокна. |
| ITU-TG.655 | Характеристики ненулевой дисперсии одномодовых оптических волокон. |
| EIA / TIA598 B | Кол-код волоконно-оптических кабелей. |
| МЭК 60794-4-10 | Воздушные оптические кабели вдоль линий электропередач - спецификация семейства для OPGW. |
| МЭК 60794-1-2 | Процедуры испытаний волоконно-оптических кабелей. |
| IEEE1138-2009 | Стандарт IEEE для тестирования и производительности оптического заземляющего провода для использования на линиях электропередач. |
| МЭК 61232 | Алюминий - Плакированная стальная проволока для электрических целей. |
| ИЭК60104 | Алюминиевый магниево-кремниевый сплав для проводников воздушной линии. |
| МЭК 61089 | Круглый провод концентрически прокладывал над головой электрические многожильные проводники. |
Цвета -12 Хроматография:
| Нет. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет | Синий | Оранжевый | Зеленый | Коричневый | Серый | Белый |
| Нет. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цвет | Красный | Чёрный | Желтый | Вайолет | Розовый | Аква |
Технический параметр:
Типичный дизайн для одного слоя:
| Спецификация | Количество волокон | Диаметр (мм) | Вес (кг / км) | РТС (КН) | Короткое замыкание (KA2s) |
|---|---|---|---|---|---|
| ОПГВ-32 (40,6; 4,7) | 12 | 7.8 | 243 | 40.6 | 4.7 |
| ОПГВ-42 (54,0; 8,4) | 24 | 9 | 313 | 54 | 8.4 |
| ОПГВ-42 (43,5; 10,6) | 24 | 9 | 284 | 43.5 | 10.6 |
| ОПГВ-54 (55,9; 17,5) | 36 | 10.2 | 394 | 67.8 | 13.9 |
| ОПГВ-61 (73,7; 17,5) | 48 | 10.8 | 438 | 73.7 | 17.5 |
| ОПГВ-61 (55,1; 24,5) | 48 | 10.8 | 358 | 55.1 | 24.5 |
| ОПГВ-68 (80,8; 21,7) | 54 | 11.4 | 485 | 80.8 | 21.7 |
| ОПГВ-75 (54,5; 41,7) | 60 | 12 | 459 | 63 | 36.3 |
| ОПГВ-76 (54,5; 41,7) | 60 | 12 | 385 | 54.5 | 41.7 |
Типичный дизайн для двойного слоя:
| Спецификация | Количество волокон | Диаметр (мм) | Вес (кг / км) | РТС (КН) | Короткое замыкание (KA2s) |
|---|---|---|---|---|---|
| ОПГВ-96 (121,7; 42,2) | 12 | 13 | 671 | 121.7 | 42.2 |
| ОПГВ-127 (141,0; 87,9) | 24 | 15 | 825 | 141 | 87.9 |
| ОПГВ-127 (77,8; 128,0) | 24 | 15 | 547 | 77.8 | 128 |
| ОПГВ-145 (121,0; 132,2) | 28 | 16 | 857 | 121 | 132.2 |
| ОПГВ-163 (138,2; 183.6) | 36 | 17 | 910 | 138.2 | 186.3 |
| ОПГВ-163 (99,9; 213,7) | 36 | 17 | 694 | 99.9 | 213.7 |
| ОПГВ-183 (109,7; 268,7) | 48 | 18 | 775 | 109.7 | 268.7 |
| ОПГВ-183 (118,4; 261,6) | 48 | 18 | 895 | 118.4 | 261.6 |
Структура и состав продукта
Алюминиевая плакированная стальная или алюминиевая проволока - наружные проводники для заземления, прочности и коррозионной стойкости.
Оптическое волокно - Ядро для высокоскоростной передачи данных.
Герметичная трубка из нержавеющей стали - защищает волокна от влаги, стресса и температуры.

Преимущества Волоконно-оптический кабель
Простота установки
Малый диаметр кабеля, легкий вес, низкая дополнительная нагрузка на столб башни;

Хорошее механическое представление
Стальная труба расположена в центре кабеля, без вторичных механических усталостных повреждений. Низкая устойчивость к боковому давлению, кручению и натяжению (однослойный).

