Оптический кабель OPGW-3 | Центральная нержавеющая трубка | 12-144 сердечников
Компактный диаметр кабеля и легкая конструкция минимизируют дополнительную нагрузку на башни.
Централизованная конструкция стальных труб предотвращает вторичные механические усталостные повреждения.
Предлагает низкую устойчивость к боковому давлению, кручению и растягивающим силам (однослойная структура).
Оптический кабель из нержавеющей стали OPGW
OPGW воздушный оптический кабель с центральной трубой из нержавеющей стали, доступный в 12-144 волоконных сердечниках.
Это тип OPGW (оптический заземляющий провод), используемый на воздушных линиях электропередачи. Оптические волокна помещаются внутри трубки из нержавеющей стали в центре кабеля, защищая их от влаги, коррозии и механического напряжения. Трубу окружают слои стальных проводов с алюминиевым покрытием или из алюминиевого сплава, которые обеспечивают прочность на растяжение и ток повреждения. Эта конструкция позволяет кабелю одновременно служить заземляющим проводом для защиты от молнии / короткого замыкания и высоконадежным каналом связи с числом сердечников от 12 до 144.
Оптический кабель из нержавеющей стали Параметры спецификации
- Параметры спецификации
- ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Стандартный | Описание |
|---|---|
| ITU-TG.652 | Характеристики одномодового оптического волокна. |
| ITU-TG.655 | Характеристики ненулевых одномодовых оптических волокон со сдвигом дисперсии. |
| EIA / TIA598 B | Цветовой код волоконно-оптических кабелей. |
| МЭК 60794-4-10 | Воздушные оптические кабели вдоль линий электропередач - спецификация семейства для OPGW. |
| МЭК 60794-1-2 | Волоконно-оптические кабели - процедуры испытания деталей. |
| IEEE1138-2009 | Стандарт IEEE для тестирования и производительности оптического заземляющего провода для использования на линиях электропередач. |
| МЭК 61232 | Алюминиевая стальная проволока для электрических целей. |
| МЭК 60104 | 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
Алюминий Плакированная сталь
Прикреплены к наружным слоям для обеспечения прочности на растяжение и электропроводности, при этом служат заземлением, молниезащитой и токовым трактом короткого замыкания.
Оптическое волокно
Расположена внутри трубки из нержавеющей стали, используется для передачи сигналов связи на большие расстояния (данных, голоса, видео и т.д.).
Заполнение смазкой
Заполняет пространство вокруг оптических волокон внутри трубки из нержавеющей стали, обеспечивая блокировку воды, защиту от влаги, механическую буферизацию и защиту волокна.
Труба из нержавеющей стали
Центральная защитная трубка для оптических волокон, обеспечивающая высокую механическую прочность, устойчивость к раздавливанию и коррозионную стойкость для предотвращения влаги или повреждения волокон.

Преимущества Оптический кабель из нержавеющей стали
Компактный диаметр кабеля и легкая конструкция минимизируют дополнительную нагрузку на башни.
Меньший диаметр кабеля и меньший вес означают, что когда кабель OPGW устанавливается на существующие опоры ЛЭП, он добавляет только ограниченную дополнительную механическую нагрузку. Это помогает избежать необходимости дорогостоящего усиления башни и поддерживает структурную целостность инфраструктуры линии электропередачи, особенно в длинных пролетах или суровых погодных условиях.

Централизованная конструкция стальных труб предотвращает вторичные механические усталостные повреждения.
Поместив все оптические волокна в одну центральную трубу из нержавеющей стали, кабель устраняет относительное перемещение между волокнами и трубкой при изгибе или вибрации. Эта конструкция предотвращает повторное микроизгиб или фреттинг, которые могут привести к вторичному усталостному повреждению, обеспечивая долгосрочную оптическую производительность и механическую надежность в течение всего срока службы кабеля.

Предлагает низкую устойчивость к боковому давлению, кручению и растягивающим силам (однослойная структура).
Однослойная конструкция кабеля приводит к более низкому внутреннему сопротивлению внешним силам, таким как дробление, скручивание и вытягивание. Это означает, что кабель более гибкий и простой в установке, но также требует осторожного обращения во время развертывания, чтобы не превышать его механических пределов. Лучше всего подходит для применений, где не ожидается экстремальных боковых или крутильных нагрузок.

Инженерные приложения Оптический кабель из нержавеющей стали
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
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.
Сравнение продуктов:
Алюминиевая труба PBT OPGW VS труба из нержавеющей стали OPGW VS труба из нержавеющей стали OPGW (центральная труба) VS алюминиевая прокладка OPGW
| 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. |
Оптический кабель из нержавеющей стали Руководство по выбору
Кабель из центральной нержавеющей трубы OPGW - Инструкции по установке (краткое описание)
Проверка перед установкой: проверьте кабель и трубку на наличие повреждений; проверьте количество волокон, длину, оборудование.
Подготовка струн: используйте подставку оплаты и натяжитель; держите натяжение ≤20% от номинальной прочности.
Тяга и укладка: используйте тянущую рукоятку (без прямого зажима трубки); поддерживать постоянную скорость; радиус изгиба: диаметр ≥20x (установить), ≥15x (фиксированный).
Установка оборудования: Натяжные башни - натяжные зажимы; башни подвески - хомуты подвески; по мере необходимости добавляйте амортизаторы вибрации.
Заземление и сращивание: заземление OPGW для пути короткого замыкания; потеря сращивания ≤0,05 дБ; крепление замыкания водонепроницаемое / пыленепроницаемое.
Меры предосторожности: Низкое давление / торсионное сопротивление - избегите шагать, давить, скручивать, острые края. Остановите если труба повреждена.
Приемочная проверка: Измерьте ослабление, длину, непрерывность; проверить оборудование, заземление, провисание.

Скачать каталог продукции YRTFIBER
Фабрика Real Shot
Часто задаваемые вопросы и быстрый запрос
Оптический кабель из нержавеющей стали FAQ
1. Для чего используется оптоволоконный кабель ОПГВ-3?
ОПГВ-3 оптический заземляющий провод, предназначенный для
высоковольтные линии электропередачи
, сочетая электрическое заземление с оптоволоконной связью. Он защищает от молнии и поддерживает передачу данных в реальном времени для мониторинга сети.
2. Какова структура кабеля ОПГВ-3?
В нем есть
центральная труба из нержавеющей стали
в котором находятся оптические волокна. Трубка окружена
Алюминиевые стальные провода
, которые обеспечивают прочность на растяжение и проводят заземляющий ток, идеально подходит для воздушных высоковольтных сред.
3. Какие типы волокон и количество сердечников поддерживаются?
Опоры ОПГВ-3
от 12 до 144 ядер
с
Г.652Д или Г.655К
одномодовые волокна, обычно используемые в дальнемагистральных, магистральных и подстанционных сетях связи.
4. Каковы преимущества конструкции трубы из нержавеющей стали?
Центральная труба из нержавеющей стали обеспечивает:
Отличная защита волокна
Термическая стабильность
Сопротивление влаги и раздавливанию
Идеально подходит для использования в экстремальных погодных и стрессовых условиях.
5. Кабель соответствующий для установок длинн-пролета?
Да. ОПГВ-3 рассчитан на
длинные пролеты
, высокое напряжение и экстремальные условия, что делает его идеальным для опор ЛЭП и инженерных коридоров на пересеченной местности.
Отправьте запрос
Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами в течение 24 часов.







