Fio terra aéreo composto de fibra óptica de tubo trançado
O fio terra aéreo composto de fibra óptica de tubo trançado Orientalfiber (OPGW) é um cabo híbrido aéreo multifuncional da Orientalfiber, um fabricante e fornecedor confiável na China. Este OPGW integra fibras ópticas dentro de uma estrutura de tubo trançado, servindo tanto como fio terra aéreo quanto como meio de comunicação óptica de alta capacidade. Ele foi projetado para garantir transmissão de dados estável, forte desempenho mecânico e durabilidade de longo prazo em ambientes de implantação aérea. O produto é adequado para redes elétricas, ferrovias e outros projetos de infraestrutura onde a proteção combinada contra raios e a confiabilidade da comunicação são essenciais.
Na construção moderna de redes elétricas, a demanda por transmissão simultânea de alta tensão e backhaul de dados em alta velocidade nunca foi tão alta.Fibra Orientaloferece um atendimento especializadoFio terra aéreo composto de fibra óptica de tubo trançado (OPGW), um cabo híbrido sofisticado projetado para substituir os fios blindados tradicionais. Ao integrar fibras ópticas em uma estrutura metálica trançada, nosso OPGW oferece uma solução de dupla função: fornecer proteção confiável contra raios para linhas de alta tensão e, ao mesmo tempo, servir como espinha dorsal para telecomunicações e automação de rede.
Definição do produto: a infraestrutura de dupla função
OFio terra aéreo composto de fibra óptica de tubo trançadoé um cabo aéreo que desempenha as funções de um fio terra convencional (protegendo a linha de transmissão contra descargas atmosféricas e correntes de curto-circuito) enquanto aloja fibras ópticas para transmissão de dados. Este design trançado permite maior contagem de fibras e maior durabilidade, tornando-o a escolha preferida para construção de redes backbone no setor de concessionárias de energia.
Valor estratégico para compras e engenharia
EscolhendoFibra Orientalcomo seu parceiro fornecedor garante que sua infraestrutura atenda às rigorosas demandas do cenário energético de 2026. As principais vantagens de aquisição incluem:
Alta densidade de fibra:Nosso design de tubo trançado acomoda significativamente mais fibras do que as versões de tubo central, suportando expansão de rede preparada para o futuro para 5G e IoT de rede inteligente.
Capacidade otimizada de curto-circuito:Projetado para lidar com altas correntes de falha sem comprometer a integridade das fibras ópticas internas.
Custos reduzidos do ciclo de vida:Com uma vida útil compatível com a própria linha de transmissão, oFio terra aéreo composto de fibra óptica de tubo trançadoreduz a necessidade de manutenção ou atualizações frequentes.
Logística Global e Escala:Com uma produção anual de US$ 20 milhões, fornecemos a escala de fabricação necessária para apoiar projetos de infraestrutura de 500KV e 750KV em nível nacional.
Características técnicas e benefícios de desempenho
OFibra OrientalOPGW é fabricado com precisão para garantir que prospere nos ambientes externos mais voláteis:
Estabilidade Mecânica:O controle preciso do processo garante que as fibras permaneçam livres de tensão, mesmo sob vento forte, carga de gelo ou forças de instalação de alta resistência.
Proteção Térmica:Os tubos trançados são preenchidos com compostos especializados que protegem as fibras do calor extremo gerado durante eventos de curto-circuito na linha de energia.
Resistência à corrosão:Utilizando fios de aço revestido de alumínio (ACS) e liga de alumínio, o cabo é altamente resistente à degradação ambiental em áreas costeiras ou industriais.
Opções de grande diâmetro:Projetado especificamente para atender aos requisitos mecânicos de novos sistemas de transmissão de alta tensão (110KV a 750KV).
Especificações detalhadas e parâmetros de projeto
A configuração técnica doFio terra aéreo composto de fibra óptica de tubo trançadopode ser personalizado com base na extensão específica e nos requisitos elétricos do projeto:
Recurso
Especificação padrão
Vantagem Operacional
Grau de tensão
110KV, 220KV, 500KV, 750KV
Versátil para redes regionais e nacionais.
Contagem de fibras
Até 144 fibras (ou mais mediante solicitação)
Suporta transferência massiva de dados.
Composição de Materiais
ACS (aço revestido de alumínio) + AA (liga de alumínio)
Alta relação resistência-peso.
