Struktur des 48-adrigen OPGW-Kabels aus Edelstahl-Zentralrohr:
1. Zentrales Edelstahlrohr:
Kernkomponente: Das Zentralrohr besteht aus Edelstahl und bietet ein robustes und korrosionsbeständiges Gehäuse für die Lichtwellenleiter.
Faserschutz: Die optischen Fasern sind in diesem Rohr untergebracht, was sie vor mechanischen Belastungen und Umwelteinflüssen schützt.
2. Optische Fasern:
Faseranzahl: Enthält 48 optische Fasern, die typischerweise in losen Röhren innerhalb des zentralen Edelstahlrohrs angeordnet sind.
Fasertypen: Die optischen Fasern können je nach den spezifischen Anforderungen der Anwendung Singlemode- oder Multimode-Fasern sein.
3.Wasserblockierendes Material:
Feuchtigkeitsschutz: Im Zentralrohr werden wasserabweisende Gele oder Bänder verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und so die Integrität und Leistung der optischen Fasern sicherzustellen.
4.Verseilungsschicht:
Litzendrähte: Um das zentrale Edelstahlrohr herum befinden sich Litzendrähte aus mit Aluminium ummanteltem Stahl oder einer Aluminiumlegierung. Diese verleihen dem Kabel zusätzliche Festigkeit und Flexibilität.
Schichtzusammensetzung: Die Anzahl und Anordnung dieser Drähte variiert je nach Designspezifikationen und sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen mechanischer Festigkeit und elektrischer Leitfähigkeit.
5. Außenhülle:
Schutzschicht: Die Außenschicht des Kabels besteht in der Regel aus einem haltbaren, witterungsbeständigen Material wie Polyethylen (PE) oder anderen geeigneten Polymeren.
Umweltbeständigkeit: Dieser Mantel schützt das Kabel vor Umwelteinflüssen wie UV-Strahlung, chemischer Belastung und physikalischem Abrieb.
6. Gesamtdurchmesser und Gewicht:
Überlegungen zur Größe: Der Gesamtdurchmesser und das Gewicht des Kabels sind so optimiert, dass sie den Installations- und Betriebsanforderungen entsprechen und eine einfache Handhabung und eine geringere Belastung der Stützstrukturen gewährleisten.
7. Panzerung (optional):
Verbesserter Schutz: In einigen Designs können zusätzliche Panzerungsschichten enthalten sein, um zusätzlichen mechanischen Schutz zu bieten, insbesondere in rauen Umgebungen oder Installationen, die eine höhere Zugfestigkeit erfordern.
Elektrische Energieübertragung:Wird als Erdungskabel für Hochspannungsleitungen zum Schutz vor Blitzeinschlägen und elektrischen Störungen verwendet. Wird oben auf Sendemasten installiert, um die strukturelle Integrität und Sicherheit des Stromnetzes zu verbessern.
Telekommunikation:Stellt Telekommunikationsbetreibern ein Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsmedium zur Verfügung, das effiziente Kommunikations- und Internetdienste ermöglicht. Unterstützt die Integration der Telekommunikation in die Energieversorgungsinfrastruktur und reduziert so den Bedarf an separaten Verkabelungssystemen.
Smart-Grid-Netzwerke:Integraler Bestandteil der Entwicklung von Smart-Grid-Technologien, die eine Echtzeitüberwachung und -steuerung des Stromnetzes ermöglichen. Erleichtert die Übertragung von Daten für Netzmanagement, Fehlererkennung und automatisierte Reaktionssysteme.
Versorgungsinfrastruktur:Wird in Versorgungsprojekten eingesetzt, die robuste und zuverlässige Erdungs- und Kommunikationslösungen erfordern. Geeignet für Neuinstallationen sowie für die Aufrüstung bestehender Stromleitungen.
Projekte für erneuerbare Energien:Wird in Windparks, Solarparks und anderen Projekten für erneuerbare Energien eingesetzt, bei denen eine zuverlässige Datenübertragung und Erdung unerlässlich sind. Unterstützt die Integration erneuerbarer Energiequellen in das Hauptstromnetz.
Industrielle und kommerzielle Energiesysteme:Bietet Erdungs- und Kommunikationsfunktionen für große Industriekomplexe und Gewerbeanlagen. Gewährleistet die Sicherheit und Effizienz der Stromverteilung in diesen Umgebungen.
Militär- und Verteidigungskommunikation:Wird in sicheren Kommunikationsnetzwerken für Militär- und Verteidigungsanwendungen eingesetzt und gewährleistet eine zuverlässige und geschützte Datenübertragung. Unterstützt die betrieblichen Anforderungen der Verteidigungsinfrastruktur mit hoher Haltbarkeit und Leistung.
Eisenbahn- und Transportsysteme:Unterstützt die elektrischen und Kommunikationsanforderungen von Eisenbahnnetzen und ermöglicht so einen effizienten Betrieb und eine Sicherheitsüberwachung.
Das Edelstahl-Zentralrohr-OPGW-Kabel mit 48 Kernen bietet eine Reihe von Funktionen, die es zu einer zuverlässigen und effizienten Wahl sowohl für die Erdung elektrischer Systeme als auch für die Bereitstellung von Hochgeschwindigkeits-Telekommunikationsfunktionen machen.
IEC 60794-4-10 | Optische Luftkabel entlang von Stromleitungen – Familienspezifikation für OPGW |
IEEE1138-2021 | IEEE-Standard für Tests und Leistung von optischen Erdungskabeln (OPGW) zur Verwendung an Stromleitungen von Stromversorgungsunternehmen |
IEC 61232 | Aluminiumbeschichteter Stahldraht für elektrische Zwecke. |
IEC 61089 | Runddraht konzentrisch verlegte elektrische Litzenleiter über Kopf. |
ITU-TG.652 | Eigenschaften einer Singlemode-Low-Water-Peak-Glasfaser. |
ITU-TG.655 | Eigenschaften einer nicht-nulldispersionsverschobenen optischen Singlemode-Faser. |
Code | Modell | Faserkern | Gewicht des Kabels (kg/km) | Gesamtdurchmesser (mm) | Bruchfestigkeit (KN) | Kurzschluss (KA2s) |
OPGW50-12 | OPGW-12B1-50[58;12,4] | 12G652 | 344 | 9.6 | 61 | 12.4 |
OPGW58-24 | OPGW-24B1-58[48,4;24,7] | 24G652D | 353 | 10.5 | 50.9 | 24.7 |
OPGW70-24 | OPGW-24B1-70[78;24,6] | 24G652D | 464 | 11.4 | 82.1 | 24.6 |
OPGW70-32 | OPGW-32B1-70[70;27,3] | 32G652D | 440 | 11.4 | 71,5 | 27.3 |
OPGW55-36 | OPGW-36B1-55[60;16,4] | 36G652D | 368,5 | 10.2 | 62,9 | 16.4 |
OPGW90-48 | OPGW-48B1-90[80;100] | 48G652D | 556 | 13.35 | 84.2 | 100 |
OPGW65-90 | OPGW-96B1-65[60,3;31,6] | 96G652D | 363 | 11.6 | 62.4 | 31.6 |
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