Инженерные приложения Волоконно-оптический кабель
Доставка и упаковка

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
- 3:Each spool must include: Protective plastic wrapping layer ,Reinforcing wooden slats for stability,Minimum 1m of free cable end for testing purposes, Standard spool length: 3000mm (±2% tolerance allowed)
Cable Identification:
The outer jacket must display:
- 1、Unique sequential numbering every 1m (±1% variance permitted)
- 2、 Additional repeating markings at 1m intervals showing: 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.
Сравнение продуктов:
| Особенность / Размер | Алюминиевая труба PBT | Труба из нержавеющей стали OPGW (мель) | Труба из нержавеющей стали OPGW (Центральная труба) | Алюминиевая распорка OPGW |
|---|---|---|---|---|
| Структурные особенности | Оптические волокна помещаются в свободную трубку PBT, которая затем заключена в бесшовную алюминиевую трубку и скреплена проволокой из стали / алюминиевого сплава. Алюминиевая трубка является частью проводящего поперечного сечения и служит протектором оптического блока. | Оптические волокна помещаются в герметически закрытую трубу из нержавеющей стали (лазерную сварку), которая скручена проволокой из алюминиевой стали (ACS) и / или проволокой из алюминиевого сплава. Труба из нержавеющей стали заменяет одну или несколько металлических проволок. | Трубка из нержавеющей стали размещена в центре кабеля, окруженная одним или несколькими слоями многожильных ACS / алюминиевых проводов. Нет многожильных оптических блоков. | Оптические волокна или свободные трубки помещаются в спиральные канавки спейсера из алюминиевого сплава с окружающей алюминиевой трубкой; все металлические детали полностью металлические. |
| Типичные применения | Подходит для линий электропередачи среднего и высокого напряжения (110 кВ-220 кВ), общего нового строительства и сред, требующих высокой коррозионной стойкости. | Предпочтительно для линий электропередачи 500 кВ-1100 кВ EHV / UHV, строительства новых линий и проектов, требующих компактного дизайна и простого согласования заземляющих проводов. | Идеально подходит для линий EHV / UHV, особенно для проектов модернизации, где грузоподъемность башни ограничена, что требует прямой замены традиционных наземных проводов. | Используется для линий среднего напряжения, специализированных противообледенительных линий и специальных конструкций для специальных пролетов. |
| Профессионалы в инженерии | Превосходная коррозионная устойчивость и сопротивление усталости вибрации должные к бесшовной, однородной алюминиевой структуре. Превосходная теплоизоляция защищает волокна, и низкое сопротивление алюминия увеличивает емкость тока короткого замыкания. | Наиболее компактная конструкция, наименьший диаметр и легкий вес; механически соответствует традиционным заземляющим проводам для легкой замены. Самое быстрое рассеивание тепла с минимальным воздействием на волокна во время короткого замыкания. | Очень компактный диаметр, легкий вес (минимальная нагрузка на башню) и высокая устойчивость к боковому давлению и ударам. Отличается хорошей общей температурой, высокой эффективностью производства и сильной молниестойкостью. | Высокая плотность волокна и хорошая боковая устойчивость к давлению; дизайн спиральной канавки обеспечивает достаточную провисание волокна. Действует как высокоэффективный проводник, уменьшая переходный ток и перенапряжение промышленной частоты. |
| Минусы в инженерии | Более тяжелый и больший диаметр, чем стальная труба OPGW; волокна более чувствительны к температурам короткого замыкания. Для алюминиевых сплавов ползучесть может происходить при длительном напряжении, изменяя провисание. | Сварные швы представляют опасность коррозии, требующей защитного геля. Нержавеющая сталь имеет плохую гальваническую совместимость с проводами ACS, что приводит к гальванической коррозии. Сварные швы также создают точки напряжения, уязвимые для усталости от вибрации. | Ограниченная емкость волокна; с дизайном с 48 сердечниками он менее компактен, чем многожильные типы. Волокна зависят исключительно от внутреннего провисания трубки, ограничивая общее провисание волокна. | Плохая устойчивость к токам короткого замыкания; высокая теплопередача к оптическому блоку рискует повредить волокно. Сложный производственный процесс приводит к более высоким затратам и ограниченному применению. |
| Стоимость (относительная) | Алюминиевая труба PBT OPGW имеет умеренную стоимость материала, ниже, чем стальная труба OPGW. Для низкого количества волокон (например, 24 сердечника) это самый экономичный выбор. | Более высокие материальные и производственные затраты (включая строгие производственные процессы). Однако из-за его тонкой стенки стоимость единичного волокна может быть ниже при большом количестве волокон (например, 48 сердечников). | Сопоставим с многожильной стальной трубой OPGW; производственные затраты относительно ниже из-за более простой структуры, но конструкция с провисанием волокна сложнее. | Высокая из-за сложной структуры, требующей точного производства и специального опыта проектирования для специализированных применений. |
| Сложность обслуживания | Более низкое обслуживание; однородная материальная структура и высокая коррозионная стойкость уменьшают потребности обслуживания. | Более высокое техническое обслуживание; требует контроля целостности сварного шва и коррозии в точках сварки. Может потребоваться защитный гель, но он может повлиять на заземление. | Более низкое техническое обслуживание; простая центральная структура и высокая коррозионная стойкость снижают затраты на техническое обслуживание. Профилактические осмотры по-прежнему необходимы для долгосрочного здоровья многожильных слоев. | Более низкое техническое обслуживание; металлическая конструкция обеспечивает хорошую долговечность. Однако потенциальные риски "таяния льда" во время таяния льда могут потребовать более частых проверок провисания. |
| Диаметр / вес (относительный) | Больший диаметр и больший вес; большее сечение металла необходимо для эквивалентного RTS. | Наименьший диаметр и легкий вес; при одинаковой прочности на растяжение его общее поперечное сечение сведено к минимуму, что создает наименьшую ветровую нагрузку и нагрузку на башню. | Наименьший диаметр и легкий вес; похож на многожильный тип. | Больший диаметр и больший вес. |
| Совместимость с заземляющим проводом | Умеренный; в то время как алюминиевая трубка является частью проводящего поперечного сечения, согласование с проводами ACS не идеально и может потребовать механических настроек. | Превосходный; лучшее механическое сходство с обычными заземляющими проводами, что делает его предпочтительным выбором для замены существующих заземляющих проводов на старых линиях. | Отлично; похож на многожильный тип. | Умеренный; в основном используется в специализированных приложениях, а не в качестве общей замены. |
Волоконно-оптический кабель Руководство по выбору
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
Инструкция по установке кабеля OPGW (краткая)
Проверите кабель - проверите для любого повреждения доставки. Проверьте длину и непрерывность волокна перед установкой.
Используйте правильное натяжение - следуйте номинальной прочности на растяжение. Избегайте чрезмерного изгиба (минимальный радиус изгиба: диаметр кабеля 20 во время вытягивания, 10 после установки).
Тяга - используйте вертлюги и устройства против кручения. Поддерживайте равномерное напряжение; никогда не превышайте максимальную силу тяги.
Заземление - соедините металлические внешние провода и трубу из нержавеющей стали с заземлением башни на каждом пролете или в соответствии с конструкцией. Обеспечьте путь с низким сопротивлением для токов сбоев.
Установка оборудования - используйте согласованные натяжные или подвесные зажимы. Не раздавливайте кабель и не искажайте трубу из нержавеющей стали.
Волокно сращивание - Очистите и герметизируйте затворы сращивания должным образом. Защитите волокна от влаги и пыли.
Тест после установки - Выполните OTDR и тесты на сопротивление изоляции, чтобы подтвердить отсутствие повреждений.