Conformidade com padrões
IEEE 1138, IEC 60794-4
Garante interoperabilidade e segurança globais.
Aplicações principais: capacitando a rede inteligente
OFio terra aéreo composto de fibra óptica de tubo trançadodeFibra Orientalé um componente crítico em vários setores-chave:
Transmissão de alta tensão:Fio terra primário para linhas recém-construídas de 220KV e 500KV, oferecendo proteção contra raios e aterramento.
Comunicação da concessionária de energia:Monitoramento em tempo real de estações transformadoras, medição remota e relés de proteção.
Backhaul de banda larga:Alugar capacidade excedente de fibra a operadoras de telecomunicações para transporte de dados rurais ou de longa distância.
Gerenciamento de rede inteligente:Facilitando a comunicação de baixa latência necessária para detecção automatizada de falhas e autocorreção da rede.
Características
● Controle preciso do processo para garantir bom desempenho mecânico e de temperatura
● Maior diâmetro e mais fibras ópticas
● Estrutura estável e alta confiabilidade
● Alta resistência à tração e grande capacidade de corrente de curto prazo
Características da fibra óptica
Atenuação
Largura de banda
Polarização
Dispersão de modo
@850nm
@1300nm
@1310nm
@1550nm
@850nm
@1300nm
Individual
Fibra
Projeto
Valor do link (M=20, Q=0,01%)
G652D
—
—
≤0,35dB/km
≤0,21dB/km
—
—
≤0,20ps/
quilômetros
≤0,1ps/
quilômetros
G655
—
—
—
≤0,22dB/km
—
—
≤0,20ps/
quilômetros
≤0,1ps/
quilômetros
50/125μm
≤3,0dB/km
≤1,0dB/km
—
—
≥600MHz.km
≥1200MHz.km
—
—
62,5/125μm
≤3,5dB/km
≤1,0dB/km
—
—
≥200MHz.km
≥600MHz.km
—
—
Construções e Desempenho
Classificação
Material
Valor
Construção
Fibra Óptica
G652D/G655 etc.
2 - 144
Tubo de proteção
Tubo de aço inoxidável
1,5 - 6 mm
Linha encalhada
Fio AS/fio AA/Al Rod
1,5 - 6 mm
Máx. Diâmetro
30mm
Máx. Corte transversal
500mm2
Característica
De acordo com os padrões como DL/T
832, IEC60794-4-10, IEEE1138
Máx. Resistência à tração (RTS) (kN)
700
Máx. Resistência ao esmagamento (N/100mm)
3000
Máx. Capacidade de corrente curta (40℃a 200℃)(kA2s)
2000
Min. Raio de curvatura (dinâmico)
20D
Min. Raio de curvatura (estático)
15D
Meio Ambiente
Desempenho
Instalação (℃)
-10 a +50
Transporte e Operação (℃)
-40 a +65
Nota: D é o diâmetro do cabo.
Tipo Específico e Dados Técnicos
Não.
Dados Técnicos
Tipo de produto
Tipo de estrutura
Máx. Fibra Contar
Seção do fio AS (mm2)
Diâmetro
(mm)
Peso do cabo (kg/km)
Taxa de resistência à tração
(kN)
20°C CC
Resistência
(Ω/km)
Capacidade atual de curto prazo
(40-200℃kA2.s)
1
OPGW-48B1.3-90- [112;45]
1/2,6/20AS+4/2,5/20AS+
11/2.8/20AS, Unidade Óptica 2/2.5
48
≈90
13.2
≤641
≥112
≤0,98
≥45
2
OPGW-48B1.3-90- [57;67]
1/2,6/40AS+4/2,5/40AS+
11/2.8/40AS, Unidade Óptica 2/2.5
48
≈90
13.2
≤457
≥57
≤0,52
