Jiangsu Xuben Photoelektrische Technologie Co., Ltd.
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Einrohr-Erdungskabel aus Glasfaserverbundwerkstoff
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Einrohr-Erdungskabel aus Glasfaserverbundwerkstoff

Das Uni-Tube-Glasfaser-Verbund-Freileitungs-Erdungskabel (OPGW) ist ein Freileitungs-Hybridkabel mit Glasfasern, das mehrere Funktionen hat, wie z. B. Freileitungs-Erdungskabel und optische Kommunikation.


Das Uni-Tube Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire (OPGW) ist ein Overhead-Hybridkabel mit Glasfasern, das mehrere Funktionen hat, z. B. als Overhead-Erdungskabel und optische Kommunikation. Anders als bei herkömmlichen Erdungsleitungen integriert dieses Produkt optische Kommunikationskomponenten in die Kabelstruktur und realisiert so die Integration von Stromübertragungsleitungsschutz und Informationsübertragung, wodurch die Baukosten sowie die Betriebs- und Wartungskosten von Strom- und Kommunikationsnetzen effektiv gesenkt werden können.

Anwendungsbereich des Freileitungserdungskabels aus Uni-Röhren-Glasfaserverbundwerkstoff

Orientalfiber-Einrohr-Erdungskabel aus Glasfaserverbundwerkstoffen werden hauptsächlich für 110 kV, 220 kV, 500 kV, 750 kV und Kommunikationsleitungen von Hochspannungs-Freileitungssystemen verwendet. Neben der Energiewirtschaft wird das Produkt auch häufig im Schienenverkehr, auf Autobahnen, in der Petrochemie, im Bergbau und in anderen Branchen eingesetzt, die sowohl einen oberirdischen Bodenschutz als auch eine optische Hochgeschwindigkeitskommunikation benötigen und eine stabile und effiziente Datenübertragungsunterstützung für die industrielle Produktion und den industriellen Betrieb bieten.

Produktstruktur

Kernkomponenten

Das Orientalfiber Uni-Tube-Erdungskabel aus Glasfaserverbundwerkstoff verfügt über ein wissenschaftliches und vernünftiges Strukturdesign. Zu seinen Kernkomponenten gehören eine Glasfasereinheit, ein Aluminiumlegierungsdraht, ein Stahlkern und ein Außenmantel. Die Glasfasereinheit ist in einem einzigen Rohr untergebracht, wodurch die Glasfaser wirksam vor äußeren mechanischen Beschädigungen und Umwelterosion geschützt wird. Der Aluminiumlegierungsdraht und der Stahlkern sind für die Aufnahme der Zugkraft und die Gewährleistung der Stabilität des Kabels im Überkopfbetrieb verantwortlich. Der Außenmantel besteht aus hochwertigen alterungs- und korrosionsbeständigen Materialien und verlängert so die Lebensdauer des Produkts.

Strukturelle Vorteile

Das Einrohr-Strukturdesign des Einrohr-Erdungskabels aus optischem Faserverbundwerkstoff macht die Produktstruktur kompakt, was für den Transport und die Installation bequem ist. Gleichzeitig stellt die angemessene Verteilung der internen Komponenten sicher, dass das Produkt über gute mechanische Eigenschaften und Kommunikationsleistung verfügt und sich an verschiedene raue Außenumgebungen wie starken Wind, starken Regen, hohe und niedrige Temperaturen anpassen kann.

Produkteigenschaften

Mechanische Leistungsmerkmale

● Gute Zugfestigkeit: Das Produkt ist mit einem hochfesten Stahlkern und einem Draht aus Aluminiumlegierung ausgestattet, der große Zugkräfte aushalten kann, sich an die Freileitungsinstallationsanforderungen von Hochspannungsfernleitungen anpasst und sicherstellt, dass das Kabel unter normalen Nutzungsbedingungen nicht bricht oder sich verformt.

● Kleiner Durchmesser, geringes Gewicht, geringe zusätzliche Belastung des Turms: Im Vergleich zu herkömmlichen Verbund-Erdungskabeln hat das Uni-Tube-Glasfaser-Verbund-Erdungskabel einen kleineren Durchmesser und ein geringeres Gewicht, wodurch die zusätzliche Belastung des Übertragungsmasts verringert, die Investition in den Turmbau reduziert und die Gesamtstabilität der Stromübertragungsleitung verbessert werden kann.

Kommunikationsleistungsmerkmale

● Einfache Herstellung einer geeigneten optischen Einheit mit Faserüberlänge: Die Einzelrohrstruktur eignet sich zum Anordnen der Überlänge der optischen Faser, wodurch die durch Temperaturunterschiede und mechanische Verformung verursachte Änderung der Faserlänge effektiv kompensiert, die Stabilität der optischen Signalübertragung sichergestellt und die Signaldämpfung während der Übertragung verringert werden kann.

● Geringe Signaldämpfung: Die ausgewählte hochwertige Glasfaser verfügt über eine gute Übertragungsleistung, eine geringe Signaldämpfung und kann eine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung über große Entfernungen realisieren, wodurch die Kommunikationsanforderungen von Hochspannungsübertragungssystemen und verschiedenen Industrieszenarien erfüllt werden.

Eigenschaften der Umweltanpassungsfähigkeit

● Korrosionsbeständigkeit: Der Außenmantel und die inneren Metallkomponenten des Produkts sind mit einer Korrosionsschutztechnologie behandelt, die der Erosion durch sauren Regen, Salznebel und andere raue Umgebungen standhält und sich für den Einsatz in Küsten-, Industrie- und anderen Gebieten mit rauen Umgebungsbedingungen eignet.

