abptel-bigLogo

Многожильный кабель OPGW из нержавеющей стали (двухслойная броня) | Высокое количество волокон, 96/144 жилы

Разработан для линий электропередачи напряжением 220 кВ/500 кВ и новых опор.
АБПТЕЛ Застрявший OPGW использования оптическая трубка(и) из нержавеющей стали застрял с Провода ACS/AA доставлять высокая прочность на разрыв, высокая несущая способность волокон и отличные характеристики по току короткого замыканияИдеально подходит для коммунальных предприятий, которым необходима надежная связь SCADA/телезащиты при сохранении защиты от молнии через воздушные заземляющие провода.

Описание

Почему энергетические компании выбирают многожильные оптоволоконные кабели OPGW для линий 220 кВ/500 кВ

Проектирование и строительство кабелей OPGW

OPGW — это не «просто волоконно-оптический кабель». Это воздушный заземляющий провод который должен безопасно перевозить энергия молнии и ток короткого замыкания при этом обеспечивая защиту оптического блока на десятилетия. В новых линиях электропередачи (магистральные трассы, переправы через реки, длинные участки натяжения) покупатели отдают приоритет трем вещам:

  1. Электрические характеристики (ток короткого замыкания / кА²с, сопротивление постоянному току, проводимость)
  2. Механические характеристики (RTS, пределы провисания-натяжения, ветровая/ледяная нагрузка)
  3. живучесть волокна (герметизация труб, защита от воды, устойчивость к сдавливанию, устойчивость к температурным циклам)

ABPTEL Многожильная трубка из нержавеющей стали OPGW Архитектура — это рабочая лошадка отрасли, потому что она масштабируется до более высокое количество волокон (96/144 и более по замыслу) и улучшает рассеивание тепла при высоких токах короткого замыкания.

Двухслойная броня: прочность + теплоемкость

С двухслойная (или трехслойная) броняПроводящие внешние слои оптимизированы для:

  • недавнее увеличение РТС для больших пролетов и суровых климатических условий,
  • улучшать термическая масса при коротком замыкании,
  • Поддерживать стабильное поведение провисания и натяжения для соответствия требованиям проектирования башни.

Где это используется

  • Новые опоры линий электропередачи 220 кВ/500 кВ
  • магистральная сеть DCI/SCADA связи вдоль силовых коридоров
  • Переправы через реки/долины где механическая запасная длина имеет значение
  • Секции входа/выхода подстанции требующий более высокой устойчивости к токам короткого замыкания

OPGW всегда разработано до линииABPTEL не продаётся как патч-корды. Поддерживаются следующие технологии:

  • пролет башни + пролет управления
  • ветро-ледниковая зона
  • требуется RTS / MAT
  • Профиль тока короткого замыкания (кА и длительность)
  • Целевое количество волокон + тип волокна (G.652.D / G.657A1 и т. д.)
  • Предпочтительное соотношение ACS/AA для проводимости и прочности.

Характеристики

Воздушные линии электропередач, 24-жильный оптоволоконный кабель G652D OPGW

1 Ключевые атрибуты

АтрибутТипичные значения / ДиапазонЗаметки
Количество волокон24–144 ядра (по индивидуальному заказу)Для получения большего количества клеток предпочтительнее использовать нити одного типа.
Структура:Многожильная трубка(и) из нержавеющей стали + слои ACS/AAДоступна двойная или тройная броня.
RTS (Номинальная прочность на растяжение)Расчет производится на один пролет (типичное значение 60–700 кН)Окончательное значение зависит от пределов провисания и натяжения.
Емкость при коротком замыкании (кА²с)Расчетный ток короткого замыкания (типичное значение 50–2000 кА²с)Необходимо сопоставить результаты исследования неисправностей в энергосистеме.
СтандартныйIEEE 1138 / IEC 60794-4-10 / IEC 61089 (по проекту)В соответствии с требованиями проекта

2 эталонных дизайнов

Эталонный дизайнволокноOD (мм)Вес (кг / км)РТС (кН)Короткое замыкание (кА²с)
Пример использования многожильного оптоволоконного кабеля повышенной прочности.9622.51938358.7372.1
Пример многотрубочного устройства с большим количеством волокон14416(см. объявление)~97.2 кН*134

*В источнике значение RBS указано в фунтах; при желании вы можете указать как «RBS (фунты)», так и «RTS (кН)», чтобы строго придерживаться исходных данных.


Ключевые преимущества

  • Высокая плотность волокна (класс сердцевины 96/144) для современных сетевых коммуникаций и расширения SCADA
  • Двухслойная броня для повышения прочности на растяжение и улучшения тепловых характеристик при коротком замыкании.
  • Функция молниезащиты + заземление с устойчивыми механическими свойствами в течение длительного срока службы
  • Герметичная трубка(и) из нержавеющей стали с водонепроницаемой защитой для обеспечения долговечности волокна.
  • Инженерное сопровождение: RTS/MAT, kA²s, провисание-натяжение, ветро-обледенительная зона, допустимый пролет и соответствие монтажного оборудования
  • Проектная документация готоваТехнические характеристики, заявление о соответствии и контрольный список для проверки/испытаний предоставляются по запросу.