≥67
3
OPGW-24B1.3-100-[118;50]
1/2,6/20AS+5/2,5/20AS+
11/2.8/20AS, Unidade Óptica 1/2.5
24
≈100
13.2
≤674
≥118
≤0,93
≥50
4
OPGW-24B1.3-100-[60;74]
1/2,6/40AS+5/2,5/40AS+
11/2.8/40AS, Unidade Óptica 1/2.5
24
≈100
13.2
≤479
≥60
≤0,49
≥74
5
OPGW-24B1.3-110-[133;63]
1/2,6/20AS+5/2,5/20AS+
10/3.2/20AS, Unidade Óptica 1/2.5
24
≈110
14
≤760
≥133
≤0,83
≥63
6
OPGW-24B1.3-110-[140;68]
1/2,8/20AS+5/2,7/20AS+
11/3.05/20AS, Unidade Óptica 1/2.6
24
≈110
14.3
≤791
≥140
≤0,80
≥68
7
OPGW-24B1.3-110-[67;95]
1/2,9/20AS+5/2,8/20AS+
12/2.8/AA, Unidade óptica 1/2.7
24
≈37
≈74(AA)
14.1
≤473
≥67
≤0,40
≥95
8
OPGW-36B1.3-120-[145;73]
1/3,0/20AS+5/2,9/20AS+
12/2.9/20AS, Unidade Óptica 1/2.8
36
≈120
14.6
≤820
≥145
≤0,77
≥73
9
OPGW-36B1.3-120-[95;98]
1/3,0/30AS+5/2,9/30AS+
12/2.9/30AS, Unidade Óptica 1/2.8
36
≈120
14.6
≤700
≥95
≤0,55
≥98
10
OPGW-36B1.3-120-[74;110]
1/3.0/40AS+5/2.9/40AS+
12/2.9/40AS, Unidade Óptica 1/2.8
36
≈120
14.6
≤582
≥74
≤0,42
≥110
11
OPGW-72B1.3-120-[147;76]
1/3.2/20AS+4/3.0/20AS+
12/3.0/20AS, Unidade Óptica 2/2.9
72
≈120
15.2
≤832
≥147
≤0,76
≥76
12
OPGW-72B1.3-120-2[96;101]
1/3.2/30AS+4/3.0/30AS+
12/3.0/30AS, Unidade Óptica 2/2.9
72
≈120
15.2
≤711
≥96
≤0,53
≥101
13
OPGW-72B1.3-120-[74;114]
1/3.2/40AS+4/3.0/40AS+
12/3.0/40AS, Unidade Óptica 2/2.9
72
≈120
15.2
≤591
≥74
≤0,40
≥114
14
OPGW-36B1.3-130-[155;85]
1/3,2/20AS+5/3,0/20AS+
12/3.0/20AS, Unidade Óptica 1/2.9
36
≈130
15.2
≤879
≥155
≤0,72
≥85
15
OPGW-36B1.3-130-[102;114]
1/3,2/30AS+5/3,0/30AS+
12/3.0/30AS, Unidade Óptica 1/2.9
36
≈130
15.2
≤751
≥102
≤0,50
≥114
16
OPGW-36B1.3-130-[79;137]
1/3.2/40AS+5/3.0/40AS+
12/3.0/40AS, Unidade Óptica 1/2.9
36
≈130
15.2
≤624
≥79
≤0,40
≥137
17
OPGW-36B1.3-140-[175;100]
1/3,3/20AS+5/3,2/20AS+
12/3.2/20AS, Unidade Óptica 1/3.1
36
≈140
16.1
≤995
≥175
≤0,65
≥100
18
OPGW-36B1.3-140-[115;140]
1/3,3/30AS+5/3,2/30AS+
12/3.2/30AS, Unidade Óptica 1/3.1
36
≈140
16.1
≤850
≥115
≤0,45
≥140
19
OPGW-36B1.3-145-[86;170]
1/3,3/20AS+5/3,2/20AS+
12/3.2/AA, Unidade Óptica 1/3.1
36
≈49
≈96(AA)
16.1
≤611
≥86
≤0,31
≥170
20
OPGW-48B1.3-150-[182;123]
1/3,4/20AS+5/3,3/20AS+
12/3.3/20AS, Unidade Óptica 1/3.2
48
≈150
16.6
≤1055
≥182
≤0,60
≥123
21
OPGW-48B1.3-150-[122;165]
1/3,4/30AS+5/3,3/30AS+
12/3.3/30AS, Unidade Óptica 1/3.2
48
≈150
16.6
≤901
≥122
≤0,42
≥165
22
OPGW-48B1.3-150-[95;195]
1/3,4/40AS+5/3,3/40AS+
12/3.3/40AS, Unidade Óptica 1/3.2
48
≈150
16.6
≤747
≥95
≤0,33
≥195
23
OPGW-72B1.3-150-[172;110]
1/3,4/20AS+4/3,3/20AS+
12/3.3/20AS, Unidade Óptica 2/3.2
72
≈150
16.6
≤998
≥172
≤0,64
≥110
24
OPGW-72B1.3-150-[116;147]
1/3,4/30AS+4/3,3/30AS+
12/3.3/30AS, Unidade Óptica 2/3.2
72
≈150
16.6
≤853
≥116
≤0,45
≥147
25
OPGW-48B1.3-170-[198;150]
1/3,6/20AS+5/3,5/20AS+
12/3.5/20AS, Unidade Óptica 1/3.4
48
≈170
17.6
≤1190
≥198
