abptel-bigLogo
  • Accueil
  • Abptel
  • Blog
  • QFP
  • Contact

Câble OPGW à tubes en acier inoxydable multibrins (double armure) | Noyau haute densité de fibres 96/144

Conçu pour les lignes de transport d'énergie de 220 kV/500 kV et les pylônes de construction neuve.
ABPTEL OPGW bloqué Usages tube(s) optique(s) en acier inoxydable bloqué avec câbles ACS/AA à fournir résistance à la traction élevée, capacité de fibres élevée et excellente tenue au courant de défautIdéal pour les services publics qui ont besoin de communications SCADA/téléprotection fiables tout en maintenant la protection contre la foudre par câble de terre aérien.

Description

Pourquoi les entreprises de services publics choisissent-elles le câble OPGW isolé pour les lignes 220 kV/500 kV ?

Conception et construction des câbles OPGW

L'OPGW n'est pas « juste un câble à fibres optiques ». C'est le fil de terre aérien qui doivent transporter en toute sécurité énergie de foudre et courant de court-circuit tout en protégeant l'unité optique pendant des décennies. Dans les nouveaux corridors de transmission (axes principaux, traversées de rivières, longs tronçons à haute tension), les acheteurs privilégient trois éléments :

  1. Les performances électriques (courant de défaut / kA²s, résistance CC, conductivité)
  2. Performance mécanique (RTS, limites de flèche-tension, charge de vent/glace)
  3. survie des fibres (étanchéité des tubes, blocage de l'eau, résistance à l'écrasement, cycles de température)

ABPTEL Tube en acier inoxydable toronné OPGW L'architecture est le pilier de l'industrie car elle s'adapte à toutes les échelles. nombre de fibres plus élevé (96/144 et plus, conçu spécifiquement) et améliore dissipation de la chaleur en cas de surintensité élevée.

Blindage double couche : résistance + capacité thermique

Avec blindage à double (ou triple) couche, les couches conductrices externes sont optimisées pour :

  • augmenter RTS pour les longues portées et les charges climatiques extrêmes,
  • améliorer masse thermique en cas de court-circuit,
  • maintenir un comportement stable en flèche-tension pour assurer la conformité de la conception de la tour.

Où il est utilisé

  • Nouveaux pylônes de transport d'électricité 220 kV/500 kV
  • Réseau DCI/SCADA liens le long des corridors électriques
  • traversées de rivières/vallées là où la marge mécanique compte
  • Sections d'entrée/sortie de la sous-station exigeant une tolérance au courant de défaut plus élevée

OPGW est toujours conçu selon la ligne, ne sont pas vendus comme des cordons de brassage. ABPTEL prend en charge :

  • portée de la tour + portée de la tour
  • zone de vent/glace
  • RTS/MAT requis
  • Profil du courant de court-circuit (kA et durée)
  • nombre de fibres cible + type de fibre (G.652.D / G.657A1 etc.)
  • Rapport ACS/AA préféré pour la conductivité par rapport à la force

Spécifications techniques

Câble à fibre optique OPGW G24D 652 conducteurs pour lignes électriques aériennes

1 Attributs clés

AttributTypique / PlageRemarques
Nombre de fibres24 à 144 cœurs (personnalisé)Le type à brins est préféré pour les nombres plus élevés.
StructureTube(s) en acier inoxydable toronné(s) + couches ACS/AAArmure double ou triple disponible
RTS (Résistance à la traction nominale)Conçue par portée (typ. 60–700 kN)La valeur finale dépend des limites de flèche-tension
Capacité de court-circuit (kA²s)Conçu en fonction du courant de défaut (typ. 50–2000 kA²s)Doit correspondre à l'étude des défauts du service public
NormesIEEE 1138 / IEC 60794-4-10 / IEC 61089 (par conception)Exigences du projet

2 Modèles de référence

Conception de référence FibresOD (mm)Poids (kg / km)RTS (kN)Court-circuit (kA²s)
Exemple de câble OPGW robuste9622.51938358.7372.1
Exemple de tube multitube à haute densité de fibres14416(voir la liste)~97.2 kN*134

*La valeur RBS indiquée dans la source est en livres ; vous pouvez présenter à la fois « RBS (lbs) » et « RTS (kN) » si vous souhaitez rester strictement aligné sur la source.


Principaux avantages

  • Haute densité de fibres (classe de noyau 96/144) pour les communications de réseau modernes et l'extension SCADA
  • Armure à double couche pour une résistance à la traction accrue et de meilleures performances thermiques en cas de courant de défaut
  • Fonction foudre + mise à la terre avec un comportement mécanique stable sur une longue durée de vie
  • Tube(s) scellé(s) en acier inoxydable avec protection contre l'eau pour la survie des fibres
  • Support technique: RTS/MAT, kA²s, flèche-tension, zone vent/glace, portée réglementaire et correspondance du matériel d'installation
  • Documentation du projet prête: fiche technique, déclaration de conformité et liste de contrôle d'inspection/d'essai sur demande

Comparaison de la structure OPGW

Comparaison des structures OPGW : laquelle convient à votre tour ?