Сравнение структур OPGW

Сравнение конструкций OPGW: какая из них подойдет для вашей башни?

ХарактеристикаЦентральный трубчатый типМногожильный (многотрубочный)
Диаметр кабеляМеньше / легчеБолее крупный / более сильный
Емкость волокнаОбычно ≤48Обычно до 144+
ProtectionВысокая устойчивость к боковому давлениюПревосходная прочность на растяжение + масштабируемая конструкция
Для каких задачРемонт старой линии / низкая дополнительная нагрузкаНовые магистральные линии 220 кВ+ / большое количество волокон
Инженерный фокусМинимизировать ветровую нагрузкуМаксимально увеличить возможности RTS + по поддержанию тока короткого замыкания

Каковы меры безопасности и контроля качества при монтаже OPGW?

Как выбрать структуру OPGW для нового коридора 220 кВ? → количество волокон, RTS, кА², внешний диаметр/вес → «Я не хочу переплачивать или рисковать недостатком характеристик».

Может ли многожильный оптоволоконный кабель OPGW выдержать нагрузку от волокон 96/144 без существенного увеличения провисания? → Внешний диаметр/вес, пролет, RTS → «Высота установки и соответствие требованиям по провисанию».

Какое значение кА² мне нужно для OPGW на входе в подстанцию? → профиль короткого замыкания, длительность, площадь поперечного сечения проводника → «Избегайте перегрева и повреждения волокна».

Какой диапазон RTS типичен для длинных пролетов над реками/долинами? → длина пролета, ветер/лед, RTS/MAT → «Опасение разрушения во время штормов».

Всегда ли более высокая проводимость означает лучшую защиту от молнии? → IACS %, сопротивление постоянному току, соотношение AA/ACS → «Баланс между прочностью и проводимостью».

Какие испытания требуются в соответствии со стандартом IEEE 1138 для приемки оптоволоконных кабелей? → Список испытаний, механические/электрические проверки → «Риск несоответствия требованиям тендера».

Следует ли указывать G.652.D или G.657A1 внутри OPGW? → допуск на изгиб, затухание → «Будущее техническое обслуживание и сварка».

Центральная труба против многожильных труб — что выходит из строя первым в полевых условиях? → раздавливание/проникновение воды, усталость → «Доказательство долгосрочной надежности».

Какое оборудование необходимо для монтажа двухслойного оптоволоконного кабеля OPGW? → Зажим для подвески, концевой зажим, виброгасители → «Избегайте несоответствия и доработок».

Как рассчитывается повышение температуры OPGW при токе короткого замыкания? → начальная/конечная температура, площадь поперечного сечения проводника, кА²с → «Предотвращение отжига и потери прочности».

У моей вышки есть ограничения по нагрузке — как мне выбрать соотношение внешнего диаметра/веса и количества волокон? → кг/км, внешний диаметр, пролет → «Модернизация без усиления вышки».

Можно ли заменить существующий заземляющий провод на провод OPGW без замены арматуры башни? → Внешний диаметр, совместимость зажимов → «Свести к минимуму период простоя».

Каков риск коррозии для OPGW в прибрежных/соленых средах? → выбор материала, AA/ACS, герметизация → «Гарантия срока службы».

Поскольку OPGW — металлический кабель, как обеспечить водонепроницаемость? → Герметизация трубок, гель, проникновение воды → «Выходы волокна из строя спустя годы».

Какие варианты соединительных коробок и муфт для сварки волокон типичны для трасс OPGW? → Спецификация соединительной коробки, управление волокном → «Практичность эксплуатации и технического обслуживания».

Какие тендерные документы следует запросить у поставщика OPGW? → технический паспорт, план испытаний, отслеживаемость → «Доверие к поставщику».

Какие элементы входного контроля должны проверять коммунальные предприятия на барабанах из оптоволокна? → маркировка, внешний диаметр, длина укладки, базовая линия рефлектометра → «Избегать скрытых дефектов».

Что влияет на сроки поставки оптоволоконных кабелей — количество волокон или количество металлических жил? → Спецификация материалов, количество трубок, количество жил → «Риск, связанный с графиком проекта».

Почему два значения OPGW для стали 96F так сильно отличаются? → RTS, kA²s, соотношение AA/ACS, OD/вес → «Сравнивать яблоки с яблоками».

Стоит ли использовать температуру 144°F (63°C) вместо 96°F (34°C) для мониторинга энергосистемы с использованием ИИ/больших объемов данных? → План развития оптоволоконной сети, резервные волокна → «Задел на будущее против бюджета».

Нужна быстрая расценка?

Просто оставьте свое сообщение, мы свяжемся с вами в течение 2 часов! 

Получить техническое описание (PDF)

Пожалуйста, заполните форму, чтобы немедленно загрузить PDF-файл.

× Как я могу вам помочь?