≤0,54
≥150
26
OPGW-72B1.3-170-[199;156]
1/3,8/20AS+4/3,6/20AS+
12/3.6/20AS, Unidade Óptica 2/3.5
72
≈170
18.2
≤1187
≥199
≤0,54
≥156
27
OPGW-48B1.3-180-[252;125]
1/3,8/14AS+5/3,6/14AS+
12/3.6/14AS, Unidade Óptica 1/3.5
48
≈180
18.2
≤1372
≥252
≤0,72
≥125
28
OPGW-48B1.3-180-[211;175]
1/3,8/20AS+5/3,6/20AS+
12/3.6/20AS, Unidade Óptica 1/3.5
48
≈180
18.2
≤1255
≥211
≤0,50
≥175
29
OPGW-48B1.3-180-[147;234]
1/3,8/30AS+5/3,6/30AS+
12/3.6/30AS, Unidade Óptica 1/3.5
48
≈180
18.2
≤1071
≥147
≤0,35
≥234
30
OPGW-48B1.3-180-[113.262]
1/3,8/40AS+5/3,6/40AS+
12/3.6/40AS, Unidade Óptica 1/3.5
48
≈180
18.2
≤888
≥113
≤0,28
≥262
31
OPGW-48B1.3-235-[268;243,4]
1/2,7/20AS+4/2,5/20AS+
12/2,5/20AS+13/3,8/20AS,
Unidade óptica 1/3,5
48
≈235
20.3
≤1594
≥268
≤0,38
≥243,4
Características de testes mecânicos e ambientais
Item
Teste
Método
Requisitos
Tensão
CEI
60794-1-2-E1
Carregar:
de acordo com a estrutura do cabo
Amostra
comprimento: não inferior a 10m, comprimento vinculado não inferior a 100m
Duração
tempo: 1min
40% RTS
sem tensão adicional de fibra (0,01%), sem
atenuação (0,03dB).
60% RTS
tensão de fibra≤0,25%, adicional
atenuação≤0,05dB
(Não
atenuação adicional após o teste).
Crush
CEI
60794-1-2-E3
Carregar:
de acordo com a tabela acima, três pontos
Duração
tempo: 10min
Adicional
atenuação em 1550nm ≤0,05dB/fibra; Nenhum dano aos elementos
Água
Penetração
CEI
60794-1-2-F5B
Hora
: 1 hora Comprimento da amostra: 0,5 m
Água
altura: 1m
Não
vazamento de água.
Temperatura
Ciclismo
CEI
60794-1-2-F1
Amostra
comprimento: não menos que 500m
Temperatura
faixa: -40°C a +65°C
Ciclos:
2
Temperatura
tempo de permanência do teste de ciclismo: 12h
O
mudança no coeficiente de atenuação deve ser menor que
0,1dB/km a 1550nm.
Perguntas frequentes (FAQ)
Por que o OPGW de tubo trançado é melhor para linhas de alta tensão?
O design de tubo trançado permite um diâmetro de cabo maior e contagens de fibras mais altas. Também distribui o estresse mecânico de maneira mais uniforme pelo cabo, o que é vital para cruzamentos de longo vão usados em linhas de 500KV e 750KV.
Como a Orientalfiber garante a qualidade do OPGW?
Operamos sob gestão de qualidade ISO9001 e sistemas de segurança ISO45001. Cada lote de fio terra aéreo composto de fibra óptica de tubo trançado passa por testes rigorosos de resistência à tração, resistência ao esmagamento e desempenho de curto-circuito antes do envio.
Este cabo pode ser usado em linhas existentes?
Embora frequentemente usado para linhas "recém-construídas", o OPGW é frequentemente usado para substituir os fios terra tradicionais existentes durante projetos de modernização da rede para adicionar capacidades de comunicação a rotas antigas.
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