● Anti-Aging und Beständigkeit gegen hohe und niedrige Temperaturen: Das Material des Produkts verfügt über eine gute Anti-Aging-Leistung, kann sich an die langfristige Außeneinsatzumgebung anpassen und im Temperaturbereich von -40℃ bis 80℃ normal arbeiten, wodurch der stabile Betrieb des Produkts in verschiedenen Klimaregionen gewährleistet wird.


Einrohr-Erdungskabel aus Glasfaserverbundwerkstoffen werden hauptsächlich für 110 kV, 220 kV, 500 kV, 750 kV und Kommunikationsleitungen von Hochspannungs-Freileitungssystemen verwendet.


Eigenschaften

● Gute Zugfestigkeit

● Kleiner Durchmesser, geringes Gewicht, geringe zusätzliche Belastung des Turms

● Einfache Herstellung einer geeigneten optischen Einheit mit Glasfaserüberlängen


Eigenschaften optischer Fasern


Dämpfung

Bandbreite

Polarisationsmodendispersion


@850nm

@1300nm

@1310nm

@1550nm

@850nm

@1300nm

Individuelle Faser

Design-Link-Wert (M=20, Q=0,01 %)

G652D

≤0,35 dB/km

≤0,21 dB/km

≤0,20 ps/km

≤0,1ps/km

G655

≤0,22 dB/km

≤0,20 ps/km

≤0,1ps/km

50/125μm

≤3,0 dB/km

≤1,0 dB/km

≥600 MHz.km

≥1200 MHz.km

62,5/125 μm

≤3,5 dB/km

≤1,0 dB/km

≥200 MHz.km

≥600 MHz.km


Konstruktionen und Leistung


Klassifizierung

Material

Wert

Konstruktion

Optische Faser

G652D/G655 usw.

2 - 48

Schutzrohr

Edelstahlrohr

1,5 - 6 mm

Gestrandete Leitung

AS-Draht/AA-Draht/Al-Stab

1,5 - 6 mm

Max. Durchmesser

18mm

Max. Querschnitt

200mm2

Merkmal

Gemäß den Standards DL/T 832, IEC60794-4-10, IEEE1138

Max. Zugfestigkeit (RTS) (kN)

280

Max. Druckfestigkeit (N/100 mm)

2200

Max. Kurzschlussstromkapazität (40℃-200℃)(kA2s)

100

Min. Biegeradius (dynamisch)

20D

Min. Biegeradius (statisch)

15D

Umweltleistung

Installation (℃)

-10 bis +50

Transport und Betrieb (℃)

-40 bis +65

Hinweis: D ist der Kabeldurchmesser.


Spezifische Typ- und technische Daten

NEIN.

Technische Daten

Produkttyp

Strukturtyp

Max. Faseranzahl

Abschnitt von AS Wire
(mm2)

Durchmesser

(mm)

Kabelgewicht
(kg/km)

Bewerten Sie die Zugfestigkeit

(kN)

20℃DC

Widerstand

(Ω/km)

Kurzzeitstromkapazität

(40-200℃ kA2.s)

1

OPGW-24B1.3-40-[51;9]

6/3,0/20AS, optische Einheit 1/3,0

24

≈40

9.0

≤304

≥51

≤2,10

≥9

2

OPGW-24B1,3-50-[58;11,5]

6/3.2/20AS, optische Einheit 1/3.2

24

≈50

9.6

≤345

≥58

≤1,82

≥11,5

3

OPGW-48B1.3-70-[77;24]

6/3,8/20AS, optische Einheit 1/3,8

48

≈70

11.4

≤475

≥77

≤1,30

≥24

4

OPGW-48B1.3-70-[42;38]

6/3,8/40AS, optische Einheit 1/3,8

48

≈70

11.4

≤340

≥42

≤0,70

≥38


Mechanische und Umwelttesteigenschaften

Artikel

Testmethode

Anforderungen

Spannung

IEC 60794-1-2-E1

Belastung: je nach Kabelaufbau

Probenlänge: nicht weniger als 10 m, verbundene Länge nicht weniger als 100 m

Dauer: 1 Min

40 % RTS, keine zusätzliche Faserdehnung (0,01 %), keine zusätzliche Dämpfung (0,03 dB).

60 % RTS-Faserdehnung ≤ 0,25 %, zusätzliche Dämpfung ≤ 0,05 dB

(Keine zusätzliche Dämpfung nach dem Test).

Zerquetschen

IEC 60794-1-2-E3

Belastung: laut obiger Tabelle, drei Punkte Dauer: 10min

Zusätzliche Dämpfung bei 1550 nm ≤0,05 dB/Faser; Keine Beschädigung der Elemente

Eindringen von Wasser

IEC 60794-1-2-F5B

Zeit: 1 Stunde Probenlänge: 0,5 m Wasserhöhe: 1 m

Kein Wasseraustritt.

Temperaturwechsel

IEC 60794-1-2-F1

Probenlänge: Nicht weniger als 500 m. Temperaturbereich: -40℃ bis +65℃

Zyklen: 2

Verweildauer im Temperaturwechseltest: 12 Stunden

Die Änderung des Dämpfungskoeffizienten muss bei 1550 nm weniger als 0,1 dB/km betragen.



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