Скачать каталог продукции YRTFIBER
Фабрика Real Shot
Часто задаваемые вопросы и быстрый запрос
Волоконно-оптический кабель FAQ
1. Для чего используется оптоволоконный кабель OPGW-2 из центральной нержавеющей стали?
OPGW-2 предназначен для установки в высоковольтных сетях электропередачи. Он обеспечивает двойную функциональность: защиту от заземления и оптоволоконную связь большой емкости, что делает его идеальным для коммунальных и телекоммуникационных приложений.
2. Какова структура этого кабеля?
Этот кабель использует центральную трубу из нержавеющей стали для размещения и защиты оптических волокон. Окружающие слои обычно включают алюминиевые или алюминиевые стальные провода для механической прочности и проводимости.
3. Какие типы волокон и количество сердечников поддерживаются?
Кабель OPGW-2 поддерживает от 12 до 144 волоконных жил с использованием одномодовых волокон G.652D или G.655C, что обеспечивает совместимость с современными системами связи и дальнемагистральной передачей.
4. Каковы механические и экологические преимущества этой конструкции?
Трубка из нержавеющей стали обеспечивает отличную устойчивость к раздавливанию, защиту от коррозии и термическую стабильность, а внешний слой обеспечивает электропроводность и заземление во время ударов молнии.
5. Что делает этот кабель соответствующим для воздушной установки на линиях электропередач?
Его прочная конструкция и диэлектрическая защита позволяют устанавливать непосредственно на верхние опоры ЛЭП без необходимости отдельного провода заземления. Он устойчив к электромагнитным помехам, молниям и суровым погодным условиям.
Отправьте запрос
Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в течение 24 часов.