FonctionnalitéType de tube centralType multibrins (multitubes)
Diamètre du câblePlus petit / plus légerPlus grand / plus fort
Capacité de fibreGénéralement ≤48Généralement jusqu'à 144+
Protectionforte résistance à la pression latéraleExcellente résistance à la traction + conception adaptable
Idéal pourRénovation de la ligne existante / faible charge ajoutéeNouvelles lignes principales de plus de 220 kV / forte densité de fibres
Spécialisation en ingénierieMinimiser la charge du ventCapacité maximale RTS + courant de défaut

Quelles sont les mesures de sécurité et de contrôle de la qualité pour l'installation d'OPGW ?

Comment choisir la structure OPGW pour un nouveau corridor 220 kV ? → Nombre de fibres, RTS, kA²s, diamètre extérieur/poids → « Je ne veux ni surdimensionner les coûts ni sous-dimensionner les risques. »

Un câble OPGW multibrins peut-il supporter 96/144 fibres sans augmenter excessivement la flèche ? → Diamètre extérieur/poids, portée réglementaire, RTS → « Dégagement par rapport au pylône et conformité à la flèche ».

De combien de kA² ai-je besoin pour le câble OPGW à l'entrée de mon poste de transformation ? → profil de court-circuit, durée, section du conducteur → « Éviter la surchauffe et l'endommagement des fibres. »

Quelle est la plage de valeurs RTS typique pour les longues travées au-dessus des rivières/vallées ? → longueur de la travée, vent/glace, RTS/MAT → « Craignement de rupture pendant les tempêtes. »

Une conductivité plus élevée signifie-t-elle toujours une meilleure protection contre la foudre ? → IACS %, résistance CC, rapport AA/ACS → « Équilibre entre résistance et conductivité ».

Quels tests sont prévus par la norme IEEE 1138 pour l'acceptation des câbles OPGW ? → Liste des tests, contrôles mécaniques/électriques → « Risque de non-conformité de l'appel d'offres ».

Dois-je spécifier G.652.D ou G.657A1 à l'intérieur de l'OPGW ? → tolérance de courbure, atténuation → « Maintenance et épissure futures ».

Tube central vs tubes torsadés : quelle est la première défaillance sur le terrain ? → écrasement/infiltration d’eau, fatigue → « Preuve de fiabilité à long terme ».

Quel matériel est nécessaire pour l'installation d'un câble OPGW double couche ? → collier de suspension, impasse, amortisseurs de vibrations → « Éviter les incompatibilités et les reprises. »

Comment calcule-t-on l'élévation de température d'un câble OPGW sous courant de défaut ? → Température initiale/finale, section du conducteur, kA²s → « Prévenir le recuit et la perte de résistance. »

Ma tour a des limites de charge : comment choisir le diamètre extérieur/poids par rapport au nombre de fibres ? → kg/km, diamètre extérieur, portée → « Mise à niveau sans renforcement de la tour ».

Puis-je remplacer le câble de terre existant par un câble OPGW sans modifier les fixations du pylône ? → Compatibilité des diamètres extérieurs et des colliers de serrage → « Minimiser la durée de l’interruption de service ».

Quel est le risque de corrosion des tuyaux OPGW en milieu côtier/salin ? → choix des matériaux, AA/ACS, étanchéité → « Garantie de durée de vie ».

L'OPGW étant métallique, comment garantir son étanchéité ? → Étanchéité du tube, gel, infiltration d'eau → « Défaillances des fibres après des années ».

Quelles options de boîtiers de jonction et de fermeture d'épissure sont typiques pour les liaisons OPGW ? → Spécifications de fermeture, gestion des fibres → « Facilité d'exploitation et de maintenance ».

Quels documents d'appel d'offres dois-je demander à un fournisseur d'OPGW ? → fiche technique, plan de test, traçabilité → « Crédibilité du fournisseur ».

Quels sont les points de contrôle à réception que les entreprises de services publics doivent vérifier sur les tambours OPGW ? → marquage, diamètre extérieur, longueur de pas, ligne de base OTDR → « Éviter les défauts cachés. »

Qu’est-ce qui détermine le délai de livraison des câbles OPGW : le nombre de fibres ou le câblage métallique ? → Nomenclature, nombre de tubes, câblage → « Risque lié au calendrier du projet ».

Pourquoi deux valeurs de 96F OPGW diffèrent-elles autant ? → RTS, kA²s, rapport AA/ACS, OD/poids → « Comparer des choses comparables. »

Pour la surveillance des réseaux électriques basée sur l'IA et les données, vaut-il mieux 144 °F plutôt que 96 °F ? → Feuille de route fibre optique, fibres de réserve → « Périmétrer l'avenir ou gérer son budget ? »

Besoin d'un devis rapide ?

Laissez simplement votre message, nous vous contacterons dans les 2 heures ! 

Obtenez la fiche technique (PDF)

Veuillez soumettre le formulaire pour télécharger le PDF immédiatement.

× Comment puis-je t'aider?